KR101543426B1 - Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method - Google Patents

Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method Download PDF

Info

Publication number
KR101543426B1
KR101543426B1 KR1020130088277A KR20130088277A KR101543426B1 KR 101543426 B1 KR101543426 B1 KR 101543426B1 KR 1020130088277 A KR1020130088277 A KR 1020130088277A KR 20130088277 A KR20130088277 A KR 20130088277A KR 101543426 B1 KR101543426 B1 KR 101543426B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
water
heat
membrane distillation
distilled water
heat pipe
Prior art date
Application number
KR1020130088277A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20150012594A (en
Inventor
정성필
이석헌
조을생
노태호
강상인
정우현
Original Assignee
한국환경정책평가연구원
한국과학기술연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국환경정책평가연구원, 한국과학기술연구원 filed Critical 한국환경정책평가연구원
Priority to KR1020130088277A priority Critical patent/KR101543426B1/en
Publication of KR20150012594A publication Critical patent/KR20150012594A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101543426B1 publication Critical patent/KR101543426B1/en

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/447Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by membrane distillation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/36Pervaporation; Membrane distillation; Liquid permeation
    • B01D61/364Membrane distillation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • C02F1/14Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation using solar energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Abstract

본 발명은 막 증류 수처리 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로 분리막을 경계로 상부에 위치하고 원수가 유입되는 유입수측, 하부에 위치하고 처리수를 포집하는 처리수측을 포함하는 막 증류 유닛; 상기 막 증류 유닛의 외부에 형성되어 있고, 태양열을 흡열하는 흡열판; 상기 흡열판에 증발부가 위치하는 끝단이 결합되어 있고, 응축부가 위치하는 나머지 끝단이 상기 유입수측의 일 영역에 관통되도록 결합되는 히트파이프; 상기 막 증류 유닛의 외부에 위치하고, 일 영역에 증류수를 배수할 수 있는 증류수 배수공이 형성되어 있는 부체; 상기 증류수 배수공에 결합되어 증류수를 수집하는 증류수 집수용기; 및 상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하는 막 증류 수처리 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a membrane distillation water treatment apparatus, and more particularly, to a membrane distillation unit comprising a membrane distillation unit which is located at an upper portion with a separation membrane as a boundary and has a treated water side located at an inflow water side and a lower water side where raw water flows, An endothermic plate formed outside the membrane distillation unit and absorbing solar heat; A heat pipe coupled to an end of the heat absorbing plate at which the evaporator is positioned and to the other end of the condenser, A body located outside the membrane distillation unit and having a distilled water drain hole capable of discharging distilled water in one area; A distilled water collector coupled to the distilled water discharge hole to collect distilled water; And a transparent lid covering the body.

Description

히트파이프와 워터콘이 결합된 막 증류 수처리 장치{Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method}Technical Field [0001] The present invention relates to a water treatment apparatus using a membrane distillation water treatment apparatus,

본 발명은 수 처리 기술 중 막 증류 기술을 이용하는 수 처리 장치에 관한 것이다.
The present invention relates to a water treatment apparatus using a membrane distillation technique among water treatment techniques.

막 증류법(Membrane Distillation)은 소수성 고분자 분리막의 표면에서 상변화가 일어나고, 분리막의 표면 미세기공을 통해 증기가 투과하여 응축, 분리되는 공정으로서, 비휘발성 물질이나 휘발성이 상대적으로 낮은 물질을 분리 제거하는 탈염 공정에 이용되거나, 수용액 중에 휘발성이 높은 유기물을 분리하는데도 이용할 수 있다.Membrane Distillation is a process in which a phase change occurs on the surface of a hydrophobic polymer membrane and condensation and separation are performed by permeating the steam through the surface micropores of the membrane. As a result, a nonvolatile material or a substance having a relatively low volatility is separated and removed It can be used for the desalting process or for separating organic substances having high volatility in an aqueous solution.

막 증류에 대한 개념이 1940년에 제안된 이래, 현재에 이르기까지 막 증류에 대한 연구는 주로 미국, 유럽, 일본, 호주 중심으로 진행되어 왔다. 최근에 막 증류 분리 공정을 종래의 증발 또는 역삼투압막을 이용한 분리공정과 대체하려는 움직임이 활발하다.Since the concept of membrane distillation was proposed in 1940, studies on membrane distillation have been conducted mainly in the United States, Europe, Japan and Australia. Recently, there is a trend to replace the membrane distillation separation process with a conventional evaporation or separation process using a reverse osmosis membrane.

현재, 순수제조나 담수화 공정으로 사용되고 있는 증발법과 역삼투압법은 에너지가 많이 소요되는데, 특히 역삼투압법은 오염과 파울링의 문제로 인하여 사용 전에, 여러 단계의 전처리 과정을 거치므로 운전 관리상의 어려움뿐만 아니라, 높은 압력에서 운전되므로 펌프동력원인 전기에너지가 많이 사용되어 관리비용이 많이 소요되는 문제가 있다.At present, the evaporation method and the reverse osmosis method which are used in the pure water production and desalination processes require a lot of energy. In particular, since the reverse osmosis method is subjected to various stages of pretreatment before use due to contamination and fouling, In addition, since the pump operates at a high pressure, there is a problem that a large amount of electric energy, which is a pump power source, is used, which requires a large administrative cost.

반면에, 막 증류(membrane distillation)는 다공성 막을 사용하면서 한외여과법과 역삼투압법에 비해 낮은 압력에서 운전되며 증기압 분압차에 의해 분리가 이루어진다. 또한, 상기 막 증류 분리법을 이용하면, 염과 같은 비휘발성 물질을 분리ㆍ제거하는데 있어서 전통적인 증류법이 가지는 비말 동반이 없고 높은 압력으로 운전되는 여과기 또는 분리막을 사용하지 않아도 된다.On the other hand, membrane distillation is operated at a lower pressure than that of ultrafiltration and reverse osmosis using a porous membrane, and is separated by the difference in partial pressure of vapor pressure. Further, when the above-mentioned membrane distillation separation method is used, it is not necessary to use a filter or separation membrane that operates at high pressure without entrainment of a conventional distillation method in separating and removing nonvolatile substances such as salts.

이러한 막 증류 분리공정의 장점으로 인하여, 막 증류법을 이용한 담수화(탈염화) 처리공정은 저비용의 유틸리티와 분리장치의 내구성이 우수하므로 전 세계적으로 음용수 생산에 있어 경쟁력있는 방법 중의 하나로 부상하고 있다.Due to the advantages of this membrane distillation separation process, the desalination process using the membrane distillation method is emerging as one of the competitive methods in the production of drinking water all over the world because of the durability of low-cost utility and separator.

막 증류법은 소수성 고분자 분리막을 이용하는데, 용매나 용질(친수성 물질)의 표면장력이 분리막 표면보다 커서 액체 상태로는 막 기공(membrane pore)을 통과하지 못하고, 상기 분리막 표면에서 반발되며, 분리막의 표면 기공입구에서 분리대상 물질이 증기상으로 상변환되어 기공 안으로 확산, 투과되어 최종적으로 투과측에서 응축, 분리되는 것이다.Membrane distillation utilizes a hydrophobic polymer membrane. The membrane or membrane (hydrophilic material) has a surface tension larger than that of the membrane, so that it can not pass through the membrane pore in a liquid state and is repelled on the surface of the membrane. At the pore inlet, the substance to be separated is phase-converted into a vapor phase, diffused and permeated into pores, and finally condensed and separated at the permeation side.

이러한 막 증류법은 유입용액이 분리막을 통과하는 유입수측과 분리대상 물질이 응축 및 분리되는 처리수측으로 구성된 분리막 모듈을 통해 수행된다.This membrane distillation method is carried out through a separator module composed of an influent side through which the influent solution passes through the separator and a treated water side where the separating material condenses and separates.

하지만, 막 증류법은 상기와 같은 장점에도 불구하고, 유입수측과 처리수측 사이의 증기압차를 유발하기 위하여 열 에너지를 필연적으로 사용할 수밖에 없기 때문에, 전체 운전비용 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 열 에너지의 확보이며, 이로 인한 에너지 비용 부담으로 인해 다른 수 처리 방법에 비해 비용 적으로 불리한 점이 있어 왔다.However, since the membrane distillation method necessarily uses the thermal energy to induce the difference in the vapor pressure between the influent side and the treated water side in spite of the advantages as described above, And there is a cost disadvantage compared to other water treatment methods due to the energy cost burden.

일반적으로 막 증류 공정에서 원수를 가열하는 열 에너지원으로는 전기에너지나 화석에너지를 사용하여 왔으며, 에너지 비용이 많이 드는 문제도 있지만, 외부에서 원수를 가열한 후 막 증류 모듈의 유입수측으로 가열된 원수를 이송하는 과정에서 열 손실이 발생하는 문제도 있다.Generally, in the membrane distillation process, electric energy or fossil energy has been used as a heat energy source for heating raw water, and there is a problem that energy cost is high. However, after the raw water is heated from the outside, the raw water heated to the influent side of the membrane distillation module There is also a problem that heat loss occurs in the process of transferring the wafer.

또한, 막 증류 모듈의 처리수측을 통해 순환하는 처리수를 냉각시키기 위해서 별도의 냉각장치를 사용하며, 이 경우에도 별도의 에너지 비용이 소요된다.
In addition, a separate cooling device is used to cool the process water circulating through the treated water side of the membrane distillation module, which also requires a separate energy cost.

따라서, 막 증류 공정에서 고비용의 전기에너지나 화석에너지 사용을 대체하여 열 에너지를 확보하는 것과, 열 에너지의 손실을 최소화하여 에너지 비용을 절감함과 동시에 유입수의 가열과 처리수의 냉각을 지속적으로 가능하게 함으로써 수 처리 성능을 향상시킬 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다.
Thus, in the membrane distillation process, it is possible to substitute high-cost electric energy or fossil energy for ensuring thermal energy, and to minimize the loss of heat energy, thereby reducing the energy cost, while continuously heating the influent water and cooling the treated water To improve the water treatment performance.

1. 일본공개공보 2011-167597 (공개일자 : 2011.09.01)1. Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2011-167597 (public date: 2011.09.01)

본 발명은 막 증류 공정 중 유입 원수를 가열함에 있어, 고비용의 전기에너지 또는 화석에너지의 사용을 대체하여 열 에너지를 확보하고, 열 에너지의 손실을 최소화하여 에너지 비용을 절감할 수 있는 막 증류 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention relates to a membrane distillation apparatus capable of reducing the energy cost by minimizing the loss of heat energy while securing thermal energy in place of the use of high-cost electric energy or fossil energy in heating the incoming water during the membrane distillation process The purpose is to provide.

또한, 본 발명의 또 다른 목적은 처리수를 냉각함에 있어 별도의 냉각 장치 및 에너지 소모가 필요 없는 막 증류 장치를 제공하는 것이다.
Still another object of the present invention is to provide a separate cooling apparatus and a membrane distillation apparatus which do not require energy consumption in cooling the process water.

