KR102130971B1 - Stabilizing electric power system using plasma reforming module - Google Patents

Stabilizing electric power system using plasma reforming module Download PDF

Info

Publication number
KR102130971B1
KR102130971B1 KR1020180092502A KR20180092502A KR102130971B1 KR 102130971 B1 KR102130971 B1 KR 102130971B1 KR 1020180092502 A KR1020180092502 A KR 1020180092502A KR 20180092502 A KR20180092502 A KR 20180092502A KR 102130971 B1 KR102130971 B1 KR 102130971B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
module
frequency
power system
power
plasma
Prior art date
Application number
KR1020180092502A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20200017197A (en
Inventor
곽근재
전기원
박해구
엄세훈
이윤성
명성운
윤좌문
Original Assignee
한국화학연구원
인투코어테크놀로지 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국화학연구원, 인투코어테크놀로지 주식회사 filed Critical 한국화학연구원
Priority to KR1020180092502A priority Critical patent/KR102130971B1/en
Priority to PCT/KR2019/008829 priority patent/WO2020032414A1/en
Publication of KR20200017197A publication Critical patent/KR20200017197A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102130971B1 publication Critical patent/KR102130971B1/en

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/22Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of gaseous or liquid organic compounds
    • C01B3/24Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of gaseous or liquid organic compounds of hydrocarbons
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K3/00Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide
    • C10K3/02Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide by catalytic treatment
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • C01B2203/0211Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a non-catalytic reforming step
    • C01B2203/0222Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a non-catalytic reforming step containing a non-catalytic carbon dioxide reforming step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/061Methanol production
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0805Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0861Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by plasma
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1205Composition of the feed
    • C01B2203/1211Organic compounds or organic mixtures used in the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1235Hydrocarbons
    • C01B2203/1241Natural gas or methane
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/80Aspect of integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas not covered by groups C01B2203/02 - C01B2203/1695
    • C01B2203/84Energy production

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

본 발명은 플라즈마 개질 모듈을 이용하여 전력 계통의 주파수를 조정함으로써 전력 계통을 안정화시키고, 화학 에너지를 생산하는 시스템에 관한 것으로서, 전력 계통에서 수요전력과 공급전력의 불일치로 인해 발생하는 변동된 주파수를 표준 주파수로 되돌리기 위하여 발생 전력을 수요함으로써 전력 계통의 안정성을 확보할 수 있으며 상기 발생 전력으로 플라즈마 개질 모듈을 구동하여 유용한 화학 에너지를 생산할 수 있다.The present invention relates to a system for stabilizing a power system by adjusting the frequency of a power system using a plasma reforming module and producing chemical energy, and the variable frequency generated due to a mismatch between demand power and supply power in the power system The stability of the power system can be secured by demanding generated power to return to the standard frequency, and useful chemical energy can be produced by driving the plasma reforming module with the generated power.

Figure R1020180092502
Figure R1020180092502

Description

플라즈마 개질 모듈을 이용한 전력 계통 안정화 시스템{Stabilizing electric power system using plasma reforming module}Stabilizing electric power system using plasma reforming module}

본 발명은 플라즈마 개질 모듈을 이용한 전력 계통 안정화 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a power system stabilization system using a plasma reforming module.

여기서는, 본 개시에 관한 배경기술이 제공되며, 이들이 반드시 공지기술을 의미하는 것은 아니다.Here, background arts related to the present disclosure are provided, and they do not necessarily mean known technologies.

화력 발전소는 전력수요를 예측하여 석탄 화력 발전을 가동하여 예측한 전력을 생산하여 전력망을 통해 소비자에게 송전한다. 이 때 발전소에서는 최대 수요량에 맞춰 예비율을 두고 일반적으로 예상 수요보다 많은 양의 전력을 생산한다. 그러나 다양한 원인에 의하여 그 예상 수요를 벗어나는 일들이 많아 지고 있으며 전력망(grid)에 연결된 재생에너지 발전은 원하는 시간대에 원하는 양의 전력을 발전하기 어렵기 때문에 전력 수급이 불안정한 문제가 있었다. The thermal power plant predicts electric power demand and operates coal-fired power generation to produce the predicted electric power and transmit it to consumers through the electric power grid. At this time, the power plant has a reserve ratio according to the maximum demand, and generally generates more power than expected. However, due to a variety of causes, there are many things beyond the expected demand, and power generation and supply is unstable because renewable energy generation connected to a grid is difficult to generate a desired amount of power at a desired time.

발전소의 발전 방식은 화력 발전소에서 주로 이용하는 기저 발전방식과 가스 발전소에서 주로 이용하는 첨두부하 발전방식으로 나눌 수 있다. 기저 발전방식은 가동에 있어서 드는 시간이 길기 때문에 상시 가동이 이루어지는 방식이고, 첨두부하 발전방식은 정지상태에서 발전하는데까지 시간이 적게 걸리기 때문에 전력소비가 급증할 때 가동이 이루어지는 방식이다. The power generation method of the power plant can be divided into the base power generation method mainly used in thermal power plants and the peak load generation method mainly used in gas power plants. The base power generation method is a method in which regular operation is performed because the time required for operation is long, and the peak load generation method is a method in which operation is performed when power consumption is rapidly increased because it takes less time from stationary to power generation.

한편, 발전소에서 전력을 공급할 때 수요전력과 발전소의 공급전력의 불일치에 의해 주파수가 변동하게 되는데, 발전소는 주파수 조정을 통하여 시시각각 변하는 부하변동에 즉시 반응하도록 발전력을 조정한다. 우리나라 전력계통의 표준 주파수는 60Hz로 규정되어 있다. 전력 수요가 늘어나 공급전력이 부족하게 되면 주파수가 60Hz 이하로 떨어지기 때문에 발전소에서 출력을 올려 주파수를 조정하고, 전력 수요가 줄어들어 공급전력이 남는 경우 주파수가 60Hz를 넘어가기 때문에 발전소에서 출력을 줄여 주파수 추종운전 방식을 통해 주파수를 조정해 왔다. On the other hand, when the power is supplied from the power plant, the frequency fluctuates due to a mismatch between the demand power and the power supply of the power plant. The power plant adjusts the power generation power to immediately respond to the changing load momentarily through frequency adjustment. The standard frequency of Korea's power system is 60 Hz. When the power demand increases and the supply power is insufficient, the frequency drops below 60 Hz, so the power is raised to adjust the frequency, and when the power demand decreases and the supply power remains, the frequency exceeds 60 Hz. The frequency has been adjusted through the following driving method.

발전소에서는 수요전력과 공급전력의 불일치로 인해 발생하는 변동된 주파수를 표준 주파수로 되돌리기 위하여, 주파수의 변동으로 인해 달라진 회전속도와 변화한 원심력으로 인해 이동한 원심추를 바로잡아주는 장치인 조속기를 사용한다.In a power plant, a governor, which is a device that corrects a moving centrifugal weight due to a change in rotational speed and changed centrifugal force due to a change in frequency, is used to return the changed frequency caused by a mismatch between demand and supply power to a standard frequency. do.

한편, 보일러에서는 연료와 공기를 이용하여 급수를 증기로 생산한 후 터빈계통으로 보내고, 터빈은 발전기와 연계되어 있어 전력 계통의 60Hz를 유지하기 위한 증기에 의한 기계적 힘을 조절하기 위해 유입되는 증기량을 밸브를 이용하여 조절한다. 보일러에서 터빈으로 공급하는 증기는 시간 지연을 가지므로 증기밸브를 열더라도 바로 증기를 충분히 공급하지 못하게 되므로, 순간적인 증기요구량은 보일러에서 터빈으로 공급하던 증기에 의해 제어가 가능하나, 더 많은 양을 요구할 경우 증기를 생산하여 공급해야 하므로 시간지연이 발생한다.On the other hand, the boiler uses fuel and air to produce feed water as steam, and then sends it to the turbine system, and the turbine is connected to the generator to control the amount of steam introduced to control the mechanical force by steam to maintain 60 Hz of the power system. Adjust using a valve. Since the steam supplied from the boiler to the turbine has a time delay, even if the steam valve is opened, the steam cannot be supplied immediately, so the instantaneous steam demand can be controlled by the steam supplied from the boiler to the turbine. If required, a time delay occurs because steam must be produced and supplied.

따라서 보일러 연료를 연소하여 물을 증발시켜 터빈에서 필요로 하는 증기를 생산하여 공급하는데 시간 지연이 생기게 된다. 이러한 지연으로 인해 주파수는 곧바로 60Hz로 회복되지 않고 발전기가 얼마의 전력을 얼마나 신속히 공급하느냐에 따라 시간지연을 두고 60Hz로 수렴하게 되는 문제점이 있다.Therefore, there is a time delay in producing and supplying steam required by the turbine by evaporating water by burning boiler fuel. Due to this delay, the frequency does not immediately recover to 60 Hz, and there is a problem that the generator converges to 60 Hz with a time delay depending on how much power the generator supplies.

상기와 같이 조속기를 이용하여 주파수의 변동이 일어났을 때 즉시 발전기 출력을 조절하는 주파수 추종운전 방식의 경우, 운전 비용이 많이 소요되고 발전소 마다 발전기 효율이 달라 출력을 조정할 때 발전소 효율이 나빠져 실질공급능력의 감소가 초래될 수 있으며, 발전소 기기의 고장률이 높아진다는 문제점이 있다. In the case of the frequency following operation method in which the generator output is immediately adjusted when a frequency fluctuation occurs using the speed governor as described above, the operation cost is high and the generator efficiency is different for each power plant. The reduction may result, and there is a problem that the failure rate of power plant equipment is increased.

또 다른 방법은 잉여 전력 등 전기 에너지를 화학 에너지로 변환하는 방법으로서, 발생되는 잉여 전력이나 재생에너지를 이용하여 물의 전기분해를 통해 수소를 생산하고, 생산된 수소와 화력 발전에서 발생되는 이산화탄소를 이용하여 디젤 연료나 메탄올 등을 제조하고 있다. Another method is to convert electrical energy, such as surplus power, into chemical energy. Produce hydrogen through electrolysis of water using generated surplus power or renewable energy, and use the produced hydrogen and carbon dioxide generated from thermal power generation. In order to manufacture diesel fuel or methanol.

그러나 전기분해의 또한 전기 에너지를 이용하여 수소를 생산하여 저장하는 방법은 수소 저장을 위한 추가적 화학 플랜트가 필요하고 이를 운영하는 시간과 비용이 소모되며, 취급이 어려운 수소를 사용처로 수송하는 수송 인프라를 구축해야 하는 문제점이 있다. However, the method of producing and storing hydrogen using electric energy also requires an additional chemical plant for storing hydrogen, and it takes time and money to operate it, and transport infrastructure that transports difficult-to-handle hydrogen to the place of use. There is a problem to be built.

한편, 개질(reforming) 공정은 탄화수소의 질을 개선하기 위하여 구조를 변화시키는 공정으로서, 주로 촉매를 사용하는 접촉 개질법을 사용한다. 개질 반응은 에너지가 상대적으로 작은 반응물질을 에너지가 큰 생성물질로 변화시키는 흡열 반응(endothermic reaction)으로서 촉매의 존재하에 높은 온도 및 압력을 가해주어야 한다. Meanwhile, a reforming process is a process of changing a structure in order to improve the quality of hydrocarbons, and mainly uses a catalytic reforming method using a catalyst. The reforming reaction is an endothermic reaction in which a reactant having a relatively small energy is converted into a product having a large energy, and a high temperature and pressure should be applied in the presence of a catalyst.

상기 접촉 개질법은 주로 스케일이 큰 화학 플렌트에 적용되고, 반응 조건 설정이 필요하기 때문에 즉시 구동하는 것이 불가능하고, 어느 플렌트에도 적용 가능한 범용 설비를 제공하는 것이 불가능하며, 촉매를 사용하여 탄화수소를 처리하기 때문에 반응 시간이 축적되면 탄소 증착 문제가 발생하여 전환율이 낮아지는 문제점이 있다. The catalytic reforming method is mainly applied to a large-scale chemical plant, and since it is necessary to set reaction conditions, it is impossible to immediately drive it, and it is impossible to provide a general-purpose facility applicable to any plant. Therefore, when the reaction time is accumulated, there is a problem that a carbon deposition problem occurs and a conversion rate is lowered.

1. 한국등록특허 제10-1474296호 (2014.12.12.)1. Korea Registered Patent No. 10-1474296 (2014.12.12.) 2. 한국공개특허 제10-2017-0029274호 (2017.03.15)2. Korean Patent Publication No. 10-2017-0029274 (2017.03.15)

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로 주파수 조절에 의한 전력 제어에 비하여 더 효율적이고 절감된 비용으로 전력 계통의 안정화가 가능하고 나아가 화학 에너지를 생산할 수 있는 시스템을 제공하고자 한다. The present invention is to solve the above problems and to provide a system capable of stabilizing the power system at a more efficient and reduced cost and further producing chemical energy compared to power control by frequency regulation.

그러나 본 발명의 목적들은 상기에 언급된 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.However, the objects of the present invention are not limited to those mentioned above, and other objects not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

본 발명은 플라즈마 개질 모듈을 이용하여 전력 계통의 주파수를 조정함으로써 전력 계통을 안정화시킬 수 있는 전력 계통 안정화 시스템으로서, 모니터링 모듈 및 제어 모듈을 통하여 전력 계통의 주파수에 따라 상기 플라즈마 개질 모듈을 구동 및 정지시킴으로써 주파수를 조정 가능한 전력 계통 안정화 시스템을 제공한다.The present invention is a power system stabilization system capable of stabilizing a power system by adjusting the frequency of a power system using a plasma reforming module, and driving and stopping the plasma reforming module according to the frequency of the power system through a monitoring module and a control module. By providing a power system stabilization system with adjustable frequency.

