KR20140141913A - Movable Cleaning Machine for Honeycomb SCR Catalyst - Google Patents

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KR20140141913A
KR20140141913A KR1020130063255A KR20130063255A KR20140141913A KR 20140141913 A KR20140141913 A KR 20140141913A KR 1020130063255 A KR1020130063255 A KR 1020130063255A KR 20130063255 A KR20130063255 A KR 20130063255A KR 20140141913 A KR20140141913 A KR 20140141913A
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Abstract

A movable catalyst regeneration device washing a catalyst module of a denitrification facility installed on a power plant and a site is characterized by comprising a liquid supply unit supplying liquid of a certain temperature; a compressed air supply unit supplying high pressure compressed air; a nozzle box where the liquid and compressed air are mixed; and a nozzle plate including multiple first holes formed on the lower surface of the nozzle box and injecting the mixed liquid and compressed air to a catalyst module with a pressure of the compressed air, wherein the multiple first holes of the nozzle plate are located to correspond multiple second holes formed on the catalyst module one by one and have same or less size than the multiple second holes.

Description

이동식 촉매 재생 장치{Movable Cleaning Machine for Honeycomb SCR Catalyst}[0001] Movable Cleaning Machine for Honeycomb SCR Catalyst [0002]

본 발명은 촉매 재생 장치에 관한 것으로서, 특히 드라이아이스와 고압의 압축 공기를 이용한 촉매 모듈을 세정하는 이동식 촉매 재생 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a catalyst regenerating apparatus, and more particularly to a mobile catalyst regenerating apparatus for cleaning a catalyst module using dry ice and high-pressure compressed air.

탈질촉매는 발전소 및 현장에서 탈질 설비의 운전 시간이 경과함에 따라 비산재 등과 같은 입자상 물질의 물리적인 축적, 촉매독의 화학적인 축적, 촉매 활성의 감소 등의 문제점이 발생한다.As the operation time of the denitration facility has elapsed in the power plant and the field, the denitration catalyst has problems such as physical accumulation of particulate matter such as fly ash, chemical accumulation of catalyst poison, reduction of catalytic activity, and the like.

따라서, 탈질촉매는 탈질 설비의 성능을 원하는 수준으로 복원하기 위해 적합한 방법을 사용하여 재생해야 한다.Therefore, the denitration catalyst should be recycled using a suitable method to restore the performance of the denitration plant to a desired level.

촉매 모듈의 구조는 스틸 프레임(Steel Frame)에 세라믹, 유리섬유 재질의 허니콤을 복수개 붙여놓은 형태이며, 허니콤의 작은 구멍(직경 2-3mm)으로 NO, NO2의 유해가스와 암모니아 가스가 통과할 때 촉매(V2O5)와 NO, NO2+NH3가 반응하여 인체에 무해한 가스로 전환시킨다.The structure of the catalytic module consists of a ceramic frame and a glass fiber honeycomb attached to the steel frame. The honeycomb tiny holes (2-3 mm in diameter) contain NO, NO 2 noxious gas, and ammonia gas When passing through, the catalyst (V 2 O 5 ) reacts with NO, NO 2 + NH 3 and converts to a harmless gas.

이러한 과정에서 NO, NO2 가스와 같이 유입된 전 공정에서 발생된 먼지, 이동덕트에 생긴 부식, 촉매 룸(Room)에서 생긴 녹 등이 허니콤 구멍을 막아서 촉매의 효율 저하, 시스템의 전력 상승, 발전 효율 및 생산성 저하를 유발한다.In this process, the dust generated in the previous process such as NO and NO 2 gas, the corrosion caused in the moving duct, and the rust formed in the catalyst room block the honeycomb holes, Thereby causing power generation efficiency and lowering productivity.

도 1은 종래 기술에 따른 촉매 재생 방법을 나타낸 도면이다.1 is a view showing a catalyst regeneration method according to the prior art.

촉매 재생 방법은 촉매 모듈의 표면 또는 일부에 박힌 이물질을 제거하기 위하여 촉매 모듈을 크레인에 장착하고 대형 수조에 완전히 잠기게 하여 위 아래로 흔들거나, 수조에 거품을 발생시키거나, 초음파 장치(10), 버블링 장치(20)를 이용하여 진동을 주어서 이물질을 제거했다.In the catalyst regeneration method, the catalyst module is mounted on a crane and completely immersed in a large water tank to shake up and down, to bubble in a water tank, to remove foreign substances stuck to the surface or a part of the catalyst module, , And the foreign substance was removed by applying vibration using the bubbling device (20).

기존의 촉매를 재생하는 방법은 촉매 설비에서 촉매 모듈을 분리하여 저진동 특수 차량에 탑재하여 촉매 재생 공장으로 운송하여 하역 후 재생 작업 및 포장, 차량 재탑재, 하역, 장착 등의 과정을 거쳐야 한다.The existing method of regenerating the catalyst is to separate the catalyst module from the catalyst facility and mount it in a low vibration special vehicle to transport it to the catalyst regeneration plant, and then to carry out the regeneration after the unloading, reworking, packaging, loading and unloading.

촉매 재생 공장은 촉매 모듈을 세정할 수 있는 대형 수조와, 세정된 모듈을 V2O5 수용액을 담지할 수 있는 촉매 수조가 복수개 존재해야 하고, 건조와 소정 작업을 할 수 있는 건조로, 소성로, 세정시 발생한 폐수를 처리할 수 있는 폐수 처리장과 설비, 촉매 모듈(1.5m3)을 500개 이상 보관하는 창고 등을 갖춘 큰 규모의 공장이어야 한다.The catalyst regeneration plant has a large water tank capable of cleaning the catalyst module and a plurality of catalyst water tanks capable of supporting the V 2 O 5 aqueous solution as the cleaned module, and a drying furnace, a calcining furnace, It should be a large-scale factory equipped with wastewater treatment plants and facilities capable of treating wastewater generated during cleaning, and warehouses for storing more than 500 catalyst modules (1.5 m 3 ).

촉매의 주재료는 세라믹, 유리섬유 등으로 구성되어 진동이나 충격에 매우 약한 소재이므로 작은 충격이나 진동에도 깨지기 쉽다.The main material of the catalyst is composed of ceramics and glass fiber, and it is very weak to vibration and impact, so it is easy to break even with small impact or vibration.

종래의 촉매 모듈을 재생하기 위해서는 진동, 충격의 위험성이 높은 분리, 하역, 차량 탑재의 과정을 거쳐야 하고, 이러한 재생 과정에서 촉매 모듈에 많은 손상을 입고 있다.In order to regenerate a conventional catalyst module, it is required to carry out processes of separation, unloading, and mounting of the vehicle with high risk of vibration and impact, and the catalyst module is damaged in this regeneration process.

촉매 재생 공정은 대부분 물속에서 진동과 충격, 건조 과정을 거쳐야 하므로 촉매에 진동과 충격을 주어서 촉매의 수명을 단축시키는 문제점이 있었다.Since the catalyst regeneration process must undergo vibration, impact, and drying process in most of the water, the catalyst is subjected to vibration and impact, thereby shortening the life of the catalyst.

발전소 및 현장에는 2-3년 주기로 촉매 모듈을 청소 또는 재생해야 한다. 500MW 1기의 발전소 터빈 촉매를 재생하기 위해서는 8톤 짜리 대형 트럭 30대가 발전소 및 현장에서 재생 공장끼지 왕복 운송해야 한다.The power plant and the site should be cleaned or regenerated with a 2-3 year cycle. In order to regenerate a 500MW plant turbine catalyst, 30 heavy trucks of 8 tons should be transported to and from the regeneration plant at the power plant and site.

따라서, 종래의 촉매 재생 방법은 필요 이상의 세정(버블링, 초음파 진동)으로 촉매 조직이 약화되어 2회 이상의 재생이 불가능하고, 대형 수조에서 버블링, 초음파 진동으로 촉매 내부에서 촉매용액(V2O5)이 대부분 빠져나와 촉매 담지 공정에서 촉매용액을 신제품의 제조만큼 많이 드는 단점이 있었다.Therefore, in the conventional catalyst regeneration method, the catalyst structure is weakened due to excessive cleaning (bubbling or ultrasonic vibration), which makes it impossible to regenerate the catalyst twice or more. In the large water bath, the catalytic solution (V 2 O 5 ) are largely out, and there is a disadvantage in that the catalyst solution is added as much as the production of the new product in the catalyst supporting step.

종래의 촉매 재생 방법은 촉매 세정시, 담지시 물이나 촉매용액의 사용량이 많아 건조 시간, 소성 시간이 길어지고 촉매 설치 장소에서 재생 공장까지 이송, 탑재의 물류 비용이 크며, 불필요한 이동과 운송이 많아서 촉매 손상의 위험성이 있었다.The conventional catalyst regeneration method has a problem that when the catalyst is washed, the amount of water or catalyst solution used is large during the catalyst washing, and the drying time and the firing time are prolonged, and the transportation cost is high, There was a risk of catalyst damage.