본 발명은 막 증류 수처리 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로 분리막을 경계로 상부에 위치하고 원수가 유입되는 유입수측, 하부에 위치하고 처리수를 포집하는 처리수측을 포함하는 막 증류 유닛; 상기 막 증류 유닛의 외부에 형성되어 있고, 태양열을 흡열하는 흡열판; 상기 흡열판에 증발부가 위치하는 끝단이 결합되어 있고, 응축부가 위치하는 나머지 끝단이 상기 유입수측의 일 영역에 관통되도록 결합되는 히트파이프; 상기 막 증류 유닛의 외부에 위치하고, 일 영역에 증류수를 배수할 수 있는 증류수 배수공이 형성되어 있는 부체; 상기 증류수 배수공에 결합되어 증류수를 수집하는 증류수 집수용기; 및 상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하는 막 증류 수처리 장치에 관한 것이다.
The present invention relates to a membrane distillation water treatment apparatus, and more particularly, to a membrane distillation unit comprising a membrane distillation unit which is located at an upper portion with a separation membrane as a boundary and has a treated water side located at an inflow water side and a lower water side where raw water flows, An endothermic plate formed outside the membrane distillation unit and absorbing solar heat; A heat pipe coupled to an end of the heat absorbing plate at which the evaporator is positioned and to the other end of the condenser, A body located outside the membrane distillation unit and having a distilled water drain hole capable of discharging distilled water in one area; A distilled water collector coupled to the distilled water discharge hole to collect distilled water; And a transparent lid covering the body.

본 발명에서 상기 흡열판은 태양열을 흡열하여 히트파이프의 증발부에 열을 전달하는 구성으로 특별히 그 종류가 한정적인 것은 아니나, 평판형 흡열판이 바람직할 수 있으며, 상기 흡열판의 소재로는 구리 또는 알루미늄 등 열 흡수율이 높은 소재라면 어떠한 소재라도 무방하다. 또한, 상기 흡열판은 열 흡수율을 높이기 위해 흑색 크롬 또는 티타늄으로 코팅된 것을 사용할 수도 있다. In the present invention, the heat absorbing plate absorbs solar heat and transmits heat to the evaporating unit of the heat pipe. The heat absorbing plate may be preferably a plate-type heat absorbing plate, and the material of the heat absorbing plate may be copper Any material can be used as long as it has high heat absorption rate, such as aluminum. The endothermic plate may be coated with black chromium or titanium to increase the heat absorption rate.

상기 흡열판은 경우에 따라서 열 손실을 최소화하기 위해 투과체(transparent cover)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 흡열판과 투과체 사이에 일정 공간이 형성되어 있는 경우, 온실 효과에 의해서 열 손실을 최소화할 수 있어 흡열판의 흡열 효율을 향상시킬 수 있기 때문이다.
The endothermic plate may further include a transparent cover to minimize heat loss as the case may be. When a certain space is formed between the endothermic plate and the permeable body, the heat loss can be minimized by the greenhouse effect, and the endothermic efficiency of the endothermic plate can be improved.

본 발명에서 상기 히트파이프는 밀폐 용기의 내부의 작동유체가 연속적으로 기체-액체간의 상변화 과정을 통하여 용기의 양단 사이에 열을 전달하는 전열관으로서, 상기 히트파이프의 일 측 끝단은 열을 전달 받아 작동유체가 증발하여 기화되는 부위인 증발부로 이루어져 있고, 나머지 일 측 끝단은 상기 기화된 작동유체가 외부로 열을 발산하면서 응축되는 응축부로 이루어져 있다. 본 발명에서 상기 히트파이프는 소결형 히트파이프, 그루브형 히트파이프 또는 금속 매쉬형 히트파이프 등 어떠한 종류의 모세관 구조를 가진 것이라도 무방하며, 원통형, 평판형 또는 분리형 등 어떠한 종류의 형태를 가진 것이라도 가능하다.
In the present invention, the heat pipe is a heat transfer tube in which the working fluid inside the closed vessel continuously transfers heat between the both ends of the vessel through a phase change process between gas and liquid, and one end of the heat pipe receives heat And a condensing portion in which the vaporized working fluid is condensed while radiating heat to the outside. In the present invention, the heat pipe may have any type of capillary structure such as a sintered heat pipe, a groove heat pipe or a metal mesh heat pipe, and any type of shape such as a cylindrical shape, a flat plate shape, It is possible.

본 발명의 막 증류 수처리 장치는 막 증류 유닛을 둘러싸는 부체(floating body, 浮體)를 포함하고 있어, 원수 수원지의 원수 상에 띄우는 형태로 사용되며, 상기 막 증류 유닛 중 유입수측은 원수의 수면 위로 노출되어 있고, 상기 유입수측내의 유입 원수는 흡열판을 통해 흡열된 태양열을 히트파이프를 통해 전달 받아 가열 된다. 또한, 상기 막 증류 유닛 중 처리수측은 원수의 수면 아래로 잠겨 있어 처리수측 내의 처리수는 차가운 원수에 의해 냉각된다. 이로써, 상기 막 증류 유닛의 유입수측과 처리수측 사이에 온도차에 의한 증기압차가 발생하고, 상기 유입수측 및 처리수측 사이에 위치한 소수성 분리막을 통해 가열된 원수 내의 증기(vapor)만 선택적으로 처리수측 쪽으로 이동하게 되며, 처리수측으로 이동한 증기(vapor)는 냉각 및 응축되어 순수(pure water)가 된다.
The membrane distillation water treatment apparatus of the present invention includes a floating body surrounding the membrane distillation unit and is used in a floating form on the raw water of the raw water source. The influent water side of the membrane distillation unit is located above the water surface of the raw water And the raw water in the inflow water side is heated by receiving the solar heat absorbed through the heat absorbing plate through the heat pipe. Further, the treated water side of the membrane distillation unit is submerged below the water surface of the raw water, and the treated water in the treated water side is cooled by the cold raw water. Thereby, a vapor pressure difference due to a temperature difference occurs between the inflow side and the treated water side of the membrane distillation unit, and only the vapor in the raw water heated through the hydrophobic separation membrane located between the inflow water side and the process water side is selectively moved toward the process water side , And the vapor moving toward the treated water is cooled and condensed to become pure water.

상기 부체의 일 영역에는 흡열판의 집열 효율을 향상시키기 위해 반사판이 결합될 수 있다. 상기 반사판은 특별히 형상이 정해진 것은 아니며, 본 발명의 막 증류 수처리 장치의 형태 및 구조에 따라 적절한 형상의 반사판을 사용할 수 있고, 예들 들면 평판 또는 곡면 형상 일 수 있다. 또한, 상기 반사판은 태양광 반사율이 높은 소재라면 어떠한 소재로 이루어진 것이라도 무방하며, 예를 들면 알루미늄으로 이루어진 것일 수 있다.
A reflector may be coupled to one side of the support to improve the heat collection efficiency of the heat absorbing plate. The shape of the reflection plate is not particularly defined. A reflector having an appropriate shape may be used depending on the shape and structure of the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention. For example, the reflection plate may be flat or curved. The reflector may be made of any material as long as it has a high solar reflectance, and may be made of aluminum, for example.

또한, 본 발명의 막 증류 수처리 장치는 상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하고 있어서, 상기 막 증류 유닛의 유입수측의 원수가 상기와 같이 가열 될 경우, 가열 된 원수 중 일부는 유입수측의 개방된 입구를 통해 증류가 일어나서 상기 투명 덮개의 내부 벽면을 따라 증류수가 바닥으로 흘러 내리게 된다. 상기와 같이 흘러내린 증류수는 부체의 일 영역에 형성되어 있는 증류수 배수공을 통해 배수되게 되며, 상기 배수공을 통해 배수된 증류수는 배수공에 결합되어 있는 증류수 집수용기에 집수되게 된다.
When the raw water on the inflow side of the membrane distillation unit is heated as described above, a part of the heated raw water is introduced into the open inlet side of the influent water side, And distilled water flows down to the bottom along the inner wall surface of the transparent lid. The distilled water flowing down as described above is discharged through the distilled water discharge hole formed in one region of the body, and the distilled water drained through the drain hole is collected in the distilled water collecting machine coupled to the drain hole.

본 발명의 또 다른 양태는 분리막을 경계로 상부에 위치하고 원수가 유입되는 유입수측, 하부에 위치하고 처리수를 포집하는 처리수측을 포함하는 막 증류 유닛; 상기 유입수측의 일 영역에 관통되도록 형성되고 태양열을 집열한 후 열을 유입수측의 원수로 전달하는 태양열 진공관; 상기 막 증류 유닛의 외부에 위치하고, 일 영역에 증류수를 배수할 수 있는 증류수 배수공이 형성되어 있는 부체; 상기 증류수 배수공에 결합되어 증류수를 수집하는 증류수 집수용기; 및 상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하는 막 증류 수처리 장치에 관한 것이다.
Another aspect of the present invention is a membrane distillation unit comprising: a membrane distillation unit located above a boundary of a separation membrane and including a treated water side located at an inflow side and a lower side to which raw water flows; A solar battery tube which is formed to penetrate through one region of the inflow water side and collects solar heat and then transfers heat to raw water on the inflow side; A body located outside the membrane distillation unit and having a distilled water drain hole capable of discharging distilled water in one area; A distilled water collector coupled to the distilled water discharge hole to collect distilled water; And a transparent lid covering the body.

상기 태양열 진공관은 특별히 그 종류가 제한적인 것은 아니나, 구조적으로는 이중진공 유리관형 태양열 진공관이 바람직할 수 있으며, 열 전달 방식 측면에서는 히트파이프식 태양열 진공관이 바람직할 수 있다.
Although the type of the solar tube is not particularly limited, a double vacuum glass tube type solar tube may be preferable, and a heat pipe type solar tube may be preferable in terms of heat transfer.

상기 부체의 일 영역에는 태양열의 집열 효율을 향상시키기 위해 반사판이 결합될 수 있다. 상기 반사판은 특별히 그 형상이 제한적인 것은 아니며, 본 발명의 막 증류 수처리 장치의 형태 및 구조에 따라 적절한 형상의 반사판을 사용할 수 있다. 예를 들면, 평판 또는 곡면 형상의 반사판일 수 있다.
A reflector may be coupled to one side of the body to improve solar heat collection efficiency. The shape of the reflection plate is not particularly limited, and a reflector having an appropriate shape may be used according to the shape and structure of the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention. For example, it may be a flat plate or a curved reflecting plate.