또한 상기 제어 모듈은 상기 전력 계통의 주파수가 규정 주파수를 초과하는 경우 상기 플라즈마 개질 모듈을 구동시켜 부하를 증가시킴으로써 전력 계통의 주파수를 낮추는 것을 특징으로 한다.In addition, the control module is characterized in that the frequency of the power system is lowered by increasing the load by driving the plasma reforming module when the frequency of the power system exceeds a specified frequency.

또한 상기 제어 모듈은 상기 전력 계통의 주파수가 규정 주파수를 기준으로 상하 일정한 범위 내의 영역인 주파수 불감대 영역에 해당하는지 여부를 1차 판단하고, 주파수 불감대 영역에 해당하지 않는 경우 상기 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능한지 여부를 2차 판단하여, 상기 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능한 경우 상기 플라즈마 개질 모듈을 구동시키는 것을 특징으로 한다.In addition, the control module primarily determines whether the frequency of the power system corresponds to a frequency dead band region that is a region within a predetermined range up and down based on a specified frequency, and when the frequency is not within the frequency dead band region, the plasma reforming module It is characterized in that the plasma reforming module is driven when the plasma reforming module is acceptable by secondarily determining whether it is acceptable.

또한 상기 제어 모듈은 상기 1차 판단을 통해 주파수 불감대 영역에 해당하는 경우 상기 전력 계통의 증기 밸브를 통해 주파수를 조정하고, 상기 2차 판단을 통해 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능하지 않은 경우 상기 전력 계통의 연소 조절을 통하여 주파수를 조정하는 것을 특징으로 한다.In addition, the control module adjusts the frequency through the steam valve of the power system when it corresponds to the frequency dead zone through the primary determination, and the power system when the plasma reforming module is not acceptable through the secondary determination. It is characterized by adjusting the frequency through the combustion control.

또한 상기 제어 모듈은 마스터 제어 모듈 및 적어도 1개 이상의 보조 제어 모듈을 포함하고, 상기 보조 제어 모듈은 적어도 1개 이상의 플라즈마 개질 모듈로 모듈화(modularization)하여 시스템을 구성하는 경우 각각의 플라즈마 개질 모듈을 제어하고, 상기 마스터 제어 모듈은 상기 보조 제어 모듈을 제어함으로써 모듈화된 전체 플라즈마 개질 모듈의 구동 및 정지를 총괄 제어하는 것을 특징으로 한다.In addition, the control module includes a master control module and at least one auxiliary control module, and the auxiliary control module modulates each of the plasma modification modules into at least one plasma modification module to control each plasma modification module. And, the master control module is characterized in that it controls the driving and stop of the entire modulated plasma reforming module by controlling the auxiliary control module.

또한 상기 플라즈마 개질 모듈은 유도 결합 플라즈마 개질 모듈인 것을 특징으로 한다.In addition, the plasma reforming module is characterized in that the inductively coupled plasma reforming module.

또한 상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은 유전체 방전 튜브인 제1 반응기 및 상기 제1 반응기를 감싸도록 배치된 유도 코일인 안테나를 포함하며, 전력 계통의 전력을 이용하여 구동되어 공급원료의 개질 반응이 일어날 수 있도록 에너지를 제공하는 유도 결합 플라즈마를 발생시키는 모듈인 것을 특징으로 한다.In addition, the inductively coupled plasma reforming module includes a first reactor that is a dielectric discharge tube and an antenna that is an induction coil arranged to surround the first reactor, and is driven using power of a power system to cause a reforming reaction of a feedstock. It is characterized by a module that generates an inductively coupled plasma that provides energy.

또한 상기 플라즈마 개질 모듈은 이산화탄소 및 메탄을 포함하는 혼합가스를 공급원료로 하여 일산화탄소 및 수소를 포함하는 합성가스를 생산하는 모듈인 것을 특징으로 한다.In addition, the plasma reforming module is characterized in that the module for producing a synthesis gas containing carbon monoxide and hydrogen by using a mixed gas containing carbon dioxide and methane as a feedstock.

또한 본 발명은 상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은, 길이방향으로 연장되는 유전체로 형성되는 제1 반응기; 및 상기 제1 반응기를 감싸도록 배치되고 상기 제1 반응기 내에 유도 결합 플라즈마를 생성하는 제1 유도 코일 구조체;를 포함하고, 상기 제1 유도 코일 구조체는, 서로 직렬 연결되고, 서로 다른 층에 각각 배치되고, 각 층에서 적어도 두 턴(two turn) 이상을 구비한 동일한 구조의 유도 코일들; 및 서로 인접한 유도 코일들 사이에 각각 배치되어 상기 유도 코일들에 인가되는 전압을 분배하는 보조 축전기들;을 포함하는 것을 특징으로 한다. In addition, the present invention, the inductively coupled plasma reforming module, a first reactor formed of a dielectric extending in the longitudinal direction; And a first induction coil structure disposed to surround the first reactor and generating an inductively coupled plasma in the first reactor, wherein the first induction coil structures are connected in series with each other and disposed on different layers, respectively. Induction coils of the same structure having at least two turns in each layer; And auxiliary capacitors disposed between induction coils adjacent to each other to distribute the voltage applied to the induction coils.

또한 본 발명은 유도 결합 플라즈마 개질 모듈을 이용하여 전력 계통의 주파수를 조정함으로써 전력 계통을 안정화시키고, 화학 에너지를 생산하는 시스템으로서, 모니터링 모듈 및 제어 모듈을 통하여 전력 계통의 주파수에 따라 상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈의 구동 및 정지시킴으로써 상기 전력 계통의 주파수를 조정 가능한 전력 계통 안정화 시스템; 및 상기 전력 계통의 전력을 이용하고, 상기 전력 계통 안정화 시스템에 의해 구동되는 유도 결합 플라즈마 개질 모듈을 통하여 공급원료의 개질 반응이 일어날 수 있도록 에너지를 제공함으로써 화학 에너지를 생산하는 화학 에너지 생산 시스템;을 포함하는 유도 결합 플라즈마 개질 모듈을 이용한 전력 계통 안정화 및 화학 에너지 생산 시스템을 제공한다. In addition, the present invention stabilizes the power system by adjusting the frequency of the power system using an inductively coupled plasma reforming module and produces chemical energy. The inductively coupled plasma according to the frequency of the power system through a monitoring module and a control module. A power system stabilization system capable of adjusting the frequency of the power system by driving and stopping a reforming module; And a chemical energy production system that produces chemical energy by using the power of the power system and providing energy so that a reforming reaction of a feedstock can occur through an inductively coupled plasma reforming module driven by the power system stabilization system. Provided is a power system stabilization and chemical energy production system using an inductively coupled plasma reforming module.

본 발명은 전력 계통에서 수요전력과 공급전력의 불일치로 인해 발생하는 변동된 주파수를 표준 주파수로 되돌리기 위하여 발생 전력을 수요함으로써 전력 계통의 안정성을 제공할 수 있으며 화학 에너지를 생산할 수 있다. 더욱 구체적으로 상기 발생 전력으로 플라즈마 개질 모듈을 구동하여 이산화탄소 및 메탄을 포함하는 혼합가스로부터 일산화탄소 및 수소를 포함하는 합성가스를 생성하고, 생성된 합성가스로부터 디젤이나 메탄올 등 유용한 화학 에너지로 전환할 수 있다. The present invention can provide the stability of the power system and produce chemical energy by demanding the generated power to return the fluctuating frequency generated due to the mismatch between demand power and supply power in the power system to a standard frequency. More specifically, the plasma reforming module may be driven with the generated power to generate a synthesis gas containing carbon monoxide and hydrogen from a mixed gas containing carbon dioxide and methane, and convert the generated synthesis gas into useful chemical energy such as diesel or methanol. have.

또한 본 발명에 따른 플라즈마 개질 모듈은 전기분해를 통해 수소를 생산한 후 합성가스를 생산하는 시스템에 비하여 약 1/4 의 전력을 사용하여 합성가스를 생산할 수 있다. 또한 전력 발생시 즉각적인 구동이 가능하기 때문에 불연속적으로 생산되는 재생에너지도 전력으로 사용할 수 있으며, 또한 연속적인 모듈 구조로 인하여 소규모부터 대규모까지 다양한 혼합가스 스케일에 적용이 가능하고, 개질 반응에 있어 촉매가 필요하지 않으며, 높은 전환율을 제공할 수 있다. In addition, the plasma reforming module according to the present invention can produce the synthesis gas by using about 1/4 of the power compared to the system for producing the synthesis gas after producing hydrogen through electrolysis. In addition, since instantaneous operation is possible when power is generated, discontinuous renewable energy can be used as power. Also, due to the continuous module structure, it can be applied to a variety of mixed gas scales from small to large, and catalysts for reforming reactions It is not necessary and can provide a high conversion rate.

또한 본 발명에 따른 유도 결합 플라즈마 개질 모듈을 이용한 화학 에너지 생산 시스템은 발전소에 적용되어 발전량을 조절하여 유동 전류를 줄이는 방식에서 벗어나 발생한 유동 전류를 화학 에너지로 변환하여 저장할 수 있도록 하는 시스템으로서, 발전량을 조절하는 방식에 비하여 전력 품질이나 효율을 유지하는데 드는 비용 등을 절감할 수 있으면서도 유용한 에너지를 창출할 수 있다.In addition, the chemical energy production system using the inductively coupled plasma reforming module according to the present invention is a system that is applied to a power plant and controls the amount of power generation to reduce the flow current and convert the stored current into chemical energy and store it. Compared to the regulating method, it is possible to reduce the cost of maintaining power quality or efficiency, and yet to generate useful energy.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 시스템 개요도를 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 제어 모듈 구성을 나타낸 것이다.
도 3a 및 도 3b는 본 발명의 일실시예에 따른 제어 모듈의 제어 알고리즘을 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 유도 결합 플라즈마 개질 모듈의 모식도를 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 화학 에너지 생산 시스템의 모듈화 구성을 나타낸 것이다.
도 6a는 본 발명의 일 실시예에 따른 유도 결합 플라즈마 발생 장치를 설명하는 개념도이다.
도 6b는 도 6a의 유도 결합 플라즈마 발생 장치를 설명하는 회로도이다.
도 6c는 도 6a의 유도 결합 플라즈마 발생 장치의 전압 분배를 설명하는 도면이다.
도 6d는 도 6a의 유도 결합 플라즈마 발생 장치를 설명하는 평면도이다.
도 6e는 도 6a의 유도 결합 플라즈마 발생 장치의 유도 코일을 설명하는 평면도이다.
1 is a schematic diagram of a system according to an embodiment of the present invention.
2 shows a control module configuration according to an embodiment of the present invention.
3A and 3B show a control algorithm of a control module according to an embodiment of the present invention.
4 is a schematic diagram of an inductively coupled plasma reforming module according to an embodiment of the present invention.
5 shows a modular configuration of a chemical energy production system according to an embodiment of the present invention.
6A is a conceptual diagram illustrating an inductively coupled plasma generator according to an embodiment of the present invention.
6B is a circuit diagram illustrating the inductively coupled plasma generator of FIG. 6A.
6C is a view for explaining the voltage distribution of the inductively coupled plasma generator of FIG. 6A.
6D is a plan view illustrating the inductively coupled plasma generator of FIG. 6A.
6E is a plan view illustrating the induction coil of the inductively coupled plasma generating device of FIG. 6A.

이하에 본 발명을 상세하게 설명하기에 앞서, 본 명세서에 사용된 용어는 특정의 실시예를 기술하기 위한 것일 뿐 첨부하는 특허청구의 범위에 의해서만 한정되는 본 발명의 범위를 한정하려는 것은 아님을 이해하여야 한다. 본 명세서에 사용되는 모든 기술용어 및 과학용어는 다른 언급이 없는 한은 기술적으로 통상의 기술을 가진 자에게 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다.Before describing the present invention in detail below, it is understood that the terms used herein are only for describing specific embodiments and are not intended to limit the scope of the present invention, which is limited only by the scope of the appended claims. shall. All technical and scientific terms used in this specification have the same meaning as commonly understood by those of ordinary skill in the art unless otherwise stated.

본 명세서 및 청구범위의 전반에 걸쳐, 다른 언급이 없는 한 포함(comprise, comprises, comprising)이라는 용어는 언급된 물건, 단계 또는 일군의 물건, 및 단계를 포함하는 것을 의미하고, 임의의 어떤 다른 물건, 단계 또는 일군의 물건 또는 일군의 단계를 배제하는 의미로 사용된 것은 아니다.Throughout this specification and claims, unless otherwise stated, the terms comprise, comprises, comprising means referring to the stated article, step or group of articles, and steps, and any any other article. It is not meant to exclude a step or group of things or a group of steps.

