KR102159679B1 - 노후 상수도관 교체방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 노후 상수도관 교체방법에 관한 것으로서, 지하에 매립되어 상수도라인을 형성하는 상수도관 측 노후 상수도관을 교체하기 위한 노후 상수도관 교체방법에 있어서, (A) 지중레이더 탐사법, 전자유도 탐사법, 자기마커 탐사법, 자기장 탐사법 중에서 선택된 어느 1군의 방식을 이용하여 노후 상수도관의 위치를 탐사하는 단계; (B) 노후 상수도관의 교체 부위가 노출되도록 굴착하는 단계; (C) 노후 상수도관 측 교체 부위의 외면 2개소 이상에 액화질소가 갖는 초저온 냉기를 이용하여 교체 부위 측 노후 상수도관을 급속동결시키기 위한 급속동결처리수단을 연결 장착하는 단계; (D) 급속동결처리수단에서의 액화질소 공급을 통해 노후 상수도관의 교체 부위를 급속동결시키는 단계; (E) 노후 상수도관의 급속동결에 대해 노후 상수도관 측 성애발생 진행상태 및 열화상카메라를 이용하여 동결 상태를 확인하는 단계; (F) 노후 상수도관 측 교체 부위의 급속동결이 완료되면, 액화질소의 공급을 정지한 후 급속동결처리수단을 해체하여 노후 상수도관으로부터 분리해내는 단계; (G) 급속동결 상태에 있는 노후 상수도관 측 교체 부위를 절단하는 단계; (H) 절단된 노후 상수도관의 교체 부위에 새 상수도관을 배치한 상태에 양단을 기존의 상수도관에 연결 접속하여 교체하는 단계;를 포함하며, 상기 새 상수도관은 내구성과 내부식성 증대는 물론 부착성과 친환경성, 상수도 공급에 따른 위생성 및 항균성을 확보하도록 내면에 코팅층을 형성하여 사용하되, 상기 코팅층은 폴리머수지 100중량부에 대해서 세라믹분말 30~80중량부, 방청금속분말 5~30중량부, 은나노입자 1~20중량부를 포함하는 혼합 조성으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 상수도관을 급속동결 처리하는 방식을 활용하여 기존에 비해 노후 상수도관의 교체시간을 절감할 수 있고, 새 상수도관 측 내부도장을 통해 교체 이후에 노후 및 부식으로 인한 상수도관의 파손율을 저하시켜 상수도라인의 교체주기를 연장함은 물론 유지관리비용을 절감할 수 있으면서 내구성과 친환경성 및 위생성을 높일 수 있으며, 노후 상수도관의 교체 이후에도 수질 악화를 방지할 수 있어 수요자에게 보다 나은 품질의 물을 공급할 수 있음은 물론 스케일 방지를 통해 상수도라인의 관로 유지를 원활히 할 수 있으면서 양호한 수압 및 수질을 수요자에게 공급할 수 있는 장점을 제공할 수 있다.

Description

노후 상수도관 교체방법{METHOD FOR CHANGING OLD WATER PIPE}
본 발명은 오래되고 낡은 노후 상수도관을 교체하기 위한 시공방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 기존에 비해 노후 상수도관의 교체시간을 절감할 수 있도록 하며, 노후 및 부식으로 인한 상수도관의 파손율을 저하시켜 상수도라인의 교체주기를 연장함은 물론 유지관리비용을 절감할 수 있도록 하며, 상수도라인의 관로 유지를 원활히 하면서 양호한 수압 및 수질을 수요자에게 공급할 수 있도록 하기 위한 노후 상수도관 교체방법에 관한 것이다.
일반적으로 상수도관은 식수원 등으로 이용하기 위한 물을 공급하고 분배하는데 사용되며, 상수도라인을 형성하는 부재로서, 주로 강관이나 주철관 등으로 이루어진다.
이러한 상수도관은 지하에 매설되어 정수장으로부터 각 가정이나 산업생산시설 등으로 연결되어 물을 공급 및 분배하는데 사용된다.
이와 같은 상수도관은 매설되어 사용된 년수가 경과될수록 부식이나 누수 또는 파손 등에 의해 노후화되기 마련이며, 이렇게 노후화된 상수도관은 본연의 기능인 안정된 수돗물의 공급과 깨끗한 수질의 유지 기능을 상실함은 물론 누수로 인한 경제적인 손실과 에너지 소비 증가 등의 비효율적인 결과를 가져오게 된다.
부연하여, 상수도관은 누수에 의해 막대한 경제적인 손실을 발생시키고 있는 실정에 있으며, 부식에 의해 내부에 스케일이 발생되므로 공급되는 물의 수질이 오염되고 물의 공급을 위한 흐름이 방해됨은 물론 통수량이 점점 적어지는 문제점이 발생된다.
이에, 상수도관을 보수하거나 교체하는 작업을 수행하게 되는데, 국내의 상수도관은 대부분이 지하에 매설되어 있으므로 상수도관의 상태 파악이나 진단이 어려워 유지관리에 많은 어려움이 존재하는 실정에 있으며, 노후화나 부식은 상수도관의 파손율을 높여 교체주기가 빨라지게 하는 문제점이 있고 유지관리비용을 증대시키는 문제점이 있다.