본 발명의 막 증류 수처리 장치는 막 증류 방식에 의해 깨끗한 물을 얻을 수 있으며, 이 경우에는 막 증류 유닛의 유입수측에 유입되는 원수를 막 증류 유닛의 외부에서 가열하는 것이 아니라, 막 증류 유닛의 유입수측 내부에서 직접 가열함으로써, 열 손실을 최소화할 수 있으며, 유입수측의 유입 원수를 가열함에 있어 기존의 고비용의 전기에너지 또는 화석에너지를 사용하지 않고 태양열 에너지를 이용함으로써, 유입 원수의 가열에 소요되는 에너지 비용을 현저히 절감할 수 있다. 또한, 본 발명의 막 증류 수처리 장치는 원수 상에 떠있는 구조로 인해, 원수의 수면 아래로 잠겨 있는 처리수측의 처리수를 냉각함에 있어 차가운 원수를 냉각 매체로 이용함으로써, 기존과 같이 별도의 냉각 장치를 사용할 필요가 없으며, 이에 따라 처리수의 냉각에 소요되는 에너지 비용도 현저히 절감할 수 있다.
The membrane distillation water treatment apparatus of the present invention can obtain clean water by the membrane distillation method. In this case, the raw water flowing into the influent water side of the membrane distillation unit is not heated from the outside of the membrane distillation unit, Heat can be minimized by heating directly in the inside of the furnace, and by using solar energy without using existing high-cost electric energy or fossil energy in heating the influent water on the inflow side, Energy costs can be significantly reduced. In addition, the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention uses cold raw water as a cooling medium to cool treated water on the treated water side which is submerged below the water surface of the raw water due to the floating structure on the raw water, It is not necessary to use a device, and thus the energy cost for cooling the process water can be remarkably reduced.

또한, 본 발명의 막 증류 수처리 장치에 의하면, 막 증류 방식뿐만 아니라, 동시에 증류 방식에 의해서도 정수된 물을 얻을 수 있어 정수 효율을 향상시킬 수 있다. 본 발명의 경우 증류방식에 의하는 경우에도 역시 태양열 에너지를 이용함으로써, 기존의 고비용의 전기에너지 또는 화석에너지를 사용하지 않아 에너지 비용을 절감할 수 있다.
Further, according to the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention, purified water can be obtained not only by the membrane distillation system but also by the distillation system, thereby improving the water purification efficiency. In the case of the present invention, by using the solar energy even in the case of the distillation method, it is possible to reduce the energy cost by not using the existing high-cost electric energy or fossil energy.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치의 사시도를 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치에서 투명 덮개를 분리한 경우의 사시도를 나타낸 것이다.
도 3는 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치의 단면도를 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치의 단면도를 나타낸 것이다.
1 is a perspective view of a membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a perspective view showing a case in which a transparent cover is separated in a membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
3 is a cross-sectional view of a membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
4 is a cross-sectional view of a membrane distillation water treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.

이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail.

본 발명은 막 증류 수처리 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로 분리막을 경계로 상부에 위치하고 원수가 유입되는 유입수측, 하부에 위치하고 처리수를 포집하는 처리수측을 포함하는 막 증류 유닛; 상기 막 증류 유닛의 외부에 형성되어 있고, 태양열을 흡열하는 흡열판; 상기 흡열판에 증발부가 위치하는 끝단이 결합되어 있고, 응축부가 위치하는 나머지 끝단이 상기 유입수측의 일 영역에 관통되도록 결합되는 히트파이프; 상기 막 증류 유닛의 외부에 위치하고, 일 영역에 증류수를 배수할 수 있는 증류수 배수공이 형성되어 있는 부체; 상기 증류수 배수공에 결합되어 증류수를 수집하는 증류수 집수용기; 및 상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하는 막 증류 수처리 장치에 관한 것이다.
The present invention relates to a membrane distillation water treatment apparatus, and more particularly, to a membrane distillation unit comprising a membrane distillation unit which is located at an upper portion with a separation membrane as a boundary and has a treated water side located at an inflow water side and a lower water side where raw water flows, An endothermic plate formed outside the membrane distillation unit and absorbing solar heat; A heat pipe coupled to an end of the heat absorbing plate at which the evaporator is positioned and to the other end of the condenser, A body located outside the membrane distillation unit and having a distilled water drain hole capable of discharging distilled water in one area; A distilled water collector coupled to the distilled water discharge hole to collect distilled water; And a transparent lid covering the body.

본 발명에서 상기 막 증류 유닛은 형태가 특별히 제한되는 것은 아니며, 유입수측이 분리막을 경계로 상부에 위치하고, 처리수측이 분리막을 경계로 하부에 위치하는 구조라면 어떠한 구조라도 무방하다. 예를 들면, 직육면체 형상, 원기둥 형상, 팔각 기둥 형상 등일 수 있다.In the present invention, the shape of the membrane distillation unit is not particularly limited, and any structure may be employed as long as the structure is such that the inflow side is located at the upper part of the separation membrane and the treated water side is located at the lower part of the separation membrane. For example, a rectangular parallelepiped shape, a cylindrical shape, an octagonal columnar shape, or the like.

본 발명에서 상기 유입수측은 막 증류 유닛의 구성 중 외부로부터 원수가 유입되는 부분으로, 외부에서 유입된 원수는 유입수측과 처리수측 간의 증기압차에 의해 원수 내에 존재하는 증기가 상기 분리막을 통과하여 처리수측으로 이동하게 된다. 상기 유입수측과 처리수측 간의 증기압차는 온도차에 의해 발생하며, 유입수측 내의 원수의 온도가 처리수측 공간 및 처리수의 온도 보다 상대적으로 높은 것이 특징이다. 상기 유입수측과 처리수측 간의 온도차는 특별히 한정적인 것은 아니며, 온도차가 클수록 유입수측과 처리수측 간의 증기압차가 커지므로, 처리수의 플럭스(flux)가 증가한다. 유입수측과 처리수측 간의 온도차는 20 내지 60℃가 바람직하며, 보다 바람직하게는 35 내지 45℃일 수 있다. 이는 유입수측과 처리수측 간의 온도차가 20℃ 미만일 경우에는 유입수측과 처리수측 간의 증기압차가 지나치게 작아 처리수의 플럭스가 극히 미비하고, 온도차가 60℃를 초과하는 경우에는 유입 원수를 가열하는데 필요한 에너지 소모가 지나치게 많아, 투입 에너지 대비 처리수 생산 효율이 낮아지며, 특히 본 발명과 같이 태양열을 이용하여 유입원수를 가열하는 경우에는 요구되는 태양열 에너지량이 많아 가열 시간이 지나치게 오래 걸리며, 평균 일조시간이 짧거나 평균 일사량이 적은 지역에서는 수처리 성능의 구현이 어려울 수 있기 때문이다.
In the present invention, the influent water side is a part where raw water flows in from the outside of the structure of the membrane distillation unit, and the raw water introduced from the outside flows through the separating membrane through the separating membrane due to the difference in vapor pressure between the influent water side and the treated water side, . The difference in vapor pressure between the inflow water side and the treated water side is caused by the temperature difference and the temperature of the raw water in the inflow water side is relatively higher than the temperature of the treated water side space and the treated water. The temperature difference between the influent water side and the treated water side is not particularly limited, and the larger the temperature difference is, the larger the difference in the vapor pressure between the influent water side and the treated water side increases, and the flux of the treated water increases. The temperature difference between the influent side and the treated water side is preferably 20 to 60 캜, more preferably 35 to 45 캜. This is because when the temperature difference between the influent side and the treated water side is less than 20 ° C, the difference in the vapor pressure between the influent side and the treated water side is too small and the flux of the treated water is extremely small. When the temperature difference exceeds 60 ° C, In particular, when the incoming raw water is heated by using solar heat as in the present invention, the amount of solar energy required is large, so that the heating time is excessively long, and the average sunshine hours are short or average This is because water treatment performance may be difficult to achieve in areas with low solar radiation.

본 발명에서 상기 원수는 순수(pure water)를 분리할 필요가 있는 것이라면 어떠한 것이라도 무방하며, 예를 들면 오염된 지표수, 오염된 지하수 등일 수 있다.In the present invention, the raw water may be any water as long as pure water needs to be separated, for example, contaminated surface water, contaminated groundwater, and the like.

또한, 본 발명의 막 증류 유닛에 있어서, 유입수측의 유입 원수의 공급방법은 특별히 제한적인 것은 아니며, 예를 들면, 사용자가 직접 오염 원수를 상기 유입수측에 주기적으로 붓는 방법으로 공급할 수도 있고, 상기 유입수측에 별도로 펌프가 구비된 원수 유입관을 연결하여 원수을 공급할 수도 있다.
Further, in the membrane distillation unit of the present invention, the method of supplying the inflowing water on the influent water side is not particularly limited. For example, the user may directly supply the infected water to the inflow water side by periodically pouring it, The raw water may be supplied by connecting a raw water inflow pipe provided with a pump separately to the inflow side.

본 발명의 상기 막 증류 유닛에 있어서, 상기 분리막은 소수성 고분자 분리막인 것이 바람직하다. 상기 분리막으로 소수성 고분자 분리막을 이용하는 이유는 용매나 용질(친수성 물질)의 표면장력이 분리막 표면보다 커서 액체 상태로는 막 기공(membrane pore)을 통과하지 못하고, 상기 분리막 표면에서 반발되며, 분리막의 표면 기공입구에서 분리대상 물질이 증기상으로 상변환되어 기공 안으로 확산, 투과되어 최종적으로 처리수측에서 응축, 분리되도록 하기 위함이다. 상기 소수성 고분자 분리막은 수처리 막으로서 소수성을 가지는 고분자라면 어떠한 것이라도 사용할 수 있으며, 예를 들면 폴리테트라플루오르에틸렌(Polytetrafluoroethylene, PTFE), 폴리비닐리덴플루오라이드(Polyvinylidene fluoride, PVDF), 폴리설폰(polysulfone, PSF), 폴리에테르설폰(Polyether sulfone, PES), 폴리에테르이미드(Polyether lmide, PEI), 폴리이미드(Polyimide, PI), 폴리에틸렌(Polyethylene, PE), 폴리프로필렌(Polypropylene, PP) 또는 폴리아마이드(Polyamide, PA) 중에서 어느 하나 이상을 선택하여 사용할 수 있다.
In the membrane distillation unit of the present invention, the separation membrane is preferably a hydrophobic polymer separation membrane. The reason for using the hydrophobic polymer membrane as the separator is that the surface tension of the solvent or solute (hydrophilic material) is larger than the surface of the separator membrane, so that it can not pass through the membrane pore in the liquid state and is repelled at the surface of the separator membrane, The material to be separated is phase-converted into a vapor phase at the pore inlet, diffused and permeated into the pores, and finally condensed and separated at the treated water side. The hydrophobic polymer separation membrane may be any water-treated polymer having hydrophobic properties. Examples of the hydrophobic polymer separation membrane include polytetrafluoroethylene (PTFE), polyvinylidene fluoride (PVDF), polysulfone, (PSF), polyether sulfone (PES), polyetherimide (PEI), polyimide (PI), polyethylene (PE), polypropylene , PA) can be selected and used.