한편, 본 발명의 여러 가지 실시예들은 명확한 반대의 지적이 없는 한 그 외의 어떤 다른 실시예들과 결합될 수 있다. 특히 바람직하거나 유리하다고 지시하는 어떤 특징도 바람직하거나 유리하다고 지시한 그 외의 어떤 특징 및 특징들과 결합될 수 있다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예 및 이에 따른 효과를 설명하기로 한다.On the other hand, various embodiments of the present invention can be combined with any other embodiments, unless otherwise indicated. Any feature indicated as particularly preferred or advantageous may be combined with any other feature or features indicated as preferred or advantageous. Hereinafter, embodiments and effects according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 개질 모듈을 이용한 전력 계통 안정화 및 화학 에너지 생산 시스템은 발전소에서 수요전력과 공급전력의 불일치로 인해 발생하는 된 주파수를 표준 주파수로 되돌리기 위하여 주파수를 조정하는 대신 발생 전력을 즉시 수요할 수 있는 플라즈마 개질 모듈을 이용하여 합성가스를 제조하고, 이로부터 디젤이나 메탄올 등의 화학 에너지를 생산하는 시스템이다. 도 1에 본 발명의 일실시예에 따른 시스템 개요도를 나타내었다. The power system stabilization and chemical energy production system using the plasma reforming module according to an embodiment of the present invention generates power instead of adjusting the frequency to return the generated frequency due to the mismatch between demand power and supply power in the power plant to the standard frequency. It is a system that manufactures syngas using a plasma reforming module that can immediately demand, and produces chemical energy such as diesel or methanol therefrom. 1 shows a schematic diagram of a system according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 개질 모듈을 이용한 전력 계통 안정화 시스템은 고속으로 구동 또는 정지할 수 있는 플라즈마 개질 모듈을 이용하여, 전력 계통의 주파수를 조정함으로써 전력 계통을 안정화시킬 수 있다. The power system stabilization system using the plasma reforming module according to an embodiment of the present invention may stabilize the power system by adjusting the frequency of the power system using a plasma reforming module capable of driving or stopping at a high speed.

더욱 구체적으로 도 2에 나타낸 것과 같이 본 발명의 일실시예에 따른 전력 계통 안정화 시스템은 먼저, SCADA 등의 모니터링 모듈을 이용하여 전력 계통의 전압 및 주파수를 감지하고 발전원의 운전 상태 및 플라즈마 개질 모듈의 상태를 파악한다. 상기 얻어지는 데이터와 DCS 등의 제어 모듈을 이용하여 규정 주파수를 초과한 경우 초과 전력량에 따라 플라즈마 개질 모듈의 가동 여부를 결정한다. More specifically, as shown in FIG. 2, the power system stabilization system according to an embodiment of the present invention first detects the voltage and frequency of the power system by using a monitoring module such as SCADA, and the operating state of the power source and the plasma reforming module. Grasp the status of When the specified frequency is exceeded using the obtained data and a control module such as DCS, it is determined whether or not the plasma reforming module is operated according to the amount of excess power.

예를 들어, 전력 수요가 줄어들어 공급전력이 남는 경우 주파수가 60Hz를 초과하기 때문에 주파수를 감소시키기 위하여 플라즈마 개질 모듈을 구동시켜 부하를 증가시킴으로써 전력 계통의 주파수를 조절할 수 있다. For example, when the power demand decreases and the supply power remains, the frequency exceeds 60 Hz, so the frequency of the power system can be adjusted by increasing the load by driving the plasma reforming module to reduce the frequency.

상기 제어 모듈은 마스터 제어 모듈 및 적어도 1개 이상의 보조 제어 모듈을 포함한다. 상기 보조 제어 모듈은 적어도 1개 이상의 플라즈마 개질 모듈로 모듈화(modularization)하여 시스템을 구성하는 경우 각각의 플라즈마 개질 모듈을 제어하는 역할을 하며, 상기 마스터 제어 모듈은 상기 보조 제어 모듈을 제어함으로써 모듈화된 전체 플라즈마 개질 모듈의 구동 및 정지를 총괄 제어하는 역할을 한다. The control module includes a master control module and at least one auxiliary control module. The auxiliary control module serves to control each plasma modification module when configuring a system by modulating with at least one plasma modification module, and the master control module controls the auxiliary control module to modulate the whole It serves to control the driving and stopping of the plasma reforming module.

상기 마스터 제어 모듈은 도 3에 나타낸 것과 같은 알고리즘을 통하여 제어가 가능하다. 도 3에 나타나는 것과 같이, 먼저 측정된 주파수가 주파수 불감대 영역인지 여부를 판단한다. 플라즈마 개질 모듈이 주파수 변화에 자주 반응하는 것을 방지하기 위해 규정 주파수(예를 들어, 60Hz)를 기준으로 상/하 일정한 범위(예를 들면, 플라즈마 개질 모듈 한 개 용량 이하, 주파수 불감대 영역) 내에서 플라즈마 개질 모듈을 구동하지 않고 발전기의 조속기(speed governor)는 이를 감지하여 출력을 조정하여 주파수를 60Hz 유지하도록 한다. 이 경우 발전소의 보일러에서 터빈으로 공급하는 증기 밸브로 조절 가능한 범위이어야 한다.The master control module can be controlled through an algorithm as shown in FIG. 3. As shown in FIG. 3, it is first determined whether the measured frequency is a frequency dead zone. In order to prevent the plasma reforming module from frequently responding to frequency changes, within a certain range (eg, one plasma modulating module or less, frequency dead zone) based on a specified frequency (for example, 60 Hz). Without driving the plasma reforming module, the generator's speed governor senses this and adjusts the output to maintain the frequency at 60 Hz. In this case, the steam valve supplied from the boiler of the power plant to the turbine should be in an adjustable range.

주파수 불감대 영역으로 판단되는 경우 증기 밸브 조절을 통한 주파수 조정 또는 전력 계통의 배터리 에너지 저장 장치(Battery Energy Storage System, BESS)를 통해 주파수를 조정할 수 있다. 배터리 에너지 저장 장치는 공급받은 전기에너지를 배터리 등에 저장하는 것으로서, 상기 배터리 에너지 저장 장치에 저장된 전기에너지는 필요에 따라 다시 외부로 공급될 수 있다. 따라서, 주파수 불감대 영역으로 판단되는 경우 상기 배터리 에너지 저장 장치에 전기에너지를 저장하거나 저장된 전력을 외부로 제공하도록 하여 주파수 조정이 가능하다. 배터리 에너지 저장 장치를 이용하는 경우 더욱 안정적인 주파수 조정이 가능하고 발전소는 감발발전 없이 운영이 가능하다. If it is determined that the frequency is in the dead zone, the frequency can be adjusted through the adjustment of the steam valve, or through the battery energy storage system (BESS) of the power system. The battery energy storage device stores the supplied electrical energy in a battery or the like, and the electrical energy stored in the battery energy storage device may be supplied to the outside again as necessary. Therefore, when it is determined that the frequency is in the dead zone, the frequency can be adjusted by storing electrical energy in the battery energy storage device or providing stored power to the outside. If a battery energy storage device is used, more stable frequency adjustment is possible, and the power plant can be operated without flash generation.

한편, 측정된 주파수가 주파수 불감대 영역에 해당하지 않는 경우, 제어 모듈은 플라즈마 개질 모듈의 운영 상태에 따라 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능한지 판단하고 수용 가능한 경우에 플라즈마 개질 모듈을 구동하여 주파수를 조정하고, 수용 가능하지 않다고 판단되는 경우 발전소의 보일러 연소 조절을 통하여 주파수를 조정하도록 한다. On the other hand, if the measured frequency does not correspond to the frequency dead zone, the control module determines whether the plasma reforming module is acceptable according to the operating state of the plasma reforming module and adjusts the frequency by driving the plasma reforming module if it is acceptable. If it is deemed unacceptable, adjust the frequency through the boiler combustion control of the power plant.

상기 제어 모듈은 주파수 조절뿐만 아니라 유동 전력(Fluctuating power)으로서 화력 발전소, 원자력 발전소 등 발전소에서 수요 전력을 초과하여 생산되는 잉여 전력을 이용하거나 태양력 에너지, 풍력 에너지 등 공급이 불안정한 재생에너지를 이용하여 발전원의 안정적인 운영이 가능하다. 바람직하게는 화력 발전소에서 생산되는 전력을 이용하는 것이 화력 발전에서 필수적으로 발생하는 이산화탄소(CO2)를 개질 반응에 필요한 공급원료(feedstock)로 직접적으로 이용할 수 있기 때문에 좋다. The control module generates power by using surplus power produced in excess of demand power from power plants, such as thermal power plants and nuclear power plants, as well as frequency control, as well as fluctuating power, or by using renewable energy, such as solar power and wind energy, which are unstable. The stable operation of the circle is possible. Preferably, it is good to use electric power produced in a thermal power plant because carbon dioxide (CO 2 ), which is essential in thermal power generation, can be directly used as a feedstock for the reforming reaction.

상기 플라즈마 개질 모듈을 이용한 전력 계통 안정화 시스템을 통하여 실시간 계통(Grid) 발전단 및 송전망에서 주파수 조정이 가능하고, 전력 거래소와 발전사 간에 계약 발전 물량(하루전, 당일, 실시간) 지시에 따라 발전원의 안정성과 효율성을 고려하여 플라즈마 개질 모듈을 이용한 화학 에너지의 계획적인 생산이 가능하다.Through the power system stabilization system using the plasma reforming module, frequency can be adjusted in a real-time grid power generation stage and a transmission network, and the stability of the power generation source according to the contracted quantity of power generation (day, day, real-time) between the power exchange and the power generation company Considering the efficiency and efficiency, the planned production of chemical energy using the plasma reforming module is possible.

본 발명에 따른 전력 계통 안정화 시스템의 플라즈마 개질 모듈은 유도 결합 방식, 토치 방식 또는 마이크로웨이브 플라즈마 방식 등 모든 종류의 플라즈마 발생 장치를 이용할 수 있으며, 바람직하게는 유도 결합 플라즈마 개질 모듈을 이용하는 것이 좋다. 유도 결합 플라즈마 개질 모듈을 이용하는 경우 플라즈마 토치나 마이크로웨이브 플라즈마 방식과 비교하여 후술할 화학 에너지 생산 측면에서 효율이 우수한 장점이 있다. 유도 결합 플라즈마 개질 모듈의 구체적인 구성은 후술한다.The plasma reforming module of the power system stabilization system according to the present invention may use any type of plasma generating device such as an inductive coupling method, a torch method or a microwave plasma method, and preferably, an inductively coupled plasma reforming module. When using the inductively coupled plasma reforming module, there is an advantage in terms of efficiency in terms of chemical energy production, which will be described later, compared to a plasma torch or microwave plasma method. The specific configuration of the inductively coupled plasma reforming module will be described later.

본 발명의 일실시예에 따른 유도 결합 플라즈마 개질 모듈을 이용한 화학 에너지 생산 시스템은 상기 전력 계통 안정화 시스템에서 플라즈마 개질 모듈을 구동시키는 제어 신호를 전달하는 경우에 작동될 수 있다. A chemical energy production system using an inductively coupled plasma reforming module according to an embodiment of the present invention may be operated when a control signal for driving a plasma reforming module is transmitted in the power system stabilization system.

상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈(inductively coupled plasma reforming module)은 개질 반응이 일어나는 제1 반응기(유전체 방전 튜브)를 포함하며 발전소의 전력을 이용하여 구동되어 공급원료의 개질 반응이 일어날 수 있도록 높은 에너지를 제공하는 플라즈마를 발생시킨다. 본 명세서에서는 공급원료로서 이산화탄소(CO2) 및 메탄(CH4)을 포함하여 일산화탄소(CO) 및 수소(H2)를 포함하는 합성가스(syngas)를 제조하는 이산화탄소(CO2) 개질을 일예시로서 설명한다. The inductively coupled plasma reforming module includes a first reactor (dielectric discharge tube) in which a reforming reaction takes place and is driven using power of a power plant to provide high energy for a reforming reaction of a feedstock. To generate a plasma. In the present specification, carbon dioxide (CO 2 ) reforming to produce syngas including carbon monoxide (CO) and hydrogen (H 2 ), including carbon dioxide (CO 2 ) and methane (CH 4 ) as feedstocks, is an example. As described.

공급원료는 화력 발전소에서 연소 후 배출되는 플루가스(flue gas)로부터 이산화탄소를 포집하여 공급할 수 있다. 또한 폐기물 처리 시설에서 발생하는 바이오가스(biogas)로부터 이산화탄소(CO2) 및 메탄(CH4)을 포집하여 공급할 수 있다. 이외에 구매를 포함한 다양한 루트를 통해 공급원료를 공급할 수 있다.The feedstock can be supplied by capturing carbon dioxide from flue gas emitted after combustion in a thermal power plant. In addition, carbon dioxide (CO 2 ) and methane (CH 4 ) can be collected and supplied from biogas generated in a waste treatment facility. In addition, the feedstock can be supplied through various routes including purchase.

공급원료는 공급라인에서 일정 유량으로 조절되고, 기화된 수증기와 함께 완전 혼합되어 플라즈마 개질 모듈(또는 제1 반응기)로 유입된다. 수증기(H2O)는 메탄의 몰수 대비 1.0 내지 2.0 몰 비율로 유입된다. The feedstock is regulated at a constant flow rate in the supply line, mixed thoroughly with vaporized water vapor, and introduced into the plasma reforming module (or first reactor). Water vapor (H 2 O) is introduced at a ratio of 1.0 to 2.0 moles compared to the number of moles of methane.

