KR101325341B1 - 수처리장치 및 이를 이용한 수처리방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명에 따른 수처리장치 및 이를 이용한 수처리방법은, 배가스 집진설비에 연결되어 배가스 집진설비에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체제거 사이클론과, 상기 고체제거 사이클론과 연통되어 후단에 배치되어 오염수에서 기체입자를 제거하는 기체제거 사이클론을 구비함으로써, 냉각수에 잔류하는 고체 및 기체 불순물을 제거할 수 있다.
나아가, 본 발명은 연이어 배치된 고체제거 사이클론과 기체제거 사이클론의 조합으로 구성됨으로써, 대용량 정화기의 사용에서 불순물 침전을 위해 필요한 장시간의 체류시간과 넓은 부지, 그리고 다량의 응집제가 필요로 하지 않음에 따라, 생산적인 측면 및 경제적인 측면에서 효율적인 수처리를 가능하게 한다.
아울러, HCI설비를 통해 배출되는 악취를 가진 고온의 배가스를 배가스 집진설비에서 냉각한 후, 냉각수에 함유된 악취를 가진 기체입자를 효율적으로 제거함으로써, 종래에 악취제거를 위해 사용되는 고가의 버블러를 대체할 수 있다.

Description

수처리장치 및 이를 이용한 수처리방법{Apparatus for treating water and Method for treating water using the same}
본 발명은 수처리장치 및 이를 이용한 수처리방법으로서, 수처리 설비나 공정, 특히 일반탄 및 철광석을 이용하는 용선제조공정에 있어서 사이클론을 이용하여 고체 및 기체 불순물을 제거하는 수처리장치 및 이를 이용한 수처리방법에 관한 것이다.
수처리장치는 개회로(open-loop)로 설계되어 있는 모든 용수에 적용되는데, 일례로서 포스코의 파이넥스(FINEX)설비에 사용된다.
여기에서, 상기 파이넥스 설비는 자연상태의 분광과 석탄을 그대로 사용해 소결과정과 코크스 제조과정을 거치지 않기 때문에 설비투자비가 기존의 용광로에 비해 80%에 불과하고 제철소에서 만들어 내는 대표적인 공해물질인 황산화물(SOx)과 질소산화물(NOx), 비산먼지가 각각 기존 용광로 공법의 3%. 1%, 28%에 불과한 고효율친환경 공법이다. 특히 파이넥스 공법은 전 세계 철광석 매장량의 80%를 차지하는 분광을 재료로 하기 때문에 원료의 수급이 자유롭고 제조원가가 기존 용광로 공법의 85%에 불과하다.
이와 같은 파이넥스 설비에서는 프로세스 쿨링워터(Process Cooling Water, PCW)가 개회로로 설계되어 있으며 배가스 습식 집진에 사용한다. 이때, 습식 집진이란 용수를 사용하여 반응기에서 배출되는 배가스를 집진하는 것을 의미한다.
여기에서, 프로세스 쿨링워터는 다양한 불순물들을 포함하고 있기 때문에, 관내 스케일 형성으로 인한 관 막음, 관 부식, 열전달 효율 저하 등의 문제를 야기하며 재활용의 어려움이 발생한다.
이와 같이 냉각수에는 고체입자들이 포함되어 청정화 작업이 요구된다.
청정화 작업을 위해, 정화기(clarifier)에서 응집제를 사용하여 냉각수 내의 고체입자들을 굵은 입자로 만든 후 제거하고 용수는 냉각 후 재사용한다.
하지만 이러한 과정에서 불순물 침전을 위해 장시간의 체류시간과 넓은 부지를 필요로 하며 더불어 침전을 위한 다량의 응집제가 필요한 한계점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 고체 및 기체 불순물을 제거하도록 고체제거 사이클론과 기체제거 사이클론을 조합하여 구성되는 수처리장치 및 이를 이용한 수처리방법을 제공하는 데에 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 수처리장치는, 배가스 집진설비 또는 HCI설비에 연결되며, 상기 배가스 집진설비 또는 HCI설비에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체제거 사이클론; 및 상기 고체제거 사이클론과 연통되어 후단에 배치되어 오염수에서 기체입자를 제거하는 기체제거 사이클론;을 포함한다.
