과열 증기란?
수증기에 존재하는 수분을 완전하게 기화시키면 수증기는 100℃ 이상의
기체 상태로 건조한 수증기(건조포화증기)가 되고, 더 가열하여 포화온도를
넘어선 상태가 되는데 이를 과열증기라 한다.
수증기에 존재하는 수분을 완전하게 기화시키면 수증기는 100℃ 이상의 기체 상태로 건조한 수증기(건조포화증기)가 되고, 더 가열하여 포화온도를 넘어선 상태가 되는데 이를 과열증기라 한다.
01 포화증기 (습증기)
기체-액적혼합 상태의 수증기
02 가열
수증기(습증기)에 존재하는 수분을
완전히 기화
수증기(습증기)에 존재하는
수분을 완전히 기화
03 과열증기(건증기)
가열하여 포화온도를 넘어선
상태의 증기
과열증기 생성 시 필요열량* 과열증기는 가열공기보다 많은 열량을 함유한 열매채
| 온도 | 과열증기 | 가열공기 |
|---|---|---|
| 200˚C | 2,780kJ/kg | 208kJ/kg |
| 300˚C | 2,980kJ/kg | 312kJ/kg |
* 과열증기는 가열공기보다 많은 열량을 함유한 열매채
과열증기의 특징
에너지 효율이 좋은 과열증기
공기에 의한 전열은 대류 전열에 한함. 반면 과열증기는 대류 전열, 방사전열응축 전열에 의해서 전달 되는 복합 전열 작용이 발생하므로 열효율이 월등히 좋음
화재위험 없는 안전한 설비
과열증기 재생방식은 무산소상태에서 열처리함으로써
피 가열물의 산화 및 연소를 억제할 수 있음 (연소의 3요소 중 산소결핍)
과열증기 활성탄 재생
풍부한 경험과 우수한 기술력을 바탕으로 유해가스(SOX, NOX, VOCS, DIOXIN, 악취 등)의 제거를 위하여
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과열증기 투입 후 활성탄 온도 변화에 따른 재생 과정
100~200˚C
열적건조 수분분리
250˚C
탈산, 탈황 결합수분
CO₂ 분리 H₂S화합물 분해
340˚C
지방 함유물질 분해(메탄 등
저분자 지방족 물질로 분해)
380˚C
C-함유 건류물질 분해
400˚C
C-O, C-N 결합물질 분해