본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 개질 모듈은 유도 결합 플라즈마 발생 모듈로서, 상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은 제1 반응기 역할을 하는 유전체 방전 튜브를 감싸도록 배치된 안테나(유도 코일)에서 높은 전위가 인가되면 유전체 방전 튜브 내에는 플라즈마가 발생되고, 유전체 방전 튜브의 표면은 이온의 충돌에 의하여 가열되어 유전체 방전 튜브 내로 공급되는 공급원료 개질에 필요한 에너지를 제공함으로써 합성가스를 생성할 수 있다. 도 4에 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 개질 모듈의 모식도를 나타내었다. Plasma reforming module according to an embodiment of the present invention is an inductively coupled plasma generating module, wherein the inductively coupled plasma reforming module is applied with a high potential at an antenna (induction coil) arranged to surround a dielectric discharge tube serving as a first reactor. When the plasma is generated in the dielectric discharge tube, the surface of the dielectric discharge tube is heated by the collision of ions to generate the synthesis gas by providing energy required for reforming the feedstock supplied into the dielectric discharge tube. 4 is a schematic diagram of a plasma reforming module according to an embodiment of the present invention.

상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은 제어 신호를 수신하여 구동을 시작하였을 때 안정적으로 개질 반응이 이루어지기(정상 운전)까지의 시간이 수분 내지 수시간내로서, 일반 열 개질 방식이 구동 명령 후 안정적인 개질 반응이 이루어지기 까지 걸리는 시간이 수십 시간 이상(24 내지 72시간)인 것에 비하여 구동 및 정지가 즉시 가능한 장점이 있다. The inductively coupled plasma reforming module receives a control signal and when the driving starts, the time until the reforming reaction is stably performed (normal operation) is within a few minutes to several hours. Compared to the time taken for this to be more than tens of hours (24 to 72 hours), there is an advantage that driving and stopping are possible immediately.

또한 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은 플라즈마를 발생시킬 수 있는 플라즈마 토치나 마이크로웨이브 플라즈마 방식과 비교하여 변환 효율이 우수한 장점이 있다. 더욱 구체적으로 플라즈마 토치의 경우 전극 소모로 인하여 수명이 짧은 단점이 있고, 마이크로웨이브 플라즈마의 경우 비용이 많이 들고 제어가 힘들어 양산이 어려우며 에너지 변환 효율이 60% 미만인 반면, 유도 결합 플라즈마의 경우 전극을 사용하지 않기 때문에 사용 내구성이 우수하고 저렴한 비용으로 양산이 가능하며 이산화탄소 전환율이 80% 이상, 에너지 변환 효율이 60% 이상인 장점이 있다. In addition, the inductively coupled plasma reforming module has an advantage of excellent conversion efficiency compared to a plasma torch or microwave plasma method capable of generating plasma. More specifically, plasma torch has shortcomings due to electrode consumption, and microwave plasma is costly and difficult to control, making mass production difficult and energy conversion efficiency less than 60%, whereas inductively coupled plasma uses electrodes Because it does not have excellent durability, it can be mass-produced at a low cost, and has the advantages of a carbon dioxide conversion rate of 80% or more and energy conversion efficiency of 60% or more.

상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은 단위 모듈로서 적어도 2개 이상의 유도 결합 플라즈마 개질 모듈이 병렬 또는 직렬로 포함되어 모듈화(modularization)된 것일 수 있다. 또한 도 5에 나타낸 것과 같이 유도 결합 플라즈마 개질 모듈의 후단에는 각각 합성가스로부터 다양한 종류의 탄화수소 화합물을 생산하는 제2 반응기가 연결(1×1)되거나 복수개(N)의 유도 결합 플라즈마 개질 모듈의 후단에는 전력 공급에 따라 가변적으로 운전하여 생산된 합성가스를 저장하는 버퍼 탱크 및 버퍼 탱크에 저장된 합성가스로부터 화학 에너지를 생산하는 제2 반응기가 연결(N×1)된 형태일 수 있다. 이외에도 하나의 플라즈마 개질 모듈 후단에 복수개의 제2 반응기가 연결(1×N)되거나, 복수개의 플라즈마 개질 모듈 후단에 복수개의 제2 반응기가 연결(N×N)된 형태 등 다양한 연결 형태로 모듈화될 수 있다. 상기와 같은 연결 형태는 또한 복수(M)개로 구성((1×1)×M, (N×1)×M, (1×N)×M, (N×N)×M)될 수 있어, 발전원 용량 및 상황에 따른 최적의 시스템 구성을 제공할 수 있다. The inductively coupled plasma reforming module may be modularized by including at least two or more inductively coupled plasma reforming modules in parallel or in series as a unit module. Also, as shown in FIG. 5, a second reactor for producing various kinds of hydrocarbon compounds from syngas is connected (1×1) or a plurality of (N) inductively coupled plasma reforming modules to the rear end of the inductively coupled plasma reforming module. In may be a buffer tank for storing the synthetic gas produced by operating variably according to the power supply and a second reactor for producing chemical energy from the synthetic gas stored in the buffer tank may be connected (N×1). In addition, a plurality of second reactors may be connected to the rear end of one plasma reforming module (1×N), or a plurality of second reactors may be connected to the rear end of the plurality of plasma reforming modules (N×N) to be modularized in various connection types. Can. The connection form as described above may also be composed of plural (M) pieces ((1×1)×M, (N×1)×M, (1×N)×M, (N×N)×M), It is possible to provide an optimal system configuration according to the power generation capacity and the situation.

본 발명의 일실시예에 따른 유도 결합 플라즈마 개질 모듈의 상세 구성은 후술한다.The detailed configuration of the inductively coupled plasma reforming module according to an embodiment of the present invention will be described later.

본 발명은 상기 플라즈마 개질 모듈을 통해 제조된 혼합가스가 제2 반응기에 유입되고, 제2 반응기에서 디젤이나 메탄올 등의 화학 에너지를 생산한다. 예를 들어, 촉매를 이용한 피셔-트롭쉬(Fischer-Tropsch) 반응을 통해 메탄올을 생성하는 공정이 수행될 수 있다. In the present invention, the mixed gas produced through the plasma reforming module flows into the second reactor, and produces chemical energy such as diesel or methanol in the second reactor. For example, a process of producing methanol through a Fischer-Tropsch reaction using a catalyst may be performed.

메탄올 합성 반응은 촉매를 이용하여 이루어지고, 세륨-지르코늄산화물 지지체에 담지된 Cu-Zn-Al계 산화물 또는 Cu-Zn-Al-Zr계 산화물 촉매를 이용할 수 있다. 상기 촉매를 이용하면 부산물의 생성이 억제되어 메탄올로의 수율이 향상되어, 메탄올로의 수율 증가에 따른 메탄올 정제 효율 및 카본전환 효율을 크게 향상시킬 수 있다. The methanol synthesis reaction is performed using a catalyst, and a Cu-Zn-Al-based oxide or a Cu-Zn-Al-Zr-based oxide catalyst supported on a cerium-zirconium oxide support may be used. When the catalyst is used, the generation of by-products is suppressed to improve the yield to methanol, and thus the methanol purification efficiency and carbon conversion efficiency according to the yield to methanol can be greatly improved.

발전소 내에 생물학적 수처리 시설이 존재하는 경우 폐수처리 과정에서 발생하는 황화수소를 제거하는 탈황과정이나 폐수에 포함된 암모니아성 질소를 질산화하여 질소가스로 환원 처리하는 탈질과정 등에 탄소에너지원으로서 상기 생성된 메탄올을 사용할 수 있다. 이 때 수처리에 사용되는 메탄올은 고순도를 요구하지 않기 때문에 기존에 메탄올의 순도를 높이기 위하여 요구되는 분리 정제 공정을 단순화시킬 수 있다. When a biological water treatment facility exists in a power plant, the generated methanol is used as a carbon energy source in a desulfurization process to remove hydrogen sulfide generated in the wastewater treatment process or a denitrification process to nitrate the ammonia nitrogen contained in the wastewater and reduce it to nitrogen gas. Can be used. At this time, since methanol used for water treatment does not require high purity, it is possible to simplify the separation and purification process required to increase the purity of methanol.

유도 결합 플라즈마 개질 모듈Inductively coupled plasma reforming module

본 발명의 일실시예에 따른 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은 유전체 방전 튜브를 감싸도록 배치되는 안테나를 포함하고, 상기 안테나에 높은 전위가 인가되면 상기 유전체 방전 튜브 내에는 플라즈마가 발생된다. 상기 유전체 방전 튜브의 표면은 이온의 충돌에 의하여 1000℃ 이상으로 가열되어 개질 반응에 필요한 에너지를 제공한다.An inductively coupled plasma reforming module according to an embodiment of the present invention includes an antenna disposed to surround a dielectric discharge tube, and plasma is generated in the dielectric discharge tube when a high electric potential is applied to the antenna. The surface of the dielectric discharge tube is heated to 1000°C or more by collision of ions to provide energy necessary for the reforming reaction.

안테나에 인가되는 높은 전위는 상기 안테나의 인덕턴스, 주파수, 그리고 전류에 영향을 받을 수 있다. 높은 전력 조건에서, 상기 안테나에 인가되는 높은 전위는 반드시 나타난다. 따라서, 상기 안테나에 발생하는 높은 전위를 낮출 필요가있다. 본 발명에 따른 플라즈마 개질 모듈은 이러한 수 킬로와트 이상의 고전력이 인가된 경우, 인가된 높은 전압을 감소시키어 이온 충돌에 의한 가열을 최소화할 수 있다. The high potential applied to the antenna can be affected by the inductance, frequency, and current of the antenna. At high power conditions, a high potential applied to the antenna necessarily appears. Therefore, it is necessary to lower the high potential generated in the antenna. The plasma reforming module according to the present invention can minimize the heating by ion collision by reducing the applied high voltage when high power of more than several kilowatts is applied.

상기 플라즈마 개질 모듈은 유도 결합 플라즈마를 발생시키며, 변압기 회로로 모델링될 수 있다. 유도 코일은 변압기 회로의 1차 코일로 동작하고, 플라즈마는 변압기 회로의 2차 코일로 동작할 수 있다. 유도 코일과 안테나는 동일한 의미로 이하에서 혼용하여 사용된다.The plasma reforming module generates an inductively coupled plasma and can be modeled as a transformer circuit. The induction coil can act as the primary coil of the transformer circuit, and the plasma can act as the secondary coil of the transformer circuit. Induction coil and antenna are used interchangeably below in the same sense.

상기 유도 코일에 인가되는 전압을 감소시키기 위하여, 직렬 연결된 유도 코일들 사이에 축전기를 배치하여, 전체 전압은 유도 코일과 축전기 사이에 전압 분배될 수 있다. 구체적으로, 상기 유도 코일을 분할하여 분할된 유도 코일들 사이에 보조 축전기를 배치하고, 상기 유도 코일의 양단에 메인 축전기가 각각 배치될 수 있다. 이에 따라, 스크리닝 효과(screening effect)에 의한 정전기장이 감소하고, 전압 분배 모델에 의하여, 상기 유도 코일에 인가되는 전압이 감소될 수 있다. 분할된 유도 코일 및 보조 축전기는 직렬 공진 회로를 구성하고, 상기 공진 회로의 공진 주파수는 교류 전원의 구동 주파수와 동일할 수 있다. 이에 따라, 상기 유도 코일에 낮은 전압이 인가된 상태에서, 안정적인 임피던스 매칭이 수행될 수 있다.In order to reduce the voltage applied to the induction coil, a capacitor is disposed between series-connected induction coils, so that the entire voltage can be divided between the induction coil and the capacitor. Specifically, the induction coil is divided to arrange auxiliary capacitors between the divided induction coils, and main capacitors may be respectively disposed at both ends of the induction coil. Accordingly, an electrostatic field due to a screening effect is reduced, and a voltage applied to the induction coil can be reduced by a voltage distribution model. The divided induction coil and the auxiliary capacitor constitute a series resonant circuit, and the resonant frequency of the resonant circuit may be the same as the driving frequency of the AC power. Accordingly, stable impedance matching may be performed while a low voltage is applied to the induction coil.

유전체 방전 튜브를 감싸는 유도 코일에 RF 전력을 인가하여 유도 결합 플라즈마 방전을 수행하는 경우, 유도 결합 플라즈마는 상기 유전체 방전 튜브를 가열하고, 상기 유전체 방전 튜브는 가열되어 파손되기 때문에 수십 kWatt 이상 고출력의 유도 결합 플라즈마는 구조적 한계가 있다.When performing the inductively coupled plasma discharge by applying RF power to the induction coil surrounding the dielectric discharge tube, the inductively coupled plasma heats the dielectric discharge tube, and the dielectric discharge tube is heated and damaged, thereby inducing high power of tens of kWatt or more. The combined plasma has structural limitations.

따라서 본 발명은 유도 결합 플라즈마의 효율 또는 안정성을 향상시키기 위하여, 1) 유도 전기장의 세기를 증가시키는 적층 구조의 안테나(코일 구조), 2) 유도 코일을 분할하고 분할된 유도 코일 사이에 임피던스 감소를 위한 축전기 연결 구조, 3) 전체적인 공진 조건을 만족시키기 위한 유도 코일의 양단에 메인 축전기를 연결하는 구조, 4) 유도 코일의 플라즈마 안정성을 향상시키고 주파수 가변 교류 전원부 등이 적용된다. Therefore, the present invention is to improve the efficiency or stability of the inductively coupled plasma, 1) an antenna of a multi-layer structure (coil structure) to increase the strength of the induction electric field, 2) divide the induction coil and reduce the impedance between the divided induction coils. For the capacitor connection structure, 3) the structure for connecting the main capacitor to both ends of the induction coil to satisfy the overall resonance condition, 4) improving the plasma stability of the induction coil, and applying a variable frequency AC power supply.