한편, 상수도관의 교체공사 시 도로 굴착 후 상수도관을 교체하는 방법이 아직까지 일반적으로 사용되고 있으며, 비굴착 방식으로 상수도관을 교체하는 방법들이 개발되어 적용되고 있다.
이때, 상기 상수도관을 교체하는 방식은 관로 상에 설치된 제수밸브를 활용하여 단수(斷水) 처리하는 작업이 선행되는데, 보통 제수밸브는 관로(管路) 상에서 1km 내지 3km 정도의 간격으로 설치되어 사용되므로 상수도관 교체 작업을 위한 단수시 단수지역이 상당히 넓게 발생하게 되고, 이는 단수지역에서 생활하는 주민들에 불편함을 주는 문제점과 더불어 생업에 피해를 주는 문제점이 있다.
또한, 이와 같은 단수시 상수도관 교체를 위한 작업구간 이외에 제수밸브가 설치된 사이의 전체구간이 단수되는 문제점이 발생되고, 상기 제수밸브 측 노후로 인해 차수 성능이 불량하거나 작동이 불량할 경우에는 단수지역이 더욱 크게 확대되는 문제점이 발생된다.
나아가, 종래 단수 공법으로 공사하는 경우에는 교체구간 측 상수도관 내의 물을 퇴수하고 충수해야 하므로 작업시간이 상당히 소요되는 문제점이 있으며, 종래 부단수(不斷水) 처리공법을 이용하는 경우에는 단수에 따른 문제점을 해소할 수 있기는 하나 천공작업과 바이패스관 설치 및 유체차단장치 등을 설치하여야 하므로 작업이 쉽지 않고 복잡하며 작업성이나 작업공간 등에 제약이 발생되는 문제점이 있다.
한편, 국내등록특허 제10-0975468호에서는 "상수도관에 냉각코일을 권취하여 밀폐시키고 이에 이동식 급속냉동장치를 연결하여 상수도관을 동결시킨 후 이를 절단하여 새 상수도관으로 교체하는 방식의 상수도관 교체 시공방법"을 개시하고 있으나, 이동식 급속냉동장치를 활용하여야 하므로 작업공간 등에 제약이 발생되는 문제점이 있고, 단순하게 새 상수도관으로만 교체하는 방식이므로 노후 및 부식에 의한 교체주기를 연장하는데 어려움이 있으며 유지관리비용을 절감하는데 큰 도움이 되지 않는다 할 수 있다.
대한민국 등록특허공보 제10-0975468호
본 발명은 상술한 종래의 문제점을 해소 및 이를 감안하여 안출된 것으로서, 상수도라인의 관로 유지를 원활히 할 수 있도록 하면서 양호한 수압 및 수질을 수요자에게 공급할 수 있도록 하기 위한 노후 상수도관 교체방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 상수도관을 급속동결 처리하는 방식을 활용하되 급속동결시 처리효율을 높일 수 있도록 함으로써 기존에 비해 노후 상수도관의 교체시간을 절감할 수 있도록 하며, 교체 이후에 노후 및 부식으로 인한 상수도관의 파손율을 저하시켜 상수도라인의 교체주기를 연장함은 물론 유지관리비용을 절감할 수 있도록 한 노후 상수도관 교체방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 교체되는 새 상수도관 측 내구성 및 친환경성을 높일 수 있도록 구비함과 더불어 수질 악화를 방지할 수 있도록 하여 수요자에게 보다 나은 품질의 물을 공급할 수 있도록 한 노후 상수도관 교체방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 노후 상수도관 교체방법은, 지하에 매립되어 상수도라인을 형성하는 상수도관 측 노후 상수도관을 교체하기 위한 노후 상수도관 교체방법에 있어서, (A) 지중레이더 탐사법, 전자유도 탐사법, 자기마커 탐사법, 자기장 탐사법 중에서 선택된 어느 1군의 방식을 이용하여 노후 상수도관의 위치를 탐사하는 단계; (B) 노후 상수도관의 교체 부위가 노출되도록 굴착하는 단계; (C) 노후 상수도관 측 교체 부위의 외면 2개소 이상에 액화질소가 갖는 초저온 냉기를 이용하여 교체 부위 측 노후 상수도관을 급속동결시키기 위한 급속동결처리수단을 연결 장착하는 단계; (D) 급속동결처리수단에서의 액화질소 공급을 통해 노후 상수도관의 교체 부위를 급속동결시키는 단계; (E) 노후 상수도관의 급속동결에 대해 노후 상수도관 측 성애발생 진행상태 및 열화상카메라를 이용하여 동결 상태를 확인하는 단계; (F) 노후 상수도관 측 교체 부위의 급속동결이 완료되면, 액화질소의 공급을 정지한 후 급속동결처리수단을 해체하여 노후 상수도관으로부터 분리해내는 단계; (G) 급속동결 상태에 있는 노후 상수도관 측 교체 부위를 절단하는 단계; (H) 절단된 노후 상수도관의 교체 부위에 새 상수도관을 배치한 상태에 양단을 기존의 상수도관에 연결 접속하여 교체하는 단계;를 포함하며, 상기 새 상수도관은 내구성과 내부식성 증대는 물론 부착성과 친환경성, 상수도 공급에 따른 위생성 및 항균성을 확보하도록 내면에 코팅층을 형성하여 사용하되, 상기 코팅층은 폴리머수지 100중량부에 대해서 세라믹분말 30~80중량부, 방청금속분말 5~30중량부, 은나노입자 1~20중량부를 포함하는 혼합 조성으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
여기에서, 상기 폴리머수지는 1200~2000cps의 점도를 갖는 폴리이소시아네이트를 주제로 하고 400~600cps의 점도를 갖는 폴리아민을 경화제로 하여 1:1의 체적비로 배합된 폴리우레아수지 또는 망상 구조를 갖는 BPF형(비스페놀A FREE TYPE) 에폭시수지이며; 상기 세라믹분말은 일라이트, 맥반석, 게르마늄, 세라사이트, 제올라이트의 광물질계 세라믹 또는 망상 구조를 갖는 BaTiO3, SrTiO3, KNbO3, SrZrO3의 페로브스카이트계 세라믹 중에서 선택된 1종 이상이며; 상기 방청금속분말은 티타늄, 몰리브덴, 텅스텐, 무기주석 중에서 선택된 1종 이상일 수 있다.
