KR101035331B1 - 여과지의 슬리브관 설치구조 - Google Patents

여과지의 슬리브관 설치구조 Download PDF

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Abstract

본 발명은 여과지의 슬리브관 설치구조에 관한 것으로서, 분리벽에 의해 구획되고, 정수 배출 및 역세척을 위한 수로가 구비되며, 상기 수로 내에 압축공기를 공급받는 공기공급관이 설치되고, 상기 공기공급관에서 연장된 다수의 분기관이 분리벽을 관통하여 여과지 내의 유공블록과 연결되도록 한 여과지에 있어서, 상기 분리벽을 콘크리트 타설하는 과정에서 정수 배출 및 역세척 수 유입을 위한 물 유입 슬리브관이 형성되도록 하되, 상기 물 유입 슬리브관에는 역세척 공기 유입을 위한 분기관이 함께 설치되도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 분리벽 콘크리트 타설 과정에서 물 유입 슬리브관과 공기 유입 슬리브관이 일체로 시공되도록 함으로써, 거푸집 시공이 간편하고, 콘크리트 주입과정에서 슬리브관의 유동을 최소화 시켜 이후 배관작업의 편리함을 갖는 효과가 있고, 이로 인해 시공에 소요되는 작업시간을 단축할 수 있고 시공 비용을 절감할 수 있는 효과를 갖는다.
여과지, 슬리브관, 공기공급관, 분기관

Description

여과지의 슬리브관 설치구조{Installation structure for air sleeve tube of filter bed}
본 발명은 정수장의 여과지 역세척 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 물 유입 슬리브관과 공기 유입 슬리브관이 일체로 시공되는 여과지의 슬리브관 설치구조에 관한 것이다.
일반적으로 정수장이라 함은 오, 폐수(廢水)로 이루어진 원수를 공급받아 소정의 정수처리공정들을 거쳐 정화시킨 후, 정수된 물을 가정에 식수원으로 공급하기 위한 정수시설로서, 도 1에서 보여지는 바와 같이 통상 원수에 포함된 이물질을 물리적으로 침전시키는 착수정(1)과, 상기 착수정(1)에서 처리된 원수(原水)를 수(水)처리 약품과 혼화시키는 혼화지(2)와, 상기 혼화지(2)에서 수처리 약품과 화합된 원수에서 응집된 플록을 형성시키는 응집지(3)와, 상기 응집지(3)에서 형성된 플록(floc)을 중력에 의해 자연 침강시켜 침전시키는 침전지(4)와, 상기 침전지(4)에서 플록이 제거된 원수(原水)를 여과시키는 여과지(5)와, 상기 여과지(5)에서 여과된 원수에 염소 등의 소독약품을 투입시켜 최종 정수시킨 후 가정집으로 공급하 는 정수지(6)로 이루어지고 있다.
도 2는 종래기술에서의 여과지 구조를 설명하기 위한 개략도이고, 도 3은 도 2의 "A"부 상세도이다.
동 도면에서와 같은 종래기술의 여과지 구조는 원수에 포함된 현탁물질을 제거하기 위한 여과재층(11)을 형성하는 복수의 여과지(10)와, 상기 여과지(10)를 구획하는 분리벽(20) 사이에 마련되어 상기 여과지(10)에서 공급되는 정수를 집수하거나 정수지로 이송시키도록 된 수로(30)를 구성한다.
이때, 상기 여과재층(11)은 여과지(10) 바닥에 설치되어 여과지(10) 바닥으로부터 역 공급되는 역세척수 및 역세척공기가 통과되도록 제작된 구조물인 유공블럭(12) 위에 소정 두께로 적층시키게 된다.
상기한 구성으로 이루어지는 종래기술에서의 여과작용에 대해 설명하면 다음과 같다. 우선, 상기 여과지(10)에 유입된 원수는 여과재층(11)에 빠른 유속으로 통과되도록 함으로써, 현탁(懸濁)물질이 여과재층(11) 표면에 부착되거나 여과재층(11)에서의 체 작용으로 제거되도록 한다.
이때, 상기 여과재층(11)은 다공질의 매체로 구성되어 여과기능 즉, 필터의 기능을 해주는 것으로서, 모래, 자갈, 석류석, 활성탄, 규조토, 안트라사이트와 같은 입자들을 이용한 필터층을 형성하는 것이다.
이러한, 여과 작용이 반복됨에 따라 여과재층(11)이 폐색(閉塞)되면 여과를 중단하고 세척(재생)을 하여야 하며, 이러한 세척은 여과 효과에 큰 영향을 미치게 되므로 여과지(10) 전체에 걸쳐서 균등하고 유효한 세척이 이루어지도록 하는 것이 대단히 중요하다.
만약, 세척 효과가 불충분할 경우에는 여과지속시간의 감소 및 여과정수수질의 악화, 머드 볼(Mud Ball)의 발생과 같은 문제 이외에도 여과재층(11)의 구열(龜裂), 여과재층(11) 표면의 불균일 등 여러 가지 문제가 발생되고, 정수의 생산량이 감소되는 문제를 낳게 된다.
상기한 바와 같은 여과재층(11)의 세척(재생) 작업을 위해 정수지에 집수되어 있는 정수를 되받아 세척수로 이용하는 역세척방법이 이용된다.
이러한, 역세척 방식으로는 세척수 만을 이용해 세척하는 (물)세척 방식과, 세척수와 더불어 공기를 공급시켜 세척하는 (공기+물)세척 방식이 사용되고 있다.
우선, (물)세척 방식은 여과지(10)의 정수를 이송시키기 위한 수로(30)에 형성된 정수배출 밸브(미도시)를 닫고 역세척수 공급밸브(미도시)를 열어 수로(30)를 통해 역(逆)으로 유입되는 역세척수가 여과지(10) 내로 공급되도록 한다.
이때, 상기 여과지(10)의 바닥으로 유입되는 역세척수는 유공블럭(12)을 지나 여과재층(11)을 역류하여 통과하게 된다. 이처럼 여과재층(11)을 역류하여 통과하는 역세척수는 여과재층(11) 표면에 부착된 탁질이 수류에 의해 전단되어 떨어져 나가도록 작용하게 된다.
여기서, 상기 여과재층(11)에 통과되는 역세척수의 유속은 균일하고 안정적으로 공급되도록 하고, 가급적 서서히 유속을 향상시키는 것이 바람직한데, 이는 여과재층(11)의 유실을 방지하면서도 여과재층(11) 상호간의 자연스러운 충돌 및 마찰을 유도시켜 부착탁질이 효율적으로 제거되도록 한다.
다음으로, (공기+물)세척 방식은 상기 (물)세척 방식에서의 역세척수 공급과 더불어 별도의 공기 공급수단(콤프레샤 등)을 이용해 역세척공기가 공급되도록 함으로써, 역세척 효율을 보다 향상시킬 수 있게 된다.
이를 위해 수로(30) 하단부에 형성된 역세척수 공급밸브(미도시)의 상측에 공기 공급을 위한 별도의 공기공급밸브(미도시)가 형성되도록 하고, 상기 공기공급밸브를 통해 공급된 역세척공기는 수로(30)를 따라 여과지(10) 내로 공급된다.
이때, 여과지(10) 내로 공급되는 역세척공기는 여과재층(11)을 통과하게 되고, 상기 역세척공기의 상승 기포의 미진동에 의하여 여과재층(11) 표면으로부터 부착탁질이 떨어지도록 함으로써, 탁질을 제거시키게 된다.
이와 같은 (공기+물)세척 방식은 세척수 만을 이용하는 경우에 비하여 세척 효과가 높을 뿐 아니라 표면 세척 설비 및 배수 트랩이 없고 역세척수의 수량이 적게 소요된다는 점에서 매우 경제적이며 효과적이다.
상기와 같은 (공기+물)세척 방식을 위한 역세척수 및 공기를 수로(30)를 이용해 공급하게 되는데, 도 2와 도 3을 참조하여 이에 대해 설명한다.
상기 도 2, 3에서와 같은 종래기술은 수로(30)를 이용해 역세척수가 공급되는 동시에, 상기 수로(30) 상부에 설치된 공기 공급관(40)을 이용해 역세척 공기를 공급하게 된다.
이때, 수로(30)를 통해 공급되는 역세척수 및 공기는 분리벽(20) 너머에 설 치된 여과지(10)의 유공블록(12)으로 공급되도록 하기 위해 분리벽(20)을 관통하는 다수의 물 유입 슬리브관(21) 및 공기 유입 슬리브관(23)을 형성하게 된다.
여기서, 상기 물 유입 슬리브관(21) 및 공기 유입 슬리브관(23)을 형성하는 과정에 대해 설명하면, 분리벽(20)을 형성하기 위한 철근 골조를 형성하고, 상기 철근 골조에 물 유입 슬리브관(21) 및 공기 유입 슬리브관(23)을 정해진 위치에 고정 설치한다.
이때, 상기 공기 유입 슬리브관(23)은 물 유입 슬리브관(21)의 상부에 이격 설치하며, 상기 철근 골조 외벽에 거푸집을 설치한 후, 상기 거푸집 내에 콘크리트를 주입시켜 타설하게 된다. 여기서, 상기 거푸집은 공기 유입 슬리브관(23)과 물 유입 슬리브관(21)이 관통될 수 있도록 미리 관통홀이 가공된 상태의 거푸집이 설치된다.
상기와 같은 콘크리트 타설 과정을 거쳐 물 유입 슬리브관(21)과 공기 유입 슬리브관(23)이 시공되고 나면, 상기 공기 유입 슬리브관(23)에 공기공급관(40)으로부터 연장된 분기관(41)을 배관 설치하게 된다.
이때, 상기 공기공급관(40)과 분기관(41)은 관 고정용 앵커(43,45)를 이용해 분리벽(20) 또는 수로(30) 내벽에 고정하게 된다.
그러나, 상기한 바와 같은 종래기술은 물 유입 슬리브관(21) 및 공기 유입 슬리브관(23)의 위치와 거푸집 관통홀의 위치가 정확히 일치되도록 설치해야 하기 때문에 설치 상의 많은 어려움이 있고, 콘크리트 타설 과정에서 발생되는 콘크리트의 압력으로 인해 물 유입 슬리브관(21) 및 공기 유입 슬리브관(23)의 위치가 틀어 지는 문제가 있었다.
특히, 공기 유입 슬리브관(23)의 위치가 틀어진 경우에는 공기 공급관(40)으로부터 연장된 분기관(41)의 배관 위치가 전면 재 수정되어야 하는 문제가 있었다.
종래기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 물 유입 슬리브관과 공기 유입 슬리브관이 일체로 시공되는 여과지의 슬리브관 설치구조를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 여과지 시공에 소요되는 작업시간을 단축할 수 있도록 하는 여과지의 슬리브관 설치구조를 제공함에 있다.
본 발명의 목적을 달성하기 위한 여과지의 슬리브관 설치구조는 분리벽에 의해 구획되고, 정수 배출 및 역세척을 위한 수로가 구비되며, 상기 수로 내에 압축공기를 공급받는 공기공급관이 설치되고, 상기 공기공급관에서 연장된 다수의 분기관이 분리벽을 관통하여 여과지 내의 유공블록과 연결되도록 한 여과지에 있어서, 상기 분리벽을 콘크리트 타설하는 과정에서 정수 배출 및 역세척 수 유입을 위한 물 유입 슬리브관이 형성되도록 하되, 상기 물 유입 슬리브관에는 역세척 공기 유입을 위한 분기관이 함께 설치되도록 하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 분기관이 물 유입 슬리브관의 중앙을 관통하는 형태로 시공되는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 물 유입 슬리브관의 내측 상면에 접촉된 상태로 분기관이 시공되도록 할 수 있다.
또한, 상기 물 유입 슬리브관 외측 상면에 공기 유입 슬리브관이 접합된 상태로 시공되고, 상기 공기 유입 슬리브관을 통해 분기관이 설치되도록 할 수 있다.
그리고, 상기 물 유입 슬리브관과 공기 유입 슬리브관이 일체형으로 성형되고, 상기 공기 유입 슬리브관을 통해 분기관이 설치되도록 할 수 있다.
본 발명은 분리벽 콘크리트 타설 과정에서 물 유입 슬리브관과 공기 유입 슬리브관이 일체로 시공되도록 함으로써, 거푸집 시공이 간편하고, 콘크리트 주입과정에서 슬리브관의 유동을 최소화 시켜 이후 배관작업의 편리함을 갖는 효과가 있고, 이로 인해 시공에 소요되는 작업시간을 단축할 수 있고 시공 비용을 절감할 수 있는 효과를 갖는다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 첨부된 도면을 참조하여 자세히 설명하면 다음과 같다.
도 4는 본 발명의 여과지 구조를 설명하기 위한 개략도이다.
동 도면에서와 같은 본 발명의 여과지 구조는 원수에 포함된 현탁물질을 제거하기 위한 여과재층(111)을 형성하는 복수의 여과지(110)와, 상기 여과지(110)를 구획하는 분리벽(120) 사이에 마련되어 상기 여과지(110)에서 공급되는 정수를 집수하거나 정수지로 이송시키도록 된 수로(130)를 구성한다.
상기한 바와 같은 여과지는 정수과정 및 역세척 과정을 주기적으로 반복하는 것으로서, 역세척시에는 수로(130)를 통해 역세척 수와 역세척 공기를 공급받아 유공블록(112)으로 공급하게 된다.
이때, 상기 역세척 공기는 콤프레샤 등을 이용해 압축공기를 주입하게 되는데, 수로(130) 상부로 압축공기가 공급되는 공기공급관(140)이 지나게 되고, 상기 공기공급관(140)에서 다수의 분기관(141)들을 연장시켜 유공블록(112) 각각에 공급하게 된다.
이때, 상기 분기관(141)들은 분리벽(120)을 관통하도록 형성된 물 유입 슬리브관(121)을 통해 유공블록(112)로 연결되도록 시공된다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도로서, 분기관(141)이 물 유입 슬리브관(121)의 중앙을 관통하는 형태로 시공됨을 도시하고 있다. 이때, 상기 분기관(141)은 분리벽(120) 내측에서 관고정용 앵커(143,145)를 이용해 움직임이 고정되도록 할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도로서, 물 유입 슬리브관(121)의 내측 상면에 접촉된 상태로 분기관(141)이 시공됨을 도시하고 있다.
이때, 상기 분기관(141)은 분리벽(120) 내측에서 관고정용 앵커(143,145)를 이용해 움직임이 고정되도록 할 수 있고, 물 유입 슬리브관(121) 내벽에 직접 접합(142)시켜 고정할 수도 있다.
도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도로서, 물 유입 슬리브관(121) 외측 상면에 공기 유입 슬리브관(123)이 접합된 상태로 시공되고, 상기 공기 유입 슬리브관(123)을 통해 분기관(141)이 설치됨을 도시하고 있다.
이때, 상기 물 유입 슬리브관(121)과 공기 유입 슬리브관(123)은 상호 접합된 상태로 콘크리트 타설되도록 한다.
도 8은 본 발명의 제4실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도로서, 물 유입 슬리브관(121)과 공기 유입 슬리브관(123)이 일체형으로 성형되고, 상기 공기 유입 슬리브관(123)을 통해 분기관(141)이 설치됨을 도시하고 있다.
상기한 바와 같은 본 발명은 분리벽(120)을 형성하기 위한 철근 골조를 형성하고, 상기 철근 골조에 공기 유입 슬리브관(123)이 일체로 형성된 물 유입 슬리브관(121)을 정해진 위치에 고정 설치한 후, 철근 골조 외벽에 거푸집을 설치하여 내부에 콘크리트를 주입시켜 타설하게 된다.
여기서, 상기 거푸집은 물 유입 슬리브관(121)이 관통될 수 있는 관통홀이 가공된 상태이다.
상기와 같은 콘크리트 타설 과정을 거쳐 물 유입 슬리브관(121) 및 공기 유입 슬리브관(123)이 시공되고 나면, 상기 공기 유입 슬리브관(123)에 공기공급관(140)으로부터 연장된 분기관(141)을 배관 설치하게 된다.
상기한 바와 같은 본 발명은 분리벽(120)의 콘크리트 타설 과정에서 물 유입 슬리브관(121)과 공기 유입 슬리브관(123)이 일체로 시공되도록 함으로써, 거푸집 시공이 간편하고, 콘크리트 주입과정에서 슬리브관(121)의 유동을 최소화할 수 있다.
이는, 이후 배관 작업시 공기 공급관(140) 및 분기관(141)의 기존 배관 위치를 크게 변경하지 않고도 작업을 진행할 수 있는 편리함을 갖는다.
또한, 본 발명은 전반적으로 작업공정이 간소화되고, 구조가 간략화 됨에 따라 시공에 소요되는 작업시간을 단축할 수 있고, 시공 비용의 절감이 가능하다.
도 1은 일반적인 오/폐수 정수처리 공정을 설명하기 위한 블록도.
도 2는 종래기술에서의 여과지 구조를 설명하기 위한 개략도.
도 3은 도 2의 "A"부 상세도.
도 4는 본 발명의 여과지 구조를 설명하기 위한 개략도.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도.
도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도.
도 8은 본 발명의 제4실시예에 따른 슬리브관 설치구조를 도시한 상세도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
110: 여과지 111: 여과재층
112: 유공블록 120: 분리벽
121: 물 유입 슬리브관 123: 공기 유입 슬리브관
130: 수로 140: 공기공급관
141: 분기관 143,145: 관 고정용 앵커

Claims (5)

  1. 분리벽(120)에 의해 구획되고, 정수 배출 및 역세척을 위한 수로(130)가 구비되며, 상기 수로(130) 내에 압축공기를 공급받는 공기공급관(140)이 설치되고, 상기 공기공급관(140)에서 연장된 다수의 분기관(141)이 분리벽(120)을 관통하여 여과지(110) 내의 유공블록(112)과 연결되도록 한 여과지에 있어서,
    상기 분리벽(120)을 콘크리트 타설하는 과정에서 정수 배출 및 역세척 수 유입을 위한 물 유입 슬리브관(121)이 형성되도록 하되, 상기 물 유입 슬리브관(121)에는 역세척 공기 유입을 위한 분기관(141)이 함께 설치되고, 상기 분기관(141)이 물 유입 슬리브관(121)의 중앙을 관통하는 형태로 시공되도록 하는 것을 특징으로 하는 여과지의 슬리브관 설치구조.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 물 유입 슬리브관(121)의 내측 상면에 접촉된 상태로 분기관(141)이 시공되는 것을 특징으로 하는 여과지의 슬리브관 설치구조.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 물 유입 슬리브관(121) 외측 상면에 공기 유입 슬리브관(123)이 접합된 상태로 시공되고, 상기 공기 유입 슬리브관(123)을 통해 분기관(141)이 설치되는 것을 특징으로 하는 여과지의 슬리브관 설치구조.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 물 유입 슬리브관(121)과 공기 유입 슬리브관(123)이 일체형으로 성형되고, 상기 공기 유입 슬리브관(123)을 통해 분기관(141)이 설치되는 것을 특징으로 하는 여과지의 슬리브관 설치구조.
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