KR20080018195A - 이중 분리를 이용하여 필터 암거수로 내의 역류 중에 기체및 액체를 분배하는 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

필터탱크 및 다수의 암거측면을 갖는 필터용 역류분배장치는 제 1 및 제 2 보조수로를 형성하도록 공통 주도관 내에 위치하는 제 1 및 제 2 분리장치를 포함한다. 제 1 및 제 2 보조수로는 공통 주도관 및 암거측면과 유체 연통된다. 제 1 분리장치는 제 1 보조수로 내의 기액 계면 아래에 위치하도록 제 1 분리장치의 바닥 근처에 위치하는 적어도 하나의 수로액체계량개구를 갖는다. 제 2 분리장치는 역류액체를 공통 주도관으로부터 제 2 보조수로 속으로 보내기 위해 둑가장자리 또는 다수의 계량개구(또는 둘 다)를 갖는다. 제 2 분리장치는 공통 주도관의 액체개구 속으로의 기체의 단락을 방지하고 또한 내부에서의 역류액체의 유속을 느리게 함과 함께 역류기체가 구속 없이 흐르게 하기 위해 공통 주도관 내에 적절한 액체고임을 형성한다. 제 2 분리장치는 또한 공통 주도관 내의 역류 액체 및/또는 기체의 분포를 제어한다. 본 발명에 따른 액체의 존재하에서의 기체역류 방법도 개시한다.
역류분재, 필터, 필터탱크, 암거, 수로

Description

이중 분리를 이용하여 필터 암거수로 내의 역류 중에 기체 및 액체를 분배하는 장치 및 방법 {Apparatus and Method for Disturbing Gas and Liquid During Backwash in Filter Underdrain Flumes Using Dual Separation}
관련출원의 상호참조
본 출원은 2005년 5월 17일 출원한 미합중국 가특허출원 제 60/681,592호의 이익을 주장한다
본 발명은 필터재료의 역류를 위해 기체 및 액체를 개별적으로 그리고 동시에 공통 주도관으로부터 필터암거에 분배하기 위한 장치에 관한 것이다.
물 및 폐수를 여과하기 위한 통상의 중력식 필터는 인접하거나 대향하는 배터리에 하나 이상의 필터탱크가 배열된다. 필터암거 측면은 필터재층의 아래에 기체 및 액체유동 도관을 형성하도록 필터탱크 상에 평행한 열로 차례 차례로 놓여진다. 이 도관은 역류 가능하게 기체 및 액체를 여과하고 분배하는 동안에 여과된 액체를 수집할 수 있게 한다. 필터탱크 바로 옆에는 여과 중에 암거측면으로부터 여과된 액체를 수집하고 기체(통상적으로는 공기) 및/또는 액체(통상적으로는 물)의 역류 중에 기체 및/또는 액체를 암거측면에 분배하기 위해 필터탱크의 바로 옆에는 공통 주도관("수로"로 알려져 있음)이 위치한다. 공통 주도관은 또한 역류 중에 기체 및 액체를 별개로 그리고/또는 동시에 각 암거측면에 분배한다. 어떤 설비에서는 공통 주도관이 바닥을 갖는데 이 바닥은 필터바닥의 높이보다 약간 낮게 또는 필터바닥과 동일한 높이에 위치한다. 고문엔지니어 및 계약자들은 이런 설비를 선호하는데, 왜냐하면 이런 설비들이 설비하기가 더 쉽고 저렴하기 때문이다. 오래된 필터를 새로운 암거로 개량하는데는 비용을 줄이기 위해 현존의 수로구조를 유지하는 것이 바람직하다.
미합중국 특허 제 6,306,310호 및 제 6,312,611호는 둘 다 버그만(Bergmann) 등의 것이고 둘 다 "필터암거수로 내의 동시적인 기체/액체 역류 중에 기체 및 액체를 분배하는 장치"라는 명칭이 부여된 것으로서, 여기서 그 전체내용을 참고함으로써 채용한다. 상기 특허의 각각은 역류 중에 기체 및 액체의 계면을 상승시켜서 수로를 갖는 필터시스템에 보다 큰공간을 제공함과 동시에 기체가 암거측면으로 흐르도록 공통 주도관 내부에 틈새통로를 제공하는 것에 관한 것이다.