여기에서, 상기 급속동결처리수단은, 노후 상수도관의 상부 외면을 커버하도록 구비되고 액화질소 투입구 및 기화가스 방출구가 돌출 구조로 형성되는 제1반원통몸체와, 노후 상수도관의 하부 외면을 커버하도록 구비되고 제1반원통몸체에 체결되어 하나의 원통형 몸체를 형성하도록 구비되는 제2반원통몸체로 이루어지며, 상기 제1반원통몸체와 제2반원통몸체 각각의 가장자리에 서로 대응하는 플랜지 구조의 체결부를 갖는 급속동결유도부재; 급속동결유도부재와 노후 상수도관의 상호 접속부분에 개재되어 밀폐력을 제공함에 의해 급속동결유도부재의 내부로 투입되는 액화질소의 외부 누출을 방지되게 하는 실링재; 급속동결유도부재의 내부로 투입하기 위한 액화질소가 저장된 액화질소공급용기; 액화질소공급용기와 급속동결유도부재를 연결하여 급속동결유도부재의 내부로 액화질소를 투입하기 위한 연결호스; 노후 상수도관의 교체부위 측 상하부 외면에 각각 1개 이상씩 장착하되, 냉각부를 노후 상수도관의 외면에 접촉시켜 배치하며, 급속동결 처리시간을 단축 및 액화질소의 소모량을 절감하기 위한 전자냉각소자인 펠티에소자; 펠티에소자의 냉각부에서 냉각기능을 발휘토록 펠티에소자에 전원을 공급하는 전원공급장치;를 포함하는 구성을 갖게 할 수 있다.
여기에서, 상기 노후 상수도관의 교체부위 측 상하부 외면에 각각 서로 상대하여 배치되는 반원형의 프레임몸체로서 상하부 관통 구조로 형성되고, 양측단부에 플랜지부가 구비되는 한쌍의 분할형 고정브래킷;을 포함하며, 상기 펠티에소자는 반원형몸체의 만곡블록체로 구비하여 한쌍의 분할형 고정브래킷 각각에 삽입 배치하여 냉각부가 노후 상수도관의 외면에 접촉되게 하거나 또는 조각블록체로 다수 구비하여 한쌍의 분할형 고정브래킷 각각에 삽입 및 간격 배치하여 냉각부가 노후 상수도관의 외면에 접촉되게 하며, 상기 한쌍의 분할형 고정브래킷 측 플랜지부 각각은 체결홀을 형성하여 체결방식으로 고정 결합하거나 또는 플랜지부에 자석장착홈을 형성 및 이에 자석을 배치하는 형태로 고정 결합함으로써 탈장착 가능하도록 구성할 수 있다.
본 발명에 따르면, 상수도라인의 관로 유지를 원활히 할 수 있도록 하면서 양호한 수압 및 수질을 수요자에게 공급할 수 있는 유용한 효과를 제공할 수 있다.
본 발명에 따르면, 상수도관을 급속동결 처리하는 방식을 활용하되 급속동결시 처리효율을 높일 수 있고 기존에 비해 노후 상수도관의 교체시간을 절감할 수 있으며, 교체 이후에 노후 및 부식으로 인한 상수도관의 파손율을 저하시켜 상수도라인의 교체주기를 연장함은 물론 유지관리비용을 절감할 수 있는 유용한 효과를 달성할 수 있다.
본 발명에 따르면, 교체되는 새 상수도관 측 코팅층 형성에 의한 내부도장을 통해 내구성 및 친환경성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 부착성 및 위생성을 높일 수 있으며, 수질 악화를 방지할 수 있어 수요자에게 보다 나은 품질의 물을 공급할 수 있는 유용한 효과를 달성할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 노후 상수도관 교체방법을 설명하기 위해 나타낸 공정 순서도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 노후 상수도관 교체방법에 사용되는 급속동결처리수단의 설치상태를 나타낸 개략적 구성도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 노후 상수도관 교체방법에 있어 급속동결처리수단의 급속동결유도부재에 대한 장착상태를 나타낸 상세도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 노후 상수도관 교체방법에 있어 급속동결처리수단의 펠티에소자에 대한 장착상태를 설명하기 위해 나타낸 일 예시도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 노후 상수도관 교체방법에 있어 급속동결처리수단의 펠티에소자에 대한 장착상태를 설명하기 위해 나타낸 다른 예시도이다.
본 발명에 대해 첨부한 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같으며, 이와 같은 상세한 설명을 통해서 본 발명의 목적과 구성 및 그에 따른 특징들을 보다 잘 이해할 수 있게 될 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 노후 상수도관 교체방법은 지하에 매립되어 상수도라인을 형성하는 상수도관 측 노후 상수도관을 교체하기 위한 것으로서, 도 1에 나타낸 바와 같이, 노후 상수도관 위치 탐사단계(S10), 굴착단계(S20), 급속동결처리수단 장착단계(S30), 급속동결처리단계(S40), 급속동결상태 확인단계(S50), 급속동결처리수단 분리단계(S60), 노후 상수도관 절단단계(S70), 새 상수도관 연결 접속단계(S80)를 포함하는 구성으로 이루어진다.
상기 노후 상수도관 위치 탐사단계(S10)는 매설된 상수도관의 위치 및 매설 깊이 등을 측정하여 굴착시 상수도관의 파손을 방지할 수 있도록 하기 위한 단계로서, 지중레이더 탐사법, 전자유도 탐사법, 자기마커 탐사법, 자기장 탐사법 중에서 선택된 어느 1군의 방식을 이용하여 노후 상수도관의 위치를 탐사하는 단계이다.
상기 지중레이더(Ground Penetration Radar;GPR) 탐사법은 전자파의 반사 성질을 이용하여 지중의 각종 현상을 밝히는 기술로서, 레이더에 의한 고주파의 전자파를 공기중으로 방사한 후 대상물에 반사되어 되돌아오는 전자파를 수신하여 상수도관의 위치를 알아내는 방식으로 전하를 저장할 수 있는 물질의 능력인 유전상수에 따라 반사되는 전자파의 강도가 달라지는 원리를 이용하는 탐사법이다.
상기 전자유도 탐사법(Electromagnetic induction method)은 전도체에 전기가 흐르면 전도체 주변에 자장이 형성되는 전기장 법칙을 이용하는 기술로서, 형성되는 자장의 크기는 전류의 강도 및 거리에 따라 좌우되는 원리를 이용하는 탐사법이다.
상기 자기마커 탐사법은 자기마커(영구자성체)에서 발생하는 자기장(정자계) 신호를 일반금속과 자기마커를 구분하여 감지하는 자기 탐사기를 이용하여 상수도관의 위치를 확인하는 기술로서, 신설되거나 기존 관로의 굴착 시 자기마커를 상수도관에 직선부, 곡선부, 분기부 등에 2개를 1쌍으로 부착하고, 자기마커 탐지기로 탐사하는 기술이다
상기 자기장 탐사법은 상수도관에 센서를 보내 수신기로 하여금 상수도관 내부에 누수 위치를 탐사하는 기술로서, 전자유도 탐사법의 일종으로 탐침법을 활용하여 탐사하는 기술이다.
상기 노후 상수도관 위치 탐사단계(S10)에서는 기술적 한계성이 미비하고 정확도를 높일 수 있는 지중레이더 탐사법을 사용함이 바람직하다 할 수 있다.
상기 굴착단계(S20)는 상기 노후 상수도관 위치 탐사단계(S10)를 통해 파악한 상수도관 위치 및 매설 깊이를 고려하여 노후 상수도관의 교체 부위가 노출되도록 굴착하는 단계이다.
상기 급속동결처리수단 장착단계(S30)는 상기 굴착단계(S20)를 통해 노출된 상태에 있는 노후 상수도관 측 교체 부위의 외면 2개소 이상에 도 2에 나타낸 바와 같이, 액화질소가 갖는 초저온 냉기를 이용하여 교체 부위 측 노후 상수도관(1)을 급속동결시키기 위한 급속동결처리수단을 연결 장착하는 단계이다.
이때, 상기 급속동결처리수단은 도 2 내지 도 5에 나타낸 바와 같이, 급속동결유도부재(110), 실링재(120), 액화질소공급용기(130), 연결호스(140), 펠티에소자(150), 및 전원공급장치(160)를 포함한다.