본 발명의 상기 막 증류 유닛에 있어서, 상기 처리수측은 분리막을 통과한 증기(vapor)가 응축되는 영역으로서 분리막을 통해 원수로부터 분리된 순수인 처리수가 수집된다. 상기 처리수측 내의 처리수는 유입수측의 원수에 비해 상대적으로 온도가 낮은 것이 특징이다. 상기 처리수측에 수집된 처리수는 수거하여 식수, 생활 용수 등 각종 용수로 이용할 수 있으며, 처리수측으로부터 처리수를 수거하는 방법은 특별히 정해진 것은 없으며, 예를 들면 상기 막 증류 유닛으로부터 직접 처리수측을 분리하여 수거할 수도 있고, 외부의 물탱크와 연결된 별도의 관을 상기 처리수측의 일영역에 연결하여 수거할 수도 있다.
In the membrane distillation unit of the present invention, the treated water is collected as purified water separated from the raw water through the separation membrane as a region where vapor passing through the separation membrane is condensed. The treated water in the treated water side has a lower temperature than the raw water on the influent water side. The treated water collected on the treated water side can be collected and used as water for various purposes such as drinking water and domestic water. There is no particular method for collecting the treated water from the treated water side. For example, Alternatively, a separate pipe connected to an external water tank may be connected to one area of the treated water side for collection.

본 발명에서 태양열의 집열은 흡열판에 의해서 이루어진다. 상기 흡열판은 태양열을 흡열하여 히트파이프의 증발부에 열을 전달하는 구성으로 특별히 그 종류가 한정적인 것은 아니나, 평판형 흡열판이 바람직할 수 있다. 이는 평판형 흡열판이 전일사량, 즉 직달 및 산란 일사 성분 모두를 집열할 수 있다는 점과 태양광을 추적하지 않아도 되기 때문이다.In the present invention, the heat collection of the solar heat is performed by the heat absorbing plate. The heat absorbing plate absorbs solar heat and transmits heat to the evaporating unit of the heat pipe. The heat absorbing plate is not particularly limited, but a flat plate type heat absorbing plate may be preferable. This is because the plate-type endothermic plate can collect all the solar irradiance, that is, direct sunshine and scattered sunshine, and does not need to track sunlight.

상기 흡열판은 열 손실을 최소화하기 위해 투과체(transparent cover)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 흡열판과 투과체 사이에 일정 공간이 형성되어 있는 경우, 온실 효과에 의해서 열 손실을 최소화할 수 있어 흡열판의 흡열 효율을 향상시킬 수 있기 때문이다. 상기 투과체의 소재는 제한된 것은 아니며 투과율이 높고, 흡수율이 작으며, 열전도율이 낮은 것이면 어느 것을 사용해도 무방하다. 본 발명에 있어서, 상기 투과체(transparent cover)는 3mm 두께의 강화유리나 저철분 강화유리를 사용하는 것이 바람직하다.The heat absorbing plate may further include a transparent cover to minimize heat loss. When a certain space is formed between the endothermic plate and the permeable body, the heat loss can be minimized by the greenhouse effect, and the endothermic efficiency of the endothermic plate can be improved. The material of the transmissive member is not limited, and any member may be used as long as the transmissivity is high, the absorption ratio is low, and the thermal conductivity is low. In the present invention, the transparent cover is preferably made of tempered glass having a thickness of 3 mm or tempered glass having a low iron content.

상기 흡열판의 소재로는 열 흡수율이 높고, 방사율이 낮은 소재라면 어떠한 것이라도 무방하다. 따라서, 본 발명에 있어서 상기 흡열판은 열 흡수율이 높고 방사율이 낮은 구리 또는 알루미늄으로 이루어진 것이 바람직할 수 있다. 또한, 상기 흡열판은 흡열판에 도달한 일사광선을 최대로 흡수해서 열에너지로 변환할 수 있도록 표면이 처리되어 있는 것을 사용하는 것이 유리할 수 있다. 즉, 일사광선을 최대로 흡수하고 흡수면 자체의 온도 상승에 따른 열의 재복사(장파장의 방사)를 최소로 막아야 하며, 이와 같은 성질을 갖도록 고안된 태양에너지 흡수면을 선택흡수면 이라 하는데, 본 발명에 있어서 상기 흡열판은 상기의 선택흡수면과 같은 성질을 갖는 것이 바람직할 수 있다. 상기 선택흡수면의 성질을 가지는 흡열판에 대해 예를 들면, 흑색 크롬으로 코팅된 흡열판 또는 티타늄으로 코팅된 흡열판 등이 있다.As the material of the heat absorbing plate, any material may be used as long as it is a material having a high heat absorption rate and a low emissivity. Therefore, in the present invention, it is preferable that the heat absorbing plate is made of copper or aluminum having a high heat absorption rate and a low emissivity. Further, it is advantageous to use the heat absorbing plate whose surface has been treated so as to absorb the sun ray reaching the heat absorbing plate to the maximum and to convert it into heat energy. In other words, it is necessary to absorb the maximum amount of solar radiation and to minimize the heat radiation (radiation of long wavelength) due to the temperature rise of the absorption surface itself. The solar energy absorption surface designed to have such properties is called the selective absorption surface. It is preferable that the heat absorbing plate has the same properties as the selective absorption surface. Examples of the heat absorbing plate having the property of the selective absorption surface include a heat absorbing plate coated with black chromium or a heat absorbing plate coated with titanium.

또한, 상기 흡열판은 단열재를 추가로 포함하여 흡열판에 흡열된 태양열 에너지의 손실을 최소화할 수도 있다.
Further, the heat absorbing plate may further include a heat insulating material to minimize the loss of solar heat energy absorbed by the heat absorbing plate.

본 발명에서 상기 히트파이프는 작동유체가 기화되는 부위인 증발부가 위치하는 끝단이 상기 흡열판과 결합되고, 상기 히트파이프의 응축부가 위치하는 나머지 끝단은 상기 막 증류 유닛의 유입수측의 일 영역을 관통하여 유입수측의 원수에 접촉하는 것이 특징이다. 본 발명의 막 증류 수처리 장치에 사용되는 히트파이프의 개수는 특별히 한정적인 것은 아니며, 기후 환경 등 사용 지역의 사정에 따라 적절한 개수의 히트파이프가 사용될 수 있다.In the present invention, the end of the heat pipe is connected to the endothermic plate, and the other end of the heat pipe where the condensation part is located passes through one region of the inflow side of the membrane distillation unit And contact with the raw water on the influent water side. The number of heat pipes used in the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention is not particularly limited and an appropriate number of heat pipes may be used depending on the circumstances of the use area such as the climate environment.

히트파이프(Heat Pipe)는 밀폐 용기의 내부의 작동유체가 연속적으로 기체-액체간의 상변화 과정을 통하여 용기의 양단 사이에 열을 전달하는 전열관으로서, 잠열(latent heat)을 이용하여 열을 이동시킴으로써, 단일 상(phase)의 작동유체를 이용하는 통상적인 열전달체에 비해 매우 큰 열전달 성능을 발휘한다. 상기 히트파이프의 일 측 끝단은 열을 전달 받아 작동유체가 증발하여 기화되는 부위인 증발부로 이루어져 있고, 나머지 일 측 끝단은 상기 기화된 작동유체가 외부로 열을 발산하면서 응축되는 응축부로 이루어져 있다. 또한, 상기 히트파이프의 기본적인 구조는 밀폐 관, 작동유체 및 상기 밀폐 관 내부의 모세관(wick)으로 이루어지며, 외벽의 재료 및 작동유체의 종류, 모세관 구조물의 종류, 액체의 귀환(return)방법, 내부의 기하학적 형태, 작동온도 등에 따라 다양하게 분류된다. 작동유체의 귀환방법에 의한 히트파이프의 구분은 중력에 의한 써모싸이폰(Thermosyphon), 모세관 힘에 의한 Standard Heat Pipe, 구심력에 의한 Rotating Heat Pipe, 정전력에 의한 Electrohydrodynamic Heat Pipe, 자력에 의한 Magnetohydrodynamic Heat Pipe, 삼투압에 의한 Osmotic Heat Pipe, Bubble pump에 의한 Inverse Thermosyphon으로 나누어 질수 있다. 하지만, 일반적으로 작동유체의 귀환이 모세관 힘에 의한 것인 표준 히트파이프(Standard Heat Pipe)를 "히트파이프"라 부른다. A heat pipe is a heat transfer tube in which a working fluid inside a sealed container continuously transfers heat between both ends of a vessel through a phase change process between a gas and a liquid and uses heat to move heat using latent heat , A very large heat transfer performance is achieved as compared with a conventional heat transfer body using a single phase working fluid. One end of the heat pipe is composed of an evaporator which is a portion where heat is received and a working fluid evaporates and is vaporized, and the other end is a condenser that condenses while the evaporated working fluid radiates heat to the outside. The basic structure of the heat pipe is composed of a closed tube, a working fluid, and a capillary tube inside the closed tube. The heat pipe includes a material of the outer wall and a kind of a working fluid, a kind of a capillary structure, Internal geometry, operating temperature, and so on. The division of the heat pipe by the working fluid return method is divided into a thermosyphon by gravity, a standard heat pipe by capillary force, a rotating heat pipe by centripetal force, an electrohydrodynamic heat pipe by electrostatic force, a magnetohydrodynamic heat Osmotic Heat Pipe by osmotic pressure, and Inverse Thermosyphon by Bubble Pump. However, a standard heat pipe, in which the return of the working fluid is usually due to capillary force, is called a "heat pipe".

본 발명의 막 증류 수처리 장치에 있어서, 상기 히트파이프는 특별히 종류가 정해진 것은 아니나, 작동유체의 귀환방법이 모세관 힘을 이용한 표준 히트파이프일 수 있다. 상기 표준 히트파이프의 모세관 힘의 생성원리는 작동유체의 기ㅇ액 계면이 곡률을 이루게 되고 용기 길이 방향으로의 곡률 반경 차이에 의해 모세관 압력(Capillary Pressure)이 생기며, 이 힘에 의해 응축부에서 응축된 액체를 증발부로 수송하는 것이다. In the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention, the heat pipe is not specifically defined, but the working fluid returning method may be a standard heat pipe using a capillary force. The capillary force generation principle of the standard heat pipe is such that the liquid interface of the working fluid forms the curvature and the capillary pressure is generated by the difference in radius of curvature in the longitudinal direction of the vessel, To the evaporator.

히트파이프는 외벽 또는 용기(container)의 내면에 작동유체(working fluid)의 모세관 현상을 일으킬 수 있는 구조물이 있다. 모세관 구조는 윅(wick) 또는 그루브(groove)를 사용한다. 윅은 심지의 역할을 할 수 있는 다공성 구조물로서, 용기와는 다른 물질로 만들어져 내벽에 부착되며, 그루브는 용기의 내벽을 적당한 형태로 가공하여 만든다.A heat pipe has a structure that can cause capillary action of working fluid on the outer wall or the inner surface of the container. The capillary structure uses a wick or a groove. The wick is a porous structure that can act as a wick, made of a material different from the container and attached to the inner wall, and the groove is made by processing the inner wall of the container into a proper shape.

