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플라즈마 버너를 적용한 요소수에서 암모니아로의 고속 전환 기술 성능 평가
Performance Evaluation for Fast Conversion from Urea to an Ammonia Conversion Technology with a Plasma Burner 원문보기

한국대기환경학회지 = Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, v.32 no.5, 2016년, pp.526 - 535  

조성권 (한국기계연구원 플라즈마연구실) ,  김관태 (한국기계연구원 플라즈마연구실) ,  이대훈 (한국기계연구원 플라즈마연구실) ,  송영훈 (한국기계연구원 플라즈마연구실)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, fine dust in atmosphere have been considerably issued as a harmful element for human. Nitrogen oxide ($NO_x$) exhausted from diesel engines and power plants has been disclosed as a main source of secondary production of fine dust. In order to prevent exhausting these nitrogenous...

주제어

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문제 정의

  • 이러한 장점을 활용하여 요소수 전환 장치의 운용비용을 최소화시킬 수 있으며 이를 통해 실제 현장에서의 적용 가능성을 극대화하고자 한다. 또한, 이 연구에서 제안된 고속 요소수 전환 장치는 버너 운전을 제어하여 초기 기동 시 고온 조건을 형성함으로써 요소수 분해에 소요되는 시간을 최소화하고 부산물 발생을 억제하고자 노력하였다. 이 연구에서는 플라즈마 버너를 적용한 고속 요소수 전환 장치의 개발 가능성을 확인하기 위한 선행연구로써 플라즈마 버너를 적용한 요소수 공급 장치를 설계 및 제작하였다.
  • 요소수 분해 반응은 300℃ 이하에서 진행될 경우, 암모니아가 아닌 다른 부산물로 전환될 가능성이 높기 때문에 요소수가 공급되는 중심부 온도가 약 400℃로 유지되어 배관의 표면에서도 충분히 높은 온도를 유지할 수 있는 조건에서 공급되도록 선정하였다. 요소수 공급 노즐 후단에서의 온도를 기반으로 메탄 유량을 선정하였으며, 이 조건에서 요소 수를 공급하여 SCR 촉매 후단에서 암모니아가 측정되는 데까지 소요되는 시간을 확인하기 위한 실험을 수행하였다. 또한, 암모니아 발생량을 측정하여 요소수가 암모니아로 전환되는 전환율을 측정하였다.
  • 이 연구에서는 플라즈마 버너를 적용한 고속 요소수 전환 장치의 개념을 제시하고 그 성능을 평가하기 위한 실험을 수행함으로써 실제 적용 가능성을 가늠하고, 최적화 설계를 위한 방향을 제시하고자 하였다. 플라즈마 버너 및 요소수 공급 노즐을 포함한 실험장치를 설계 및 구성하였으며, 장치의 위치별 온도 분포와 SCR 촉매 후단의 암모니아를 측정하였다.
  • 또한, 이 연구에서 제안된 고속 요소수 전환 장치는 버너 운전을 제어하여 초기 기동 시 고온 조건을 형성함으로써 요소수 분해에 소요되는 시간을 최소화하고 부산물 발생을 억제하고자 노력하였다. 이 연구에서는 플라즈마 버너를 적용한 고속 요소수 전환 장치의 개발 가능성을 확인하기 위한 선행연구로써 플라즈마 버너를 적용한 요소수 공급 장치를 설계 및 제작하였다. 실험적으로 요소수 전환 및 암모니아 발생을 확인하고, 기동시간 및 암모니아 발생량을 측정하였다.
  • 이상에서 제기한 문제를 해결하기 위해, 고속 요소수 전환을 위한 새로운 장치를 개발할 필요가 있다. 이 연구에서는 플라즈마 버너를 활용한 요소수 고속 전환 및 암모니아 공급 장치를 제안하였다. 요소수 분해에 필요한 온도를 제어하기 위해 플라즈마 버너를 이용하였으며, 버너 직후에 요소수 공급 노즐을 구성하였다.