그러나, 어떤 설비에서는 동시적인 기체/액체 역류 중에 기체가 주필터 수로 속으로의 역류액체 개구부에 들어가는 것을 방지하거나 제한하는 것이 바람직하다는 것을 발견하였다. 또한, 동시적인 공기 및 기체 역류 중에 물이 필터수로로부터 필터탱크 속으로 이동하여 필터탱크 내부의 물의 상승을 제어하는 것이 바람직하다는 것을 발견하였다. 또한 균일한 액체역류 분포를 보장하도록 주 수로내의 액체의 속도를 더욱 제어하는 것이 바람직하다는 것을 발견하였다.
본 발명은 이하의 설명으로 명확히 이해될 상기 목적 및 그 외의 목적을 대상으로 한다.
본 발명은 필터탱크를 갖는 필터를 구비하는 역류분배장치를 제공한다. 필터탱크와 인접하게 그리고 필터탱크와 연통하여 수로가 위치한다. 이 수로는 역류액체용 개구부를 갖는다. 제 1 분리장치와 필터탱크 사이에 제 1 보조수로를 형성하도록 수로 내에 제 1 분리장치가 위치한다. 제 1 보조수로는 수로 및 필터탱크와 유체 연통되어 있다. 제 1 분리장치는 제 1 분리장치에 위치하는 적어도 하나의 수로액체 계량개구를 갖는다. 이 수로액체 계량개구는 필터 내에서의 동시적인 기체/액체 역류동작 중에 액체를 제 1 보조수로 속에 운반하도록 위치한다.
제 2 보조수로를 형성하도록 제 2 분리장치가 제 1 분리장치와 이격되어 수로 내에 위치한다. 제 2 분리장치는 역류액체용 개구부 위로 연장된다. 동시적인 기체/액체 역류 중에 액체는 수로로부터 제 2 분리장치를 넘거나 통과하여 제 2 보조수로 속으로 유입된다. 그 후 액체는 적어도 하나의 액체계량개구를 통하여 제 1 보조수로 속으로 유입된다. 여기로부터 액체는 필터탱크로 유입된다.
액체는 제 2 분리장치의 최상측엣지를 넘어서 흘러서 제 2 보조수로에 들어갈 수 있다. 다른 방식으로서, 액체는 제 2 분리장치의 적어도 하나의 액체계량개구를 통하여 제 2 보조수로 속으로 유입될 수 있다. 이 액체계량개구는 바람직하게는 제 2 분리장치의 상측영역에 위치한다. 당업자라면 명확히 이해할 수 있는 바와 같이, 필터탱크는 필터탱크 내에 위치하는 다수의 암거측면을 포함할 수 있으며, 암거측면 위에는 필터재료층이 위치한다. 암거측면은 암거블록 또는 그 외의 적절한 암거측면 배열구조의 형태가 될 수 있다. 본 발명은 또한 액체가 주 수로 내에 존재할 뿐 흐르지 않는 경우(예를 들어 기체만의 역류 중에) 적용된다. 암거는 이중바닥 및 노즐 배열구조, 또는 기체 및 액체 역류에 적합한 그 외의 암거배열구조가 될 수 있다.
제 1 분리장치는 스테인레스스틸 등의 배플을 포함할 수 있는데, 이 배플은 그 배플 위에 틈새를 형성하도록 수로의 높이보다 낮은 높이까지 연장된다. 마찬가지로, 제 2 분리장치도 수로의 높이보다 낮은 높이까지 연장되는 스테인레스스틸 배플을 포함할 수 있다. 다른 방법으로서, 제 2 분리장치는 수로의 전체높이로 연장되어 제 2 분리장치 위에 틈새를 제공하지 않을 수도 있다. 제 1 및 제 2 분리장치는 적절한 거리, 예를 들어 3-8인치로 이격되므로 그 사이에 제 2 보조수로를 형성하게 된다. 또 다른 방법으로서, 제 1 분리장치는 넘침을 방지하기 위해 제 2 분리장치의 높이보다 높은 높이까지 연장될 수 있다.
필터는 제 1 보조수로와 필터탱크를 분리하는 필터탱크벽을 포함한다. 필터탱크벽은 제 1 보조수로와 필터탱크를 유체 연통시키기 위해 적어도 하나의 개구부를 갖는다. 이 개구부는 "벽슬리브"라고 알려져 있기도 하다.
제 1 분리장치 내의 수로액체계량개구는 바람직하게는 제 1 분리장치의 하측영역에 위치한다. 제 2 분리장치는 그 상측부에 2열의 계량개구를 포함할 수 있다. 상측열은 기체 및/또는 액체 계량개구를 포함할 것이며, 하측열은 액체계량개구를 포함할 것이다. 또한, 제 2 분리장치는 그 하측엣지 부근에 다수의 배수공을 포함할 수 있다.