본 발명의 막 증류 수처리 장치에 있어서, 상기 히트파이프는 모세관 구조에 따른 종류가 특별히 제한적인 것은 아니며, 소결형(sinter powder type), 그루브형(grooved tube), 금속 매쉬형(metal mesh type) 등 일 수 있다. 상기 소결형 히트파이프는 내부에 액체상태의 작동유체가 이송되는 모세관을 구리가루를 구리관에 소결접합하여 형성시키는 타입의 히트파이프로 내부에 wick이 있는 히트파이프 중 방향성이 가장 적으며 역방향으로 동작 시 최대 성능의 40%내외를 나타내지만, 제조비용이 비싼 것이 단점이다. 상기 그루브형(grooved tube) 히트파이프는 내부 그루브 형상에 따라 성능차이가 현저히 나는데 소결형 타입의 히트파이프에 비해 성능이 떨어진다. 역방향으로 동작 시 최대 성능의 10%이하의 성능을 갖지만, 고가의 히트파이프 제조원가에 비해 저렴한 것이 장점이다. 금속 매쉬형(metal mesh type) 히트파이프는 역방향 동작 성능은 그루브 타입과 소결타입의 중간으로 미세 그루브 제조공법이 발달하면서 그 입지가 좁아져 가고 있다. 본 발명에서는 방향성의 영향을 가장 적게 받는 소결타입의 히트파이프를 사용하는 것이 가장 바람직할 수 있다. In the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention, the heat pipe is not limited to a type according to the capillary structure, but may be a sinter powder type, a grooved tube, a metal mesh type, etc. Lt; / RTI > The sintered heat pipe is a type of heat pipe which is formed by sintering and bonding a capillary to which a working fluid in a liquid state is transferred to a copper tube by a copper tube. The heat pipe having a wick therein has the smallest directionality and operates in the reverse direction , Which is about 40% of the maximum performance, but it is disadvantageous in that the manufacturing cost is high. The grooved tube heat pipe is significantly different in performance depending on the shape of the inner groove, but its performance is lower than that of the sintered type heat pipe. It has a performance of less than 10% of maximum performance when operated in the reverse direction, but it is advantageous in that it is cheaper than the expensive heat pipe manufacturing cost. The metal mesh type heat pipe has a reverse operation performance in the midway between the groove type and the sintered type, and its position is narrowed due to the development of the fine groove manufacturing method. In the present invention, it is most preferable to use a heat pipe of the sintering type which is least influenced by the directionality.

상기 히트파이프는 구조에 따라 원통형, 평판형 및 분리형으로 나눌 수 있다. 상기 원통형 히트파이프는 가장 대표적인 형상으로 응용범위도 넓다. 예를 들면, 보통의 열교환기에 사용하는 히트파이프는 거의 원통형으로 관 외면에 가열 또는 냉각을 위한 핀(fin)을 붙이는 것이 일반적이다. 상기 원통형 히트파이프의 제작에는 표준 관재를 사용할 수 있고 제작이 용이하며, 비용이 염가라는 특징이 있다. 상기 평판형 히트파이프는 열원 또는 흡열원과의 전열면이 평면으로 이용가치가 높다. 상기 분리형 히트파이프는 증기 통로와 응축액 귀환류의 통로를 분리한 형식으로 증기류와 액류의 상호간섭을 완전히 배제하고 있으므로, 비산 한계 혹은, 플러딩 한계가 존재하지 않는다. 따라서, 최대 열수송량을 매우 크게 할 수 있다. 단, 중력에 의해 응축액이 귀환 할 수 있도록 응축부와 증발부의 상하높이 차가 있어야 한다. 본 발명에 있어서, 상기 히트파이프는 어떠한 구조를 갖는 히트파이프도 가능하나 가장 바람직한 것은 원통형 히트파이프이다. 본 발명에서 상기 히트파이프는 흡열판과 접촉을 통해 흡열판의 흡열된 태양열 에너지를 히트파이프를 매개로 유입수측으로 전달해야 하기 때문에 흡열판과의 결합이 용이한 구조인 원통형 히트파이프가 가장 적합하며, 또한 비용적인 측면에서도 장점을 갖는다.The heat pipe may be divided into a cylindrical shape, a flat shape, and a separation shape depending on the structure. The cylindrical heat pipe is the most typical shape and its application range is wide. For example, a heat pipe used in an ordinary heat exchanger is generally cylindrical, and a fin for heating or cooling is generally attached to the outer surface of the tube. The cylindrical heat pipe can be manufactured using a standard tube, easy to manufacture, and low in cost. The planar heat pipe has a heat utilization surface having a flat heat transfer surface with a heat source or a heat absorbing source. The separable heat pipe completely eliminates the mutual interference between the steam flow and the liquid flow in the form of separating the steam passage and the passage of the condensate return flow, so that there is no scatter limit or flooding limit. Therefore, the maximum heat transfer amount can be made very large. However, there must be a height difference between the condensation part and the evaporation part so that the condensate can return by gravity. In the present invention, the heat pipe can be a heat pipe having any structure, but it is most preferably a cylindrical heat pipe. In the present invention, the heat pipe is preferably a cylindrical heat pipe having a structure that can easily be coupled with the endothermic plate because the heat pipe must transmit the heat-absorbed solar heat energy of the heat absorbing plate through the heat pipe to the inflow water side through contact with the endothermic plate, It also has advantages in terms of cost.

본 발명에서 상기 히트파이프는 열 전도의 방향성을 가지는 것이 특징인데, 히트파이프의 증발부와 응축부의 방향이 하기와 같은 것이 가장 효율이 좋다. 태양열을 집열하는 흡열판에 결합된 부위가 증발부, 유입수측의 일 영역을 관통하는 부위가 응축부로서, 상기 증발부가 응축부보다 아래에 위치하게 경사를 갖는 것이 바람직하며, 적어도 수평 상태를 유지해야 열 전도성을 띤다. 이는 히트파이프의 증발부가 응축부보다 높은 위치에 있으면 작동유체가 증발부에서 기화되었을 때, 상기 증발부보다 아래에 위치하는 응축부로 기화된 작동유체가 이동하지 않아 열전도율이 현저히 떨어지기 때문이다.
In the present invention, the heat pipe has a directionality of heat conduction. The most efficient is that the direction of the evaporator and the condenser of the heat pipe is as follows. It is preferable that the portion of the evaporator which is coupled to the heat absorbing plate for collecting the solar heat passes through the evaporator and the portion of the inflow water which passes through the one region is a condenser and the evaporator is inclined below the condenser, It must maintain heat conductivity. This is because, when the evaporation portion of the heat pipe is positioned higher than the condensation portion, when the working fluid is vaporized in the evaporation portion, the vaporized working fluid does not move to the condensation portion located below the evaporation portion,

본 발명에서 상기 부체(floating body, 浮體)는 본 발명의 막 증류 수처리 장치를 원수에 띄우는 기능을 하며, 결합되는 위치는 특별히 정해진 것은 없다. 예를 들면 상기 부체는 본 발명의 흡열판의 밑에 부착되고 막 증류 유닛을 둘러싸는 형태로 결합될 수 있다. 또한, 상기 부체는 부착 높이를 조절함으로써, 본 발명의 막 증류 수처리 장치가 물에 잠기는 정도를 조절할 수 있다. 본 발명에서 상기 부체의 부착 높이는 특별히 제한적인 것은 아니나, 상기 막 증류 유닛 중 분리막이 위치하는 경계선 상에 상기 부체가 부착되는 것이 바람직 할 수 있다. 이는 막 증류 유닛 중 유입수측은 가능하면 수면 위로 노출되어야 하는데, 상기 부체가 분리막의 경계선 보다 위쪽에 부착될 경우 상기 유입수측의 일 부분이 외부 원수의 수면 아래로 잠기게 되어 차가운 원수에 의해 유입수측의 가열 효율이 떨어질 수 있기 때문이다. 반대로, 상기 부체가 분리막의 경계선 보다 아래에 부착될 경우에는 상기 막 증류 유닛 중 처리수측의 일 부가 외부 원수의 수면 위로 노출되게 되어 처리수측의 냉각 효율이 떨어질 수 있기 때문이다.In the present invention, the floating body (floating body) functions to float the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention on the raw water, and the position where the membrane is connected is not specifically defined. For example, the support may be attached to the bottom of the endothermic plate of the present invention and may be joined to surround the membrane distillation unit. In addition, by adjusting the attachment height, the subject can adjust the degree to which the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention is immersed in water. In the present invention, the deposition height of the carrier is not particularly limited, but it may be preferable that the carrier is attached on the boundary line of the membrane distillation unit where the separation membrane is located. This is because the influent water side of the membrane distillation unit should be exposed to the water surface as much as possible. When the body is attached above the boundary of the membrane, a part of the inflow water side is submerged below the surface of the external raw water, The heating efficiency may be lowered. On the contrary, when the impurities are adhered below the boundary line of the separation membrane, a part of the membrane distillation unit on the treated water side is exposed above the water surface of the external water, and the cooling efficiency of the treated water side may be lowered.

본 발명에서 상기 부체의 재질은 특별히 정해진 것은 없으며, 수면 상에 띄우기 위해 통상적으로 사용되는 것이라면 어떠한 재질이라도 무방하다.
In the present invention, the material of the support is not particularly limited, and any material may be used as long as it is commonly used to float on the water surface.

본 발명에서 상기 부체의 일영역에는 흡열판의 집열 효율을 향상시키기 위해 반사판이 결합될 수 있다. 상기 반사판은 반사판에 반사된 태양광이 흡열판으로 집광될 수 있도록 위치한다. 본 발명에 있어서, 상기 반사판의 형태와 소재는 제한되지 않으며, 상기 반사판은 평판 또는 곡면 형상인 것일 수 있고, 소재는 태양광 반사율이 높은 것이면 어떤 것을 사용하여도 무방하나, 알루미늄이 가장 바람직하다. 가시광선의 반사율이 가장 높은 은(Ag)은 경제성이 떨어지고 알루미늄은 적외선, 자외선의 반사율이 가장 높을 뿐 아니라 은(Ag) 다음으로 가시광선의 반사율이 높으며 은(Ag)에 비해 경제성 측면에서 유리하기 때문이다.
In one embodiment of the present invention, a reflector may be coupled to improve heat collection efficiency of the heat absorbing plate. The reflector is positioned so that the sunlight reflected by the reflector can be converged by the endothermic plate. In the present invention, the shape and material of the reflector are not limited, and the reflector may be a flat plate or a curved surface. Any material may be used as long as the material has a high solar reflectance, but aluminum is most preferable. (Ag), which has the highest reflectivity of visible light, is inferior in economic efficiency, and aluminum has the highest reflectance of infrared rays and ultraviolet rays, as well as high reflectance of visible light next to silver (Ag) .

