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세라믹 볼 축열체를 이용한 순산소 축열연소시스템에 대한 실험적 연구

Experimental Study on the Regenerative Oxy-Fuel Combustion System with Ceramic Ball

  • 홍성국 (한국에너지기술연구원 에너지효율연구단) ;
  • 노동순 (한국에너지기술연구원 에너지효율연구단) ;
  • 이은경 (한국에너지기술연구원 에너지효율연구단)
  • Hong, Sung Kook (Energy Efficiency Department, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Noh, Dong Soon (Energy Efficiency Department, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Lee, Eun Kyung (Energy Efficiency Department, Korea Institute of Energy Research)
  • 투고 : 2013.02.22
  • 심사 : 2013.06.17
  • 발행 : 2013.06.30

초록

순산소 축열연소시스템에서 세라믹 볼 축열체 적용에 따른 축열/재생 특성에 관한 실험적 연구를 수행하였다. 설계인자인 볼 직경, 축열체 무게, 연소부하 변동에 따른 축열/재생 특성을 살펴보았다. 양방향 순산소 축열연소시스템 장치를 구성하여 축열체를 통과하는 배가스 및 산소의 온도를 측정하였다. 실험결과, 볼 직경과 축열체 무게 변동에 따라 배가스 및 산소 온도분포의 변화가 나타났으며, 연소부하 변동시 상대적으로 큰 온도분포의 변화가 측정되었다. 볼 직경이 작아지고 축열체 무게가 증가될수록 측정된 재생온도효율은 증가되었다. 한편, 높은 재생온도효율에 비해 열 회수율은 낮게 예측되어 열 회수율을 향상시키기 위해 축열구조 설계 최적화가 필요함을 확인하였다.

An experimental study has been conducted for the design of the regenerative oxy-fuel combustion system with ceramic ball. Various design parameters are considered such as ball size, regenerator weight, and combustion load. Regenerative system with a pair of oxygen burners and regenerators is set up and the temperature of oxygen and exhaust gas passing through ball regenerator is measured. It is shown that the temperature distributions with time are affected by ball diameter and regenerator weight, and the significant temperature change is observed by combustion load. As the ball size decreases and the regenerator weight increases, the regenerating temperature efficiency increases. It is found that the heat recovery ratio is low despites of high regeneration temperature efficiency.

키워드

참고문헌

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  3. 노동순 외, 축열 연소시스템 Matching 기술 및 축열구조 설계기술 개발 (II), KIER-973423, 한국에너지기술연구원, 1998.
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