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연료전지
연료전지
연료의 산화에 의해서 생기는 화학에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 전지
연료전지 발전원리(예: 수소-산소 연료전지)
연료중 수소와 공기중 산소가 전기 화학 반응에 의해 직접 발전
- ① 연료극(양극)에 공급된 수소는 수소이온과 전자로 분리 →
- ② 수소이온은 전해질층을 통해 공기극으로 이동하고 전자는
외부회로를 통해 공기극으로 이동 →
- ③ 공기극(음극)쪽에서 산소이온과 수소이온이 만나 반응생성물(물)을
생성
- ⇒최종적인 반응은 수소와 산소가 결합하여 전기, 물 및 열생성
특징
- 발전효율이 40∼60 % 이며, 열병합발전시 80% 이상 가능
- 천연가스, 메탄올, 석탄가스 등 다양한 연료사용 가능
- 환경공해 감소 : 배기가스중 NOx, SOx 및 분진이 거의 없으며, CO2 발생량에 있어서도
미분탄 화력발전에 비하여 20∼40% 감소
- 회전부위가 없어 소음이 없으며, 기존 화력발전과 같은 다량의 냉각수 불필요
- 도심부근 설치가능하여 송배전시의 설비 및 전력 손실 적음
- 부하변동에 따라 신속히 반응하며, 설치형태에 따라서 현지 설치형, 분산 배치형, 중앙집중형
등의 다양한 용도 사용 가능
출처 : 에너지 관리공단 (신,재생에너지센터)
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포소화설비
설비 개요 포소화설비는 물에 의한 소화 방법으로는 효과가 적거나 화재가 확대될 위험성이 있는 가연성 액체등의 화재에
사용하는 설비이다.
설비 방식
1. 고정포방출 설비 방식
위험물 저장탱크 등에 설치하는 것으로서 탱크의 구조 및 크기에 따라 일정한 수의 포방출구를
탱크 측면 또는 내부에 설치한다
2. 포헤드 설비 방식
화재시 접근이 곤란한 위험물 제조소, 취급소, 옥내저장소, 차고 등에 설치
고정식 배관에 헤드를 설치하여 포를 방출하는 설비로서, 포헤드의 종류에 따라 다음의 2종류로 구분한다. - 홈워터 스프링클러 설비 - 홈헤드 설비
3. 이동식
화재시 쉽게 접근하여 소화 작업을 할수 있는 장소 또는, 방호 대상이 '고정포방출 설비 방식'이나 '포헤드 설비 방식'으로는 충분한 소화 효과를 얻을 수 없는 부분에 설치하는 것.
- 포소화전 설비 - 호스릴포 설비
4. 포모니터 방식(사진첨부)
석유화학 플랜트 등을 방호하기 위한 설비로서 소화 활동이 가능한 장소로부터 원격조작 또는 수동조작을 할 수 있는
설비이다
<남동발전 그 외 사진들>
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