KR101896603B1 - 압축식 슬러지 탈수장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 압축식 슬러지 탈수장치에 관한 것으로, 그 목적은 슬러지의 탈수효율을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 다량의 수분을 포함하여 묽은 슬러지도 탈수가 가능한 압축식 슬러지 탈수장치를 제공함에 있다. 이를 위한 본 발명은 탈수여액의 배출을 위한 다수의 구멍이 형성된 탈수 실린더; 상기 탈수 실린더의 내부에 배치되며 다수의 회전유도날개가 형성된 회전체; 상기 탈수 실린더의 내부에서 회전체와 마주하도록 배치되고, 구동수단에 의해 회전체에 근접하는 방향으로 이동하면서 슬러지를 압축하여 슬러지의 탈수를 유도하는 압축탈수 유도부재; 및 상기 탈수 실린더와 회전체의 사이 공간을 통해 배출되는 탈수 슬러지와 마주하도록 탈수 실린더의 말단에 배치되어 탈수 슬러지가 배출되는 틈새의 조절을 통해 탈수압력을 조절하는 압력조절기구;를 포함하는 것으로 이루어지며, 상기 회전유도날개는 압축탈수 유도부재의 전진에 의한 슬러지의 압축과정에서 발생되는 압축력을 전달받아 회전체를 회전시키는 회전력을 발생시키도록 회전체의 길이방향을 기준으로 경사지며, 이웃한 두 회전유도날개는 그 사이에 회전체의 축방향으로 연장되는 압축공간이 형성되도록 이격되되, 상기 압축공간은 회전유도날개와 간섭없이 회전체의 선단으로부터 후단까지 연장되게 형성된 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치를 제공한다.

Description

압축식 슬러지 탈수장치{Compressive sludge dewatering apparatus}
본 발명은 슬러지 탈수장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 압축탈수 유도부재의 이동에 의해 슬러지가 압축되면서 탈수가 이루어지되, 상기 압축탈수 유도부재로부터 슬러지에 가해지는 압력에 의해 회전체가 회전하면서 슬러지를 추가적으로 압축하는 것과 함께 탈수 실린더의 내벽에 응집된 슬러지를 제거할 수 있도록 이루어진 압축식 슬러지 탈수장치에 관한 것이다.
일반적으로 폐수 및 하수 처리과정에서 슬러지가 발생되며, 이러한 슬러지의 지하 매립이나 해양 투기 시 환경오염이 발생됨에 따라 슬러지를 소각하여 처리하는 방법이 주로 사용되고 있다.
한편, 폐수 및 하수 처리과정에서 발생되는 슬러지는 다량의 수분과 함께 존재하므로, 응집제를 이용하여 슬러지를 응집시키고, 응집된 슬러지를 탈수하여 함수율과 부피 및 중량을 감소시키게 되며, 이와 같은 슬러지의 탈수를 위하여 스크류 프레스가 사용되고 있다.
도 1은 종래 스크류 프레스의 구조도이다.
종래 스크류 프레스는, 유입구(11)와 탈수여액 배출구(12) 및 슬러지 배출구(13)가 형성된 본체(10)와, 상기 본체에 설치되며 슬러지의 탈수과정에서 발생되는 탈수여액이 배출되는 다수의 구멍이 형성된 탈수 실린더(20)와, 상기 탈수 실린더(20)의 내부에서 회전하면서 슬러지의 이동 및 탈수를 유도하는 스크류(30)와, 상기 탈수 실린더(20)의 후단부에서 탈수 실린더(20)와의 간격 조절이 가능하게 설치되어 슬러지가 탈수 실린더(20)로부터 빠져나오는 틈새의 간격 조절을 통해 탈수압력을 조절하는 압력조절기구(40)로 구성된다.
이와 같이 구성된 스크류 프레스는 슬러지가 본체(10)에 형성된 유입구(11)를 통해 탈수 실린더(20)로 유입되고, 탈수 실린더(20)의 내부에서 회전하는 스크류(30)에 의해 슬러지 배출구(13) 방향으로 이동하게 되며, 이러한 슬러지의 이동과정에서 스크류(30)와 탈수 실린더(20)의 사이에서 슬러지가 압축되면서 탈수가 이루어지게 된다.