이때, 상기 고체제거 사이클론은 복수 개가 구성되되, 오염수에서 점차적으로 작은 고체입자를 제거하도록 다단배치되는 것이 바람직하다.
아울러, 상기 기체제거 사이클론은 복수 개가 구성되되, 오염수가 배분되어 각각 기체입자가 제거되도록 병렬배치되거나, 오염수가 통과하면서 기체입자가 반복제거되도록 다단배치되는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명은 상기 기체제거 사이클론과 연통되어 후단에 배치되며, 응집제를 첨가하여 남은 고체입자를 응집 및 침전시켜 제거하는 정화기; 및 상기 정화기에 연통되어 후단에 배치되어 침전된 침전물을 필터링하여 제거하는 진공필터;를 더 포함하는 것이 바람직하다.
이에 더하여, 본 발명은 상기 정화기와 연통되면서 후단에 배치되어 정화된 물을 냉각하고, 상기 배가스집진설비와 순환라인을 통해 연결되어 냉각된 물을 공급하는 쿨링타워;를 더 포함하는 것이 바람직하다.
이와 같은 상기 수처리장치는 파이넥스에 적용되는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 배가스 집진설비에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수를 고체제거 사이클론으로 이송시키는 오염수 이송단계; 상기 고체제거 사이클론에서 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체입자 제거단계; 및 상기 고체제거 사이클론과 연통되어 후단에 배치된 기체제거 사이클론에서 기체입자를 제거하는 기체입자 제거단계;를 포함하는 수처리방법이 제공된다.
이때, 상기 고체입자 제거단계는, 다단배치된 복수 개의 상기 고체제거 사이클론에서 오염수로부터 점차적으로 작은 고체입자를 제거하는 것이 바람직하다.
아울러, 상기 기체입자 제거단계는, 오염수를 병렬배치된 복수 개의 상기 기체제거 사이클론에 배분하여 각각 기체입자가 제거되거나, 오염수가 다단배치된 복수 개의 상기 기체제거 사이클론을 통과하면서 기체입자가 반복제거되는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명은 상기 기체입자 제거단계 후에, 오염수에 응집제를 첨가하여 남은 고체입자를 응집 및 침전시키며, 침전된 침전물을 필터링하여 제거하는 정화단계;를 더 포함하는 것이 바람직하다.
아울러, 상기 정화단계 후에, 정화된 물을 쿨링타워에서 냉각하는 냉각단계; 및 냉각된 물을 상기 배가스 집진설비로 순환시키는 순환단계;를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 수처리장치 및 이를 이용한 수처리방법은, 배가스 집진설비에 연결되어 배가스 집진설비에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체제거 사이클론과, 상기 고체제거 사이클론과 연통되어 후단에 배치되어 오염수에서 기체입자를 제거하는 기체제거 사이클론을 구비함으로써, 냉각수에 잔류하는 고체 및 기체 불순물을 제거할 수 있다.
나아가, 본 발명은 연이어 배치된 고체제거 사이클론과 기체제거 사이클론의 조합으로 구성됨으로써, 대용량 정화기의 사용에서 불순물 침전을 위해 필요한 장시간의 체류시간과 넓은 부지, 그리고 다량의 응집제가 필요로 하지 않음에 따라, 생산적인 측면 및 경제적인 측면에서 효율적인 수처리를 가능하게 하는 효과를 가진다.
아울러, HCI설비를 통해 배출되는 악취를 가진 고온의 배가스를 배가스 집진설비에서 집진한 후, 냉각수에 함유된 악취를 가진 기체입자를 효율적으로 제거함으로써, 종래에 악취제거를 위해 사용되는 고가의 버블러(bubbler)를 대체할 수 있는 장점을 지닌다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 수처리장치를 나타낸 도이다.