  • 이 연구에서의 제안된 플라즈마 버너 적용 고속 요소수 전환 장치의 주요 측정 요소는 초기 기동 시 버너 작동에 따른 온도 상승에 소요되는 시간과 요소수 공급에서 암모니아 발생까지 소요된 시간이며, 암모니아 전환율과 부산물 존재 여부를 확인하는 것이다. 상온에서 플라즈마 버너 작동에 따른 온도 상승 및 이에 소요되는 시간을 측정하기 위해 그림 1과 그림 2에 보인 반응기 개략도의 T1, T2, T3, T4 위치에 열전대를 설치하였으며, 온도 측정 위치는 반응기 중심부이다.
  • , 2011). 이러한 장점을 활용하여 요소수 전환 장치의 운용비용을 최소화시킬 수 있으며 이를 통해 실제 현장에서의 적용 가능성을 극대화하고자 한다. 또한, 이 연구에서 제안된 고속 요소수 전환 장치는 버너 운전을 제어하여 초기 기동 시 고온 조건을 형성함으로써 요소수 분해에 소요되는 시간을 최소화하고 부산물 발생을 억제하고자 노력하였다.
  • 고속 요소수 전환 장치에서 중요한 성능 요소로 빠른 온도 상승 여부를 확인할 필요가 있다. 이를 확인하기 위해, 초기 설계 구성 조건에서 플라즈마 버너의 메탄 유량 변화에 따른 온도 분포를 확인하기 위한 실험을 수행하였다. 블로워 유량과 플라즈마 방전에 필요한 방전 공기의 유량은 동일하게 유지하여 실험을 수행하였으며, 메탄 유량을 10~15 L/min으로 2.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
배기가스 중 질소산화물의 배출을 줄이기 위한 대표적 기술은? 또한, 광화학 반응을 통해 미세먼지를 발생시키는 원인 물질이다. 배기가스 중 질소산화물의 배출을 줄이기 위한 다양한 노력을 기울이고 있으며, 대표적으로 적용 되고 있는 기술은 선택적촉매환원 (Selective Catalytic Reduction, SCR)을 적용한 배기가스 후처리용 촉매 장치이다. 일산화질소와 이산화질소는 SCR 촉매상에서 환원제인 암모니아(NH 3 )와 반응하여 질소와 수증기로 변환되며, 질소산화물을 제거할 수 있다(Jang and Park, 2016; Tang et al.
암모니아수를 환원제로 하여 SCR 촉매상에서 질소산화물을 제거할 경우 한계점은 무엇인가? 현재, 발전소 배출 가스에 포함된 질소산화물을 제거하기 위해 환원제로 암모니아가 포함된 암모니아수를 공급하여 SCR 촉매상에서 식 (1)과 식 (2)의 반응을 통해 질소산화물 제거에 활용하고 있다. 하지만, 높은 농도의 암모니아수는 폭발 및 부식의 위험성에 의해 도심으로의 공급이 제한되고 있다.
대기오염 관련하여 질소산화물은 어떤 문제를 일으키는가? 최근 다양한 원인에 의한 대기 오염이 매우 심각한 상황이며, 이에 따른 호흡기 및 피부 질환의 발병률 증가와 더불어 삶의 질이 크게 감소하고 있다 (Park and Jo, 2013). 이러한 대기 오염은 자동차 및 발전소의 배기가스 중 질소산화물 (NOx )이 주요 원인으로 지목되고 있다 (Ju et al., 2008; Lee et al., 2006). 연소 과정에서 주로 발생하는 일산화질소는 대기 중에 배출되어 이산화질소가 되며, 인체에 해로운 특징을 갖는다. 또한, 광화학 반응을 통해 미세먼지를 발생시키는 원인 물질이다. 배기가스 중 질소산화물의 배출을 줄이기 위한 다양한 노력을 기울이고 있으며, 대표적으로 적용 되고 있는 기술은 선택적촉매환원 (Selective Catalytic Reduction, SCR)을 적용한 배기가스 후처리용 촉매 장치이다.
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참고문헌 (16)

  1. Fang, H.L. and H.F.M. DaCosta (2003) Urea thermolysis and $NO_x$ reduction with and without SCR catalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 46(1), 17-34. 

