WO2018124418A1 - 선박 배연탈질 시스템 - Google Patents

선박 배연탈질 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2018124418A1
WO2018124418A1 PCT/KR2017/008532 KR2017008532W WO2018124418A1 WO 2018124418 A1 WO2018124418 A1 WO 2018124418A1 KR 2017008532 W KR2017008532 W KR 2017008532W WO 2018124418 A1 WO2018124418 A1 WO 2018124418A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
compressed air
flue gas
urea
denitrification system
ship
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/008532
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이수태
이수규
천상규
정경철
육근재
Original Assignee
㈜파나시아
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ㈜파나시아 filed Critical ㈜파나시아
Publication of WO2018124418A1 publication Critical patent/WO2018124418A1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/16Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J23/20Vanadium, niobium or tantalum
    • B01J23/22Vanadium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/16Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J23/24Chromium, molybdenum or tungsten
    • B01J23/30Tungsten
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/20Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control specially adapted for catalytic conversion ; Methods of operation or control of catalytic converters
    • F01N3/2066Selective catalytic reduction [SCR]
    • F01N3/208Control of selective catalytic reduction [SCR], e.g. dosing of reducing agent
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2240/00Combination or association of two or more different exhaust treating devices, or of at least one such device with an auxiliary device, not covered by indexing codes F01N2230/00 or F01N2250/00, one of the devices being
    • F01N2240/16Combination or association of two or more different exhaust treating devices, or of at least one such device with an auxiliary device, not covered by indexing codes F01N2230/00 or F01N2250/00, one of the devices being an electric heater, i.e. a resistance heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2260/00Exhaust treating devices having provisions not otherwise provided for
    • F01N2260/02Exhaust treating devices having provisions not otherwise provided for for cooling the device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2560/00Exhaust systems with means for detecting or measuring exhaust gas components or characteristics
    • F01N2560/08Exhaust systems with means for detecting or measuring exhaust gas components or characteristics the means being a pressure sensor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2590/00Exhaust or silencing apparatus adapted to particular use, e.g. for military applications, airplanes, submarines
    • F01N2590/02Exhaust or silencing apparatus adapted to particular use, e.g. for military applications, airplanes, submarines for marine vessels or naval applications
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1406Storage means for substances, e.g. tanks or reservoirs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1433Pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1453Sprayers or atomisers; Arrangement thereof in the exhaust apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1453Sprayers or atomisers; Arrangement thereof in the exhaust apparatus
    • F01N2610/146Control thereof, e.g. control of injectors or injection valves

Definitions

  • the present invention relates to a ship flue gas denitrification system and a method for determining nozzle clogging in the system, comprising: a discharge pipe through which exhaust gas containing nitrogen oxides generated from an engine of a ship is discharged, and a reducing agent injection to inject a reducing agent into the discharge pipe; And a reaction part for reducing the nitrogen oxides by inducing a reduction reaction of the exhaust gas mixed with the reducing agent to decompose nitrogen oxides in the exhaust gas into nitrogen and water vapor, and an injector nozzle of the system.
  • a flue gas denitrification system using Selective Catalytic Reduction is mainly used.
  • Selective reduction catalysis is a representative denitrification technique that reduces nitrogen oxides using a catalyst (platinum-based catalyst, V 2 O 5 , Al 2 O 3 , TiO 2 , Fe 2 O 3 , Cr 2 O 3, etc.).
  • NH3 platinum-based catalyst, V 2 O 5 , Al 2 O 3 , TiO 2 , Fe 2 O 3 , Cr 2 O 3, etc.
  • NH3 is used as a reducing agent to reduce nitrogen oxides to nitrogen (N 2 ) and water (H 2 O).
  • the flue gas denitrification system using the selective reduction catalytic reaction includes an urea dosing unit and a reactor.
  • the urea dosing unit injects urea into the exhaust gas discharged from the engine and induces vaporization.
  • the reactor is a part that allows the reduction reaction of ammonia as a reducing agent to be actively progressed by a catalyst embedded therein.
  • the urea dosing part induces urea vaporization in the state of injecting urea into the exhaust gas.
  • the exhaust gas installed in the ship is low because the temperature of the engine exhaust gas is 180 to 210 ° C.
  • the element dosing part of the denitrification system has a configuration such as a vaporizer or a burner in order to secure a temperature of 300 ° C. or more necessary for vaporization, which results in a complicated configuration and an increase in the size of a facility.
  • the exhaust gas denitrification system of the conventional vessel was configured in such a way that an independent dosing module is installed in each of the discharge pipe of each engine when there are a plurality of engines in the vessel, this configuration is not only a problem of lack of installation space, It also led to inefficiencies in the same system operation.
  • a catalyst prepared by sintering a honeycomb in a honeycomb form by mixing an active metal such as titanium oxide (TiO 2 ), vanadium (V), and tungsten (W) in a ceramic is mainly used.
  • This type of catalyst has a low physical strength and durability, is vulnerable to moisture, and has a high thermal conductivity, which takes a long time to reach the activation temperature. In such a situation, in order to secure the strength and durability of the catalyst, the catalyst must be made thick, so that the specific surface area of the catalyst is lowered, and the active metal existing inside the catalyst does not function.
  • the present invention is to solve the above problems of the prior art
  • An object of the present invention is to provide a ship flue gas denitrification system that simplifies the structure of the flue gas denitrification system of a ship using a selective reduction catalytic reaction and reduces the installation space in the ship.
  • Another object of the present invention is to provide a ship flue gas denitrification system with improved dosing structure of the urea and improved efficiency of the catalyst embedded in the reactor.
  • Still another object of the present invention is to include a reducing agent injecting unit which vaporizes and injects urea with ammonia through heated compressed air into an exhaust pipe through which exhaust gas from a ship engine is discharged, thereby vaporizing urea mixed with exhaust gas. It is to provide a ship flue gas denitrification system that does not require a separate vaporizer.
  • Still another object of the present invention is to enable fine control of the amount of urea injection through the injection of urea according to a pulse signal, so that it is possible to omit the configuration of a control valve and a flow meter that have been conventionally used for dosing control of urea.
  • a control valve and a flow meter that have been conventionally used for dosing control of urea.
  • the dosing module for supplying the elements stored in the urea tank in a certain condition is configured to supply the elements to the plurality of injecting modules so that even if there are a plurality of engines in the ship for each discharge pipe of each engine There is no need to install a dosing module to provide a ship flue gas denitrification system that minimizes installation space and enables economical system operation.
  • IDU integrated dosing unit
  • the cooling of the pulse injector included in the injecting module of the reducing agent injection unit can be made by the compressed air to prevent the damage caused by the heat of the injecting module even when heating the compressed air It is to provide a denitrification system.
  • Still another object of the present invention is a ship flue gas denitrification system including a catalyst that can be miniaturized through a high specific surface area while maintaining advantages such as high strength, durability, and excellent thermal conductivity of a metal catalyst. Is to provide.
  • Still another object of the present invention is to provide a support made of a metal on which a titanium oxide (TiO 2 ) nanotube is formed, and an active metal layer containing at least one of vanadium (V) and tungsten (W) and supported on the support.
  • High-efficiency catalysts included reduce the thickness and size of the catalyst, reduce the size of the reactor, provide flexibility in the soot removal equipment, and integrate the catalyst and reactor during construction. To provide a ship flue gas denitrification system.
  • the present invention is implemented by the embodiment having the following configuration to achieve the above object.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention a discharge pipe for discharging the exhaust gas containing nitrogen oxides generated in the engine of the ship, a reducing agent injection unit for injecting a reducing agent into the discharge pipe; And a reaction part for inducing a reduction reaction of the exhaust gas mixed with the reducing agent to reduce the nitrogen oxides by decomposing nitrogen oxides in the exhaust gas into nitrogen and water vapor.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the reducing agent injecting unit, a dosing module for supplying the urea tank, the urea stored in the urea tank, the dosing module, and the dosing module
  • the supplying element is mixed with the heated air to produce ammonia, characterized in that it comprises an injecting module for injecting into the discharge pipe.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the dosing module, the urea pump for pumping the urea stored in the urea tank, and the pressure of the urea supplied to the injection module And a dosing control device for receiving the measurement information of the pressure sensor and controlling the operation of the urea pump.
  • the dosing module is characterized in that for supplying the element to two or more injecting modules.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the injecting module, the discharge port communicating with the discharge pipe, the chamber and the element supplied by the dosing module according to the pulse signal the chamber And a compressed air heating supply for heating compressed air into the chamber by injecting a pulse injector into the chamber, wherein the urea is mixed with heated compressed air inside the chamber to be converted into ammonia and discharged through the outlet. Characterized in that to be injected into.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the compressed air heating supply, the compressed air injection port through which compressed air is injected, and the compressed air injected through the compressed air injection port And a heating means for heating the compressed air flowing into the chamber and the compressed air inside the compressed air conveying pipe.
  • the compressed air transfer pipe is cooled to the pulse injector by compressed air before heating in a section disposed adjacent to the pulse injector.
  • a heating unit arranged adjacent to the heating unit next to the cooling unit and heating the compressed air passing through the cooling unit to be transferred to the chamber.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the cooling unit is characterized in that it is formed in the form surrounding the pulse injector.
  • the heating means is characterized in that the heater disposed inside or outside the heating unit.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention wherein the reaction unit includes a catalyst for inducing a reduction reaction of the exhaust gas mixed with the ammonia, and a reactor containing the catalyst It features.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the catalyst, the support is made of a metal formed with titanium oxide (TiO 2 ) nanotubes on the surface, vanadium (V) and tungsten (W) It characterized in that it comprises an active metal layer containing at least one of and supported on the support.
  • TiO 2 titanium oxide
  • V vanadium
  • W tungsten
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention is characterized in that the metal is titanium (Ti).
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the titanium oxide nanotubes are characterized in that the diameter is 100 ⁇ 200nm, the length is 300nm ⁇ 1 ⁇ m.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention is characterized in that the thickness of 0.1 ⁇ 0.15mm.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention is characterized in that the support is changed to an anatase phase through heat treatment.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the active metal layer is characterized in that supported on the support by atomic layer thin film deposition (ALD) method.