이와 같은 종래의 스크류 프레스는 슬러지를 연속적으로 탈수할 수 있는 장점이 있다.
그러나, 슬러지의 탈수가 어느 정도 진행된 후에는 슬러지가 스크류와 함께 회전하는 현상이 발생되며, 이로 인해 슬러지의 탈수가 제대로 이루어지지 않아 탈수효율이 떨어지는 문제점이 있다.
또한, 다량의 수분을 포함하여 묽은 슬러지의 경우, 그대로 배출됨에 따라 탈수가 어려운 문제점이 있다.
공개실용신안공보 제20-1988-0006134호(1988.05.30.공개)
본 발명은 상기와 같은 문제점을 고려하여 이루어진 것으로, 본 발명의 목적은 슬러지의 탈수효율을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 다량의 수분을 포함하여 묽은 슬러지도 탈수가 가능한 압축식 슬러지 탈수장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 작은 부피로 인해 설치공간의 확보가 용이한 압축식 슬러지 탈수장치를 제공함에 있다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하고 종래의 결점을 제거하기 위한 과제를 수행하는 본 발명은 슬러지의 탈수과정에서 발생되는 탈수여액의 배출을 위한 다수의 구멍이 형성되며, 전후 양측면이 개방된 탈수 실린더; 상기 탈수 실린더의 내부에 배치되고, 원추형으로 형성되어 경사진 외주면을 포함하며, 상기 경사진 외주면으로부터 탈수 실린더의 내주면을 향하여 돌출된 다수의 회전유도날개가 형성된 회전체; 상기 탈수 실린더의 내부에서 회전체와 마주하도록 배치되고, 구동수단에 의해 회전체에 근접하는 방향으로 이동하면서 슬러지를 압축하여 슬러지의 탈수를 유도하는 압축탈수 유도부재; 및 상기 탈수 실린더와 회전체의 사이 공간을 통해 배출되는 탈수 슬러지와 마주하도록 탈수 실린더의 말단에 배치되어 탈수 슬러지가 배출되는 틈새의 조절을 통해 탈수압력을 조절하는 압력조절기구;를 포함하는 것으로 이루어지며, 상기 회전유도날개는 압축탈수 유도부재의 전진에 의한 슬러지의 압축과정에서 발생되는 압축력을 전달받아 회전체를 회전시키는 회전력을 발생시키도록 회전체의 길이방향을 기준으로 경사지며, 이웃한 두 회전유도날개는 그 사이에 회전체의 축방향으로 연장되는 압축공간이 형성되도록 이격되되, 상기 압축공간은 회전유도날개와 간섭없이 회전체의 선단으로부터 후단까지 연장되게 형성되고, 상기 압축탈수 유도부재와 마주하는 회전체의 정면 중앙에는 압축탈수 유도부재에 의해 압축되는 슬러지를 주변으로 분산시키는 원추형의 분산콘이 더 형성되고, 상기 분산콘에 대응하여 함몰된 구조의 홈이 압축탈수 유도부재에 더 형성된 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치를 제공한다.
한편, 상기 압축식 슬러지 탈수장치에 있어서, 상기 압축탈수 유도부재가 회전체와 맞닿은 채로 전진하는 압축탈수 유도부재의 푸시동작에 의해 회전체가 후방으로 이동하면서 탈수 실린더의 출구측 틈새의 크기를 확장시키도록 구성될 수 있다.
한편, 상기 압축식 슬러지 탈수장치에 있어서, 상기 회전체의 회전축은 회전체의 후방으로 연장되면서 하나 이상의 베어링을 매개로 슬러지 탈수장치의 본체에 결합되며, 이러한 회전축에는 반력판이 설치되고, 상기 반력판은 본체에 한 쪽 단부가 지지된 스프링에 의해 탄력적으로 지지되어 압축탈수 유도부재의 푸시동작이 완료된 경우, 스프링의 탄력에 의해 회전체가 원래의 위치로 복원되도록 구성될 수 있다.
한편, 상기 압축식 슬러지 탈수장치에 있어서, 상기 반력판에 의해 한 쪽 단부가 지지된 스프링의 반대쪽 단부를 지지하는 지지구가 본체에 설치되되, 상기 지지구는 스프링을 압축하거나 이완시키는 방향으로 이동한 채로 고정되도록 본체에 나사결합될 수 있다.
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한편, 상기 압축식 슬러지 탈수장치에 있어서, 상기 압축탈수 유도부재는 중앙부에 슬러지 투입로가 형성된 중공형의 구조로 이루어지며, 상기 홈과 슬러지 투입로가 연결될 수 있다.
한편, 상기 압축식 슬러지 탈수장치에 있어서, 상기 구동수단은 유압실린더로 이루어지며, 유압실린더 이루어진 상기 구동수단을 포함하는 다수의 압축식 슬러지 탈수장치가 병렬 구조로 배치되되, 다수의 압축식 슬러지 탈수장치에 구비된 구동수단은 하나의 유압장치에 의해 작동하도록 하나의 유압장치를 공유하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 특징을 갖는 본 발명에 의하면, 탈수 실린더의 내부로 투입된 슬러지는 압축탈수 유도부재에 의해 압축되면서 탈수되고, 이때 회전체에 구비된 회전유도날개에 압력이 작용하면서 회전체가 회전하게 되므로, 슬러지의 탈수가 더욱 촉진되는 것과 더불어 회전체에 구비된 회전유도날개는 탈수 실린더의 벽면에 응집된 슬러지를 긁는 방식으로 제거함에 따라 탈수 실린더의 막힘없이 원활한 탈수 작업이 가능하게 되며, 이에 따라 슬러지의 탈수효율을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 유지관리의 편의성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 회전체의 회전을 위한 별도 동력장치의 사용이 요구되는 않으므로, 설비비용이 낮은 것은 물론이고, 에너지 소모가 적어 경제적이며, 작은 부피로 인해 설치공간의 확보가 용이한 효과가 있다.
도 1 은 종래 스크류 프레스의 구조도,
도 2 는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 압축식 슬러지 탈수장치의 구조도,
도 3 은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 회전체의 사시도,
도 4 는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 회전체의 정면도,
도 5 는 본 발명에 따른 회전체가 압축탈수 유도부재의 푸시동작에 의해 밀려난 상태를 보인 상태도,
도 6 는 다수의 압축식 슬러지 탈수장치가 하나의 유압장치에 연결된 상태를 보인 예시도.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면과 연계하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 압축식 슬러지 탈수장치의 구조도를, 도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 회전체의 사시도를, 도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 회전체의 정면도를, 도 5는 본 발명에 따른 회전체가 압축탈수 유도부재의 푸시동작에 의해 밀려난 상태를 보인 상태도를, 도 6는 다수의 압축식 슬러지 탈수장치가 하나의 유압장치에 연결된 상태를 보인 예시도를 도시하고 있다.
본 발명에 따른 압축식 슬러지 탈수장치는 탈수 실린더(110), 회전체(120), 압축탈수 유도부재(130), 압력조절기구(140)를 포함하며, 상기 탈수 실린더(110), 회전체(120), 압축탈수 유도부재(130) 및 압력조절기구(140)가 슬러지 탈수장치 본체(100)에 설치되어 하나의 슬러지 탈수장치를 구성하게 된다.
한편, 상기 본체(100)는 탈수 실린더(110), 회전체(120), 압축탈수 유도부재(130) 및 압력조절기구(140)를 안정적으로 지지할 수 있다면, 슬러지 탈수장치가 설치되는 장소의 구조나 환경 등을 고려하여 다양한 구조로 구성될 수 있다.
상기 탈수 실린더(110)는 슬러지의 탈수가 이루어지는 공간을 형성하되, 슬러지의 탈수과정에서 발생되는 탈수여액이 탈수 슬러지로부터 분리되어 배출될 수 있게 하는 것으로, 내부가 빈 중공의 원통형 구조로 이루어지되, 내부에서 이루어지는 슬러지의 탈수과정에서 발생된 탈수여액의 배출을 위한 다수의 구멍(미도시됨)이 형성된 것으로 구성된다.
이러한 탈수 실린더(110)는 수평한 자세를 갖도록 본체(100)에 설치되며, 전후 양측면은 압축탈수 유도부재(130)와 회전체(120)의 설치를 위해 개방된다.
또한, 상기 탈수 실린더(110)는 일반적으로 널리 사용되고 있는 스크류 프레스의 여과통과 마찬가지로 원통형의 타공망 내측에 보다 조밀한 구멍이 형성된 원통형의 여과망이 설치된 것으로 구성될 수도 있다.
상기 회전체(120)는 탈수 실린더(110)의 내부에 배치되어 슬러지의 탈수를 유도하는 것과 더불어 탈수 실린더(110)의 벽면에 응집되는 탈수 슬러지를 제거하여 탈수여액이 지속적으로 원활하게 배출될 수 있도록 하는 것으로, 원추형 몸체(121)의 외측에 다수의 회전유도날개(122)가 형성된 것으로 구성된다.
이러한 회전체(120)는 탈수 실린더(110)의 내부에 배치되되, 상대적으로 작은 직경을 갖는 소경부(120a)가 압축탈수 유도부재(130)와 마주하도록 탈수 실린더(110)의 안쪽에 위치하고, 상대적으로 큰 직경을 갖는 대경부(120b)가 탈수 실린더(110)의 출구측에 위치하도록 배치되며, 원추형 몸체(121)의 외주면은 탈수 실린더(110)의 내면으로부터 이격되면서 회전체(120)와 탈수 실린더(110) 사이에는 슬러지가 이동하는 공간이 형성된다.
특히, 원추형 몸체(121)의 경사진 외주면으로 인해 회전체(120)와 탈수 실린더(110)의 사이에 형성된 공간은 탈수 실린더(110)의 출구측으로 갈수록 점차적으로 좁아지게 되므로, 슬러지의 효과적인 탈수를 유도할 수 있다.
한편, 상기 회전유도날개(122)는 회전체(120)가 별도의 외부 동력장치에 의지하지 않고 슬러지의 압축 탈수과정에서 발생되는 압력에 의해 자연적으로 회전하도록 유도하는 기능 및 회전체(120)와 함께 회전하면서 탈수 실린더(110) 내벽에 응집된 탈수 슬러지를 제거하는 기능을 제공한다.
즉, 상기 회전유도날개(122)는 압축탈수 유도부재(130)의 전진 이동에 의해 슬러지가 압축되는 과정에서 발생되는 압력을 회전체(120)의 회전력으로 전환시킬 수 있도록 회전체(120)의 길이방향을 기준으로 한쪽 방향으로 경사지게 형성되며, 회전체(120)의 원주방향으로 이웃한 두 회전유도날개(122)의 사이에는 회전체(120)의 축방향(D)으로 곧게 연장되는 압축공간(123)이 형성된다.
한편, 상기 압축공간(123)은 회전체(120)의 축방향(D)과 평행한 방향으로 연장되되, 회전유도날개(122)와의 아무런 간섭없이 회전체(120)의 선단으로부터 후단까지 연장되게 형성된다.
한편, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 회전체(120)에는 3개의 회전유도날개(122)와 3개의 압축공간(123)이 형성된다.
이와 같이 상기 압축공간(123)이 회전유도날개(122)와 아무런 간섭없이 회전체(120)의 선단으로부터 후단까지 회전체(120)의 축방향(D)으로 연장되게 형성된 구성에 의하면, 압축탈수 유도부재(130)에 의해 발생되는 압축력을 회전유도날개(122)에 상관없이 회전체(120)의 주변에 위치한 슬러지로도 전달할 수 있게 되므로, 슬러지의 탈수효율을 증가시킬 수 있을 뿐만 아니라, 회전체(120) 주변의 공간도 슬러지의 압축이 이루어지는 공간으로 활용이 가능하게 됨에 따라 슬러지 탈수장치의 부피를 감소시킬 수 있는 이점이 있다.
이와 같이 구성된 회전체(120)에는 본체(100)와의 결합을 위한 회전축(124)이 형성되며, 상기 회전축(124)은 회전체(120)의 후방으로 돌출되고, 베어링을 매개로 본체(100)에 결합된다.
참고로, 도 2에 표시된 도면부호 B1 및 B2는 오일리스 베어링이고, B3는 추력 베어링이다.
한편, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 회전체(120)는 후방으로 일정거리 이동이 가능한 구조를 갖도록 본체(100)에 결합된다.
즉, 상기 회전축(124)은 베어링을 매개로 본체(100)에 결합되되, 슬라이딩 이동을 통해 일정거리 뒤쪽으로 이동할 수 있도록 본체(100)에 결합되어 압축탈수 유도부재(130)가 전진하면서 회전체(120)를 미는 푸시동작을 할 경우, 회전체(120)의 후방 이동이 가능하게 된다.
이처럼 회전체(120)가 후방으로 이동한 경우, 탈수 실린더(110)의 출구측에 형성되는 탈수 실린더(110)와 회전체(120) 사이의 틈새(G)가 확장됨에 따라 탈수 슬러지의 보다 용이한 배출이 가능하게 된다.
즉, 슬러지의 압축과 탈수 및 배출이 반복되는 과정에서 탈수 실린더(110)의 출구측 틈새(G)에 탈수 슬러지가 응집되면서 막힐 수 있다.
한편, 상기 압축탈수 유도부재(130)의 푸시동작에 의해 회전체(120)가 후방으로 이동할 경우, 상기 틈새(G)가 확장될 뿐만 아니라 탈수 실린더(110)와 회전체(120)의 사이에 채워진 탈수 슬러지가 틈새(G)를 막고 있는 탈수 슬러지 덩어리를 밀어내는 작용을 하게 되므로, 틈새(G)의 막힘을 손쉽게 해결할 수 있게 된다.
따라서, 본 발명에 따른 압축식 슬러지 탈수장치가 작동하는 과정에서 주기적으로 압축탈수 유도부재(130)의 푸시동작을 유도함으로써, 탈수 실린더(110)의 출구측 틈새(G)가 막히는 것을 방지할 수 있게 된다.
이처럼 상기 회전체(120)의 후방 이동이 가능하도록 본체(100)에 결합되는 회전축(124)에는 회전체(120)를 원래의 위치로 복원시키기 위한 반력판(125)과 스프링(126)이 더 설치된다.
상기 반력판(125)은 원형의 판재나 블록으로 이루어지며, 회전축(124)과 함께 거동하도록 회전축(124)에 고정되게 설치된다.
상기 스프링(126)은 회전축(124) 상에 설치되되, 한 쪽 단부가 반력판(125)에 밀착되고, 반대쪽 단부가 본체(100)에 밀착되도록 배치되며, 회전체(120)가 후방으로 이동하는 과정에서 반력판(125)에 의해 압축되면서 에너지를 축적하고, 압축탈수 유도부재(130)의 푸시동작이 완료된 경우, 축적된 에너지를 이용하여 반력판(125)을 밀어냄으로써 회전체(120)를 원래의 위치로 복귀시키는 기능을 제공하게 된다.
이와 같이 회전체(120)를 원래의 위치로 복귀시키는 기능을 하는 스프링(126)의 탄성에너지를 관리자가 조절할 수 있도록 하는 지지구(127)가 본체(100)에 설치될 수 있다.
상기 지지구(127)는 반력판(125)에 의해 한 쪽 단부가 지지된 스프링(126)의 반대쪽 단부를 지지하도록 본체(100)에 설치되되, 스프링(126)을 압축하거나 이완시키는 방향으로 이동한 채로 본체(100)에 고정되도록 본체(100)에 나사결합된다.
즉, 상기 지지구(127)의 외주면에는 수나사가 형성되고, 이러한 지지구(127)의 수나사가 체결되는 암사나사가 본체(100)에 형성되어 지지구(127)와 본체(100)의 나사결합이 이루어질 수 있으며, 이처럼 본체(100)에 나사결합된 지지구(127)를 회전시킴으로써 지지구(127)의 위치조절이 가능하게 된다.
상기 압축탈수 유도부재(130)는 탈수 실린더(110)의 내부에서 회전체(120)와 마주하도록 배치되고, 구동수단(150)에 의해 회전체(120)에 근접하는 방향으로 이동하면서 슬러지를 압축하도록 구성된다.
이러한 압축탈수 유도부재(130)는 탈수 실린더(110)의 내부에서 이동하면서 탈수 실린더(110) 내부의 슬러지를 압축하는 피스톤으로 구성될 수 있다.
이와 같은 압축탈수 유도부재(130)는 구동수단(150)에 의해 전진하여 회전체(120)에 근접하면서 슬러지를 압축하게 되며, 이러한 압축탈수 유도부재(130)와 마주하는 회전체(120)의 정면에 상대적으로 큰 압력이 가해지면서 슬러지의 고착 및 회전체(120)의 손상을 유발할 수 있으므로, 회전체(120)에 가해지는 압력 및 슬러지를 주변으로 분산시키기 위한 원추형의 분산콘(128)이 회전체(120)의 정면 중앙부에 더 형성될 수 있다.
이처럼 상기 회전체(120)에 분산콘(128)이 형성될 경우, 상기 압축탈수 유도부재(130)에는 분산콘(128)에 대응하는 홈(131)이 더 형성되며, 압축탈수 유도부재(130)와 회전체(120)의 접촉 시 분산콘(128)이 홈(131)으로 삽입되면서 분사콘(128)과 압축탈수 유도부재(130)의 충돌이 방지된다.
또한, 상기 압축탈수 유도부재(130)는 중앙부에 슬러지 투입로(132)가 형성된 중공형의 구조로 이루어질 수 있으며, 이때 상기 슬러지 투입로(132)는 홈(131)과 연결된다.
따라서, 압축탈수 유도부재(130)를 통해 유입되는 슬러지는 슬러지 투입로(132)와 홈(131)을 경유하여 탈수 실린더(110)의 내부로 유입된다.
한편, 상기 슬러지 투입로(132)에는 유로를 개폐하는 밸브(133)가 설치되며, 상기 밸브(133)는 슬러지의 투입이 이루어지는 기간에는 개방되고, 슬러지의 압축이 이루어지는 기간에는 폐쇄된다.
이와 같은 압축탈수 유도부재(130)를 이동시키는 구동수단(150)은 유압실린더로 구성될 수 있다.
한편, 유압실린더는 유압펌프 및 유압회로로 이루어진 유압장치(160)에서 공급되는 유압에 의해 작동이 가능하며, 하나의 유압장치(160)가 다수의 유압실린더를 작동시키도록 구성할 수 있으므로, 본 발명에 따른 압축식 슬러지 탈수장치 여러 대를 병렬구조로 배치하고, 하나의 유압장치(160)가 각 압축식 슬러지 탈수장치의 유압실린더를 작동시키도록 구성할 수 있다(도 6 참조).
상기 압력조절기구(140)는 탈수과정을 마친 탈수 슬러지가 빠져나오는 틈새의 간격 조절을 통해 슬러지의 탈수압력을 조절하는 것으로, 압력조절링(141)과 에어실린더(142)로 구성된다.
상기 압력조절링(141)은 탈수 실린더(110)의 출구측에 위치하되, 탈수 실린더(110)와 회전체(120) 사이에 형성된 공간을 폐쇄할 수 있도록 형성된다.
상기 에어실린더(142)는 본체(100)에 고정되게 설치되며, 압력조절링(141)과 연결되어 압력조절링(141)을 밀거나 당기면서 이동시키도록 구성된다.
이러한 에어실린더(142)는 원형의 링으로 이루어진 압력조절링(141)을 안정적으로 이동시킬 수 있도록 하기 위하여 다수개로 이루어지며, 다수의 에어실린더(142)는 압력조절링(141)의 원주방향으로 분산되게 배치된다.
한편, 이러한 압력조절기구(140)는 압력조절링(141)이 틈새(G)를 폐쇄하도록 위치된 상태를 기본자세로 하며, 미도시된 레귤레이터에 의해 설정된 에어실린더(142)의 설정압력에 따라 개방되면서 탈수 슬러지의 배출을 허용하게 된다.
즉, 상기 압력조절링(141)은 탈수 실린더(110)의 내부에 형성된 슬러지의 압력이 에어실린더(142)에 설정된 압력 보다 높은 경우에만 개방되면서 탈수 슬러지의 배출을 허용하게 된다.
따라서, 관리자는 에어실린더(142)의 설정압력을 조절함으로써, 슬러지의 탈수압력을 조절하게 되며, 특히 상기 압력조절링(141)은 탈수 실린더(110)의 내부에 설정압력 이상의 압력이 형성되지 전까지는 틈새(G)를 폐쇄한 상태를 유지하게 되므로, 다량의 수분을 포함하는 묽은 슬러지 및 소량의 슬러지가 투입된 경우에도 슬러지의 탈수가 진행되기 전에 슬러지가 틈새를 통해 배출되는 것을 방지할 수 있게 된다.
상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 압축식 슬러지 탈수장치에 의해 슬러지가 탈수되는 과정을 설명하도록 한다.
미도시된 응집조에서 배출되는 슬러지는 탈수 실린더(110)의 내부로 투입된다.
한편, 슬러지의 투입 경로는 압축탈수 유도부재(130)의 중앙부에 형성된 슬러지 투입로(132)를 통해 이루어지게 되며, 만약 압축탈수 유도부재(130)에 슬러지 투입로(132)를 형성하지 않은 경우, 별도의 슬러지 투입로를 탈수 실린더에 형성하여 슬러지의 투입이 이루어지도록 할 수도 있다.
한편, 미리 설정된 시간 또는 미리 설정된 양의 슬러지가 탈수 실린더(110)의 내부로 투입되면, 슬러지 투입로(132)에 연결된 밸브(133)가 폐쇄되면서 슬러지 투입로(132)를 통한 슬러지의 유동을 차단하게 된다.
이후, 구동수단(150)이 작동하여 압축탈수 유도부재(130)를 전진시키게 되며, 이러한 압축탈수 유도부재(130)의 이동에 의해 탈수 실린더(110) 내부의 슬러지는 압축되면서 탈수되고, 슬러지의 탈수로 인해 발생되는 탈수여액은 탈수 실린더(110)에 형성된 구멍을 통해 탈수 실린더(110)로부터 빠져나와 외부로 배출되며, 탈수 슬러지는 탈수 실린더(110)와 회전체(120) 및 압력조절링(141)의 사이에 형성되는 틈새를 통해 탈수 실린더(110)로부터 배출된다.
한편, 압축탈수 유도부재(130)의 전진 이동에 의해 발생되는 압축력은 회전유도날개(122)의 사이사이에 형성된 압축공간(123)을 통해 회전체(120)의 선단으로부터 후단까지 전달되므로 슬러지의 위치에 상관없이 슬러지의 압축 탈수를 안정적으로 유도할 수 있다.
특히, 슬러지의 압축 시 발생되는 힘이 회전유도날개(122)에 작용함에 따라 회전체(120)가 회전하게 되며, 이러한 회전체(120)의 회전으로 인해 회전유도날개(122)는 슬러지의 압축을 더욱 촉진하는 것과 함께 탈수 실린더(110)의 내벽에 응집된 탈수 슬러지를 긁어내어 제거하게 되므로, 탈수 실린더(110)의 구멍이 탈수 슬러지에 의해 막히는 것을 방지할 수 있게 된다.
이처럼 본 발명에 따른 압축식 슬러지 탈수장치는 탈수 실린더(110)의 내부에서 이동하는 압축탈수 유도부재(130)에 의해 슬러지가 압축되면서 슬러지의 탈수가 이루어지되, 슬러지에 가해지는 압축력에 의해 회전체(120)가 회전하면서 슬러지의 탈수 촉진 및 탈수 실린더(110) 내벽에 응집된 탈수 슬러지를 제거하게 되므로, 구조가 단순하고, 슬러지의 탈수효율을 향상시킬 수 있으며, 유지관리의 편의성 또한 향상시킬 수 있는 효과를 기대할 수 있다.
