Combustion Characteristic Study of LNG Flame in an Oxygen Enriched Environment

산소부화 조건에 따른 LNG 연소특성 연구

  • Kim, Hey-Suk (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University) ;
  • Shin, Mi-Soo (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University) ;
  • Jang, Dong-Soon (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University) ;
  • Lee, Dae-Geun (Korea Institute of Energy Research)
  • Published : 2007.01.31

Abstract

The ultimate objective of this study is to develop oxygen-enriched combustion techniques applicable to the system of practical industrial boiler. To this end the combustion characteristics of lab-scale LNG combustor were investigated as a first step using the method of numerical simulation by analyzing the flame characteristics and pollutant emission behaviour as a function of oxygen enrichment level. Several useful conclusions could be drawn based on this study. First of all, the increase of oxygen enrichment level instead of air caused long and thin flame called laminar flame feature. This was in good agreement with experimental results appeared in open literature and explained by the effect of the decrease of turbulent mixing due to the decrease of absolute amount of oxidizer flow rate by the absence of the nitrogen species. Further, as expected, oxygen enrichment increased the flame temperatures to a significant level together with concentrations of $CO_2$ and $H_2O$ species because of the elimination of the heat sink and dilution effects by the presence of $N_2$ inert gas. However, the increased flame temperature with $O_2$ enriched air showed the high possibility of the generation of thermal $NO_x$ if nitrogen species were present. In order to remedy the problem caused by the oxygen-enriched combustion, the appropriate amount of recirculation $CO_2$ gas was desirable to enhance the turbulent mixing and thereby flame stability and further optimum determination of operational conditions were necessary. For example, the adjustment of burner with swirl angle of $30\sim45^{\circ}$ increased the combustion efficiency of LNG fuel and simultaneously dropped the $NO_x$ formation.

본 연구의 목적은 산업용 보일러에서 적용할 수 있는 실질적인 산소부화 연소기술을 개발하는데 있다. 일차적으로 실험실 규모의 연소기에서 연소용 산화제를 공기에서 산소로 대체할 경우 화염특성 및 배출 오염물질의 특성변화를 수치해석을 통해 조직적으로 연구하였다. 첫 번째로 증가된 산소부화량의 결과로 나타나는 화염은 길고 가는 층류형상의 화염모양을 보여주고 있는데 이것은 산화제 중에서 질소성분이 감소함으로써 약화된 난류혼합효과에 기인하는 것으로 판단하였으며 문헌에 발표된 실험결과와 그 경향이 일치하였다. 그리고 산소부화효과는 $N_2$ 가스에 의한 현열손실과 희석효과를 감소시키므로 연소로 내 화염온도를 실질적으로 크게 증가시키고 또한 $CO_2$$H_2O$ 농도분율을 증가시킨다. 그러나 100% 순산소 연소가 아닌 경우 산소부화량 증가에 의한 화염온도의 증가는 thermal $NO_x$ 발생을 크게 증가시키는 결과를 초래하였다. 이러한 산소부화에 따른 고온 특성에 의한 질소산화물의 생성문제와 산화제의 유량 감소에 따른 화염의 안정성 문제를 해결하기 위해서는 발생한 이산화탄소를 적절하게 재순환시키는 문제와 기타 운전 조건의 조절에 의한 방법이 필요할 것으로 판단되었다. 예를 들어 화염의 버너선회와 형상변화가 연소특성에 미치는 영향을 고려하기 위하여 버너의 선회각을 변화하여 수치해석을 수행한 결과 $30\sim45^{\circ}$의 버너 선회는 LNG 연료의 연소효율을 증가시키고 동시에 $NO_x$ 발생량을 저감시켰다.상이었다. 5. 총당함량(總糖含量)은 담금기간(期間)에는 각(各) 시험구간(試驗區間)에 큰 차이가 없었으나 성숙후기(成熟後期)에는 조미료(調味料)로서 간장을 첨가(添加)한 제국식(製麴式) 고추장에서 높았다.etection을 통하여 항진균 물질의 분자량은 약 2.4 kDa 정도이며, 항세균 물질의 분자량은 약 4.5 kDa으로_ 확인되었다. 따라서 B. subtilis MJP1은 항진균 활성과 항세균 활성을 가진 bacteriocin-like substances를 생산함을 알 수 있고 이와 같은 새로운 항미생물 물질은 천연 식품보존제 및 사료보존제 뿐만 아니라 항생제 대체 의약품으로도 활용이 기대되며, 이를 위하여 향후 이 물질들의 보다 정확한 구조 및 특성 규명 등의 연구가 필요하다.성도는 1시간째에 최저로 떨어지다가(대조치의 89%, p<0.05)이후 회복하기 시작하여 24시간째에 약간 대조치 이상으로 회복되었다. 5-HT의 turnover rate는 MAO활성도 변화와 거의 같은 변화를 보였다. 2) 만성투여시 (하루 2번, 14일간 투여)는 5-HT 함량, 5-HIAA 함량, MAO 활성도 및 5-HT turnover rate 모두가 중등도로 감소되었다. (각각 대조치의 87%, 69%, 80%, 79%). 3) MAO 활성도와 5-HT turnover rate 사이에는 높은 상관관계가 있었다. (r=0.866, p<0.001, N=94). 4) MAO 활성도의 역동학 실험에서는 대조치에 비해 투여군에서 Km 값은 의미가 있는 증가가 있었으나 $V_{max}$값은 큰 변동이 없었다. 5) d-amphetamine을

Keywords

References

  1. 이산화탄소저감 및 처리기술개발 사업단, 더워지는 지구, 그 원인과 대책(2004)
  2. 김한석, 김호근, 안국영, 김용모, '산소부화연소에서 $CO_2$ 첨가에 의한 연소특성,' 대한기계공학회논문집 28(1), 915(2004)
  3. 김경래, 김혁주, 류정인, 'LNG-산소부화 선회류 연소특성,' 제 25회 KOSCO Symposium 논문집, pp. 41-47(2005)
  4. 김한석, 안국영, 김호근, 이윤원, 이창언, '연소용 공기중 $N_2$$CO_2$ 대체에 대한 연소특성해석', 학국연소학회지, 7(4), 29-35(2002)
  5. Hau, L., Ramlan, Z., and Bernal, M. G., 'Comparisons of pulverized coal combustion in air and in mixtures of $O_2$/$CO_2$,' Fuel, 84, 833-840(2005) https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.11.018
  6. Patankar, S. V., Numerical heat transfer and fluid flow, McGraw-Hill Company(1980)
  7. Magnussen, B. F. and Hjertager, B. H., 'On mathematical modeling of turbulence combustion with special emphasis on soot formation and combustion,' 16th symposium on the Combustion, The Combustion Institute, Pittsburgh, pp. 719-729(1977)
  8. Lockwood, F. C, Salooja, A. P., and Syed, S A., 'A prediction method for coal-fired furnace,' Combustion and Flame, 38(1), 1-15(1980) https://doi.org/10.1016/0010-2180(80)90033-4
  9. Dryer, F. L. and Glassman, I., 'High-temperature oxidation of CO and H2,' 14th symposium on combustion, The Combustion Institute, Pittsburgh, PA(1972)
  10. Suwa, Y., Yamamoto, T., Aoki, H., and Miura, T., 'Unsteady state numerical simulation on the high temperature air combustion by the nongray radiative analysis,' Proceedings of 2000 international joint power generation conference, Miami Beach, Florida, July 23-26 (2000)
  11. Zhu, X. L., Gore, J. P., Karpetis, A. N., and Barlow, R. S., 'The effects of self-adsorption of radiation on an opposed flow partially premixed flame,' Combustion and Flame, 129(3), 342-345(2002) https://doi.org/10.1016/S0010-2180(02)00341-3
  12. 김혜숙, 신미수, 장동순, 최영찬, 이재구, '소형 오리멀젼 보일러의 연소특성해석', 대한환경공학회지, 27(10), 1081-1089(2005)
  13. Jang, D. S., 'Single-and two-phase reacting flow predictions-modeling of nonequilibrium effects, turbulent particle dispersion and nitrogen oxide formation in pulverized coal combustion,' Ph D. Thesis, Louisiana State Univ.(1987)
  14. Michel, J. B. and Payne, R., 'Detailed measurement of long pulverized coal flames for the characterization of pollutant formation,' IFRF document number F09/a/23(1980)