  • ALD atomic layer thin film deposition
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention includes an injector, a rotational speed control type reducing agent supply pump connected to the pulse type injector, the control of the reducing agent supply amount is interlocked, and a pressure transmitter for monitoring the pressure of the reducing agent supplied between the pulse type injector and the pump It features.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention the ship flue gas denitrification system of the present invention
  • the injector and the pump is characterized in that formed as a module in the integrated dosing unit, which is a physical space.
  • a nozzle clogging determination method in a ship flue gas denitrification system of the present invention comprises: a) a pre-operation step for generating and maintaining an appropriate pressure before engine operation and urea injection; b) determining whether exhaust gas temperature conditions for SCR operation are met; c) the control unit selecting an element dosing amount according to the current engine load; d) controlling and injecting the opening and closing of the injector valve by PWM control; e) controlling the rotational speed of the dosing pump to maintain the pressure in the normal operation step; And f) checking the relationship between the urea injection amount and the rotation speed of the pump; Characterized in that it comprises a.
  • the present invention has the following effects through the above-described configuration.
  • the present invention has the effect of providing a ship flue gas denitrification system that simplifies the structure of the flue gas denitrification system of a ship using a selective reduction catalytic reaction and reduces the installation space in the ship.
  • the present invention has an effect in providing a ship flue gas denitrification system in which the dosing structure of the urea is improved and the efficiency of the catalyst embedded in the reactor is improved.
  • the present invention is configured to include a reducing agent inlet for vaporizing and injecting the urea with ammonia through the heated compressed air to the discharge pipe from which the exhaust gas generated from the engine of the ship is discharged to separate the gas for urea mixed with the exhaust gas It is effective in providing ship flue gas denitrification systems that do not require vaporization.
  • the present invention is capable of fine control of the amount of urea injection through the injection of the urea according to the pulse signal, so that the ship flue gas denitrification system that can omit the configuration of the control valve and flow meter, etc. that were conventionally used for dosing control of the urea Has an effect on providing.
  • a dosing module for supplying elements stored in an urea tank under a predetermined condition is configured to supply urea to a plurality of injecting modules so that a dosing module is installed for each discharge pipe of each engine even when a plurality of engines exist in a ship.
  • the present invention provides cooling of the pulse injector included in the injecting module of the reducing agent injection unit by compressed air, thereby providing a ship flue gas denitrification system that prevents damage due to heat of the injecting module even when the compressed air is heated. Give effect.
  • the present invention provides a ship flue gas denitrification system including a catalyst that can be miniaturized through a high specific surface area while maintaining advantages such as high strength, durability, and excellent thermal conductivity of a metal catalyst. Exert.
  • the present invention provides a high-efficiency catalyst comprising a support made of metal on which titanium oxide (TiO 2 ) nanotubes are formed, and an active metal layer containing at least one of vanadium (V) and tungsten (W) and supported on the support.
  • the present invention by supporting the active metal layer by atomic layer thin film deposition (ALD) method on a support made of a metal formed with titanium oxide (TiO 2 ) nanotube on the surface to ensure high efficiency through a catalyst that substantially maximizes the specific surface area It is effective to provide ship flue gas denitrification system.
  • ALD atomic layer thin film deposition
  • FIG. 1 is a perspective view of a ship flue gas denitrification system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram of the ship flue gas denitrification system shown in FIG.
  • 3 is a detailed block diagram of a dosing module
  • Figure 4a is a schematic diagram of a ship flue gas denitrification system applied to a conventional dosing module
  • Figure 4b is a block diagram of a ship flue gas denitrification system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method for detecting nozzle clogs using IDU.
  • reaction unit 8 is a detailed configuration diagram of the reaction unit
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a state in which an active metal layer is formed on a surface of a conventional metal catalyst and a metal catalyst included in the present invention.
  • urea pump 333 pressure sensor
  • heating unit 3555 heating unit
  • FIG. 1 is a perspective view of a ship flue gas denitrification system according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a block diagram of the ship flue gas denitrification system shown in FIG.
  • the ship flue gas denitrification system of the present invention is a ship flue gas denitrification system using a selective reduction catalytic reaction (SCR, Selective Catalytic Reduction), the discharge pipe (1), reducing agent injection unit (3), the reaction It is comprised including the part 5 and the control part 7. As shown in FIG.
  • the discharge pipe 1 is a passage through which exhaust gas containing nitrogen oxide generated from the engine E of the ship is discharged.
  • the exhaust gas is moved to the reaction part 5 through the discharge pipe 1, and the exhaust gas is introduced into the discharge pipe 1 before the exhaust gas reaches the reaction part 5. It is mixed with ammonia injected into the furnace.
  • the discharge pipe 1 is installed for each engine E.
  • the reducing agent injecting unit 3 serves to inject the reducing agent into the interior of the discharge pipe (1).
  • the reducing agent uses ammonia, which is changed by evaporation of urea.
  • the reducing agent inlet 3 comprises a urea tank 31, a dosing module 33 and an injecting module 35.
  • the urea tank 31 stores urea.
  • Selective reduction catalysis is carried out using a catalyst (platinum-based catalyst, V 2 O 5 , Al 2 O 3 , TiO 2 , Fe 2 O 3 , Cr 2 O 3, etc.) to convert nitrogen oxides to nitrogen (N 2 ) and water (H 2 ). 2 O), ammonia (NH3) is used as a reducing agent.
  • the urea is converted into ammonia to enter the reaction unit, and the urea tank 31 stores urea to be changed into a reducing agent.
  • the dosing module 33 serves to supply the urea stored in the urea tank 31 under a predetermined condition.
  • 3 shows a detailed block diagram of the dosing module 33.
  • the dosing module 33 includes an urea pump 331 for pumping an element stored in the urea tank 31, and the in A pressure sensor 333 for measuring the pressure of the element supplied to the ejecting module 35 and a dosing control device 335 for receiving measurement information of the pressure sensor 333 and controlling the operation of the urea pump 331. ) Is included.
  • the urea pump 331 transports the urea stored in the urea tank 31 to the injecting module 35 under the control of the dosing control device 335. Control of the urea pump 331 is made by the dosing control device 335.
  • the pressure sensor 333 measures the pressure of the element between the urea pump 331 and the injecting module 35 and provides it to the dosing control device 335.
  • the pressure sensor 333 may be configured as a general pressure sensor.
  • the dosing control device 335 may be composed of a computing module generally referred to as a control unit, and performs control of the element pump 331.
  • the dosing control device 335 may independently control the output of the urea pump 31 based on the pressure of the urea provided by the pressure sensor 333, but as shown in FIG. It is also possible to control the output of the urea pump 31 by communicating with and receiving a control command from the control unit 7. Since the control unit 7 is a control panel that performs overall control of the ship flue gas denitrification system of the present invention, when the dosing control device 35 is operated by the control unit 7, the control considering the overall efficiency of the system may be performed. Will be.
  • the dosing control device 335 may provide the control unit 7 with the pressure of the element measured by the pressure sensor 333.
  • the dosing control device 335 also plays a role of sending a pulse signal to the pulse injector 353, which will be described later, which is also possible to control independently, it is preferable to receive a control command from the control unit 7 to control it. .
  • the dosing module 33 may be configured to supply the elements to a plurality of injecting modules 35 in the case where two or more of the injecting modules 35 are present.
  • an independent dosing module D is installed for each engine E as shown in FIG. 4A.
  • the pumping unit P supplies an element to each of the dosing modules D under the control of the control panel C, and each of the dosing modules D has a nozzle under the control of the control panel C. It is supposed to spray the element through (N).
  • Such a configuration causes not only a problem of lack of installation space but also an inefficiency in system operation such as overspray of elements.
  • the dosing control device 335 communicates with the control unit 7 while the injecting module 35 is installed in each discharge pipe 1. It is configured to receive the spray amount of the required element and to control the pulse injector 353 of each said injecting module 35.
  • pump, dosing module and injector are separately provided, integrating pump and dosing module 33 in a continuous injection method using a throttle valve, and using an integrated dosing unit (IDU) using pulse injection.
  • IDU integrated dosing unit
  • IDU is a unit in which a manual valve, a pump, a check valve, and a pressure transmitter are compactly formed as shown in FIG. 5, and are a reducing agent between the urea injection line and the injection module 35. It is a means to efficiently control the supply and distribution of urea.
  • the IDU receives a control signal from a PLC on a separate control board to control the number of revolutions of the pump to continuously supply the elements to the injector module 35, but the nozzle according to the pulse signal from the pulse injector 353 of the injector module 35.
  • the quantitative supply of urea is carried out by periodic switching of.
  • the IDU (Integrated Dosing Unit) is formed in one physical space, and the one physical space is installed in a stacked structure in a plate structure, or is installed in a volumetric three-dimensional space, or in fluid communication. It is a concept that includes one connection that can be installed collectively within the possible area or wired and wireless communication between each component.
  • the IDU of the present invention continuously supplies the urea by controlling the rotational speed of the pump, unlike the conventional pressurization method, the IDU regulates the rotational speed of the pump to provide a fixed amount of the urea as necessary.
  • the pulse injector 353 can be controlled by integrating and controlling the periodic opening and closing operation of the pulse method to inject the quantitative element from the nozzle.
  • the element return line may be utilized in consideration of the case where it is difficult to predict, or when the element cannot be sprayed normally due to nozzle clogging or other circumstances.
  • the injecting module 35 serves to mix the elements supplied by the dosing module 33 with heated air to generate ammonia and to spray the discharge pipe 1.
  • 6 shows a detailed block diagram of the injecting module 35. Referring to FIG. 6, the injecting module 35 includes a chamber 351, a pulse injector 353, and a compressed air heating supply 355.
  • the chamber 351 is a space in which the discharge port 3511 is in communication with the discharge pipe 1, where the urea and heated compressed air are mixed to vaporize the urea with ammonia.
  • the outlet 3511 is formed as a small hole compared to the chamber 351, and since the heated compressed air and the urea are continuously supplied into the chamber 351, the ammonia generated in the chamber 351 is The internal pressure is continuously injected into the discharge pipe (1).
  • the pulse injector 353 serves to inject the element supplied by the dosing module 33 into the chamber 351 according to the pulse signal.
  • the pulse signal is provided by the dosing control device 335 of the dosing module 33 as described above, the dosing control device 335 communicates with the control unit 7 from the control unit 7 A control command is to be received.
