KR101845909B1 - 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템 - Google Patents

마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템 Download PDF

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임성일
김선욱
유순석
조일형
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Abstract

본 발명은 유해가스의 세정과정에서 발생된 처리수에 오존 또는 산소 등의 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합한 후에 처리수로 재사용하여 유해가스의 세정효율을 증가시키는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템에 관한 것이다.
본 발명의 특징은, 처리대상인 유해가스를 외부로부터 제공받고, 유해가스를 세정한 처리수가 저류되는 저류부(110)와, 저류부(110)로 공급된 유해가스를 공급받으면서 세정수를 분무시켜서 세정하고 세정후의 처리수를 저류부(110)로 배출하는 유해가스 세정부(120)와, 유해가스 세정부(120)를 통해서 유해물질이 제거된 처리가스를 외부로 배출하는 처리가스 배출부(130)를 포함하는 유해가스 처리장치(100)와; 저류부(110)에 저류된 처리수를 세정수로 사용할 수 있도록 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)로 공급하는 처리수 공급부(200)와; 저류부(110)에 연결되어 처리수를 공급하는 제2 처리수 공급라인(310)과, 제2 처리수 공급라인(310)에 연결되어 공급되는 처리수에 기상 산화제를 마이크로버블 상태로 혼합시켜 배출하는 마이크로버블 처리수 생성부(320)를 포함하는 마이크로버블 처리수 공급부(300)를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템{NOXIOUS GAS TREATMENT APPARATUS USING MICRO BUBBLE}
본 발명은 유해가스의 세정과정에서 발생된 처리수에 오존 또는 산소 등의 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합한 후에 처리수로 재사용하여 유해가스의 세정효율을 증가시키는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템에 관한 것이다.
일반적으로, 쓰레기소각로, 산업용 보일러, 각종 용융로와 연소로, 하수 슬러지 및 제지 슬러지 소각로, 건조기, 또는 산업용 열풍 건조기, 생산 제조설비로부터 다량의 유해가스가 배출된다.
이러한 유해가스에 포함된 유해물질을 제거하기 위해서 유해가스를 세정관으로 유입한 후에 세정액으로 세정하여 유해물질을 포집하는 세정장치가 이용된다.
본 출원인은 한국등록특허 제10-1794994호 등에서 유해가스를 공급받아 다수개의 세정관으로 공급하면서 세정액으로 분사하여 유해가스에 포함된 먼지, 악취, 오염물질 등을 제거하였다.
그러나, 한국등록특허 제10-1794994호의 경우 세정액으로 사용된 처리수를 다시 세정액으로 사용하지만 세정액에 오염물질을 다량 함유하고 있는 경우에는 세정효율이 낮아지는 문제가 있다
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 유해가스의 세정과정에서 발생된 처리수에 오존 또는 산소 등의 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합한 후에 처리수로 재사용하여 유해가스의 세정효율을 증가시키는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 해결과제는 유해가스의 세정과정에서 발생된 처리수에 오존 또는 산소 등의 기상 산화제와 함께 과산화수소 등의 액상 산화제를 동시에 혼합하면서 기상 산화제를 마이크로버블로 형성하여 처리수의 오염물질도 용이하게 제거하면서 유해가스의 세정효율을 더욱 증가시키는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또다른 해결과제는 전기분해장치로 처리수를 이온화시킨 이후에 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합하여 처리수 자체의 세척력을 증가시키면서 마이크로버블에 의한 유해가스 세정효율을 증가시킬 수 있는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템을 제공하는데 있다.