이에 따라, 종래의 유도 결합 플라즈마 장치가 수행할 수 없었던 분당 수 십 내지 수 백 리터(liter)의 유량을 수 토르 이상의 고압에서 안정적으로 처리할 수 있다. 또한, 별도의 초기 방전을 위한 전극이 필요하지 않고, 교류 전원부의 구동 주파수를 공진 조건에서 벗어난 상태에서 초기 방전한다. 공진 조건에서 벗어난 경우, 유도 코일에 고전압이 인가되어 초기 방전을 수행한다. 이어서, 상기 교류 전원의 구동 주파수를 공진 조건으로 변경하여 메인 방전을 수행한다.Accordingly, a flow rate of tens to hundreds of liters per minute, which the conventional inductively coupled plasma apparatus cannot perform, can be stably processed at a high pressure of several torr or more. In addition, an electrode for a separate initial discharge is not required, and initial discharge is performed in a state in which the driving frequency of the AC power source is out of resonance. When it deviates from the resonance condition, high voltage is applied to the induction coil to perform initial discharge. Subsequently, a main discharge is performed by changing the driving frequency of the AC power source to a resonance condition.

유도 결합 플라즈마(inductively coupled plasma; ICP) 안테나의 경우, 플라즈마에 전달되는 유도 전기장의 세기는 유도 코일의 전류 및 주파수에 비례하며, 감긴 수(권선수)의 제곱에 비례한다. 따라서 유도 코일(또는 안테나)의 감은 수를 늘릴수록 플라즈마에 높은 전기장을 인가 할 수 있다. 그러나, 솔레노이드 코일의 권선 수가 증가함에 따라, 공간적인 제약에 의하여 유전체 방전 튜브의 길이 방향으로 에너지가 분산된다. 또한, 유도 코일의 높은 인덕턴스(임피던스)는 RF 전원(RF generator)로 부터 유도 코일(안테나)로의 전력전달을 어렵게 한다.In the case of an inductively coupled plasma (ICP) antenna, the intensity of the induction electric field transmitted to the plasma is proportional to the current and frequency of the induction coil, and is proportional to the square of the number of turns (reel). Therefore, the higher the number of windings of the induction coil (or antenna), the higher the electric field can be applied to the plasma. However, as the number of turns of the solenoid coil increases, energy is distributed in the longitudinal direction of the dielectric discharge tube due to spatial constraints. In addition, the high inductance (impedance) of the induction coil makes it difficult to transfer power from the RF power generator to the induction coil (antenna).

플라즈마 주변에 형성되는 전기장의 밀도를 높여야 하므로 상기 유전체 방전 튜브의 길이 방향에 대하여 단위 길이 당 권선 수를 최대화해야 한다. 유도 코일에 높은 전압이 인가된 경우, 유도 코일은 축전 결합 플라즈마를 형성하여 방전 안정성을 감소시킨다. 상기 축전 결합 플라즈마는 초기 방전에는 유리하나, 축전 결합에 의한 이온 가속에 의하여 유전체 방전 튜브의 손상을 유발한다.Since the density of the electric field formed around the plasma needs to be increased, the number of turns per unit length should be maximized with respect to the length direction of the dielectric discharge tube. When a high voltage is applied to the induction coil, the induction coil forms a capacitively coupled plasma to reduce discharge stability. The capacitively coupled plasma is advantageous for initial discharge, but causes damage to the dielectric discharge tube by ion acceleration due to capacitive coupling.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 안테나에 걸린 고전압에 의한 유전체 방전 튜브 파손 문제를 해결하기 위하여 각 층에 배치된 단위 안테나들 사이에 축전기를 삽입하였다. 이에 따라, 더 많은 전력이 상기 안테나에 인가된 경우에도, 유전체 방전 튜브는 파손되지 않았다. 상기 단위 안테나들 사이에 축전기를 사용하며, 상기 안테나에 인가되는 전압을 감소시킨다. 또한, 안테나와 전력 입력단과 전력 출력단 사이의 고전압에 의한 기생 방전을 억제한다.According to an embodiment of the present invention, in order to solve the problem of dielectric discharge tube damage due to high voltage applied to the antenna, a capacitor is inserted between unit antennas disposed in each layer. Thus, even when more power was applied to the antenna, the dielectric discharge tube did not break. A capacitor is used between the unit antennas, and the voltage applied to the antenna is reduced. In addition, parasitic discharge due to high voltage between the antenna and the power input terminal and the power output terminal is suppressed.

안테나에 고전압이 인가되면, 고전압에 의하여 이온이 표면으로 가속 및 충돌하여 고온 발열 및 손상을 유발한다. 이런 문제점으로 높은 전력 조건을 유도 결합 플라즈마에서 적용하기 힘들며, 인덕턴스를 줄이거나 안테나를 튜브에서 떨어트리는 식의 대처한다.When a high voltage is applied to the antenna, ions accelerate and collide with the surface by high voltage, causing high temperature heat generation and damage. Due to this problem, it is difficult to apply a high power condition to an inductively coupled plasma, and the inductance is reduced or the antenna is dropped from the tube.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 안테나를 구성하는 단위 안테나 사이에 적당히 전압을 상쇄하는 축전기를 직렬로 위치하는 경우, 최대 전위가 안테나를 분할하는 횟수에 반비례하여 줄어들며, 높은 전력에서도 유전체 방전 튜브의 파손이 경감된다.According to an embodiment of the present invention, when a capacitor that offsets a voltage appropriately between the unit antennas constituting the antenna is positioned in series, the maximum potential decreases in inverse proportion to the number of times the antenna is divided, and even at high power, Breakage is alleviated.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여 플라즈마 개질 모듈의 바람직한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the plasma reforming module will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

상기 플라즈마 개질 모듈(100)은 수 토르 이상의 높은 압력에서 고효율의 플라즈마를 생성할 수 있다. 상기 플라즈마 개질 모듈(100)은 유도 방전부(101) 및 상기 유도 방전부(101)에 전력을 공급하는 RF 전원(140)를 포함할 수 있다. 상기 플라즈마 개질 모듈(100)은 유도 결합 플라즈마를 발생시켜 공급원료로부터 합성가스를 제조하여 제2 반응기에 제공할 수 있다. The plasma reforming module 100 may generate a plasma of high efficiency at a high pressure of several torr or more. The plasma reforming module 100 may include an induction discharge unit 101 and an RF power supply 140 that supplies power to the induction discharge unit 101. The plasma reforming module 100 may generate an inductively coupled plasma to produce syngas from a feedstock and provide it to the second reactor.

도 6a는 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 개질 모듈을 설명하는 개념도이다.도 6b는 도 6a의 플라즈마 개질 모듈을 설명하는 회로도이다. 도 6c는 도 6a의 플라즈마 개질 모듈의 전압 분배를 설명하는 도면이다. 도 6d는 도 6a의 플라즈마 개질 모듈을 설명하는 평면도이다. 도 6e는 도 6a의 플라즈마 개질 모듈의 유도 코일을 설명하는 평면도이다.6A is a conceptual diagram illustrating a plasma reforming module according to an embodiment of the present invention. FIG. 6B is a circuit diagram illustrating the plasma reforming module of FIG. 6A. 6C is a view for explaining the voltage distribution of the plasma reforming module of FIG. 6A. 6D is a plan view illustrating the plasma reforming module of FIG. 6A. 6E is a plan view illustrating the induction coil of the plasma reforming module of FIG. 6A.

도 6a 내지 도 6e를 참조하면, 상기 플라즈마 개질 모듈(100)은, 길이방향으로 연장되는 유전체 튜브(130); 상기 유전체 튜브를 감싸도록 배치되고 상기 유전체 튜브 내에 유도 결합 플라즈마를 생성하는 제1 유도 코일 구조체(110); 서로 반대 위상의 양의 출력 및 음의 출력을 제공하고, 상기 제1 유도코일 구조체의 양단에 RF 전력의 양의 출력 및 음의 출력을 각각 공급하고, 구동주파수를 변경하는 RF 전원(140); 상기 RF 전원의 양의 출력단과 상기 제1 유도 코일 구조체의 일단 사이에 배치된 제1 메인 축전기(121); 및 상기 RF 전원의 음의 출력단과 상기 제1 유도 코일 구조체의 타단 사이에 배치된 제2 메인 축전기(122)를 포함한다.6A to 6E, the plasma reforming module 100 includes a dielectric tube 130 extending in the longitudinal direction; A first induction coil structure 110 disposed to surround the dielectric tube and generating an inductively coupled plasma in the dielectric tube; An RF power supply 140 that provides positive and negative outputs of opposite phases to each other, supplies positive and negative outputs of RF power to both ends of the first induction coil structure, and changes driving frequencies; A first main capacitor 121 disposed between the positive output terminal of the RF power supply and one end of the first induction coil structure; And a second main capacitor 122 disposed between the negative output terminal of the RF power supply and the other end of the first induction coil structure.

상기 제1 유도 코일 구조체(110)는, 서로 직렬 연결되고, 서로 다른 층에 각각 배치되고, 각 층에서 적어도 한 턴(one turn) 이상을 구비한 유도 코일들(112,114,116,118); 및 서로 인접한 유도 코일들 사이에 각각 배치되어 상기 유도 코일들에 인가되는 전압을 분배하는 보조 축전기들(113,115,117)을 포함한다.The first induction coil structures 110 are connected to each other in series, disposed on different layers, and induction coils 112, 114, 116, and 118 having at least one turn in each layer; And auxiliary capacitors 113, 115 and 117 disposed between adjacent induction coils to distribute voltage applied to the induction coils.

상기 RF 전원(140)의 구동 주파수는 수백 kHz 내지 수 MHz일 수 있다. 상기 RF 전원(140)의 출력 전력은 수백 와트 내지 수십 킬로와트일 수 있다. 상기 RF 전원(140)은 유동 전력을 이용하여 제1 유도 코일 구조체를 통하여 시변 부하(유도 결합 플라즈마)에 전력을 공급한다. 상기 제1 유도 코일 구조체(110)의 유도 코일은 유도 결합 플라즈마와 전자기적으로 결합할 수 있다. 따라서, 상기 RF 전원(140)과 상기 제1 유도 코일 구조체(110) 사이에 임피던스를 매칭할 수 있는 장치가 요구될 수 있다. 상기 RF 전원(140)은 반대 위상의 제1 출력과 제2 출력을 가질 수 있다. 특정한 시간에, 상기 제1 출력과 상기 제2 출력은 접지를 기준으로 서로 반대 위상을 가질 수 있다.The driving frequency of the RF power supply 140 may be several hundred kHz to several MHz. The output power of the RF power supply 140 may be hundreds of watts to tens of kilowatts. The RF power supply 140 supplies power to a time-varying load (inductively coupled plasma) through a first induction coil structure using floating power. The induction coil of the first induction coil structure 110 may be electromagnetically coupled to an inductively coupled plasma. Therefore, a device capable of matching impedance between the RF power supply 140 and the first induction coil structure 110 may be required. The RF power supply 140 may have first and second outputs of opposite phases. At a specific time, the first output and the second output may have opposite phases with respect to ground.

통상적인 임피던스 매칭 네트워크는 두 개의 가변 리액턴스 소자(예를 들어, 진공 가변 축전기) 또는 변압기를 사용하여 임피던스 매칭을 수행한다. 이 경우, 상기 제1 유도 코일 구조체(110)는 상기 구동 주파수와 안정적인 공명 조건을 충족하기 어렵다. 따라서, 상기 제1 유도 코일 구조체에서 서로 이웃한 한 쌍의 유도 코일과 보조 축전기가 직렬 공명 조건을 충족하도록 가변 구동 주파수를 가지는 RF 전원이 사용된다.Conventional impedance matching networks perform impedance matching using two variable reactance elements (eg, vacuum variable capacitors) or transformers. In this case, the first induction coil structure 110 is difficult to meet the driving frequency and stable resonance conditions. Therefore, in the first induction coil structure, an RF power source having a variable driving frequency is used so that a pair of induction coils and auxiliary capacitors adjacent to each other satisfy a series resonance condition.

상기 유전체 튜브(130)는 원통형상이고 길이 방향으로 연장될 수 있다. 상기 유전체 튜브(130)의 재질은 고온에서 견딜 수 있는 유리, 쿼츠, 셀라믹, 알루미나,또는 사파이어 재질일 수 있다. The dielectric tube 130 is cylindrical and may extend in the longitudinal direction. The material of the dielectric tube 130 may be a glass, quartz, ceramic, alumina, or sapphire material that can withstand high temperatures.

원통형 플라즈마 개질 모듈은 원통형 유전체 방전 튜브 및 상기 방전 튜브를 감싸는 안테나를 포함한다. 원통형 유도 결합 플라즈마에서, 유도 전기장이 상기 유전체 방전 튜브에 수직 입사하지 않아, 이온 충격에 의한 손상이 적다. 상기 원통형 유도 결합 플라즈마는 원통 형상의 유전체 방전 튜브의 중심축 방향의 유도 전기장을 생성한다. 그러나, 상기 안테나에 고전압이 인가되면, 상기 안테나는 축전 결합 플라즈마를 생성하여 상기 유전체 튜브를 가열한다. 따라서, 상기 안테나에 고전압이 인가되지 않도록 새로운 유도 코일 구조가 요구된다.The cylindrical plasma reforming module includes a cylindrical dielectric discharge tube and an antenna surrounding the discharge tube. In the cylindrical inductively coupled plasma, the induced electric field does not perpendicularly enter the dielectric discharge tube, so damage due to ion bombardment is small. The cylindrical inductively coupled plasma generates an induction electric field in the direction of the central axis of the cylindrical dielectric discharge tube. However, when a high voltage is applied to the antenna, the antenna generates a capacitively coupled plasma to heat the dielectric tube. Therefore, a new induction coil structure is required to prevent high voltage from being applied to the antenna.

