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플라즈마를 이용한 액상 폐기물 처리 전원장치 개발 및 분해 기술 개발
Development of power system and degradation technology using arc plasma for the degradation of non degradable waste water 원문보기

대한전기학회 2004년도 하계학술대회 논문집 C, 2004 July 14, 2004년, pp.1900 - 1902  

한철우 ((주)비츠로테크) ,  김준성 ((주)비츠로테크) ,  박상훈 ((주)비츠로테크) ,  황리호 ((주)비츠로테크) ,  이병호 ((주)비츠로테크) ,  강덕원 (한전전력연구원) ,  김진길 (한전전력연구원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The degradation systems of non degradable waste water consist of the arc plasma torch, power supply, a feeder of liquid waste and reactors. Output of stable plasma torch, suitable air flux, microscopic atomizing state of waste water and long reaction section must be to degrade waste water more effic...

AI 본문요약
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제안 방법

  • 배기된 기체의 응축수를 HPLC로 분석한 결과 웅축수의 EDTA 농도는 주입요액의 놓도에 비행서 4% 수준으로 측정되었고, 이는 플라즈마와 접촉된 EDTA용액의 경우 약 96% 정도의 분해 효율을 나타내교 있음을 의미한다. GC에 이한 C0> 뿐석은 용액 중 포함된 EDTA가 완전분해 시 생성되는 C6의 양을 화학평형 및 양론적으로 계산하여 그 값을 기준으로 전흔율을 측정하였다. 전체적인 EDTA의 CO2 전환율은 대략 96% 정도로 높은 CCh 전환율을 나타내었다.
  • 직류리액터는 초기 아크시농 맟 운전죵에 발생할 수 있는 과도한 전류 상승을 방지하여 토치이 안정적인 운전을 가능하계 하여주는 부분으로 일반적으로 직류에서는 리액티예 의한 손실이 내부원 선저항에 의한 줄열반이 작용하므로 손실측면예서도 야로우점이 있어, 토지의 효율향상에도 많은 도움을 춪 수 있다. 마시막으호 점화기는 토치 양단에 인가되어 있는 전원욜 고압, 고주파의 펄스뤌 연소석으로, 인가하여 아크전류를 시작시키는 기기코서 18kV, 1MHz의 고주파전압이 토치에 인가되도둑 제작하였으며, 점화기 동작시에 발생할 수 있는 서지문제들 방지하기 위해 내부에 필티회로를 부착하여 겅류기의 보호가 가능하도록 하였다.
  • 그림 8과 그림 9는 폐액처리 결과를 얻기 위해 제작 설계된 설비를 보여준다. 반응로를 통해 분해 되는 폐액의 성분과 처리 능력을 알아보기 위해 회수기를 설치하여 밑으로 떨어지는 액체 및 고체를 용기에 저장하였고 그 윗부분을 통해 배기되는 증기를 압력계와 노즐을 이용하여 분석 장치로 유도하였다.
  • 하지만 안정적언 전원공곱, 미셰한 분무상태, 긴 반웅구간을 만들어주지 못하편 공급하는 전력에 비해 분해 효율이 큰 차이를 보일 수 있다. 본 논문에서는 이러한 사항을 고려하여 H)KW귭 플라즈마 토치와 선원장치, 주변 장치를 설계 및 졔작하여 폐액 처리 실험을 하였다. 실험에서 사용된 시료는 실졔 방사성 제염폐액이 아닌 O.
  • ① 용이한 제어 ② 반웅로의 예열없이 고온 발생 ③ 높은 고온 효율성 (화석연료 : 20%, 플라즈마 : 80% 효율) ④ 플라즈마 가스를 반응매체로 사용한 화학반응 ⑤ 전자와 라디칼 등으로 인한 높은 반응성 유지 ⑥ 청정에너지 : 독성 오염물질의 최소화 하지만 플라즈마를 이용한 폐액처리 공정개발은 타 공정에 비해 많은 전력이 소모되기 때문에 경제적인 운전을 위하여 고효율 토치개발과 절전형 시스템 설계 등 다양한 측면들을 해결해야 한다. 본 연구에서 저자들은 10KW급 고효율 토치 개발과 이에 따르는 안정적인 전원 공급장치 및 주변장치 설계를 통하여 액상 폐기물을 안전하게 처리할 수 있는 설비를 구축하였고 실험을 진행하였다. 본 연구에서 사용된 폐액은 실제 방사성 제염폐액이 아닌 Q.
  • 전압 조정 변압기는 입력 용량 40KVA, W220V의 M기효 3상 601U, △&Y 형식이다. 제어 정류기는 교류전압을 사용자가 원하는 직류선압으로 바꾸는 동시예 지시된 전류값을 만족하도록 전압은 조정하는 폐루프 제어기능을 가지는 부분으로 휜격으로 제어가 가능하도록 구성하였으며 DSP TMS320C31 을 이용한 연산 기능을 이용하여 정확한 전류쟤어기숭을 구현할 수 있도록 하였다. 직류리액터는 초기 아크시농 맟 운전죵에 발생할 수 있는 과도한 전류 상승을 방지하여 토치이 안정적인 운전을 가능하계 하여주는 부분으로 일반적으로 직류에서는 리액티예 의한 손실이 내부원 선저항에 의한 줄열반이 작용하므로 손실측면예서도 야로우점이 있어, 토지의 효율향상에도 많은 도움을 춪 수 있다.
  • 지금까지 언급한 챃비블 이용하여 플라즈마토치을 운전하였다. 초기 점화시예 안정적으로 동작시키기 위하여 300V의 전압을 토치의 양, 읍극사이에 인가한 상태에서 섬화기롫 똥자시켰다.
  • 플라즈마 토치를 위한 전원 공급 장치는 그림 2와 갈은 계통으로 설계되었다. 폐액을 효율적으로 분해하기 위해서는 무엇보다 안정적인 전원공급이 중요하드로 먼저 토치의 운진조건을 파악한 후 이 조건에서 높은 효율을 가질 수 있도록 설계되었으며 전압제어인 Open Loop 방식이 아니라 전류 제 어인 Close Loop 방식을 채택하였다. 본 연구에서는 아크 전류를 1(X)A로 지정하였을 때 식 2에 의해 아크젼압값을 얻을 수 있었다.

대상 데이터

  • 본 연구에서 저자들은 10KW급 고효율 토치 개발과 이에 따르는 안정적인 전원 공급장치 및 주변장치 설계를 통하여 액상 폐기물을 안전하게 처리할 수 있는 설비를 구축하였고 실험을 진행하였다. 본 연구에서 사용된 폐액은 실제 방사성 제염폐액이 아닌 Q.lmol의 l&EDTA를 사용하였고 GCCGas Chromatography)와 HPLC(High Performance Liquid Chromatography)를 이용하여 # 농도와 EDTA 농도를 분석하였다.
  • 이 연구에서 제작된 폐액처리용 반응로는 그림 4와 걑이 설계 및 제작되었다. 폐액을 열분해하여 처리할 때 고온의 분위기를 가능한 한 긴 구간농안 뱐들어주어 폐액이 오랫동얀 열과 허죠될 수 있도록 딴들어 주었다.
  • 폐액 공급장치에 공급되는 시료는 실제 방사성 제염폐액이 아닌 O.lrnol의 를 사용하였고 GC(Gas Chromatogr -aphy)와 HPLCCHigh Performance Liquid Chromatography)# 이용하여 뿐석하였다. 표 1욘 실험 후 분석시스템을 통한 분석 결과를 보여푼다.
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