KR200392652Y1 - 쾌속 이중 세척식 수질정화장치 - Google Patents

쾌속 이중 세척식 수질정화장치 Download PDF

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Abstract

본 고안은 쾌속 이중 세척식 수질정화장치에 관한 것으로서, 두 개의 여과기, 두 개의 모터, 하나의 제어회로, 하나의 정수 저수탱크 및 폐수탱크를 설치하고, 상기 폐수탱크 상방에 하나의 파이프를 연장시켜, 원수 입수구를 상기 파이프와 연결되도록 하여 모터를 통해 압력을 가하고, 다시 두 개의 여과기 기저부의 진수구로 각각 분리시켜 진입되도록 하며, 두 개의 진수구는 별도로 파이프를 분리하여 폐수 탱크와 연결시키고, 여과기 상부의 정수 출수구에 각각 유량 검측기를 설치하며, 두 여과기의 진수구 및 출수구에 모두 다수개의 전자밸브를 설치하고, 상기 유량검측기 및 각 전자밸브를 모두 제어회로를 통해 전체적으로 제어함으로써 필터의 오물을 신속하게 세척하는 것으로, 이를 공업 현장에서 용량이 큰 오수를 여과하는데 사용하도록 제공하기 위한 것이다.

Description

쾌속 이중 세척식 수질정화장치{FAST DUAL WASHING TYPE WATER PURIFYING PLANT}
본 고안은 출수량이 비교적 많으면서, 여과필터를 교체할 필요가 없는 수질정화장치에 관한 것으로서, 이는 폐수 중의 찌꺼기량의 배출을 감소시켜주는 동시에 역방향으로 세척 시에도 정수가 출력되는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치로서, 대량으로 정화수질을 사용하는 공업장소에서 활용되기 적합하다.
일반적으로 가장 간단한 여과기는 필터 자체가 가지는 공극을 이용하여 물이 필터의 상부로 도입되도록 하며, 아울러 중력에 의해 유동되는 관계를 이용하여, 필터 기저부에 출수구를 설치하여, 원수(原水) 중에 떠다니는 부유 미립자(찌꺼기)가 필터의 공극에 부착되도록 함으로써 혼탁한 원수를 초보적으로 여과하여 정수(淨水)를 얻게 되는데, 상기 필터는 일정한 시간 사용이 경과되면 그 자체의 공극이 원수의 미립자에 의해 가득 메워지게 되므로 더 이상 원수 중에 떠다니는 먼지 미립자를 걸러내지 못하고 정체되므로 반드시 정기적으로 필터를 교체하여 여과 후의 정수가 공업 배출 표준에 부합되도록 해야 한다.
대만 특허 공고 제478381호 「이중 세척식 수질정화장치」에서 비록 이미 종래의 여과기가 역방향으로 세척될 때 여과 단계가 정지되며 정수가 출력되지 않는 결점을 개선하고자 하였으나, 상기와 같은 이중 세척식 수질정화장치는 용수량이 비교적 작은 가정 또는 회사에서 사용하기 적합하며, 용수량이 비교적 큰 공업 현장에서는 충분한 용수를 공급하기 어렵기 때문에 이상적이지 못하다.
본 고안의 주요 목적은 용수량이 비교적 큰 공업 현장에서 사용하기 적합한 쾌속 이중 세척식 수질정화장치를 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 고안에서 설계한 쾌속 이중 세척식 수질정화장치는 두 개의 여과기, 두 개의 모터, 하나의 제어회로, 하나의 정수저수탱크 및 하나의 폐수탱크를 설치하고 특정 파이프 및 약간의 전자밸브를 결합하여 원수가 진입된 후 두 개의 여과기를 통하여 먼지 미립자, 오염물질을 걸러낼 수 있도록 하였으며, 그 중 하나의 여과기 내부가 과도하게 오염되었을 경우, 자동으로 검측하여 전자밸브가 연결 파이프의 방향을 전환하도록 유도하여, 제 2 모터를 통해 오염물질을 세척하는 여과기를 향하도록 하고, 세척 완료 후에는 정상 상태의 수질 여과 기능이 회복되도록 하는데, 두 개의 여과기는 상호 작용을 하여 필터를 영구적으로 교체할 필요가 없이 그 중 하나의 여과기가 역방향으로 세척될 때, 정수의 출수량에 영향을 미치지 않을 뿐만 아니라, 미리 저장된 정수로 출수량이 적은 여과기를 가속 세척하기 때문에 쾌속 이중 세척 효과를 달성할 수 있어 공업용 대량 사용자에게 적합하다.
이하 첨부 도면을 참고하여 구체적인 실시예로 본 고안의 구조 및 특징에 대하여 상세히 설명하고자 한다.
도 1을 참조하면, 본 고안인 쾌속 이중 세척식 수질정화장치는 두 개의 여과기(10, 10a), 두 개의 모터(40, 41), 하나의 제어 회로(30)(도 4 참조), 복수개의 전자 밸브, 하나의 정수 저수탱크(42) 및 하나의 폐수 탱크(43)로 구성된다. 상기 두 여과기(10, 10a)의 내부 구조는 동일하며, 그 기저부에 각각 하나의 분기(分枝) 파이프가 설치되고, 분기 파이프의 일단은 원수 진수관(11)과 연결되며, 상기 원수 진수관(11)은 모터(40)에 직렬 연결되어 오염된 원수가 진입된다. 또한 원수 진수관(11)은 여과기 입수구의 두 측변 부위에 각각 하나의 A 전자밸브(12) 및 B 전자밸브(13)가 설치되며, 상기 분기 파이프의 타단에도 이와 마찬가지로 각각 A1 전자밸브(14) 및 B1 전자밸브(15)가 설치된 후, 다시 폐수 배출관(16)으로 연결됨과 아울러 폐수탱크(43)까지 연결된다. 상기 두 여과기(10, 10a)의 상부 출수구에는 각각 유량검측기(17, 18)가 설치되고, 두 상부 출수구에 각각 하나의 분기 파이프가 연결 설치되며, 상기 분기 파이프의 두 출구에 각각 C전자밸브(19), C1 전자밸브(20), D 전자밸브(21) 및 D1 전자밸브(22)가 설치되고, C1 전자밸브(20) 및 D1 전자밸브(22) 사이에는 정수 출수관(23)이 있어 정수 저수탱크(42)까지 연결되며, 상기 정수 출수관(23)에 별도의 역방향 세척수관(24)이 분리 설치되고, 상기 역방향 세척수관(24)의 도관에 하나의 모터(41)가 직렬 연결되며, 다시 C 전자밸브(19)와 D 전자밸브(21)가 설치된 분기 파이프로 각각 연결 설치되어, 이로써 하나의 완전한 정수 도관 장치를 형성한다.
상기 두 여과기(10, 10a) 기저부의 분기 파이프에 설치되는 두 개의 개방형 전자밸브(normal open type valve)(12, 13) 및 두 개의 밀폐형 전자밸브(normal close type valve)(14, 15)는 관용 기술상 당연히 하나의 3방향(3-way) 제어밸브로 대체 가능하다(도시되지 않았음).
도 4를 참조하면, 상기 4 개의 A. B, C, D 전자밸브(12, 13, 19, 21)는 모두 제어회로(30)의 제어를 받으며, 본 고안의 제어회로(30)는 제어 프로그램이 내장된 원칩으로 구성된다. 두 개의 유량검측기(17, 18)는 각각 두 여과기(10, 10a)의 출수량을 검측하는데 사용되며, A 전자밸브(12), B 전자밸브(13), C1 전자밸브(20) 및 D1 전자밸브(22)는 열림 상태로 설정되고, A1 전자밸브(14), B1 전자밸브(15), C 전자밸브(19) 및 D 전자밸브(21)는 닫힘 상태로 설정되며, 상기 원칩은 그 내부의 제어 프로그램을 통하여 유량검측기(17, 18) 및 A~D 전자밸브(12, 13, 19, 21), A1~D1 전자밸브(14, 15, 20, 22)를 전반적으로 제어하여, 두 조의 유량검측기(17, 18)가 유량을 검측하여 정상 상태인 경우, 각 전자밸브가 원래 설정된 열림 또는 닫힘 상태를 유지하도록 한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 정상적인 상황에서, 모터(40)는 원수를 원수 진수관(11)으로 보내고, 열림 상태의 A 전자밸브(12) 및 B 전자밸브(13)를 거쳐 각각 여과기(10), (10a)로 도입하면, 여과된 후의 정수는 상부 출수구의 유량검측기(17, 18)를 경유하여 정수 출수관(23)으로 보내지며, 마지막으로 정수 저수탱크(42)로 보내지게 되는데, 이때의 정수는 최종적으로 필터 챔버(44)에서 마지막 과정인 여과 절차를 거친 후 배출된다.
도 2를 참조하면, 원수를 처리하는 정화작업은 일정한 시간을 거친 후, 그 중 하나의 여과기(10a) 내부의 필터가 심하게 오염되어 막히게 되면 원수가 필터를 통과할 때의 압력이 증가하게 되고, 또한 출수구의 유량검측기(18)가 유량이 감소했음을 검측하기 때문에 이 때 제어회로(30)는 B 전자밸브(14)를 열림 상태에서 닫힘 상태로 전환시키고, B1 전자밸브(15)는 이와 동시에 닫힘 상태에서 열림 상태로 전환(즉 폐수 배출관(16)이 여과기(10a)와 도통된다)되는 동시에, D1 전자밸브(22)는 열림 상태에서 닫힘 상태로 전환되고, D 전자밸브(21)는 즉 열림 상태에서 닫힘 상태로 전환된다. 따라서 원수 진수관(11)에 진입되는 원수는 모두 A 전자밸브(12)를 경유하여 여과기(10)로 보내지게 되고, 모터(41)의 작동으로 정수 출수관(23)의 정수 및 일부는 정수 저수탱크(42) 내부의 정수가 추출되며 역방향 세척수관(24)으로 유도됨으로써, 정수가 여과기(10a) 내부의 필터를 역으로 세척하도록 하여, 필터에 적체되어 있는 먼지 미립자와 오물을 신속하게 씻어내고, 미립자, 오물이 섞여있는 폐수는 이미 개방된 B1 전자밸브(15)를 경유하여 폐수 배출관(16)에 의해 폐수 저장탱크(43)로 보내지게 되며, 제어회로(30)가 설정한 필터 세정 세척 시간에 이르면, 상기 D 전자밸브(21) 및 B1 전자밸브(15)는 다시 닫힘 상태(즉 폐수 배출관(16)이 여과기(10a)와 연통되지 않는 상태)로 전환된다.
여과기(10a)가 역방향으로 깨끗이 세정된 후(대략 5~8초의 시간), 제어회로(30)는 이어서 D1 전자밸브(22) 및 B 전자밸브(13)를 열림 상태로 전환하여, 원수 진수관(11)의 두 측변을 도통 상태로 회복시키고, 정수 출수관(23)은 정수가 도출되어 다시 도 1의 정상 여과 작업을 회복하게 된다. 앞서 설명한 바와 같이 여과기(10a)가 역방향으로 세척되는 과정 중, 정수 출수관(23) 내부의 정수는 비록 모터(41)가 가동된 후 유입되나, 최종적인 정수 출구단부는 여전히 정수 저수탱크(42) 내부의 저수를 이용하여 중단 없이 출수를 공급할 수 있다.
그리고 도 3을 참조하면, 상기 제어회로(30)의 유량검측기(17)가 다른 하나의 여과기(10)의 출수량이 감소되었음을 검측하면, 이는 여과기(10) 중 필터의 오염정도가 심하다는 것을 말해주는 것이며, A 전자밸브(12), C1 전자밸브(20)는 열림 상태에서 닫힘 상태로 전환되고, A1 전자밸브(14), C 전자밸브(19)는 닫힘 상태에서 열림 상태로 전환되며, 역방향으로 그 중 하나의 필터를 세척하고 정화하는 방식 및 효과는 앞서 기술한 내용과 동일하여, 역세척식 정수 장치를 형성하게 된다.
또한 폐수 배출관(16)을 폐수탱크(43) 안으로 연결하고, 폐수탱크(43) 기저부에 찌꺼기 배출 제어밸브(45)를 설치하며, 폐수탱크(43) 상부에 익류관(46)을 설치하고, 익류관(46)의 위쪽에 플로트 밸브(float valve)(47)를 연결 설치하면, 익류관(46)은 원수 진수관(11)과 서로 연결되기 때문에 폐수탱크(43)로 배출되는 폐수가 침전 작용을 하며, 찌꺼기가 찌꺼기 배출 제어밸브(45)에 의해 도출된다. 또한 정수저수탱크(42) 후단에 내부에 흡착재질을 채운 필터 챔버(44)를 설치하여, 여과된 후의 정수가 다시 흡착재에 흡착되도록 함으로써, 쉽게 여과되지 않는 금속원소를 흡착하기 때문에 배출되는 정수의 수질이 더욱 우수하다. 역세척 후의 폐수는 일반적으로 직접 배출되는데, 그 배출량을 합치면 상당히 놀라운 양이기 때문에 이를 폐수 탱크(43)에 수집하여, 폐수가 일정 시간을 거쳐 침전된 후, 폐수 내부에 함유된 오물을 침전시키게 되며, 상기 찌꺼기 배출 제어밸브(45)는 또한 제어회로(30)에 의해 설정된 시간에 개방되고, 원칩(31)에서 설정된 배출 시간에 이르면 찌꺼기 배출 제어밸브(45)가 닫히게 된다. 배출 제어밸브(45)는 또한 수동으로 개방되어 침전된 오물을 배출할 수도 있다. 그리고 상기 플로트밸브(47)는 익류관(46) 입구를 자동으로 열어주어 침전된 후의 폐수를 원수와 혼합하여, 다시 여과 단계에 진입시킴으로써 폐수를 감량시키는 효과를 달성한다.
상기 본 고안의 구조적 특징, 조합 형태 및 실시 방식에 대한 설명을 통하여, 본 고안이 독특한 구조를 지니고 있으며, 다음과 같은 장점을 갖추고 있음을 알 수 있다.
1. 정상적인 상태에서, 여과된 정수가 정수 저수탱크에 저장되기 때문에 하나의 여과기가 역방향으로 세척될 때에도 여전히 충분한 대량의 정수를 사용자에게 공급할 수 있다.
2. 이중 세척 방식을 채택하여 필터를 교체할 필요가 없다.
3. 폐수를 효과적으로 회수하여 재활용할 수 있어, 폐수량을 대폭 감소시킨다.
4. 정수구에 흡착재를 충전한 필터 챔버를 추가 설치하여, 여과된 정수는 다시 흡착재에 의해 금속 원소가 흡착되기 때문에 더욱 우수한 효과를 얻는다.
도 1은 본 고안이 정상적으로 여과할 때의 동작도,
도 2는 본 고안의 여과기가 역방향으로 세척할 때의 동작도,
도 3은 본 고안의 또 하나의 여과기가 역방향으로 세척하는 동작도,
도 4는 본 고안의 제어회로 개략도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
10(10a) : 여과기 11: 원수(原水) 진수관
12 : A 전자밸브 13 : B 전자밸브
14 : A1 전자밸브 15 : B1 전자밸브
16 : 폐수 배출관 17, 18: 유량검측기
19 : C 전자밸브 20 : C1 전자밸브
21 : D 전자밸브 22 : D1 전자밸브
23 : 정수 출수관 24 : 역방향 세척수관
30 : 제어회로 40, 41 : 모터
42 : 정수저수탱크 43 : 폐수탱크
44 : 필터 챔버 45 : 찌꺼기 배출 밸브
46 : 익류관 47 : 플로트밸브(float valve)

Claims (10)

  1. 쾌속 이중 세척식 수질정화장치에 있어서,
    두 개의 여과기, 두 개의 모터, 복수의 밸브, 하나의 정수 저수탱크 및 하나의 폐수 탱크를 포함하고,
    상기 두 여과기 상부에 위치한 정수 출수구에 각각 하나의 유량검측기 및 하나의 분기 파이프가 설치되며, 상기 분기 파이프의 양단에 각각 밸브가 설치됨과 아울러 두 밸브 사이에 두 개의 도관이 설치되어 서로 연결되고, 하나의 도관에 모터가 연결된 후, 다른 하나의 분기 파이프와 다른 하나의 도관은 정수 저수탱크로 합류되며,
    상기 두 여과기 기저부의 진수구에는 하나의 분기 파이프가 설치되고, 분기 파이프의 양단에 각각 밸브가 설치됨과 아울러 두 밸브 사이에 도관이 설치되어 서로 연결되며, 상기 도관은 각각 원수 진수구 및 폐수 탱크와 연결되고, 상기 원수 진수구에 하나의 모터가 설치되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 밸브는 전자밸브인 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 장치에 제어회로가 추가로 설치되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 여과기 기저부의 진수구에 위치한 분기 파이프를 원수 진수관 단부와 연결시키는 밸브는 개방 상태로 설정되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 여과기 기저부의 진수구에 위치한 분기 파이프를 폐수 배출관 단부와 연결시키는 밸브는 밀폐 상태로 설정되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 여과기 상부에 위치한 출수구 분기 파이프를 모터와 연결시키는 밸브는 닫힘 상태로 설정되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 여과기 상부에 위치한 출수구 분기 파이프를 정수 저수탱크와 연결시키는 밸브는 개방 상태로 설정되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 두 여과기 기저부의 분기 파이프에 설치된 개방형 밸브 및 밀폐형 밸브는 하나의 3방향 제어밸브로 대체 가능한 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 폐수탱크 기저부에 찌꺼기 배출 제어밸브가 설치되고, 상부의 소정 부위에 원수 진수관까지 연결되는 익류관이 설치되며, 상기 익류관의 입구에 플로트 밸브가 설치되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 정수저수탱크는 흡착재가 내장된 필터 챔버까지 연장 설치되는 것을 특징으로 하는 쾌속 이중 세척식 수질정화장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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