  2. Hwang, N., J. Lee, D.H. Lee, and Y.-H. Song (2012) Interactive Phenomena of a Rotating Arc and a Premixed CH4 Flame, Plasma Chemistry and Plasma Processing, 32(2), 187-200. 

  3. Jang, J. and H. Park (2016) Numerical Study on Urea Spraying and Mixing Characteristics with Application of Static Mixer in Marine SCR System, Transactions of the Korean Society Mechanical Engineering B, 40(7), 429-434. (in Korean with English abstract) 

  4. Ju, O.-J., G.-N. Bae, J.-E. Choi, S.-B. Lee, Y.S. Ghim, K.-C. Moon, and S.-C. Yoon (2008) Comparison of Temperature and Light Intensity Effects on the Photooxidation of Toluene- $NO_x$ -Air Mixture, Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, 23(3), 353-363. (in Korean with English abstract) 

  5. Kim, K.-T., H.-S. Kang, D.H. Lee, and S.J. Lee (2013) Decomposition of HFCs using Steam Plasma, Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, 29(1), 27-37. (in Korean with English abstract) 

  6. Koebel, M. and E.O. Strutz (2003) Thermal and Hydrolytic Decomposition of Urea for Automotive Selective Catalytic Reduction Systems: Thermochemical and Practical Aspects, Industrial & Engineering Chemical Research, 42(10), 2093-2100. 

  7. Koebel, M., G. Madia, and M. Elsener (2002) Selective catalytic reduction of NO and $NO_2$ at low temperatures, Catalysis Today, 73(1-2), 239-247. 

  8. Koebel, M., M. Elsener, and M. Kleemann (2000) Urea-SCR: a primising technique to reduce $NO_x$ emissions from automotive diesel engines, Catalysis Today, 59(3-4), 335-345. 

  9. Lee, D.H., J.-O. Lee, K.-T. Kim, Y.-H. Song, E. Kim, and H.-S. Han (2011) Characteristics of plasma-assisted hydrocarbon SCR system, International Journal of Hydrogen Energy, 36(18), 11718-11726. 

  10. Lee, D.H., K.-T. Kim, H.S. Kang, Y.-H. Song, and J.E. Park (2012) $NO_x$ Reduction Strategy by Staged Combustion with Plasma-Assisted Flame Stabilization, Energy & Fuels, 26(7), 4284-4290. 

  11. Lee, D.H., K.-T. Kim, M.S. Cha, and Y.-H. Song (2007) Optimization scheme of a rotating gliding arc reactor for partial oxidation of methane, Proceedings of the Combustion Institute, 31(2), 3343-3351. 

  12. Lee, J.O., Y.-H. Song, M.S. Cha, and S.J. Kim (2007) Effects of Hydrocarbons and Water Vapor on $NO_x$ Using $V_2O_5-WO_3/TiO_2$ Catalyst Reduction in Combination with Nonthermal Plasma, Industrial & Engineering Chemical Research, 46(17), 5570-5575. 

  13. Lee, S.B., O.J. Ju, G.N. Bae, and M.S. Choi (2006) Effect of Diesel Particles on the Photochemical Reactions of Ambien Air, Proceeding of the 41st Meeting of Korean Society for Atmospheric Environment, 257-258. (in Korean with English abstract) 

  14. Park, H. and Y.M. Jo (2013) Regulation Standard of Fine Particles and Control Techniques of Emission Sources, Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, 29(4), 486-503. (in Korean with English abstract) 

  15. Tang, T., J. Zhang, S.-J. Shuai, and D. Cao (2014) Urea Decomposition at Low Temperature in SCR Systems for Diesel Engines, SAE International, 2014-01-2808. 

  16. Zheng, G., A. Fila, A. Kotrba, and R. Floyd (2010) Investigation of Urea Deposits in Urea SCR Systems for Medium and Heavy Dust Trucks, SAE International, 2010-01-1941. 

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