  • the element consumed in the engine of 0.5 MW or less is very small, about 2 ml / sec, and the pulse injector 353 can be controlled by a pulse signal of a very short time unit (for example, ⁇ sec), so that fine atomization of the element is achieved. Makes it possible. As a result, the present invention can improve the efficiency of the system.
  • the compressed air heating supplier 355 serves to heat the compressed air into the chamber 351.
  • the heated compressed air serves to vaporize the urea injected into the chamber 351 by the pulse injector 353 with ammonia.
  • the compressed air heating supply 355 includes a compressed air inlet (3551), a compressed air transfer pipe (3553) and a heating means (3555).
  • the compressed air injection hole 3551 provides a path through which compressed air is injected.
  • Compressed air injected through the compressed air inlet (3551) may be supplied from the dosing module 33, or may be supplied in a separate path.
  • the dosing control device 335 also adjusts the supply of compressed air under the control of the controller 7.
  • the compressed air transfer pipe 3553 is a portion to transfer the compressed air injected through the compressed air inlet (3551) into the chamber 351.
  • the compressed air transfer pipe 3553 is a section disposed adjacent to the pulse injector 353 and a cooling unit 3553a for cooling the pulse injector 353 by compressed air before heating, and the cooling unit.
  • the heater 3553b is disposed adjacent to the heating unit 3555 to heat and transfer the compressed air passing through the cooling unit 3553a to be introduced into the chamber 351. Since the pulse injector 353 includes a plastic material, it may be damaged by heat.
  • the pulse injector 353 may be prevented by arranging the compressed air transfer pipe 3553 as described above, and may be concentrated immediately before entering the chamber 351. By heating the compressed air can also increase the efficiency of heating.
  • the cooling unit 3553a is preferably formed to surround the pulse injector 353 for efficient cooling. A double pipe structure may be used for this purpose.
  • the heating means 3555 serves to heat the compressed air inside the compressed air transfer pipe 3553.
  • the heating means 3555 may be formed of a heater disposed inside or outside the heating unit 3553b. In order to vaporize the urea with ammonia, the compressed air needs to be heated to 300 ° C. to 350 ° C. or more.
  • the heating means 3555 for efficient heating is composed of two line heaters, and both sides of the heating part 3553b. It may be configured in the form of wrapping.
  • the injecting module 35 mixes the elements supplied by the dosing module 33 with heated air to generate ammonia and to spray the discharge pipe 1 to the discharge pipe 1. There is no need to install a vaporizer or burner to maintain the minimum temperature at which urea is vaporized with ammonia. Therefore, according to the present invention, not only the configuration of the element dosing portion of the ship flue gas denitrification system can be simplified, but also the installation space can be drastically reduced.
  • Step a) is a pre-operational step to generate and maintain the proper pressure before engine operation and urea injection.
  • Step b) is a step of determining whether the exhaust gas temperature conditions for the SCR operation. If the temperature of the exhaust gas exceeds about 300 °C in step c) the control unit selects the urea dosing amount according to the current engine load, and in step d) to control the opening and closing of the injector valve by the PWM control to inject. At this time, in order to maintain the proper urea injection amount, the rotation speed of the dosing pump is controlled in step e) to maintain the pressure at the normal operation stage.
  • step f the relationship between the amount of urea injection and the rotation speed of the pump is checked in step f). More specifically, the present invention focuses on the following algebraic relationship to determine whether the nozzle is clogged.
  • Rp1 is the pump speed at the time of nozzle clogging
  • Rp2 is the pump speed at the time of normal operation.
  • the pump In normal operation, on the other hand, the pump operates at 200 RPM when the nozzle is operated under the conditions for spraying 5 LPM. Therefore, the pump rotation speed values at the time of nozzle clogging and normal operation are 100 and 200, respectively, and as a result, a relational expression of 100 ⁇ 200 is established. Therefore, in the present invention, the degree of clogging of the nozzle can be determined by simply monitoring the relationship between the injection quantity requirement and the pump rotational speed at the nozzle at some point.
  • the reaction unit 5 serves to reduce nitrogen oxides by decomposing nitrogen oxides in the exhaust gas into nitrogen and water vapor by inducing a reduction reaction of the exhaust gas mixed with the ammonia. 8 shows a detailed configuration diagram of the reaction part 5.
  • the reaction unit 5 includes a catalyst 51 and a reactor 53.
  • the catalyst 51 serves to induce a reduction reaction of the exhaust gas mixed with the ammonia.
  • the catalyst 51 includes a support 511 and an active metal layer 513.
  • the support 511 is made of a metal in which titanium oxide (TiO 2 ) nanotubes 511a are formed on a surface thereof, and the metal may be made of titanium (Ti).
  • the support 511 allows titanium oxide nanotubes to grow on a titanium plate through anodization using an electrolyte of a specific component such as ethylene glycol or HF, and undergoes a heat treatment to oxidize an amorphous state.
  • the titanium nanotubes 511a may be made of an anatase crystal structure, which is a highly reactive crystal structure.
  • the support 511 has a thickness of 0.1 to 0.15 mm, and the titanium oxide nanotubes 511a have a diameter of 100 to 200 nm. It may be characterized by a length of 300nm to 1 ⁇ m.
  • the thickness of the cross section is about 0.3 to 0.4 mm, so that the catalyst 51 is 50% or more thinner than the conventional catalyst.
  • the specific surface area is also very large compared to the conventional catalysts, compared to the average surface velocity (Surface Velocity) of the conventional catalysts from 8,000 to 10,000. It is possible to obtain a surface flow rate of about 60,000 times higher.
  • the active metal layer 513 contains at least one of vanadium (V) and tungsten (W) and is supported on the support 511.
  • the active metal layer 513 includes metals having catalytic activity such as vanadium (V) tungsten (W) in the form of V 2 O 5 having catalytic activity and is supported on the support 511. It is coated on the surface of the support 511 including the surface of the titanium oxide nanotubes 511a of 511.
  • the active metal layer 513 is preferably coated on the support 511 by atomic layer thin film deposition (ALD).
  • ALD atomic layer thin film deposition
  • a wash coat method is applied to coat an active metal layer on a surface of a support. Since the wash coat method has a problem that it is difficult to precisely control the catalyst of the conventional metal material, the coating of the active metal layer (C) is unevenly formed on the surface pores (S) of the support as shown in FIG. .
  • the active metal layer 513 is coated on the support 511 by applying the conventional wash coat method, the titanium oxide nanotubes 511a have a very large diameter compared to the pores S of the support of the conventional metal material.
  • the active metal layer 513 Since the titanium oxide nanotubes 511a are blocked by the active metal layer 513, the effect of increasing the specific surface area through the titanium oxide nanotubes 511a hardly appears. In order to prevent this, it is preferable that an atomic layer thin film deposition (ALD) method of precisely thinning an active metal on an atomic layer basis is applied, as shown in (b) of FIG. 10, through the titanium oxide nanotubes 511a.
  • ALD atomic layer thin film deposition
  • the active metal layer 513 may be formed in a form to maintain all of the surface area of the active metal layer.
  • the reactor 53 is a space in which the catalyst 51 is embedded, and a portion in which the nitrogen oxide in the exhaust gas contacting the catalyst 51 changes into nitrogen and water using ammonia as a reducing agent is performed.
  • the catalyst 51 is a high efficiency catalyst having a very large specific surface area and a thin thickness, the catalyst 51 can be miniaturized as compared with the conventional catalyst.
  • the catalyst 51 is a metal material, and has excellent strength and durability, and strong moisture. Therefore, according to the present invention can also reduce the size of the reactor 53, and can be moved and installed integrally with the reactor 53 during the construction of the system, so that the application of vibration generating equipment is also possible
  • the soot removal equipment that can be installed inside and outside the reactor 53 can also be flexibly applied.
  • the control unit 7 serves to control the ship flue gas denitrification system of the present invention including the reducing agent injection unit 3 and the reaction unit (5).
  • the control unit 7 is generally called a control panel in an automated installation. A detailed control embodiment of the control unit 7 has been described above with respect to the dosing control device 335 of the dosing module 33. In addition, the control unit 7 performs reaction control of the reactor 53, control of the soot removing device, and the like.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 선박의 엔진에서 발생하는 질소산화물을 포함하는 배기가스가 배출되는 배출관과, 상기 배출관의 내부로 환원제를 주입하는 환원제 주입부와, 상기 환원제와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하여 상기 배기가스 중의 질소산화물을 질소와 수증기로 분해함으로써 질소산화물을 저감시켜주는 반응부를 포함한다. 또한 본 발명은 상기 배연탈질 시스템의 인젝터 노즐에서의 요소 분사 막힘 판정방법을 추가로 포함한다.

Description

선박 배연탈질 시스템
본 발명은 선박 배연탈질 시스템 및 상기 시스템에서의 노즐막힘 판정방법에 관한 것으로, 선박의 엔진에서 발생하는 질소산화물을 포함하는 배기가스가 배출되는 배출관과, 상기 배출관의 내부로 환원제를 주입하는 환원제 주입부와, 상기 환원제와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하여 상기 배기가스 중의 질소산화물을 질소와 수증기로 분해함으로써 질소산화물을 저감시켜주는 반응부를 포함하는 선박 배연탈질 시스템과, 그 시스템의 인젝터 노즐에서의 요소 분사 막힘 판정방법에 관한 것이다.
최근 국제적으로 환경오염규제가 크게 강화되고 있고, 선박으로부터 발생되는 대기오염물질의 배출을 규제하는 새로운 협약이 제정 및 채택되고 있다. 국제해사기구(IMO)는 2011년 7월 제62차 해양환경보호위원회(MEPC, Marine Environment Protection Committee)에서 '해양환경오염방지 협약 부속서 Ⅳ(MARPOL Ⅳ)'를 개정하여 강력한 질소산화물(NOx) 배출 규제(Tier Ⅲ)를 제시하였고, 이는 2016년 1월 1일자로 발효되었다. 이에 따라 신규 건조되는 선박의 엔진에는 배연탈질 설비가 설치되어야만 배기가스배출규제지역(ECA, Emission Control Area) 운항이 가능하게 되었다. 따라서, 선박에서 배연탈질 시스템은 필수불가결한 것이 되고 있다.