상기 제1 유도 코일 구조체(110)에서 유도 전기장은 구동 구파수와 전류(또는 단위 길이당 턴수)에 의존한다. 또한, 상기 제1 유도 코일 구조체(110)에 인가되는 최대 전압은 상기 제1 유도 코일 구조체(110)의 총 임피던스와 전류에 의존한다. 상기 제1 유도 코일 구조체(110)의 임피던스는 제1 유도 코일 구조체의 인덕턴스와 구동 주파수에 의존한다. 따라서, 제1 유도 코일 구조체에 인가되는 최대 전압을 감소시키기 위하여, 제1 유도 코일 구조체의 인덕턴스를 증가시키면 유도 전기장의 세기는 증가하나, 높은 최대 전압에 의하여 축전 결합 효과가 증가한다. 따라서, 상기 제1 유도 코일 구조체의 임피던스를 감소시키기 위하여, 상기 제1 유도 코일 구조체(110)는 복수의 유도 코일(112,114,116,118)과 이웃한 유도 코일들 사이에 삽입된 보조 축전기(113,115,117)를 포함한다. 또한, 상기 유도 코일과 이웃한 보조 축전기는 서로 직렬 공진 회로를 구성한다. 상기 유도 코일들과 상기 보조 축전기들은 전지적으로 교번하여 배치되고 서로 직렬 연결된다. 이에 따라, 상기 제1 유도 코일 구조체는 전체적으로 낮은 임피던스를 제공한다. 상기 보조 축전기의 개수는 상기 유도 코일들의 개수보다 하나 적을 수 있다.In the first induction coil structure 110, the induction electric field depends on the driving wave number and the current (or the number of turns per unit length). In addition, the maximum voltage applied to the first induction coil structure 110 depends on the total impedance and current of the first induction coil structure 110. The impedance of the first induction coil structure 110 depends on the inductance and driving frequency of the first induction coil structure. Therefore, in order to reduce the maximum voltage applied to the first induction coil structure, when the inductance of the first induction coil structure is increased, the intensity of the induction electric field increases, but the power storage coupling effect increases by a high maximum voltage. Therefore, in order to reduce the impedance of the first induction coil structure, the first induction coil structure 110 includes a plurality of induction coils 112, 114, 116, 118 and auxiliary capacitors 113, 115, 117 inserted between adjacent induction coils. . In addition, the induction coil and the auxiliary capacitor adjacent to each other constitute a series resonant circuit. The induction coils and the auxiliary capacitors are alternately arranged in a battery and connected in series with each other. Accordingly, the first induction coil structure provides a low impedance as a whole. The number of auxiliary capacitors may be less than the number of induction coils.

또한, 상기 제1 유도 코일 구조체(110)는 전체적으로 완전한 공진 회로를 구성한다. 이를 위하여, 제1 메인 축전기(121)는 상기 제1 유도 코일 구조체(110)의 일단에 연결되고, 제2 메인 축전기(122)는 상기 제1 유도 코일 구조체(110)의 타단에 연결된다. 한편, 완벽한 공진 회로를 구성하기 위하여, 상기 제1 메인 축전기(121)의 정전용량(C2)은 상기 보조 축전기의 정전용량(C1)의 2 배(2C1)일 수 있다.In addition, the first induction coil structure 110 constitutes a complete resonant circuit as a whole. To this end, the first main capacitor 121 is connected to one end of the first induction coil structure 110, and the second main capacitor 122 is connected to the other end of the first induction coil structure 110. On the other hand, in order to construct a perfect resonant circuit, the capacitance C2 of the first main capacitor 121 may be twice (2C1) of the capacitance C1 of the auxiliary capacitor.

이러한 공진 회로를 구성한 경우, 상기 제1 유도 코일 구조체(110)에 인가되는 최대 전압은 각각의 유도 코일들로 분할한 개수 배에 역비례한다.When such a resonant circuit is configured, the maximum voltage applied to the first induction coil structure 110 is inversely proportional to the number of times divided by each induction coil.

상기 제1 유도 코일 구조체(110)는, 서로 직렬 연결되고, 서로 다른 층에 각각 배치되고, 각 층에서 적어도 한 턴(one turn) 이상을 구비한 유도 코일들(112,114,116,118); 및 서로 인접한 유도 코일들 사이에 각각 배치되어 상기 유도 코일들에 인가되는 전압을 분배하는 보조 축전기들(113,115, 117)을 포함한다.The first induction coil structures 110 are connected to each other in series, disposed on different layers, and induction coils 112, 114, 116, and 118 having at least one turn in each layer; And auxiliary capacitors 113, 115 and 117 which are respectively disposed between adjacent induction coils to distribute the voltage applied to the induction coils.

유도 코일들은 제1 내지 제4 유도 코일(112,114,116,118)을 포함한다. 상기 보조 축전기는 제1 내지 제3 보조 축전기(113,115,117)를 포함한다. 상기 제1 내지 제4 유도 코일(112,114,116,118) 각각의 인덕턴스는 동일하고 L1 이다. 또한, 상기 제1 내지 제3 보조 축전기(113,115,117) 각각의 정전용량은 동일하고 C1 이다. 상기 제1 내지 제3 보조 축전기(113,115,117) 각각은 2C1을 가지고 직렬 연결된 한 쌍의 가상 축전기로 표시될 수 있다. 이에 따라, 제1 메인 축전기(121), 제1 유도 코일(112), 및 상기 가상 축전기는 공진회로를 구성하여 전체적으로 전압을 감소시킬 수 있다.The induction coils include first to fourth induction coils 112, 114, 116, 118. The auxiliary capacitor includes first to third auxiliary capacitors 113, 115 and 117. The inductances of each of the first to fourth induction coils 112, 114, 116, and 118 are the same and L1. In addition, each of the first to third auxiliary capacitors 113, 115 and 117 has the same capacitance and is C1. Each of the first to third auxiliary capacitors 113, 115 and 117 may be displayed as a pair of virtual capacitors connected in series with 2C1. Accordingly, the first main capacitor 121, the first induction coil 112, and the virtual capacitor may form a resonant circuit to reduce the voltage as a whole.

상기 보조 축전기(113,115,117)를 연결하지 않은 경우에 비교하면, 상기 보조 축전기를 연결함으로써, 전압은 유도 코일의 개수에 반비례하여 감소한다. 그럼에도 불구하고, 전체적인 유전체 튜브 단위 길이당 턴수는 유지된다. 이러한 공진 조건을 만족하기 위하여, 상기 구동 주파수는 상기 공진 주파수에 일치하도록 제어될 수 있다.Compared to the case where the auxiliary capacitors 113, 115 and 117 are not connected, by connecting the auxiliary capacitor, the voltage decreases in inverse proportion to the number of induction coils. Nevertheless, the total number of turns per dielectric tube unit length is maintained. In order to satisfy this resonance condition, the driving frequency may be controlled to match the resonance frequency.

또한, 유전체 튜브 단위 길이당 턴수를 더욱 증가시키어 유도 전기장의 세기를 증가시기 위하여 상기 유도 코일(112,114,116,118) 각각은 3턴 코일 또는 4턴 코일일 수 있다. 상기 유도 코일들(112,114,116,118)은 서로 충분히 조밀하게 수직으로 적층되고, 전기적 연결을 위한 공간을 요구한다. 이를 만족하기 위하여, 각 유도 코일은 배치 평면을 점핑하는 부위를 가지지 않으며, 각 유도 코일의 입력단과 출력단은 서로 적층되는 부위에 배치되지 않아야 한다. 이를 위하여, 다음과 같은 유도 코일이 제안된다.In addition, each of the induction coils 112, 114, 116, and 118 may be a 3 turn coil or a 4 turn coil in order to further increase the number of turns per unit length of the dielectric tube to increase the strength of the induction electric field. The induction coils 112, 114, 116, and 118 are stacked vertically sufficiently densely with each other and require space for electrical connection. In order to satisfy this, each induction coil does not have a portion for jumping the placement plane, and the input and output terminals of each induction coil should not be disposed in a region where they are stacked with each other. To this end, the following induction coil is proposed.

상기 유도 코일은 차례로 적층된 제1 내지 제4 유도 코일(112,114,116,118)을 포함한다. 상기 보조 축전기는 제1 내지 제3 보조 축전기(113,115,117)를 포함한다.The induction coil includes first to fourth induction coils 112, 114, 116, and 118, which are sequentially stacked. The auxiliary capacitor includes first to third auxiliary capacitors 113, 115 and 117.

각 유도 코일 사이의 보조 축전기는 전위를 반대로 역전시킨다. 즉, 동일한 배치 평면에서 유전체 튜브에 가까운 턴(제1 원호부)과 가장 먼 쪽의 턴(제4 원호부)은 서로 반대전위가 되도록 유도된다. 상기 유전체 튜브 안쪽에서는 상기 유도 코일의 전위가 상쇄되어 상기 유전체 튜브 쪽으로의 축전 결합에 의한 정전 전기장이 나타나지 않는다. 이러한 정전 전기장의 감소는 축전 결합 효과를 감소시킨다.The auxiliary capacitor between each induction coil reverses the potential. That is, in the same plane of placement, the turns close to the dielectric tube (first arc portion) and the farthest turn (fourth arc portion) are induced to be opposite potentials. Inside the dielectric tube, the electric potential of the induction coil is canceled so that an electrostatic electric field due to capacitive coupling to the dielectric tube does not appear. This reduction in electrostatic electric field reduces the effect of power storage coupling.

일반 안테나는 인덕턴스에 의하여 양단에 큰 전위차가 발생하며, 큰 전위차는 이온을 가속시키어 에너지 손실을 유발하고 유전체 튜브를 가열하여 손상시킨다. 그러나, 유도 코일들 사이에 놓인 보조 축전기는 전위차를 줄여주고, 각 유도 코일의 내측과 외측의 전위를 서로 반대로 설정한다. 이에 따라, 서로 반대 부호의 전위는 유전체 튜브 내에서 쌍극자 필드로 동작하여 정전 전기장을 감소시킨다. 상기 유도 코일(112,114,116,118) 각각은 동일 평면에서 내측에서 외측으로 감기는 복수의 권선을 구비할 수 있다.In general antennas, a large potential difference occurs at both ends due to inductance, and a large potential difference accelerates ions to cause energy loss and damages by heating the dielectric tube. However, the auxiliary capacitor placed between the induction coils reduces the potential difference, and sets the potentials inside and outside each induction coil opposite to each other. Accordingly, the potentials of opposite signs act as a dipole field in the dielectric tube to reduce the electrostatic electric field. Each of the induction coils 112, 114, 116, and 118 may include a plurality of windings wound from inside to outside in the same plane.

상기 제1 유도 코일(112)은 상기 유전체 튜브를 감싸도록 배치된다. 상기 제2 유도 코일(114)은 상기 제1 유도 코일(112)이 배치된 경우에 대비하여 반시계 방향으로 90°회전하여 상기 제1 유도 코일(112)의 하부에 정렬되어 배치된다. 상기 제3 유도 코일(116)은 상기 제2 유도 코일(114)이 배치된 경우에 대비하여 반시계 방향으로 90°회전하여 상기 제2 유도 코일(114)의 하부에 정렬되어 배치된다. 상기 제4 유도 코일(118)은 상기 제3 유도 코일(116)이 배치된 경우에 대비하여 반시계 방향으로 90°회전하여 상기 제3 유도 코일(116)의 하부에 정렬되어 배치된다. 상기 제1 유도 코일(112)의 일단은 상기 제1 메인 축전기(121)를 통하여 상기 RF 전원(140)의 양의 출력단에 연결된다. 상기 제1 유도 코일(112)의 타단은 상기 제1 보조 축전기(113)를 통하여 상기 제2 유도 코일(114)의 일단에 연결된다. 상기 제2 유도 코일(114)의 타단은 상기 제2 보조 축전기(115)를 통하여 상기 제3 유도 코일(116)의 일단에 연결된다. 상기 제3 유도 코일(116)의 타단은 상기 제3 보조 축전기(117)를 통하여 상기 제4 유도 코일(118)의 일단에 연결된다. 상기 제4 유도 코일(118)의 타단은 상기 제2 메인 축전기(122)를 통하여 상기 RF 전원(140)의 음의 출력단에 연결된다. 상기 제1 내지 제4 유도 코일은 전체적으로 방위각 대칭성을 유지하기 위하여 90°씩 회전하여 차례로 적층될 수 있다.The first induction coil 112 is disposed to surround the dielectric tube. The second induction coil 114 is rotated 90° counterclockwise in preparation for the case where the first induction coil 112 is disposed, and is arranged under the first induction coil 112. The third induction coil 116 is rotated 90° counterclockwise in preparation for the case where the second induction coil 114 is disposed, and is arranged under the second induction coil 114. The fourth induction coil 118 is arranged to be aligned with the lower portion of the third induction coil 116 by rotating 90° counterclockwise in preparation for the case where the third induction coil 116 is disposed. One end of the first induction coil 112 is connected to the positive output terminal of the RF power supply 140 through the first main capacitor 121. The other end of the first induction coil 112 is connected to one end of the second induction coil 114 through the first auxiliary capacitor 113. The other end of the second induction coil 114 is connected to one end of the third induction coil 116 through the second auxiliary capacitor 115. The other end of the third induction coil 116 is connected to one end of the fourth induction coil 118 through the third auxiliary capacitor 117. The other end of the fourth induction coil 118 is connected to the negative output terminal of the RF power supply 140 through the second main capacitor 122. The first to fourth induction coils may be sequentially stacked by rotating by 90° to maintain azimuth symmetry as a whole.