이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 드라이아이스와 고압의 압축 공기를 이용하여 촉매 모듈을 세정하는데 그 목적이 있다.In order to solve such problems, the present invention aims to clean the catalyst module using dry ice and high-pressure compressed air.

본 발명은 고압의 압축 공기와 온수(물, 냉수, 스팀, 세정수)를 이용하여 촉매 모듈을 세정하는데 그 목적이 있다.An object of the present invention is to clean a catalyst module using high-pressure compressed air and hot water (water, cold water, steam, washing water).

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 발전소 및 현장에 설치되는 탈질 설비의 촉매 모듈을 세정하는 이동식 촉매 재생 장치는,According to an aspect of the present invention, there is provided a mobile catalyst regeneration apparatus for cleaning a catalyst module of a denitration facility installed in a power plant and a field,

드라이아이스를 공급하는 드라이아이스 공급부(300);A dry ice supply unit 300 for supplying dry ice;

고압의 압축 공기를 공급하기 위한 압축 공기 공급부(200);A compressed air supply unit 200 for supplying high-pressure compressed air;

내부 공간부를 형성하여 드라이아이스 공급부(300)로부터 드라이아이스를 공급받고 압축 공기 공급부(200)로부터 압축 공기를 공급받아 상부에 형성된 분사관(130)을 통해 드라이아이스와 압축 공기가 혼합되어 분사되는 노즐박스(110); 및A nozzle for supplying dry ice from the dry ice supplying unit 300 and supplying compressed air from the compressed air supplying unit 200 and mixing the dry ice and the compressed air through the spraying pipe 130 formed at the upper part, Box 110; And

노즐박스(110)의 하부면에 형성되고 압축 공기의 압력으로 혼합된 드라이아이스와 압축 공기를 노즐박스(110)의 하부면으로부터 일정 거리 하부 방향으로 이격되어 설치된 촉매 모듈(100)로 분사하는 복수개의 제1 구멍이 형성된 노즐판(120)을 포함하고, 노즐판(120)의 복수개의 제1 구멍은 촉매 모듈(100)에 형성된 복수개의 제2 구멍과 일대일로 대응되도록 촉매 모듈(100)의 연직 상부에 위치한다.A plurality of dry ice and compressed air formed on the lower surface of the nozzle box 110 and sprayed to the catalyst module 100 spaced apart from the lower surface of the nozzle box 110 by a predetermined distance in the downward direction, And a plurality of first holes of the nozzle plate 120 are aligned with a plurality of second holes formed in the catalyst module 100 so as to correspond to the first holes of the catalyst module 100, Located vertically above.

본 발명의 특징에 따른 발전소 및 현장에 설치되는 탈질 설비의 촉매 모듈을 세정하는 이동식 촉매 재생 장치는,A mobile catalyst regenerating apparatus for cleaning a catalyst module of a denitration facility installed in a power plant and a site according to an aspect of the present invention,

일정 온도의 액체를 공급하기 위한 액체 공급부;A liquid supply unit for supplying liquid at a predetermined temperature;

고압의 압축 공기를 공급하기 위한 압축 공기 공급부(200);A compressed air supply unit 200 for supplying high-pressure compressed air;

내부 공간부를 형성하여 액체 공급부로부터 일정 온도의 액체를 공급받고 압축 공기 공급부(200)로부터 압축 공기를 공급받아 상부에 형성된 분사관(130)을 통해 액체와 압축 공기가 혼합되어 분사되는 노즐박스(110); 및A nozzle box 110 (see FIG. 1) in which a liquid at a predetermined temperature is supplied from the liquid supply unit, compressed air is supplied from the compressed air supply unit 200, and liquid and compressed air are mixed and injected through a spray tube ); And

노즐박스(110)의 하부면에 형성되고 압축 공기의 압력으로 혼합된 액체와 압축 공기를 노즐박스(110)의 하부면으로부터 일정 거리 하부 방향으로 이격되어 설치된 촉매 모듈(100)로 분사하는 복수개의 제1 구멍이 형성된 노즐판(120)을 포함하고,A plurality of nozzles formed on the lower surface of the nozzle box 110 for jetting the liquid mixed with the compressed air and the compressed air to the catalyst module 100 spaced downward from the lower surface of the nozzle box 110 by a predetermined distance, And a nozzle plate (120) having a first hole formed therein,

분사관(130)의 일측에 형성된 하나의 투입구를 통해 액체와 압축 공기를 공급받으며, 노즐판(120)의 복수개의 제1 구멍은 촉매 모듈(100)에 형성된 복수개의 제2 구멍과 일대일로 대응되도록 상기 촉매 모듈(100)의 연직 상부에 위치한다.The plurality of first holes of the nozzle plate 120 correspond to the plurality of second holes formed in the catalyst module 100 in one to one correspondence The catalyst module 100 is positioned at a vertically upper portion thereof.

전술한 구성에 의하여, 본 발명은 이동식 촉매 재생 장치를 발전소, 제철소 등으로 이동이 가능하여 현장에서 촉매 재생 작업을 수행함으로써 이동 운송 과정에서 촉매의 진동, 충격을 최소화하는 효과가 있다.According to the present invention, the movable catalyst regenerator can be moved to a power plant, a steel mill or the like, and the catalyst regeneration operation is performed in the field, thereby minimizing the vibration and impact of the catalyst during the transportation process.

본 발명은 촉매 모듈의 세정시 드라이아이스와 압축 공기를 이용하여 세정 효율을 뛰어난 효과가 있다.The present invention has an excellent cleaning efficiency by using dry ice and compressed air when cleaning the catalyst module.

본 발명은 촉매 재생 장치에 드라이아이스와 압축 공기의 주입시 하나의 투입구를 통해 노즐박스의 내부로 공급함으로써 장비의 소형화 및 제조 비용를 감소시키는 효과가 있다.The present invention is effective in reducing the size and manufacturing cost of equipment by supplying dry ice and compressed air to a catalyst regenerating apparatus through a single inlet for injecting compressed air.

본 발명은 촉매 모듈의 세정시 압축 공기의 에어 펄싱을 전자 제어하여 연속적으로 같은 조건으로 작업할 수 있고, 진동과 충격을 최소화하는 효과가 있다.The present invention can electronically control the air pulsing of compressed air during cleaning of the catalyst module to continuously operate under the same conditions and to minimize vibrations and impacts.

본 발명은 촉매 재생 설비를 단순화하고 촉매 재생 처리 시간을 단축하여 촉매 모듈의 설치 장소 또는 설비 내에서 짧은 시간에 촉매 모듈을 재생하는 효과가 있다.The present invention has the effect of simplifying the catalyst regeneration facility and shortening the catalyst regeneration treatment time, thereby regenerating the catalyst module in a short time within the installation site or facility of the catalyst module.

본 발명은 촉매 재생 작업시 물 사용량을 기존 공법에 비해 1/10 이하로 사용하여 물에 대한 충격을 1/10 이하로 줄이는 효과가 있다.The present invention has the effect of reducing the impact on water to 1/10 or less by using less than 1/10 of the water used in the regenerating operation of the present invention.

본 발명은 촉매 모듈의 건조 공정에서 젖은 상태에서의 건조 충격도 촤소화하여 촉매 재생 횟수를 기존의 2회에서 5회 이상으로 연장시키는 효과가 있다.The present invention has the effect of prolonging the number of times of catalyst regeneration from two times to five times or more in the drying process of the catalyst module by extinguishing the drying impact in the wet state.

본 발명은 촉매 세정시 적은 양의 온수와 압축 공기만으로 세정하므로 촉매용액의 손실이 적고 촉매 보충 작업시 촉매용액을 스프레이 공법으로 촉매 모듈의 표면에 뿌려주므로 별도의 소성 공정없이 열풍 건조로 처리할 수 있는 효과가 있다.Since the catalyst solution is cleaned with only a small amount of hot water and compressed air when the catalyst is cleaned, the loss of the catalyst solution is small and the catalyst solution is sprayed on the surface of the catalyst module by the spray process during the catalyst replenishment operation. There is an effect.

본 발명은 압축 공기를 이용한 건조 공정이 가능하고 소성 공정이 필요없는 효과가 있다.The present invention has an effect that a drying process using compressed air is possible and a sintering process is not necessary.

