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화력발전소 터빈 본관의 환풍기 위치 및 용량 최적화에 관한 연구
A Study on the Optimization of Ventilation Fan Position and Flow Rate for a Turbine Building of a Power Plant 원문보기

에너지공학 = Journal of energy engineering, v.25 no.2, 2016년, pp.86 - 93  

김태권 (계명대학교 기계자동차공학과) ,  하지수 (계명대학교 기계자동차공학과) ,  박찬혁 (계명대학교 기계공학과)

초록
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화력발전소 터빈 본관 내부는 고온의 스팀 배관, 탈기기, 스팀 저장 탱크, 수증기 차단 밸브 등의 존재로 터빈 본관 작업 공간의 공기가 고온으로 올라가서 작업자가 장시간 작업하기 곤란한 경우가 발생한다. 터빈 빌딩 작업공간의 공기를 냉각하기 위해 터빈 빌딩 창문을 개방하여 외부의 찬 공기로 냉각하고 상부에 환풍기를 설치하여 외부로 배출한다. 이렇게 한 경우에도 국부적으로 고온의 영역이 존재하여 작업 공간의 냉각을 위한 추가적인 환풍기 설치가 필요하고, 이 경우 환풍기의 위치와 유량에 대한 최적화가 필요하다. 본 연구는 여러 가지 경우의 열 유동 해석을 통해 쾌적한 작업환경을 위한 추가적인 환풍기의 위치와 용량을 최적화한 방안을 제시 하는 것을 목적으로 하였다. 본 연구를 통해 기존 환풍기 위치와 용량을 기준으로 터빈 본관 내부의 고온 영역인 탈기기 영역근처의 열원을 배출하는 환풍기를 추가로 설치하는 것이 전체온도를 $3.0^{\circ}C$, 가장 고온의 영역인 탈기기영역의 온도를 $4.2^{\circ}C$ 저감할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The existence of high temperature equipment such as steam pipe, deaerator, steam storage tanks and main steam stop valves makes relatively higher workplace temperature in a power plant of the turbine building. In order to cool down the air temperature in the turbine building, the outside air flow wi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 전산 열 유체 상용해석 프로그램인 Fluent 프로그램을 이용하여 터빈 빌딩 내부의 창문의 개방, 환풍기 위치와 용량에 관한 최적화에 관한 연구를 수행하였다. 이를 통해서 고온의 터빈 빌딩 내부의 고온 영역에서 온도를 저감하여 쾌적한 작업환경으로 개선하는 것을 목적으로 하였다.
  • 앞 절에서 유속 분포를 살펴 본 결과 환풍기를 탈기기 상부에 추가로 설치한 경우가 고온 영역인 탈기기 영역 부근의 온도를 저감할 수 있을 것으로 판단되었다. 본 절에서는 온도 분포를 살펴보고 온도 저감에 대한 정량적인 비교를 3 가지 경우에 대하여 살펴보기로 한다. 3 가지 경우에 대하여 온도 분포를 비교한 것을 Fig.
  • 본 연구는 전산 열 유체 상용해석 프로그램인 Fluent 프로그램을 이용하여 터빈 빌딩 내부의 창문의 개방, 환풍기 위치와 용량에 관한 최적화에 관한 연구를 수행하였다. 이를 통해서 고온의 터빈 빌딩 내부의 고온 영역에서 온도를 저감하여 쾌적한 작업환경으로 개선하는 것을 목적으로 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
보일러에서 만들어진 고온의 증기의 터빈 빌딩 내부 공기의 온도까지 상승시키는 작용의 문제점은? 보일러에서 만들어진 고온의 증기는 터빈 빌딩에 있는 터빈을 구동할 때 고온의 열에너지는 전기를 생산하는 것뿐만 아니라 터빈 빌딩 내부 공기의 온도까지 상승시키는 작용을 일으킨다. 터빈 본관 내부 공기의 온도가 올라가면 작업자들의 작업환경을 저해하고 전자기기 및 설비의 오작동을 일으켜 발전 설비를 운영함에 있어 많은 문제를 일으킨다.
석탄 화력발전소는 원자력발전소와 함께 기저부하를 담당하고 있으며, 현재 국내 발전시장의 몇 %를 차지하는가? 오늘날 화력발전소의 수요는 상당히 많은 부분을 차지하고 있다. 석탄 화력발전소는 원자력발전소와 함께 기저부하를 담당하고 있으며 현재 국내 발전시장의 약 29%를 차지하고 있다. 설비용량도 500MW 표준화력 발전소에서 격상되어 최근 1000MW급까지 다수의 발전소가 건설 중이거나 계획 중에 있다.
화력 발전소에서 전기를 생산하는 방식은? (1) 석탄 화력발전소는 오늘날 사람들이 이용하는 많은 전기 생산에 큰 역할을 맡고 있다. 화력 발전소는 연료와 공기를 연소를 시켜 에너지를 얻어 그 에너지를 이용해 증기를 만들고 증기를 이용해 터빈을 돌려 전기를 생산하는 방식을 사용하고 있다. 보일러에서 만들어진 고온의 증기는 터빈 빌딩에 있는 터빈을 구동할 때 고온의 열에너지는 전기를 생산하는 것뿐만 아니라 터빈 빌딩 내부 공기의 온도까지 상승시키는 작용을 일으킨다.
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참고문헌 (6)

  1. Kim, M. C.: "Overview of improving profitability of Coal Fired Power Plants", KEPCO, (2013) 

  2. Moon, S. M., Kwon, S. Y., and Lim, J. H.: "Improvement of Energy Efficiency of Plants Factory by Arranging Air Circulation Fan and Air Flow Control Based on CFD", JICS, Vol. 16, 57-65, (1996) 

  3. Chung, Y. B., Ha, Y. C.: "A Study for Application and Numerical Prediction of Wind Pressure Distribution over Building cladding Using Computational Fluent Dynamics", The Wind Engineering Institute of Korea, Vol. 12, 113-119, (2008) 

  4. Lee, M. G., Jung, K. K.: "Optimal Measuring Point Selection Method of Indoor Temperature using CFD Analysis", Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, Vol. 16, 1559-1566, (2012) 

  5. Kim, D. Y., Song, D. S.: "Effect of wind-pressure on indoor Air-flow in High-rise office buildings", The Society Of Air-Conditioning And Refrigerating Engineers Of Korea, 609-613, (2015) 

  6. Lee, W. R., Park, J. S., Ahn, B. W. and Sohn, J. Y.: "An Evaluation and Analyzing of Indoor Air Temperature and Airflow Patterns with Various Air Conditioning System in Office", Architectural Institute of Korea, Vol. 18, 799-804, (1998) 

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