본 발명의 또 다른 양태는 분리막을 경계로 상부에 위치하고 원수가 유입되는 유입수측, 하부에 위치하고 처리수를 포집하는 처리수측을 포함하는 막 증류 유닛; 상기 유입수측의 일 영역에 관통되도록 형성되고 태양열을 집열한 후 열을 유입수측의 원수로 전달하는 태양열 진공관; 상기 막 증류 유닛의 외부에 위치하고, 일 영역에 증류수를 배수할 수 있는 증류수 배수공이 형성되어 있는 부체; 상기 증류수 배수공에 결합되어 증류수를 수집하는 증류수 집수용기; 및 상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하는 막 증류 수처리 장치에 관한 것이다.
Another aspect of the present invention is a membrane distillation unit comprising: a membrane distillation unit located above a boundary of a separation membrane and including a treated water side located at an inflow side and a lower side to which raw water flows; A solar battery tube which is formed to penetrate through one region of the inflow water side and collects solar heat and then transfers heat to raw water on the inflow side; A body located outside the membrane distillation unit and having a distilled water drain hole capable of discharging distilled water in one area; A distilled water collector coupled to the distilled water discharge hole to collect distilled water; And a transparent lid covering the body.

본 발명에 따른 막증류 수처리 장치에 있어서, 상기 태양열 진공관은 유입수측의 일 영역에 관통되도록 형성되고 태양열을 집열한 후 유입수측의 원수로 전달하는 것으로서, 특별히 종류가 제한되는 것은 아니다. 상기 태양열 진공관은 일반적으로 관 내부가 진공 상태로 되어 있고, 관 내부에는 집열판이 위치하고 있어 외부의 태양열을 집열하게 되고, 집열된 태양열은 진공 상태의 환경에서 태양열 진공관 외부와 단열되어 태양열 집열 효율을 극대화할 수 있다. 상기 태양열 진공관의 구조에 따른 종류로는 단일진공 유리관형, 이중진공 유리관형이 있으며, 본 발명에서는 이중진공 유리관형이 바람직하다. 상기 이중진공 유리관형은 내부 유리관과 외부 유리관 사이를 진공 처리하여 단일진공 유리관형 보다 열손실을 최소화할 수 있기 때문이다.In the film distillation water treatment apparatus according to the present invention, the solar heating tube is formed so as to penetrate through one region of the inflow water side, and collects the solar heat and transfers it to the raw water on the inflow water side. In general, the inside of the tube is in a vacuum state, the heat collecting plate is located inside the tube, the outside solar heat is collected, and the collected solar heat is insulated from the outside of the solar heat tube in a vacuum environment to maximize the solar heat collection efficiency can do. As the type of the solar tube, there is a single vacuum glass tube type or a double vacuum glass tube type. In the present invention, a double vacuum glass tube type is preferable. This is because the double vacuum glass tube type can perform heat treatment between the inner glass tube and the outer glass tube to minimize heat loss than a single vacuum glass tube type.

본 발명에 있어서, 상기 태양열 진공관은 열 전달 방식에 의한 분류에 있어 특별히 그 종류가 제한되는 것은 아니며, 예를 들면 열매체 순환튜브가 삽입되어 있는 수관식 태양열 진공관 또는 히트파이프식 태양열 진공관을 사용할 수 있다. 본 발명에서는 히트파이프식 태양열 진공관이 바람직할 수 있다. 본 발명의 태양열 진공관은 유입수측의 일 영역에 관통되도록 형성되고 태양열을 집열한 후 유입수측의 원수로 전달하기 때문에 외부에서 가열시킨 물을 유입수측으로 이동시키는 수관식 태양열 진공관을 사용하는 것보다 유입수측의 분리막 주위로 열에너지만 이동시켜 분리막 주위 물만 가열 시킬 수 있는 히트파이프식 태양열 진공관이 보다 효율적으로 에너지 활용이 가능하기 때문이다. 본 발명의 상기 히트파이프식 태양열 진공관은 진공으로 밀봉된 유리관 내부에, 선택흡수표면 처리된 흡수판과 작동유체로 채워진 히트파이프가 결합된 구조로 되어 있으며, 상기 흡수판에 집열된 태양열은 열 전도성이 매우 높은 상기 히트파이프에 의해 표적 부위로 열에너지를 전달하게 된다.
In the present invention, the type of the solar-heating tube is not particularly limited in the sorting by the heat transfer method. For example, a water tube type solar tube or a heat pipe type solar tube having a heat medium circulation tube inserted therein can be used . In the present invention, a heat pipe type solar heat tube may be preferable. Since the solar heat tube of the present invention is formed so as to penetrate through one region of the influent water side and transfers solar heat to the raw water on the influent water side after collecting the solar heat, The heat pipe type solar battery tube which can heat only the water around the separation membrane by moving only the heat energy around the separation membrane can efficiently utilize the energy. The heat pipe type solar heat tube of the present invention has a structure in which an absorption plate subjected to selective absorption treatment and a heat pipe filled with a working fluid are combined in a vacuum sealed glass tube, The heat pipe transfers the heat energy to the target site.

본 발명에서 태양열 진공관의 형상과 크기는 특별히 제한적인 것은 아니며, 본 발명의 막증류 수처리 장치의 외형 구조에 따라 적절한 형상 및 크기의 태양열 진공관을 사용할 수 있다. 일반적으로 사용되는 태양열 진공관의 형상은 봉 형상 이다.In the present invention, the shape and size of the solar battery tube are not particularly limited, and a solar battery tube having an appropriate shape and size can be used according to the external structure of the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention. Generally, the shape of a solar vacuum tube is a rod shape.

본 발명에서는 태양열을 표적 부위에 전달하는 태양열 진공관의 말단 부위가 상기 막증류 유닛의 유입수측의 일 영역을 관통하여 유입수측의 원수에 접촉하는 것이 특징이며, 사용되는 태양열 진공관의 개수는 특별히 한정적인 것은 아니며, 기후 환경 등 사용 지역의 사정에 따라 적절한 개수의 태양열 진공관을 사용할 수 있다.In the present invention, the end portion of the solar-heating tube for transferring the solar heat to the target portion is in contact with the raw water on the influent water side through one region of the influent water side of the membrane distillation unit. The number of the solar- And it is possible to use an appropriate number of solar tube according to circumstances of the use area such as climate environment.

본 발명에서 상기 태양열 진공관은 열전도의 방향성을 가지는 것이 특징인데, 태양열을 표적 부위에 전달하는 태양열 진공관의 말단 부위가 중력 반대 방향 쪽으로 기울어진 상태로 유입수측의 일영역을 관통하는 것이 바람직하며, 적어도 수평 상태를 유지해야 열 전도성을 띤다. 이는 태양열 진공관내의 열 전달 매체가 기화되었을 때 중력 반대 방향으로 이동하는 성질에 기인한 것이다.
In the present invention, the solar-heating tube is characterized in that it has a directionality of thermal conduction. It is preferable that the end portion of the solar-heating tube for transferring the solar heat to the target site penetrates one region of the influent water side The thermal conductivity must be maintained in a horizontal state. This is due to the property that the heat transfer medium in the solar tube is moved in the opposite direction of gravity when vaporized.

본 발명에서 상기 부체(floating body, 浮體)는 본 발명의 막증류 수처리 장치를 원수의 수면 상에 띄우는 기능을 한다. 상기 부체는 특별히 결합 위치나 형태가 정해진 것은 아니며, 예를 들면 상기 태양열 진공관의 밑에 부착되어 막 증류 유닛을 둘러싸는 형태로 결합될 수 있다. 또한, 상기 부체는 부착 높이를 조절함으로써, 본 발명의 막 증류 수처리 장치가 물에 잠기는 정도를 조절할 수 있다. 본 발명에서 상기 부체의 부착 높이는 특별히 제한적인 것은 아니나, 상기 막 증류 유닛 중 분리막이 위치하는 경계선 상에 상기 부체가 부착되는 것이 바람직 할 수 있다. 이는 막 증류 유닛 중 유입수측은 가능하면 수면 위로 노출되어야 하는데, 상기 부체가 분리막의 경계선 보다 위쪽에 부착될 경우 상기 유입수측의 일 부분이 외부 원수의 수면 아래로 잠기게 되어 차가운 원수에 의해 유입수측의 가열 효율이 떨어질 수 있기 때문이다. 반대로, 상기 부체가 분리막의 경계선 보다 아래에 부착될 경우에는 상기 막 증류 유닛 중 처리수측의 일 부가 외부 원수의 수면 위로 노출되게 되어 처리수측의 냉각 효율이 떨어질 수 있기 때문이다.The floating body in the present invention functions to float the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention on the surface of raw water. The substance is not particularly specified in bonding position or shape, but may be attached, for example, in the form of being attached to the bottom of the solar heating tube and surrounding the membrane distillation unit. In addition, by adjusting the attachment height, the subject can adjust the degree to which the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention is immersed in water. In the present invention, the deposition height of the carrier is not particularly limited, but it may be preferable that the carrier is attached on the boundary line of the membrane distillation unit where the separation membrane is located. This is because the influent water side of the membrane distillation unit should be exposed to the water surface as much as possible. When the body is attached above the boundary of the membrane, a part of the inflow water side is submerged below the surface of the external raw water, The heating efficiency may be lowered. On the contrary, when the impurities are adhered below the boundary line of the separation membrane, a part of the membrane distillation unit on the treated water side is exposed above the water surface of the external water, and the cooling efficiency of the treated water side may be lowered.

본 발명에서 상기 부체의 재질은 특별히 정해진 것은 없으며, 수면 상에 띄우기 위해 통상적으로 사용되는 것이라면 어떠한 재질이라도 무방하다.
In the present invention, the material of the support is not particularly limited, and any material may be used as long as it is commonly used to float on the water surface.

본 발명에서 상기 부체의 일영역에는 태양열 진공관의 태양열 집열 효율을 향상시키기 위해 반사판이 결합될 수 있다. 상기 반사판은 특별히 그 형상이 제한적인 것은 아니며, 본 발명의 막 증류 수처리 장치의 형태 및 구조에 따라 적절한 형상의 반사판을 사용할 수 있다. 예를 들면, 평판 또는 곡면 형상의 반사판일 수 있다.
In one embodiment of the present invention, a reflector may be coupled to improve the solar heat collection efficiency of the solar tube. The shape of the reflection plate is not particularly limited, and a reflector having an appropriate shape may be used according to the shape and structure of the membrane distillation water treatment apparatus of the present invention. For example, it may be a flat plate or a curved reflecting plate.