유도 코일들 각각의 가장 내측 권선의 전압(예를 들어, 2V)은 가장 외측 권선의 전압(예를 들어, -2V)과 반대 위상을 가질 수 있다. 또한, 모든 유도 코일들의 가장 내측 권선의 전압은 동일할 수 있다. 이에 따라, 이웃한 유도 코일들 사이의 기생 정전용량이 최소화되고, 방전 특성이 개선될 수 있다. 또한, 상기 유전체 튜브 내부의 플라즈마는 상기 내부 권선들에 의한 동일한 전압을 보므로, 국부적인 이온 스퍼터링이 감소될 수 있다.The voltage of the innermost winding of each of the induction coils (eg, 2V) may have a phase opposite to the voltage of the outermost winding (eg, -2V). Also, the voltages of the innermost windings of all induction coils may be the same. Accordingly, parasitic capacitance between adjacent induction coils is minimized, and discharge characteristics can be improved. In addition, since the plasma inside the dielectric tube sees the same voltage by the inner windings, local ion sputtering can be reduced.

유도 코일을 분할하여, 그 분할된 유도 코일 사이에 보조 축전기를 삽입하여, 최대 전압을 감소시킨다. 그러나, 충분한 유도 전기장을 제공하기 위하여, 단위 길이당 턴수를 증가시킬 필요가 있다. 단위 길이당 턴수를 증가시키기 위하여 각 유도 코일(112,114,116,118)의 턴수를 증가시킨다. 그러나, 각 유도 코일은 동일한 배치 평면에 배치될 필요가 있다. 만약, 각 유도 코일이 배치 평면을 벗어나는 배선을 가진 경우, 이웃한 층에 배치된 유도 코일의 조밀한 적층을 방해할 수 있다. 각 유도 코일은 동일한 배치 평면에서 3턴 또는 4턴을 가질 수 있다. The induction coil is divided, and an auxiliary capacitor is inserted between the divided induction coils to reduce the maximum voltage. However, in order to provide a sufficient induction electric field, it is necessary to increase the number of turns per unit length. In order to increase the number of turns per unit length, the number of turns of each induction coil 112, 114, 116, 118 is increased. However, each induction coil needs to be arranged in the same plane. If each induction coil has wiring out of the plane of arrangement, it may interfere with the dense stacking of the induction coils disposed in adjacent layers. Each induction coil may have 3 or 4 turns in the same plane.

상기 유도 코일들(112,114,116,118) 각각은, 도 3e에 나타나는 것과 같이 직각 좌표계에서 제1 방향(x축 방향)으로 개방된 부위를 가지고 제1 중심각을 가지고 배치평면에서 배치되고 일정한 제1 반경을 가지는 제1 원호부(22a); 및 상기 제1 중심각 이하의 제2 중심각을 가지고 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제1 반경보다 큰 제2 반경을 가지고 상기 제1 원호부(22a)의 중심축과 동일한 중심축을 가지도록 배치된 제2 원호부(22b); 상기 제2 중심각 이하의 제3 중심각을 가지고 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제2 반경보다 큰 제3 반경을 가지고 상기 제1 원호부의 중심축과 동일한 중심축을 가지도록 배치된 제3 원호부(22c); 상기 제3 중심각 이하의 제4 중심각을 가지고 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제3 반경보다 큰 제4 반경을 가지고 상기 제1 원호부의 중심축과 동일한 중심축을 가지도록 배치된 제4 원호부(22d); 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제1 원호부(22a)의 일단에 연결되고 상기 제1 방향(x축 방향)으로 연장되는 제1 연결부(23a); 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제1 원호부(22a)의 타단과 상기 제2 원호부(22b)의 일단을 연결하는 "U" 자 형태의 제1 원호 연결부(24a); 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제2 원호부의 타단과 상기 제3 원호부의 일단을 연결하고 "U" 자 형태의 제2 원호 연결부(24b); 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제3 원호부의 타단과 상기 제4 원호부의 일단을 연결하고 "U"자 형태의 제3 원호 연결부(24c); 및 상기 배치 평면에 배치되고 상기 제4 원호부(22d)의 타단에 연결되고 상기 제1 방향으로 연장되는 제2 연결부(23b)를 포함한다. 상기 제4 중심각은 270°이상일 수 있다. 제1 원호 연결부(24a), 상기 제2 원호 연결부(24b), 및 상기 제3 원호 연결부(24c)는 서로 중첩되지 않도록 배치될 수 있다. 제1 원호 연결부(24a)는 상기 제2 원호 연결부(24b)에 의하여 정의된 영역 내에 배치될 수 있다.Each of the induction coils (112, 114, 116, 118) has a first central angle (x-axis direction) and an open portion in a rectangular coordinate system, as shown in FIG. 1 circular arc portion 22a; And a second central angle having a second central angle equal to or less than the first central angle, and having a second radius greater than the first radius and having the same central axis as the central axis of the first arc portion 22a. Circular arc portion 22b; A third arc portion 22c disposed on the arrangement plane with a third center angle less than or equal to the second center angle, and having a third radius greater than the second radius and having the same central axis as the center axis of the first arc portion ; A fourth arc portion 22d disposed on the arrangement plane with a fourth center angle less than or equal to the third center angle, and having a fourth radius greater than the third radius and having the same central axis as the center axis of the first arc portion ; A first connection portion 23a disposed on the arrangement plane and connected to one end of the first arc portion 22a and extending in the first direction (x-axis direction); A first arc connecting portion 24a having a “U” shape which is disposed on the arrangement plane and connects the other end of the first arc portion 22a to one end of the second arc portion 22b; A second circular arc connecting portion (24b) having a “U” shape, which is disposed on the arrangement plane and connects the other end of the second circular arc portion with one end of the third circular arc portion; A third circular arc connecting portion (24c) having a “U” shape, which is disposed on the arrangement plane and connects the other end of the third circular arc portion with one end of the fourth circular arc portion; And a second connection portion 23b disposed on the arrangement plane and connected to the other end of the fourth arc portion 22d and extending in the first direction. The fourth center angle may be 270° or more. The first arc connecting portion 24a, the second arc connecting portion 24b, and the third arc connecting portion 24c may be disposed so as not to overlap each other. The first arc connecting portion 24a may be disposed within the area defined by the second arc connecting portion 24b.

상기 유도 코일들(112,114,116,118) 각각에서, 권선들(예를 들어, 제1 원호부 내지 제4 원호부) 사이의 간격은 일정할 수 있다. 예를 들어, 상기 간격은 1mm 내지 3 mm일 수 있다. 상기 유도 코일이 충분한 방위각 대칭성을 제공하기 위하여, 제1 내지 제4 중심각은 270°이상일 수 있다. 한편, 상기 제1 원호부 내지 제4 원호부는 전압차이에 의한 대기압에서 아크 방전을 억제하기 위하여 수 밀리미터 이상의 충분한 간격을 유지할 수 있다.In each of the induction coils 112, 114, 116, and 118, the spacing between the windings (eg, the first arc portion to the fourth arc portion) may be constant. For example, the gap may be 1 mm to 3 mm. In order for the induction coil to provide sufficient azimuth symmetry, the first to fourth center angles may be 270° or more. On the other hand, the first arc portion to the fourth arc portion can maintain a sufficient distance of several millimeters or more in order to suppress the arc discharge at atmospheric pressure due to the voltage difference.

이웃한 층에 배치된 유도 코일들은 절연 스페이서(150)에 의하여 전기적으로 절연될 수 있다. 상기 절연 스페이서(150)는 와셔 형태로 상기 유전체 튜브(130)의 외측면에 삽입되고, 중심에 관통홀을 가지는 얇은 원판 형태일 수 있다. 상기 절연 스페이서(150)는 유리, 플라스틱 또는 테프론일 수 있다. 상기 절연 스페이서(150)의 두께는 밀리미터 수준일 수 있다. 상기 절연 스페이서(150)의 내반경은 상기 유전체 튜브(130)의 외반경과 실질적으로 동일하고, 상기 절연 스페이서(150)의 외반경은 상기 유도 코일의 최외각 반경과 실질적으로 동일할 수 있다. 상기 절연 스페이서(150)의 내반경과 외반경 사이의 폭은 수 센치미터 내지 수십 센치미터일 수 있다.Induction coils disposed on adjacent layers may be electrically insulated by the insulating spacer 150. The insulating spacer 150 may be inserted into an outer surface of the dielectric tube 130 in the form of a washer, and may be in the form of a thin disc having a through hole in the center. The insulating spacer 150 may be glass, plastic, or Teflon. The thickness of the insulating spacer 150 may be on the order of millimeters. The inner radius of the insulating spacer 150 may be substantially the same as the outer radius of the dielectric tube 130, and the outer radius of the insulating spacer 150 may be substantially the same as the outermost radius of the induction coil. The width between the inner and outer diameters of the insulating spacer 150 may be several centimeters to tens of centimeters.

한편, 상기 유도 코일(112,114,116,118)의 적어도 일부는 세라믹 페이스트에 의하여 몰딩될 수 있다. 상기 유도 코일의 적어도 일부를 감싸는 세라믹 몰드(152)는 상기 유전체 튜브(130)와 열적으로 접촉할 수 있다. 이에 따라, 상기 유도 코일(112,114,116,118) 내에 냉매가 흐르는 경우, 상기 냉각된 유도 코일은 상기 세라믹 몰드(152)를 냉각하고, 상기 세라믹 몰드(152)는 상기 유전체 튜브(130)를 간접적으로 냉각할 수 있다.Meanwhile, at least a portion of the induction coils 112, 114, 116, and 118 may be molded by a ceramic paste. The ceramic mold 152 surrounding at least a portion of the induction coil may be in thermal contact with the dielectric tube 130. Accordingly, when a refrigerant flows in the induction coils 112, 114, 116, and 118, the cooled induction coil cools the ceramic mold 152, and the ceramic mold 152 can indirectly cool the dielectric tube 130. have.

상기 유도 코일(112,114,116,118) 각각은 각 층에 상기 유전체 튜브로부터 바깥방향으로 네 겹 감은 형태이다. 이웃한 층의 한 쌍의 유도 코일은 그 사이에 직렬 연된 보조 축전기를 통하여 직렬 연결된다. 이에 따라, 상기 보조 축전기의 정전 용량은 상기 유도 코일의 인덕턴스를 상쇄한다. 4 개의 유도 코일은 한 그룹을 형성한다. 4 개의 유도 코일은 시계반대 방향으로 90°간격으로 틀어 배치된다.Each of the induction coils 112, 114, 116, and 118 has a four-fold outward direction from the dielectric tube on each layer. A pair of induction coils of adjacent layers are connected in series through an auxiliary capacitor connected in series therebetween. Accordingly, the capacitance of the auxiliary capacitor cancels out the inductance of the induction coil. The four induction coils form a group. The four induction coils are arranged at 90° intervals counterclockwise.

상기 유전체 튜브의 양단은 플렌지에 의하여 실링될 수 있다. 상부 플렌지(132)는 상기 유전체 튜브의 일단을 고정하고, 이산화탄소를 제공하는 노즐(131)을 포함할 수 있다. 상기 유전체 튜브의 중심 부위를 감싸고 있는 유도 코일(112,114,116,118)은 상기 유전체 튜브 내에 유도 결합 플라즈마를 생성한다. 하부 플렌지(134)는 상기 유전체 튜브의 타단을 고정하고, 상기 유전체 튜브의 타단에는 상기 유도 결합 플라즈마에 의하여 추가적으로 분해될 수 있는 가스가 제공될 수 있다.Both ends of the dielectric tube may be sealed by a flange. The upper flange 132 may include a nozzle 131 that fixes one end of the dielectric tube and provides carbon dioxide. The induction coils 112, 114, 116, and 118 surrounding the central portion of the dielectric tube generate an inductively coupled plasma in the dielectric tube. The lower flange 134 fixes the other end of the dielectric tube, and a gas that can be further decomposed by the inductively coupled plasma may be provided at the other end of the dielectric tube.

전술한 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The features, structures, effects, and the like exemplified in each of the above-described embodiments may be combined or modified for other embodiments by a person having ordinary knowledge in the field to which the embodiments belong. Therefore, the contents related to such combinations and modifications should be interpreted as being included in the scope of the present invention.

