증기는 열을 전달하고, 응축수는 물로 돌아옵니다.
보일러 → 주증기 헤더 → 사용처 → 응축수 배출기 → 회수 배관 → 탱크 순서로 연결됩니다. 사용처에서 금속벽을 통해 열을 내준 증기가 응축수로 바뀝니다.
증기를 나누는 헤더와 물을 빼는 배출기
장비 그림의 이름표와 번호를 아래 부품 설명에 맞춰 보세요. 전체 연결은 보일러 전체 계통도에서 확인할 수 있습니다.
증기 분배
주증기 헤더
- 보일러 증기 유입한 개의 주관으로 헤더에 들어옵니다. 헤더가 여러 개의 독립된 병렬 탱크로 갈라지는 구조가 아닙니다.
- 수평 분배 주관보일러에서 온 증기를 세 분기로 나눠 보내는 굵은 수평 매니폴드입니다. 관경·지지·단열은 유량과 압력 조건으로 정합니다.
- 상부 취출구 세 곳그림은 세 사용처로 나눈 예입니다. 실제 분기 수는 부하와 설계에 따라 정하고 취출은 헤더 상부에서 합니다.
- 저부 드레인·배출기저점에 연결한 응축수 배출기(스팀트랩)가 물을 빼고 증기 유출을 막습니다. 보일러수가 섞일 수 있는 첫 드레인은 수질에 따라 회수 계통과 분리할 수 있습니다.

플로트·온도식(F&T) · 물과 공기는 별도 밸브로 배출
응축수 자동 배출기(스팀트랩)
- 플로트·레버 · 물 높이 감지몸체 안의 둥근 공입니다. 물이 차면 떠올라 레버를 움직이고, 물이 줄면 내려옵니다. 공기를 빼는 부품은 아닙니다.
- 물 배출 밸브 · 수면 아래플로트에 연결된 레버가 밸브를 열어 응축수를 내보냅니다. 물이 적으면 닫히며 물로 덮인 밸브가 증기 유출을 막습니다.
- 공기 배출 밸브 · 수면 위위쪽 작은 금속 캡슐입니다. 차가운 공기를 내보내고 증기가 도달하면 닫힙니다. 플로트와 별개로 온도에 반응합니다.
- 입구·공통 출구왼쪽은 사용처에서 오는 입구, 오른쪽은 물과 공기가 나가는 출구입니다. 트랩은 펌프가 아니므로 충분한 입구·출구 압력차가 필요합니다.
참고: Spirax Sarco · 플로트·온도식 트랩의 물·공기 배출 구조 ↗ · Spirax Sarco · FT14 플로트·공기 배출 밸브 부품도 ↗ · Spirax Sarco · 응축수 회수관·벤트형 수조와 펌프 이송 ↗
장비 그림은 부품 관계를 설명하는 교육용 재구성이며 특정 현장의 실사진·제조사 모델이 아닙니다. 계기·안전장치 연결과 형식별 내부 구조는 각각의 상세 페이지에서 설명합니다. 전체 배치와 부품 사양은 해당 제품의 제조사 자료에서 확인합니다.
압력이 달라지면 증기의 끓는 온도도 달라집니다.
포화증기는 그 압력에서 물과 함께 존재할 수 있는 온도의 증기입니다. 압력계의 게이지압을 기준으로 보면, 대기압에 가까운 0 barg에서는 약 100°C, 7 barg에서는 약 170°C에서 물이 끓고 증기가 됩니다.
- 압력과 온도
- 압력이 높아지면 포화온도도 올라갑니다. 그래서 공정에 필요한 온도와 보일러·배관의 허용 조건을 함께 고려해 증기 압력을 정합니다.
- 사용처에서 열 전달
- 증기는 재킷이나 열교환기 안에서 열을 제품 쪽으로 건네며 물로 응축합니다. 이때 내놓는 응축잠열이 공정을 데우는 주요 열이며, 증기와 제품은 금속벽으로 분리됩니다.
- 응축수의 이동
- 증기가 식어 생긴 물은 응축수 배출기(스팀트랩)를 지나 탱크로 돌아갑니다. 배출기는 물과 공기를 빼고 뜨거운 증기가 새는 것을 막습니다. 회수한 물은 수질이 적합하면 연수 보충수와 함께 다시 사용합니다.
온도는 포화증기의 대표값이며, 운전 설정값을 제시하는 표가 아닙니다. 실제 압력과 온도는 설비 설계와 공정 조건을 따릅니다.
직접 회수와 펌프 회수는 조건에 따라 달라집니다.
트랩은 펌프가 아닙니다. 사용처 압력과 회수관 배압·높이 조건이 맞으면 탱크로 직접 회수할 수 있습니다. 펌프 이송이 필요하면 별도 통기형 회수조에 모아 보냅니다. 플래시 증기와 열압축기는 별도의 열회수 구성입니다.
응축수 회수와 증기 열회수는 현장 조건에 맞춰 고릅니다
서로 다른 대표 구성계통도와 기술자료 원문·설명
- Spirax Sarco · 보일러실 증기 헤더 도면(Fig. 3.8.1–3.8.4) · 원문 도면 열기 ↗
헤더는 보일러 증기를 모으는 집합관입니다. 현장 취출은 헤더 상부에서, 응축수 드레인은 저부에서 빼며, 첫 드레인은 오염 가능성에 따라 급수탱크와 분리할 수 있습니다.
- Spirax Sarco · 증기·응축수 순환 계통도(Fig. 14.1.4) · 원문 도면 열기 ↗
사용처 응축수를 트랩 뒤에서 급수탱크로 직접 돌리는 간단한 계통 예입니다. 회수조와 펌프가 항상 필요한 것은 아니라는 점을 확인할 수 있습니다.
- Spirax Sarco · 벤트형 응축수 회수조와 펌프 · 원문 도면 열기 ↗
벤트형 응축수 회수조와 펌프의 실제 구성 예입니다. 회수 높이와 배압에 따라 펌프·배관 구성이 달라집니다.
- Spirax Sarco · 플로트·온도식 트랩의 물·공기 배출 구조 · 원문 도면 열기 ↗
플로트·온도식 트랩은 수면 아래의 물 배출 밸브와 수면 위의 온도식 공기 배출 밸브가 서로 다릅니다. 플로트만으로 공기를 빼는 구조가 아닙니다.
- Spirax Sarco · FT14 플로트·공기 배출 밸브 부품도 · 원문 도면 열기 ↗
FT14 부품도 3쪽에서 플로트·레버(8), 물 배출 밸브 시트(5), 별도 공기 배출 밸브(17)를 확인할 수 있습니다. 교육용 단면은 이 기능 관계를 설명하며 FT14 외형을 그대로 복제한 그림은 아닙니다.
- Spirax Sarco · 감압밸브소와 저압측 과압 보호 · 원문 도면 열기 ↗
압력을 낮춰 공급해야 하는 사용처에는 감압밸브소를 둡니다. 후단 설비의 허용압력이 공급압력보다 낮으면 감압밸브 고장에 대비한 후단 안전밸브 등 보호 구성을 설계합니다.
- 안산녹색환경지원센터·한양대학교 · 응축수 회수 방식 조사보고서 · 원문 도면 열기 ↗
국내 조사보고서는 급수탱크 직접 회수, 플래시탱크 후 급수탱크 회수, 고온수펌프, 가압 회수, 다단 회수, 오염 응축수의 간접 열회수를 서로 다른 대안으로 구분합니다.
- Bosch Industrial · 개방형·밀폐형 응축수 회수 구성 · 원문 도면 열기 ↗
보일러 제조사 기술자료는 개방형 저압 회수와 밀폐형 고압 회수에서 탱크 압력, 펌프, 보일러 환수 방식이 다름을 보여 줍니다.
- 미국 에너지부 · 증기 이젝터·열압축기 적용 자료 · 원문 도면 열기 ↗
미국 에너지부 자료의 TVR/열압축기는 고압 구동증기로 저압 증기를 끌어들여 중간압 증기로 재사용하는 장치입니다.
- 미국 에너지부 · 저압 폐증기 재압축 회수 자료 · 원문 도면 열기 ↗
저압 폐증기 재압축은 회수 가능한 증기량과 사용처가 있을 때 적용하는 별도 에너지 절감 방식입니다.
참고자료
- Spirax Sarco · 증기 공급과 응축수 회수 ↗
- Spirax Sarco · 포화온도와 증기의 잠열 ↗
- Spirax Sarco · 증기 헤더와 상부 취출·드레인 ↗
- Spirax Sarco · 증기·응축수 순환과 급수탱크 회수 ↗
- Spirax Sarco · 응축수 회수관·벤트형 수조와 펌프 이송 ↗
- 안산녹색환경지원센터·한양대학교 · 응축수 회수 방식 조사보고서 ↗
- Bosch Industrial · 개방형·밀폐형 응축수 회수 구성 ↗
- Spirax Sarco · 플로트·온도식 트랩의 물·공기 배출 구조 ↗
- Spirax Sarco · FT14 플로트·공기 배출 밸브 부품도 ↗