RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      검색결과 좁혀 보기

      선택해제
      • 좁혀본 항목 보기순서

        • 원문유무
        • 원문제공처
        • 학술지명
        • 주제분류
        • 발행연도
        • 작성언어
        • 저자
          펼치기

      오늘 본 자료

      • 오늘 본 자료가 없습니다.
      더보기
      • 무료
      • 기관 내 무료
      • 유료
      • 석탄/바이오매스 혼합 분쇄성 측정 방법 개발 연구

        채태영(Tae-Young Chae),이용운(Yong-Woon Lee),양원(Won Yang) 한국열환경공학회 2019 한국열환경공학회 학술대회지 Vol.2019 No.춘계

        최근 정부의 정책 변화로 바이오매스의 석탄화력 발전소에서 활용이 크게 증가하지는 않지만, 여전히 많은 석탄 화력 발전소에서 혼소 연료로 사용 하고 있다. 바이오매스는 섬유질 구조로 인해 기존의 화력 발전의 미분기로 분쇄되면서 연료의 입도가 증가되며 보일러의 연소 효율 저감, 미분기 전력 소모량 증가 등의 다양한 장애가 발생한다. 따라서, 바이오매스를 석탄과 혼소하여 활용할 경우 정확한 분쇄성 측정을 통해 미분기 운전 조건을 확립해야한다. 기존 석탄의 분쇄성은 HGI (Hardgrove grindability index) 기법을 통해 측정되며, 우드펠릿의 경우 TTBGI (Thermally treated biomass grindability index) 기법을 통해 분쇄성을 측정한다. 하지만, 석탄과 우드 펠릿의 혼합 조건에 따른 분쇄성 측정 방법은 개발되지 않았다. 본 연구는 석탄과 우드 펠릿의 혼합 비율에 따른 분쇄성 특성을 분석하는 목적을 가지고 있다. 질량 기준 측정 방법인 석탄의 HGI 측정 기법과 체적 기준의 측정 방법인 바이오매스 측정 기법은 혼합하여 새로운 측정 기법을 개발하였다. 또한, 우드펠릿과 석탄의 분쇄성 측정과 관련된 상관 관계식을 도출하였다.

      • 가압순산소 연소 발전 시스템에서 습식 및 건식 재순환에 따른 영향 평가

        이호수(Hosoo Lee),이용운(Yong woon Lee),채태영(Tae young Chae),이재욱(Jae wook Lee),최현록(Hyeon rok Choi),양원(Won Yang),김성일(Seong-il Kim),홍종섭(Jongsup Hong) 한국신재생에너지학회 2021 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2021 No.7

        순산소 연소는 이산화탄소를 포집하는 CCS (Carbon capture and storage) 기술 중 하나로, 산화제로 공기대신 고순도의 산소를 사용하여 연료를 연소하는 기술이다. 연소 전 공기 분리 장치에서 질소가 분리되기 때문에 연소 후 생성된 배기가스의 대부분이 이산화탄소와 수증기로 이루어지며, 이 과정에서 배기가스 내의 수증기를 응축시키면 비교적 용이하게 이산화탄소의 포집이 가능하다. 하지만 순산소 연소의 경우 산소의 생산과 이산화탄소의 압축 및 정제로 인한 손실 때문에 일반 공기 연소에 비해 약 10%의 플랜트 효율이 낮은 것으로 보고되고 있다. 이에 따라 순산소 연소의 낮은 효율을 보완하고자 가압 순산소 연소 기술이 대두되었다. 가압 순산소 연소 기술은 순산소 연소를 가압 조건으로 운전하는 새로운 시스템으로 순산소 연소의 장점과 함께 다음과 같은 이점을 가진다. 먼저 배기가스의 밀도 상승으로 배기가스의 부피가 줄어들며 대류 열전단계수가 높아 시스템의 소형화가 가능하다. 또한 배기가스의 상승된 압력으로 이산화탄소 포집 시 후단에서의 압축으로 인한 동력 손실을 최소화할 수 있다. 특히, 배기가스 응축기(FGC, Flue gas condenser)에서 가압으로 인해 더 많은 증발 잠열을 회수할 수 있으며 NOx 및 SOx의 동시 저감이 가능하다. 따라서 가압 순산소 연소 시스템은 기존 상압 순산소 시스템보다 높은 효율을 지니고 오염물질 배출을 저감시킬 수 있는 차세대 발전 시스템으로 간주되었다. 하지만 가압 순산소 연소는 순산소의 연소로 인해 연소실의 단열 화염온도가 매우 높아지며 이에 따라 일반 공기 연소의 연소실 조건과 유사한 환경을 조성하기 위해 배기가스 재순환(FGR, Flue gas recirculation)이 필요하다. 배기가스를 재순환 함으로써 FGR 팬의 동력 소모와 엑서지 측면에서 손실이 발생하여 발전 효율이 감소한다. 이에 따라, 공정의 효율 저하를 최소화하기 위한 공정의 구축 및 최적화가 필요하며 배기가스의 재순환으로 인한 손실을 최소화하기 위해 재순환 방법과 재순환 양에 대한 해석이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 기존에 보고된 가압 순산소 연소 시스템보다 용량이 증대된 새로운 1 GWe 초초임계압 가압 순산소 연소 기반 플랜트 시스템을 제시하였다. 또한 본 연구에서는 FGC 후단에서 잠열이 회수된 배기가스를 재순환시키는 Dry FGR과 FGC 전단에서 배기가스를 재순환시키는 Wet FGR에 따른 효율을 비교하고, FGR에 따른 가압 순산소 플랜트 시스템의 거동과 효율을 도출하였다. 또한, 본 연구에서는 가압 시스템의 장점인 FGC에서 잠열 회수량과 de-SOx와 de-NOx에 대한 결과를 제시하였다. 최종적으로 최적의 FGR의 조건을 제시하고, 본 연구에서 제시한 초초임계압 가압 순산소 연소 기반 플랜트 효율을 기존 공기연소 및 상압 연소와의 효율을 비교하였다.

      • 미분탄 순산소 연소시 배가스 재순환률 및 산화제 제습의 영향에 관한 연구

        최종균(Chong-gun Choi),류창국(Changkook Ryu),양원(Won Yang),채태영(Tae-yong Chae) 한국연소학회 2011 KOSCOSYMPOSIUM논문집 Vol.- No.43

        Oxy-fuel combustion is one of the important technologies for carbon capture and storage technology to be applied in coal power plants. This study is aimed to determine key design parameters related to the flue gas recirculation and dehumidification of the recycled flue gas. In this study, for the first generation of an Oxy-PC combustion system in which air separation unit(ASU) and flue gas recirculation (FGR) are integrated with an existing power plant, parametric study has been performed through engineering approaches, i.e. (1) 0-dimensional heat and energy balance, (2) Experimental approaches in a reduced-scale combustion chamber and (3) 3-dimensional numerical simulation. Effects of the flue gas recirculation ratio and dehumidification to combustion characteristics in the combustion system were investigated in the combustion systems of various scales.

      • 순산소 화력발전 시스템의 연소운전 모드 전환 과정 고찰

        최종균(Chong-gun Choi),나익환(Ik-hwan Na),이재욱(Jae-wook Lee),양원(Won Yang),채태영(Tae-yong Chae) 한국연소학회 2011 KOSCOSYMPOSIUM논문집 Vol.- No.42

        Oxy-coal combustion is one of the key technologies for CO₂ capture in coal power plants. In this study, consideration for operation mode transition of oxy-PC combustion was investigated by experiments in a 0.4㎿ single burner furnace with FGR(Flue Gas Recirculation) system. We found that control of fans(FD, ID and FGR) should be determined more carefully than those of air-PC, observing stoichiometry ratio and flame attachment. And we found that moisture of ash and exhaust gas should be removed to prevent condensation, corrosion and duct clogging.

      연관 검색어 추천

      이 검색어로 많이 본 자료

      활용도 높은 자료

      해외이동버튼