상기 급속동결유도부재(110)는 주철관이나 강관으로 구비되어 일정 직경을 갖는 노후 상수도관(1) 측 외면을 감싸 커버하도록 구비되는 원통형 구조체로서, 노후 상수도관(1)의 교체 부위에 대해 급속동결에 사용하기 위한 초저온 냉기에너지를 갖는 액화질소를 투입하되 노후 상수도관(1) 측 외면과 접촉시켜 냉각온도를 확산시키면서 기화를 통해 열을 흡수함으로써 노후 상수도관(1) 및 그 내부에 존재하는 물까지 빠르게 급속동결 처리할 수 있도록 유도하는 구조체이다.
상기 급속동결유도부재(110)는 노후 상수도관(1) 측 연결 장착에 따른 용이성 및 탈장착 가능하도록 분할형 구조체로 구비된다.
이를 위해, 상기 급속동결유도부재(110)는 주철이나 강재 또는 스테인리스재로 구비할 수 있으며, 노후 상수도관(1)의 상부 외면을 커버하도록 구비되고 액화질소 투입구(112) 및 기화가스 방출구(113)가 돌출 구조로 형성되는 제1반원통몸체(110A)와, 노후 상수도관(1)의 하부 외면을 커버하도록 구비되고 제1반원통몸체(110A)에 체결되어 하나의 원통형 몸체를 형성하도록 구비되는 제2반원통몸체(110B)로 이루어진다.
상기 제1반원통몸체(110A)와 제2반원통몸체(110B) 각각의 가장자리에는 서로 대응하는 플랜지 구조이되 체결홀을 갖는 체결부(111)(114)를 포함하며, 볼트 및 너트 등의 체결수단을 이용하여 체결 고정하도록 구비된다.
여기에서, 상기 제2반원통몸체(110B)에도 액화질소 투입구(115) 및 기화가스 방출구(116)를 형성하는 구성을 갖도록 함이 바람직하다.
이를 통해, 노후 상수도관(1)의 상하부에서 시작하여 중심부를 향해 급속동결되게 처리함으로써 급속동결 처리에 따른 시간을 단축할 수 있도록 한다.
여기에서, 상기 액화질소 투입구(112)(115) 및 기화가스 방출구(113)(116)는 액화질소의 투입을 용이하게 하면서 기화가스의 방출이 용이하도록 내경의 크기를 조절할 수 있다 할 것이다.
상기 급속동결유도부재(110)는 현장에 설치된 노후 상수도관(1)의 직경과 교체 부위 측 길이 등에 따라 길이와 폭 및 내경이 달리 형성될 수 있다.
상기 실링재(120)는 상기 급속동결유도부재(110)와 노후 상수도관(1)의 상호간에 접속되는 부분에 개재되어 밀폐시킴에 의해 급속동결유도부재(110)의 내부로 투입되는 액화질소의 외부 누출을 방지되게 하는 구성이다.
이때, 상기 실링재(120)는 고무재로 구비하되, 내한성이 매우 우수한 PTFE 등의 불소고무를 사용함이 바람직한데, 비교적 내한성이 우수한 니트릴고무나 실리콘고무 또는 천연고무를 사용할 수 있다 할 것이다.
여기에서, 상기 불소고무인 PTFE는 -100℃까지 내한성을 갖는 물성수치를 가지며, 니트릴고무나 실리콘고무 또는 천연고무는 -50℃까지 내한성을 갖는 물성수치를 갖는다.
상기 액화질소공급용기(130)는 상기 급속동결유도부재(110)의 내부로 투입하기 위한 액화질소가 저장된 용기이다.
상기 연결호스(140)는 노후 상수도관(1)의 외면에 장착되는 급속동결유도부재(110)와 액화질소공급용기(130)를 연결하여주는 관체로서, 열전도가 비교적 크지 않는 스테인리스 소재로 구비함이 바람직하다.
상기 펠티에소자(150)는 상기 급속동결유도부재(110)에 이웃하여 사이에 설치하는 것으로서, 노후 상수도관(1)의 교체부위 측 상하부 외면에 각각 1개 이상씩 장착하되, 냉각기능을 발휘하는 냉각부를 노후 상수도관(1)의 외면에 접촉시켜 배치하는 구성이다.
상기 펠티에소자(150)는 전류의 흐름을 통한 흡열작용을 통해 냉각기능을 제공하는 펠티에 효과를 이용하는 전자냉각소자로서, 냉각효과를 증대를 위해 다단으로 적층하여 사용할 수도 있다.
즉, 상기 펠티에소자(150)는 액화질소를 이용한 급속동결을 도와 그 동결처리시간을 단축시킬 수 있고, 이를 통해 급속동결시 액화질소의 소모량을 절감할 수 있는 장점을 제공할 수 있다.
여기에서, 상기 펠티에소자(150)는 도 4 및 도 5에 나타낸 바와 같이, 한쌍의 분할형 고정브래킷(170)을 이용하여 노후 상수도관(1)의 외면에 고정 설치 및 탈장착 가능하도록 구비할 수 있다.
상기 한쌍의 분할형 고정브래킷(170)은 상기 노후 상수도관(1)의 교체부위 측 상하부 외면에 각각 서로 상대하여 배치되는 반원형의 프레임몸체로 구비되는 것으로서, 상하부가 관통 구조로 형성되고, 양측단부에 플랜지부(171)가 구비되는 구조체로 구성할 수 있다.