100: 플라즈마 개질 모듈
110: 제1 유도 코일 구조체
112,114,116,118: 유도 코일
113,115,117: 보조 축전기
121: 제1 메인 축전기
122: 제2 메인 축전기
100: plasma reforming module
110: first induction coil structure
112,114,116,118: induction coil
113,115,117: auxiliary capacitor
121: first main capacitor
122: second main capacitor

Claims (11)

플라즈마 개질 모듈을 이용하여 전력 계통의 주파수를 조정함으로써 전력 계통을 안정화시킬 수 있는 전력 계통 안정화 시스템으로서,
상기 전력 계통의 주파수 및 상기 플라즈마 개질 모듈의 상태를 파악하는 모니터링 모듈; 및
상기 모니터링 모듈에서 측정된 상기 전력 계통의 주파수가 규정 주파수를 기준으로 상하 일정한 범위 내의 영역인 주파수 불감대 영역에 해당하는지 여부를 1차 판단하고,
상기 주파수 불감대 영역에 해당하지 않는 경우 상기 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능한지 여부를 2차 판단하며,
발전소에서 수요 전력을 초과하여 생산되는 잉여 전력 또는 재생에너지를 이용할 수 있는 제어 모듈; 을 포함하고,
상기 모니터링 모듈 및 상기 제어 모듈을 통하여 전력 계통의 주파수에 따라 상기 플라즈마 개질 모듈을 구동 및 정지시킴으로써 주파수를 조정 가능한 전력 계통 안정화 시스템.
As a power system stabilization system that can stabilize the power system by adjusting the frequency of the power system using a plasma reforming module,
A monitoring module for grasping the frequency of the power system and the state of the plasma reforming module; And
Firstly, it is determined whether the frequency of the power system measured by the monitoring module corresponds to a frequency dead zone, which is an area within a predetermined range up and down based on a prescribed frequency.
If it does not fall within the frequency dead zone, it is secondly determined whether the plasma reforming module is acceptable,
A control module capable of using surplus power or renewable energy produced in excess of demand power at a power plant; Including,
A power system stabilization system capable of adjusting the frequency by driving and stopping the plasma reforming module according to the frequency of the power system through the monitoring module and the control module.
제1항에 있어서,
상기 제어 모듈은 상기 전력 계통의 주파수가 규정 주파수를 초과하는 경우 상기 플라즈마 개질 모듈을 구동시켜 부하를 증가시킴으로써 전력 계통의 주파수를 낮추는 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
According to claim 1,
The control module lowers the frequency of the power system by driving the plasma reforming module to increase the load when the frequency of the power system exceeds a specified frequency.
제1항에 있어서,
상기 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능한 경우 상기 플라즈마 개질 모듈을 구동시키는 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
According to claim 1,
When the plasma reforming module is acceptable, power system stabilization system, characterized in that to drive the plasma reforming module.
제2항에 있어서,
상기 제어 모듈은 상기 1차 판단을 통해 주파수 불감대 영역에 해당하는 경우 상기 전력 계통의 증기 밸브를 통해 주파수를 조정하고, 상기 2차 판단을 통해 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능하지 않은 경우 상기 전력 계통의 연소 조절을 통하여 주파수를 조정하는 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
According to claim 2,
The control module adjusts the frequency through the steam valve of the power system when it corresponds to the frequency dead zone through the first determination, and if the plasma reforming module is not acceptable through the second determination, the power system Power system stabilization system characterized by adjusting the frequency through the combustion control.
제2항에 있어서,
상기 제어 모듈은 상기 1차 판단을 통해 주파수 불감대 영역에 해당하는 경우 상기 전력 계통의 배터리 에너지 저장 장치(Battery Energy Storage System)를 통해 주파수를 조정하고, 상기 2차 판단을 통해 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능하지 않은 경우 상기 전력 계통의 연소 조절을 통하여 주파수를 조정하는 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
According to claim 2,
The control module adjusts the frequency through the battery energy storage system of the power system when it corresponds to the frequency dead zone through the primary determination, and the plasma reforming module is accommodated through the secondary determination. If not possible, the power system stabilization system, characterized in that to adjust the frequency through the combustion control of the power system.
제1항에 있어서,
상기 제어 모듈은 마스터 제어 모듈 및 적어도 1개 이상의 보조 제어 모듈을 포함하고,
상기 보조 제어 모듈은 적어도 1개 이상의 플라즈마 개질 모듈로 모듈화(modularization)하여 시스템을 구성하는 경우 각각의 플라즈마 개질 모듈을 제어하고,
상기 마스터 제어 모듈은 상기 보조 제어 모듈을 제어함으로써 모듈화된 전체 플라즈마 개질 모듈의 구동 및 정지를 총괄 제어하는 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
According to claim 1,
The control module includes a master control module and at least one auxiliary control module,
The auxiliary control module modulates at least one plasma modification module to control each plasma modification module when configuring a system,
The master control module is a power system stabilization system, characterized in that to control the driving and stop of the entire modulated plasma modulating module by controlling the auxiliary control module.
제1항에 있어서,
상기 플라즈마 개질 모듈은 유도 결합 플라즈마 개질 모듈인 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
According to claim 1,
The plasma reforming module is an inductively coupled plasma reforming module, characterized in that the power system stabilization system.
제7항에 있어서,
상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은 유전체 방전 튜브인 제1 반응기 및 상기 제1 반응기를 감싸도록 배치된 유도 코일인 안테나를 포함하며, 전력 계통의 전력을 이용하여 구동되어 공급원료의 개질 반응이 일어날 수 있도록 에너지를 제공하는 유도 결합 플라즈마를 발생시키는 모듈인 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
The method of claim 7,
The inductively coupled plasma reforming module includes a first reactor that is a dielectric discharge tube and an antenna that is an induction coil disposed to surround the first reactor, and is driven using power of a power system so that a reforming reaction of the feedstock can occur. Power system stabilization system, characterized in that the module for generating an inductively coupled plasma that provides energy.
제1항에 있어서,
상기 플라즈마 개질 모듈은 이산화탄소 및 메탄을 포함하는 혼합가스를 공급원료로 하여 일산화탄소 및 수소를 포함하는 합성가스를 생산하는 모듈인 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
According to claim 1,
The plasma reforming module is a power system stabilization system, characterized in that the module for producing a synthesis gas containing carbon monoxide and hydrogen by using a mixed gas containing carbon dioxide and methane as a feedstock.
제7항에 있어서,
상기 유도 결합 플라즈마 개질 모듈은,
길이방향으로 연장되는 유전체로 형성되는 제1 반응기; 및
상기 제1 반응기를 감싸도록 배치되고 상기 제1 반응기 내에 유도 결합 플라즈마를 생성하는 제1 유도 코일 구조체;를 포함하고,
상기 제1 유도 코일 구조체는,
서로 직렬 연결되고, 서로 다른 층에 각각 배치되고, 각 층에서 적어도 두 턴(two turn) 이상을 구비한 동일한 구조의 유도 코일들; 및
서로 인접한 유도 코일들 사이에 각각 배치되어 상기 유도 코일들에 인가되는 전압을 분배하는 보조 축전기들;을 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 계통 안정화 시스템.
The method of claim 7,
The inductively coupled plasma reforming module,
A first reactor formed of a dielectric extending in the longitudinal direction; And
It includes a first induction coil structure disposed to surround the first reactor and generating an inductively coupled plasma in the first reactor.
The first induction coil structure,
Induction coils of the same structure, connected in series with each other, disposed on different layers, and having at least two turns in each layer; And
And auxiliary capacitors disposed between adjacent induction coils to distribute voltage applied to the induction coils.
플라즈마 개질 모듈을 이용하여 전력 계통의 주파수를 조정함으로써 전력 계통을 안정화시키고, 화학 에너지를 생산하는 시스템으로서,
상기 전력 계통의 주파수 및 상기 플라즈마 개질 모듈의 상태를 파악하는 모니터링 모듈; 및
상기 모니터링 모듈에서 측정된 상기 전력 계통의 주파수가 규정 주파수를 기준으로 상하 일정한 범위 내의 영역인 주파수 불감대 영역에 해당하는지 여부를 1차 판단하고,
상기 주파수 불감대 영역에 해당하지 않는 경우 상기 플라즈마 개질 모듈이 수용 가능한지 여부를 2차 판단하며,
발전소에서 수요 전력을 초과하여 생산되는 잉여 전력 또는 재생에너지를 이용할 수 있는 제어 모듈; 을 포함하고,
상기 모니터링 모듈 및 상기 제어 모듈을 통하여 전력 계통의 주파수에 따라 상기 플라즈마 개질 모듈의 구동 및 정지시킴으로써 상기 전력 계통의 주파수를 조정 가능한 전력 계통 안정화 시스템; 및
상기 전력 계통의 전력을 이용하고, 상기 전력 계통 안정화 시스템에 의해 구동되는 플라즈마 개질 모듈을 통하여 공급원료의 개질 반응이 일어날 수 있도록 에너지를 제공함으로써 화학 에너지를 생산하는 화학 에너지 생산 시스템;을 포함하는 플라즈마 개질 모듈을 이용한 전력 계통 안정화 및 화학 에너지 생산 시스템.
A system for stabilizing the power system and producing chemical energy by adjusting the frequency of the power system using a plasma reforming module,
A monitoring module for grasping the frequency of the power system and the state of the plasma reforming module; And
Firstly, it is determined whether the frequency of the power system measured by the monitoring module corresponds to a frequency dead zone, which is an area within a predetermined range up and down based on a prescribed frequency.
If it does not fall within the frequency dead zone, it is secondly determined whether the plasma reforming module is acceptable,
A control module capable of using surplus power or renewable energy produced in excess of demand power at a power plant; Including,
A power system stabilization system capable of adjusting the frequency of the power system by driving and stopping the plasma reforming module according to the frequency of the power system through the monitoring module and the control module; And
Plasma comprising; a chemical energy production system that produces chemical energy by using the power of the power system and providing energy so that a reforming reaction of a feedstock can occur through a plasma reforming module driven by the power system stabilization system Power system stabilization and chemical energy production system using reforming module.
KR1020180092502A 2018-08-08 2018-08-08 Stabilizing electric power system using plasma reforming module KR102130971B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180092502A KR102130971B1 (en) 2018-08-08 2018-08-08 Stabilizing electric power system using plasma reforming module
PCT/KR2019/008829 WO2020032414A1 (en) 2018-08-08 2019-07-17 Power system stabilizing system using plasma reforming module

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180092502A KR102130971B1 (en) 2018-08-08 2018-08-08 Stabilizing electric power system using plasma reforming module

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20200017197A KR20200017197A (en) 2020-02-18
KR102130971B1 true KR102130971B1 (en) 2020-07-08

Family

ID=69415272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180092502A KR102130971B1 (en) 2018-08-08 2018-08-08 Stabilizing electric power system using plasma reforming module

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102130971B1 (en)
WO (1) WO2020032414A1 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001114502A (en) * 1999-10-13 2001-04-24 Hitachi Ltd Fuel reformer and fuel cell system
JP2003514166A (en) * 1999-11-03 2003-04-15 マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー Low power small plasma fuel converter
KR101557690B1 (en) 2014-10-31 2015-10-07 한국기초과학지원연구원 Hybrid Reforming System Using Carbon Dioxide Plasma And Catalyst

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100589202B1 (en) * 2004-11-18 2006-06-14 한국과학기술연구원 The synthesis gas preparing apparatus and method for controlling the composition of synthesis gas
KR101073332B1 (en) * 2008-01-08 2011-10-12 주식회사 엘지화학 Apparatus for detecting and setting optimal driving condition of fuel cell and Method of controlling the same
US20140246925A1 (en) * 2013-03-04 2014-09-04 Microchip Technology Incorporated Power Grid Load Monitor and Shed Control
KR101474296B1 (en) 2013-06-04 2014-12-18 에이피전자산업 주식회사 Energy storage system for power plant and the control method thereof
KR20170029274A (en) 2015-09-07 2017-03-15 고등기술연구원연구조합 Method for producing synthetic natural gas using the dump power and carbon dioxide
KR101812743B1 (en) * 2016-07-08 2018-01-30 인투코어테크놀로지 주식회사 Inductive Coil And Inductively Coupled Plasma Apparatus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001114502A (en) * 1999-10-13 2001-04-24 Hitachi Ltd Fuel reformer and fuel cell system
JP2003514166A (en) * 1999-11-03 2003-04-15 マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー Low power small plasma fuel converter
KR101557690B1 (en) 2014-10-31 2015-10-07 한국기초과학지원연구원 Hybrid Reforming System Using Carbon Dioxide Plasma And Catalyst

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020032414A1 (en) 2020-02-13
KR20200017197A (en) 2020-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101826883B1 (en) Inductive Coil Structure And Inductively Coupled Plasma Apparatus
KR101854069B1 (en) A microwave plasma reactor for manufacturing synthetic diamond material
KR101657303B1 (en) Plasma Apparatus
US20100065215A1 (en) Plasma generating apparatus
US20180122619A1 (en) Inductive coil structure and inductively coupled plasma generation system
KR101812743B1 (en) Inductive Coil And Inductively Coupled Plasma Apparatus
CN102333411B (en) Partitioned energizing atmospheric-pressure non-equilibrium plasma generator
KR20170028289A (en) Inductively Coupled Plasma Apparatus
US11532455B2 (en) Plasma generating apparatus and method for operating same
US20230080526A1 (en) Inductive coil structure and inductively coupled plasma generation system
KR102130971B1 (en) Stabilizing electric power system using plasma reforming module
KR102099899B1 (en) Producing chemical energy system using inductively coupled plasma reforming module
KR101715340B1 (en) Inductively Coupled Plasma Apparatus
US10903046B2 (en) Inductive coil structure and inductively coupled plasma generation system
CN102084030A (en) Process and installation for despositing films simultaneously onto both sides of a substrate
KR20230161920A (en) The Plasma Generation Apparatus And The Operational Method Of The Same
CN101998749B (en) Device for processing inductive coupling plasmas
KR102239939B1 (en) Plasma Apparatus
KR101878225B1 (en) Inductively Coupled Plasma Apparatus
TW406523B (en) Inductively-coupled high density plasma producing apparatus and plasma processing equipment provided with the same
KR102378296B1 (en) Plasma Apparatus
KR102521768B1 (en) A method of processing gas using plasma
KR102479772B1 (en) Atmospheric Pressure Plasma Generation Apparatus
KR102142867B1 (en) Atmospheric Pressure Plasma Generation Apparatus
US20240162006A1 (en) Plasma process system for multi-station

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant