KR101232958B1 - Distributing vessel of beginning rainwater concentration and storaging system using the same - Google Patents

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전양근
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Abstract

PURPOSE: A flow distribution tank based on a first rainwater concentration and a retention and consecutive processing complex system thereof are provided to reduce the flow load of a system by classifying and treating inflowing water by a concentration and to consecutively treat and discharge the inflowing water with a low or a middle concentration. CONSTITUTION: A flow distribution tank(100) based on a first rainwater concentration includes a main body(110), a guide wall(120), an inlet(150), a low concentration water outlet(160), and a high concentration water outlet(170). The main body has a space inside. The guide wall is formed with an inflow passage(130) on one side of the inside of the main body partitioned off, and a discharge passage(140) the other side of the inside of the main body, and provided with a connection passage(121) to be connected between the end o f the inflow passage and the entry of the discharge passage. The inlet is formed for the inflow to flow in the entry of the inflow passage. The low concentration water outlet is formed with the capability of opening and closing on the end part of the inflow passage. The high concentration water outlet is formed with the capability of opening and closing on the end part of the outflow passage.

Description

초기우수 농도에 따른 유량분배조 및 이를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템{Distributing Vessel of beginning rainwater concentration and storaging system using the same}Distributing Vessel of Beginning Rainwater Concentration and storaging System Using the Same

본 발명은 강우시 농도에 따라 저류조 및 연속처리조가 상호 보완적으로 작동토록 유량분배조를 제어함으로써 전체 시스템에 있어 유량부하 및 오염부하를 방지하면서 수처리효율을 높이고, 중농도 및 저농도의 유입수는 별도의 저류없이 연속처리가 가능하도록 하여 부지면적을 줄일 수 있어 경제적이며 장소제한성이 없는 유량분배조 및 이를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템에 관한 것이다.
The present invention controls the flow distribution tank so that the storage tank and the continuous treatment tank complementarily operate according to the concentration during rainfall, thereby improving the water treatment efficiency while preventing the flow load and the pollutant load in the whole system, and the inflow water of the medium concentration and the low concentration is separate. The present invention relates to a flow rate distribution tank that is economical and has no place limitation because it can reduce the land area by allowing continuous processing without storage of oil and a storage and continuous processing complex system using the same.

일반적으로 합류식 하수관거에 있어서는 건기시에는 발생하수 전량을 차집관거를 통해 하수처리장까지 이송하지만, 강우시에는 차집관거용량을 초과하는 유량은 월류시키게 된다. 이러한 합류식 하수관거 월류수에는 우수와 함께 지표면 오염물질, 관거내 퇴적물 등이 함께 유출되기 때문에 인접수역으로 배출되는 경우 하천을 오염시키는 주요 원인의 하나로 알려져 있다.In general, in the combined sewage pipe, the total amount of sewage generated during the dry season is transferred to the sewage treatment plant through the conduit, but during rainfall, the flow rate exceeding the capacity of the conduit is overflowed. The combined sewage overflow water is known to be one of the main causes of polluting rivers when discharged into adjacent waters because of the discharge of surface pollutants and sediments in conduits.

이렇게 강우시 발생하는 합류식 하수관거 월류수는 물론 초기우수, 하수처리장 미처리하수 등 유입수를 처리하는 기술로 저류조와 연속처리조(장치형 처리시설)가 제시되고 있다. Storage tanks and continuous treatment tanks (apparatus-type treatment facilities) have been proposed as technologies to treat inflows such as combined sewage pipe overflow water generated during rainfall, initial rainwater, and untreated sewage.

연속처리조의 경우 이러한 유입수를 처리하여 처리수는 하천으로 방류토록 하고 있는 바, 도 5에서 보는 바와 같이 초기 고농도의 유입수를 처리할 수가 없으며, 유량부하가 발생하여 많은 월류수를 그대로 방류하도록 하는 문제가 있고, 특히 장치폐색 등에 의해 오염부하가 발생되는 경우 방류수수질기준 초과의 방류수를 방류하게 되거나 유량부하가 발생될 확률을 더욱 배가시키는 문제가 있다. In the case of the continuous treatment tank, the treated water is discharged to the stream by treating such influent, and as shown in FIG. In particular, when a pollutant load is generated due to a blockage of the device, there is a problem of releasing the discharged water exceeding the effluent quality standard or doubling the probability of generating a flow load.

또한, 저류조의 경우 이러한 유입수를 처리하여 하수처리장으로 처리수를 유입되도록 하는 바, 도 6에서 보는 바와 같이 초기 고농도의 유입수를 저류하여 처리할 수 있으나, 이 경우도 유량부하가 발생하여 월류수를 그대로 방류하여야 하며, 이를 보완하기 위해서는 규모를 크게 하여야 하므로 비경제적이며 장소제한적인 문제가 있다. 즉 이러한 저류조는 고농도의 유입수를 처리하기 위한 용도로 사용되는 바, 기존 저류조의 경우 고농도 유입수가 저류조로 유입되어도 뒤이어 저류조로 유입되는 저농도 유입수에 의해 희석되므로, 저류조의 규모를 크게 하여야 한다는 문제점이 있어 저류조에서 유입수를 농도별로 구분하여 저류해야 할 필요성이 있다.In addition, in the case of the storage tank to treat the inflow water so that the treated water flows into the sewage treatment plant, as shown in Figure 6 can be stored by treating the initial high concentration influent water, but in this case also the flow load occurs and the overflow water is intact It must be discharged, and in order to compensate for this, it must be large in size, which causes uneconomical and site-limited problems. That is, such a storage tank is used to treat high concentration of influent, and in the case of the existing storage tank, even if the high concentration inflow water enters the storage tank, it is diluted by the low concentration inflow water introduced into the storage tank, so there is a problem that the size of the storage tank must be increased. In storage tanks, there is a need to store influent by concentration.

이에 대한민국 특허출원공개 제10-2008-4647호에서는 차집관거 내에 마련되어 차집관거로 유입되는 유입수의 양과 수질을 측정하는 유입수측정부와; 상기 차집관거와 연결되며, 내부공간이 구획벽에 의해 상기 차집관거의 유입수 중 고농도의 유입수를 수용하는 고농도 저류조와, 상기 차집관거의 유입수 중 저농도의 유입수를 수용하는 저농도 저류조로 구획된 저류조부와; 상기 차집관거의 유입수 방출방향을 상기 고농도 저류조와 상기 저농도 저류조 중 어느 하나로 전환시키는 개폐밸브부와; 상기 유입수측정부에서 측정된 데이터에 따라, 상기 개폐밸브부를 제어하여, 상기 차집관거의 유입수를 상기 고농도 저류조와 상기 저농도 저류조에 농도별로 분리 저류시키는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 저류 시스템 및 저류 장치를 제시하고 있다. Accordingly, Korean Patent Application Publication No. 10-2008-4647 provides an influent measurement unit provided in a conduit to measure the quantity and quality of influent water flowing into the conduit; A storage tank connected to the collection conduit, the inner space being divided into a high concentration storage tank accommodating a high concentration of inflow water from the intake water of the collection conduit by a partition wall, and a low concentration storage tank accommodating a low concentration inflow water from the inflow of the collection conduit; An opening / closing valve unit for switching the inflow water discharge direction of the collecting pipe into one of the high concentration storage tank and the low concentration storage tank; And a control unit for controlling the opening / closing valve unit according to the data measured by the inflow water measuring unit, to separate and store the inflow water of the collection conduit in the high concentration storage tank and the low concentration storage tank for each concentration. Suggesting.

상기 기술에서는 강우시 유입수를 농도별로 저류하도록 하여 처리효율을 증대시키는 면은 있으나, 저농도의 저류조를 별도로 구비하여 이를 처리시설에 의해 처리토록 함으로써 저류조에 따른 소요부지가 커져 공사비용, 도심지 적용의 제한성 등의 문제가 있다.
In the above technology, there is a side to increase the treatment efficiency by storing the inflow water by concentration at rainfall. However, by having a separate storage tank of low concentration and treating it by a treatment facility, the required site according to the storage tank is increased, thereby limiting the construction cost and urban application. There is a problem.

대한민국 특허출원공개 제10-2008-4647호Korean Patent Application Publication No. 10-2008-4647

본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 강우시 농도별로 유입수를 분류하여 처리함으로써 시스템의 유량부하를 줄이면서 동시에 중농도, 저농도의 유입수를 저류없이 연속적으로 처리하여 방류토록 할 수 있으므로 별도의 이를 위한 저류시설의 필요가 없는 유량분배조 및 이를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템을 제공하고자 함이다.
The present invention has been made to solve the above problems, by reducing the flow load of the system by classifying and treating the influent by the concentration during rainfall, and at the same time can be discharged by continuously treating the medium and low concentration influent without storage. Therefore, to provide a flow distribution tank that does not need a separate storage facility for this, and a storage and continuous processing complex system using the same.

상술한 문제점들을 해결하기 위한 수단으로 본 발명의 초기우수 농도에 따른 유량분배조는, 내부에 공간이 형성되는 본체; 상기 본체의 내부를 구획하여 일측에 유입유로가 형성되도록 하며 타측에 배출유로가 형성되도록 하고, 상기 유입유로의 끝단부와 상기 배출유로의 시작부 간을 연통하도록 연통로가 형성되도록 하는 유도벽; 상기 유입유로의 시작부에 유입수가 유입되도록 형성되는 유입구; 상기 유입유로 끝단부에 형성되며 개폐가 가능한 저농도출구; 상기 배출유로의 끝단부에 형성되며 개폐가 가능한 고농도출구;를 포함하는 것을 특징으로 한다. As a means for solving the above problems, the flow distribution tank according to the initial excellent concentration of the present invention, the body is formed a space therein; A guide wall partitioning the inside of the main body so that an inflow passage is formed at one side and a discharge passage is formed at the other side, and a communication path is formed so as to communicate between an end portion of the inflow passage and a start portion of the discharge passage; An inlet formed at the beginning of the inflow passage so as to introduce the inflow water; A low concentration outlet formed at an end of the inflow passage and openable; And a high concentration outlet formed at an end of the discharge passage and capable of opening and closing.

또한, 상기 유도벽은 경사구배를 형성하되, 유입유로의 시작부에서 유입유로의 끝단부로 너비가 좁아지도록 형성됨이 타당하다. In addition, the induction wall is formed to be inclined gradient, it is reasonable that the width is narrowed from the beginning of the inflow passage to the end of the inflow passage.

또한, 상기 유도벽의 높이는 상기 저농도출구의 높이보다 작거나 같음이 타당하다. In addition, it is reasonable that the height of the guide wall is less than or equal to the height of the low concentration exit.

또한, 상기 유입유로에는 상기 유도벽과 상기 본체 간에 형성된 침사웨어가 구성됨이 타당하다. In addition, it is reasonable that the inlet flow passage is composed of the needles formed between the guide wall and the main body.

이러한 상기 침사웨어는 경사구배가 형성되고, 상기 침사웨어가 접하는 유도벽 부분에는 침적물유출홀이 구성됨이 타당하다. It is reasonable that the sedimentary wear is inclined gradient is formed, the sediment discharge hole is formed in the induction wall portion that the sedimentary wear is in contact.

또한, 상기 배출유로의 시작부에는 상기 본체의 모서리부분에 라운드진 유속저하방지벽이 구성됨이 타당하다. In addition, it is reasonable that at the beginning of the discharge passage, a rounded flow rate preventing prevention wall is formed at the corner of the main body.

또한, 상기 유입유로의 끝단부에는 본체 상단에 바이패스유로가 형성됨이 타당하다.
In addition, it is reasonable that the bypass passage is formed at the top of the main body at the end of the inflow passage.

한편 본 발명의 농도에 따른 유량분배조를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템은, 상기 유량분배조; 상기 유량분배조에 있어 상기 고농도출구와 연통하는 저류조; 상기 유량분배조에 있어 상기 저농도출구와 연통하는 연속처리조;를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다. On the other hand, the combined flow and storage system using the flow distribution tank according to the concentration of the present invention, the flow distribution tank; A storage tank communicating with said high concentration outlet in said flow distribution tank; And a continuous treatment tank communicating with the low concentration outlet in the flow rate distribution tank.

또한, 상기 유량분배조로의 유입수에 있어 오염물농도를 측정하는 측정부; 상기 측정부와 연동하여 상기 고농도출구 및 상기 저농도출구의 개폐를 제어하는 제어부;가 더 구성됨이 타당하다. In addition, the measuring unit for measuring the contaminant concentration in the inflow water into the flow distribution tank; It is reasonable that the controller is further configured to control the opening and closing of the high concentration exit and the low concentration exit in conjunction with the measuring unit.

이러한 구성에 기해 상기 측정부에 의해 측정된 유입수의 오염물질농도가 상기 제어부에 기 설정된 기준농도에 의거 고농도로 측정되는 경우 상기 제어부는 상기 고농도출구를 열고, 상기 저농도출구를 닫으며, 중농도로 측정되는 경우 상기 제어부는 상기 고농도출구 및 저농도출구를 열고, 저농도로 측정되는 경우 상기 고농도출구를 닫고 상기 저농도출구를 여는 것이 바람직하다.
Based on this configuration, when the pollutant concentration of the influent measured by the measurement unit is measured at a high concentration based on the reference concentration preset in the controller, the controller opens the high concentration outlet, closes the low concentration outlet, and measures the medium concentration. If the control unit is to open the high concentration exit and low concentration exit, it is preferable to close the high concentration exit and open the low concentration exit when measured at a low concentration.

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 초기우수 농도에 따른 유량분배조 및 이를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템은 강우시 발생하는 초기우수, 합류식 하수관거 월류수, 미처리하수 등을 농도별로 저류처리와 연속처리를 상호 보완적으로 운영토록 함으로써 유량부하, 오염부하를 방지하면서 수처리가 가능한 장점이 있다.As described above, the flow rate distribution tank according to the initial excellent concentration of the present invention and the storage and continuous treatment complex system using the same are used to mutually store and process the initial rainfall, combined sewage pipe overflow water, untreated sewage, etc. By complementary operation, there is an advantage that water treatment can be performed while preventing the flow load and the pollution load.

또한, 본 발명의 농도에 따른 유량분배조 및 이를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템은 유입수 중 중농도 및 저농도의 유입수에 대해 별도의 저류없이 연속적인 처리가 가능하여 부지면적을 감소시킬 수 있어 경제적이며, 장소제한성을 줄일 수 있는 장점이 있다.
In addition, the flow distribution tank according to the concentration of the present invention and the storage and continuous treatment complex system using the same are economical because it is possible to reduce the land area by continuous treatment without separate storage of the medium and low concentration influent in the influent. This has the advantage of reducing place restrictions.

도 1은 본 발명의 초기우수 농도에 따른 유량분배조를 나타내는 사시도이고,
도 2는 본 발명의 초기우수 농도에 따른 유량분배조의 작동상태를 나타내는 평면도이고,
도 3은 본 발명의 초기우수 농도에 따른 유량분배조를 나타내는 측단면도이고,
도 4는 본 발명의 초기우수 농도에 따른 유량분배조를 이용한 시스템을 나타내는 블록도이고,
도 5는 연속처리조만 설치되는 경우 특징을 나타내는 그래프이고,
도 6은 저류조만 설치되는 경우 특징을 나타내는 그래프이고,
도 7은 연속처리조와 저류조를 병행하는 경우 특징을 나타내는 그래프이다.
1 is a perspective view showing a flow distribution tank according to the initial excellent concentration of the present invention,
2 is a plan view showing an operating state of the flow distribution tank according to the initial excellent concentration of the present invention,
Figure 3 is a side cross-sectional view showing a flow distribution tank according to the initial excellent concentration of the present invention,
Figure 4 is a block diagram showing a system using a flow distribution tank according to the initial excellent concentration of the present invention,
5 is a graph showing characteristics when only the continuous processing tank is installed,
6 is a graph showing characteristics when only the storage tank is installed,
7 is a graph showing characteristics when the continuous treatment tank and the storage tank are used in parallel.

이하, 본 발명의 구성 및 작용을 첨부된 도면에 의거하여 좀 더 구체적으로 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. Hereinafter, the structure and operation of the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings. In describing the present invention, the term or word used in the present specification and claims is based on the principle that the inventor can appropriately define the concept of the term in order to best describe the invention of his or her own. It should be interpreted as meanings and concepts corresponding to the technical idea of

본 발명의 초기우수 농도에 따른 유량분배조(100)는 도 1에서 보는 바와 같이 내부에 공간이 형성되는 본체(110), 상기 본체(110)의 내부를 구획하여 일측에 유입유로(130)가 형성되도록 하며 타측에 배출유로(140)가 형성되도록 하고, 상기 유입유로(130)의 끝단부와 상기 배출유로(140)의 시작부 간을 연통하도록 연통로(121)가 형성되도록 하는 유도벽(120), 상기 유입유로(130)의 시작부에 유입수가 유입되도록 형성되는 유입구(150), 상기 유입유로(130) 끝단부에 형성되며 개폐가 가능한 저농도출구(160), 상기 배출유로(140)의 끝단부에 형성되며 개폐가 가능한 고농도출구(170)를 포함하는 것을 특징으로 한다. As shown in FIG. 1, the flow distribution tank 100 according to the initial excellent concentration of the present invention divides the main body 110 having a space formed therein and the inside of the main body 110 to have an inflow passage 130 at one side thereof. Induction wall to be formed and the discharge passage 140 is formed on the other side, and the communication passage 121 is formed to communicate between the end of the inflow passage 130 and the start of the discharge passage 140 ( 120, the inlet 150 is formed so that the inlet water is introduced at the beginning of the inflow passage 130, the low concentration outlet 160 formed at the end of the inflow passage 130 and openable and the discharge passage 140 It is formed at the end of the characterized in that it comprises a high concentration outlet 170 that can be opened and closed.

상기 본체(110)는 그 형상을 한정하지 않으나, 도 1 등에서는 사각형상의 평면을 제시하고 있는 바, 이하에서는 사각형상의 평면형태의 본체(110)에 기해 설명한다. The main body 110 is not limited to its shape, but in FIG. 1 and the like, a rectangular plane is presented. Hereinafter, the main body 110 will be described based on the main body 110 having a rectangular planar shape.

우선 상기 본체(110)의 내부에는 상기 유도벽(120)이 구성되어 일측에 유입유로(130)와 타측에 배출유로(140)로 구획을 하게 된다. 또한, 상기 유입유로(130)의 끝단부와 상기 배출유로(140)의 시작부 간을 연통하도록 연통로(121)가 형성되도록 하는 바, 상기 유도벽(120)은 도 1에서 보는 바와 같이 본체(110)의 일측벽에서 시작되어 그 끝단이 본체(110)의 타측벽에 일정유격이 형성되도록 함으로써 상기 연통로(121)가 형성되도록 하는 것이다. First, the guide wall 120 is configured inside the main body 110 to partition the inflow passage 130 on one side and the discharge passage 140 on the other side. In addition, the communication path 121 is formed so as to communicate between the end of the inflow passage 130 and the start of the discharge passage 140, the induction wall 120 as shown in FIG. The communication path 121 is formed by starting at one side wall of the 110 and having a predetermined gap formed at the other end of the main body 110.

여기서 상기 유입유로(130)의 시작부라함은 상기 유입구(150)를 통해 유입된 유입수가 본체(110) 내부에서 유동하기 시작하는 지점을 말하는 것이고, 상기 배출유로(140)의 시작부라함은 유입유로(130)의 끝단부로 유동한 유입수가 상기 연통로(121)를 관통하여 상기 배출유로(140)에서 유동하기 시작하는 지점을 말하는 것이다. Here, the beginning of the inflow passage 130 refers to a point where the inflow water introduced through the inflow opening 150 starts to flow in the main body 110, and the beginning of the discharge passage 140 refers to the inflow. Inflow water flowing to the end of the flow path 130 refers to the point where the flow through the communication passage 121 starts to flow in the discharge passage 140.

이와 같이 상기 본체(110)의 내부에서는 상기 유도벽(120)의 구성에 기해 유입수는 상기 유입유로(130)의 시작부, 상기 유입유로(130)의 끝단부, 상기 연통로(121), 상기 배출유로(140)의 시작부, 상기 배출유로(140)의 끝단부로 유동이 형성된다. As described above, the inflow water is formed at the beginning of the inflow passage 130, the end of the inflow passage 130, and the communication passage 121. Flow is formed at the beginning of the discharge passage 140 and the end of the discharge passage 140.

또한, 상기 유도벽(120)은 경사구배를 형성하되, 유입유로(130)의 시작부에서 유입유로(130)의 끝단부로 너비가 좁아지도록 형성되는 바, 이는 유입수의 유동에 있어 유입유로(130)의 너비가 좁아지도록 하여 유입유로(130)의 끝단부에서 유속을 증가시키기 위함이다. 이렇게 상기 유도벽(120)을 구성하는 이유는 유입수의 유속저하로 유입유로(130)에 유입수에 혼입된 이물질이 침적되는 것을 방지하고자 함이다. 즉 유입수에 혼입된 이물질은 이하에서 설명하는 바와 같이 고농도출구(170)를 통해 저류조(200)로 유입시키도록 하고, 유입수에 혼입된 이물질이 저농도출구(160)를 통해 연속처리조(300)로 유입되어 방류수질기준을 만족하지 못한 방류수를 방류하거나 연속처리조(300)에 폐색 등 오염부하가 발생되는 것을 방지하기 위함이다. In addition, the induction wall 120 is formed to be inclined gradient, the width of the inlet flow path 130 in the inlet flow path 130 is formed so that the width is narrowed to the end of the inflow path 130, the inflow flow path 130 This is to increase the flow rate at the end of the inflow passage 130 so that the width of the) narrows. The reason for constructing the induction wall 120 is to prevent foreign substances mixed in the inflow water in the inflow passage 130 due to the flow rate of the inflow water. That is, the foreign matter mixed in the inflow water is introduced into the storage tank 200 through the high concentration outlet 170 as described below, and the foreign matter mixed in the inflow water into the continuous treatment tank 300 through the low concentration outlet 160. This is to prevent the discharge of contaminated loads such as occlusion of the discharged water that does not meet the discharged water quality standards or blockage in the continuous treatment tank 300.

또한, 상기 유도벽(120)의 높이(h1)는 도 3에서는 보는 바와 같이 상기 저농도출구(160)의 높이보다 작거나 같도록 하여 상기 저농도출구(160)를 통해 연결되는 연속처리조(300)의 부하를 방지하도록 한다. 즉 도 2에서 보는 바와 같이 적어도 저농도출구(160)의 높이보다 높은 유입수의 경우는 상기 유도벽(120)을 월류하도록 하는 수류(③)를 형성케 하여 바로 배출유로(140)로 월류하도록 함으로써 연속처리조(300)의 부하를 방지하도록 하는 것이다. In addition, the height h1 of the induction wall 120 is less than or equal to the height of the low concentration outlet 160 as shown in Figure 3 continuous processing tank 300 connected through the low concentration outlet (160) To prevent overload. That is, as shown in FIG. 2, inflow water at least higher than the height of the low concentration outlet 160 continuously forms the water flow ③ to overflow the guide wall 120 so as to immediately flow to the discharge passage 140. It is to prevent the load of the processing tank 300.

또한, 상기 유입유로(130)에는 상기 유도벽(120)과 상기 본체(110) 간에 형성된 침사웨어(131)가 구성되도록 함이 바람직하다. 이렇게 침사웨어(131)를 구성하는 이유는 상기 유입유로(130)에서 유입수의 유속이 비교적 작은 경우 유입수로부터 이물질이 침적되어 이후 유입수의 유동을 방해하거나 저농도출구(160)를 통해 연속처리조(300)로 유입되어 부하를 발생시킬 수 있어 이물질의 침적을 상기 침사웨어(131)로 제어하여 침적된 이물질이 유입수와 유동되는 것을 방지하고자 함이다. In addition, the inflow passage 130 is preferably configured such that the needle wall 131 formed between the guide wall 120 and the main body 110. The reason for configuring the immersion wear 131 is that when the flow rate of the inflow water in the inflow passage 130 is relatively small, foreign matters are deposited from the inflow water, thereby obstructing the flow of the inflow water or the continuous treatment tank 300 through the low concentration outlet 160. In order to prevent the foreign matter from flowing into the influent by controlling the deposition of foreign matters by the icing ware 131 to generate a load.

이를 위해 상기 침사웨어(131)는 경사구배가 형성되도록 하여 침적된 이물질이 침사웨어(131)에서 상기 유도벽(120) 방향으로 집중이 되도록 하는 것이며, 상기 침사웨어(131)가 접하는 유도벽(120) 부분에는 침적물유출홀(122)이 구성되도록 하여 침적물을 배출유로(140)로 배출(④)시킴에 따라 결국 침적물이 저류조(200)로 유동토록 하기 위함이다. 즉 고농도의 유입수를 고농도출구(170)를 통해 배출시켜 저류조(200)에서 처리토록 하기 위한 것이다. 상기 침사웨어(131)가 경사구배를 형성한다는 것은 도 2에서 보는 바와 같이 본체(110)와 상기 침사웨어(131)가 이루는 각(θ)이 둔각을 이룬다는 것이다. To this end, the icing ware 131 is a gradient gradient is formed so that the foreign matter deposited is concentrated in the direction of the guiding wall 120 from the icing ware 131, the guiding wall contacting the icing ware (131) ( The portion 120 is configured to allow the sediment discharge hole 122 to be discharged (④) to the discharge passage 140 so that the sediment eventually flows to the storage tank 200. That is to discharge the high concentration of influent water through the high concentration outlet 170 to be treated in the storage tank (200). The inclined gradient of the sergeant wear 131 means that the angle θ formed by the main body 110 and the immersion wear 131 forms an obtuse angle as shown in FIG. 2.

또한, 상기 유입유로(130)의 시작부에는 유입수가 유입되도록 형성되는 유입구(150)가 구성되는 바, 도 1 등에서 보는 바와 같이 본체(110)의 일측벽에 상기 유입구(150)가 구성된다. In addition, the inlet opening 150 is formed at the beginning of the inflow passage 130 so that the inflow water is introduced. As shown in FIG. 1, the inlet opening 150 is formed at one side wall of the main body 110.

또한, 상기 저농도출구(160)는 상기 유입유로(130) 끝단부에 형성되며 개폐가 가능하도록 구성되는 바, 도 2에서 보는 바와 같이 상기 저농도출구(160)와 연통하는 수류(②)는 주로 중농도 및 저농도 유입수가 되는 것이며, 상기에서 언급한 바와 같이 상기 유도벽(120)의 경사구배에 의해 상기 유입유로(130)의 끝단부에서는 유속이 빨라져 상기 저농도출구(160) 부분에서는 유입수에서 이물질의 침적없이 바로 저농도출구(160)로 유입되도록 하거나 상기 연통로(121)를 통해 배출유로(140) 방향으로 유도되도록 하는 것이다. 즉 저농도출구(160)로는 구조적으로 가능한한 침적된 이물질이 유입되는 것을 방지하여 상기 연속처리조(300)의 오염부하를 방지하도록 하는 것이다. In addition, the low concentration outlet 160 is formed at the end of the inflow passage 130 and is configured to be open and close, as shown in Figure 2 the water flow (②) in communication with the low concentration outlet 160 is mainly heavy As mentioned above, the flow rate is increased at the end of the inflow passage 130 by the inclined gradient of the induction wall 120, so that the foreign substances in the inflow water at the low concentration outlet 160 portion. It is to be introduced to the low concentration outlet 160 directly without deposition or to be guided to the discharge passage 140 through the communication passage 121. That is, the low concentration outlet 160 is to prevent the contamination load of the continuous treatment tank 300 by preventing the foreign matter deposited as structurally possible.

여기서 상기 저농도출구(160)가 개폐가능하도록 하는 것은 강우시 초기에 고농도의 유입수가 유동하는 경우 상기 저농도출구(160)를 닫아 고농도의 유입수는 상기 고농도출구(170)로 유도토록 하기 위함이다. 이러한 저농도출구(160)의 개폐는 수동에 의할 수 있으나, 이하에서 설명할 제어부(700)의 제어에 의해 자동 또는 수동으로 개폐작동을 수행토록 할 수 있다. Here, the low concentration outlet 160 may be opened and closed to close the low concentration outlet 160 when the influent water flows at the initial stage during rainfall so that the high concentration inlet water is led to the high concentration outlet 170. The opening and closing of the low concentration outlet 160 may be performed manually, but may be performed automatically or manually by the control of the controller 700 to be described below.

또한, 상기 고농도출구(170)는 상기 배출유로(140)의 끝단부에 형성되는 바, 도 1 등에서 보는 바와 같이 상기 배출유로(140)의 끝단부에서 본체(110)에 형성되는 것으로, 주로 강우시 초기 고농도의 유입수를 유입토록 하여 상기 저류조(200)로 배출토록 하는 것이다. 도 2에 도시된 고농도출구(170)로의 유입수 흐름(①)은 고농도유입수 및 중농도유입수가 될 것이다. 여기서도 상기 고농도출구(160)의 개폐는 수동에 의할 수 있으나, 이하에서 설명할 제어부(700)의 제어에 의해 자동 또는 수동으로 개폐작동을 수행토록 할 수 있다. In addition, the high concentration outlet 170 is formed at the end of the discharge passage 140, as shown in Figure 1, such as is formed in the main body 110 at the end of the discharge passage 140, mainly rainfall When the initial high concentration of influent water is introduced to the discharge tank 200 to be discharged. The influent flow (①) to the high concentration outlet 170 shown in Figure 2 will be a high concentration influent and medium concentration influent. Here, the opening and closing of the high concentration outlet 160 may be performed manually, but may be performed automatically or manually by the control of the control unit 700 to be described below.

또한, 상기 본체(110)에 있어 유입수의 유속저하를 방지하기 위한 또 하나의 구성으로서 본 발명은 상기 배출유로(140)의 시작부에 상기 본체(110)의 모서리부분에 라운드진 유속저하방지벽(111)이 구성되는 예를 제시한다. 즉 상기 연통로(121)를 통해 배출유로(140) 방향으로 유도된 유입수가 본체(110)의 모서리부분에서 와류를 형성하여 이물질이 침적되거나 상기 연통로(121)를 통해 배출유로(140)로 유입되는 유입수의 유동을 방해하여 결국 도 2의 ②수류를 방해하는 것을 방지하기 위함이다. In addition, the present invention as another configuration for preventing the flow rate of the inflow water in the main body 110 is a flow rate preventing wall rounded at the corner of the main body 110 at the beginning of the discharge passage 140 An example in which 111 is configured is shown. That is, the inflow water induced in the direction of the discharge passage 140 through the communication passage 121 forms a vortex at the corner portion of the main body 110 so that foreign matters are deposited or the discharge passage 140 through the communication passage 121. This is to prevent the flow of the inflow of the incoming water to eventually prevent the flow of ② ② of FIG.

한편 본 발명의 유량분배조(100)는 상기 저류조(200) 및 상기 연속처리조(300)의 부하를 방지하기 위해 바이패스유로(112)가 구성되도록 하는 바, 상기 저류조(200) 및 상기 연속처리조(300)의 처리용량을 초과하는 유입수의 유입시 상기 바이패스유로(112)를 통해 외부로 방류토록 하는 것이다. 상기 바이패스유로(112)는 도면에 도시된 바는 없으나 펌프에 의해 처리용량을 초과하는 유입수를 외부로 방류토록 할 수 있으며, 도 1 등에서 보는 바와 같이 상기 유입유로(130) 끝단부에서 상기 본체(110)의 일측벽 상단에 형성토록 하여 일정 수위이상의 유입수를 자연적으로 월류에 의해 외부로 방류토록 할 수 있다. Meanwhile, the flow rate distribution tank 100 of the present invention allows the bypass flow path 112 to be configured to prevent the load of the storage tank 200 and the continuous processing tank 300, the storage tank 200 and the continuous When the inflow of water exceeding the treatment capacity of the treatment tank 300 is discharged to the outside through the bypass passage 112. The bypass flow path 112 is not shown in the drawings, but may discharge the inflow water exceeding the processing capacity by a pump to the outside, and as shown in FIG. 1, the main body at the end of the inflow flow path 130 may be discharged. It can be formed on the top of one side wall of the 110 to allow the inflow water of a certain level or more to be discharged to the outside by the monthly overflow.

한편 본 발명에서는 도 4에서 보는 바와 같이 초기우수 농도에 따른 유량분배조를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템(이하, "본 발명의 시스템"이라함)에 대해서도 제시하고 있다. Meanwhile, in the present invention, as shown in FIG. 4, a storage and continuous treatment complex system (hereinafter, referred to as a “system of the present invention”) using a flow distribution tank according to an initial excellent concentration is also presented.

본 발명의 시스템은 상기 농도에 따른 유량분배조(100); 상기 유량분배조(100)에 있어 상기 고농도출구(170)와 연통하는 저류조(200); 상기 유량분배조(100)에 있어 상기 저농도출구(160)와 연통하는 연속처리조(300);를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.The system of the present invention comprises a flow rate distribution tank 100 according to the concentration; A storage tank 200 in communication with the high concentration outlet 170 in the flow rate distribution tank 100; And a continuous processing tank 300 in communication with the low concentration outlet 160 in the flow rate distribution tank 100.

상기 유량분배조(100)에 유입된 유입수에서 고농도 및 중농도의 유입수의 경우 상기에서 언급한 유량분배조(100)의 작동에 기해 고농도출구(170)를 열어 상기 저류조(200)로 유입되도록 하는 것이다. 상기 저류조(200)로 유입된 고농도 및 중농도의 유입수는 일정유량이 저류되면서 하수처리장(400)으로 배출토록 하는 것으로, 상기 저류조(200)에서 유입수를 저류하면서 일정부분 정화처리를 하는 기술에 대해서는 다양한 기술이 제시되고 있는 바, 그 설명은 생략한다. In the case of the inflow water of the high concentration and the medium concentration in the inflow water introduced into the flow distribution tank 100 to open the high concentration outlet 170 based on the operation of the above-mentioned flow distribution tank 100 to enter the storage tank 200 will be. The inflow water of the high concentration and the medium concentration introduced into the storage tank 200 is to be discharged to the sewage treatment plant 400 while a certain flow rate is stored. Various techniques have been proposed, and description thereof will be omitted.

또한, 상기 유량분배조(100)에 유입된 유입수에서 초기이후 우수 등 중농도 및 저농도 유입수의 경우 상기에서 언급한 유량분배조(100)의 작동에 기해 저농도출구(160)를 열어 상기 연속처리조(300)로 유입되도록 하는 것이다. 상기 연속처리조(300)는 필터, 스크린 등 공지의 기술에 의해 즉각적인 여과를 수행하여 외부로 방류하도록 하는 것으로, 상기 유량분배조(100)를 통해 유입되는 유입수가 고농도로 유입되는 경우 상기 연속처리조(300)에 폐색 등이 발생하여 방류수수질기준 초과의 방류수가 방류되는 것을 방지하거나, 또한 중농도로 유입되나 유입유량이 과다하여 연속처리조(300)의 처리용량을 초과하는 경우를 방지하기 위해 상기에서 언급한 유량분배조(100)의 유도벽(120) 구조, 저농도출구(160)의 개폐 등이 제시되는 것이다. In addition, in the case of the inlet water flowing into the flow distribution tank 100 in the case of medium and low concentration inlet water, such as rainwater after the initial stage, the low concentration outlet 160 is opened based on the operation of the above-described flow distribution tank 100, and the continuous treatment tank. It is to be introduced to (300). The continuous treatment tank 300 is to be immediately discharged by performing a filtration by a known technique such as a filter, a screen, the continuous treatment when the inflow water flowing through the flow distribution tank 100 is introduced at a high concentration In order to prevent the discharge of the discharged water exceeding the discharged water quality standard due to blockage or the like in the tank 300, or to prevent the case where the discharged water flows into the medium concentration but the inflow flow rate is excessive to exceed the processing capacity of the continuous treatment tank 300. The structure of the guide wall 120 of the above-mentioned flow distribution tank 100, the opening and closing of the low concentration outlet 160 is presented.

이렇게 본 발명의 시스템은 유량분배조(100), 저류조(200) 및 연속처리조(300)의 기본 구성을 갖추고, 그 외 타 구성이 도 1에서 보는 바와 같이 선택적으로 구성되어 작동을 하게 되는 것이다. Thus, the system of the present invention has a basic configuration of the flow distribution tank 100, the storage tank 200 and the continuous processing tank 300, and the other configuration is selectively configured as shown in Figure 1 to operate. .

이를 상세히 설명하면 상기 유량분배조(100)의 상기 유입구(150)에는 협잡물처리조(500)가 라인 1(L1)에 의해 연결되도록 구성되어 상기 유량분배조(100) 전단계에서 비중 및 크기가 큰 이물질을 1차적으로 걸러 상기 유량분배조(100)에 유입수가 유입되도록 할 수 있다. 여기서 유입수는 초기우수, 합류식 하수관거 월류수, 하수처리장 미처리하수 등이 될 것이다. In detail, the inflow port 150 of the flow distribution tank 100 is configured such that a contaminant treatment tank 500 is connected by a line 1 (L1) so that the specific gravity and the size in the previous stage of the flow distribution tank 100 are large. The foreign matter may be primarily filtered to allow the influent to flow into the flow distribution tank 100. The influent may be initial stormwater, combined sewer overflows, and sewage treatment plants.

또한, 상기 라인 1(L1)에는 상기 유량분배조(100)로의 유입수에 있어 오염물농도를 측정하는 측정부(600)가 구성되도록 할 수 있는 바, 상기 측정부(600)는 유입수에서 오염물질의 농도를 측정하는 구성으로, 오염물질의 농도는 탁도, SS 등이 될 수 있다. 상기 측정부(600)는 도 1에서 상기 라인 1(L1)에 구성된 예를 도시하고 있으나, 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 유량분배조(100)의 내부에 구성되어도 무방할 것이다. In addition, the line 1 (L1) bar may be configured to measure the contaminant concentration in the inflow water to the flow distribution tank 100, the measurement unit 600, the measurement unit 600 is With the configuration for measuring the concentration, the concentration of contaminants may be turbidity, SS and the like. Although the measuring unit 600 shows an example configured in the line 1 (L1) in FIG. 1, the measuring unit 600 is not limited thereto and may be configured inside the flow rate distribution tank 100.

이에 더하여 상기 유량분배조(100)의 각 구성을 제어하는 구성으로 제어부(700)가 구성되는 바, 상기 제어부(700)는 상기 측정부(600)와 연동하여 기 설정된 기준에 의거 상기 측정부(600)에서 측정한 오염물질의 농도에 따라 상기 저농도출구(160) 및 상기 고농도출구(170)의 개폐를 제어하도록 한다. In addition, the control unit 700 is configured to control the respective components of the flow rate distribution tank 100, and the control unit 700 is interlocked with the measurement unit 600 based on a preset standard. 600 to control the opening and closing of the low concentration outlet 160 and the high concentration outlet 170 according to the concentration of the pollutant.

상기 유량분배조(100)는 라인 2(L2)에 의해 저류조(200)와 연통하도록 구성되며, 라인 2(L2)를 통해서는 주로 고농도의 유입수가 유동하게 되는 것이며, 중농도의 유입수도 유동하게 된다. The flow rate distribution tank 100 is configured to communicate with the storage tank 200 by the line 2 (L2), mainly through the line 2 (L2) is a high concentration of influent flows, the medium influent also flows do.

또한, 상기 유량분배조(100)는 라인 3(L3)에 의해 연속처리조(300)와 연통하도록 구성되며, 라인 3(L3)을 통해서는 중농도 및 저농도의 유입수가 유동하게 되는 것이다. In addition, the flow rate distribution tank 100 is configured to communicate with the continuous processing tank 300 by the line 3 (L3), through the inlet water of medium and low concentrations through the line 3 (L3).

또한, 상기 유량분배조(100)에는 라인 4(L4)가 유량분배조(100)의 바이패스유로(112)에 연결되는 바, 라인 4(L4)는 상기 유량분배조(100)의 처리유량을 초과하는 유량에 대해서 외부로 방류하도록 하는 구성에 해당한다. In addition, the flow rate distribution tank 100, the line 4 (L4) is connected to the bypass flow path 112 of the flow rate distribution tank 100, line 4 (L4) is the flow rate of the flow rate distribution tank 100 Corresponds to the configuration to discharge to the outside for a flow rate exceeding.

상기 저류조(200)에는 상기 라인 2(L2)를 통해서 고농도 또는 중농도의 유입수가 유입되어 일정 시간 저류가 되면서 강우종료후 하수처리장(400)으로 용량여유시간대에 저류된 물을 유동시키는 라인 5(L5)가 구성된다. 이렇게 함으로써 강우시 하수처리장(400)에 발생될 수 있는 유량부하를 방지하도록 하는 것이다. The storage tank 200 flows the water stored in the capacity margin time to the sewage treatment plant 400 after the rainfall is finished while the inflow of high concentration or medium concentration flows into the storage tank 200 through the line 2 (L2). L5) is configured. By doing so it is to prevent the flow load that may occur in the sewage treatment plant 400 during rainfall.

상기 연속처리조(300)에는 라인 3(L3)을 통해서 상기 유량분배조(100)로부터 중농도 또는 저농도의 유입수가 유입되도록 하여 여과 등에 의해 처리수를 하천 등으로 방류토록 하는 라인 6(L6)이 연결된다. 이렇게 상기 연속처리조(300)는 방류수질기준을 맞출 수 있는 중농도 또는 저농도 유입수를 강우종료까지 연속적으로 유입, 처리토록 하는 바, 별도의 중농도 및 저농도 유입수를 저류하기 위한 시설없이 처리할 수 있어 경제적인 처리가 가능하게 되는 것이다. Line 6 (L6) for introducing the medium or low concentration of inflow water from the flow distribution tank 100 through the line 3 (L3) to the continuous treatment tank 300 to discharge the treated water to the river or the like by filtration. Is connected. In this way, the continuous treatment tank 300 is to continuously inflow and treatment of the medium concentration or low concentration influent water to meet the discharge water quality standards to the end of the rain, can be treated without a facility for storing a separate medium concentration and low concentration influent water. Therefore, economical processing becomes possible.

또한, 상기 연속처리조(300)에는 라인 7(L7)이 상기 저류조(200)와 연결되도록 하는 바, 라인 7(L7)은 연속처리조(300)에 의해 정화가 된 처리수를 상기 저류조(200)로 유입시켜 세척수로서 작용토록 하는 것이다. In addition, bar 7 (L7) is connected to the storage tank 200 in the continuous treatment tank 300, line 7 (L7) is the treatment tank purified by the continuous treatment tank 300, the storage tank ( 200) to act as wash water.

이하 본 발명의 시스템의 작동예를 설명한다. An operation example of the system of the present invention will be described below.

우선 강우발생시 협잡물처리조(500)에서 비중 및 크기가 큰 이물질을 1차적으로 걸러 상기 유량분배조(100)로 라인 1(L1)을 통해 유입수를 유입시킨다. 이러한 과정에서 상기 측정부(600)는 유입수의 오염농도를 측정하여 상기 제어부(700)와 연동토록 하며, 상기 제어부(700)는 초기우수 등 고농도여서 상기 연속처리조(300)의 처리가 불가한 유입수에 대해서 상기 저류조(200)로 유입시키기 위해 저농도출구(160)를 닫고, 고농도출구(170)를 연다. 이러한 고농도유입수는 상기 저류조(200)로 라인 2(L2)에 의해 유입되고, 일정 시간(강우종류후) 저류하면서 저류수를 상기 라인 5(L5)를 통해 하수처리장(400)으로 용량여유시간대에 유동토록 하는 것이다. 즉 강우시 하수처리장(400)의 유량부하를 완화시키도록 하는 것이다. First, in the event of rainfall, the influent is introduced into the flow distribution tank 100 by first filtering the foreign matter having large specific gravity and size from the contaminant treatment tank 500. In this process, the measurement unit 600 measures the pollution concentration of the influent water so as to interlock with the control unit 700, and the control unit 700 has a high concentration such as an initial excellent rain, which makes it impossible to process the continuous treatment tank 300. The low concentration outlet 160 is closed and the high concentration outlet 170 is opened in order to introduce the inflow water into the storage tank 200. This high concentration inflow water is introduced into the storage tank 200 by line 2 (L2), while the storage water is stored in the sewage treatment plant 400 through the line 5 (L5) while storing for a predetermined time (after rainfall type). To make it flow. That is to ease the flow load of the sewage treatment plant 400 during rainfall.

그 다음으로 협잡물처리조(500)에서 상기 유량분배조(100)로 라인 1(L1)을 통해 유입수를 유입시키는 과정에서 상기 측정부(600)의 오염농도 측정치가 중농도가 되는 경우 우선 상기 연속처리조(300)로 중농도의 유입수를 유입시켜 처리하도록 하기 위해 상기 제어부(700)는 저농도출구(160)를 연다. 그런데 이러한 중농도의 유입수가 유입되는 시점에서는 유량의 경우 중유량이 되는 경우가 많아 상기 제어부(700)는 상기 연속처리조(300)의 처리유량을 초과하는 유량에 대해서 상기 저류조(200)로 유입시키기 위해 이 경우도 고농도출구(170)를 연다. 이렇게 중농도, 중유량 유입수의 경우 상기 유량분배조(100)의 구조에 기해 연속처리조(300)에 의한 처리를 함과 동시에 저류조(200)에 의한 저류처리도 병행하도록 함으로써 전체 시스템의 유량부하를 방지하고, 연속처리조(300)의 오염부하를 방지하도록 하는 것이다. Next, when the contamination concentration measurement value of the measuring unit 600 becomes a medium concentration in the process of introducing the inflow water through the line 1 (L1) from the contaminant treatment tank 500 to the flow distribution tank 100, the continuous The control unit 700 opens the low concentration outlet 160 to treat the inflow of medium concentration into the treatment tank 300 to be treated. However, when the inflow water of the medium concentration is introduced, the flow rate is often the heavy flow rate, so that the controller 700 causes the flow rate to exceed the flow rate of the continuous processing tank 300 to flow into the storage tank 200. In this case, too, the high concentration exit 170 is opened. In the case of the medium concentration and the heavy flow rate inflow water, the flow load of the entire system by performing the treatment by the continuous treatment tank 300 and the storage treatment by the storage tank 200 at the same time based on the structure of the flow distribution tank 100. And to prevent the pollution load of the continuous processing tank (300).

그 다음으로 협잡물처리조(500)에서 상기 유량분배조(100)로 라인 1(L1)을 통해 유입수를 유입시키는 과정에서 상기 측정부(600)의 측정치가 저농도가 되는 경우 또는 상기 저류조(200)가 만수위가 되는 경우 상기 제어부(700)는 상기 연속처리조(300)만을 가동시키기 위해 상기 고농도출구(170)를 닫고, 상기 저농도출구(160)를 열게 되는 것이다. 이 경우 저농도의 유입수이므로 충분히 상기 연속처리조(300)만으로 방류수질기준을 만족하도록 유입수를 처리하여 방류가 가능하기 때문에 상기 제어부(700)는 상기 연속처리조(300)만을 가동토록 하는 것이다. 이와 같이 상기 연속처리조(300)는 중농도 및 저농도의 유입수를 연속적으로 처리하여 방류하도록 함으로써 별도의 시설없이 저류조(200)의 부하를 줄이면서 처리용량을 크게 할 수 있는 것이다. Next, when the measured value of the measuring unit 600 becomes low in the process of introducing the inflow water from the contaminant treatment tank 500 to the flow distribution tank 100 through line 1 (L1) or the storage tank 200. When the water level becomes high, the control unit 700 is to close the high concentration outlet 170 to operate only the continuous processing tank 300, and to open the low concentration outlet 160. In this case, since the inflow water is low in concentration, the inflow water can be discharged by sufficiently treating the inflow water to satisfy the discharge water quality standard with only the continuous treatment tank 300, so that the control unit 700 operates only the continuous treatment tank 300. As described above, the continuous treatment tank 300 is capable of increasing the treatment capacity while reducing the load of the storage tank 200 without a separate facility by continuously discharging the influent water of the medium concentration and the low concentration.

즉 본 발명은 강우시 초기우수 등 저유량이면서 고농도의 유입수는 저류조(200)에 저류시키면서 처리하도록 하고, 중농도 및 중유량의 유입수는 연속처리조(300)에서 먼저 처리토록 하면서 연속처리조(300)의 처리용량을 보완하기 위해 저류조(200)가 동시에 가동토록 하고, 저농도의 유입수는 연속처리조(300)만에 의해 처리토록 하는 바, 저류조(200)와 연속처리조(300)가 상호 보완적으로 작동하여 유량부하 및 오염부하를 방지하도록 유량분배조(100)를 제어하는 것이다. That is, the present invention is to process while keeping the low flow rate and the high concentration of influent water in the storage tank 200, while the inlet water of the medium concentration and heavy oil flow in the continuous treatment tank (300) first to process the first In order to complement the processing capacity of 300, the storage tank 200 is operated at the same time, and the low concentration inflow water is treated by the continuous processing tank 300 only, the storage tank 200 and the continuous processing tank 300 mutually Complementary operation is to control the flow distribution tank 100 to prevent the flow load and contamination load.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정해져야만 할 것이다.
Those skilled in the art will appreciate that various changes and modifications can be made without departing from the spirit of the present invention. Therefore, the technical scope of the present invention should not be limited to the contents described in the detailed description of the specification, but should be defined by the claims.

100 : 유량분배조 200 : 저류조
300 : 연속처리조 400 : 하수처리장
500 : 협잡물처리조
100: flow distribution tank 200: storage tank
300: continuous treatment tank 400: sewage treatment plant
500: contaminant treatment tank

Claims (10)

내부에 공간이 형성되는 본체;
상기 본체의 내부를 구획하여 일측에 유입유로가 형성되도록 하며 타측에 배출유로가 형성되도록 하고, 상기 유입유로의 끝단부와 상기 배출유로의 시작부 간을 연통하도록 연통로가 형성되도록 하는 유도벽;
상기 유입유로의 시작부에 유입수가 유입되도록 형성되는 유입구;
상기 유입유로 끝단부에 형성되며 개폐가 가능한 저농도출구;
상기 배출유로의 끝단부에 형성되며 개폐가 가능한 고농도출구;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조.
A body having a space formed therein;
A guide wall partitioning the inside of the main body so that an inflow passage is formed at one side and a discharge passage is formed at the other side, and a communication path is formed so as to communicate between an end portion of the inflow passage and a start portion of the discharge passage;
An inlet formed at the beginning of the inflow passage so as to introduce the inflow water;
A low concentration outlet formed at an end of the inflow passage and openable;
A high concentration outlet formed at an end of the discharge passage and openable;
Flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that it comprises a.
제 1항에 있어서,
상기 유도벽은 경사구배를 형성하되, 유입유로의 시작부에서 유입유로의 끝단부로 너비가 좁아지도록 형성됨을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조.
The method of claim 1,
Wherein the guide wall is formed a slope gradient, the flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that the width is formed to be narrowed from the beginning of the inflow passage to the end of the inflow passage.
제 1항에 있어서,
상기 유도벽의 높이는 상기 저농도출구의 높이보다 작거나 같은 것을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조.
The method of claim 1,
The flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that the height of the guide wall is less than or equal to the height of the low concentration outlet.
제 1항에 있어서,
상기 유입유로에는 상기 유도벽과 상기 본체 간에 형성된 침사웨어가 구성됨을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조.
The method of claim 1,
The flow passage distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that the inlet flow passage is composed of the immersion wear formed between the guide wall and the main body.
제 4항에 있어서,
상기 침사웨어는 경사구배가 형성되고, 상기 침사웨어가 접하는 유도벽 부분에는 침적물유출홀이 구성됨을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조.
5. The method of claim 4,
The sedimentary ware is inclined gradient is formed, the flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that the sediment discharge hole is formed in the induction wall portion that the immersion wear contact.
제 1항에 있어서,
상기 배출유로의 시작부에는 상기 본체의 모서리부분에 라운드진 유속저하방지벽이 구성됨을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조.
The method of claim 1,
At the beginning of the discharge flow path is a flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that the rounded flow rate reduction prevention wall is configured in the corner portion of the main body.
제 1항에 있어서,
상기 유입유로의 끝단부에는 본체 상단에 바이패스유로가 형성됨을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조.
The method of claim 1,
The flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that the bypass flow path is formed at the end of the inflow passage to the upper end of the main body.
제 1항 내지 제 7항 중 어느 한항의 유량분배조;
상기 유량분배조에 있어 상기 고농도출구와 연통하는 저류조;
상기 유량분배조에 있어 상기 저농도출구와 연통하는 연속처리조;
를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템.
A flow rate distribution tank according to any one of claims 1 to 7;
A storage tank communicating with said high concentration outlet in said flow distribution tank;
A continuous processing tank communicating with the low concentration outlet in the flow rate distribution tank;
Storage and continuous processing complex system using the flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that comprises a.
제 8항에 있어서,
상기 유량분배조로 유입수의 오염물농도를 측정하는 측정부; 상기 측정부와 연동하여 상기 고농도출구 및 상기 저농도출구의 개폐를 제어하는 제어부;가 더 구성됨을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템.
The method of claim 8,
A measurement unit for measuring the contaminant concentration of the influent water by the flow rate distribution tank; And a control unit for controlling the opening and closing of the high concentration exit and the low concentration exit in conjunction with the measurement unit. The integrated storage and continuous processing system using the flow distribution tank according to the initial excellent concentration.
제 9항에 있어서,
상기 측정부에 의해 측정된 유입수의 오염물질농도가 상기 제어부에 기 설정된 기준농도에 의거 고농도로 측정되는 경우 상기 제어부는 상기 고농도출구를 열고 상기 저농도출구를 닫으며, 중농도로 측정되는 경우 상기 제어부는 상기 고농도출구 및 저농도출구를 열고, 저농도로 측정되는 경우 상기 고농도출구를 닫고 상기 저농도출구를 여는 것을 특징으로 하는 초기우수 농도에 따른 유량분배조를 이용한 저류 및 연속처리 복합시스템.
The method of claim 9,
When the pollutant concentration of the influent measured by the measuring unit is measured at a high concentration based on the reference concentration preset in the control unit, the control unit opens the high concentration outlet, closes the low concentration outlet, and the control unit measures the medium concentration. Opening and continuous processing complex system using the flow distribution tank according to the initial excellent concentration, characterized in that for opening the high concentration outlet and low concentration outlet, when the low concentration is measured to close the high concentration outlet.
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