도 2는 도 1의 수처리장치를 이용한 수처리방법을 나타낸 흐름도이다.
이하, 도면을 참고하여 본 발명을 상세하게 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 수처리장치를 나타낸 도이고, 도 2는 도 1의 수처리장치를 이용한 수처리방법을 나타낸 흐름도이다.
도면을 참조하면, 본 발명은 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체제거 사이클론(50)과, 상기 고체제거 사이클론(50)과 연결되어 후단에 배치된 기체제거 사이클론(60)을 포함하여 오염수로부터 고체입자와 기체입자의 불순물을 제거할 수 있다.
이에 대해 일례로서 파이넥스 용선 제소설비를 통해 본 발명을 설명하기로 한다.
먼저 오염수가 유입되는 경로를 살펴보면, 용융로(10)로부터 환원가스가 반응로(20)로 유입되어 반응하며, 이때 생성된 고온의 배가스는 제1 집진기(41)(스크러버, scrubber)를 통해 집진된 후, 냉각기(43)(cooler)를 통해 냉각되어 홀더(44)에 수용된다. 또한, 반응로(20)로부터 분기되어 HCI(Hot compacted iron)설비(30)를 통해 배출되는 악취를 가진 고온의 배가스가 제2 집진기(42)를 통해 집진되어 홀더(44)에 수용된다. 이때, 홀더(44)에 수용된 배가스는 발전소와 같은 곳에서 재활용될 수 있다.
이와 같은 과정에서 제1,2 집진기(41)(42)와 냉각기(43)에서 사용된 냉각수는, 본 발명의 고체제거 사이클론(50) 및 기체제거 사이클론(60)을 통해 오염된 고체입자 및 기체입자가 제거된다.
상기 고체제거 사이클론(50)은 배가스 집진설비(40)에 연결되며, 배가스 집진설비(40)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자를 제거하는 역할을 수행한다.
즉, 고체제거 사이클론(50)은 액체로부터 고체입자를 제거할 수 있도록 구성되는데, 유체의 선회류에 의해서 생기는 원심력을 이용한 분리장치로서, 수 μ정도의 분진까지 분리포집할 수 있다.
이러한 고체제거 사이클론(50)은 액체와 고체가 혼합된 유체가 사이클론 원통부에 접선방향으로 유입되면 강한 와류(소용돌이)가 사이클론 내부에 생성된다.
이때, 강한 소용돌이는 반경 방향으로 압력구배(압력차이)를 만드는데, 이러한 현상에 의해 낮은 압력영역이 사이클론 중심부에 생성된다.
여기에서, 원심력에 의해 밀도가 큰 물질(고체입자)은 사이클론 벽부를 회전하면서 아래로 하강하고, 밀도가 낮은 물질(액체)은 낮은 압력영역인 중심부로 이동하여 사이클론 상부로 배출된다.
이와 같은 상기 고체제거 사이클론(50)은 복수 개가 구성되되, 바람직하게 오염수에서 점차적으로 작은 고체입자를 제거하도록 다단배치될 수 있다.
즉, 고체제거 사이클론(50)은 고체입자에 대한 제거능을 높이기 위해 복수 개가 마련되는데, 이때 큰 고체입자부터 점차적으로 작은 고체입자 순으로 단계적으로 제거할 수 있도록 구성되는 것이 바람직하다.
상술된 고체제거 사이클론(50)은 본 발명에 한정되지 않고, 종래의 어떠한 고체제거 사이클론(50)도 활용될 수 있다.
또한, 상기 기체제거 사이클론(60)은 고체제거 사이클론(50)과 연통되어 후단에 배치되며, 오염수에서 오염된 기체입자를 제거하는 역할을 수행한다.