도 1은 종래 기술에 따른 이동식 촉매 재생 방법을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 노즐박스와 압축공기 공급호스의 연결 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 노즐박스의 분사관을 상세하게 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 노즐판과 촉매 모듈 간의 모습을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 노즐판과 촉매 모듈 간의 모습을 나타낸 단면도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.
FIG. 1 is a view showing a conventional mobile catalyst regeneration method.
2 is a schematic view of a mobile catalyst regenerating apparatus according to an embodiment of the present invention.
3 is a view showing a connection structure between a nozzle box and a compressed air supply hose according to an embodiment of the present invention.
4 is a detailed view of a spray tube of a nozzle box according to an embodiment of the present invention.
5 is a view showing a state between a nozzle plate and a catalyst module according to an embodiment of the present invention.
6 is a cross-sectional view showing a state between a nozzle plate and a catalyst module according to an embodiment of the present invention.
7 is a schematic view of a mobile catalyst regenerating apparatus according to another embodiment of the present invention.

아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art can easily carry out the present invention. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. In order to clearly illustrate the present invention, parts not related to the description are omitted, and similar parts are denoted by like reference characters throughout the specification.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Throughout the specification, when an element is referred to as "comprising ", it means that it can include other elements as well, without excluding other elements unless specifically stated otherwise.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치를 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 노즐박스와 압축공기 공급호스의 연결 구조를 나타낸 도면이다.FIG. 2 is a schematic view of a mobile catalyst regenerating apparatus according to an embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a view illustrating a connection structure between a nozzle box and a compressed air supply hose according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치는 드라이아이스가 유입되고 유입된 드라이아이스를 압축 공기로 노즐박스(110)의 내부로 공급하며 유입된 드라이아이스와 압축 공기가 혼합되어 노즐판(120)으로 분사된다.The movable catalyst regenerating apparatus according to the embodiment of the present invention supplies the dry ice into the nozzle box 110 as compressed air while the dry ice flows into the nozzle box 110, .

노즐판(120)을 통과한 혼합된 드라이아이스와 압축 공기는 촉매 모듈(100)의 내부로 고속(150-300m/sec)으로 통과하면 촉매 모듈(100)에 부착되어 있는 오염 물질을 순간적으로(0.1-1초) 촉매 모듈(100)의 외부로 배출시킨다.When the mixed dry ice and compressed air having passed through the nozzle plate 120 pass through the catalyst module 100 at a high speed (150-300 m / sec), the contaminants attached to the catalyst module 100 are instantaneously 0.1-1 second) to the outside of the catalyst module 100.

본 발명의 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치는 압축 공기 공급부(200), 드라이아이스 공급부(300) 및 노즐박스(110)를 포함한다.The apparatus for regenerating a mobile catalyst according to an embodiment of the present invention includes a compressed air supply unit 200, a dry ice supply unit 300, and a nozzle box 110.

압축 공기 공급부(200)는 일정 압력의 압축 공기를 공급하는 공기 탱크(210)와, 콤프레셔(Compressor)(220)의 압력 조절기로 공기 탱크(210)의 압력을 조절하며, 압축공기 공급호스(240)의 일측에 결합된 전자 밸브(솔레노이드 밸브, 다이아프램 밸브)(230)를 통하여 압축 공기의 유량을 제어하고, 압축 공기가 간헐적(Pulse Jet)으로 발사되도록 제어하는 제어부(250)로 이루어져 있다.The compressed air supply unit 200 regulates the pressure of the air tank 210 by the pressure regulator of the compressor 220 and the pressure of the compressed air supply hose 240 The control unit 250 controls the flow rate of the compressed air through a solenoid valve (solenoid valve, diaphragm valve) 230 coupled to one side of the compressor 230 and controls the compressed air to be emitted in a pulsed jet manner.

압축 공기 공급부(200)는 압축 공기의 압력을 1.0-10kg/cm3 까지 조절 가능하고, 100mmsec 즉, 초당 10회의 속도로 에어펄스(Air Pulse)를 제어하여 압축 공기를 발사할 수 있다.The compressed air supply unit 200 can adjust the pressure of the compressed air to 1.0-10 kg / cm 3 , and can control the air pulse at 100 mm sec, that is, ten times per second, to discharge compressed air.

드라이아이스 공급부(300)는 드라이아이스를 공급하는 장치로서, 케이스(310) 내에 설치되는 호퍼(312)와 호퍼(312)의 하부에 형성된 회전판(315)을 포함하고, 콤프레셔(220)와 연결되어 있다.The dry ice supplying unit 300 is a device for supplying dry ice and includes a hopper 312 provided in a case 310 and a rotating plate 315 formed in a lower portion of the hopper 312 and connected to a compressor 220 have.

호퍼(312)는 드라이아이스를 채워 넣을 수 있는 통으로서 상부를 넓게 하고 하부를 좁게 형성하며 그 하단부에 인출구(313)를 형성한다.The hopper 312 is a barrel capable of filling dry ice. The hopper 312 widens the upper part and narrows the lower part, and forms the outlet 313 at the lower end thereof.

회전판(315)은 원판 형태로 외주면의 일정한 간격마다 공급홈(317)을 형성시켜 호퍼(312)의 인출구(313)로부터 배출되는 드라이아이스를 드라이아이스 전용 고압호스(320)로 이송시켜준다.The rotary plate 315 forms a supply groove 317 at regular intervals on the outer circumferential surface of the rotary plate 315 to transfer the dry ice discharged from the outlet 313 of the hopper 312 to the high pressure hose 320 dedicated to dry ice.

제어부(250)는 구동모터(미도시)를 구동시켜 회전판(315)에 회전력을 전달하면 회전판(315)이 회전되면서 외주면에 형성된 공급홈(317)에 드라이아이스 입자가 호퍼(312)의 인출구(313)로부터 배출되어 채워진다.The control unit 250 drives the driving motor to rotate the rotating plate 315 so that the rotating plate 315 is rotated and the dry ice particles are supplied into the feed groove 317 formed on the outer circumferential surface of the hopper 312 313).

공급홈(317)에 채워진 드라이아이스는 콤프레셔(220)에서 압축 공기를 분사하면 드라이아이스 전용 고압호스(320)를 통해 고속으로 분사된다.When compressed air is sprayed from the compressor (220), the dry ice filled in the supply groove (317) is sprayed at high speed through the high pressure hose (320) dedicated to dry ice.

제어부(250)는 회전판(315)의 구동모터의 동력을 제어하여 회전판(315)의 회전 속도를 조절할 수 있으며 회전 속도를 조절하여 드라이아이스의 분사량을 쉽게 조절한다.The control unit 250 controls the driving force of the driving motor of the rotating plate 315 to adjust the rotating speed of the rotating plate 315 and adjusts the rotating speed to easily adjust the amount of the dry ice.

회전판(315)을 천천히 돌리면 드라이아이스의 분사량이 적어지고 회전판(315)을 빨리 돌리면 드라이아이스의 분사량이 많아진다.If the rotary plate 315 is rotated slowly, the amount of spraying of the dry ice is decreased, and if the rotary plate 315 is rotated quickly, the spray amount of the dry ice increases.

드라이아이스 전용 고압호스(320)는 일측 끝단이 콤프레셔(220)와 연결되고 그 가운데 부분이 회전판(315)의 공급홈(317)에 연결되며 타측 끝단이 분사노즐(330)에 연결된다.One end of the high pressure hose 320 for dry ice is connected to the compressor 220 and a middle portion thereof is connected to the supply groove 317 of the rotary plate 315 and the other end is connected to the injection nozzle 330.

드라이아이스 전용 고압호스(320)는 콤프레셔(220)에서 분사되는 고압 공기에 의해 분사노즐(330) 측으로 분사시켜 주는 역할을 한다.The high-pressure hose 320 dedicated to dry ice serves to inject the high-pressure hose 320 toward the injection nozzle 330 by the high-pressure air injected from the compressor 220.

서로 분리된 압축공기 공급호스(240)는 제1 연결조인트(유니온, 원터치 피팅)(340)에 의해 일체로 연결된다.The compressed air supply hoses 240 separated from each other are integrally connected by a first connection joint (Union, one-touch fitting)

제1 압축공기 공급호스(242)는 공기 탱크(210)와 연결하고 제2 압축공기 공급호스(244)는 노즐박스(110)의 분사관(130)과 연결된다.The first compressed air supply hose 242 is connected to the air tank 210 and the second compressed air supply hose 244 is connected to the injection pipe 130 of the nozzle box 110.

서로 분리된 드라이아이스 전용 고압호스(320)는 제2 연결조인트(유니온, 원터치 피팅)(350)에 의해 일체로 연결된다.The separate high pressure hoses 320 for dry ice are integrally connected by a second connection joint (Union, one-touch fitting)

제1 드라이아이스 전용 고압호스(322)는 드라이아이스 공급부(300)와 연결하고 제2 드라이아이스 전용 고압호스(324)는 제2 압축공기 공급호스(244)의 일측을 관통하여 제2 압축공기 공급호스(244)의 내측에 위치하고 그 끝단이 분사노즐(330)에 연결된다.The first dry ice high pressure hose 322 is connected to the dry ice supply unit 300 and the second dry ice high pressure hose 324 passes through one side of the second compressed air supply hose 244, Is positioned inside the hose (244) and its end is connected to the injection nozzle (330).