본 발명에 따른 막 증류 수처리 장치는 상기 부체에 부체를 덮는 투명 덮개를 구비하고 있어 증류 방식에 의한 수처리도 가능한 것이 특징이다. 증류방식이란 막 증류 방식과는 달리 막(membrane)을 이용하지 않고, 오염된 원수를 가열하여 발생하는 증기를 냉각시켜서 다시 액화시켜 깨끗한 증류수를 얻는 수처리 방식으로서, 본 발명에서는 막 증류 유닛의 유입수측내의 원수가 가열되면 유입수측의 개방된 입구를 통해 증기가 발생하고, 이렇게 발생한 증기는 상기 부체를 덮고 있는 투명 덮개의 내부면에서 응축되어 증류수가 생성되고, 생성된 증류수는 투명 덮개의 내부면을 타고 아래로 흘러내리게 된다. 상기 투명 덮개의 형상 및 소재는 특별히 정해진 것은 아니며, 막 증류 유닛의 유입수측을 포함하는 부체를 덮을 수 있는 형상이라면, 그리고 빛을 투과할 수 있는 투명한 소재라면 어떠한 형상이나 소재라도 무방하다. 예를 들면, 상기 투명 덮개는 반구 형상일 수 있고, 폴리카보네이트(polycarbonate)로 이루어진 것일 수 있다. 또한, 상기 투명 덮개는 상기 부체로부터 자유롭게 분리가 가능하도록 되어 있어, 상기 막 증류 유닛의 유입수측에 원수를 공급하는 경우에는 상기 투명 덮개를 부체로부터 분리하고, 증류방식에 의해 증류수를 얻기 위해서는 상기 투명 덮개로 부체를 덮는다.
The membrane distillation water treatment apparatus according to the present invention is characterized in that the main body is provided with a transparent lid which covers the body, so that water treatment by the distillation method is also possible. The distillation system is a water treatment system for recovering clean distilled water by liquefying the vapor generated by heating contaminated raw water without using a membrane, unlike a membrane distillation system. In the present invention, in the present invention, Steam is generated through the open inlet on the inflow side when the raw water in the inflow water side is heated and the generated steam is condensed on the inner surface of the transparent lid covering the body to generate distilled water, It rides down and flows down. The shape and material of the transparent lid are not particularly defined, and any shape or material may be used as long as the transparent lid is of a transparent material capable of transmitting light, as long as it can cover a body including the inflow side of the membrane distillation unit. For example, the transparent cover may be hemispherical and may be made of polycarbonate. When the raw water is supplied to the influent water side of the membrane distillation unit, the transparent lid is separated from the body, and in order to obtain the distilled water by the distillation method, the transparent Cover the body with a cover.

본 발명에서는 상기 투명 덮개의 내부면을 타고 흘러내리는 증류수를 수집하기 위하여 상기 부체의 일영역에 증류수를 배수하기 위한 증류수 배수공이 형성되고, 상기 증류수 배수공에는 증류수 배수공을 통해 배수된 증류수를 집수할 증류수 집수용기가 결합되는 것을 특징으로 한다.In the present invention, a distilled water drain hole for draining the distilled water is formed in one region of the body for collecting the distilled water flowing down the inner surface of the transparent lid, and distilled water for collecting the distilled water drained through the distilled water drain hole is formed in the distilled water drain hole And a collector is coupled.

상기 증류수 배수공은 부체의 일영역에 한 개 또는 두 개 이상 형성될 수 있다. 상기 증류수 집수용기는 증류수를 담을 수 있는 형상이라면 어떠한 형상이라도 무방하며, 예를 들면 원기둥 형상일 수 있다. 또한, 상기 증류수 집수용기는 증류수 배수공에 결합 및 분리가 가능하도록 결합되며, 특별히 결합방식이 제한적인 것은 아니다. 예를 들면, 상기 증류수 배수공의 내부에 걸림 돌기가 형성되어 있고, 상기 증류수 배수공의 걸림 돌기에 입구 쪽에 걸림 돌기가 형성되어 있는 증류수 집수용기가 걸리는 형태로 결합될 수 있다.
One or more of the distilled water draining holes may be formed in one area of the body. The distilled water collecting device may be any shape as long as it can contain distilled water, and may be, for example, a columnar shape. In addition, the distilled water collecting device is coupled to the distilled water discharge hole so as to be able to be coupled and separated. For example, a locking protrusion is formed in the inside of the distilled water discharge hole, and a distilled water collecting device having a locking protrusion formed on the inlet side of the distilled water discharge hole may be engaged.

이하, 본 발명에 따른 실시예를 도면을 통해 설명하면 다음과 같다. 상기 실시예는 본 발명을 설명하기 위한 일 예에 지나지 않으며, 이에 의해 본 발명의 범위가 제한되는 것은 아니다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The above embodiments are merely examples for illustrating the present invention, and thus the scope of the present invention is not limited thereto.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치의 사시도를 나타낸 것이다. 도 1에 의하면, 본 발명에 따른 막 증류 수처리 장치는 중앙의 막 증류 유닛(100), 상기 막 증류 유닛(100)의 측면을 각각 관통하며 결합되어 있는 4개의 원통형의 히트파이프(200), 상기 히트파이프가 결합되어 있는 흡열판(300), 상기 흡열판(300)의 밑에 결합되며 다수의 증류수 배수공(410)이 형성되어 있는 부체(400), 상기 증류수 배수공(410)에 결합되어 있는 증류수 집수용기(420), 상기 부체를 덮는 반구 형상의 투명 덮개(600) 및 상기 부체에 결합되어 있는 곡면 형상의 반사판(500)으로 이루어져 있다. 상기 반사판(500)에 의해 상기 흡열판(300)의 집광률을 높일 수 있어 흡열판(300)의 집열 효율을 향상시킬 수 있다.
1 is a perspective view of a membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention. 1, the membrane distillation water treatment apparatus according to the present invention comprises a central membrane distillation unit 100, four cylindrical heat pipes 200 penetrating through the sides of the membrane distillation unit 100, A body 400 coupled to a bottom of the heat absorbing plate 300 and having a plurality of distilled water draining holes 410 formed therein, a distilled water outlet 410 coupled to the distilled water drain hole 410, A receptacle 420, a hemispherical transparent lid 600 covering the body, and a curved reflector 500 coupled to the body. The light collection efficiency of the heat absorbing plate 300 can be increased by the reflection plate 500 and the heat collecting efficiency of the heat absorbing plate 300 can be improved.

또한, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치에서 투명 덮개(600)가 분리된 형태를 나타내는 것으로, 막 증류 유닛(100)의 유입수측(110)에 원수를 공급해야 하는 경우에는 도 2에 도시된 바와 같이 반구 형상의 투명 덮개(600) 분리한 상태에서 유입수측(110)에 원수를 공급할 수 있다. 상기 막 증류 유닛(100)의 유입수측(110)에 원수 공급이 끝난 다음에는 상기 투명 덮개(600)를 다시 원래대로 덮어서 수처리 장치를 운전한다.
2 shows a state in which the transparent cover 600 is separated in the membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention. When raw water is to be supplied to the influent water side 110 of the membrane distillation unit 100 The raw water can be supplied to the inflow water side 110 in a state where the hemispherical transparent lid 600 is separated as shown in FIG. After supplying the raw water to the inflow water side 110 of the membrane distillation unit 100, the transparent lid 600 is again covered with the original and the water treatment apparatus is operated.

도 3에 나타난 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치의 단면도를 통해 본 발명의 구조를 좀 더 상세히 설명하면 다음과 같다.The structure of the present invention will be described in more detail with reference to FIG. 3 through a cross-sectional view of a membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.

도 3에 의하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치 중 막 증류 유닛(100)은 상부의 유입수측(110) 및 하부의 처리수측(120) 사이에 막 증류용 분리막(130)이 위치하고 있다. 3, the membrane distillation unit 100 of the membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention includes a membrane separation membrane 130 for separating water between the upper water inflow side 110 and the lower water side 120 Is located.

또한, 도 3에 의하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치는 막 증류 유닛(100)의 유입수측(110)의 주변에 원통형의 히트파이프(200)가 결합되어 있으며, 상기 히트파이프(200)는 응축부가 위치하는 말단이 상기 유입수측(110)의 측면을 관통하도록 결합되어 있어, 상기 흡열판(300)을 통해 흡열된 태양열 에너지를 유입수측(110) 내의 원수에 전달하여 유입 원수를 가열하게 된다. 3, in the membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention, a cylindrical heat pipe 200 is coupled to the periphery of the inflow side 110 of the membrane distillation unit 100, (200) is coupled so that the end where the condensing part is located passes through the side surface of the inflow water side (110) to transfer the solar heat energy absorbed through the heat absorbing plate (300) to the raw water in the inflow water side (110) .

도 3에 의하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치는 막 증류 유닛(100)을 둘러싸는 부체(400)를 포함하고 있어, 원수 수원지의 원수 상에 띄우는 형태로 사용되며, 상기 막 증류 유닛(100) 중 유입수측(110)은 원수의 수면 위로 노출되어 있고, 유입수측(110)내의 원수는 흡열판(300)을 통해 집열된 태양열을 히트파이프(200)를 통해 전달 받아 가열 된다. 또한, 상기 막 증류 유닛(100) 중 처리수측(120)은 원수의 수면 아래로 잠겨 있어 처리수측(120) 내의 처리수는 외부의 차가운 원수에 의해 냉각된다. 이로써, 상기 막 증류 유닛(100)의 유입수측(110)과 처리수측(120) 사이에 온도차에 의한 증기압차가 발생하고, 상기 유입수측(110) 및 처리수측(120) 사이에 위치한 소수성 분리막(130)을 통해 가열된 원수 내의 증기(vapor)만 선택적으로 처리수측(120) 쪽으로 이동하게 되며, 처리수측(120)으로 이동한 증기(vapor)는 외부의 차가운 원수에 의해 냉각 및 응축되어 순수(pure water)가 된다. 이와 같이, 본 발명에 따른 막 증류 수처리 장치는 막 증류 방식에 의해서 1차적으로 정수된 물을 얻을 수 있다.
3, the membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention includes a body 400 surrounding the membrane distillation unit 100 and is used in a form floating on the raw water of raw water, The influent water side 110 of the distillation unit 100 is exposed to the water surface of the raw water and the raw water in the inflow water side 110 is heated by receiving the solar heat collected through the heat absorbing plate 300 through the heat pipe 200 . In addition, the treated water side 120 of the membrane distillation unit 100 is submerged below the water surface of the raw water, so that the treated water in the treated water side 120 is cooled by the external cold water. A difference in vapor pressure due to a temperature difference is generated between the inflow side 110 and the treated water side 120 of the membrane distillation unit 100 and a hydrophobic separation membrane 130 located between the inflow water side 110 and the treated water side 120 Only the vapor in the raw water heated through the heating water 120 is selectively moved toward the treated water side 120 and the vapor moved to the treated water side 120 is cooled and condensed by the external cold water, water. Thus, the membrane distillation water treatment apparatus according to the present invention can obtain water purified primarily by the membrane distillation method.