이러한 기체제거 사이클론(60)(Degassing cyclone, 디개싱 사이클론)은 상술된 고체제거 사이클론(50)과 같은 원리로서, 액체로부터 기체입자를 분리하여 제거할 수 있다.
이와 같은 기체제거 사이클론(60)은 복수 개가 구성되되, 오염수가 배분되어 각각 기체입자가 제거되도록 병렬배치되거나, 오염수가 통과하면서 기체입자가 반복제거되도록 다단배치될 수 있다.
즉, 기체제거 사이클론(60)은 기체입자에 대한 제거능을 높이기 위해 복수 개가 마련되는데, 이때 일례로서 오염수가 배분되어 각각 기체입자가 제거되도록 병렬배치될 수 있으며, 다른 일례로서 오염수가 통과하면서 기체입자가 반복제거되도록 다단배치될 수 있다.
상술된 기체제거 사이클론(60)은 본 발명에 한정되지 않고, 종래의 어떠한 고체제거 사이클론(50)도 활용될 수 있다.
한편, 상술된 고체제거 사이클론(50)이 HCI설비(30)와 연통된 제2 집진기(42)에 연결되어, HCI설비(30)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자 및 기체입자를 고체제거 사이클론(50)과 기체제거 사이클론(60)을 통해 제거할 수 있다.
이에 따라, 본 발명은 HCI설비(30)를 통해 배출되는 악취를 가진 고온의 배가스를 배가스 집진설비(40)에서 집진한 후, 냉각수에 함유된 악취를 가진 기체입자를 효율적으로 제거함으로써, 종래에 악취제거를 위해 사용되는 고가의 버블러(bubbler)를 대체할 수 있다.
그리고, 본 발명은 기체제거 사이클론(60)과 연통되어 후단에 배치되는 정화기(clarifier)(70)와 진공필터(71)를 더 포함할 수 있다.
상기 정화기(70)는 응집제를 첨가하여 남은 고체입자를 응집 및 침전시키는 역할을 수행한다. 아울러, 이와 같이 정화된 물은 진공필터(71)를 통해 필터링하게 되어 침전물을 분리하여 제거한다.
본 발명은 정화기(70) 전단에 고체제거 사이클론(50)과 기체제거 사이클론(60)이 설치되어 오염수로부터 오염된 고체입자와 기체입자를 먼저 제거하기 때문에, 종래의 수처리장치에서 사용되는 대용량 정화기에 비해 상대적으로 적은 용량의 정화기(70)가 활용될 수 있다.
그리고, 본 발명은 상기 정화기(70)와 연통되면서 후단에 배치되어 정화된 물을 냉각하는 쿨링타워(90)를 더 포함할 수 있다.
이러한 쿨링타워(90)는 배가스집진설비와 순환라인을 통해 연결되어 냉각된 물을 배가스집진설비에 다시 공급하는 역할을 수행한다.
이에 더하여, 상기 순환라인에는 비상시 냉각수를 공급하기 위한 비상용 탱크(emergency tank)(92)가 구비될 수 있다.
그러면, 상기와 같이 구성되는 수처리장치에 의한 수처리방법에 대해 살펴보기로 한다.
먼저, 배가스 집진설비(40)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수를 고체제거 사이클론(50)으로 이송시킨다.
구체적으로, 용융로(10)로부터 환원가스가 반응로(20)로 유입되어 반응하며, 이때 생성된 고온의 배가스는 제1 집진기(스크러버, scrubber)(41)를 통해 집진된 후, 냉각기(cooler)(43)를 통해 냉각되어 홀더(44)에 수용된다. 또한, 반응로(20)로부터 분기되어 HCI설비(30)를 통해 배출되는 악취를 가진 고온의 배가스가 제2 집진기(42)를 통해 집진되어 홀더(44)에 수용된다. 이때, 홀더(44)에 수용된 배가스는 발전소와 같은 곳에서 재활용될 수 있다.
이와 같은 과정에서 제1,2 집진기(41)(42)와 냉각기(43)에서 사용된 냉각수는, 본 발명의 고체제거 사이클론(50)을 통해 오염된 고체입자가 제거된다.
물론, 이때 오염수는 다단배치된 복수 개의 상기 고체제거 사이클론(50)을 통해, 큰 고체입자로부터 점차적으로 작은 고체입자를 제거할 수 있다.
이어서, 고체제거 사이클론(50)과 연통되어 후단에 배치된 기체제거 사이클론(60)에서 오염된 기체입자를 제거한다.
여기에서, 오염수를 병렬배치된 복수 개의 상기 기체제거 사이클론(60)에 배분하여 각각 오염된 기체입자를 제거되거나, 오염수가 다단배치된 복수 개의 상기 기체제거 사이클론(60)을 통과하면서 오염된 기체입자를 반복제거할 수 있다.
이와 같이 오염된 고체입자와 기체입자를 제거한 물을 정화기(70)를 통해 한번 더 정화시킬 수 있다.
즉, 정화기(70)에서 응집제를 첨가하여 남은 고체입자를 응집 및 침전시키며, 침전된 침전물을 진공필터(71)에서 필터링하여 제거한다.
다음으로, 정화된 물을 핫폰드(80)(hot pond)에서 수용한 후 쿨링타워(90)로 이송시켜 쿨링타워(90)에서 냉각시킨다. 이어서, 이와 같이 냉각된 물을 상기 배가스 집진설비(40)로 순환시켜서 재활용한다.
상기와 같이 구성되는 본 발명은, 배가스 집진설비(40)에 연결되어 배가스 집진설비(40)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체제거 사이클론(50)과, 상기 고체제거 사이클론(50)과 연통되어 후단에 배치되어 오염수에서 기체입자를 제거하는 기체제거 사이클론(60)을 구비함으로써, 냉각수에 잔류하는 고체 및 기체 불순물을 제거할 수 있다.
나아가, 본 발명은 연이어 배치된 고체제거 사이클론(50)과 기체제거 사이클론(60)의 조합으로 구성됨으로써, 대용량 정화기의 사용에서 불순물 침전을 위해 필요한 장시간의 체류시간과 넓은 부지, 그리고 다량의 응집제가 필요로 하지 않음에 따라, 생산적인 측면 및 경제적인 측면에서 효율적인 수처리를 가능하게 한다.
아울러, HCI설비(30)를 통해 배출되는 악취를 가진 고온의 배가스를 배가스 집진설비(40)에서 집진한 후, 냉각수에 함유된 악취를 가진 기체입자를 효율적으로 제거함으로써, 종래에 악취제거를 위해 사용되는 고가의 버블러(bubbler)를 대체할 수 있다.
본 발명은 수처리 측면에서, 관 내에 부착되는 스케일 형성 방지로 인하여 관의 사용기간을 늘일 수 있으며, 악취 제거로 인하여 작업환경을 개선할 수 있다.
또한, 열전달 측면에서, 적은 냉각수 유량을 사용하고도 효과적으로 냉각할 수 있다. 이를 살펴보면 고체제거 사이클론(50)과 기체제거 사이클론(60)으로 냉각수를 정화시킴으로써 압력비중(Cp)이 증가함에 따라, 적은 질량(m)으로도 동일 열량(Q)을 낼 수 있기 때문에, 적은 냉각수 유량으로도 높은 냉각효율이 이루어질 수 있다.(
Figure 112011103112475-pat00001
)
아울러, 캐비테이션(cavitation)과 보일링(boiling) 현상을 방지함으로써, 이송압력 감소와 그에 따른 펌프용량을 감소시키며, 열전달열도 증가시킬 수 있다.
이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형 가능함은 물론이다.
10 : 용융로 20 : 반응로
30 ; HCI설비 40 : 배가스 집진설비
41 : 제1 집진기 42 : 제2 집진기
43 : 냉각기 44 : 홀더
50 : 고체제거 사이클론 60 : 기체제거 사이클론
70 : 정화기 71 : 진공필터
80 : 핫폰드 90 : 쿨링타워
92 : 비상용 탱크

Claims (11)

  1. 배가스 집진설비(40)에 연결되며, 상기 배가스 집진설비(40)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체제거 사이클론(50); 및 상기 고체제거 사이클론(50)과 연통되어 후단에 배치되어 오염수에서 기체입자를 제거하는 기체제거 사이클론(60);을 포함하며,
    상기 기체제거 사이클론(60)은 복수 개가 구성되되, 오염수가 배분되어 각각 기체입자가 제거되도록 병렬배치되거나, 오염수가 통과하면서 기체입자가 반복제거되도록 다단배치되는 것을 특징으로 하는 수처리장치.
  2. 배가스 집진설비(40)에 연결되며, 상기 배가스 집진설비(40)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체제거 사이클론(50); 및 상기 고체제거 사이클론(50)과 연통되어 후단에 배치되어 오염수에서 기체입자를 제거하는 기체제거 사이클론(60);을 포함하며,
    상기 기체제거 사이클론(60)과 연통되어 후단에 배치되며, 응집제를 첨가하여 남은 고체입자를 응집 및 침전시키는 정화기(70); 및 상기 정화기(70)에 연통되어 후단에 배치되어 침전된 침전물을 필터링하여 제거하는 진공필터(71);
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수처리장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 정화기(70)와 연통되면서 후단에 배치되어 정화된 물을 냉각하고, 상기 배가스집진설비와 순환라인을 통해 연결되어 냉각된 물을 공급하는 쿨링타워(90);
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수처리장치.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 고체제거 사이클론(50)은 복수 개가 구성되되, 오염수에서 점차적으로 작은 고체입자를 제거하도록 다단배치되는 것을 특징으로 하는 수처리장치.
  5. 삭제
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 수처리장치는 파이넥스에 적용되는 것을 특징으로 하는 수처리장치.
  7. 배가스 집진설비(40)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수를 고체제거 사이클론(50)으로 이송시키는 오염수 이송단계; 상기 고체제거 사이클론(50)에서 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체입자 제거단계; 및 상기 고체제거 사이클론(50)과 연통되어 후단에 배치된 기체제거 사이클론(60)에서 기체입자를 제거하는 기체입자 제거단계;를 포함하며,
    상기 기체입자 제거단계는, 오염수를 병렬배치된 복수 개의 상기 기체제거 사이클론(60)에 배분하여 각각 기체입자가 제거되거나, 오염수가 다단배치된 복수 개의 상기 기체제거 사이클론(60)을 통과하면서 기체입자가 반복제거되는 것을 특징으로 하는 수처리방법.
  8. 배가스 집진설비(40)에서 사용되어 불순물이 함유된 오염수를 고체제거 사이클론(50)으로 이송시키는 오염수 이송단계; 상기 고체제거 사이클론(50)에서 오염수로부터 고체입자를 제거하는 고체입자 제거단계; 및 상기 고체제거 사이클론(50)과 연통되어 후단에 배치된 기체제거 사이클론(60)에서 기체입자를 제거하는 기체입자 제거단계;를 포함하며,
    상기 기체입자 제거단계 후에, 오염수에 응집제를 첨가하여 남은 고체입자를 응집 및 침전시키며, 침전된 침전물을 필터링하여 제거하는 정화단계;
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수처리방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 정화단계 후에, 정화된 물을 쿨링타워(90)에서 냉각하는 냉각단계; 및 냉각된 물을 상기 배가스 집진설비(40)로 순환시키는 순환단계;
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수처리방법.
  10. 제7항 또는 제8항에 있어서,
    상기 고체입자 제거단계는, 다단배치된 복수 개의 상기 고체제거 사이클론(50)에서 오염수로부터 점차적으로 작은 고체입자를 제거하는 것을 특징으로 하는 수처리방법.
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