상기 한쌍의 분할형 고정브래킷(170)은 현장에 설치된 노후 상수도관(1)의 직경과 교체 부위 측 길이 등에 따라 길이와 폭 및 내경이 달리 형성될 수 있다.
이에, 상기 펠티에소자(150)는 도 4에서와 같이 반원형몸체의 만곡블록체로 구비하여 한쌍의 분할형 고정브래킷(170) 각각에 삽입 배치하여 냉각부가 노후 상수도관(1)의 외면에 접촉되게 구비할 수 있다.
또한, 상기 펠티에소자(150)는 도 5에서와 같이, 조각블록체로 다수 구비하여 한쌍의 분할형 고정브래킷(170) 각각에 삽입 및 간격 배치하여 냉각부가 노후 상수도관(1)의 외면에 접촉되게 구비할 수 있다.
더불어, 상기 한쌍의 분할형 고정브래킷(170)은 양측단부에 구비되는 플랜지부(171)에 있어 도 4에서와 같이 체결홀을 형성하여 체결방식으로 고정 결합함으로써 탈장착 가능하도록 구성할 수 있다.
때로는 도 5에서와 같이, 상기 플랜지부(171)의 상호 대응하는 면에 자석장착홈을 형성하고, 이에 자석(180)을 배치하는 형태로 고정 결합함으로써 탈장착 가능하도록 구성할 수 있다.
상기 전원공급장치(160)는 상기 펠티에소자(150)의 냉각부에서 냉각기능을 발휘토록 펠티에소자(150)에 전원, 즉 전류를 공급하여주는 구성이다.
상기 급속동결처리단계(S40)는 상기 급속동결처리수단 장착단계(S30)를 통해 급속동결유도부재(110) 및 펠티에소자(150)를 노후 상수도관(1)의 외면에 접촉시켜 고정 설치한 상태에 초저온 냉기에너지를 갖는 액화질소의 공급에 의한 열에너지 흡수와 더불어 펠티에소자(150)에서의 냉각기능 발휘를 통해 노후 상수도관(1)의 교체 부위를 급속동결시키는 단계이다.
상기 급속동결처리단계(S40)는 액화질소공급용기(130)에서 연결호스(140)를 통해 노후 상수도관(1)의 외면을 감싸는 한쌍의 급속동결유도부재(110)의 내부로 투입되면서 액화질소가 갖는 초저온의 냉기에너지에 의한 열전달이 노후 상수도관(1) 및 그 내부에 존재하는 물에 영향을 미치게 되며, 노후 상수도관(1) 및 그 내부에 존재하는 물이 갖는 열에너지를 흡열하여 차가운 성질이 퍼지게 된다.
이때, 액화질소가 공급되는 상하부에서부터 중심부를 향하여, 이와 동시에 액화질소 투입구(112)(115)가 가까운 곳에서 먼 곳을 향하여 냉기에너지가 퍼지게 되며, 기화되면서 기화가스 방출구(113)(116)를 통해 외부로 방출된다.
또한, 이와 동시에 펠티에소자(150)에도 전류를 공급함에 따라 냉각기능을 발휘하여 냉기를 노후 상수도관(1)으로 전달하며, 이를 통해 액화질소만의 공급에 비해 급속동결 처리에 따른 시간을 단축시킬 수 있으면서 급속동결의 보조기능을 발휘하므로 액화질소의 사용량을 절감할 수 있는 장점을 제공할 수 있다.
즉, 급속동결유도부재(110) 및 대략 -193℃의 에너지를 갖는 액화질소를 이용한 열에너지의 이동과 함께 전자냉각소자인 펠티에소자(150)를 활용함으로써 급속동결처리효율을 높일 수 있다.
상기 급속동결처리단계(S40)에서는 노후 상수도관(1)에 대한 규격에 따라 차이가 발생되기는 하나, 완전한 동결까지는 100mm 내지 300mm 기준 3시간 내지 5시간 정도 소요된다 할 수 있다.
상기 급속동결상태 확인단계(S50)는 노후 상수도관(1)의 교체부위에 있어 노후 상수도관 측 성애발생 진행상태 및 열화상카메라를 이용하여 급속동결 상태를 확인하는 단계이다.
즉, 노후 상수도관(1)의 외면에 냉기의 퍼짐에 의해 형성되는 성애 발생 및 진행상태를 통해 육안으로 확인할 수 있으며, 또한 열화상카메라를 통한 온도변화 측정을 통해 보다 정확하게 완전한 동결상태를 확인할 수 있다.
상기 급속동결처리수단 분리단계(S60)는 노후 상수도관(1) 측 교체부위의 급속동결이 완료되면, 액화질소의 공급을 정지한 후 노후 상수도관(1)으로부터 급속동결처리수단을 해체하여 분리해내는 단계이다.
상기 노후 상수도관 절단단계(S70)는 완전한 급속동결 상태에 있는 노후 상수도관(1) 측 교체부위를 절단하는 단계이다.
상기 새 상수도관 연결 접속단계(S80)는 급속동결 상태에서 절단이 진행된 노후 상수도관(1)의 교체 부위에 새 상수도관을 배치한 상태에 양단을 기존의 상수도관에 연결 접속하여 교체하는 단계이다.
이때, 새롭게 교체하는 새 상수도관은 기존의 주철관과 강관에 비해 내구성과 내부식성 증대는 물론 부착성과 친환경성, 상수도 공급에 따른 위생성 및 항균성을 확보하도록 함과 더불어 이를 통해서 교체 이후에 노후 및 부식으로 인한 상수도관의 파손율을 저하시켜 상수도라인의 교체주기를 연장함은 물론 유지관리비용을 절감할 수 있도록 하고, 수질 악화를 방지할 수 있도록 하여 수요자에게 보다 나은 품질의 물을 공급할 수 있도록 하기 위해 내면에 코팅층을 형성하여 사용함이 바람직하다.
이를 위해, 상기 코팅층은 폴리머수지 100중량부에 대해서 세라믹분말 30~80중량부, 방청금속분말 5~30중량부, 은나노입자 1~20중량부를 포함하는 혼합 조성으로 이루어지게 할 수 있다.
여기에서, 상기 폴리머수지는 1200~2000cps의 점도를 갖는 폴리이소시아네이트를 주제로 하고 400~600cps의 점도를 갖는 폴리아민을 경화제로 하여 1:1의 체적비로 배합된 폴리우레아수지를 사용할 수 있고, 때로는 망상 구조를 갖는 BPF형(비스페놀A FREE TYPE) 에폭시수지를 사용할 수 있다.
여기에서, 상기 세라믹분말은 원적외선과 음이온 방출 및 항균성의 특성을 발휘할 수 있는 일라이트, 맥반석, 게르마늄, 세라사이트, 제올라이트의 광물질계 세라믹 또는 내구성과 위생성 및 부착성의 특성을 발휘할 수 있는 망상 구조를 갖는 BaTiO3, SrTiO3, KNbO3, SrZrO3의 페로브스카이트계 세라믹 중에서 선택된 1종 이상을 사용할 수 있다.
여기에서, 상기 방청금속분말은 티타늄, 몰리브덴, 텅스텐, 무기주석 중에서 선택된 1종 이상을 사용할 수 있으며, 방청기능과 더불어 내구성을 증진시킬 수 있다.
이와 더불어, 새롭게 교체하는 새 상수도관은 폴리에틸렌 또는 폴리우레아 등의 폴리머수지로 외면을 피복하여 피복층을 형성한 상태로 사용할 수 있다.
상기 새 상수도관 연결 접속단계(S80)에서는 연결 접속 부분에 대해 다양한 이음 연결기구를 활용하여 누수가 발생되지 않도록 이음 연결하며, 폴리에틸렌이나 폴리우레아 또는 불소고무 등으로 제작된 마감테이프를 사용하여 이음 연결부위를 테이핑한 후 일정의 열을 가해 용융 및 경화시킴으로써 실링층을 형성하는 방식을 수행할 수 있다.
이에 따라, 상술한 구성으로 이루어지는 본 발명에 따른 노후 상수도관 교체방법을 통해서는 상수도관을 급속동결 처리하는 방식을 활용하여 기존에 비해 노후 상수도관의 교체시간을 절감할 수 있으며, 새 상수도관 측 내부도장을 통해 교체 이후에 노후 및 부식으로 인한 상수도관의 파손율을 저하시켜 상수도라인의 교체주기를 연장함은 물론 유지관리비용을 절감할 수 있으면서 내구성과 친환경성 및 위생성을 높일 수 있는 장점을 제공할 수 있다.
즉, 노후 상수도관의 교체 이후에도 수질 악화를 방지할 수 있어 수요자에게 보다 나은 품질의 물을 공급할 수 있으며, 스케일 방지를 통해 상수도라인의 관로 유지를 원활히 할 수 있으면서 양호한 수압 및 수질을 수요자에게 공급할 수 있는 장점을 제공할 수 있다.
이상에서 설명한 실시예는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한 것에 불과하고 이러한 실시예에 극히 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 사상과 청구범위 내에서 이 기술분야의 당해업자에 의하여 다양한 수정과 변형 또는 단계의 치환 등이 이루어질 수 있다 할 것이며, 이는 본 발명의 기술적 권리범위에 속한다 할 것이다.
110: 급속동결유도부재 120: 실링재
130: 액화질소공급용기 140: 연결호스
150: 펠티에소자 160: 전원공급장치
170: 고정브래킷

Claims (4)

  1. 지하에 매립되어 상수도라인을 형성하는 상수도관 측 노후 상수도관을 교체하기 위한 노후 상수도관 교체방법에 있어서,
    (A) 지중레이더 탐사법, 전자유도 탐사법, 자기마커 탐사법, 자기장 탐사법 중에서 선택된 어느 1군의 방식을 이용하여 노후 상수도관의 위치를 탐사하는 단계;
    (B) 노후 상수도관의 교체 부위가 노출되도록 굴착하는 단계;
    (C) 노후 상수도관 측 교체 부위의 외면 2개소 이상에 액화질소가 갖는 초저온 냉기를 이용하여 교체 부위 측 노후 상수도관을 급속동결시키기 위한 급속동결처리수단을 연결 장착하는 단계;
    (D) 급속동결처리수단에서의 액화질소 공급을 통해 노후 상수도관의 교체 부위를 급속동결시키는 단계;
    (E) 노후 상수도관의 급속동결에 대해 노후 상수도관 측 성애발생 진행상태 및 열화상카메라를 이용하여 동결 상태를 확인하는 단계;
    (F) 노후 상수도관 측 교체 부위의 급속동결이 완료되면, 액화질소의 공급을 정지한 후 급속동결처리수단을 해체하여 노후 상수도관으로부터 분리해내는 단계;
    (G) 급속동결 상태에 있는 노후 상수도관 측 교체 부위를 절단하는 단계;
    (H) 절단된 노후 상수도관의 교체 부위에 새 상수도관을 배치한 상태에 양단을 기존의 상수도관에 연결 접속하여 교체하는 단계; 를 포함하며,
    상기 급속동결처리수단은, 노후 상수도관의 상부 외면을 커버하도록 구비되고 액화질소 투입구 및 기화가스 방출구가 돌출 구조로 형성되는 제1반원통몸체와, 노후 상수도관의 하부 외면을 커버하도록 구비되고 제1반원통몸체에 체결되어 하나의 원통형 몸체를 형성하도록 구비되는 제2반원통몸체로 이루어지며, 상기 제1반원통몸체와 제2반원통몸체 각각의 가장자리에 서로 대응하는 플랜지 구조의 체결부를 갖는 급속동결유도부재; 급속동결유도부재와 노후 상수도관의 상호 접속부분에 개재되어 밀폐력을 제공함에 의해 급속동결유도부재의 내부로 투입되는 액화질소의 외부 누출을 방지되게 하는 실링재; 급속동결유도부재의 내부로 투입하기 위한 액화질소가 저장된 액화질소공급용기; 액화질소공급용기와 급속동결유도부재를 연결하여 급속동결유도부재의 내부로 액화질소를 투입하기 위한 연결호스; 노후 상수도관의 교체부위 측 상하부 외면에 각각 1개 이상씩 장착하되, 냉각부를 노후 상수도관의 외면에 접촉시켜 배치하며, 급속동결 처리시간을 단축 및 액화질소의 소모량을 절감하기 위한 전자냉각소자인 펠티에소자; 펠티에소자의 냉각부에서 냉각기능을 발휘토록 펠티에소자에 전원을 공급하는 전원공급장치; 를 포함하며,
    상기 새 상수도관은 내구성과 내부식성 증대는 물론 부착성과 친환경성, 상수도 공급에 따른 위생성 및 항균성을 확보하도록 내면에 코팅층을 형성하여 사용하되, 상기 코팅층은 폴리머수지 100중량부에 대해서 세라믹분말 30~80중량부, 방청금속분말 5~30중량부, 은나노입자 1~20중량부를 포함하는 혼합 조성으로 이루어진 것을 특징으로 하는 노후 상수도관 교체방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 폴리머수지는 1200~2000cps의 점도를 갖는 폴리이소시아네이트를 주제로 하고 400~600cps의 점도를 갖는 폴리아민을 경화제로 하여 1:1의 체적비로 배합된 폴리우레아수지 또는 망상 구조를 갖는 BPF형(비스페놀A FREE TYPE) 에폭시수지이며;
    상기 세라믹분말은 일라이트, 맥반석, 게르마늄, 세라사이트, 제올라이트의 광물질계 세라믹 또는 망상 구조를 갖는 BaTiO3, SrTiO3, KNbO3, SrZrO3의 페로브스카이트계 세라믹 중에서 선택된 1종 이상이며;
    상기 방청금속분말은 티타늄, 몰리브덴, 텅스텐, 무기주석 중에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 노후 상수도관 교체방법.
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 노후 상수도관의 교체부위 측 상하부 외면에 각각 서로 상대하여 배치되는 반원형의 프레임몸체로서 상하부 관통 구조로 형성되고, 양측단부에 플랜지부가 구비되는 한쌍의 분할형 고정브래킷; 을 포함하며,
    상기 펠티에소자는 반원형몸체의 만곡블록체로 구비하여 한쌍의 분할형 고정브래킷 각각에 삽입 배치하여 냉각부가 노후 상수도관의 외면에 접촉되게 하거나 또는 조각블록체로 다수 구비하여 한쌍의 분할형 고정브래킷 각각에 삽입 및 간격 배치하여 냉각부가 노후 상수도관의 외면에 접촉되게 하며,
    상기 한쌍의 분할형 고정브래킷 측 플랜지부 각각은 체결홀을 형성하여 체결방식으로 고정 결합하거나 또는 플랜지부에 자석장착홈을 형성 및 이에 자석을 배치하는 형태로 고정 결합함으로써 탈장착 가능하도록 구성하는 것을 특징으로 하는 노후 상수도관 교체방법.
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