본 발명에 따른 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템은, 처리대상인 유해가스를 외부로부터 제공받고, 유해가스를 세정한 처리수가 저류되는 저류부(110)와, 저류부(110)로 공급된 유해가스를 공급받으면서 세정수를 분무시켜서 세정하고 세정후의 처리수를 저류부(110)로 배출하는 유해가스 세정부(120)와, 유해가스 세정부(120)를 통해서 유해물질이 제거된 처리가스를 외부로 배출하는 처리가스 배출부(130)를 포함하는 유해가스 처리장치(100)와; 저류부(110)에 저류된 처리수를 세정수로 사용할 수 있도록 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)로 공급하는 처리수 공급부(200)와; 저류부(110)에 연결되어 처리수를 공급하는 제2 처리수 공급라인(310)과, 제2 처리수 공급라인(310)에 연결되어 공급되는 처리수에 기상 산화제를 마이크로버블 상태로 혼합시켜 배출하는 마이크로버블 처리수 생성부(320)를 포함하는 마이크로버블 처리수 공급부(300)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 저류부(110)에 저류된 처리수를 제공받는 처리수 유입부(321)와, 처리수 유입부(321)에 연이어지면서 내경이 점점 좁아지게 형성되어 처리수를 압축시키는 처리수 압축부(322)와, 처리수 압축부(322)에 연이어지면서 내경이 점점 확대되게 형성되어 처리수를 확산시키는 처리수 확산부(323)와, 처리수 확산부(323)를 관통하면서 외부의 기상 산화제 공급장치로부터 제공되는 기상 산화제를 공급하는 2개 이상의 산화제공급부(324,324')와, 처리수 확산부(323)에 연이어지면서 처리수에 혼합되는 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합하여 배출시키는 처리수 배출부(325)를 포함한다.
바람직하게, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 처리수 유입부(321)로 유입되는 처리수를 회전시켜서 공급하기 위한 회전공급부(326)를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 처리수 배출부(325)에 산화제 혼합수를 분산시키는 처리수 충돌부(327)를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 처리수 압축부(322) 및 처리수 확산부(323)의 사이에 처리수 압축부(322)의 내경을 갖는 연장부(328)가 형성되고, 산화제공급부(324)가 서로 이격되어서 어느 하나가 연장부(328)의 초반부에 형성되고 다른 하나가 연장부(328)의 후반부에 형성되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 저류부(110)는 유해가스 유입부(111)에는 유입되는 유해가스의 유입량을 확인하는 유입량 확인센서(112)와 세정수의 오염농도를 측정하는 오염확인센서(113)가 설치되고, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 마이크로버블 처리수의 생성량을 조절하기 위하여 다수로 병렬로 연결되고, 제2 처리수 공급라인(310)에는 처리수 유입부(321)들에 각각 연결되는 제1처리수분기라인(310-1)들이 형성되고, 처리수 배출부(325)들에 각각 연결되는 제2처리수분기라인(310-2)들이 형성되고, 제1처리수분기라인(310-1)에는 각각 제어밸브(310-3)가 형성되며, 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 제공되는 처리수의 량을 제어하는 제어부재(400)를 더 포함하되, 제어부재(400)는, 저류부(110)의 일측에 설치된 유입량 확인센서(112)에서 측정된 유해가스의 유입량을 확인하는 유해가스 유입량 관리부(410)와, 저류부(110)에 설치된 세정수의 오염확인센서(113)에 의해서 세정수의 오염농도가 기준 이상이면 세정수를 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 제공되도록 제2 처리수 공급라인으로 공급하는 처리수 경로관리부(420)와, 유해가스 유입량 관리부(410)를 통해서 저류부(110)로 제공되는 유해가스의 유입량이 확인되면 필요량의 마이크로버블 처리수의 량을 확인하고 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 공급되는 처리수의 량을 제어하도록 제어밸브를 제어하는 마이크로버블 처리수 관리부(430)를 포함한다.
바람직하게, 마이크로버블 처리수 공급부(300)는 마이크로버블 처리수 생성부(320)의 일측 산화제공급부(324)에 기상 산화제가 공급되고, 타측 산화제공급부(324')에는 액상 산화제가 공급되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 마이크로버블 처리수 생성부(320)로 공급되는 처리수를 전기분해하여 이온수를 생성하는 전기분해장치(500)를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 마이크로버블을 이용한 유해가스처리장치에 의하면, 유해가스를 세정하는 과정에서 생성된 처리수에 다시 산소 또는 오존을 마이크로버블로 혼합하여 세정액으로 재사용 분무되면서 마이크로버블의 산소 또는 오존으로 유해가스의 오염물질을 이 기상-기상 반응으로도 제거할 있는 효과가 있다.
또한, 유해가스의 세정과정에서 발생된 처리수에 오존 또는 산소 등의 기상 산화제와 함께 과산화수소 등의 액상 산화제를 동시에 혼합하면 처리수의 오염물질도 용이하게 제거하면서 유해가스의 세정효율을 더욱 증가시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 처리수를 전기분해장치로 이온화시킨 이후에 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합하여 처리수 자체의 세척력을 증가시키면서 마이크로버블에 의한 유해가스 세정효율을 증가시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템의 개략도.
도 2는 본 발명에 따른 마이크로버블 처리수 공급부의 제1 실시예를 보인 개략도.
도 3은 본 발명에 따른 마이크로버블 처리수 공급부의 제2 실시예를 보인 단면도.
도 4는 본 발명에 따른 마이크로버블 처리수 공급부의 제3 실시예를 보인 단면도.
도 5는 본 발명에 따른 마이크로버블 처리수 공급부의 제4 실시예를 보인 단면도.
도 6은 본 발명에 따른 마이크로버블 처리수 공급부의 제4 실시예를 보인 단면도.
도 7은 본 발명에 따른 마이크로버블 처리수 공급부가 병렬로 설치되는 개략도.
도 8은 본 발명에 따른 제어부의 블록도.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템의 개략도.
도 10은 본 발명의 제3 실시예에 따른 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템의 개략도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대하여 자세히 살펴본다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템은 유해가스 처리장치(100), 처리수 공급부(200), 마이크로버블 처리수 공급부(300), 제어부재(400)를 포함한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 유해가스 처리장치(100)는 저류부(110), 유해가스 세정부(120), 처리가스 배출부(130)를 포함한다.
저류부(110)는 처리대상인 유해가스를 외부로부터 제공받고, 유해가스를 세정한 처리수가 저류된다. 저류부(110)의 일측에는 유해가스 유입부(111)가 연결되어 외부로부터 처리대상인 유해가스를 제공받고, 저류부(110)의 상단에는 유해가스 세정부(120)가 연결되어 유해가스를 세정한 처리수가 낙하되어 저류된다. 또한, 유해가스 유입부(111)에는 유입되는 유해가스의 유입량을 확인하는 유입량 확인센서(112)가 설치되고, 세정수가 저류되는 저류부(110)에는 세정수의 오염농도를 측정하는 오염확인센서(113)가 설치된다.
유해가스 세정부(120)는 저류부(110)로 공급된 유해가스를 공급받으면서 세정수를 분무시켜서 세정하고, 세정후의 처리수를 저류부(110)로 배출한다. 유해가스 세정부(120)는 하부가 개구되면서 저류부(110)의 상부에서 수직하게 기립되어 하부로 유입된 유해가스를 상부로 이송시키는 세정관(121)과, 세정관(121)의 내부로 유해가스에 포함된 유해물질을 세정하는 세정액을 분무하는 노즐(122)을 포함한다. 이러한 유해가스 세정부(120)는 저류부(110)로 유입된 유해가스를 세정관(121)의 하부에서 상부로 이동시키면서, 노즐(122)에서 분사되는 세정액으로 유해가스에 포함된 먼지, 악취, 유해물질 등을 세정하게 된다. 이때, 세정수는 외부로부터 제공받은 세정수를 사용하거나 또는 저류부(110)에 저류된 처리수를 다시 제공받아 사용하게 된다.
처리가스 배출부(130)는 유해가스 세정부(120)를 통해서 유해물질이 제거된 처리가스를 외부로 배출한다.
한편, 처리수 공급부(200)는 저류부(110)에 저류된 처리수를 세정수로 사용할 수 있도록 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)로 공급한다. 처리수 공급부(200)는 저류부(110)와 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)에 연결되는 제1 처리수 공급라인(210)과, 제1 처리수 공급라인(210)으로 저류부(110)에 저류된 처리수를 강제로 이송시키는 이송펌프(211)가 형성된다.
한편, 마이크로버블 처리수 공급부(300)는 저류부(110)에 저류된 처리수를 제공받고, 외부로부터 오존 또는 산소 등의 기상 산화제를 마이크로버블 상태로 혼합시킨다. 마이크로버블 처리수 공급부(300)는 저류부(110)에 연결되어 처리수를 공급하는 제2 처리수 공급라인(310)과, 제2 처리수 공급라인(310)에 연결되어 공급되는 처리수에 기상 산화제를 마이크로버블 상태로 혼합시켜 배출하는 마이크로버블 처리수 생성부(320)를 포함한다.
마이크로버블 처리수 생성부(320)는 제2 처리수 공급라인(310)에 연결되어 처리수를 제공받는 처리수 유입부(321)와, 처리수 유입부(321)에 연이어지면서 내경이 점점 좁아지게 형성되어 처리수를 압축시키는 처리수 압축부(322)와, 처리수 압축부(322)에 연이어지면서 내경이 점점 확대되게 형성되어 처리수를 확산시키는 처리수 확산부(323)와, 처리수 확산부(323)를 관통하면서 산소 또는 오존 등의 기상 산화제를 공급하는 2개 이상의 산화제공급부(324,324')와, 처리수 확산부(323)에 연이어지면서 처리수에 혼합되는 기상 산화제를 마이크로버블 처리수로 생성하면서 제2 처리수 공급라인(310)으로 제공시키는 처리수 배출부(325)를 포함한다. 이때, 제2 처리수 공급라인(310)은 제1 처리수 공급라인(210)에 연결되어 마이크로버블 처리수를 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)로 공급하게 된다.
이러한 마이크로버블 처리수 생성부(320)의 처리수 유입부(321)를 통해 유입되는 처리수가 처리수 압축부(322)에 의해 고압으로 압축되다가 처리수 확산부(323)를 통과하면서 강하게 분출되어 음압(감압)이 형성되고, 산화제공급부(324,324')에서 공급되는 오존 또는 산소 등의 기상 산화제가 처리수에 혼합되면서 붕괴 및 확산되어 마이크로버블이 형성되면서 마이크로버블 처리수를 형성하어 일부는 용해되고, 일부는 마이크로버블로 혼합된다. 이때, 산화제공급부(324)가 다수개로 형성되어 있기 때문에 산소, 오존 등의 2개 이상의 기상 산화제를 동시에 공급할 수 있고, 다량의 산화제가 필요한 경우에도 충분한 량의 산화제를 공급할 수 있게 된다. 또한, 처리수 압축부(322)는 약 20도 이상의 각도를 갖도록 급격하게 경사지도록 형성되는 것이 바람직하다. 처리수 압축부(322)의 경사가 급격하게 형성되면 처리수 유입부(321)로 공급되는 처리수의 압축력을 증가시키고, 처리수 확산부(323)로 배출되는 처리수의 속도를 증가시켜 산화제공급부로 공급되는 산화제를 용이하게 공급받을 수 있게 된다.
이와 같은 마이크로버블 처리수 공급부(300)에 의해서 처리수에 용해된 산소 또는 오존의 기상 산화제는 처리수에 포함된 오염물질과 반응하여서 제거하고, 처리수가 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)을 통해서 분무될 때에 유해가스에 접촉하면서 유해물질을 용이하게 제거하게 된다. 또한, 처리수에 포함된 마이크로버블의 기상 산화제는 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)을 통해서 처리수가 분무될 때에 처리수에서 분리되면서 유해가스에 포함된 유해물질과 반응하여 제거할 수 있게 된다.
한편, 산화제공급부(324,324')의 내면은 일측면이 테이퍼 형상으로 좁아지는 역류방지구역(a)이 형성되는 것이 바람직하다. 이러한 역류방지구역에 의해서 기상 산화제를 공급하는 외부에서 높은 가압이 발생되더라도 처리수와 산화제제의 역류를 방지할 수 있게 된다.
또한, 도 3에 도시된 바와 같이, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 처리수 유입부(321)로 유입되는 처리수를 회전시켜서 공급하기 위한 회전공급부(326)를 더 포함한다. 회전공급부(326)는 프로펠러형태가 내장되고 처리수 유입부(321)에 분리가능하게 설치되는 것이 바람직하다. 따라서, 회전공급부(326)에 의해 처리수 유입부(321)로 유입되는 처리수는 회오리형태로 회전되면서 공급되므로, 처리수의 압축 및 확산과정이 용이하게 이루어질 수 있다.
또한, 도 4에 도시된 바와 같이, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 처리수 배출부(325)에 산화제 혼합수를 분산시키는 처리수 충돌부(327)를 더 포함한다. 처리수 충돌부(327)는 처리수 배출부(325)의 내주면에서 돌출되는 돌출핀과, 돌출핀에 형성되는 분산날개를 이루어지는 것이 바람직하지만 이에 한정되는 것은 아니다. 이러한 처리수 충돌부(327)에 의해서 처리수 배출부(325)를 통과하여 처리수는 처리수 충돌부(327)에 충돌되면서 처리수에 포함된 기상 산화제가 더욱 작은 크기의 마이크로버블로 분해되게 된다.
또한, 도 5 또는 도 6에 도시된 바와 같이, 마이크로버블 처리수 공급부(300)는 처리수 압축부(322) 및 처리수 확산부(323)의 사이에 처리수 압축부(322)의 내경을 갖는 연장부(328)가 형성되고, 산화제공급부(324)가 연장부(328)에 형성되는 것이 바람직하다. 이때, 다수의 산화제공급부(324)는 연장부(328)의 초반부나 후반부에 동일 위치에 형성되거나 서로 이격되어서 어느 하나가 연장부(328)의 초반부에 형성되고 다른 하나가 연장부(328)의 후반부에 형성될 수 있다. 즉, 사용자의 의도에 따라 산소를 먼저 공급하여 혼합한 후에 오존을 추가로 혼합하여 혼합할 수 있게 된다.
한편, 도 7에 도시된 바와 같이, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 마이크로버블 처리수의 생성량을 조절하기 위하여 다수로 병렬로 연결되어 사용될 수 있다. 즉, 제2 처리수 공급라인(310)에는 처리수 유입부(321)들에 각각 연결되는 제1처리수분기라인(310-1)들이 형성되고, 처리수 배출부(325)들에 각각 연결되는 제2처리수분기라인(310-2)들이 형성되고, 제1처리수분기라인(310-1)에는 각각 제어밸브(310-3)가 형성된다. 이에 따라 유해가스 처리장치(100)로 공급되는 유해가스의 유입량에 알맞게 마이크버블 처리수 공급부의 일부 또는 전부를 작동시켜 필요한 량의 마이크로버블 처리수를 생성할 수 있게 된다.
한편, 제어부재(400)는 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 제공되는 처리수의 량을 제어한다. 도 8에 도시된 바와 같이, 제어부재(400)는 유해가스 유입량 관리부(410), 처리수 경로관리부(420), 마이크로버블 처리수 관리부(430)를 포함한다.
유해가스 유입량 관리부(410)는 저류부(110)의 일측에 설치된 유입량 확인센서(112)에서 측정된 유해가스의 유입량을 확인한다.
처리수 경로관리부(420)는 저류부(110)에 설치된 세정수의 오염확인센서(113)에 의해서 세정수의 오염농도가 기준이하이면 세정수를 제1 처리수 공급라인(210)으로 공급하고, 세정수의 오염농도가 기준 이상이면 세정수를 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 제공되도록 제2 처리수 공급라인으로 공급한다. 이에 따라 세정수의 오염농도가 기준 이하이면 세정수를 산화제로 처리없이 사용할 수 있게 된다.
마이크로버블 처리수 관리부(430)는 유해가스 유입량 관리부(410)를 통해서 저류부(110)로 제공되는 유해가스의 유입량이 확인되면 필요량의 마이크로버블 처리수의 량을 확인하고 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 공급되는 처리수의 량을 제어하도록 조절밸브를 제어한다. 이에 따라, 저류부(110)에 유해가스가 다량으로 공급되면 마이크로버블 처리수 관리부(430)는 다량의 마이크로버블 처리수가 생성되도록 조절밸브를 오픈시키고, 유해가스가 소량으로 공급되면 몇 개의 마이크로버블 처리수 공급부(300)만이 작동되도록 제어밸브(310-3)를 제어할 수 있게 된다.
이에 의해, 복수의 마이크로버블 처리수 공급부(300)에서 많은 양의 처리수가 세정될 수 있어서, 세정된 처리수의 공급이 용이하게 이루어질 수 있다.
한편, 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 마이크로버블 처리수 공급부(300)는 마이크로버블 처리수 생성부(320)의 일측 산화제공급부(324)에 산소 또는 오존 등의 기상 산화제가 공급되고, 타측 산화제공급부(324')에는 과산화수소 등의 액상 산화제가 공급된다.
이와 같이 기상 산화제와 액상 산화제가 함께 처리수에 혼합되면 산소 또는 오존 등의 기상 산화제가 마이크로버블로 혼합되고 과산화수소수가 혼합되므로 처리수의 오염농도가 높으면 액상의 산화제의 투입량을 높여 처리수 내의 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있고, 처리수의 오염농도가 낮으면 기상의 산화제 투입량을 높여 마이크로버블을 다량 형성시킬 수 있게 된다.
한편, 도 10에 도시된 바와 같이 본 발명의 제3 실시예에 따른 마이크로버블 처리수 공급부(300)는 마이크로버블 처리수 생성부(320)로 공급되는 처리수를 전기분해하여 이온수를 생성하는 전기분해장치(500)를 더 포함한다.
이러한 전기분해장치(500)에 의해서 처리수를 이온화하여 처리수 자체의 세척력을 증가시키게 되고, 마이크로버블 처리수 생성부(320)에 의해서 산화제가 추가되면서 더욱 우수한 오염물질 제거효율을 갖게 된다.
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 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
100 : 유해가스 처리장치 110 : 저류부
111 : 유해가스 유입부 112 : 유입량 확인센서
113 : 오염확인센서 120 : 유해가스 세정부
130 : 처리가스 배출부 200 : 처리수 공급부
210 : 제1 처리수 공급라인 300 : 마이크로버블 처리수 공급부 310 : 제2 처리수 공급라인 320 : 마이크로버블 처리수 생성부
321 : 처리수 유입부 322 : 처리수 압축부
323 : 처리수 확산부 324 : 산화제공급부
325 : 처리수 배출부 326 : 회전공급부
327 : 처리수 충돌부 328 : 연장부
400 : 제어부 410 : 유해가스 유입량 관리부
420 : 처리수 경로관리부 430 : 마이크로버블 처리수 관리부
500 : 전기분해장치

Claims (10)

  1. 처리대상인 유해가스를 외부로부터 제공받고, 유해가스를 세정한 처리수가 저류되는 저류부(110)와, 저류부(110)로 공급된 유해가스를 공급받으면서 세정수를 분무시켜서 세정하고 세정후의 처리수를 저류부(110)로 배출하는 유해가스 세정부(120)와, 유해가스 세정부(120)를 통해서 유해물질이 제거된 처리가스를 외부로 배출하는 처리가스 배출부(130)를 포함하는 유해가스 처리장치(100)와;
    저류부(110)에 저류된 처리수를 세정수로 사용할 수 있도록 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)로 공급하는 처리수 공급부(200)와;
    저류부(110)에 연결되어 처리수를 공급하는 제2 처리수 공급라인(310)과, 제2 처리수 공급라인(310)에 연결되어 공급되는 처리수에 기상 산화제를 마이크로버블 상태로 혼합시켜 배출하는 마이크로버블 처리수 생성부(320)를 포함하는 마이크로버블 처리수 공급부(300)를 포함하되,
    마이크로버블 처리수 생성부(320)는 저류부(110)에 저류된 처리수를 제공받는 처리수 유입부(321)와, 처리수 유입부(321)에 연이어지면서 내경이 점점 좁아지게 형성되어 처리수를 압축시키는 처리수 압축부(322)와, 처리수 압축부(322)에 연이어지면서 내경이 점점 확대되게 형성되어 처리수를 확산시키는 처리수 확산부(323)와, 처리수 확산부(323)를 관통하면서 외부의 기상 산화제 공급장치로부터 제공되는 기상 산화제를 공급하는 2개 이상의 산화제공급부(324,324')와, 처리수 확산부(323)에 연이어지면서 처리수에 혼합되는 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합하여 배출시키는 처리수 배출부(325)와, 처리수 유입부(321)로 유입되는 처리수를 회전시켜서 공급하기 위한 회전공급부(326)를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
  2. 삭제
  3. 청구항 1에 있어서, 산화제공급부(324,324')의 내면은 일측면이 테이퍼 형상으로 좁아지는 역류방지구역(a)이 형성되는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
  4. 청구항 1에 있어서, 처리수 압축부(322)는 20도 이상의 각도를 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
  5. 삭제
  6. 처리대상인 유해가스를 외부로부터 제공받고, 유해가스를 세정한 처리수가 저류되는 저류부(110)와, 저류부(110)로 공급된 유해가스를 공급받으면서 세정수를 분무시켜서 세정하고 세정후의 처리수를 저류부(110)로 배출하는 유해가스 세정부(120)와, 유해가스 세정부(120)를 통해서 유해물질이 제거된 처리가스를 외부로 배출하는 처리가스 배출부(130)를 포함하는 유해가스 처리장치(100)와;
    저류부(110)에 저류된 처리수를 세정수로 사용할 수 있도록 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)로 공급하는 처리수 공급부(200)와;
    저류부(110)에 연결되어 처리수를 공급하는 제2 처리수 공급라인(310)과, 제2 처리수 공급라인(310)에 연결되어 공급되는 처리수에 기상 산화제를 마이크로버블 상태로 혼합시켜 배출하는 마이크로버블 처리수 생성부(320)를 포함하는 마이크로버블 처리수 공급부(300)를 포함하되,
    마이크로버블 처리수 생성부(320)는 저류부(110)에 저류된 처리수를 제공받는 처리수 유입부(321)와, 처리수 유입부(321)에 연이어지면서 내경이 점점 좁아지게 형성되어 처리수를 압축시키는 처리수 압축부(322)와, 처리수 압축부(322)에 연이어지면서 내경이 점점 확대되게 형성되어 처리수를 확산시키는 처리수 확산부(323)와, 처리수 확산부(323)를 관통하면서 외부의 기상 산화제 공급장치로부터 제공되는 기상 산화제를 공급하는 2개 이상의 산화제공급부(324,324')와, 처리수 확산부(323)에 연이어지면서 처리수에 혼합되는 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합하여 배출시키는 처리수 배출부(325)와, 처리수 배출부(325)에 산화제 혼합수를 분산시키는 처리수 충돌부(327)를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
  7. 청구항 1 또는 청구항 6에 있어서, 마이크로버블 처리수 생성부(320)는 처리수 압축부(322) 및 처리수 확산부(323)의 사이에 처리수 압축부(322)의 내경을 갖는 연장부(328)가 형성되고, 산화제공급부(324)가 서로 이격되어서 어느 하나가 연장부(328)의 초반부에 형성되고 다른 하나가 연장부(328)의 후반부에 형성되는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
  8. 처리대상인 유해가스를 외부로부터 제공받고, 유해가스를 세정한 처리수가 저류되는 저류부(110)와, 저류부(110)로 공급된 유해가스를 공급받으면서 세정수를 분무시켜서 세정하고 세정후의 처리수를 저류부(110)로 배출하는 유해가스 세정부(120)와, 유해가스 세정부(120)를 통해서 유해물질이 제거된 처리가스를 외부로 배출하는 처리가스 배출부(130)를 포함하는 유해가스 처리장치(100)와;
    저류부(110)에 저류된 처리수를 세정수로 사용할 수 있도록 유해가스 세정부(120)의 노즐(122)로 공급하는 처리수 공급부(200)와;
    저류부(110)에 연결되어 처리수를 공급하는 제2 처리수 공급라인(310)과, 제2 처리수 공급라인(310)에 연결되어 공급되는 처리수에 기상 산화제를 마이크로버블 상태로 혼합시켜 배출하는 마이크로버블 처리수 생성부(320)를 포함하는 마이크로버블 처리수 공급부(300)를 포함하되,
    마이크로버블 처리수 생성부(320)는 저류부(110)에 저류된 처리수를 제공받는 처리수 유입부(321)와, 처리수 유입부(321)에 연이어지면서 내경이 점점 좁아지게 형성되어 처리수를 압축시키는 처리수 압축부(322)와, 처리수 압축부(322)에 연이어지면서 내경이 점점 확대되게 형성되어 처리수를 확산시키는 처리수 확산부(323)와, 처리수 확산부(323)를 관통하면서 외부의 기상 산화제 공급장치로부터 제공되는 기상 산화제를 공급하는 2개 이상의 산화제공급부(324,324')와, 처리수 확산부(323)에 연이어지면서 처리수에 혼합되는 기상 산화제를 마이크로버블로 혼합하여 배출시키는 처리수 배출부(325)를 포함하고,
    저류부(110)는 유해가스 유입부(111)에는 유입되는 유해가스의 유입량을 확인하는 유입량 확인센서(112)와 세정수의 오염농도를 측정하는 오염확인센서(113)가 설치되고,
    마이크로버블 처리수 생성부(320)는 마이크로버블 처리수의 생성량을 조절하기 위하여 다수로 병렬로 연결되고, 제2 처리수 공급라인(310)에는 처리수 유입부(321)들에 각각 연결되는 제1처리수분기라인(310-1)들이 형성되고, 처리수 배출부(325)들에 각각 연결되는 제2처리수분기라인(310-2)들이 형성되고, 제1처리수분기라인(310-1)에는 각각 제어밸브(310-3)가 형성되며,
    마이크로버블 처리수 공급부(300)로 제공되는 처리수의 량을 제어하는 제어부재(400)를 더 포함하되,
    제어부재(400)는, 저류부(110)의 일측에 설치된 유입량 확인센서(112)에서 측정된 유해가스의 유입량을 확인하는 유해가스 유입량 관리부(410)와, 저류부(110)에 설치된 세정수의 오염확인센서(113)에 의해서 세정수의 오염농도가 기준 이상이면 세정수를 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 제공되도록 제2 처리수 공급라인으로 공급하는 처리수 경로관리부(420)와, 유해가스 유입량 관리부(410)를 통해서 저류부(110)로 제공되는 유해가스의 유입량이 확인되면 필요량의 마이크로버블 처리수의 량을 확인하고 마이크로버블 처리수 공급부(300)로 공급되는 처리수의 량을 제어하도록 제어밸브를 제어하는 마이크로버블 처리수 관리부(430)를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
  9. 청구항 1 또는 청구항 6에 있어서, 마이크로버블 처리수 공급부(300)는 마이크로버블 처리수 생성부(320)의 일측 산화제공급부(324)에 기상 산화제가 공급되고, 타측 산화제공급부(324')에는 액상 산화제가 공급되는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
  10. 청구항 1 또는 청구항 6에 있어서, 마이크로버블 처리수 생성부(320)로 공급되는 처리수를 전기분해하여 이온수를 생성하는 전기분해장치(500)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로버블을 이용한 유해가스 처리시스템.
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