본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100: 본체 110: 탈수 실린더
120; 회전체 122: 회전유도날개
123: 압축공간 124: 회전축
125: 반력판 126: 스프링
127: 지지구 128: 분산콘
130: 압축탈수 유도부재 131: 홈
132: 슬러지 투입로 140: 압력조절기구
150: 구동수단 160: 유압장치

Claims (7)

  1. 슬러지의 탈수과정에서 발생되는 탈수여액의 배출을 위한 다수의 구멍이 형성되며, 전후 양측면이 개방된 탈수 실린더(110);
    상기 탈수 실린더(110)의 내부에 배치되고, 원추형으로 형성되어 경사진 외주면을 포함하며, 상기 경사진 외주면으로부터 탈수 실린더(110)의 내주면을 향하여 돌출된 다수의 회전유도날개(122)가 형성된 회전체(120);
    상기 탈수 실린더(110)의 내부에서 회전체(120)와 마주하도록 배치되고, 구동수단(150)에 의해 회전체(120)에 근접하는 방향으로 이동하면서 슬러지를 압축하여 슬러지의 탈수를 유도하는 압축탈수 유도부재(130); 및
    상기 탈수 실린더(110)와 회전체(120)의 사이 공간을 통해 배출되는 탈수 슬러지와 마주하도록 탈수 실린더(110)의 말단에 배치되어 탈수 슬러지가 배출되는 틈새의 조절을 통해 탈수압력을 조절하는 압력조절기구(140);를 포함하는 것으로 이루어지며,
    상기 회전유도날개(122)는 압축탈수 유도부재(130)의 전진에 의한 슬러지의 압축과정에서 발생되는 압축력을 전달받아 회전체(120)를 회전시키는 회전력을 발생시키도록 회전체(120)의 길이방향을 기준으로 경사지며, 이웃한 두 회전유도날개(122)는 그 사이에 회전체(120)의 축방향(D)으로 연장되는 압축공간(123)이 형성되도록 이격되되,
    상기 압축공간(123)은 회전유도날개(122)와 간섭 없이 회전체(120)의 선단으로부터 후단까지 연장되게 형성되고,
    상기 압축탈수 유도부재(130)와 마주하는 회전체(120)의 정면 중앙에는 압축탈수 유도부재(130)에 의해 압축되는 슬러지를 주변으로 분산시키는 원추형의 분산콘(128)이 더 형성되고,
    상기 분산콘(128)에 대응하여 함몰된 구조의 홈(131)이 압축탈수 유도부재(130)에 더 형성된 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 압축탈수 유도부재(130)가 회전체(120)와 맞닿은 채로 전진하는 압축탈수 유도부재(130)의 푸시동작에 의해 회전체(120)가 후방으로 이동하면서 탈수 실린더(110)의 출구측 틈새의 크기를 확장시키도록 구성된 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 회전체(120)의 회전축(124)은 회전체(120)의 후방으로 연장되면서 하나 이상의 베어링을 매개로 슬러지 탈수장치의 본체(100)에 결합되며, 이러한 회전축(124)에는 반력판(125)이 설치되고, 상기 반력판(125)은 본체(100)에 한 쪽 단부가 지지된 스프링(126)에 의해 탄력적으로 지지되어 압축탈수 유도부재(130)의 푸시동작이 완료된 경우, 스프링(126)의 탄력에 의해 회전체(120)가 원래의 위치로 복원되게 구성된 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 반력판(125)에 의해 한 쪽 단부가 지지된 스프링(126)의 반대쪽 단부를 지지하는 지지구(127)가 본체(100)에 설치되되, 상기 지지구(127)는 스프링(126)을 압축하거나 이완시키는 방향으로 이동한 채로 고정되도록 본체(100)에 나사결합된 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치.
  5. 삭제
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 압축탈수 유도부재(130)는 중앙부에 슬러지 투입로(132)가 형성된 중공형의 구조로 이루어지며, 상기 홈(131)과 슬러지 투입로(132)가 연결된 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치.
  7. 청구항 1, 2, 3, 4, 6중 어느 한 항에 있어서,
    상기 구동수단(150)은 유압실린더로 이루어지며,
    유압실린더 이루어진 상기 구동수단(150)을 포함하는 다수의 압축식 슬러지 탈수장치가 병렬 구조로 배치되되, 다수의 압축식 슬러지 탈수장치에 구비된 구동수단(150)은 하나의 유압장치(160)에 의해 작동하도록 하나의 유압장치(160)를 공유하는 것을 특징으로 하는 압축식 슬러지 탈수장치.
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