Presented is the design method of the waste heat recovery facility for the flue gas produced from combustion and incineration processes of large industrial environmental waste treatment and cogeneration plants. The present study assumes the basic design concept of wast heat recovery facility as the combination of waste heat recovery boiler and steam power cycle, and then describes the modeling technique, the design concept and criteria of each component of waste heat recovery facility. In addition, the present study investigates how the thermal performance of waste heat recovery facility varies with boiler operating pressure and waste heat recovery heat exchanger design at the same flue gas condition.
Proceedings of the Korea Technology Innovation Society Conference
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2000.05a
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pp.74-88
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2000
본 연구는 폐열 활용을 보다 실질적으로 적용하기 위한 사건 단계로서 에너지 요소기술들을 폐열활용을 위해 필요한 용도별, 성상별 등과 같은 요인들을 고려한 분석과 함께 이에 따른 체계도를 구축하였다. 또한, 이들 기술들을 이용하여 수요처에 알맞는 적용 시스템들을 구성하기 위해 폐열활용 요소기술의 접목을 통한 시스템의 최적화를 구현하고자 하였으며 이에 따라 폐열발생처별 특성과 이에 가능한 시스템을 선정하고 요소기술을 적용할 시스템 모형의 대안들을 제시하였다. 특히, 기술체계도와 요소기술의 시스템 분석을 통하여 폐열활용의 기본틀을 제시하였으며, 폐열 활용의 종합적인 이용 방법과 함께 적용처별로 시스템 대안을 제시하였다.
Proceedings of the Korea Society for Energy Engineering kosee Conference
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1998.10a
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pp.9-14
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1998
“폐열을 이용한 도시에너지 시스템”은 산업단지나 발전소 등에서 발생되는 폐열을 회수하여 원격지로 수송을 하고, 도시지역의 수요처에서 수송된 열을 효율적으로 이용하는 에너지 시스템이다. 본 연구는“폐열을 이용한 도시에너지 시스템”모델링을 위해 시스템을 폐열공급원에서 최종 열수요처까지의 전체시스템을 이루는 GES(Global Energy System)와 열의 입출력·이송 저장·변환이 이루어지는 EFS(Energy Flow System)로 구분하였다. 그리고 EFS를 프로세스별로 구분하고, 이들을 최적화하는 시스템 모델링을 구축하였다.
본 논문은 복합사이클 발전플랜트의 폐열회수 보일러 최적운전 및 최적설계에 대한 새로운 접근 방법을 도출하기 위해 폐열회수 보일러에서 발생되는 증기로 증기터빈을 구동하는 하부사이클 효율을 검토하였다. 열역학 제1법칙 해석을 통해 하부사이클 에너지 평형을 검토하였고, 열역학 제2법칙을 통해 엑서지 평형을 검토하였다. 하부사이클 효율이 최대가 되는 폐열회수 보일러를 설계하기 위해서는 열역학 제1법칙을 해석할 경우 하부사이클 전체를 해석하여야 함을 알 수 있다. 하지만, 열역학 제2법칙을 통한 엑서지 해석을 행할 경우 하부사이클 효율이 최대가 되는 증발온도와 폐여회수 보일러에서 소모되는 엑서지가 최소가 되는 점이 일치함을 알 수 있었다. 따라서 본 논문을 통해 폐열회수 보일러에서 소모되는 엑서지 해석을 통해 하부사이클 효율이 최대가 되는 폐열회수 보일러 최적화가 가능함을 알 수 있다.
도시생활폐수에 포함되어 배출되는 폐열을 열펌프의 열원으로 하는 폐수열원 열펌프 시스템에 대한 관심이 오래전부터 집중되어 있었지만 폐수 열교환기 전열면의 오염문제 때문에 실용화에 커다란 진전을 보지 못하고 있다. 한편, 생활페수는 비교적 저온이기 때문에 열펌프시스템의 설계에 특별한 주의를 기울여야 한다. 즉, 이러한 폐열을 회수하여 유효에너지 자원화 하기 위한 신기술이 이루어 져야한다. 본 연구에서는 이러한 점을 감안하여 도시생활 폐수열의 이용가능성을 검토하고 이를 열원으로 하는 열펌프의 개발을 위한 폐수 열교환기의 모델을 개발하였다.
Proceedings of the Korea Society for Energy Engineering kosee Conference
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1999.11a
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pp.205-210
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1999
본 연구는 폐열을 이용할 수 있는 배후지역 선정을 위해 필요한 제반 여건 및 국내 주요 공업단지를 대상으로 폐열발생 평가, 타당성 분석 등을 실시하였으며 이의 결과를 토대로 최적의 예비 배후도시를 선정, 제시하였다. 본 연구에서는 최적 배후도시를 선정하기 위해 에너지 흐름, 폐열발생 자원량 평가, 배후도시 선정절차 및 단계 등을 실증적으로 분석하여 제시하였다.
다음은 정부에서 추진중인 에너지 소비절약 및 이용합리화시책의 일환으로 대형건물의 폐열회수장치(전용교환기)설치를 적극 권장하고 있는 바, 이에 폐열회수장치 효과에 대한 자료를 소개한 것이다. 공기조화설비를 대형건물의 설계시(신축시)에 폐열회수장치가 설치될 수 있도록 참고 바란다.
㈜코엔텍은 울산지역을 대표하는 산업폐기물 처리업체다. 이 사업장은 지난 2002년 소각폐열을 재활용해 남아도는 스팀을 인근 업체에 공급함으로써 수익을 벌어들이는 특수한 형태의 ESCO사업을 실시했다. 스팀공급사업을 통해 한해 벌어들이는 순수입이 약 16억원에 이른다. 이같은 사업의 시행이 가능했던 것은 지자체의 적극적인 지원과 코엔텍의 확고한 시행의지, 그리고 SK의 축적된 기술노하우가 결합했기 때문으로 풀이되고 있다.
The characteristics of waste heat effluents from 11 industrial complexes of 7 areas were analyzed to investigate the possibility of waste heat recovery of huge amount of waste heat producing from various industrial complexes. This study presents a part of the research work for the industrial waste heat for development of energy integrated network system in broad city area, which will utilize industrial waste heat for residential and commercial areas, where they are located at some distances from the complexes. The amount of waste heat from the investigated complexes was detected as 148,913 TOE/year. However, It was analyzed 83% of the waste heat was analyzed the temperature range from 0$^{\circ}C$ to 200$^{\circ}C$. Also, it was evaluated that 82% of waste heat was exhausted by flue gases. Especially, the characteristics of waste heat for the areas where most heat concentrated, such as Tae-gu industrial complex, Ul-san petrochemitry complex, Yio-chun petrochemistry complex, and Chun-ju industrial complex were investigated more precisely. Total amount of waste heat discharged from these four areas were analyzed 114,402 TOE/year, which was occupied as 77% of the total waste heat for the studied areas, and 87% of the waste heat from the industries was exhausted by flue gaseous phase and temperature range was from 0$^{\circ}C$ to 200$^{\circ}C$ 18.1 million TOE/year waste heat was released from the fossil fuel power plants, however 95% of waste heat was analyzed as cooling water from surface condensers at power plants. The temperature range was measured from 27$^{\circ}C$ to 34$^{\circ}C$, which are unable to utilize due to its low temperature. Otherwise, 5% (894,800 TOE/year) waste heat released from power plants were observed as flue gas, which temperature ranged from 90$^{\circ}C$ to 170$^{\circ}C$.
Proceedings of the Korea Society for Energy Engineering kosee Conference
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1993.11a
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pp.13-21
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1993
석탄가스화 복합발전 플랜트의 부속공정인 중기터빈 시스템에 대한 공정 전산해석을 상용 공정해석 소프트웨어인 ASPEN 코드를 이용하여 수행하였다. 폐열회수보일러에서 생성되는 고압증기 조건을 2400psig로 채택하였으며, 폐열회수보일러의 열교환기 배열 및 생성증기의 조건에 따른 증기터빈 시스템의 성능변화를 고찰하였다. 페열회수보일러에서의 열교환기 배열, 생성중기 조건 및 공급수 예열 방법에 따라 증기터빈 시스템의 성능이 변화하게 되므로 이의 정확한 이해를 통하여 증기터빈 시스템의 최적화를 도모할 수 있다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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