종래 배연탈질 시스템으로는 선택적 환원 촉매 반응(SCR, Selective Catalytic Reduction)을 이용한 배연탈질 시스템이 주로 사용되고 있다. 선택적 환원 촉매 반응이란 촉매(백금계 촉매, V2O5, Al2O3, TiO2, Fe2O3, Cr2O3 등)를 사용하여 질소산화물을 환원시키는 대표적 탈질기술로, 암모니아(NH3)를 환원제로 사용하여 질소산화물을 질소(N2)와 물(H2O)로 환원시키는 방식이다. 선택적 환원 촉매 반응을 이용하는 배연탈질 시스템은 요소 도징(Urea Dosing)부와 리액터(Reactor)를 포함하여 구성되는데, 요소 도징부는 엔진에서 배출되는 배기가스에 요소(Urea)를 분사하고 기화를 유도하여 요소가 암모니아로 변화하도록 해주는 부분이며, 리액터는 내부에 내장된 촉매에 의해 암모니아를 환원제로 하는 환원반응이 활발히 진행되도록 해주는 부분이다.
선택적 환원 촉매 반응을 이용하는 종래 배연탈질 시스템에서 요소 도징부는 배기가스에 요소를 분사한 상태에서 요소의 기화를 유도하는데, 선박의 경우 엔진 배기가스의 온도가 180~210℃로 낮기 때문에 선박에 설치된 배연탈질 시스템의 요소 도징부는 기화에 필요한 300℃ 이상의 온도를 확보하기 위하여 기화기나 버너 등과 같은 구성을 가지며, 이로 인하여 구성이 복잡하고 설비의 크기가 증가하게 된다. 또한, 종래 선박의 배연탈질 시스템은 선박에 다수개의 엔진이 존재하는 경우 각 엔진의 배출관마다 독립적인 도징 모듈이 설치되는 방식으로 구성되었는데, 이 같은 구성은 설치공간의 부족 문제뿐만 아니라 요소의 과분사와 같은 시스템 운영상의 비효율성도 초래하였다.
또한, 리액터의 내부에 배치되는 촉매로는 세라믹에 산화 티타늄(TiO2), 바나듐(V), 텅스텐(W)과 같은 활성금속을 혼합하여 허니콤(honeycomb) 형태로 소결 제작한 촉매가 주로 사용되는데, 이러한 형태의 촉매는 물리적 강도 및 내구성이 낮으며, 수분에 취약하고, 열전도도가 높아 활성온도에 도달하기까지 시간이 상당히 소요된다. 이 같은 상황에서 촉매의 강도 및 내구성 확보를 위해서는 촉매가 두껍게 제작되어야 하므로 촉매의 비표면적이 낮아지고, 촉매의 표면이 아닌 내부에 존재하는 활성금속은 그 기능을 발휘하지 못하게 된다. 결국, 비표면적의 확보를 위해서 촉매의 크기가 커질 수밖에 없고 이에 따라 리액터의 크기도 함께 증가하여 엔진의 크기 대비 30~50% 수준에 이르게 된다. 또한, 낮은 강도로 인하여 진동에도 취약하기 때문에 그을음(soot) 제거 설비의 적용에 있어서도 진동의 유발이 적은 기술을 적용해야 하고, 시공 시에도 촉매를 리액터와 분리하여 운반해야 하는 제약이 있었다. 한편, 강도 및 내구성이 우수하고 열전도도도 우수한 금속 재질의 촉매가 존재하지만 그 비용이 고가여서 선박과 같이 대형 운송수단에 적용하기에는 경제성이 떨어지는 것이 문제점으로 지적되고 있다.
이와 같은 상황에서 선택적 환원 촉매 반응을 이용하는 선박의 배연탈질 시스템의 선박 내 설치공간을 줄여주고 그 구조를 간단하게 하기 위하여 요소 주입부의 구조를 개선하고, 리액터에 내장되는 촉매의 효율을 높여주는 기술의 개발이 요구되고 있는 실정이다.
본 발명은 전술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로,
본 발명의 목적은, 선택적 환원 촉매 반응을 이용하는 선박의 배연탈질 시스템의 구조를 간단하게 해주고, 선박 내 설치공간을 줄여주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은, 요소의 도징 구조가 개선되고, 리액터에 내장되는 촉매의 효율이 향상된 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 선박의 엔진에서 발생하는 배기가스가 배출되는 배출관에 요소를 가열된 압축공기를 통해 암모니아로 기화시켜 주입해주는 환원제 주입부를 포함하여 구성됨으로써 배기가스와 혼합된 요소의 기화를 위한 별도의 기화장치가 필요없는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 데에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 펄스신호에 따른 요소의 분사를 통해 요소 분사량의 미세 제어가 가능하게 되어 있어 종래 요소의 도징 제어를 위해 채택되었던 컨트롤 밸브와 플로우 미터 등의 구성을 생략할 수 있게 해주는 선박 배연탈질 시스템을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 요소 탱크에 저장된 요소를 일정 조건으로 공급하는 도징 모듈이 다수개의 인젝팅 모듈에 요소를 공급할 수 있게 구성되어 선박에 다수개의 엔진이 존재하는 경우에도 각 엔진의 배출관마다 도징 모듈을 설치할 필요가 없어 설치공간을 최소화하고 경제적인 시스템 운영을 가능하게 해주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하고자 하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 펌프와 도징 모듈을 통합하고 펄스분사를 이용하는 통합도징유닛(IDU : Integrated Dosing Unit)을 도입함으로써 기존의 유량제어밸브 및 이에 수반되는 각종 게이지 등의 부품을 간단히 생략하고 효율적인 요소 분사제어가 가능한 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 펌프의 회전수와 펄스 인젝터의 주기적인 개폐제어를 통하여 정량의 요소 공급 및 분사가 가능하며 노즐 막힘 여부를 신속하고 정확하게 판별 가능한 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 환원제 주입부의 인젝팅 모듈에 포함된 펄스 인젝터의 냉각이 압축공기에 의해 이루어질 수 있게 되어 있어 압축공기의 가열 시에도 인젝팅 모듈의 열에 의한 손상을 방지하여주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 종래 금속 재질의 촉매가 가지는 높은 강도 및 내구성, 우수한 열전도도 등의 장점을 유지하면서도 높은 비표면적을 통해 소형화가 가능하여 경제성도 확보해주는 촉매를 포함하는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 표면에 산화티타늄(TiO2) 나노튜브가 형성된 금속으로 이루어진 지지체와, 바나듐(V) 및 텅스텐(W) 중 하나 이상을 함유하고 상기 지지체 상에 담지된 활성금속층을 포함하는 고효율 촉매를 통해 촉매의 두께와 크기, 리액터의 크기를 줄일 수 있게 해주고, 그을음(soot)제거 설비도 유연하게 적용할 수 있게 해주며, 시공 시 촉매와 리액터를 일체화시켜 운반할 수 있게 해주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 데에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 표면에 산화티타늄(TiO2) 나노튜브가 형성된 금속으로 이루어진 지지체 상에 활성금속층을 원자층 박막증착(ALD) 방법으로 담지시킴으로써 비표면적을 실질적으로 극대화한 촉매를 통해 높은 효율성을 확보하여 주는 선박 배연탈질 시스템을 제공함에 있다.
본 발명은 앞서 본 목적을 달성하기 위해서 다음과 같은 구성을 가진 실시예에 의해서 구현된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은,선박의 엔진에서 발생하는 질소산화물을 포함하는 배기가스가 배출되는 배출관과, 상기 배출관의 내부로 환원제를 주입하는 환원제 주입부와, 상기 환원제와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하여 상기 배기가스 중의 질소산화물을 질소와 수증기로 분해함으로써 질소산화물을 저감시켜주는 반응부를 포함한다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 환원제 주입부는, 요소가 저장된 요소 탱크와, 상기 요소 탱크에 저장된 요소를 일정 조건으로 공급하는 도징 모듈과, 상기 도징 모듈이 공급하는 요소를 가열된 공기와 혼합해 암모니아를 생성하여 상기 배출관으로 분사하는 인젝팅 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 도징 모듈은, 상기 요소 탱크에 저장된 요소를 펌핑하는 요소 펌프와, 상기 인젝팅 모듈로 공급되는 요소의 압력을 측정하는 압력 센서와, 상기 압력 센서의 측정 정보를 수신하고, 상기 요소 펌프의 가동을 제어하는 도징 제어 장치를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 도징 모듈은 2 이상 다수개의 인젝팅 모듈에 상기 요소를 공급하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 인젝팅 모듈은, 배출구가 상기 배출관과 연통된 챔버와, 상기 도징 모듈이 공급한 요소를 펄스신호에 따라 상기 챔버로 분사하는 펄스 인젝터와, 압축공기를 가열하여 상기 챔버로 유입시키는 압축공기 가열 공급기를 포함하여, 상기 챔버의 내부에서 상기 요소가 가열된 압축공기와 혼합됨으로써 암모니아로 변화되어 상기 배출구를 통해 상기 배출관으로 주입되도록 해주는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 압축공기 가열 공급기는, 압축공기가 주입되는 압축공기 주입구와, 상기 압축공기 주입구를 통해 주입된 압축공기를 이송하여 상기 챔버로 유입시키는 압축공기 이송관과, 상기 압축공기 이송관 내부의 압축공기를 가열하는 가열수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 압축공기 이송관은, 상기 펄스 인젝터와 인접하여 배치된 구간으로 가열 전의 압축공기에 의해 상기 펄스 인젝터의 냉각이 이루어지도록 해주는 냉각부와, 상기 냉각부 다음에 상기 가열수단과 인접배치되어 상기 냉각부을 통과한 압축공기를 가열하며 이송하여 상기 챔버로 유입시키는 가열부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 냉각부는 상기 펄스 인젝터를 감싸는 형태로 형성된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 가열수단은 상기 가열부의 내부 또는 외부에 배치된 히터인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 반응부는, 상기 암모니아와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하는 촉매와, 상기 촉매가 내장된 리액터를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 촉매는, 표면에 산화티타늄(TiO2) 나노튜브가 형성된 금속으로 이루어진 지지체와, 바나듐(V) 및 텅스텐(W) 중 하나 이상을 함유하고 상기 지지체 상에 담지된 활성금속층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 지지체는 상기 금속이 티타늄(Ti)인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 산화티타늄 나노튜브는 직경이 100~200㎚이고, 길이가 300㎚~1㎛인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 지지체는 두께가 0.1~0.15㎜인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 지지체는 열처리를 통해 아나타제(anatase) 상으로 변화된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 상기 활성금속층은 원자층 박막증착(ALD) 방법으로 상기 지지체 상에 담지된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 선박의 엔진에서 발생하는 질소산화물을 포함하는 배기가스가 배출되는 배출관과, 상기 배출관의 내부로 환원제를 분사하는 펄스 타입 인젝터와, 상기 펄스 타입 인젝터에 연결되어 환원제 공급량의 제어가 연동되는 회전수 조절 타입 환원제 공급 펌프와, 상기 펄스 타입 인젝터와 상기 펌프 사이에서 공급되는 환원제의 압력을 모니터링하기 위한 압력 트랜스미터를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은,
상기 인젝터와 펌프가 하나의 물리적인 공간인 통합도징유닛 내에 모듈로서 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템에서의 노즐 막힘 판정 방법은, a) 엔진 작동 및 요소 분사 전 적절한 압력을 발생시켜 유지하기 위한 사전 운전단계; b) SCR 작동을 위한 배기가스 온도조건의 충족여부를 판단하는 단계; c) 제어부는 현재의 엔진 부하에 따른 요소 도징량을 선정하는 단계; d) PWM제어의 의하여 인젝터 밸브의 개폐를 제어하여 분사하는 단계; e) 도징 펌프의 회전수를 제어하여 정상 운전단계의 압력으로 유지하는 단계; 및 f) 요소 분사량과 펌프의 회전수와 관계를 체크하는 단계; 를 포함하는 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 전술한 구성을 통해 다음과 같은 효과를 가진다.