또한, 도 3에 의하면 본 발명의 일 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치는 투명 덮개(600), 증류수 배수공(410) 및 증류수 수집용기(420)를 구비하고 있어, 막 증류 유닛(100)의 유입수측(110)내의 가열된 원수가 증발하여 발생한 증기가 반구 형상의 투명 덮개(600)의 내부 면에서 응축되어 증류수를 생성하며, 생성된 증류수는 상기 투명 덮개(600)의 내부 면을 타고 흘러 내린 후, 부체(400)에 형성되어 있는 다수의 증류수 배수공(410)을 통해 배수된다. 상기 배수 된 증류수는 상기 증류수 배수공(410)과 결합되어 있는 증류수 집수용기(420)로 집수되게 되며, 이로써 2차적으로 증류방식에 의해서도 정수된 물을 얻을 수 있다. 상기 증류수 집수용기(420)는 증류수가 어느 정도 집수되면 분리하여, 상기 증류수 집수용기(420) 내의 증류수를 음용수 등 각종 용수로 사용할 수 있다.
3, the membrane distillation water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention includes a transparent cover 600, a distilled water discharge hole 410, and a distilled water collection container 420, The vapor generated by the evaporation of the heated raw water in the side 110 is condensed on the inner surface of the hemispherical transparent lid 600 to generate distilled water and the generated distilled water flows down on the inner surface of the transparent lid 600 And then drained through a plurality of distilled water draining holes 410 formed in the body 400. The discharged distilled water is collected by the distilled water collecting container 420 coupled to the distilled water discharge hole 410, whereby water purified by the secondary distillation method can be obtained. The distilled water collecting container 420 may be separated when the distilled water is collected to some extent, and distilled water in the distilled water collecting container 420 may be used as various kinds of water such as drinking water.

도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치의 단면도를 나타낸 것으로, 도 4에 의하면 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 막 증류 수처리 장치는 태양열을 집열하여 막 증류 유닛(100)의 유입수측(110) 내의 원수를 가열하기 위하여, 히트파이프 및 흡열판을 사용하는 대신 태양열 진공관(700) 8개를 유입수측(110)에 관통되도록 구비하는 것을 제외하고는 상기의 실시예와 동일하다.
4 is a cross-sectional view of a membrane distillation water treatment apparatus according to another embodiment of the present invention. Referring to FIG. 4, the membrane distillation water treatment apparatus according to another embodiment of the present invention collects solar heat, Except that a heat pipe and a heat absorbing plate are used instead of the heat pipe and the eight solar battery tubes 700 are inserted through the inflow side 110 in order to heat the raw water in the inflow side 110 of the inflow side 110. [ Do.

이상에 설명한 바와 같이, 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 본 발명의 범위는 상기의 상세한 설명보다는 후술할 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
As described above, those skilled in the art will understand that the present invention may be embodied in other specific forms without departing from the spirit or essential characteristics thereof. It will be understood by those skilled in the art that the present invention may be embodied in many other specific forms without departing from the spirit or scope of the invention as defined by the appended claims and their equivalents. .

100 : 막 증류 유닛 110 : 유입수측
120 : 처리수측 130 : 분리막
200 : 히트파이프 300 : 흡열판
400 : 부체(floating body) 410 : 증류수 배수공
420 : 증류수 집수용기 500 : 반사판
600 : 투명 덮개 700 : 태양열 진공관
100: Membrane distillation unit 110: Inflow water side
120: Processed water side 130: Membrane
200: heat pipe 300: endothermic plate
400: floating body 410: distilled water drainage hole
420: distilled water collector 500: reflector
600: Transparent cover 700: Solar tube

Claims (15)

분리막을 경계로 상부에 위치하고 원수가 유입되는 유입수측, 하부에 위치하고 처리수를 포집하는 처리수측을 포함하는 막 증류 유닛;
상기 막 증류 유닛의 외부에 형성되어 있고, 태양열을 흡열하는 흡열판;
상기 흡열판에 증발부가 위치하는 끝단이 결합되어 있고, 응축부가 위치하는 나머지 끝단이 상기 유입수측의 일 영역에 관통되도록 결합되는 히트파이프;
상기 막 증류 유닛의 외부에 위치하고, 일 영역에 증류수를 배수할 수 있는 증류수 배수공이 형성되어 있는 부체;
상기 증류수 배수공에 결합되어 증류수를 수집하는 증류수 집수용기; 및
상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하는 막 증류 수처리 장치.
A membrane distillation unit located at an upper portion with the boundary of the separation membrane and located on the inflow and outflow side where the raw water flows, and a treated water side for collecting the treated water;
An endothermic plate formed outside the membrane distillation unit and absorbing solar heat;
A heat pipe coupled to an end of the heat absorbing plate at which the evaporator is positioned and to the other end of the condenser,
A body located outside the membrane distillation unit and having a distilled water drain hole capable of discharging distilled water in one area;
A distilled water collector coupled to the distilled water discharge hole to collect distilled water; And
And a transparent lid covering said body.
제 1항에 있어서,
상기 흡열판은 투과체를 포함하는 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the heat absorbing plate comprises a permeable body.
제 1항에 있어서,
상기 흡열판은 구리 또는 알루미늄으로 이루어진 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the heat absorbing plate is made of copper or aluminum.
제 1항에 있어서,
상기 흡열판은 흑색 크롬 또는 티타늄으로 코팅된 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the endothermic plate is coated with black chromium or titanium.
제 1항에 있어서,
상기 부체는 일 영역에 반사판이 결합된 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the support has a reflector coupled to one region thereof.
제 5항에 있어서,
상기 반사판은 평판 또는 곡면 형상인 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
6. The method of claim 5,
Wherein the reflection plate has a flat plate shape or a curved shape.
제 5항에 있어서,
상기 반사판은 알루미늄으로 이루어진 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
6. The method of claim 5,
Wherein the reflection plate is made of aluminum.
제 1항에 있어서,
상기 히트파이프는 소결형 히트파이프, 그루브형 히트파이프 및 금속 매쉬형 히트파이프로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the heat pipe is any one selected from the group consisting of a sintered heat pipe, a groove heat pipe and a metal mesh heat pipe.
제 1항에 있어서,
상기 히트파이프는 원통형, 평판형 및 분리형으로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나의 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the heat pipe has a shape selected from the group consisting of a cylindrical shape, a flat plate shape, and a separable shape.
분리막을 경계로 상부에 위치하고 원수가 유입되는 유입수측, 하부에 위치하고 처리수를 포집하는 처리수측을 포함하는 막 증류 유닛;
상기 유입수측의 일 영역에 관통되도록 형성되고 태양열을 집열한 후 열을 유입수측의 원수로 전달하는 태양열 진공관;
상기 막 증류 유닛의 외부에 위치하고, 일 영역에 증류수를 배수할 수 있는 증류수 배수공이 형성되어 있는 부체;
상기 증류수 배수공에 결합되어 증류수를 수집하는 증류수 집수용기; 및
상기 부체를 덮는 투명 덮개를 포함하는 막 증류 수처리 장치.

A membrane distillation unit located at an upper portion with the boundary of the separation membrane and located on the inflow and outflow side where the raw water flows, and a treated water side for collecting the treated water;
A solar battery tube which is formed to penetrate through one region of the inflow water side and collects solar heat and then transfers heat to raw water on the inflow side;
A body located outside the membrane distillation unit and having a distilled water drain hole capable of discharging distilled water in one area;
A distilled water collector coupled to the distilled water discharge hole to collect distilled water; And
And a transparent lid covering said body.

제 10항에 있어서,
상기 태양열 진공관은 이중진공 유리관형 태양열 진공관인 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
11. The method of claim 10,
Wherein the solar-heating tube is a double-vacuum glass-tube solar-type vacuum tube.
제 10항에 있어서,
상기 태양열 진공관은 히트파이프식 태양열 진공관인 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
11. The method of claim 10,
Wherein the solar-heating tube is a heat pipe type solar-heating tube.
제 10항에 있어서,
상기 부체는 일 영역에 반사판이 결합된 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
11. The method of claim 10,
Wherein the support has a reflector coupled to one region thereof.
제 13항에 있어서,
상기 반사판은 평판 또는 곡면 형상인 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
14. The method of claim 13,
Wherein the reflection plate has a flat plate shape or a curved shape.
제 13항에 있어서,
상기 반사판은 알루미늄으로 이루어진 것을 특징으로 하는 막 증류 수처리 장치.
14. The method of claim 13,
Wherein the reflection plate is made of aluminum.
KR1020130088277A 2013-07-25 2013-07-25 Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method KR101543426B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020130088277A KR101543426B1 (en) 2013-07-25 2013-07-25 Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020130088277A KR101543426B1 (en) 2013-07-25 2013-07-25 Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20150012594A KR20150012594A (en) 2015-02-04
KR101543426B1 true KR101543426B1 (en) 2015-08-11

Family

ID=52488587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020130088277A KR101543426B1 (en) 2013-07-25 2013-07-25 Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101543426B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10695720B2 (en) 2017-12-19 2020-06-30 Korea Institute Of Science And Technology Floating type membrane distillation module

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201714834A (en) * 2015-03-02 2017-05-01 席凡索斯公司 High-efficiency desalination

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101022367B1 (en) 2010-06-01 2011-03-22 주식회사 덕영엔지니어링 Sea water desalination device using solar energy
CN102060340B (en) 2009-11-12 2013-02-06 华东理工大学 Automatic solar film distillation seawater desalting device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102060340B (en) 2009-11-12 2013-02-06 华东理工大学 Automatic solar film distillation seawater desalting device
KR101022367B1 (en) 2010-06-01 2011-03-22 주식회사 덕영엔지니어링 Sea water desalination device using solar energy

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10695720B2 (en) 2017-12-19 2020-06-30 Korea Institute Of Science And Technology Floating type membrane distillation module

Also Published As

Publication number Publication date
KR20150012594A (en) 2015-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101605535B1 (en) Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method
CN111278524A (en) Method and device for water evaporation
US11312640B2 (en) Method and device for enhanced water production in solar-powered devices
KR101811394B1 (en) Seawater desalination equipment
CN110563064A (en) Solar distillation device with interface heating function
US10150050B2 (en) Solar powered water purification device with cylindrical structure
KR101519478B1 (en) Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method
CN111847557A (en) Efficient focusing solar seawater desalination distiller and method
KR101543426B1 (en) Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method
KR101444884B1 (en) Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method
KR101605536B1 (en) Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method
KR101576571B1 (en) Water Treatment Apparatus using Membrane Distillation Method
KR102217318B1 (en) Apparatus for membrane distillation using solar absorber
Zhao et al. Integrated strategy of solar evaporator and steam collector configurations for interfacial evaporation water purification
CN216377553U (en) Solar seawater desalination and transparent radiation condenser combined all-day fresh water collection system based on CPC heat collection
KR101425413B1 (en) Multi Effect Distiller with transparent plate using Solar Thermal Energy
CN103112912B (en) Condensation enhancement and heating type seawater desalter
KR101679768B1 (en) Fresh water production apparatus by membrane distillation
CN111018227B (en) Self-adaptive solar seawater desalination device
CN211770393U (en) Integrated solar clean water production device and solar clean water production system
CN103693699A (en) Multi-effect vertical tube hydrophilic and breathable distillation apparatus having self heat return function
CN210710828U (en) Solar seawater desalination system based on CPC heat collection
US20120234666A1 (en) Apparatus and methods for water treatment
CN212532348U (en) High-efficiency focusing solar seawater desalination distiller
US20240034644A1 (en) Water desalinization systems with heat collection element tracking

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant