KR102262666B1 - Exhaust gas purifying scrubber and exhaust gas purifying method using the same - Google Patents

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Abstract

본 발명의 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법은 세정액과 배기가스를 효과적으로 혼합할 수 있어 배기가스 정화율이 우수한 효과가 있다.
또한, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법은 세정액을 세분하여 세정액과 배기가스의 접촉 면적을 넓혀 배기가스 내에 포함된 오염물질이 물에 흡착되는 효율이 증대되는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법은 스크러버 내에서 미세한 크기의 액적을 형성됨에 따라 단위 당 액적 생산량이 높아 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있는 효과가 있다.
The scrubber for exhaust gas purification of the present invention and the exhaust gas purification method using the same can effectively mix the cleaning liquid and the exhaust gas, so that the exhaust gas purification rate is excellent.
In addition, the scrubber for exhaust gas purification of the present invention and the exhaust gas purification method using the same increase the efficiency of adsorbing pollutants contained in the exhaust gas to water by subdividing the cleaning liquid to widen the contact area between the cleaning liquid and the exhaust gas.
In addition, the scrubber for exhaust gas purification of the present invention and the exhaust gas purification method using the same have the effect of effectively purifying the exhaust gas due to the high droplet production per unit as droplets of a fine size are formed in the scrubber.

Description

배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법{Exhaust gas purifying scrubber and exhaust gas purifying method using the same}Exhaust gas purifying scrubber and exhaust gas purifying method using the same}

본 발명은 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 미세한 크기의 마이크로 액적을 형성함으로써 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있는 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법에 관한 것이다.The present invention relates to an exhaust gas purification scrubber and an exhaust gas purification method using the same, and more particularly, to an exhaust gas purification scrubber capable of effectively purifying exhaust gas by forming micro-droplets of fine size and an exhaust gas purification method using the same it's about

일반적으로, 화력 발전소, 선박을 비롯한 발전 시스템에 설치되는 각종 엔진은 각종 화학연료를 연소하여 동력을 생성한다. 이때, 연료의 연소과정에서 발생되는 배기가스는 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 초미세먼지(PM), 산성가스 등의 각종 유해물질을 포함하고 있으며, 이로 인해, 배기가스를 그대로 배출할 경우 대기오염을 초래할 수 있다. 특히, 선박의 경우 황산화물(SOx) 및 질산화물(NOx)은 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)에 의해 배출규제를 받고 있는 대표적인 대기오염물질이다.In general, various engines installed in power generation systems including thermal power plants and ships generate power by burning various chemical fuels. At this time, the exhaust gas generated during the combustion process of fuel contains various harmful substances such as sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), ultrafine dust (PM), acid gases, etc. If released, it may cause air pollution. In particular, in the case of ships, sulfur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx) are representative air pollutants subject to emission control by the International Maritime Organization (IMO).

일반적으로, 선박을 비롯한 발전 시스템에 설치되는 각종 엔진은 각종 화학연료를 연소하여 동력을 생성한다. 이때, 연료의 연소과정에서 발생되는 배기가스는 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 초미세먼지(PM), 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2) 등의 유해물질을 포함하고 있으며, 이로 인해, 배기가스를 그대로 배출할 경우 대기오염을 초래할 수 있다. 특히, 선박의 경우 황산화물(SOx) 및 질산화물(NOx)은 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)에 의해 배출규제를 받고 있는 대표적인 대기오염물질이다.In general, various engines installed in power generation systems, including ships, generate power by burning various chemical fuels. At this time, the exhaust gas generated during the combustion process of fuel contains harmful substances such as sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), ultrafine dust (PM), carbon monoxide (CO), and carbon dioxide (CO 2 ), For this reason, when exhaust gas is discharged as it is, it may cause air pollution. In particular, in the case of ships, sulfur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx) are representative air pollutants subject to emission control by the International Maritime Organization (IMO).

현존하는 대부분의 습식 스크러버는 한 방향으로 또는 때때로 두 방향으로 대략 90°내지 대략 120°의 분사 원 뿔 각도를 제공하는 분무 노즐이 전형적으로 2 내지 3m의 간격으로 이격된 몇개의 분사 레벨 시스템을 갖는다. Most existing wet scrubbers have several spray level systems with spray nozzles spaced typically 2-3 m apart to provide a spray cone angle of approximately 90° to approximately 120° in one or sometimes both directions. .

그러나, 기존의 스프레이 노즐을 이용한 습식 스크러버는 세정액과 배기가스의 혼합이 완전히 이루어지지 못하며, 세정액의 크기를 줄이는 것에 한계가 있어 배기가스 내에 포함된 오염물질이 물에 흡착되는 효율이 낮았다. 또한, 다소 큰 사이즈의 액적이 형성됨에 따라 단위 당 액적 생산량이 저하되어 배기가스 정화 효율이 저하되는 한계점이 있었다.However, the conventional wet scrubber using a spray nozzle does not completely mix the cleaning liquid and the exhaust gas, and there is a limit to reducing the size of the cleaning liquid, so the efficiency of adsorbing pollutants contained in the exhaust gas to water is low. In addition, as droplets of a rather large size are formed, the droplet production per unit is lowered, and thus there is a limitation in that the exhaust gas purification efficiency is lowered.

국내등록특허 제10-2008-0060094호Domestic Registered Patent No. 10-2008-0060094

본 발명이 해결하고자 하는 첫번째 과제는 세정액 및 배기가스를 효과적으로 혼합하여 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있는 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법을 제공하는 것이다.A first object to be solved by the present invention is to provide an exhaust gas purification scrubber capable of effectively purifying exhaust gas by effectively mixing a cleaning liquid and exhaust gas, and an exhaust gas purification method using the same.

본 발명이 해결하고자 하는 두번째 과제는 미세한 크기의 세정액이 배기가스와 접촉함으로써 미세한 크기의 마이크로 액적을 형성할 수 있어 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있는 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법을 제공하는 것이다.A second problem to be solved by the present invention is to provide a scrubber for purifying exhaust gas that can effectively purify exhaust gas by forming micro-droplets of a fine size by contacting a cleaning liquid with a fine size with exhaust gas, and an exhaust gas purification method using the same will do

상술한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 스크러버 본체와 연결되고, 고속 회전을 통해 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체 내로 분사하는 회전자; 및 상기 분사된 세정액 및 배기가스가 상호 접촉하여 마이크로 액적을 형성하는 스크러버 본체;를 포함하는 배기가스 정화용 스크러버를 제공한다.In order to solve the above problems, the present invention is connected to the scrubber body, a rotor for injecting a cleaning liquid and exhaust gas into the scrubber body through high-speed rotation; and a scrubber body in which the sprayed cleaning liquid and the exhaust gas contact each other to form micro-droplets.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 배기가스를 가열하는 히터; 및 상기 가열된 배기가스를 히터로부터 스크러버 본체로 이송하는 배기가스 이송관;을 더 포함할 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, a heater for heating the exhaust gas; and an exhaust gas transfer pipe for transferring the heated exhaust gas from the heater to the scrubber body.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체와 연결되고, 상기 마이크로 액적을 응축시키는 열교환기;를 더 포함할 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, a heat exchanger connected to the scrubber body and condensing the micro-droplets; may further include.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 회전자는 디스크 타입일 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the rotor may be of a disk type.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체 내에서 형성되는 마이크로 액적의 평균입경은 200㎛ 이하일 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the average particle diameter of the micro-droplets formed in the scrubber body may be 200㎛ or less.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체 내부 벽면에는 적어도 하나의 돌기가 형성될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, at least one protrusion may be formed on the inner wall surface of the scrubber body.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 열교환기는 상기 스크러버 본체 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the heat exchanger may be formed to surround at least a portion of the outer peripheral surface of the scrubber body.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 열교환기는 별도로 구비되며, 상기 스크러버 본체와 액적 배출관을 통해 연결될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the heat exchanger is separately provided and may be connected to the scrubber body through a droplet discharge pipe.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체와 연결되고, 세정액을 스크러버 본체 내로 고압 분사하는 분사 노즐;을 더 포함할 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, a spray nozzle connected to the scrubber body and spraying a high-pressure cleaning solution into the scrubber body; may further include.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체로 이송되는 배기가스는 1차 배기가스와 2차 배기가스로 분리되어 이송되고, 상기 1차 배기가스 및 2차 배기가스는 각각 제1 배기가스 이송관 및 제2 배기가스 이송관을 통해 분리되어 이송될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the exhaust gas transferred to the scrubber body is transferred separately into a primary exhaust gas and a secondary exhaust gas, and the primary exhaust gas and the secondary exhaust gas are each a first exhaust gas It may be transported separately through the transport pipe and the second exhaust gas transport pipe.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 세정액은 상기 회전자의 샤프트를 통해 스크러버 본체 내로 주입되며, 상기 제1 배기가스는 상기 회전자의 고정부와 연결되어 제1 배기가스가 스크러버 본체 내로 주입될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the cleaning liquid is injected into the scrubber body through the shaft of the rotor, and the first exhaust gas is connected to the fixing part of the rotor so that the first exhaust gas is injected into the scrubber body. can be

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 열교환기에서 열교환을 수행한 후의 냉각수는 스팀 발생기로 이송되어 스팀화되어 스크러버 본체 내로 주입될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the cooling water after performing heat exchange in the heat exchanger may be transferred to a steam generator to be steamed and injected into the scrubber body.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체 내에서 형성된 청정가스는 가스 배출구를 통해 배출될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the clean gas formed in the scrubber body may be discharged through a gas outlet.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체가 복수 개로 연결될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the scrubber body may be connected in plurality.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 복수 개의 스크러버 본체는 직렬 또는 병렬로 연결될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the plurality of scrubber bodies may be connected in series or in parallel.

또한, 본 발명은 상기의 어느 하나의 배기가스 정화용 스크러버를 이용한 배기가스 정화 방법을 제공한다.In addition, the present invention provides an exhaust gas purification method using any one of the above exhaust gas purification scrubbers.

본 발명의 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법은 세정액과 배기가스를 효과적으로 혼합할 수 있어 배기가스 정화율이 우수한 효과가 있다. The scrubber for exhaust gas purification of the present invention and the exhaust gas purification method using the same can effectively mix the cleaning liquid and the exhaust gas, so that the exhaust gas purification rate is excellent.

또한, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법은 세정액을 세분하여 세정액과 배기가스의 접촉 면적을 넓혀 배기가스 내에 포함된 오염물질이 물에 흡착되는 효율이 증대되는 효과가 있다.In addition, the scrubber for exhaust gas purification of the present invention and the exhaust gas purification method using the same have the effect of increasing the efficiency of adsorbing pollutants contained in the exhaust gas to water by subdividing the cleaning liquid to widen the contact area between the cleaning liquid and the exhaust gas.

또한, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법은 스크러버 내에서 미세한 크기의 액적을 형성됨에 따라 단위 당 액적 생산량이 높아 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있는 효과가 있다.In addition, the scrubber for exhaust gas purification of the present invention and the exhaust gas purification method using the same have the effect of effectively purifying the exhaust gas due to the high droplet production per unit as droplets of a fine size are formed in the scrubber.

도 1은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버 본체의 단면도 및 부분 확대도이다.
도 3는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버 본체의 정면도이다.
도 4은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 열교환기가 별도로 구비된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 분사노즐이 장착된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다.
도 6는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 복수 개의 스크러버 본체가 직렬 연결된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다.
도 7은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 복수 개의 스크러버 본체가 병렬 연결된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다.
도 8은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 복수 개의 스크러버 본체가 병렬 연결된 배기가스 정화용 스크러버의 단면도이다.
도 9은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버를 이용한 배기가스 정화 과정을 나타낸 모식도이다.
도 10는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버를 이용한 배기가스 정화 과정을 나타낸 모식도이다.
1 is a structural diagram of a scrubber for purifying exhaust gas according to a preferred embodiment of the present invention.
2 is a cross-sectional view and a partially enlarged view of a scrubber body according to a preferred embodiment of the present invention.
3 is a front view of a scrubber body according to a preferred embodiment of the present invention.
4 is a structural diagram of a scrubber for purifying exhaust gas separately provided with a heat exchanger according to a preferred embodiment of the present invention.
5 is a structural diagram of an exhaust gas purification scrubber equipped with an injection nozzle according to a preferred embodiment of the present invention.
6 is a structural diagram of a scrubber for exhaust gas purification in which a plurality of scrubber bodies are connected in series according to a preferred embodiment of the present invention.
7 is a structural diagram of a scrubber for exhaust gas purification in which a plurality of scrubber bodies are connected in parallel according to a preferred embodiment of the present invention.
8 is a cross-sectional view of a scrubber for exhaust gas purification in which a plurality of scrubber bodies are connected in parallel according to a preferred embodiment of the present invention.
9 is a schematic diagram showing an exhaust gas purification process using a scrubber according to a preferred embodiment of the present invention.
10 is a schematic diagram showing an exhaust gas purification process using a scrubber according to a preferred embodiment of the present invention.

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those of ordinary skill in the art can easily carry out the present invention.

우선, 본 발명의 명세서에 사용되는 용어에 대해 간략히 설명한다.First, the terms used in the specification of the present invention will be briefly described.

용어 '배기가스'는 오염물질을 포함하고 있는 가스로, 각종 공정, 선박 등으로부터 배출되는 것으로 오염물질을 포함하고 있어 정화할 필요성이 있는 가스를 통칭하는 것일 수 있다.The term 'exhaust gas' is a gas containing pollutants, which is emitted from various processes, ships, etc., and may refer to a gas that needs to be purified because it contains pollutants.

용어 '마이크로 액적'은 마이크로 사이즈의 물방울(droplet)로, 배기가스 및 세정액이 혼합되면서 형성되는 마이크로 사이즈의 물방울을 의미하는 것일 수 있다.The term 'micro-droplet' is a micro-sized droplet, and may mean a micro-sized droplet formed while the exhaust gas and the cleaning liquid are mixed.

용어 '회전자'는 유체를 회전시켜 고속 및 고압으로 분출할 수 있는 것으로, 고속 회전을 통해 유체를 회전시키며 분출할 수 있는 것을 폭넓게 의미할 수 있다.The term 'rotor' refers to a fluid that can be ejected at high speed and high pressure by rotating the fluid, and can broadly mean that the fluid can be rotated and ejected through high-speed rotation.

상술한 바와 같이 기존의 스프레이 노즐을 이용한 습식 스크러버는 세정액과 배기가스의 혼합이 완전히 이루어지지 못하며, 세정액의 크기를 줄이는 것에 한계가 있어 오염된 배기가스 내에 포함된 오염물질이 물에 흡착되는 효율이 떨어졌다. 또한, 다소 큰 사이즈의 액적이 형성됨에 따라 단위 당 액적 생산량이 저하되어 배기가스 정화 효율이 저하되는 한계점이 있었다. As described above, the wet scrubber using the conventional spray nozzle does not completely mix the cleaning liquid and the exhaust gas, and there is a limit to reducing the size of the cleaning liquid, so the efficiency of adsorbing the pollutants contained in the polluted exhaust gas to water is low. fell. In addition, as droplets of a rather large size are formed, the droplet production per unit is lowered, and thus there is a limitation in that the exhaust gas purification efficiency is lowered.

이에 본 발명은 스크러버 본체와 연결되고, 고속 회전을 통해 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체 내로 분사하는 회전자; 및 상기 분사된 세정액 및 배기가스가 상호 접촉하여 마이크로 액적을 형성하는 스크러버 본체;를 포함하는 배기가스 정화용 스크러버를 제공하여 상술한 한계점의 해결책을 모색하였다.Accordingly, the present invention includes a rotor connected to the scrubber body and injecting a cleaning liquid and exhaust gas into the scrubber body through high-speed rotation; and a scrubber body in which the sprayed cleaning liquid and the exhaust gas come into contact with each other to form micro-droplets.

이에 따라 본 발명은 세정액과 배기가스를 효과적으로 혼합할 수 있어 배기가스 정화율이 우수한 효과가 있다. 또한, 세정액을 세분하여 세정액과 배기가스의 접촉 면적을 넓혀 배기가스 내에 포함된 오염물질이 물에 흡착되는 효율이 증대되는 효과가 있으며, 스크러버 내에서 미세한 크기의 액적을 형성됨에 따라 단위 당 액적 생산량이 높아 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있는 효과가 있다.Accordingly, the present invention can effectively mix the cleaning liquid and the exhaust gas, so that the exhaust gas purification rate is excellent. In addition, by subdividing the cleaning liquid to widen the contact area between the cleaning liquid and the exhaust gas, the efficiency of adsorbing pollutants contained in the exhaust gas to water is increased, and as small-sized droplets are formed in the scrubber, droplet production per unit It has the effect of effectively purifying the exhaust gas.

이와 관련하여, 도 1은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버(1)는 스크러버 본체(10)와 연결되고, 고속 회전을 통해 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체(10) 내로 분사하는 회전자(30) 및 상기 세정액 및 배기가스가 분사되어 배기가스의 정화 과정이 이루어지는 스크러버 본체(10)를 포함한다.In this regard, FIG. 1 is a structural diagram of a scrubber for purifying exhaust gas according to a preferred embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1 , the scrubber 1 for purifying exhaust gas of the present invention is connected to the scrubber body 10, and a rotor 30 that sprays a cleaning solution and exhaust gas into the scrubber body 10 through high-speed rotation, and the It includes a scrubber body 10 in which the cleaning liquid and the exhaust gas are sprayed to perform a purification process of the exhaust gas.

즉, 스크러버 본체(10) 내로 회전자(30)에 의해 분사된 세정액 및 배기가스는 상호 접촉하여 배기가스 내에 포함된 오염물질이 세정액에 고효율로 흡착되어 마이크로 액적이 형성된다. 이러한 배기가스 정화 과정은 스크러버 본체(10) 내에서 수행된다. 또한, 마이크로 액적이 응축된 응축수를 회수하여 배출한 후 이를 별도로 정화함으로써 배기가스는 청정가스로, 오염물질이 흡착된 세정수는 청수로 완전히 정화할 수 있다.That is, the cleaning liquid and the exhaust gas injected by the rotor 30 into the scrubber body 10 come into contact with each other, so that contaminants contained in the exhaust gas are highly absorbed by the cleaning liquid to form microdroplets. This exhaust gas purification process is performed in the scrubber body 10 . In addition, by recovering and discharging the condensed water condensed by micro-droplets and separately purifying the condensed water, the exhaust gas can be completely purified into clean gas and the washing water adsorbed with pollutants can be completely purified with fresh water.

한편, 상기 도 1은 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 상부에 연결되는 경우를 도시한 것으로, 본 발명의 일실시예에 불과하다.Meanwhile, FIG. 1 shows a case in which the rotor 30 is connected to the upper portion of the scrubber body 10, and is only an embodiment of the present invention.

먼저, 스크러버 본체(10)와 연결되고, 고속 회전을 통해 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체(10) 내로 분사하는 회전자(30)에 대해 설명한다.First, a rotor 30 connected to the scrubber body 10 and injecting a cleaning liquid and exhaust gas into the scrubber body 10 through high-speed rotation will be described.

회전자(30)는 고속 회전을 통해 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체(10) 내로 고속 분사하여, 세정액 및 배기가스를 균일하게 혼합되게 할 수 있다. 또한, 세정액 입자의 크기를 미세하게 쪼개거나 세분할 수 있어 배기가스 내에 포함된 오염물질이 고효율로 세정액에 흡착되도록 할 수 있다.The rotor 30 may inject the cleaning liquid and the exhaust gas into the scrubber body 10 at high speed through high-speed rotation, so that the cleaning liquid and the exhaust gas are uniformly mixed. In addition, since the size of the cleaning liquid particles can be finely divided or subdivided, pollutants included in the exhaust gas can be adsorbed to the cleaning liquid with high efficiency.

구체적으로, 회전자(30)는 스크러버 본체(30) 내에 배치되어 세정액 및 배기가스를 고속 회전을 통해 강하게 분사함에 따라 용오름 현상(Water Spout)이 발생하게 되는 효과가 있다. 이에 따라 강력한 소용돌이가 형성되어 스크러버 본체(30)의 하부에서부터 상부 또는 상부에서 하부로 발생하게 되고, 나선형의 소용돌이 형태에 의하여 세정액과 배기가스의 접촉시간이 향상됨에 따라 접촉효율이 향상하게 된다. 이에 따라 배기가스는 세정액과 효과적으로 혼합되어 미세한 크기의 마이크로 액적의 생성효율이 향상하게 된다. 뿐만 아니라, 이러한 용오름 현상이 일어나는 경우 배기가스, 세정액 및 마이크로 액적들이 스크러버 본체(30)의 측면에 보다 밀착되며 혼합될 수 있다. 이 때 만일 열교환기(40)가 스크러버 본체(10) 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되어 있다면, 이와 같은 밀착 현상에 의하여 마이크로 액적의 응축 효율이 향상되는 효과가 발생할 수 있다.Specifically, the rotor 30 is disposed in the scrubber body 30 and strongly sprays the cleaning liquid and exhaust gas through high-speed rotation, thereby causing water spout. Accordingly, a strong vortex is formed and generated from the lower part of the scrubber body 30 to the upper part or from the upper part to the lower part, and the contact efficiency is improved as the contact time between the cleaning liquid and the exhaust gas is improved by the spiral vortex shape. Accordingly, the exhaust gas is effectively mixed with the cleaning liquid to improve the efficiency of generating micro-droplets of fine size. In addition, when such a rising phenomenon occurs, the exhaust gas, the cleaning liquid, and the micro-droplets may be mixed in closer contact with the side surface of the scrubber body 30 . At this time, if the heat exchanger 40 is formed to surround at least a portion of the outer circumferential surface of the scrubber body 10, the effect of improving the condensation efficiency of the micro-droplets may occur due to such a close contact.

한편, 회전자(30)는 고속 및 고압으로 세정액 및 배기가스를 분사할 수 있는 것을 사용할 수 있으며, 바람직하게는 디스크 타입 회전자(30)를 사용할 수 있다. On the other hand, the rotor 30 may use a cleaning liquid and an exhaust gas that can be sprayed at high speed and high pressure, and preferably a disk-type rotor 30 may be used.

디스크 타입 회전자(30)를 사용하는 경우에는 세정액을 미세하게 쪼개거나 세분할 수 있고, 배기가스와 접촉 가능한 표면적이 커지게 되어 배기가스 내에 포함된 오염물질이 보다 효율적으로 세정액에 흡착될 수 있다. 또한, 배기가스 및 세정액이 보다 균일하게 혼합될 수 있으며, 미세한 크기의 마이크로 액적을 형성할 수 있어 단위 당 액적 생산량이 증대된다. 이에 따라 배기가스 정화 효율이 향상되는 효과가 있다.When the disk-type rotor 30 is used, the cleaning liquid can be finely divided or subdivided, and the surface area that can be contacted with the exhaust gas is increased, so that contaminants contained in the exhaust gas can be more efficiently adsorbed to the cleaning liquid. . In addition, the exhaust gas and the cleaning liquid can be more uniformly mixed, and micro-droplets of fine size can be formed, thereby increasing the droplet production per unit. Accordingly, there is an effect that the exhaust gas purification efficiency is improved.

도 1을 참조하면, 배기가스는 회전자(30)의 회전하는 샤프트(310) 주변에 형성된 고정부를 통해 스크러버 본체(10)로 고속 및 고압으로 주입된다. 또한, 세정액은 B 방향으로 회전자(30)의 회전하는 샤프트(310)를 통해 스크러버 본체(10)로 고속 및 고압으로 주입되며 미세한 크기로 쪼개진다. 이와 같이 미세한 크기로 쪼개진 세정액 입자는 세정액의 크기가 작아져 오염물질과의 접촉 면적이 향상되므로 오염물질의 흡착이 잘 일어날 수 있게 된다. 또한, 고속 및 고압으로 주입됨에 따라 세정액과 배기가스가 효율적으로 혼합될 수 있으므로 오염물질의 흡착 효율이 더욱 향상되는 효과가 있다. 뿐만 아니라, 미세한 크기의 세정액을 형성함에 따라 미세한 크기의 마이크로 액적을 형성할 수 있는데, 이에 따라 단위 당 액적 생성량이 증대됨에 따라 배기가스 정화 효율도 현저히 향상될 수 있다.Referring to FIG. 1 , exhaust gas is injected into the scrubber body 10 at high speed and high pressure through a fixing part formed around the rotating shaft 310 of the rotor 30 . In addition, the cleaning liquid is injected into the scrubber body 10 at high speed and high pressure through the shaft 310 rotating in the rotor 30 in the B direction, and is divided into fine sizes. As the cleaning solution particles divided into such fine sizes reduce the size of the cleaning solution, the contact area with the pollutants is improved, so that the pollutants can be easily adsorbed. In addition, since the cleaning liquid and the exhaust gas can be efficiently mixed as they are injected at high speed and high pressure, there is an effect that the adsorption efficiency of pollutants is further improved. In addition, micro-droplets of micro-droplets can be formed by forming the cleaning liquid of a minute size. Accordingly, as the amount of droplet generated per unit is increased, the exhaust gas purification efficiency can be significantly improved.

구체적으로, 이와 같이 회전자(30)는 세정액을 미세한 크기의 입자로 쪼갤 수 있고, 미세한 크기의 세정액 입자는 공기와 유사한 성질을 가지게 된다. 즉, 미세한 크기의 세정액 입자의 흐름은 공기의 흐름과 유사한 성격으로 이루어질 수 있으므로, 상술한 세정액과 배기가스의 혼합 효율 및 오염물질의 흡착 효율이 현저히 향상하게 되는 것이다. Specifically, as described above, the rotor 30 can split the cleaning liquid into fine-sized particles, and the fine-sized cleaning liquid particles have properties similar to air. That is, since the flow of the cleaning liquid particles having a fine size may have a characteristic similar to that of the air, the mixing efficiency of the cleaning liquid and the exhaust gas and the adsorption efficiency of pollutants are remarkably improved.

만일 세정액이 미세한 크기의 입자로 쪼개지지 않는 경우에는, 기체인 공기보다는 액체의 성질이 강하게 나타나게 된다. 이에 따라 세정액 입자의 흐름이 공기의 흐름에 원활하게 섞이지 못하게 된다. 따라서, 세정액과 배기가스의 혼합 효율 및 오염물질의 흡착 효율이 다소 저하되는 문제점이 발생할 수 있다. If the cleaning liquid is not broken down into fine-sized particles, the properties of the liquid are stronger than the air, which is a gas. Accordingly, the flow of the cleaning liquid particles is not smoothly mixed with the flow of air. Accordingly, there may be problems in that the mixing efficiency of the cleaning liquid and the exhaust gas and the adsorption efficiency of the pollutants are somewhat lowered.

또한, 후술한 바와 같이 배기가스를 1차 배기가스 및 2차 배기가스로 분리하여 각각 독립적으로 스크러버 본체(10)로 이송하는 경우에는 상기 제1 배기가스는 상기 회전자의 고정부와 연결되어 제1 배기가스가 스크러버 본체(10) 내로 주입될 수 있다. 또한, 상기 세정액은 상기 회전자의 회전하는 샤프트를 통해 스크러버 본체(10) 내로 주입될 수 있다. 또한, 제2 배기가스는 직접적으로 스크러버 본체(10)로 주입될 수 있다. 이 경우 효과적으로 세정액을 미세하게 세분할 수 있으며, 배기가스와 세정액의 혼합 효율을 높일 수 있어 효과적으로 미세한 크기의 마이크로 액적을 형성할 수 있다. In addition, when the exhaust gas is separated into the primary exhaust gas and the secondary exhaust gas and transferred to the scrubber body 10 independently, as described below, the first exhaust gas is connected to the fixing part of the rotor to produce the first exhaust gas. 1 Exhaust gas may be injected into the scrubber body 10 . In addition, the cleaning liquid may be injected into the scrubber body 10 through the rotating shaft of the rotor. In addition, the second exhaust gas may be directly injected into the scrubber body 10 . In this case, the cleaning liquid can be effectively subdivided, and the mixing efficiency of the exhaust gas and the cleaning liquid can be increased, so that micro-droplets of fine size can be effectively formed.

한편, 회전자(30)는 스크러버 본체(10)에 연결되어 스크러버 본체(10) 내로 세정액 및 배기가스를 고속 회전을 통해 분사할 수 있는 위치이면 스크러버 본체(10)의 상부, 하부, 측부 등 다양한 위치에 배치될 수 있으며, 배치되는 위치에 제한되는 것은 아니다. On the other hand, if the rotor 30 is connected to the scrubber body 10 and is a position where the cleaning liquid and exhaust gas can be sprayed into the scrubber body 10 through high-speed rotation, the upper, lower, side, etc. of the scrubber body 10 are various It may be disposed at a location, but is not limited to the location at which it is disposed.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 회전자(30)에 의해 스크러버 본체(10) 내로 세정액이 고속 분사되는 방향은 스크러버 본체(10) 내의 배기가스의 유입 방향과 일치할 수 있다. 이에 따라, 미세한 크기의 세정액 입자와 배기가스가 동일한 진행방향으로 흐름을 형성하게 되므로, 세정액 입자와 배기가스가 보다 효율적으로 접촉되어 혼합될 수 있는 효과가 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the direction in which the cleaning liquid is injected at high speed into the scrubber body 10 by the rotor 30 may coincide with the inflow direction of the exhaust gas in the scrubber body 10 . Accordingly, since the cleaning liquid particles and the exhaust gas of fine size form a flow in the same traveling direction, there is an effect that the cleaning liquid particles and the exhaust gas are more efficiently contacted and mixed.

만일 회전자(30)에 의해 세정액이 고속 분사되는 방향이 배기가스의 유입 방향과 상반되거나 일정한 각도를 이루어 분사되는 경우에는 배기가스가 세정액과 함께 흐름을 형성하지 않고, 오히려 세정액을 빗겨서 흐름을 형성하게 됨으로써 세정액 입자와 배기가스의 접촉 효율 및 혼합 효율이 다소 저하되는 어려움이 발생할 수 있다. 이에 따라 세정액을 비교적 다량 주입하여야 하는 한계점이 발생할 수 있다. If the high-speed injection direction of the cleaning liquid by the rotor 30 is opposite to the inflow direction of the exhaust gas or is injected at a certain angle, the exhaust gas does not form a flow with the cleaning liquid, but rather combs the cleaning liquid to reduce the flow. Due to the formation, there may be difficulties in that the contact efficiency and mixing efficiency of the cleaning liquid particles and the exhaust gas are somewhat lowered. Accordingly, there may be a limitation in that a relatively large amount of the cleaning solution must be injected.

다음으로, 상기 분사된 세정액 및 배기가스가 상호 접촉하여 마이크로 액적을 형성하는 스크러버 본체(10)에 대해 설명한다.Next, the scrubber body 10 in which the sprayed cleaning liquid and the exhaust gas are in contact with each other to form micro-droplets will be described.

스크러버 본체(10)는 배기가스 내에 포함된 오염물질을 제거함으로써 배기가스를 정화할 수 있는 공간으로, 세정액 및 배기가스가 상호 접촉하여 마이크로 액적을 형성함으로써 배기가스 내에 포함된 오염물질이 제거될 수 있다.The scrubber body 10 is a space that can purify the exhaust gas by removing contaminants contained in the exhaust gas, and the cleaning liquid and the exhaust gas contact each other to form micro droplets, so that the pollutants contained in the exhaust gas can be removed. have.

이 때, 오염물질이 세정액에 충분히 흡착되면 배기가스는 청정가스로 정화될 수 있으며, 충분히 정화된 청정가스는 가스 배출구(130)를 통해 배출될 수 있다. 도 1을 참조하면, 스크러버 본체(10) 내에서 정화된 청정가스는 가스 배출구(130)를 통해 외부로 배출(D)됨을 확인할 수 있다. At this time, when the pollutants are sufficiently adsorbed to the cleaning liquid, the exhaust gas may be purified with a clean gas, and the sufficiently purified clean gas may be discharged through the gas outlet 130 . Referring to FIG. 1 , it can be seen that the clean gas purified in the scrubber body 10 is discharged (D) to the outside through the gas outlet 130 .

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 스크러버 본체(10) 내에서 형성되는 마이크로 액적의 평균입경은 200㎛ 이하일 수 있다. 보다 바람직하게는 100㎛ 이하일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 40㎛ 이하일 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the average particle diameter of the micro-droplets formed in the scrubber body 10 may be 200 μm or less. More preferably, it may be 100 μm or less, and more preferably, it may be 40 μm or less.

마이크로 액적의 평균입경이 상기 범위를 만족하는 경우에는, 단위 당 마이크로 액적의 생성량이 증가함으로써 배기가스의 정화 효율을 현저히 향상시킬 수 있는 효과가 있다. When the average particle diameter of the micro-droplets satisfies the above range, there is an effect of remarkably improving the purification efficiency of the exhaust gas by increasing the amount of micro-droplets produced per unit.

이와 같이 마이크로 액적의 평균입경을 낮추어 배기가스를 정화하기 위한 기존의 방법으로는 초음파를 이용하는 방법 및 스팀을 이용하는 방법 등이 있다. 그러나, 초음파를 이용하는 경우에는 발진기가 추가로 필요하며, 스팀을 이용하는 경우에는 고온 조건이 필요하여 공정 비용 및 공정 효율이 낮은 한계점이 있었다. As described above, conventional methods for purifying exhaust gas by lowering the average particle diameter of micro-droplets include a method using ultrasonic waves and a method using steam. However, when using ultrasonic waves, an oscillator is additionally required, and when using steam, high-temperature conditions are required, so that the process cost and process efficiency are low.

이에 본 발명에서는, 상술한 바와 같이 회전자, 바람직하게는 디스크타입 회전자를 이용하여 세정액을 미세하게 세분하여 바람직하게는 평균입경이 200㎛ 이하인 마이크로 액적을 형성함으로써 배기가스 정화효율을 높임과 동시에 발진기, 고온 조건 등을 위한 별도의 공정이나 장치를 최소화할 수 있도록 하여 고정 효율을 향상시켰다.Accordingly, in the present invention, as described above, the cleaning liquid is finely subdivided using a rotor, preferably a disk-type rotor to form micro-droplets having an average particle diameter of 200 μm or less, thereby increasing the exhaust gas purification efficiency and at the same time Fixing efficiency was improved by minimizing separate processes or devices for oscillators and high-temperature conditions.

한편, 스크러버 본체(10)의 형태는 해당 기술 분야에서 통상적으로 사용되는 것으로 특별한 제한은 없으나, 바람직하게는 스크러버 본체 내주면을 최대화할 수 있는 원기둥 형태일 수 있다. 스크러버 본체(10)가 원기둥 형태인 경우에는, 후술하는 바와 같이 열교환기(40)가 스크러버 본체(10) 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되는 경우에 마이크로 액적의 응축 효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.On the other hand, the shape of the scrubber body 10 is not particularly limited as it is commonly used in the relevant technical field, but may preferably be a cylindrical shape that can maximize the inner circumferential surface of the scrubber body. When the scrubber body 10 has a cylindrical shape, as described below, when the heat exchanger 40 is formed to surround at least a portion of the outer circumferential surface of the scrubber body 10, there is an effect that can improve the condensation efficiency of micro-droplets. have.

또한, 바람직하게는 스크러버 본체(10)의 형태는 원뿔 형태 또는 원뿔대 형태일 수 있다. 이 때, 보다 바람직하게는 상기 원뿔 형태는 회전자(30)와 대향하는 방면에 꼭짓점이 형성되는 형태일 수 있고, 상기 원뿔대 형태는 회전자(30)와 대향하는 방면이 좁은 밑면이 형성되는 형태일 수 있다.Also, preferably, the shape of the scrubber body 10 may be a cone shape or a truncated cone shape. At this time, more preferably, the conical shape may be a shape in which a vertex is formed on a direction opposite to the rotor 30 , and the truncated cone shape is a shape in which a narrow bottom surface is formed in a direction opposite to the rotor 30 . can be

스크러버 본체(10) 내로 유입된 세정액 및 배기가스가 고속 회전을 통해 강하게 분사되어 용오름 현상에 의하여 나선형의 소용돌이 형태로 회전하며 이동하게 되는데, 상술한 원뿔 형태 또는 월뿔대 형태로 스크러버 본체(10)가 형성되는 경우에는 세정액 및 배기가스가 보다 빠른 속도로 회전하며 이동할 수 있어 접촉 효율 및 혼합 효율이 향상될 수 있다. 또한, 경우에 따라서는 마이크로 액적이 응축된 응축수를 보다 용이하게 분리 및 회수할 수 있는 장점이 있다. 뿐만 아니라, 원기둥 형태와 마찬가지로 열교환기(40)가 스크러버 본체(10) 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되는 경우에 마이크로 액적의 응축 효율을 향상시킬 수 있는 효과도 있다.The cleaning liquid and exhaust gas introduced into the scrubber body 10 are strongly sprayed through high-speed rotation and rotate and move in a spiral vortex form due to the rising phenomenon. The scrubber body 10 is in the form of a cone or truncated cone as described above. When formed, the cleaning liquid and the exhaust gas can rotate and move at a higher speed, so that the contact efficiency and the mixing efficiency can be improved. In addition, in some cases, there is an advantage that the condensed water condensed with micro-droplets can be more easily separated and recovered. In addition, when the heat exchanger 40 is formed to surround at least a portion of the outer circumferential surface of the scrubber body 10, similar to the cylindrical shape, there is an effect of improving the condensation efficiency of the micro-droplets.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 스크러버 본체(10) 내부 벽면에는 적어도 하나의 돌기가 형성될 수 있다. 이 경우 스크러버 본체(10) 내로 유입된 세정액 및 배기가스는 스크러버 본체(10)의 내부 벽면을 따라 나선형의 소용돌이 형태로 회전함과 동시에 스크러버 본체(10)의 내부 벽면에 형성된 적어도 하나의 돌기에 의하여 부분적인 소용돌이가 추가로 형성됨에 따라 접촉 시간이 증가하게 되고, 이에 따라 접촉 효율이 현저히 향상되는 효과가 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, at least one protrusion may be formed on the inner wall surface of the scrubber body 10 . In this case, the cleaning liquid and exhaust gas flowing into the scrubber body 10 rotate in a spiral vortex shape along the inner wall surface of the scrubber body 10 and at the same time, by at least one protrusion formed on the inner wall surface of the scrubber body 10 . As the partial vortex is additionally formed, the contact time increases, and thus the contact efficiency is significantly improved.

구체적으로, 도 2는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버 본체(10)의 단면도 및 부분 확대도이다. 도 2(a)는 스크러버 본체(10)의 수평 단면도이다. 도 2(a)를 참조하면, 스크러버 본체(10)의 내부 벽면에는 적어도 하나의 돌기(11)가 형성되어 있다. 또한, 회전자(30)의 회전 방향(P)에 따라 세정액 및 배기가스의 흐름 방향(Q)이 동일한 방향이고, 이에 따라 배기가스의 유입 방향과 세정액의 분사 방향이 일치하게 되어 접촉 효율 및 혼합효율이 향상됨을 확인할 수 있다. 도 2(b)는 상기 도 2(a)의 중 Y~Y'까지의 돌기(11)가 형성된 스크러버 본체(10)의 내부 벽면을 펼친 상태의 부분 확대도이다. 도 2(b)를 참조하면, 배기가스의 흐름(Q)은 크게 보면 회전자(30)의 회전 방향과 동일하나, 부분적으로 확대하면 돌기(11)에 의하여 부분적으로 작은 소용돌이를 추가로 형성하게 된다. 이와 같이 형성된 작은 소용돌이들에 의하여 세정액 및 배기가스의 접촉 시간이 상승하게 되므로, 접촉 효율 및 혼합 효율이 현저히 향상될 수 있는 것이다. Specifically, Figure 2 is a cross-sectional view and a partially enlarged view of the scrubber body 10 according to a preferred embodiment of the present invention. 2A is a horizontal cross-sectional view of the scrubber body 10 . Referring to FIG. 2( a ), at least one protrusion 11 is formed on the inner wall surface of the scrubber body 10 . In addition, according to the rotation direction P of the rotor 30, the flow direction Q of the cleaning liquid and the exhaust gas is in the same direction, and accordingly, the inflow direction of the exhaust gas and the injection direction of the cleaning liquid coincide with the contact efficiency and mixing It can be seen that the efficiency is improved. Figure 2 (b) is a partial enlarged view of the state in which the inner wall surface of the scrubber body 10 in which the protrusions 11 from Y to Y' of Figure 2 (a) are spread out. Referring to FIG. 2( b ), the flow Q of the exhaust gas is the same as the rotational direction of the rotor 30 in large view, but when partially enlarged, a small vortex is partially formed by the protrusion 11 do. Since the contact time between the cleaning liquid and the exhaust gas is increased by the small vortices formed in this way, the contact efficiency and the mixing efficiency can be remarkably improved.

또한, 세정액은 배기가스와 혼합하여 미세먼지, SO3 2-, NO3 -, CO2 등의 오염물질을 흡착하여 배기가스를 정화할 수 있는 것이로 해당 기술 분야에서 사용되는 것을 제한 없이 사용할 수 있으며, 바람직하게는 담수 또는 해수를 사용할 수 있다. 특히, 해수의 경우에는 선박에서 배출되는 배기가스를 정화하는 경우에 유용하게 활용될 수 있다.In addition, the cleaning liquid can be mixed with exhaust gas to adsorb pollutants such as fine dust, SO 3 2- , NO 3 - , and CO 2 to purify exhaust gas, and those used in the relevant technical field can be used without limitation. and preferably fresh water or seawater. In particular, in the case of seawater, it may be usefully utilized in the case of purifying exhaust gas discharged from a ship.

상기 세정액은 바람직하게는 해수일 수 있다. 세정액으로 해수를 사용하는 경우에는 하기 반응식 1과 같이 배기가스 내에 포함된 황 물질들의 탈황 메커니즘이 수반될 수 있다.The washing liquid may preferably be seawater. When seawater is used as the cleaning liquid, a desulfurization mechanism of sulfur substances contained in the exhaust gas may be involved as shown in Reaction Equation 1 below.

[반응식 1][Scheme 1]

2NaCl + SO3 2- + H2O → Na2SO4 + 2HCl2NaCl + SO 3 2- + H 2 O → Na 2 SO 4 + 2HCl

MgCl2 + SO3 2- + H2O → MgSO4 + 2HClMgCl 2 + SO 3 2- + H 2 O → MgSO 4 + 2HCl

CaCl2 + SO3 2- + H2O → CaSO4 + 2HClCaCl 2 + SO 3 2- + H 2 O → CaSO 4 + 2HCl

또한, 상기 세정액은 바람직하게는 해수를 전기분해한 알칼리수 또는 담수에 NaOH를 첨가한 용액일 수 있다. 이들을 세정액으로 사용하는 경우에도 하기 반응식 2와 같이 배기가스 내에 포함된 오염물질을 제거하는 메커니즘이 수반될 수 있다.In addition, the washing solution may be preferably alkaline water obtained by electrolyzing seawater or a solution obtained by adding NaOH to fresh water. Even when these are used as a cleaning solution, a mechanism for removing contaminants contained in the exhaust gas may be accompanied as shown in Reaction Equation 2 below.

[반응식 2][Scheme 2]

2NaOH + SO3 2- → Na2SO4 + H2O2NaOH + SO 3 2- → Na 2 SO 4 + H 2 O

Mg(OH)2 + SO3 2- → MgSO4 + H2OMg(OH) 2 + SO 3 2- → MgSO 4 + H 2 O

Ca(OH)2 + SO3 2- → CaSO4 + H2OCa(OH) 2 + SO 3 2- → CaSO 4 + H 2 O

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O2NaOH + CO 2 → Na 2 CO 3 + H 2 O

Mg(OH)2 + CO2 → MgCO3 + H2OMg(OH) 2 + CO 2 → MgCO 3 + H 2 O

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2OCa(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O

한편, 본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 배기가스를 가열하는 히터 및 상기 가열된 배기가스를 히터로부터 스크러버 본체로 이송하는 배기가스 이송관을 더 포함할 수 있다.Meanwhile, according to a preferred embodiment of the present invention, it may further include a heater for heating the exhaust gas and an exhaust gas transfer pipe for transferring the heated exhaust gas from the heater to the scrubber body.

도 1을 참조하면, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버(1)는 유입되는 배기가스를 가열하는 히터(20), 상기 가열된 배기가스를 히터(20)로부터 스크러버 본체(10)로 이송하는 배기가스 이송관(210, 220)을 더 포함할 수 있다. Referring to FIG. 1 , the scrubber 1 for exhaust gas purification of the present invention includes a heater 20 for heating the inflowing exhaust gas, and exhaust gas for transferring the heated exhaust gas from the heater 20 to the scrubber body 10 . It may further include a transfer pipe (210, 220).

히터(20)는 오염물질을 포함하는 배기가스를 가열하며, 이를 통해 가열된 배기가스가 스크러버 본체 내로 주입됨으로써 배기가스에 포함된 오염물질이 스크러버 세정액에 효율적으로 흡착될 수 있다. The heater 20 heats the exhaust gas containing the pollutants, and the heated exhaust gas is injected into the scrubber body through this, so that the pollutants included in the exhaust gas can be efficiently adsorbed to the scrubber cleaning liquid.

또한, 히터(20)는 배기가스를 일정 온도 이상으로 가열함으로써 배기가스를 열분해할 수도 있다. 이 경우 배기가스 중에 함유된 파우더를 선제거할 수 있어, 배기가스를 효과적으로 정화할 수도 있다. In addition, the heater 20 may thermally decompose the exhaust gas by heating the exhaust gas to a predetermined temperature or higher. In this case, the powder contained in the exhaust gas can be removed in advance, and the exhaust gas can be effectively purified.

각종 공정들을 통해 배출된 배기가스는 배기가스 유입관을 통해 히터로 유입(A)될 수 있다. 이 때 히터(20)의 가열 온도는 유입되는 배기가스 자체의 온도에 따라 결정될 수 있으며, 충분히 고온의 배기가스가 히터(20)로 유입되는 경우에는 가열을 수행하지 않을 수 있고, 저온의 배기가스가 히터(20)로 유입되는 경우에는 고온으로 가열이 수행될 수 있다.The exhaust gas discharged through various processes may be introduced into the heater (A) through the exhaust gas inlet pipe. At this time, the heating temperature of the heater 20 may be determined according to the temperature of the inflow exhaust gas itself, and when the exhaust gas of a sufficiently high temperature flows into the heater 20, heating may not be performed, and the exhaust gas of low temperature When the iron is introduced into the heater 20, heating may be performed at a high temperature.

또한, 히터(20)를 통해 가열된 배기가스는 배기가스 이송관(210, 220)을 통해 스크러버 본체(10)로 이송된다. 이 때, 전체 배기가스가 한번에 스크러버 본체(10)로 이송될 수도 있고, 배기가스를 1차 배기가스와 2차 배기가스로 분리하여 각각 독립적으로 이송될 수도 있다.In addition, the exhaust gas heated through the heater 20 is transferred to the scrubber body 10 through the exhaust gas transfer pipes 210 and 220 . At this time, the entire exhaust gas may be transferred to the scrubber body 10 at once, or the exhaust gas may be separated into primary exhaust gas and secondary exhaust gas and transferred independently.

히터(20)를 통해 가열된 배기가스는 배기가스 이송관(210, 220)을 통해 스크러버 본체(10)로 이송된다. 이 때, 전체 배기가스가 한번에 스크러버 본체(10)로 이송될 수도 있고, 배기가스를 1차 배기가스와 2차 배기가스로 분리하여 각각 독립적으로 이송될 수도 있다.The exhaust gas heated through the heater 20 is transferred to the scrubber body 10 through the exhaust gas transfer pipes 210 and 220 . At this time, the entire exhaust gas may be transferred to the scrubber body 10 at once, or the exhaust gas may be separated into primary exhaust gas and secondary exhaust gas and transferred independently.

이와 같이 배기가스를 1차 및 2차로 분리하여 각각 독립적으로 스크러버 본체(10)로 이송하는 경우, 1차 배기가스는 1차 배기가스 이송관(210)을 통해 세정액과 함께 회전자(30)를 통해 고속 회전을 통해 스크러버 본체(10) 내로 주입됨으로써 세정액과 배기가스과 효과적으로 혼합될 수 있으며, 미세한 크기로 쪼개진 세정액 입자에 배기가스 내에 포함된 오염물질이 효율적으로 흡착될 수 있다. 또한, 2차 배기가스는 2차 배기가스 이송관(220)을 통해 회전자(30)를 거치지 않고 직접적으로 스크러버 본체(10) 내로 주입됨으로써 마이크로 액적과의 접촉하여 오염물질이 흡착되도록 할 수 있다. 이 경우 마이크로 액적의 크기가 작으므로 넓은 표면적에 의해 고효율로 오염된 배기가스를 정화할 수 있게 된다. In this way, when the exhaust gas is separated into primary and secondary and each independently transferred to the scrubber body 10, the primary exhaust gas moves the rotor 30 together with the cleaning liquid through the primary exhaust gas transfer pipe 210. By being injected into the scrubber body 10 through high-speed rotation, the cleaning liquid and the exhaust gas can be effectively mixed, and contaminants included in the exhaust gas can be efficiently adsorbed to the cleaning liquid particles divided into fine sizes. In addition, the secondary exhaust gas is directly injected into the scrubber body 10 through the secondary exhaust gas transfer pipe 220 without passing through the rotor 30, so that the contaminants are adsorbed by contact with the micro-droplets. . In this case, since the size of the micro-droplets is small, it is possible to purify the polluted exhaust gas with high efficiency by a large surface area.

또한, 바람직하게는 1차 배기가스 이송관(210) 및 2차 배기가스 이송관(220)은 회전자(30)를 통한 회전이 용이하도록 각각 독립적으로 사선 방향으로 회전자(30)와 연결될 수 있다. 이 때, '사선 방향으로 회전자(30)와 연결'이라는 의미는 회전자(30) 및 스크러버 본체(10)에 대하여 1차 배기가스 이송관(210) 및 2차 배기가스 이송관(220)이 각각 수직 또는 수평의 직각 방향으로 연결되는 것이 아니라, 일정한 각도로 굴절되어 연결되어 연결되는 것을 의미할 수 있다. 이 경우 주입되는 배기가스의 회전이 보다 용이하게 일어날 수 있으며, 배기가스의 세정액과의 접촉 효율을 보다 향상시킬 수 있다. In addition, preferably, the primary exhaust gas transport pipe 210 and the secondary exhaust gas transport pipe 220 may each independently be connected to the rotor 30 in an oblique direction to facilitate rotation through the rotor 30 . have. At this time, the meaning of 'connected to the rotor 30 in an oblique direction' means the primary exhaust gas transport pipe 210 and the secondary exhaust gas transport pipe 220 with respect to the rotor 30 and the scrubber body 10 . This may mean that they are connected by being refracted at a predetermined angle, rather than being connected in a vertical or horizontal right-angle direction, respectively. In this case, rotation of the injected exhaust gas may occur more easily, and the contact efficiency of the exhaust gas with the cleaning liquid may be further improved.

또한, 본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면 상기 스크러버 본체(10)와 연결되고, 상기 마이크로 액적을 응축시키는 열교환기를 더 포함할 수 있다.In addition, according to a preferred embodiment of the present invention, it may further include a heat exchanger connected to the scrubber body 10 and condensing the micro-droplets.

도 1을 참조하면, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버(1)는 스크러버 본체(10)와 연결되어 상기 마이크로 액적을 응축시키는 열교환기(40) 및 상기 열교환기(40)를 더 포함할 수 있다. 또한, 경우에 따라 열교환기(40)에 의해 응축된 마이크로 액적 응축수 또는 마이크로 액적을 회수하여 배출하는 드레인 배관(120)을 포함할 수도 잇다.Referring to FIG. 1 , the scrubber 1 for purifying exhaust gas of the present invention may further include a heat exchanger 40 connected to the scrubber body 10 to condense the micro-droplets and the heat exchanger 40 . In addition, in some cases, it may include a drain pipe 120 for collecting and discharging the micro-droplet condensed water or micro-droplets condensed by the heat exchanger 40 .

열교환기(40)는 스크러버 본체(10)와 연결되며, 냉각수를 포함하여 배기가스 및 세정액이 접촉하여 형성된 마이크로 액적을 응축시켜 회수되기 용이하게 할 수 있다. The heat exchanger 40 may be connected to the scrubber body 10, and may condense micro-droplets formed by contact with the exhaust gas and the cleaning liquid, including cooling water, to facilitate recovery.

구체적으로, 배기가스과 세정액이 접촉하여 형성된 마이크로 액적 및 미처 반응하지 못한 배기가스는 열교환기에 의하여 내부 공간의 표면에서 표면결로에 의해 맺히게 된다. 표면결로란 공기 중의 수중기 등이 구조체의 저온부 표면에 접촉하여 응축되는 것을 의미하며, 본 발명에서는 마이크로 액적 또는 오염물질을 포함하는 배기가스 등이 내부 공간의 저온부 표면에 접촉함으로써 응축되는 것을 의미할 수 있다.Specifically, micro-droplets formed by the contact of the exhaust gas with the cleaning liquid and the exhaust gas that have not reacted are condensed by surface condensation on the surface of the internal space by the heat exchanger. Surface condensation means that water vapor in the air is condensed by contacting the surface of the low-temperature part of the structure, and in the present invention, exhaust gas containing micro-droplets or contaminants is condensed by contacting the surface of the low-temperature part of the internal space. can

이와 같이 표면결로에 의하여 응축된 마이크로 액적 응축수를 수집 및 회수하여 배출함으로써 청정가스와 오염물질을 효과적으로 분리할 수 있는 것이다.As described above, by collecting, recovering, and discharging the micro-droplet condensed water condensed by surface dew condensation, it is possible to effectively separate clean gas and pollutants.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 열교환기(40)는 상기 스크러버 본체(10) 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성될 수 있다. 이 경우 배기가스와 세정액이 접촉하여 형성된 마이크로 액적 및 미처 반응하지 못한 배기가스가 스크러버 본체(10) 내부 공간의 표면에 접촉하여 응축될 수 있으며, 이들을 회수함으로써 청정가스와 오염물질을 효과적으로 분리할 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the heat exchanger 40 may be formed to surround at least a portion of an outer peripheral surface of the scrubber body 10 . In this case, micro-droplets formed by contacting the exhaust gas with the cleaning liquid and the unreacted exhaust gas may be condensed by contacting the surface of the internal space of the scrubber body 10, and by collecting them, the cleaning gas and pollutants can be effectively separated. have.

이 때, ‘스크러버 본체(10) 외주면의 적어도 일부’란 스크러버 본체(10)의 외주면 중 일정 부분의 면적을 의미할 수 있으며, 바람직하게는 스크러버 본체(10)의 외주면 중 일정 높이 구간을 전부 둘러싸도록 형성되는 것일 수 있다. At this time, 'at least a part of the outer circumferential surface of the scrubber body 10' may mean an area of a certain portion of the outer circumferential surface of the scrubber body 10, and preferably surrounds all of a certain height section of the outer circumferential surface of the scrubber body 10 It may be formed so as to

구체적으로, 도 1을 참조하면, 스크러버 본체(10)의 외주면에 접하여 스크러버 본체(10)와 연결되도록 열교환기(40)가 형성되어 있음을 알 수 있다. 이 경우 스크러버 본체(10) 내에서 마이크로 액적의 형성 및 이들의 응축과 회수 과정이 모두 수행될 수 있어 공간 효율성 및 공정 효율이 우수한 장점이 있다. Specifically, referring to FIG. 1 , it can be seen that the heat exchanger 40 is formed so as to be connected to the scrubber body 10 in contact with the outer circumferential surface of the scrubber body 10 . In this case, since the formation of micro-droplets and their condensation and recovery processes can all be performed in the scrubber body 10, space efficiency and process efficiency are excellent.

이와 관련하여, 도 3는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버 본체(10)의 정면도이다. 도 3는 도 1과 마찬가지로 열교환기(40)가 스크러버 본체(10)의 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성된 경우를 도시한 것이다.In this regard, Figure 3 is a front view of the scrubber body 10 according to a preferred embodiment of the present invention. FIG. 3 illustrates a case in which the heat exchanger 40 is formed to surround at least a portion of the outer circumferential surface of the scrubber body 10 as in FIG. 1 .

도 3를 참조하면, 스크러버 본체(10)를 외부에서 보았을 때 열교환기(40)가 스크러버 본체(10) 외주면 중 특정 높이 구간 부분을 둘러싸도록 형성되어 있음을 알 수 있다. 즉, 바람직하게는 스크러버 본체(10)는 원기둥 형상일 수 있고, 열교환기(40)는 상기 스크러버 본체(10)의 특정 높이 구간 부분을 둘러싸도록 외주면을 따라 형성될 수 있는 것이다. 이 경우 열교환기(40)에 의하여 응축된 마이크로 액적 응축수는 응축수 수집부(110)를 통해 수집 및 회수된 후 드레인 배관(120)을 통해 배출될 수 있다.Referring to FIG. 3 , when the scrubber body 10 is viewed from the outside, it can be seen that the heat exchanger 40 is formed to surround a portion of a specific height section of the outer circumferential surface of the scrubber body 10 . That is, preferably, the scrubber body 10 may have a cylindrical shape, and the heat exchanger 40 may be formed along an outer circumferential surface to surround a specific height section of the scrubber body 10 . In this case, the micro-droplet condensed water condensed by the heat exchanger 40 may be collected and recovered through the condensed water collecting unit 110 , and then discharged through the drain pipe 120 .

본 발명의 바람직한 다른 일실시예에 따르면, 상기 열교환기(40)는 별도로 구비되며, 상기 스크러버 본체(10)와 액적 배출관을 통해 연결될 수 있다. 즉, 열교환기(40)가 스크러버 본체(10)와 별도로 구비되어 있어 스크러버 본체(10)에서 형성된 마이크로 액적과 청정공기가 액적 배출관을 통해 열교환기(40)로 이송된 후 열교환기(40) 내에서 응축수로 응축될 수 있다. 이 경우 열교환기(40)가 별도로 구비되어 응축수를 회수 및 배출함에 따라 청정가스와 오염물질의 분리 효율을 높일 수 있다.According to another preferred embodiment of the present invention, the heat exchanger 40 is provided separately and may be connected to the scrubber body 10 through a droplet discharge pipe. That is, since the heat exchanger 40 is provided separately from the scrubber body 10, the micro-droplets and clean air formed in the scrubber body 10 are transferred to the heat exchanger 40 through the droplet discharge pipe, and then in the heat exchanger 40. can be condensed into condensate. In this case, the heat exchanger 40 is separately provided to recover and discharge condensed water, thereby increasing the separation efficiency of clean gas and pollutants.

또한, 상기 액적 배출관은 스크러버 본체(10)에 형성된 드레인 배관(120)일 수 있다. 즉, 열교환기(40)가 스크러버 본체(10)와 별도로 구비되는 경우에는 마이크로 액적 응축수가 아닌 마이크로 액적 그 자체가 드레인 배관(120)을 통해 배출되어 열교환기(40)로 이송될 수 있는 것이다. In addition, the droplet discharge pipe may be a drain pipe 120 formed in the scrubber body 10 . That is, when the heat exchanger 40 is provided separately from the scrubber body 10 , the micro-droplets themselves, not the micro-droplet condensate, can be discharged through the drain pipe 120 and transferred to the heat exchanger 40 .

이와 관련하여, 도 4은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 열교환기(40)가 별도로 구비된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다. 도 4을 참조하면, 스크러버 본체(10)와 열교환기(40)가 별도로 구비되어 있으며, 드레인 배관(120), 즉 액적 배출관을 통해 이들이 연결되어 있음을 확인할 수 있다. 이와 같이 열교환기(40)가 별도로 구비되는 경우에는 스크러버 본체(10) 내에서 형성된 마이크로 액적이 수집되어 열교환기(40)로 이송되고, 냉각수에 의해서 열교환기(40) 내부 표면에서 응축수로 응축된다. 응축된 마이크로 액적 응축수는 열교환기(40) 내부의 응축수 수집부(410)에서 수집 및 회수되어 드레인 배관(420)을 통해 배출될 수 있다.In this regard, FIG. 4 is a structural diagram of a scrubber for purifying exhaust gas separately provided with a heat exchanger 40 according to a preferred embodiment of the present invention. Referring to FIG. 4 , it can be seen that the scrubber body 10 and the heat exchanger 40 are separately provided, and that they are connected through the drain pipe 120 , that is, the droplet discharge pipe. As such, when the heat exchanger 40 is separately provided, the micro-droplets formed in the scrubber body 10 are collected and transferred to the heat exchanger 40, and are condensed into condensed water on the inner surface of the heat exchanger 40 by cooling water. . The condensed micro-droplet condensed water may be collected and recovered in the condensed water collecting unit 410 inside the heat exchanger 40 and discharged through the drain pipe 420 .

한편, 열교환기(40)에 포함된 냉각수는 열교환을 충분히 수행한 후에는 냉각수 이송관(410)을 통해 스팀 발생기(50)로 이송되어 증기화될 수 있다. 증기화된 후에는 노즐을 통해 스크러버 본체(10) 내로 주입될 수 있다. 이 때, 바람직하게는 상기 냉각수는 스팀 발생기(50)로 이송되어 증기화된 후 세정액으로서 스크러버 본체(10)내로 주입되는 것일 수 있다.Meanwhile, the cooling water included in the heat exchanger 40 may be transferred to the steam generator 50 through the cooling water transfer pipe 410 to be vaporized after heat exchange is sufficiently performed. After vaporization, it may be injected into the scrubber body 10 through a nozzle. At this time, preferably, the cooling water may be transferred to the steam generator 50 and vaporized and then injected into the scrubber body 10 as a cleaning liquid.

이와 관련하여, 도 1을 참조하면 열교환기(40)의 냉각수는 열교환을 수행하여 마이크로 액적을 응축시킨 후, 냉각수 이송관(410)을 통해 스팀 발생기(50)로 이송될 수 있다. 스팀 발생기(50)로 이송된 냉각수는 증기화되고, 노즐을 통해 스크러버 본체(10)내로 주입(S)될 수 있다. In relation to this, referring to FIG. 1 , the cooling water of the heat exchanger 40 may be transferred to the steam generator 50 through the cooling water transfer pipe 410 after heat exchange is performed to condense micro-droplets. The cooling water transferred to the steam generator 50 may be vaporized and injected (S) into the scrubber body 10 through a nozzle.

또한, 도 4을 참조하면, 열교환기(40)가 별도로 구비된 경우에도 열교환을 수행한 후의 냉각수는 냉각수 이송관(410)을 통해 스팀 발생기(50)로 이송될 수 있으며, 스팀 발생기(50)에 의해 증기화되어 노즐을 통해 스크러버 본체(10)내로 주입(S)될 수 있다. In addition, referring to FIG. 4 , even when the heat exchanger 40 is separately provided, the cooling water after heat exchange may be transferred to the steam generator 50 through the cooling water transfer pipe 410 , and the steam generator 50 . may be vaporized and injected (S) into the scrubber body 10 through the nozzle.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 본 발명은 상기 스크러버 본체(10)와 연결되고, 세정액을 스크러버 본체(10) 내로 고압 분사하는 분사 노즐을 더 포함할 수 있다. According to a preferred embodiment of the present invention, the present invention may further include a spray nozzle connected to the scrubber body 10 and spraying a high-pressure cleaning liquid into the scrubber body 10 .

이 경우 회전자를 통해 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체(10) 내로 주입함과 동시에 분사 노즐을 통해 고압으로 세정액을 분사하는 경우에는 세정액을 보다 효과적으로 세분하여 배기가스 내에 포함되는 오염물질이 보다 효과적으로 세정액에 흡착되도록 할 수 있는 효과가 있다. In this case, when the cleaning liquid and the exhaust gas are injected into the scrubber body 10 through the rotor and at the same time the cleaning liquid is sprayed at high pressure through the spray nozzle, the cleaning liquid is more effectively subdivided so that the pollutants contained in the exhaust gas are more effectively removed from the cleaning liquid. It has the effect of allowing it to be adsorbed to

도 5는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 분사노즐(60)이 장착된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다. 도 5를 참조하면, 본 발명의 스크러버 본체(10)에는 회전자(30) 뿐만 아니라 분사노즐(60)이 추가적으로 연결되어 포함될 수 있다. 즉 회전자(30)를 통해 고속 회전하며 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체(10) 내로 주입함과 동시에 분사노즐(60)을 통해 고압으로 세정액을 주입함으로써 마이크로 액적을 보다 효과적으로 형성할 수 있다.5 is a structural diagram of an exhaust gas purification scrubber equipped with an injection nozzle 60 according to a preferred embodiment of the present invention. Referring to FIG. 5 , the scrubber body 10 of the present invention may include not only the rotor 30 but also the injection nozzle 60 connected thereto. That is, micro-droplets can be formed more effectively by rotating at high speed through the rotor 30 and injecting the cleaning liquid and exhaust gas into the scrubber body 10 and at the same time injecting the cleaning liquid at high pressure through the injection nozzle 60 .

한편, 분사노즐(60)도 회전자(30)와 마찬가지로 세정액을 고압으로 분사할 수 있는 위치이면 스크러버 본체(10)의 상부, 하부, 측부 등 다양한 위치에 배치될 수 있으며, 배치되는 위치에 제한되는 것은 아니다.On the other hand, as long as the injection nozzle 60 is a position where the cleaning liquid can be sprayed at high pressure like the rotor 30, it can be arranged in various positions such as the upper, lower, and side portions of the scrubber body 10, and the position is limited. it's not going to be

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 상기 분사노즐(60)에 의해 스크러버 본체(10) 내로 세정액이 고속 분사되는 방향은 스크러버 본체(10) 내의 배기가스의 유입 방향과 일치할 수 있다. 이에 따라, 미세한 크기의 세정액 입자와 배기가스가 동일한 진행방향으로 흐름을 형성하게 되므로, 세정액 입자와 배기가스가 보다 효율적으로 접촉되어 혼합될 수 있는 효과가 있다. According to a preferred embodiment of the present invention, the direction in which the cleaning liquid is injected at high speed into the scrubber body 10 by the injection nozzle 60 may coincide with the inflow direction of the exhaust gas in the scrubber body 10 . Accordingly, since the cleaning liquid particles and the exhaust gas of fine size form a flow in the same traveling direction, there is an effect that the cleaning liquid particles and the exhaust gas are more efficiently contacted and mixed.

만일 분사노즐(60)에 의해 세정액이 고압 분사되는 방향이 배기가스의 유입 방향과 상반되거나 일정한 각도를 이루어 분사되거나, 배기가스의 흐름 도중에 분사되는 경우에는 배기가스가 세정액과 함께 흐름을 형성하지 않고, 오히려 세정액을 빗겨서 흐름을 형성하게 됨으로써 세정액 입자와 배기가스의 접촉 효율 및 혼합 효율이 다소 저하되는 어려움이 발생할 수 있다. 이에 따라 세정액을 비교적 다량 주입하여야 하는 한계점이 발생할 수 있다. If the high-pressure injection direction of the cleaning liquid by the injection nozzle 60 is opposite to the inflow direction of the exhaust gas or is injected at a certain angle, or is injected in the middle of the exhaust gas flow, the exhaust gas does not form a flow with the cleaning liquid. , rather, the cleaning liquid is combed to form a flow, which may cause a difficulty in that the contact efficiency and mixing efficiency of the cleaning liquid particles and the exhaust gas are somewhat lowered. Accordingly, there may be a limitation in that a relatively large amount of the cleaning solution must be injected.

또한, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버(1)는 적어도 하나의 스크러버 본체(10)를 포함하면 족한 것으로, 복수 개의 스크러버 본체(10)를 포함할 수도 있다. In addition, the scrubber 1 for exhaust gas purification of the present invention suffices to include at least one scrubber body 10 , and may include a plurality of scrubber bodies 10 .

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 스크러버 본체(10)는 복수 개로 연결될 수 있다. 이 때, 상기 복수 개의 스크러버 본체(10)는 직렬 또는 병렬로 연결될 수 있다.According to a preferred embodiment of the present invention, the scrubber body 10 may be connected in plurality. At this time, the plurality of scrubber bodies 10 may be connected in series or in parallel.

우선 복수 개의 스크러버 본체(10)가 직렬로 연결되는 경우에는 배기가스 및 세정액의 주입은 한 곳에서 일어나되, 스크러버 본체(10)가 연속적으로 연결되어 있어 일정량의 배기가스의 정화가 반복적으로 수행될 수 있다. 즉, 일정량의 배기가스가 주입되고, 상기 배기가스는 복수 개의 스크러버 본체(10)를 통과하면서 수차례 혼합 및 정화되므로 반복적·집중적으로 정화되는 효과가 있다.First, when a plurality of scrubber bodies 10 are connected in series, the injection of exhaust gas and cleaning liquid takes place in one place, but since the scrubber body 10 is continuously connected, purification of a certain amount of exhaust gas is repeatedly performed. can That is, a certain amount of exhaust gas is injected, and since the exhaust gas is mixed and purified several times while passing through the plurality of scrubber bodies 10 , there is an effect of repeated and intensive purification.

이와 관련하여, 도 6는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 복수 개의 스크러버 본체(10)가 직렬 연결된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다. 도 6를 참조하면, 복수 개의 스크러버 본체(10, 10' 10"등)들이 직렬 연결되어 있고, 최상단의 스크러버 본체(10")로 배기가스 및 세정액이 주입될 수 있다. 또한, 최하단의 스크러버 본체(10)를 통해 응축수가 배출될 수 있다. 유입된 배기가스는 직렬로 연결된 복수 개의 스크러버 본체(10, 10' 10"등)들을 통과하면서 세정액과 상호 접촉하여 마이크로 액적을 형성할 수 있다. 이 경우 최상단의 스크러버 본체(10")에서 미처 마이크로 액적을 형성하지 못한 배기가스는 그 다음 스크러버 본체에서 마이크로 액적을 형성할 수 있으며, 이 경우에도 미처 마이크로 액적을 형성하지 못한 배기가스는 그 다음 스크러버 본체에서 마이크로 액적을 형성하게 되고, 이러한 과정이 반복적으로 수행됨으로써 배기가스가 보다 효과적으로 정화될 수 있게 된다.In this regard, FIG. 6 is a structural diagram of a scrubber for exhaust gas purification in which a plurality of scrubber bodies 10 are connected in series according to a preferred embodiment of the present invention. Referring to FIG. 6 , a plurality of scrubber bodies 10 , 10' 10″, etc. are connected in series, and exhaust gas and a cleaning liquid may be injected into the scrubber body 10″ at the uppermost stage. In addition, condensed water may be discharged through the scrubber body 10 at the lowermost stage. The introduced exhaust gas may form micro droplets by mutual contact with the cleaning liquid while passing through a plurality of scrubber bodies 10, 10' 10", etc. connected in series. In this case, the scrubber body 10" at the top has not The exhaust gas that does not form droplets may then form micro droplets in the scrubber body, and even in this case, the exhaust gas that has not yet formed micro droplets forms micro droplets in the next scrubber body, and this process is repeated By doing this, the exhaust gas can be more effectively purified.

한편 도 6는 본 발명의 바람직한 일실시예를 도시한 것으로 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 상단에 형성된 경우에 대한 일례를 나타낸 것에 불과하며, 복수 개의 스크러버 본체(10)들은 회전자(30)의 위치 등에 따라 다양한 형태 및 배치를 이루며 직렬 연결될 수 있을 것이다.On the other hand, FIG. 6 shows a preferred embodiment of the present invention and only shows an example of a case in which the rotor 30 is formed on the top of the scrubber body 10, and the plurality of scrubber bodies 10 are the rotor Depending on the location of (30), etc., it may be connected in series with various shapes and arrangements.

또한, 복수 개의 스크러버 본체(10)가 병렬로 연결되는 경우에는 복수 개의 스크러버 본체(10) 각각에 대하여 배기가스 및 세정액이 주입되고, 각각의 스크러버 본체(10)로부터 응축수가 배출된다. 이 경우 각각의 스크러버 본체(10) 내에서 마이크로 액적이 형성되며 배기가스 정화가 수행되므로, 동시다발적으로 배기가스를 정화할 수 있는 장점이 있다.In addition, when a plurality of scrubber bodies 10 are connected in parallel, exhaust gas and a cleaning liquid are injected into each of the plurality of scrubber bodies 10 , and condensed water is discharged from each scrubber body 10 . In this case, since micro-droplets are formed in each scrubber body 10 and exhaust gas purification is performed, there is an advantage in that exhaust gas can be simultaneously purified.

도 7은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 복수 개의 스크러버 본체(10)가 병렬 연결된 배기가스 정화용 스크러버의 구조도이다. 도 7을 참조하면, 복수 개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등)들이 병렬적으로 연결되어 있으며, 복수 개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등)들 각각에 대하여 배기가스 및 세정액이 독립적으로 주입될 수 있다. 또한, 복수개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등)들 내에서 각각 독립적으로 배기가스와 세정액이 접촉하여 마이크로 액적이 형성되어 배기가스가 정화될 수 있다. 이에 따라 복수 개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등)들은 각각 응축수를 배출하게 된다. 7 is a structural diagram of a scrubber for exhaust gas purification in which a plurality of scrubber bodies 10 are connected in parallel according to a preferred embodiment of the present invention. 7, a plurality of scrubber bodies (10, 10', 10", etc.) are connected in parallel, and exhaust gas and cleaning liquid for each of the plurality of scrubber bodies (10, 10', 10", etc.) It can be injected independently. In addition, in the plurality of scrubber bodies 10, 10', 10", etc., the exhaust gas and the cleaning liquid each independently come into contact with each other to form micro-droplets so that the exhaust gas can be purified. Accordingly, the plurality of scrubber bodies 10 , 10', 10", etc.) will each discharge condensate.

이와 같이 복수 개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등)들에서 각각 개별적으로 배기가스의 정화가 수행됨에 따라, 배기가스의 정화가 동시다발적으로 수행될 수 있다. 이 경우 일정량의 오염된 배기가스를 하나의 스크러버 본체(10)만을 이용하여 정화를 수행하는 경우에 비하여, 배기가스를 복수 개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등)들로 분배하여 정화를 수행함으로써 배기가스 정화효율을 현저히 향상시킬 수 있는 효과가 있다.In this way, as exhaust gas purification is performed individually in each of the plurality of scrubber bodies 10, 10', 10", etc., exhaust gas purification can be performed simultaneously. In this case, a certain amount of polluted Exhaust gas purification efficiency by distributing the exhaust gas to a plurality of scrubber bodies (10, 10', 10", etc.) and performing purification compared to the case of performing purification using only one scrubber body 10 has the effect of significantly improving

한편 도 7은 본 발명의 바람직한 일실시예를 도시한 것으로 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 하단에 형성된 경우에 대한 일례를 나타낸 것에 불과하며, 복수 개의 스크러버 본체(10)들은 회전자(30)의 위치 등에 따라 다양한 형태 및 배치를 이루며 병렬 연결될 수 있을 것이다.Meanwhile, FIG. 7 shows a preferred embodiment of the present invention and only shows an example of a case in which the rotor 30 is formed at the lower end of the scrubber body 10, and the plurality of scrubber bodies 10 are the rotor. According to the location of (30), it may be connected in parallel to form various shapes and arrangements.

본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, 본 발명은 복수 개의 스크러버 본체(10)가 병렬로 연결되는 경우에 다발 형태(또는 번들(bundle) 형태)로 연결될 수 있다. 이 경우 보다 효율적으로 복수 개의 스크러버 본체(10)들을 병렬 연결할 수 있으며, 배기가스의 정화효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. According to a preferred embodiment of the present invention, in the present invention, when a plurality of scrubber bodies 10 are connected in parallel, they may be connected in the form of a bundle (or in the form of a bundle). In this case, it is possible to more efficiently connect the plurality of scrubber bodies 10 in parallel, and there is an effect that the purification efficiency of exhaust gas can be improved.

구체적으로, 도 8은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 복수 개의 스크러버 본체가 병렬 연결된 배기가스 정화용 스크러버의 단면도이다. 도 8을 참조하면, 복수 개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등)들이 다발 형태로 병렬 연결되어 하나의 전체 본체(10A)를 구성할 수 있다. 이 경우 복수 개의 스크러버 본체(10, 10', 10" 등) 각각의 내부에 회전자(30, 30', 30"등)들이 형성될 수 있다. 이와 같이 복수 개의 스크러버 본체(10)들이 병렬적으로 연결되되, 다발 형태를 이루고 있는 경우에는 배기가스를 복수 개의 경로로 분배하여 정화를 수행함으로써 배기가스 정화효율을 현저히 향상시킬 수 있는 효과가 있다.Specifically, FIG. 8 is a cross-sectional view of a scrubber for exhaust gas purification in which a plurality of scrubber bodies are connected in parallel according to a preferred embodiment of the present invention. Referring to Figure 8, a plurality of scrubber bodies (10, 10', 10", etc.) may be connected in parallel in a bundle form to constitute one entire body 10A. In this case, a plurality of scrubber bodies 10, 10 ', 10", etc.), the rotors 30, 30', 30", etc.) may be formed inside each. In this way, a plurality of scrubber bodies 10 are connected in parallel, but in the case of forming a bundle. There is an effect that can significantly improve the exhaust gas purification efficiency by distributing the exhaust gas to a plurality of paths to perform purification.

나아가, 본 발명은 상술한 어느 하나의 배기가스 정화용 스크러버를 이용한 배기가스 정화 방법을 제공한다. 이 경우 별도의 발진기, 고압 장치 등을 설치하지 않고도 높은 효율로 미세한 크기의 마이크로 액적을 생성할 수 있다. 또한, 단위당 마이크로 액적 생산량이 높으므로 배기가스 정화 효율이 우수하다.Furthermore, the present invention provides an exhaust gas purification method using any one of the exhaust gas purification scrubbers described above. In this case, micro-droplets of a fine size can be generated with high efficiency without installing a separate oscillator, high-pressure device, or the like. In addition, since the micro-droplet production per unit is high, the exhaust gas purification efficiency is excellent.

도 9은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버를 이용한 배기가스 정화 과정을 나타낸 모식도이다. 구체적으로 도 9은 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 상부에 형성되어 있는 경우의 일실시예에 관한 것이다. 이하, 도 9을 참조하여 본 발명의 스크러버를 이용한 배기가스 정화 방법의 과정을 설명한다. 9 is a schematic diagram showing an exhaust gas purification process using a scrubber according to a preferred embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 9 relates to an embodiment in which the rotor 30 is formed on the scrubber body 10 . Hereinafter, the process of the exhaust gas purification method using the scrubber of the present invention will be described with reference to FIG. 9 .

먼저, 오염물질을 포함하는 배기가스가 히터(20)로 유입(A)된다. 히터(20)로 유입된 배기가스는 배기가스 이송관(210, 220)을 통해 스크러버 본체(10)로 이송된다. 이 때, 배기가스는 전체가 하나의 이송관을 통해 이송될 수도 있으며, 1차 배기가스 및 2차 배기가스로 분리되어 이송될 수 있다. 배기가스가 분리되어 이송되는 경우, 1차 배기가스는 1차 배기가스 이송관(210)을 통해 회전자(30)의 샤프트(310) 주변을 둘러싸는 고정부를 거쳐 스크러버 본체(10)로 유입될 수 있다. 또한, 2차 배기가스는 2차 배기가스 이송관(220)을 통해 스크러버 본체(10)로 바로 유입될 수 있다. First, exhaust gas containing contaminants is introduced into the heater 20 (A). The exhaust gas introduced into the heater 20 is transferred to the scrubber body 10 through the exhaust gas transfer pipes 210 and 220 . At this time, the exhaust gas may be transferred as a whole through one transfer pipe, and may be transferred separately as a primary exhaust gas and a secondary exhaust gas. When the exhaust gas is separated and transported, the primary exhaust gas flows into the scrubber body 10 through a fixing unit surrounding the shaft 310 of the rotor 30 through the primary exhaust gas transport pipe 210 . can be In addition, the secondary exhaust gas may be directly introduced into the scrubber body 10 through the secondary exhaust gas transfer pipe 220 .

한편, 배기가스를 정화하기 위한 세정액은 회전자(30)를 통해 스크러버 본체(10)로 주입(B)될 수 있다. 회전자(30)는 고속 회전을 통해 세정액 입자들을 미세하게 세분 또는 쪼갤 수 있으며, 미세한 크기로 쪼개진 세정액 입자들은 표면적이 현저히 증대되어 배기가스 내에 포함된 오염물질을 보다 효율적으로 흡착할 수 있다. 이에 따라, 스크러버 본체(10) 내에서 미세한 크기, 바람직하게는 20㎛ 이하의 마이크로 액적이 다량 형성될 수 있다. Meanwhile, the cleaning liquid for purifying the exhaust gas may be injected (B) into the scrubber body 10 through the rotor 30 . The rotor 30 can finely subdivide or split the cleaning liquid particles through high-speed rotation, and the surface area of the cleaning liquid particles divided into fine sizes is significantly increased to more efficiently adsorb contaminants included in the exhaust gas. Accordingly, a large amount of micro-droplets of a fine size, preferably 20 μm or less, may be formed in the scrubber body 10 .

다량으로 형성된 마이크로 액적은 열교환기(40)에 의해 스크러버 본체(10) 내부 표면에 응축될 수 있으며, 응축수 수집부(110)를 통해 마이크로 액적 응축수를 수집 및 회수할 수 있다. 수집 및 회수된 마이크로 액적 응축수는 드레인 배관(120)을 통해 외부로 배출(C)될 수 있다. 이 경우, 외부로 배출된 마이크로 액적 응축수를 정화하는 별도의 수처리 공정을 추가로 실시하여 청수로 전환할 수도 있다.The micro-droplets formed in a large amount may be condensed on the inner surface of the scrubber body 10 by the heat exchanger 40 , and the micro-droplet condensed water may be collected and recovered through the condensate collecting unit 110 . The collected and recovered micro-droplet condensate may be discharged (C) to the outside through the drain pipe 120 . In this case, a separate water treatment process for purifying the micro-droplet condensed water discharged to the outside may be additionally performed to convert it to fresh water.

또한, 상기의 과정에 따라 오염물질을 포함하고 있던 배기가스는 청정가스로 정화되고, 이러한 청정가스는 가스 배출구(13)를 통해 대기로 배출(D)될 수 있다. In addition, according to the above process, the exhaust gas containing pollutants is purified into a clean gas, and this clean gas may be discharged (D) to the atmosphere through the gas outlet 13 .

한편, 열교환기에 사용되고 난 후의 냉각수는 냉각수 이송관(410)을 통해 스팀 발생기(50)로 이송되어 증기화될 수 있다. 상기 스팀 발생기(50)에서 발생한 증기는, 경우에 따라 스크러버 본체(10)로 유입(S)될 수 있다.Meanwhile, the cooling water after being used in the heat exchanger may be transferred to the steam generator 50 through the cooling water transfer pipe 410 to be vaporized. The steam generated by the steam generator 50 may be introduced (S) into the scrubber body 10 in some cases.

이와 같이 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 상부에 형성되어 있는 경우에는 상부에서 세정액 및 배기가스가 고속 회전을 통해 강하게 분사됨에 따라 용오름 현상(Water Spout)이 발생하고, 이와 같이 용오름 현상이 발생하는 경우에는 강력한 소용돌이가 형성된다. 나선형의 소용돌이 형태에 의하여 세정액과 배기가스의 접촉시간이 향상됨에 따라 접촉효율이 향상하게 된다. 이에 따라 배기가스는 세정액과 효과적으로 혼합되어 미세한 크기의 마이크로 액적의 생성효율이 향상하게 된다. As described above, when the rotor 30 is formed on the upper portion of the scrubber body 10, a water spout occurs as the cleaning liquid and exhaust gas are strongly sprayed through high-speed rotation from the upper portion, and as such, water spout occurs. When this occurs, a strong vortex is formed. As the contact time between the cleaning liquid and the exhaust gas is improved by the spiral vortex shape, the contact efficiency is improved. Accordingly, the exhaust gas is effectively mixed with the cleaning liquid to improve the efficiency of generating micro-droplets of fine size.

뿐만 아니라, 이러한 용오름 현상이 일어나는 경우 배기가스, 세정액 및 마이크로 액적들이 스크러버 본체(30)의 측면에 보다 밀착되며 혼합될 수 있다. 도 9과 같이 열교환기(40)가 스크러버 본체(10) 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되어 있다면, 이와 같은 밀착 현상에 의하여 마이크로 액적의 응축 효율이 향상되는 효과가 발생할 수 있는 것이다. In addition, when such a rising phenomenon occurs, the exhaust gas, the cleaning liquid, and the micro-droplets may be mixed in closer contact with the side surface of the scrubber body 30 . If the heat exchanger 40 is formed to surround at least a portion of the outer circumferential surface of the scrubber body 10 as shown in FIG. 9 , the effect of improving the condensation efficiency of the micro-droplets may occur due to such a close contact.

즉, 회전자(30)에 의하여 발생하는 강한 용오름 현상에 의하여 배기가스 및 세정액은 나선형 소용돌이 형태로 회전하면서 혼합되어 마이크로 액적을 형성하게 되고, 마이크로 액적은 스크러버 본체(30)의 측면과 용이하게 접촉하게 됨으로써 열교환기(40)에 의하여 응축되게 된다. That is, the exhaust gas and the cleaning liquid are mixed while rotating in a spiral vortex form due to the strong rising phenomenon generated by the rotor 30 to form micro-droplets, and the micro-droplets are easily in contact with the side surface of the scrubber body 30 . By doing so, it is condensed by the heat exchanger 40 .

또한, 도 10는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 스크러버를 이용한 배기가스 정화 과정을 나타낸 모식도이다. 구체적으로 도 10는 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 하부에 형성되어 있는 경우의 일실시예에 관한 것으로, 배기가스 정화 과정의 대부분이 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 상부에 형성되어 있는 경우와 동일 또는 유사하게 수행됨을 알 수 있다.In addition, FIG. 10 is a schematic diagram showing an exhaust gas purification process using a scrubber according to a preferred embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 10 relates to an embodiment in which the rotor 30 is formed in the lower portion of the scrubber body 10 , and most of the exhaust gas purification process is performed by the rotor 30 of the scrubber body 10 . It can be seen that the same or similar performance as the case formed on the upper portion.

그러나, 도 10을 참조하면, 회전자(30)가 스크러버 본체(10)의 하부에 형성되어 있는 경우에는 하부에서 세정액 및 배기가스가 고속 회전을 통해 강하게 분사됨에 따라 용오름 현상(Water Spout)이 발생하게 됨을 알 수 있다. 상술한 바와 같이, 용오름 현상이 발생하는 경우에는 강력한 소용돌이가 형성되어 스크러버 본체(30)의 하부에서부터 상부로 상승하게 되고, 나선형의 소용돌이 형태에 의하여 세정액과 배기가스의 접촉시간이 향상됨에 따라 접촉효율이 향상하게 된다. 이에 따라 배기가스는 세정액과 효과적으로 혼합되어 미세한 크기의 마이크로 액적의 생성효율이 향상하게 된다. However, referring to FIG. 10 , when the rotor 30 is formed in the lower part of the scrubber body 10, the cleaning liquid and the exhaust gas are strongly sprayed through high-speed rotation from the lower part, thereby causing a water spout. it can be seen that As described above, when the rising phenomenon occurs, a strong vortex is formed and rises from the lower part of the scrubber body 30 to the upper part, and as the contact time between the cleaning liquid and the exhaust gas is improved by the spiral vortex shape, the contact efficiency is improved. this will improve Accordingly, the exhaust gas is effectively mixed with the cleaning liquid to improve the efficiency of generating micro-droplets of fine size.

뿐만 아니라, 이러한 용오름 현상이 일어나는 경우 배기가스, 세정액 및 마이크로 액적들이 스크러버 본체(30)의 측면에 보다 밀착되며 혼합될 수 있다. 도 10와 같이 열교환기(40)가 스크러버 본체(10) 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되어 있다면, 이와 같은 밀착 현상에 의하여 마이크로 액적의 응축 효율이 향상되는 효과가 발생할 수 있는 것이다. In addition, when such a rising phenomenon occurs, the exhaust gas, the cleaning liquid, and the micro-droplets may be mixed in closer contact with the side surface of the scrubber body 30 . If the heat exchanger 40 is formed to surround at least a portion of the outer circumferential surface of the scrubber body 10 as shown in FIG. 10 , the effect of improving the condensation efficiency of micro-droplets may occur due to such a close contact.

즉, 하부에서부터 강한 용오름 현상에 의하여 배기가스 및 세정액은 나선형 소용돌이 형태로 상승하면서 혼합되어 마이크로 액적을 형성하게 되고, 마이크로 액적은 스크러버 본체(30)의 측면과 용이하게 접촉하게 됨으로써 열교환기(40)에 의하여 응축되게 된다. 응축된 마이크로 액적 응축수는 스크러버 본체(30) 하부에 모이게 되므로, 이들을 회수하여 드레인 배관(120)을 통해 배출될 수 있다.That is, the exhaust gas and the cleaning liquid are mixed while rising in a spiral vortex form due to the strong rising from the bottom to form micro droplets, and the micro droplets come into easy contact with the side surface of the scrubber body 30, so that the heat exchanger (40) is condensed by Since the condensed micro-droplet condensed water is collected under the scrubber body 30 , they may be recovered and discharged through the drain pipe 120 .

결국, 본 발명의 배기가스 정화용 스크러버 및 이를 이용한 배기가스 정화 방법은 세정액과 배기가스를 효과적으로 혼합할 수 있고, 세정액을 세분하여 세정액과 배기가스의 접촉 면적을 넓혀 배기가스 내에 포함된 오염물질이 물에 흡착되는 효율이 증대되는 효과가 있다. 이에 따라 스크러버 내에서 미세한 크기의 액적을 형성할 수 있고, 단위 당 액적 생산량이 높아 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있다.After all, the scrubber for exhaust gas purification of the present invention and the exhaust gas purification method using the same can effectively mix the cleaning liquid and the exhaust gas, and subdivide the cleaning liquid to widen the contact area between the cleaning liquid and the exhaust gas so that the pollutants contained in the exhaust gas are water There is an effect of increasing the adsorption efficiency. Accordingly, it is possible to form droplets of a fine size in the scrubber, and the droplet production per unit is high, so that exhaust gas can be effectively purified.

이에 따라, 본 발명은 선박, 반도체 산업, 화학공장, 도금공장, 폐수처리장, 분뇨처리장, 기타 미세 입자물질 배출 사업장 등 다양한 분야에서 배출되는 오염된 배기가스를 효과적으로 정화할 수 있어 유용하게 활용될 수 있다.Accordingly, the present invention can effectively purify the polluted exhaust gas emitted from various fields, such as ships, semiconductor industries, chemical plants, plating plants, wastewater treatment plants, excreta treatment plants, and other fine particulate matter discharge plants, so it can be usefully utilized. have.

Claims (16)

스크러버 본체와 연결되고, 고속 회전을 통해 세정액 및 배기가스를 스크러버 본체 내로 분사하는 회전자;
상기 분사된 세정액 및 배기가스가 상호 접촉하여 마이크로 액적을 형성하는 스크러버 본체;
배기가스를 가열하는 히터;및
상기 가열된 배기가스를 히터로부터 스크러버 본체로 이송하는 배기가스 이송관;을 포함하고,
상기 스크러버 본체 내에서 형성되는 마이크로 액적의 평균입경은 40㎛ 이하이며,
상기 스크러버 본체 내부 벽면에는 적어도 하나의 돌기가 형성되어 있고,
상기 세정액은 상기 회전자의 샤프트를 통해 스크러버 본체 내로 주입되며,
상기 스크러버 본체로 이송되는 배기가스는 1차 배기가스와 2차 배기가스로 분리되어 이송되고, 상기 1차 배기가스 및 2차 배기가스는 각각 제1 배기가스 이송관 및 제2 배기가스 이송관을 통해 분리되어 이송되며,
상기 제1 배기가스 이송관은 상기 회전자의 고정부와 연결되고, 상기 제2 배기가스 이송관은 스크러버 본체와 직접 연결되며,
상기 1차 배기가스는 제1 배기가스 이송관을 통해 세정액과 함께 회전자를 통해 스크러버 본체 내로 주입되고, 상기 2차 배기가스는 제2 배기가스 이송관을 통해 회전자를 거치지 않고 직접 스크러버 본체 내로 주입되는 배기가스 정화용 스크러버.
a rotor connected to the scrubber body and injecting a cleaning liquid and exhaust gas into the scrubber body through high-speed rotation;
a scrubber body in which the sprayed cleaning liquid and the exhaust gas come into contact with each other to form micro-droplets;
a heater for heating the exhaust gas; and
and an exhaust gas transfer pipe for transferring the heated exhaust gas from the heater to the scrubber body;
The average particle diameter of the micro-droplets formed in the scrubber body is 40 μm or less,
At least one protrusion is formed on the inner wall surface of the scrubber body,
The cleaning liquid is injected into the scrubber body through the shaft of the rotor,
The exhaust gas transferred to the scrubber body is transported separately into primary exhaust gas and secondary exhaust gas, and the primary exhaust gas and secondary exhaust gas are respectively transferred to a first exhaust gas transport pipe and a second exhaust gas transport pipe. separated and transported through
The first exhaust gas transport pipe is connected to the fixed part of the rotor, and the second exhaust gas transport pipe is directly connected to the scrubber body,
The primary exhaust gas is injected into the scrubber body through the rotor together with the cleaning liquid through the first exhaust gas conveying pipe, and the secondary exhaust gas is directly introduced into the scrubber body through the second exhaust gas conveying pipe without passing through the rotor. A scrubber for purifying the injected exhaust gas.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 스크러버 본체와 연결되고, 상기 마이크로 액적을 응축시키는 열교환기;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
According to claim 1,
Exhaust gas purification scrubber further comprising; a heat exchanger connected to the scrubber body and condensing the micro-droplets.
제1항에 있어서,
상기 회전자는 디스크 타입인 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
According to claim 1,
The rotor is a scrubber for exhaust gas purification, characterized in that the disk type.
삭제delete 삭제delete 제3항에 있어서,
상기 열교환기는 상기 스크러버 본체 외주면의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성되는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
4. The method of claim 3,
The heat exchanger is a scrubber for exhaust gas purification, characterized in that formed to surround at least a portion of the outer peripheral surface of the scrubber body.
제3항에 있어서,
상기 열교환기는 별도로 구비되며, 상기 스크러버 본체와 액적 배출관을 통해 연결되는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
4. The method of claim 3,
The heat exchanger is provided separately, and the scrubber for exhaust gas purification, characterized in that it is connected to the scrubber body through a droplet discharge pipe.
제1항에 있어서,
상기 스크러버 본체와 연결되고, 세정액을 스크러버 본체 내로 고압 분사하는 분사 노즐;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
According to claim 1,
Exhaust gas purification scrubber further comprising; an injection nozzle connected to the scrubber body and injecting a high-pressure cleaning liquid into the scrubber body.
삭제delete 삭제delete 제3항에 있어서,
상기 열교환기에서 열교환을 수행한 후의 냉각수는 스팀 발생기로 이송되어 스팀화되어 스크러버 본체 내로 주입되는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
4. The method of claim 3,
Exhaust gas purification scrubber, characterized in that the cooling water after heat exchange in the heat exchanger is transferred to a steam generator, steamed, and injected into the scrubber body.
제1항에 있어서,
상기 스크러버 본체 내에서 형성된 청정가스는 가스 배출구를 통해 배출되는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
According to claim 1,
Exhaust gas purification scrubber, characterized in that the clean gas formed in the scrubber body is discharged through a gas outlet.
제1항에 있어서,
상기 스크러버 본체가 복수 개로 연결되는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
According to claim 1,
Exhaust gas purification scrubber, characterized in that the scrubber body is connected in plurality.
제14항에 있어서,
상기 복수 개의 스크러버 본체는 직렬 또는 병렬로 연결되는 것을 특징으로 하는 배기가스 정화용 스크러버.
15. The method of claim 14,
Exhaust gas purification scrubber, characterized in that the plurality of scrubber bodies are connected in series or in parallel.
제1항, 제3항 내지 제4항, 제7항 내지 제9항, 제12항 내지 제15항 중 어느 한 항의 배기가스 정화용 스크러버를 이용한 배기가스 정화 방법.
An exhaust gas purification method using the scrubber for exhaust gas purification of any one of claims 1, 3 to 4, 7 to 9, and claim 12 to 15.
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