본 발명은, 선택적 환원 촉매 반응을 이용하는 선박의 배연탈질 시스템의 구조를 간단하게 해주고, 선박 내 설치공간을 줄여주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 효과가 있다.
본 발명은, 요소의 도징 구조가 개선되고, 리액터에 내장되는 촉매의 효율이 향상된 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것에 효과를 가진다.
본 발명은, 선박의 엔진에서 발생하는 배기가스가 배출되는 배출관에 요소를 가열된 압축공기를 통해 암모니아로 기화시켜 주입해주는 환원제 주입부를 포함하여 구성됨으로써 배기가스와 혼합된 요소의 기화를 위한 별도의 기화장치가 필요없는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 데에 효과가 있다.
본 발명은, 펄스신호에 따른 요소의 분사를 통해 요소 분사량의 미세 제어가 가능하게 되어 있어 종래 요소의 도징 제어를 위해 채택되었던 컨트롤 밸브와 플로우 미터 등의 구성을 생략할 수 있게 해주는 선박 배연탈질 시스템을 제공함에 효과를 가진다.
본 발명은, 요소 탱크에 저장된 요소를 일정 조건으로 공급하는 도징 모듈이 다수개의 인젝팅 모듈에 요소를 공급할 수 있게 구성되어 선박에 다수개의 엔진이 존재하는 경우에도 각 엔진의 배출관마다 도징 모듈을 설치할 필요가 없어 설치공간을 최소화하고 경제적인 시스템 운영을 가능하게 해주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 효과를 준다.
본 발명은, 환원제 주입부의 인젝팅 모듈에 포함된 펄스 인젝터의 냉각이 압축공기에 의해 이루어질 수 있게 되어 있어 압축공기의 가열 시에도 인젝팅 모듈의 열에 의한 손상을 방지하여주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 효과를 준다.
본 발명은, 종래 금속 재질의 촉매가 가지는 높은 강도 및 내구성, 우수한 열전도도 등의 장점을 유지하면서도 높은 비표면적을 통해 소형화가 가능하여 경제성도 확보해주는 촉매를 포함하는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 효과를 발휘한다.
본 발명은, 표면에 산화티타늄(TiO2) 나노튜브가 형성된 금속으로 이루어진 지지체와, 바나듐(V) 및 텅스텐(W) 중 하나 이상을 함유하고 상기 지지체 상에 담지된 활성금속층을 포함하는 고효율 촉매를 통해 촉매의 두께와 크기, 리액터의 크기를 줄일 수 있게 해주고, 그을음(soot)제거 설비도 유연하게 적용할 수 있게 해주며, 시공 시 촉매와 리액터를 일체화시켜 운반할 수 있게 해주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 효과를 도모한다.
본 발명은, 표면에 산화티타늄(TiO2) 나노튜브가 형성된 금속으로 이루어진 지지체 상에 활성금속층을 원자층 박막증착(ALD) 방법으로 담지시킴으로써 비표면적을 실질적으로 극대화한 촉매를 통해 높은 효율성을 확보하여 주는 선박 배연탈질 시스템을 제공하는 것에 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 선박 배연탈질 시스템의 사시도
도 2는 도 1에 나타난 선박 배연탈질 시스템의 블록 구성도
도 3은 도징 모듈의 상세 블록 구성도
도 4a는 종래 도징 모듈이 적용된 선박 배연탈질 시스템의 구성도
도 4b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 선박 배연탈질 시스템의 구성도
도 5는 통합도징유닛의 개념도
도 6은 인젝팅 모듈의 상세 블록 구성도
도 7은 IDU를 이용한 노즐막힘 감지방법을 도시한 플로우 챠트
도 8은 반응부의 상세 구성도
도 9는 촉매의 지지체의 단면도
도 10은 종래 금속 재질의 촉매 및 본 발명에 포함된 금속 재질의 촉매 표면에 활성금속층이 형성된 모습을 나타낸 단면도
-부호의 설명-
1: 배출관
3: 환원제 주입부
31: 요소 탱크
33: 도징 모듈
331: 요소 펌프 333: 압력 센서
335: 도징 제어 장치
35: 인젝팅 모듈
351: 챔버 353: 펄스 인젝터
355: 압축공기 가열 공급기 3551: 압축공기 주입구
3553: 압축공기 이송관 3553a: 냉각부
3553b: 가열부 3555: 가열수단
5: 반응부
51: 촉매
511: 지지체 511a: 산화티타늄 나노튜브
513: 활성금속층
53: 리액터
7: 제어부
이하에서는 본 발명에 따른 선박 배연탈질 시스템을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 특별한 정의가 없는 한 본 명세서의 모든 용어는 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 기술자가 이해하는 당해 용어의 일반적 의미와 동일하고 만약 본 명세서에 사용된 용어의 의미와 충돌하는 경우에는 본 명세서에 사용된 정의에 따른다. 또한, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대해 상세한 설명은 생략한다.
도 1에는 본 발명의 일 실시예에 따른 선박 배연탈질 시스템의 사시도가 도시되어 있고, 도 2에는 도 1에 나타난 선박 배연탈질 시스템의 블록 구성도가 도시되어 있다.
도 1 및 2를 참조하면, 본 발명의 선박 배연탈질 시스템은, 선택적 환원 촉매 반응(SCR, Selective Catalytic Reduction)을 이용하는 선박의 배연탈질 시스템이며, 배출관(1), 환원제 주입부(3), 반응부(5) 및 제어부(7)를 포함하여 구성된다.
상기 배출관(1)은 선박의 엔진(E)에서 발생하는 질소산화물을 포함하는 배기가스가 배출되는 통로이다. 상기 배출관(1)을 통하여 상기 배기가스가 상기 반응부(5)로 이동하게 되며, 상기 배기가스는 상기 반응부(5)에 도달하기 전에 상기 환원제 주입부(3)가 상기 배출관(1) 내부로 주입하는 암모니아와 혼합되게 된다. 선박의 엔진(E)이 다수개 존재할 경우 상기 배출관(1)은 각 엔진(E)마다 설치되게 된다.
상기 환원제 주입부(3)는 환원제를 상기 배출관(1)의 내부로 내부로 주입하는 역할을 수행한다. 본 발명에서 환원제는 요소가 기화되어 변화된 암모니아가 사용된다. 상기 환원제 주입부(3)는 요소 탱크(31), 도징 모듈(33) 및 인젝팅 모듈(35)을 포함한다.
상기 요소 탱크(31)는 요소(urea)를 저장한다. 선택적 환원 촉매 반응은 촉매(백금계 촉매, V2O5, Al2O3, TiO2, Fe2O3, Cr2O3 등)를 사용하여 질소산화물을 질소(N2)와 물(H2O)로 환원시키는 반응인데, 환원제로 암모니아(NH3)가 사용된다. 본 발명에서 상기 요소는 암모니아로 변화되어 상기 반응부로 진입하게 되는데, 상기 요소 탱크(31)는 환원제로 변화될 요소를 저장하고 있다.
상기 도징 모듈(33)은 상기 요소 탱크(31)에 저장된 요소를 일정 조건으로 공급하는 역할을 수행한다. 도 3에는 상기 도징 모듈(33)의 상세 블록 구성도가 나타나 있는데, 이를 참조하면, 상기 도징 모듈(33)은 상기 요소 탱크(31)에 저장된 요소를 펌핑하는 요소 펌프(331)와, 상기 인젝팅 모듈(35)로 공급되는 요소의 압력을 측정하는 압력 센서(333)와, 상기 압력 센서(333)의 측정 정보를 수신하고, 상기 요소 펌프(331)의 가동을 제어하는 도징 제어 장치(335)를 포함하고 있다.
상기 요소 펌프(331)는 상기 도징 제어 장치(335)의 제어에 따라 상기 요소 탱크(31)에 저장된 요소를 상기 인젝팅 모듈(35)로 수송하여 준다. 상기 요소 펌프(331)의 제어는 상기 도징 제어 장치(335)에 의해 이루어지게 된다.
상기 압력 센서(333)는 상기 요소 펌프(331)와 상기 인젝팅 모듈(35) 사이의 요소의 압력을 측정하여 상기 도징 제어 장치(335)에 제공한다. 상기 압력 센서(333)는 일반적인 압력 센서로 구성될 수 있다.
상기 도징 제어 장치(335)는 일반적으로 컨트롤 유닛(control unit)으로 불리우는 컴퓨팅 모듈로 이루어질 수 있으며, 상기 요소 펌프(331)의 제어를 수행한다. 상기 도징 제어 장치(335)는 상기 압력 센서(333)가 제공한 요소의 압력에 근거하여 독자적으로 상기 요소 펌프(31)의 출력을 제어할 수도 있으나, 도 3에 나타난 바와 같이 상기 제어부(7)와 통신을 수행하며 상기 제어부(7)로부터 제어명령을 수신하여 상기 요소 펌프(31)의 출력을 제어할 수도 있다. 상기 제어부(7)는 본 발명의 선박 배연탈질 시스템의 전체적인 제어를 수행하는 컨트롤 패널이므로 상기 제어부(7)에 의해 상기 도징 제어 장치(35)가 작동할 경우 시스템 전체적인 효율성을 고려한 제어가 수행될 수 있게 된다. 이를 위해서 상기 도징 제어 장치(335)는 상기 압력 센서(333)가 측정한 요소의 압력을 상기 제어부(7)에 제공할 수 있다. 한편, 상기 도징 제어 장치(335)는 후술할 펄스 인젝터(353)에 펄스신호를 보내는 역할도 수행하며, 이 역시 독자적 제어도 가능하지만 상기 제어부(7)로부터 제어명령을 수신하여 제어하는 것이 바람직하다.
상기 도징 모듈(33)은 상기 인젝팅 모듈(35)이 2 이상 다수개 존재하는 경우에 있어 다수개의 인젝팅 모듈(35)에 상기 요소를 공급하도록 구성될 수 있다. 대형 선박에는 다수개의 엔진이 존재하는데, 종래에는 도 4a에 나타난 바와 같이 각 엔진(E) 마다 독립적인 도징 모듈(D)이 설치되는 방식이 사용되었다. 구체적으로, 컨트롤 패널(C)의 제어에 의해 펌핑 유닛(P)이 각 상기 도징 모듈(D)에 요소를 공급하고, 각 상기 도징 모듈(D)은 상기 컨트롤 패널(C)의 제어에 따라 노즐(N)을 통해 요소를 분사하게 되어 있다. 이와 같은 구성은 설치공간의 부족 문제뿐만 아니라 요소의 과분사와 같은 시스템 운영상의 비효율성도 초래한다. 그러나 본 발명에 의하면 도 4b에 도시된 바와 같은 구성이 가능하다. 도 4b에 나타난 선박 배연탈질 시스템은 상기 인젝팅 모듈(35)이 각 배출관(1)에 설치된 상태에서 상기 도징 제어 장치(335)가 상기 제어부(7)와 통신을 수행하며 각 배출관(1)에 필요한 요소의 분무량을 수신하고, 각 상기 인젝팅 모듈(35)의 펄스 인젝터(353)를 제어하도록 구성되어 있다.
도 5는 통합도징유닛의 개념을 개시하고 있다. 기존에 펌프, 도징모듈 및 인젝터가 별도로 구비되어 스로틀밸브를 이용하여 연속 분사하는 방식에서 펌프와 도징모듈(33)을 통합하고 펄스분사를 이용하는 통합도징유닛(IDU : Integrated Dosing Unit)을 도입한 것이다. 즉, 기존에는 엔진의 개수에 따라 각각 펌프유닛들이 별도로 구비되어 있고 또한 상기 펌프유닛들로부터 주입되는 요소의 공급량을 제어하기 위한 유량제어밸브 및 게이지가 상기 펌프유닛별로 각각 구비되어야 하므로 설비 규모가 방대해지고 복잡해지는 단점이 있었다. 그러나 펄스 타입 인젝터 모듈(353)을 도입함으로써 기존의 유량제어밸브 및 이에 수반되는 각종 게이지 등의 부품을 간단히 생략할 수 있게 된다.
구체적으로 본 발명에서 IDU는 도 5에서 보는 바와 같이 순차적으로 수동밸브, 펌프, 체크밸브, 및 압력트랜스미터가 통합되어 컴팩트하게 형성되는 유닛으로서, 요소 주입라인과 인젝팅 모듈(35) 사이에서 환원제인 요소의 공급과 배급을 효율적으로 제어하기 위한 수단이다. 상기 IDU는 별도의 제어보드상의 PLC로부터 제어신호를 받아 펌프의 회전수를 제어하여 인젝터 모듈(35)에 요소를 연속적으로 공급하되 인젝터 모듈(35)의 펄스 인젝터(353)에서 펄스 신호에 따른 노즐의 주기적인 개폐작용에 의해 우레아의 정량 공급이 수행된다.
상기 IDU(통합도징유닛)는 하나의 물리적인 공간에 형성되되, 상기 하나의 물리적 공간이라 함은 플레이트 구조에 적층되어 설치되거나, 또는 부피를 갖는 3차원 구조의 공간 내에 설치되거나, 또는 유체 연통 가능한 영역 내에서 집합적으로 설치되거나 또는 각 구성요소들간에 유무선 통신이 가능한 하나의 연결체를 포함하는 개념이다.
본 발명의 상기 IDU는 펌프의 회전수를 제어하여 요소를 연속적으로 공급하므로 종래 가압방식과 달리 펌프의 회전수를 조절하여 꼭 필요한 양만큼의 요소를 정량 공급하는 개념이다. 또한 상기와 같은 펌프의 회전수 조정방식에 덧붙여서 펄스 인젝터(353)에서 펄스방식의 주기적인 개폐조작을 통합하여 제어함으로써 노즐에서 정량의 요소를 분사할 수 있다. 다만, 예측하기 곤란하거나, 노즐 막힘 또는 기타 사정에 의하여 요소를 정상적으로 분사할 수 없는 경우를 고려하여 요소 복귀라인을 활용할 수도 있다.
상기 인젝팅 모듈(35)은 상기 도징 모듈(33)이 공급하는 요소를 가열된 공기와 혼합해 암모니아를 생성하여 상기 배출관(1)으로 분사하는 역할을 수행한다. 도 6에는 상기 인젝팅 모듈(35)의 상세 블록 구성도가 나타나 있다. 도 6을 참조하면, 상기 인젝팅 모듈(35)은 챔버(351), 펄스 인젝터(353), 압축공기 가열 공급기(355)를 포함한다.
상기 챔버(351)는 배출구(3511)가 상기 배출관(1)과 연통된 공간으로 상기 요소와 가열된 압축공기가 혼합되어 상기 요소가 암모니아로 기화되는 과정이 일어나는 공간이다. 상기 배출구(3511)는 상기 챔버(351)에 비하여 작은 구멍으로 형성되어 있고, 상기 챔버(351) 내에는 가열된 압축공기와 상기 요소가 계속적으로 공급되므로 상기 챔버(351) 내에서 생성된 암모니아는 내부 압력에 의해 상기 배출관(1)으로 연속적으로 주입되게 된다.
상기 펄스 인젝터(353)는 상기 도징 모듈(33)이 공급한 요소를 펄스신호에 따라 상기 챔버(351)로 분사하는 역할을 수행한다. 상기 펄스신호는 전술한 바와 같이 상기 도징 모듈(33)의 도징 제어 장치(335)에 의해 제공되는데, 상기 도징 제어 장치(335)는 상기 제어부(7)와 통신을 수행하며 상기 제어부(7)로부터 제어명령을 수신하게 되어 있다. 0.5MW 이하의 엔진에서 소모되는 요소는 2㎖/sec 정도로 극소량인데, 상기 펄스 인젝터(353)는 매우 짧은 시간 단위(예를 들면, μsec)의 펄스신호에 의해 제어될 수 있어 상기 요소의 미세 분무를 가능하게 해준다. 그 결과 본 발명에 의할 경우 시스템의 효율성 향상을 도모할 수 있다.
상기 압축공기 가열 공급기(355)는 압축공기를 가열하여 상기 챔버(351)로 유입시키는 역할을 수행한다. 가열된 압축공기는 상기 펄스 인젝터(353)에 의해 상기 챔버(351) 내부로 분사된 요소를 암모니아로 기화시키는 역할을 수행한다. 상기 압축공기 가열 공급기(355)는 압축공기 주입구(3551), 압축공기 이송관(3553) 및 가열수단(3555)를 포함한다.
상기 압축공기 주입구(3551)는 압축공기가 주입되는 경로를 제공한다. 상기 압축공기 주입구(3551)를 통해 주입되는 압축공기는 상기 도징 모듈(33)로부터 공급될 수도 있고, 독립된 경로로 공급될 수도 있다. 상기 도징 모듈(33)로부터 상기 압축공기가 공급될 경우 상기 도징 제어 장치(335)는 상기 제어부(7)의 제어에 따라 압축공기의 공급도 조절하게 된다.
상기 압축공기 이송관(3553)은 상기 압축공기 주입구(3551)를 통해 주입된 압축공기를 이송하여 상기 챔버(351)로 유입시키는 부분이다. 상기 압축공기 이송관(3553)은 상기 펄스 인젝터(353)와 인접하여 배치된 구간으로 가열 전의 압축공기에 의해 상기 펄스 인젝터(353)의 냉각이 이루어지도록 해주는 냉각부(3553a)와, 상기 냉각부(3553a) 다음에 상기 가열수단(3555)과 인접배치되어 상기 냉각부(3553a)을 통과한 압축공기를 가열하며 이송하여 상기 챔버(351)로 유입시키는 가열부(3553b)을 포함하고 있다. 상기 펄스 인젝터(353)는 플라스틱 소재를 포함하고 있으므로 열에 의해 손상이 될 수 있는데, 상기 압축공기 이송관(3553)을 위와 같이 배치함으로써 이를 방지할 수 있으며, 상기 챔버(351) 진입 직전에 집중적으로 압축공기의 가열이 이루어지도록 하여 가열의 효율성도 높일 수 있다. 한편, 상기 냉각부(3553a)는 효율적인 냉각을 위해 상기 펄스 인젝터(353)를 감싸는 형태로 형성되는 것이 바람직한데, 이를 위해 이중관 구조가 사용될 수도 있다.
상기 가열수단(3555)은 상기 압축공기 이송관(3553) 내부의 압축공기를 가열하는 역할을 수행한다. 상기 가열수단(3555)은 상기 가열부(3553b)의 내부 또는 외부에 배치된 히터로 이루어질 수 있다. 상기 요소를 암모니아로 기화시키기 위해서는 상기 압축공기를 300~350℃ 이상으로 가열할 필요가 있는데, 효율적인 가열을 위한 상기 가열수단(3555)은 2개의 라인 히터로 구성되어 상기 가열부(3553b)의 양측을 감싸는 형태로 구성될 수도 있다.
이와 같이 상기 인젝팅 모듈(35)은 상기 도징 모듈(33)이 공급하는 요소를 가열된 공기와 혼합해 암모니아를 생성하여 상기 배출관(1)으로 분사하므로 본 발명에 의할 경우 상기 배출관(1)에 요소가 암모니아로 기화되는 최소 온도 유지를 위한 기화기나 버너 등을 설치할 필요가 없어진다. 따라서, 본 발명에 의하면 선박 배연탈질 시스템의 요소 도징부의 구성을 단순화할 수 있을 뿐만 아니라 설치공간도 획기적으로 감소시킬 수 있게 된다.
도 7은 본 발명에서의 IDU를 이용한 노즐막힘 감지방법을 도시한 플로우 챠트이다. 단계 a)는 엔진 작동 및 요소 분사 전 적절한 압력을 발생시켜 유지하기 위한 사전 운전단계이다. 단계 b)는 SCR 작동을 위한 배기가스 온도조건의 충족여부를 판단하는 단계이다. 배기가스의 온도가 약 300℃를 상회하게 되면 c)단계에서 제어부는 현재의 엔진 부하에 따른 요소 도징량을 선정하게 되며, d)단계에서 PWM제어 의하여 인젝터 밸브의 개폐를 제어하여 분사하게 된다. 이때 적정한 요소 분사량을 계속 유지하기 위하여 e) 단계에서 도징 펌프의 회전수를 제어하여 정상 운전단계의 압력으로 유지시킨다. 본 발명의 시스템을 작동하는 도중 노즐 막힘 여부를 판단하기 위하여 f)단계에서 요소 분사량과 펌프의 회전수와 관계를 체크한다. 보다 구체적으로 본 발명에서는 아래와 같은 대수식 관계에 착안하여 노즐 막힘 여부를 판별한다.
Rp1 < Rp2 (식1)
여기서, Rp1은 노즐 막힘 시의 펌프회전수이고, Rp2는 정상운전 시의 펌프회전수이다.
요소 분사를 위하여 노즐이 개방되고 이후 계속 노즐 막힘 없이 정상적인 운전일 경우에는 요소의 분사량이 증가하면 요소가 빠져 나간 노즐 전단부의 압력이 급격히 감소하게 되고 이를 보상하기 위하여 기 설정된 제어부의 프로그램에 의하여 자동으로 펌프의 회전수가 증가하여 적정 압력을 유지하게 된다. 한편, 노즐 막힘 발생 시에는, 펌프의 회전수 역시 변화를 보이지 않는다. 예를 들어, 노즐 완전 막힘 상태에서 노즐의 요구 압력조건이 3 bar 이고 압력유지를 위한 펌프 회전수가 100이고, 정상적으로 유량이 5 LPM일 때 압력유지를 위하여 자동으로 증가된 회전수가 200 이라고 가정하면, 노즐 막힘 시 노즐은 5 LPM을 분사하기 위한 조건으로 동작을 하나 펌프의 회전수는 계속 100 RPM에 머무르게 된다. 반면에 정상작동 시에는 노즐은 5 LPM을 분사하기 위한 조건으로 동작할 때 펌프의 회전수는 200 RPM으로 동작하게 된다. 따라서, 노즐 막힘 시와 정상 동작 시의 펌프회전수 값은 각각 100 과 200 이 되고, 결과적으로 100 < 200 의 관계식이 성립하는 것이다. 그러므로, 본 발명에서는 간단하게 어느 시점에서 노즐에서의 분사량 요건과 펌프 회전수 관계를 모니터링 함으로써 노즐의 막힘 정도를 판별해낼 수 있게 되는 것이다.
다음으로 도 8은 반응부의 상세 구성도를 보여준다. 상기 반응부(5)는 상기 암모니아와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하여 상기 배기가스 중의 질소산화물을 질소와 수증기로 분해함으로써 질소산화물을 저감시켜주는 역할을 수행한다. 도 8에는 상기 반응부(5)의 상세 구성도가 도시되어 있다. 도 8을 참조하면, 상기 반응부(5)는 촉매(51) 및 리액터(53)를 포함한다.
상기 촉매(51)는 상기 암모니아와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하는 역할을 수행한다. 상기 촉매(51)는 지지체(511)와 활성금속층(513)을 포함하여 구성되어 있다.
상기 지지체(511)는 표면에 산화티타늄(TiO2) 나노튜브(511a)가 형성된 금속으로 이루어져 있는데, 상기 금속은 티타늄(Ti)으로 이루어질 수 있다. 상기 지지체(511)는 에틸렌 글리콜(ethylene glycol)이나 HF 등과 같은 특정 성분의 전해질을 이용한 양극산화 공법을 통해 티타늄 판상에 산화티타늄 나노튜브가 성장하도록 하고, 열처리를 수행하여 무정형(amorphous) 상태의 산화티타늄 나노튜브(511a)를 반응성이 좋은 결정 구조인 아나타제(anatase) 결정 구조로 변화시킴으로써 만들어질 수 있다.
도 9에 도시된 상기 지지체(511)의 단면도를 통해 확인할 수 있는 바와 같이 상기 지지체(511)는 두께가 0.1~0.15㎜이고, 상기 산화티타늄 나노튜브(511a)는 직경이 100~200㎚이고, 길이가 300㎚~1㎛인 것을 특징으로 할 수 있다. 종래 허니콤 형태의 세라믹 재질의 촉매의 경우 그 단면의 두께가 0.3~0.4㎜ 정도인 것을 감안할 때, 상기 촉매(51)는 종래 대비 50% 이상 얇다. 또한, 상기 산화티타늄 나노튜브(511a)의 내외부가 모두 배기가스와 암모니아의 접촉면이 되므로 비표면적 역시 종래 촉매와 비교하여 매우 큰데, 종래 촉매의 평균적인 표면 유속(Surface Velocity)인 8,000~10,000 대비 6배 이상 높은 60,000 정도의 표면 유속을 확보할 수 있게 해준다.
상기 활성금속층(513)은 바나듐(V) 및 텅스텐(W) 중 하나 이상을 함유하고 상기 지지체(511) 상에 담지된 부분이다. 상기 활성금속층(513)은 촉매 활성을 가지는 V2O5의 형태의 바나듐(V) 텅스텐(W) 등의 촉매 활성을 지니는 금속들을 포함하고 상기 지지체(511) 상에 담지된 부분으로 상기 지지체(511)의 산화티타늄 나노튜브(511a)의 표면을 포함하는 상기 지지체(511)의 표면에 코팅되어 있다.
상기 활성금속층(513)은 원자층 박막증착(ALD) 방법으로 상기 지지체(511) 상에 코팅되는 것이 바람직하다. 종래 금속 재질의 촉매는 지지체의 표면에 활성금속층을 코팅하는 데 있어서는 워시 코트(wash coat) 방법이 적용되었다. 워시 코트 방법은 정밀 제어가 어려운 문제를 가지고 있기 때문에 종래 금속 재질의 촉매는 도 10의 (a)에 나타난 바와 같이 지지체의 표면 공극(S)에 활성금속층(C)의 코팅이 불균일하게 이루어지게 된다. 상기 활성금속층(513)을 종래의 워시 코트 방법을 적용하여 상기 지지체(511)에 코팅할 경우 상기 산화티타늄 나노튜브(511a)는 종래 금속 재질의 지지체의 공극(S)과 비교하여 그 직경이 매우 작으므로 상기 활성금속층(513)에 의해 상기 산화티타늄 나노튜브(511a)가 막히게 되어 상기 산화티타늄 나노튜브(511a)를 통한 비표면적 증가 효과가 거의 나타나지 않게 된다. 이를 방지하기 위하여 활성금속을 원자층 단위로 정밀 박박 담지하는 원자층 박막증착(ALD) 방법이 적용되는 것이 바람직하며, 이를 통해 도 10의 (b)에 나타난 바와 같이 상기 산화티타늄 나노튜브(511a)의 표면적을 모두 유지할 수 있게 해주는 형태로 상기 활성금속층(513)을 형성시킬 수 있다.
상기 리액터(53)는 상기 촉매(51)가 내장되는 공간으로 상기 촉매(51)에 접촉한 배기가스 내의 질소산화물이 암모니아를 환원제로 하여 질소와 물로 변화되는 환원반응이 진행되는 부분이다. 앞서 본 바와 같이 상기 촉매(51)는 매우 큰 비표면적고 얇은 두께를 가지는 고효율 촉매이므로 종래 촉매와 비교하여 소형화가 가능하다. 또한, 상기 촉매(51)는 금속 재질로서 강도 및 내구성이 뛰어나고 습기에도 강한 성질을 가진다. 따라서, 본 발명에 의할 경우 상기 리액터(53)의 크기도 줄일 수 있고, 시스템의 시공 과정에서 상기 리액터(53)와 일체로 이동 및 설치할 수 있게 되며, 진동 발생 설비의 적용도 가능하게 되므로 상기 리액터(53) 내외부에 설치될 수 있는 그을음(soot)제거 설비도 유연하게 적용할 수 있게 된다.
상기 제어부(7)는 상기 환원제 주입부(3) 및 상기 반응부(5)를 포함하는 본 발명의 선박 배연탈질 시스템을 제어하는 역할을 수행한다. 상기 제어부(7)는 자동화 설비에 있어 일반적으로 컨트롤 패널로 불리우는 구성이다. 상기 제어부(7)의 구체적인 제어 수행 실시예는 위에서 상기 도징 모듈(33)의 도징 제어 장치(335)와 관련하여 설명하였다. 이 밖에도 상기 제어부(7)는 상기 리액터(53)의 반응 제어, 그을음 제거장치의 제어 등을 수행한다.
이상에서, 출원인은 본 발명의 다양한 실시예들을 설명하였지만, 이와 같은 실시예들은 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 일 실시예일 뿐이며, 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 한 어떠한 변경예 또는 수정예도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (19)

  1. 선박의 엔진에서 발생하는 질소산화물을 포함하는 배기가스가 배출되는 배출관과,
    상기 배출관의 내부로 환원제를 주입하는 환원제 주입부와,
    상기 환원제와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하여 상기 배기가스 중의 질소산화물을 질소와 수증기로 분해함으로써 질소산화물을 저감시켜주는 반응부를 포함하는 선박 배연탈질 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 환원제 주입부는,
    요소가 저장된 요소 탱크와,
    상기 요소 탱크에 저장된 요소를 일정 조건으로 공급하는 도징 모듈과,
    상기 도징 모듈이 공급하는 요소를 가열된 공기와 혼합해 암모니아를 생성하여 상기 배출관으로 분사하는 인젝팅 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 도징 모듈은,
    상기 요소 탱크에 저장된 요소를 펌핑하는 요소 펌프와,
    상기 인젝팅 모듈로 공급되는 요소의 압력을 측정하는 압력 센서와,
    상기 압력 센서의 측정 정보를 수신하고, 상기 요소 펌프의 가동을 제어하는 도징 제어 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 도징 모듈은 2 이상 다수개의 인젝팅 모듈에 상기 요소를 공급하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 인젝팅 모듈은,
    배출구가 상기 배출관과 연통된 챔버와,
    상기 도징 모듈이 공급한 요소를 펄스신호에 따라 상기 챔버로 분사하는 펄스 인젝터와,
    압축공기를 가열하여 상기 챔버로 유입시키는 압축공기 가열 공급기를 포함하여,
    상기 챔버의 내부에서 상기 요소가 가열된 압축공기와 혼합됨으로써 암모니아로 변화되어 상기 배출구를 통해 상기 배출관으로 주입되도록 해주는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  6. 제 5항에 있어서
    상기 압축공기 가열 공급기는,
    압축공기가 주입되는 압축공기 주입구와,
    상기 압축공기 주입구를 통해 주입된 압축공기를 이송하여 상기 챔버로 유입시키는 압축공기 이송관과,
    상기 압축공기 이송관 내부의 압축공기를 가열하는 가열수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 압축공기 이송관은,
    상기 펄스 인젝터와 인접하여 배치된 구간으로 가열 전의 압축공기에 의해 상기 펄스 인젝터의 냉각이 이루어지도록 해주는 냉각부와,
    상기 냉각부 다음에 상기 가열수단과 인접배치되어 상기 냉각부을 통과한 압축공기를 가열하며 이송하여 상기 챔버로 유입시키는 가열부를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 냉각부는 상기 펄스 인젝터를 감싸는 형태로 형성된 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 가열수단은 상기 가열부의 내부 또는 외부에 배치된 히터인 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 반응부는,
    상기 암모니아와 혼합된 배기가스의 환원반응을 유도하는 촉매와,
    상기 촉매가 내장된 리액터를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 촉매는,
    표면에 산화티타늄(TiO2) 나노튜브가 형성된 금속으로 이루어진 지지체와,
    바나듐(V) 및 텅스텐(W) 중 하나 이상을 함유하고 상기 지지체 상에 담지된 활성금속층을 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 지지체는 상기 금속이 티타늄(Ti)인 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 산화티타늄 나노튜브는 직경이 100~200㎚이고, 길이가 300㎚~1㎛인 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 지지체는 두께가 0.1~0.15㎜인 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  15. 제 12항에 있어서,
    상기 지지체는 열처리를 통해 아나타제(anatase) 상으로 변화된 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 활성금속층은 원자층 박막증착(ALD) 방법으로 상기 지지체 상에 담지된 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  17. 선박의 엔진에서 발생하는 질소산화물을 포함하는 배기가스가 배출되는 배출관과,
    상기 배출관의 내부로 환원제를 분사하는 펄스 타입 인젝터와,
    상기 펄스 타입 인젝터에 연결되어 환원제 공급량의 제어가 연동되는 회전수 조절 타입 환원제 공급 펌프와,
    상기 펄스 타입 인젝터와 상기 펌프 사이에서 공급되는 환원제의 압력을 모니터링하기 위한 압력 트랜스미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 인젝터와 펌프는 하나의 물리적인 공간인 통합도징유닛 내에 모듈로서 형성되는 것을 특징으로 하는 선박 배연탈질 시스템.
  19. 선박 배연탈질 시스템에서의 노즐 막힘을 판정하기 위한 방법으로서, 상기 방법은,
    a) 엔진 작동 및 요소 분사 전 적절한 압력을 발생시켜 유지하기 위한 사전 운전단계;
    b) SCR 작동을 위한 배기가스 온도조건의 충족여부를 판단하는 단계;
    c) 제어부는 현재의 엔진 부하에 따른 요소 도징량을 선정하는 단계;
    d) PWM제어의 의하여 인젝터 밸브의 개폐를 제어하여 분사하는 단계;
    e) 도징 펌프의 회전수를 제어하여 정상 운전단계의 압력으로 유지하는 단계; 및
    f) 요소 분사량과 펌프의 회전수와 관계를 체크하는 단계;
    를 포함하는 선박 배연탈질 시스템에서의 노즐 막힘 판정 방법.
PCT/KR2017/008532 2016-12-27 2017-08-08 선박 배연탈질 시스템 WO2018124418A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2016-0180422 2016-12-27
KR1020160180422A KR101864749B1 (ko) 2016-12-27 2016-12-27 선박 배연탈질 시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018124418A1 true WO2018124418A1 (ko) 2018-07-05

Family

ID=62599837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/008532 WO2018124418A1 (ko) 2016-12-27 2017-08-08 선박 배연탈질 시스템

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101864749B1 (ko)
WO (1) WO2018124418A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109569240A (zh) * 2018-12-14 2019-04-05 山东汇之蓝环保科技有限公司 高效脱硝离子液及其使用方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003245547A (ja) * 2002-02-26 2003-09-02 Nippon Shokubai Co Ltd 排ガス処理触媒および排ガス処理方法
KR20130140877A (ko) * 2011-04-13 2013-12-24 에미텍 게젤샤프트 퓌어 에미시온스테크놀로기 엠베하 Scr 도우징 유닛의 작동방법
KR20140076768A (ko) * 2012-12-13 2014-06-23 한국기계연구원 배기가스 정화 시스템
KR101601520B1 (ko) * 2014-10-30 2016-03-08 두산엔진주식회사 선택적 촉매 환원 시스템 및 선택적 촉매 환원 방법
KR20160141104A (ko) * 2015-05-28 2016-12-08 주식회사 나노 평판형 선택적촉매환원 촉매용 나노복합 이산화티타늄의 제조방법

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101195148B1 (ko) 2010-07-29 2012-10-29 삼성중공업 주식회사 배기 가스 유해 물질 저감 시스템 및 이를 포함하는 선박
KR101345118B1 (ko) 2011-06-24 2013-12-26 한국기계연구원 수용액 전해질 내에서 양극산화에 의한 산화 티타늄 나노튜브 제조방법
KR101402375B1 (ko) * 2013-04-24 2014-06-03 현대중공업 주식회사 Scr 시스템의 우레아 공급 장치 및 그것의 운용 방법
KR102182935B1 (ko) * 2015-03-13 2020-11-25 현대중공업 주식회사 저압 scr 시스템
KR101636208B1 (ko) * 2015-05-13 2016-07-20 두산엔진주식회사 선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 동력 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003245547A (ja) * 2002-02-26 2003-09-02 Nippon Shokubai Co Ltd 排ガス処理触媒および排ガス処理方法
KR20130140877A (ko) * 2011-04-13 2013-12-24 에미텍 게젤샤프트 퓌어 에미시온스테크놀로기 엠베하 Scr 도우징 유닛의 작동방법
KR20140076768A (ko) * 2012-12-13 2014-06-23 한국기계연구원 배기가스 정화 시스템
KR101601520B1 (ko) * 2014-10-30 2016-03-08 두산엔진주식회사 선택적 촉매 환원 시스템 및 선택적 촉매 환원 방법
KR20160141104A (ko) * 2015-05-28 2016-12-08 주식회사 나노 평판형 선택적촉매환원 촉매용 나노복합 이산화티타늄의 제조방법

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109569240A (zh) * 2018-12-14 2019-04-05 山东汇之蓝环保科技有限公司 高效脱硝离子液及其使用方法
CN109569240B (zh) * 2018-12-14 2021-08-13 山东汇之蓝环保科技有限公司 高效脱硝离子液及其使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR101864749B1 (ko) 2018-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1785606B1 (en) Exhaust gas purifier
EP1655463B1 (en) Exhaust gas purification apparatus of engine
US8327631B2 (en) Air pollution control system for ocean-going vessels
WO2014208841A1 (ko) 선택적 촉매 환원장치의 환원제 열분해 시스템
US6192677B1 (en) Apparatus and method for the after-treatment of exhaust gases from an internal combustion engine operating with excess air
CN101784765B (zh) 内燃机的排气净化装置
WO2011090258A2 (ko) 요소수유입로와 분사노즐의 막힘을 방지할 수 있는 배기가스 탈질시스템과 요소수 응고를 방지할 수 있는 요소수 공급장치
DK3006687T3 (en) SPRAY NOZE FOR UREA SOLUTION
US20130259751A1 (en) Exhaust gas system with a reducing agent supply
KR20080114744A (ko) 차량 배기 가스 내의 유해 물질 환원 방법 및 계량 공급 시스템
WO2015046666A1 (ko) 선택적 촉매 환원 시스템 및 선택적 촉매 환원 방법
JP2004514829A (ja) 排ガスを後処理するための装置および方法
JP3883974B2 (ja) 排気浄化装置
NO981039L (no) Fremgangsmåte for selektiv reduksjon av NOx i utlöpsgasser
JP2002543337A (ja) 排ガス後処理装備の調量弁のための弁受容装置
KR20190042728A (ko) 터빈 상류에 배치되어 있는 환원제 공급 시스템을 포함하는 멀티플 뱅크 배기 시스템
GB2319192A (en) System for injecting nitrogen oxide reducer into an exhaust gas flow
JP4132858B2 (ja) 排気ガス浄化装置
US20130145749A1 (en) Fluid manifold for use in an scr dosing system
US20110179773A1 (en) Method for selectively heating a reducing agent line and device for exhaust gas purification in a vehicle
KR102447698B1 (ko) 환원제 공급 시스템 및 이의 운용 방법
US20140166141A1 (en) Reductant Injection System with Control Valve
WO2017204589A1 (ko) 선택적 촉매 환원 시스템 및 이를 구비한 동력 장치
WO2018124418A1 (ko) 선박 배연탈질 시스템
KR102004477B1 (ko) 선박 배연탈질 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17889160

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17889160

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1