제2 압축공기 공급호스(244)는 분사관(130)의 직경과 동일한 직경을 갖도록 구성하고 상부 일측으로부터 제2 드라이아이스 전용 고압호스(324)가 '

Figure pat00001
' 형태로 절곡되면서 관통되어 제2 압축공기 공급호스(244)의 내측에 위치하게 된다.The second compressed air supply hose 244 is configured to have the same diameter as the diameter of the spray tube 130 and the second high pressure hose 324 for the second dry ice from the upper side is'
Figure pat00001
And is positioned inside the second compressed air supply hose 244. The second compressed air supply hose 244 may be formed of a metal such as aluminum.

제2 압축공기 공급호스(244)의 직경은 제2 드라이아이스 전용 고압호스(324)의 직경보다 크게 구성한다.The diameter of the second compressed air supply hose 244 is larger than the diameter of the second dry ice dedicated high pressure hose 324.

노즐박스(110)의 분사관(130)의 일단에는 제2 압축공기 공급호스(244)와 그 내측에 위치한 제2 드라이아이스 전용 고압호스(324)의 분사노즐(330)이 연결된다.The second compressed air supply hose 244 and the injection nozzle 330 of the second dry ice dedicated high pressure hose 324 located inside thereof are connected to one end of the injection pipe 130 of the nozzle box 110.

노즐박스(110)는 드라이아이스와 고압의 압축 공기가 혼합되는 공간으로서 드라이아이스와 압축 공기가 반복적인 충돌이 일어나 다량의 음이온이 발생한다.The nozzle box 110 is a space where dry ice and high-pressure compressed air are mixed, and dry ice and compressed air are repeatedly collided to generate a large amount of negative ions.

노즐판(120)은 노즐박스(110)의 하부 영역을 나타내는 것으로서, 혼합된 드라이아이스와 압축 공기가 분사되도록 수만개 이상의 미세 구멍이 관통되어 있고, 미세 구멍이 촉매 모듈(100)의 구멍과 일대일로 대응되도록 촉매 모듈(100)의 연직 상부에 위치한다.The nozzle plate 120 indicates a lower region of the nozzle box 110. Hundreds of thousands of fine holes are passed through to spray the mixed dry ice and compressed air and the fine holes are passed through the holes of the catalyst module 100 in a one- Are positioned vertically above the catalytic module 100 to correspond.

노즐판(120)의 구멍은 촉매 모듈(100)의 구멍보다 같거나 작도록 형성한다.The hole of the nozzle plate 120 is formed so as to be equal to or smaller than the hole of the catalyst module 100.

진공펌프(400)는 촉매 모듈(100)을 포함한 촉매 모듈 박스(102)에 연결되어 촉매 모듈(100)의 세정시 드라이아이스와 압축 공기만으로 세정하므로 드라이아이스, 압축 공기, 촉매 모듈(100)에서 분리된 오염 물질을 집진장치(410)로 이송하는데 필요한 진공 흡입 기능을 수행한다.The vacuum pump 400 is connected to the catalyst module box 102 including the catalyst module 100 and cleans the catalytic module 100 only with dry ice and compressed air when cleaning the catalyst module 100, And performs the vacuum suction function necessary for transferring the separated contaminants to the dust collecting apparatus 410.

진공펌프(400)로부터 진공 흡입으로 배출된 이물질은 집진장치(410)로 모아져 필터 프레스(420) 공정에서 물과 슬러지로 분리된다. 물과 슬러지는 모아져서 폐기물 처리업체로 위탁 처리된다.The foreign substances discharged from the vacuum pump 400 through the vacuum suction are collected by the dust collecting apparatus 410 and separated into water and sludge in the filter press 420 process. The water and sludge are collected and treated as a waste disposal company.

제어부(250)는 전자 밸브(230)를 제어하여 압축 공기의 에어펄싱(Air Pulsing) 압력, 압축 공기의 초당 분사 횟수, 에어펄싱 속도, 에어펄싱 간격을 제어하고, 회전판(315)의 구동모터의 동력을 제어하여 회전판(315)의 회전 속도에 따라 드라이아이스의 분사량을 조절한다.The control unit 250 controls the electromagnetic valve 230 to control the air pulsing pressure of the compressed air, the number of injections per second of compressed air, the air pulsing speed and the air pulsing interval, And the injection amount of dry ice is controlled according to the rotation speed of the rotary plate 315 by controlling the power.

제어부(250)는 압축 공기 공급부(200)의 압축 공기를 일정 압력, 속도와 간격으로 에어펄스(Air Pulse)를 제어하고 드라이아이스 공급부(300)의 드라이아이스의 분사량을 제어하여 노즐박스(110)에서 혼합된 드라이아이스와 압축 공기를 노즐판(120)의 구멍과 일대일로 대응되는 촉매 모듈(100)의 각각의 구멍으로 분사하도록 제어한다.The control unit 250 controls the air pulse of the compressed air in the compressed air supply unit 200 at a predetermined pressure and speed and intervals and controls the injection amount of the dry ice of the dry ice supply unit 300, The mixed dry ice and the compressed air are injected into the respective holes of the corresponding catalyst module 100 in one-to-one correspondence with the holes of the nozzle plate 120.

본 발명은 드라이아이스를 고압의 압축 공기를 사용하여 촉매 모듈(100)의 내부에 충돌시키면 드라이아이스가 촉매 모듈(100)에 부착된 오염 물질을 팽창하여 촉매 모듈(100)에서 분리시킨 후 압축 공기로 털어내어 세정하게 된다.When the dry ice is collided with the inside of the catalyst module 100 using high pressure compressed air, the dry ice expands the contaminants attached to the catalyst module 100 and is separated from the catalyst module 100, So that it is cleaned.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 노즐박스의 분사관을 상세하게 나타낸 도면이며, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 노즐판과 촉매 모듈 간의 모습을 나타낸 도면이고, 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 노즐판과 촉매 모듈 간의 모습을 나타낸 단면도이다.5 is a view showing a state between the nozzle plate and the catalyst module according to the embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a cross-sectional view of the nozzle plate according to the embodiment of the present invention. Sectional view showing a state between a nozzle plate and a catalyst module according to an embodiment of the present invention.

분사관(130)은 하부 일측에 일정 크기의 구멍(132)이 복수개 뚫려 있는데 구멍(132)은 압축 공기의 압력이 노즐판(120) 전체에 균일하게 미치고 압축 공기의 분사가 방사상 형태로 이루어지도록 랜덤하게 형성된다.A plurality of holes 132 having a predetermined size are formed in a lower portion of the spray tube 130 so that the pressure of the compressed air is uniformly distributed throughout the nozzle plate 120 and the compressed air is sprayed radially Are randomly formed.

노즐박스(110)는 분사관(130)에 의해 방사상 형태로 혼합된 드라이아이스와 압축 공기가 분사되고 내부 공간부를 거쳐 노즐판(120)의 복수개의 구멍을 통해 하부 방향으로 분사된다.The nozzle box 110 is sprayed with dry ice and compressed air radially mixed by the spray tube 130 and is sprayed downward through a plurality of holes of the nozzle plate 120 through the inner space portion.

노즐판(120)은 혼합된 드라이아이스와 압축 공기가 분사되어 통과되는 영역이고, 일정한 배열로 정렬된 촉매 모듈(100)과 소정 거리 이격되어 설치된다.The nozzle plate 120 is a region through which mixed dry ice and compressed air are injected and passed, and is installed at a predetermined distance from the catalyst module 100 arranged in a constant arrangement.

노즐판(120)의 구멍은 촉매 모듈(100)의 각 열마다 촉매 모듈(100)의 각각의 구멍과 일대일로 대응되도록 촉매 모듈(100)의 연직 상부에 위치하게 된다.The holes of the nozzle plate 120 are positioned at the vertical upper portion of the catalyst module 100 so as to correspond one-to-one with the respective holes of the catalyst module 100 for each row of the catalyst module 100.

세라믹, 유리섬유 재질의 허니콤 촉매는 수직 응력이 강한 반면, 수평 응력이 약해서 옆에서 충격이 오면 깨지기 쉽다.Ceramic and glass fiber Honeycomb catalysts have high vertical stresses, but they are fragile due to low horizontal stresses.

따라서, 노즐판(120)의 구멍 각도는 촉매 모듈(100)의 구멍과 수직을 이루어야 한다.Therefore, the hole angle of the nozzle plate 120 should be perpendicular to the hole of the catalyst module 100.

노즐판(120)은 알루미늄, 두랄루민, 스텐레스 스틸로 제작하고 두께를 5-10mm로 형성한다.The nozzle plate 120 is made of aluminum, duralumin, or stainless steel and has a thickness of 5-10 mm.

노즐판(120)의 구멍은 촉매 모듈(100)의 구멍보다 작거나 같도록 형성하는데, 일반적으로 0.2-0.5mm로 형성하며, 촉매 모듈(100)의 구멍(대략 2-3mm)과 비교하여 1/10보다 작게 형성하는 것이 바람직하다. 노즐판(120)의 구멍 밀도는 촉매 모듈(100)의 구멍수에 따라 같거나 크도록 형성한다.The hole of the nozzle plate 120 is formed so as to be smaller than or equal to the hole of the catalyst module 100 and is generally formed to be 0.2-0.5 mm and compared with the hole (approximately 2-3 mm) of the catalyst module 100, / 10. ≪ / RTI > The hole density of the nozzle plate 120 is formed to be equal to or larger than the number of holes of the catalyst module 100.

촉매 모듈(100)을 세정하는 방법을 설명하면 다음과 같다.A method of cleaning the catalyst module 100 will now be described.

제어부(250)는 구동모터(미도시)를 구동시켜 회전판(315)에 회전력을 전달하면 드라이아이스 공급부(300)로부터 드라이아이스가 배출되고, 배출된 드라이아이스를 콤프레셔(220)에서 분사되는 고압 공기에 의해 분사노즐(330)로 분사된다.The control unit 250 drives the driving motor (not shown) to transmit the rotational force to the rotating plate 315. The dry ice is discharged from the dry ice supplying unit 300. The discharged dry ice is discharged from the compressor 220 through the high- As shown in FIG.

이때, 제어부(250)는 전자 밸브(230)를 구동하여 압축 공기를 일정 압력과 시간 간격으로 발사하도록 제어한다.At this time, the controller 250 controls the solenoid valve 230 to emit the compressed air at a predetermined pressure and time interval.

압축 공기는 연속적 또는 간헐적인 펄스 방식으로 발사할 수 있다.Compressed air can be fired in continuous or intermittent pulsed mode.

1차적으로 유입된 드라이아이스는 100배 이상의 압축 공기의 압력으로 분사관(130)을 통해 노즐박스(110)의 내부 공간부, 노즐판(120)으로 분사된다.The primary introduced dry ice is injected into the inner space of the nozzle box 110 and the nozzle plate 120 through the spray tube 130 at a pressure of 100 times or more compressed air.

노즐판(120)으로부터 분사된 혼합된 드라이아이스와 압축 공기는 촉매 모듈(100)의 내부로 고속으로 유입되고 드라이아이스로 오염 물질을 팽창시키고 압축 공기로 털어내어 오염 물질을 순간적으로 촉매 모듈(100)의 외부로 배출하여 세정하게 된다.The mixed dry ice and the compressed air injected from the nozzle plate 120 flow into the interior of the catalyst module 100 at a high speed, expand the contaminants into dry ice and pour out the compressed air with the compressed air, And is then washed.

이러한 과정을 수차례 반복하면 촉매 모듈(100)의 구멍이 세정되는 것이다. 여기서, 압축 공기의 압력은 촉매 모듈(100)의 구멍에 막혀 있는 오염 물질이 촉매 모듈(100)에서 빠져 나갈 수 있는 압력으로 설정한다.By repeating this process several times, the hole of the catalyst module 100 is cleaned. Here, the pressure of the compressed air is set to a pressure at which the contaminants blocked in the holes of the catalyst module 100 can escape from the catalyst module 100.

종래의 촉매 재생 방법은 촉매 모듈(100)을 대형 수조에 넣어 세정 작업을 수행하여 내부의 촉매용액(V2O5)이 물에 용해되어 많은 양이 빠져 나왔기 때문에 세정된 촉매 모듈(100)이 다시 많은 양의 촉매용액을 보충해야 한다.In the conventional catalyst regeneration method, since the catalyst module 100 is put into a large water tank to perform a cleaning operation and a large amount of the catalyst solution (V 2 O 5 ) is dissolved in water and the catalyst module 100 A large amount of catalyst solution must be replenished again.

그러나 본 발명의 실시예에 따른 촉매 재생 장치는 촉매 모듈(100)의 세정시 촉매 모듈(100)의 주성분인 촉매용액(V2O5 용액)의 손실이 거의 없어 V2O5 수용액의 함침 작업이 필요 없거나 V2O5 수용액의 사용량을 최소화 할 수 있다.However, the catalyst regeneration device according to an embodiment of the present invention, impregnation of the V 2 O 5 solution losses are virtually eliminated in the main component of the catalyst solution (V 2 O 5 solution) of the catalyst module 100 catalyst module 100 during the cleaning of the working Or the use amount of the aqueous V 2 O 5 solution can be minimized.

촉매 모듈(100)에 도포되는 V2O5 용액은 압축 공기 공급부(200)의 에어펄싱 압력, 에어펄싱 간격, 촉매용액의 공급량 조절, 진공펌프(400)의 진공 흡입의 속도 조절을 이용하여 촉매 모듈(100)의 상태에 따라 촉매용액의 도포량을 조절할 수 있다.The V 2 O 5 solution applied to the catalyst module 100 is supplied to the catalyst 100 using the control of the air pulsing pressure of the compressed air supply part 200, the air pulsing interval, the supply amount of the catalyst solution, The application amount of the catalyst solution can be adjusted according to the state of the module 100.

촉매 재생 장치는 촉매용액의 도포를 효율적으로 진행하기 위하여 촉매 모듈(100)의 건조 공정을 수행하고, 보충된 촉매용액의 활성화 상태로 유지시키기 위해 촉매 모듈(100)의 소성 공정을 수행하게 된다.The catalyst regeneration apparatus performs a drying process of the catalyst module 100 to perform the application of the catalyst solution efficiently, and performs a firing process of the catalyst module 100 to maintain the supplemented catalyst solution in an activated state.

본 발명의 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치는 촉매 세정과 촉매용액 도포 공정을 수조에 담지하는 대신에 스프레이, 에어펄싱 등으로 촉매 모듈(100)의 이물질을 제거 또는 촉매용액의 도포 공정을 수행하였기 때문에 촉매 모듈(100)의 건조 공정이 적은 에너지와 시간이 소모된다.The mobile catalyst regenerating apparatus according to the embodiment of the present invention has a function of removing the foreign substance of the catalyst module 100 or applying the catalyst solution by spraying or air pulsing instead of carrying the catalyst washing and the catalyst solution applying process on the water tank, Therefore, the drying process of the catalyst module 100 consumes less energy and time.

본 발명의 촉매 재생 방법은 드라이아이스와 압축 공기만으로 촉매 모듈(100)을 세정하므로 촉매 모듈(100)에서 촉매용액의 손실이 적고 촉매용액의 보충 작업시 촉매용액을 스프레이 공법으로 촉매 모듈(100)의 표면에 뿌려주므로 별도의 소성 공정없이 100℃ 이내의 열풍 건조로 처리할 수 있다.Since the catalyst regeneration method of the present invention cleans the catalyst module 100 using only dry ice and compressed air, the loss of the catalyst solution in the catalyst module 100 is small and the catalyst solution is sprayed to the catalyst module 100 during the replenishing operation of the catalyst solution. It can be treated by hot air drying within 100 캜 without a separate firing step.

즉, 촉매 모듈(100)의 건조에는 물을 사용하지 않고 압축 공기 공급부(200)에서 건조하고 가열된 압축 공기(100℃)를 진공펌프(400)를 이용하여 진공 흡입하면 빠른 시간 내에 건조할 수 있다.That is, if the compressed air (100 ° C), which is dried and heated in the compressed air supply part 200, is vacuum-sucked using the vacuum pump 400 without using water, the catalyst module 100 can be dried quickly have.

종래의 촉매 재생 방법은 수십톤에서 수백톤 규모의 대형 수조에서 이루어지므로 설비를 이동할 수 없거나 이동시 많은 비용과 공간이 필요하다.Since the conventional catalyst regeneration method is performed in a large tank of several tens to several hundreds of tons, the facility can not be moved or a lot of cost and space are required when moving.

이에 반해, 본 발명의 촉매 재생 장치는 드라이아이스 공급부(300), 압축 공기 공급부(200), 노즐판(120)의 간단한 구성을 통하여 이동이 간편하기 때문에 장소에 구분없이 탈부착이 용이하다.On the other hand, the catalyst regenerating apparatus of the present invention is easy to move through the simple structure of the dry ice supply unit 300, the compressed air supply unit 200, and the nozzle plate 120,

따라서, 이동식 촉매 재생 장치는 설비 내에서 촉매 모듈(100)을 분리하지 않고 재생이 가능하고(In-site), 설비에서 분리하여 발전소, 제철소 등 현장에서 재생이 가능하다(On-site).Therefore, the mobile catalyst regenerating apparatus can be regenerated (in-site) without separating the catalyst module 100 from the facility, and can be regenerated from the facility, such as a power plant or a steel mill, on-site.

도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.7 is a schematic view of a mobile catalyst regenerating apparatus according to another embodiment of the present invention.

본 발명의 다른 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치는 온수와 압축 공기를 이용하여 촉매 모듈(100)을 세정하는 것이다.The portable catalyst regeneration apparatus according to another embodiment of the present invention is to clean the catalyst module 100 using hot water and compressed air.

본 발명의 다른 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치는 전술한 도 2 내지 도 6의 이동식 촉매 장치의 구성요소와 중복되는 설명을 생략하고 차이점을 중심으로 설명한다.The mobile catalyst regenerating apparatus according to another embodiment of the present invention will not be described with respect to the elements of the mobile catalyst apparatus of FIGS. 2 to 6, and the differences will be mainly described.

스팀 발생 탱크(500)는 물을 가열하여 스팀을 발생시키는 장치로서 전류를 공급하는 전원부(510)와 이에 연결된 히터(512)가 구비된다.The steam generating tank 500 is a device for generating steam by heating water, and includes a power source unit 510 for supplying current and a heater 512 connected thereto.

히터(512)는 세라믹 히팅 파이프와 같이 열을 발생하는 장치라면 어떠한 것도 사용 가능하며 물속에 잠겨 있을 수도 있고 스팀 발생 탱크(500)의 외벽면에 접촉하여 외부에서 가열을 할 수 있다.The heater 512 may be any device that generates heat such as a ceramic heating pipe, may be immersed in water, or may contact the outer wall surface of the steam generating tank 500 to be heated from the outside.

전원부(510)는 가열 온도와 시간 등을 조절하도록 제어 장치(미도시)가 구비된다.The power supply unit 510 is provided with a controller (not shown) for controlling the heating temperature and time.

스팀 발생 탱크(500)에서 발생된 스팀은 배관을 통해 온수 제조 탱크(530)로 유입된다.The steam generated in the steam generating tank 500 flows into the hot water production tank 530 through the pipe.

온수 제조 탱크(530)는 물탱크(520)로부터 물을 공급받고 스팀 발생 탱크(500)에서 스팀을 공급받아 물과 스팀이 혼합되는 공간으로서, 스팀이 열을 발산한 후 응축되어 물과 섞이면서 온수가 생성된다.The hot water producing tank 530 is a space in which water is supplied from the water tank 520 and steam is supplied from the steam generating tank 500 to mix water and steam. The steam is condensed after heat is dissipated, Is generated.

온수 제조 탱크(530)에서 생성된 온수는 정량 펌프(540)에 의해 온수관(550)과 분사노즐(330)을 거쳐 노즐박스(110)의 내부 공간부로 공급된다. 여기서, 정량 펌프(540)는 전자 밸브(230)로 구성하여 제어부(250)로 온수의 압력과 공급량을 제어할 수도 있다.The hot water generated in the hot water production tank 530 is supplied to the inner space of the nozzle box 110 through the hot water pipe 550 and the injection nozzle 330 by the metering pump 540. The metering pump 540 may include a solenoid valve 230 to control the pressure of the hot water and the supply amount of the hot water.

이때, 제어부(250)는 전자 밸브(230)를 구동하여 압축 공기를 일정 압력과 시간 간격으로 발사하도록 제어한다.At this time, the controller 250 controls the solenoid valve 230 to emit the compressed air at a predetermined pressure and time interval.

1차적으로 유입된 온수는 고압의 압축 공기의 압력으로 분사관(130)을 통해 노즐박스(110)의 내부 공간부, 노즐판(120)으로 분사된다.The hot water, which is primarily introduced, is injected into the inner space of the nozzle box 110 and the nozzle plate 120 through the injection tube 130 under the pressure of high-pressure compressed air.

혼합된 온수와 압축 공기는 노즐판(120)으로부터 촉매 모듈(100)의 내부로 고속으로 분사되고 촉매 모듈(100)에 부착된 오염 물질을 순간적으로 촉매 모듈(100)의 외부로 배출하여 세정하게 된다. 이러한 과정을 수차례 반복하면 촉매 모듈(100)의 구멍이 세정되는 것이다.The mixed hot water and the compressed air are injected at a high speed from the nozzle plate 120 into the interior of the catalyst module 100 and the contaminants attached to the catalyst module 100 are instantaneously discharged to the outside of the catalyst module 100 to be cleaned do. By repeating this process several times, the hole of the catalyst module 100 is cleaned.

온수와 압축 공기의 사용 비율은 촉매의 막힌 상태에 따라 달리할 수 있다.The ratio of hot water to compressed air may vary depending on the clogged state of the catalyst.

제어부(250)는 온수와 압축 공기가 반복적으로 섞어서 노즐판(120)을 통과하여 촉매 모듈(100)의 막힌 구멍을 연속적으로 뚫어내는 과정을 반복한다.The controller 250 repeats the process of repeatedly blending hot water and compressed air through the nozzle plate 120 to continuously open the clogged holes of the catalyst module 100. [

제어부(250)는 온수가 방사 형태로 노즐박스(110)의 내부로 분사되면 동시에 일정 압력의 압축 공기를 간헐적으로 분사하도록 제어하고 노즐판(120)의 복수개의 구멍을 통해 온수를 발사하여 촉매 모듈(100)의 막힌 구멍을 뚫는다.When the hot water is injected into the nozzle box 110 in a radial form, the control unit 250 controls the injection of the compressed air at a predetermined pressure intermittently, and the hot water is discharged through the plurality of holes of the nozzle plate 120, (100).

제어부(250)는 전자 밸브(230)를 제어하여 압축 공기의 에어펄싱(Air Pulsing) 압력, 압축 공기의 초당 분사 횟수, 에어펄싱 속도, 에어펄싱 간격을 제어하고, 압축 공기가 일정 압력, 속도와 간격으로 노즐박스(110)에서 혼합된 온수와 압축 공기를 노즐판(120)의 구멍과 일대일로 대응되는 촉매 모듈(100)의 각각의 구멍으로 분사하도록 제어한다.The control unit 250 controls the electromagnetic valve 230 to control the air pressure of the compressed air, the number of injections per second of the compressed air, the air pulsing speed, and the air pulsing interval, And controls the injection of hot water and compressed air mixed in the nozzle box 110 to the respective holes of the corresponding catalyst module 100 in one-to-one correspondence with the holes of the nozzle plate 120 at intervals.

본 발명의 또 다른 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치는 압축 공기 대신에 스팀을 제공하는 것이다(온수 + 스팀). 즉, 촉매 재생 장치는 온수가 노즐박스(110)에 주입한 후, 스팀의 압력으로 온수를 노즐판(120)을 통해 분사하여 촉매 모듈(100)의 구멍을 세정하게 되는 것이다.A portable catalyst regeneration apparatus according to another embodiment of the present invention is to provide steam instead of compressed air (hot water + steam). That is, after the hot water is injected into the nozzle box 110, hot water is sprayed through the nozzle plate 120 by the pressure of the steam to clean the holes of the catalyst module 100.

본 발명의 또 다른 실시예에 따른 이동식 촉매 재생 장치는 물 대신에 세정수를 사용하거나(압축 공기 + 세정수), 온수 대신에 스팀을 사용할 수도 있다(압축 공기 + 스팀).The portable catalyst regenerating apparatus according to another embodiment of the present invention may use a washing water instead of water (compressed air + washing water), or steam instead of hot water (compressed air + steam).

이러한 세정 방법은 촉매 모듈(100)의 오염 상태에 따라 선택할 수 있으며 선택된 세정 방법에 따라 스팀 발생 탱크(500), 물탱크(520), 드라이아이스 공급부(300) 등 해당 장치를 구성하면 된다.Such a cleaning method can be selected according to the contamination state of the catalyst module 100 and a corresponding device such as the steam generating tank 500, the water tank 520, and the dry ice supplying part 300 may be constructed according to the selected cleaning method.

이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및/또는 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하기 위한 프로그램, 그 프로그램이 기록된 기록 매체 등을 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.The embodiments of the present invention described above are not implemented only by the apparatus and / or method, but may be implemented through a program for realizing functions corresponding to the configuration of the embodiment of the present invention, a recording medium on which the program is recorded And such an embodiment can be easily implemented by those skilled in the art from the description of the embodiments described above.

이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, It belongs to the scope of right.

100: 촉매 모듈 102: 촉매 모듈 박스
110: 노즐박스 120: 노즐판
130: 분사관 200: 압축 공기 공급부
210: 공기 탱크 220: 콤프레셔
230: 전자 밸브 240: 압축공기 공급호스
242: 제1 압축공기 공급호스 244: 제2 압축공기 공급호스
250: 제어부 300: 드라이아이스 공급부
310: 케이스 312: 호퍼
313: 인출구 315: 회전판
317: 공급홈
320: 드라이아이스 전용 고압호스
322: 제1 드라이아이스 전용 고압호스
324: 제2 드라이아이스 전용 고압호스
330: 분사노즐 340: 제1 연결조인트
350: 제2 연결조인트 400: 진공펌프
410: 집진장치 420: 필터 프레스
500: 스팀 발생 탱크 510: 전원부
512: 히터 520: 물탱크
530: 온수 제조 탱크 540: 정량 펌프
550: 온수관
100: catalyst module 102: catalyst module box
110: nozzle box 120: nozzle plate
130: jetting tube 200: compressed air supply part
210: air tank 220: compressor
230: solenoid valve 240: compressed air supply hose
242: first compressed air supply hose 244: second compressed air supply hose
250: control unit 300: dry ice supply unit
310: Case 312: Hopper
313: Outlet 315: Spindle
317: Supply Home
320: High pressure hose for dry ice only
322: High pressure hose for the first dry ice only
324: High pressure hose for the second dry ice only
330: injection nozzle 340: first connection joint
350: second connection joint 400: vacuum pump
410: Dust collector 420: Filter press
500: steam generating tank 510:
512: heater 520: water tank
530: hot water production tank 540: metering pump
550: Hot water pipe

Claims (13)

드라이아이스를 공급하는 드라이아이스 공급부(300);
고압의 압축 공기를 공급하기 위한 압축 공기 공급부(200);
내부 공간부를 형성하여 상기 드라이아이스 공급부(300)로부터 드라이아이스를 공급받고 상기 압축 공기 공급부(200)로부터 압축 공기를 공급받아 상부에 형성된 분사관(130)을 통해 상기 드라이아이스와 압축 공기가 혼합되어 분사되는 노즐박스(110); 및
상기 노즐박스(110)의 하부면에 형성되고 상기 압축 공기의 압력으로 상기 혼합된 드라이아이스와 압축 공기를 상기 노즐박스(110)의 하부면으로부터 일정 거리 하부 방향으로 이격되어 설치된 촉매 모듈(100)로 분사하는 복수개의 제1 구멍이 형성된 노즐판(120)을 포함하고, 상기 노즐판(120)의 복수개의 제1 구멍은 상기 촉매 모듈(100)에 형성된 복수개의 제2 구멍과 일대일로 대응되도록 상기 촉매 모듈(100)의 연직 상부에 위치하는 이동식 촉매 재생 장치.
A dry ice supply unit 300 for supplying dry ice;
A compressed air supply unit 200 for supplying high-pressure compressed air;
The dry ice is supplied from the dry ice supplying part 300 and the compressed air is supplied from the compressed air supplying part 200. The dry ice and the compressed air are mixed through the spraying pipe 130 formed at the upper part A nozzle box 110 to be sprayed; And
A catalyst module 100 installed on the lower surface of the nozzle box 110 and spaced apart from the lower surface of the nozzle box 110 by a predetermined distance in the downward direction by the pressure of the compressed air, And the plurality of first holes of the nozzle plate 120 correspond to the plurality of second holes formed in the catalyst module 100 in a one-to-one correspondence with the plurality of second holes formed in the catalyst module 100 And is located at a vertically upper portion of the catalyst module (100).
일정 온도의 액체를 공급하기 위한 액체 공급부;
고압의 압축 공기를 공급하기 위한 압축 공기 공급부(200);
내부 공간부를 형성하여 상기 액체 공급부로부터 일정 온도의 액체를 공급받고 상기 압축 공기 공급부(200)로부터 압축 공기를 공급받아 상부에 형성된 분사관(130)을 통해 상기 액체와 압축 공기가 혼합되어 분사되는 노즐박스(110); 및
상기 노즐박스(110)의 하부면에 형성되고 상기 압축 공기의 압력으로 상기 혼합된 액체와 압축 공기를 상기 노즐박스(110)의 하부면으로부터 일정 거리 하부 방향으로 이격되어 설치된 촉매 모듈(100)로 분사하는 복수개의 제1 구멍이 형성된 노즐판(120)을 포함하고,
상기 분사관(130)의 일측에 형성된 하나의 투입구를 통해 상기 액체와 상기 압축 공기를 공급받으며, 상기 노즐판(120)의 복수개의 제1 구멍은 상기 촉매 모듈(100)에 형성된 복수개의 제2 구멍과 일대일로 대응되도록 상기 촉매 모듈(100)의 연직 상부에 위치하는 이동식 촉매 재생 장치.
A liquid supply unit for supplying liquid at a predetermined temperature;
A compressed air supply unit 200 for supplying high-pressure compressed air;
The liquid is supplied from the liquid supply unit to the compressed air supply unit 200 and the compressed air is supplied from the compressed air supply unit 200 to the nozzle through which the liquid and the compressed air are mixed and injected through the injection pipe 130 formed at the upper part, Box 110; And
The mixed liquid and the compressed air formed on the lower surface of the nozzle box 110 and separated from the lower surface of the nozzle box 110 by the pressure of the compressed air, And a nozzle plate (120) having a plurality of first holes for ejecting,
Wherein the plurality of first holes of the nozzle plate (120) are connected to a plurality of second openings formed in the catalyst module (100) And the catalyst module (100) is positioned vertically above the catalyst module (100) so as to correspond one-to-one with the holes.
제1항에 있어서,
상기 분사관(130)의 일측에 형성된 하나의 투입구를 통해 상기 드라이아이스와 상기 압축공기를 공급받는 이동식 촉매 재생 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the dry ice and the compressed air are supplied through one inlet formed at one side of the spray tube (130).
제1항에 있어서,
상기 분사관(130)의 일측에 형성된 하나의 투입구는 상기 압축 공기 공급부(200)와 연결되어 상기 압축 공기를 이송하는 압축공기 공급호스(240)와 연결되고,
상기 드라이아이스 공급부(300)와 연결되어 드라이아이스를 이송하는 드라이아이스 공급호스(320)는 상기 압축공기 공급호스(240)의 일측을 관통하여 상기 압축공기 공급호스(240)의 내측에 위치하고 그 끝단이 상기 투입구 방향으로 형성된 분사노즐(330)과 연결되는 이동식 촉매 재생 장치.
The method according to claim 1,
One input port formed at one side of the injection pipe 130 is connected to the compressed air supply hose 240 connected to the compressed air supply unit 200 to transfer the compressed air,
The dry ice supply hose 320 that is connected to the dry ice supply unit 300 and conveys the dry ice passes through one side of the compressed air supply hose 240 and is positioned inside the compressed air supply hose 240, Is connected to the injection nozzle (330) formed in the direction of the injection port.
제2항에 있어서,
상기 분사관(130)의 투입구는 상기 압축 공기 공급부(200)와 연결되어 상기 압축 공기를 이송하는 압축공기 공급호스(240)와 연결되고,
상기 액체 공급부와 연결되어 액체를 이송하는 액체 공급호스는 상기 압축공기 공급호스(240)의 일측을 관통하여 상기 압축공기 공급호스(240)의 내측에 위치하고 그 끝단이 상기 투입구 방향으로 형성된 분사노즐(330)과 연결되는 이동식 촉매 재생 장치.
3. The method of claim 2,
The injection port of the injection pipe 130 is connected to the compressed air supply hose 240 connected to the compressed air supply unit 200 to transfer the compressed air,
The liquid supply hose connected to the liquid supply unit and passing the liquid passes through one side of the compressed air supply hose 240 and is located inside the compressed air supply hose 240 and has an end connected to the injection nozzle 330). ≪ / RTI >
제1항에 있어서,
상기 드라이아이스 공급부(300)는,
케이스(310) 내에 설치되고 드라이아이스를 채워 넣을 수 있도록 상부를 넓게 형성하고 하부를 좁게 형성하며 그 하단부에 인출구(313)를 갖는 호퍼(312);
상기 호퍼(312)의 인출구(313)의 하부에 회전 가능하게 설치하고 그 외주면의 일정한 간격마다 상기 인출구(313)로부터 배출되는 드라이아이스를 공급받는 공급홈(317)들이 형성된 원판형의 회전판(315); 및
상기 회전판(315)의 공급홈(317)에 연결되어 상기 공급홈(317)으로부터 이송되는 드라이아이스를 압축 공기에 의해 배출시키는 드라이아이스를 이송하는 드라이아이스 공급호스
를 포함하는 이동식 촉매 재생 장치.
The method according to claim 1,
The dry ice supply unit 300 includes:
A hopper 312 installed in the case 310 and formed with a wide upper portion to fill the dry ice, a lower portion formed to be narrow, and an outlet 313 at a lower end thereof;
A rotary plate 315 formed in a rotatable manner below the outlet 313 of the hopper 312 and provided with feed grooves 317 for receiving the dry ice discharged from the outlet 313 at regular intervals on the outer circumferential surface thereof, ); And
A dry ice supply hose connected to the supply groove 317 of the rotary plate 315 for transferring dry ice for discharging the dry ice conveyed from the supply groove 317 by compressed air,
And a second catalyst.
제2항에 있어서,
상기 액체 공급부는,
내부에 저장된 물을 가열하여 스팀을 발생시키는 스팀 발생 탱크(500);
물탱크(520)로부터 물을 공급받고, 상기 스팀 발생 탱크(500)에서 발생된 스팀을 공급받아 물과 스팀이 혼합되어 온수가 생성되는 온수 제조 탱크(530)를 포함하고,
상기 온수 제조 탱크(530)에서 생성된 온수는 펌프(540)에 의해 이송되어 상기 분사관(130)을 통해 상기 노즐박스(110)로 공급되는 이동식 촉매 재생 장치.
3. The method of claim 2,
Wherein the liquid supply portion includes:
A steam generating tank 500 for heating the water stored therein to generate steam;
And a hot water production tank 530 that receives water from the water tank 520 and receives steam generated from the steam generation tank 500 to generate hot water by mixing water and steam,
The hot water produced in the hot water production tank 530 is transferred by the pump 540 and supplied to the nozzle box 110 through the injection pipe 130.
제6항에 있어서,
상기 압축 공기 공급부(200)에 형성된 전자 밸브(230)를 제어하여 압축 공기의 압력과 초당 분사 횟수, 속도, 에어펄싱(Air Pulsing) 간격을 조절하여 압축 공기를 분사하도록 제어하는 제어부(250)를 더 포함하고,
상기 제어부(250)는 상기 회전판(315)의 구동모터의 동력을 제어하여 상기 회전판(315)의 회전 속도에 따라 드라이아이스의 분사량을 조절하며, 상기 노즐박스(110)에서 혼합된 드라이아이스와 압축 공기를 상기 노즐판(120)의 제1 구멍과 일대일로 대응되는 상기 촉매 모듈(100)의 각각의 제2 구멍으로 분사하도록 제어하는 이동식 촉매 재생 장치.
The method according to claim 6,
The control unit 250 controls the electromagnetic valve 230 formed in the compressed air supply unit 200 to control the pressure of the compressed air and the number of times of injection per second, speed, and air pulsing interval so as to inject compressed air Further included,
The control unit 250 controls the driving power of the driving motor of the rotary plate 315 to adjust the amount of dry ice sprayed in accordance with the rotational speed of the rotary plate 315, And the air is injected into the respective second holes of the catalyst module (100) corresponding one-to-one with the first holes of the nozzle plate (120).
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 압축 공기 공급부(200)에 형성된 전자 밸브(230)를 제어하여 압축 공기의 압력과 초당 분사 횟수, 속도, 에어펄싱(Air Pulsing) 간격을 조절하여 압축 공기를 분사하도록 제어하는 제어부(250)
를 더 포함하는 이동식 촉매 재생 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
A control unit 250 for controlling the electromagnetic valve 230 provided in the compressed air supply unit 200 to control the pressure of compressed air and the number of times of injection per second, speed, and air pulsing interval to inject compressed air,
Further comprising:
제7항에 있어서,
상기 압축 공기 공급부(200)에 형성된 전자 밸브(230)를 제어하여 압축 공기의 압력과 초당 분사 횟수, 속도, 에어펄싱(Air Pulsing) 간격을 조절하여 압축 공기를 분사하도록 제어하는 제어부(250)를 더 포함하고,
상기 제어부(250)는 상기 노즐박스(110)에서 혼합된 온수와 압축 공기를 상기 노즐판(120)의 제1 구멍과 일대일로 대응되는 상기 촉매 모듈(100)의 각각의 제2 구멍으로 분사하도록 제어하는 이동식 촉매 재생 장치.
8. The method of claim 7,
The control unit 250 controls the electromagnetic valve 230 formed in the compressed air supply unit 200 to control the pressure of the compressed air and the number of times of injection per second, speed, and air pulsing interval so as to inject compressed air Further included,
The control unit 250 injects the hot water and the compressed air mixed in the nozzle box 110 into the respective second holes of the catalyst module 100 corresponding one-to-one with the first holes of the nozzle plate 120 Wherein the catalyst is regenerated.
제1항에 있어서,
상기 드라이아이스 공급부(300)은 드라이아이스를 공급하는 드라이아이스 공급호스(320)의 일단이 콤프레셔(Compressor)(220)와 연결되고 드라이아이스 공급호스(320)의 타단이 상기 분사관(130)의 일측에 형성된 투입구에 연결되며,
상기 압축 공기 공급부(200)는 압축 공기를 공급하는 압축공기 공급호스(240)의 일단이 압축 공기를 공급하는 공기 탱크(210)와 상기 콤프레셔(220)와 연결되고 압축공기 공급호스(240)의 타단이 상기 분사관(130)의 일측에 형성된 투입구에 연결되며,
상기 분사관(130)의 일측에 형성된 투입구는 상기 압축공기 공급호스(240)와 동일한 직경으로 연결되고 상기 압축공기 공급호스(240)의 일측을 관통하여 상기 압축공기 공급호스(240)의 내측에 상기 드라이아이스 공급호스(320)를 포함하여 드라이아이스와 압축 공기를 상기 분사관(130)으로 동시에 분사하는 이동식 촉매 재생 장치.
The method according to claim 1,
One end of the dry ice supply hose 320 for supplying the dry ice is connected to a compressor 220 and the other end of the dry ice supply hose 320 is connected to the discharge pipe And is connected to an inlet formed at one side,
One end of the compressed air supply hose 240 for supplying compressed air is connected to an air tank 210 for supplying compressed air to the compressed air supply unit 200. The compressed air supply hose 240 is connected to the compressor 220, And the other end is connected to an inlet formed at one side of the injection tube 130,
The inlet port formed at one side of the injection pipe 130 is connected to the compressed air supply hose 240 at the same diameter and passes through one side of the compressed air supply hose 240 and is disposed inside the compressed air supply hose 240 And simultaneously injecting the dry ice and compressed air into the spray pipe (130), including the dry ice supply hose (320).
제2항에 있어서,
상기 액체 공급부는 액체를 공급하는 액체 공급호스(550)의 일단이 상기 분사관(130)의 일측에 형성된 투입구에 연결되며,
상기 압축 공기 공급부(200)는 압축 공기를 공급하는 압축공기 공급호스(240)의 일단이 압축 공기를 공급하는 공기 탱크(210)와 상기 콤프레셔(220)와 연결되고 압축공기 공급호스(240)의 타단이 상기 분사관(130)의 일측에 형성된 투입구에 연결되며,
상기 분사관(130)의 일측에 형성된 투입구는 상기 압축공기 공급호스(240)와 동일한 직경으로 연결되고 상기 압축공기 공급호스(240)의 일측을 관통하여 상기 압축공기 공급호스(240)의 내측에 상기 액체 공급호스(550)를 포함하여 액체와 압축 공기를 상기 분사관(130)으로 동시에 분사하는 이동식 촉매 재생 장치.
3. The method of claim 2,
One end of the liquid supply hose (550) for supplying liquid is connected to an inlet formed at one side of the injection tube (130)
One end of the compressed air supply hose 240 for supplying compressed air is connected to an air tank 210 for supplying compressed air to the compressed air supply unit 200. The compressed air supply hose 240 is connected to the compressor 220, And the other end is connected to an inlet formed at one side of the injection tube 130,
The inlet port formed at one side of the injection pipe 130 is connected to the compressed air supply hose 240 at the same diameter and passes through one side of the compressed air supply hose 240 and is disposed inside the compressed air supply hose 240 And simultaneously injects liquid and compressed air into the injection pipe (130), including the liquid supply hose (550).
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 노즐박스(110)는 내부 상단에 상기 분사관(130)이 수평 방향으로 관통되어 있고, 하부 바닥면이 복수개의 제1 구멍이 형성된 판형 형태의 상기 노즐판(120)이 형성되며, 상기 노즐판(120)의 하부 방향으로 상기 복수개의 제2 구멍이 형성된 촉매 모듈(100)이 연직 하부에 위치하고
상기 복수개의 제1 구멍과 상기 복수개의 제2 구멍은 일대일로 대응되도록 위치하고 상기 복수개의 제1 구멍이 상기 복수개의 제2 구멍보다 같거나 작도록 형성하는 이동식 촉매 재생 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
The nozzle box 110 has a nozzle plate 120 having a plate shape in which the injection tube 130 is horizontally penetrated through an upper end of the nozzle box 110 and a plurality of first holes are formed on a lower surface of the nozzle box 110, The catalyst module 100 in which the plurality of second holes are formed in the lower direction of the plate 120 is located at the vertically lower portion
Wherein the plurality of first holes and the plurality of second holes are positioned so as to correspond one to one and the plurality of first holes are formed to be equal to or smaller than the plurality of second holes.
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