제 2 분리장치에 대한 또 다른 대안은 그 길이를 따라서 다수의 테이퍼형 계량개구를 포함할 것이다. 테이퍼형 개구는 일반적으로 제 2 분리장치의 상측영역에 위치할 것이며 제 2 분리장치의 길이를 따라서 사이즈가 감소할 것이다.
본 발명은 또한 역류액체가 존재하는 상태에서 역류기체를 필터탱크를 갖는 필터에 도입하는 방법을 포함한다. 이 방법은 역류액체가 존재하는 상태에서 역류기체를 밀폐수로 속으로 도입하는 단계를 포함한다. 역류액체를 수로 속에 도입하기 위해 개구부 위의 밀폐수로 내에는 제 1 기체/액체 계면이 형성되고, 밀폐수로 내에는 제 2 기체/액체 계면이 형성된다. 밀폐수로 내에는 제 3 기체/액체 계면이 형성되는데, 이 제 3 기체/액체 계면은 제 1 기체/액체 계면의 아래에 위치한다. 제 2 기체/액체 계면은 제 1 계면과 제 3 계면 사이의 공간에 위치한다.
그 후 역류액체는 제 2 기체/액체 계면 아래로부터 필터탱크 속으로 들어갈 수 있다. 역류기체는 역류액체와 별개로 또는 동시에 밀폐수로로부터 제 3 기체/액체 계면 위에 있는 개구부를 통과하여 필터탱크 속으로 들어간다. 또한, 제 2 기체/액체 계면은 제 1 기체/액체 계면의 아래나 또는 동일한 높이에 위치할 수 있는데, 제 3 기체/액체 계면은 제 2 기체/액체 계면 아래에 위치한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른, 동시적인 기체/액체 역류 중의 수로 및 필터탱크의 입면도.
도 2는 본 발명에 따른 전형적인 제 1 분리장치를 파단하여 나타내는 입면도.
도 3은 본 발명에 따른 전형적인 제 2 분리장치를 파단하여 나타내는 입면 도.
도 4는 동시적인 기체/액체 역류 중에 본 발명의 제 2 실시예에 따른 수로 및 필터탱크의 입면도.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 제 2 분리장치의 파단입면도.
도 6은 동시적인 기체/액체 역류 중의 본 발명에 따른 수로 및 필터탱크의 입면도.
도 7은 본 발명에 따른 다른 제 2 분리장치를 나타내는 파단입면도.
도 8은 동시적인 기체/액체 역류 중에 본 발명의 제 4 실시예에 따른 수로 및 필터탱크를 나타내는 입면도.
도 9는 동시적인 기체/액체 역류 중에 본 발명의 제 5 실시예에 따른 수로 및 필터탱크의 입면도.
도 1을 참조하면, 본 발명은 공통 주도관(예를 들어, 인공수로, 수도, 채널, 매니폴드 또는 챔버)의 내측에 위치하여 주도관 내에 제 1 보조수로를 형성할 수 있는 배플 등의 제 1 분리장치(10)를 포함한다. 주도관(12)은 필터(11) 내에 형성되며 필터박스(13)의 근처에 위치한다. 주도관(12)은 밀폐되어 있는데, 즉 대기에 개방되어 있지 않다. 주도관(12) 및 필터탱크(13)는 공통 필터바닥(15)을 공유하므로, 주도관(12) 및 필터탱크(13)의 바닥은 동일한 높이에 있다. 다른 방법으로서, 도시하지는 않았지만, 주도관(12)의 바닥은 필터탱크(13)의 바닥높이보다 약간 낮을 수 있다. 이런 후자의 배열구조는 "매립형 수로" 배열구조로 알려져 있다. 다른 대안(통상적이진 않지만)은 필터바닥이 수로바닥 아래에 있는 것이다.
동시적인 기체/액체 역류(backwash) 동안에 액체가 주도관(12)으로부터 보조수로(14)로 흐르도록 하기 위해 제 1 분리장치(10)의 하측부에는 수로액체계량 개구(16)(도 2 참조)가 위치하는 것이 바람직하다. 보조수로(14)는 동시적인 기체/액체 역류 동안에 기체 및 액체의 통로로서 작용한다. 일반적으로, 액체는 보조수로(14)를 통한 후에 벽슬리브(17)를 통하여 암거(18) 속으로 유입될 것이다. 전술한 바와 같이, 동시적인 역류 중에 액체는 액체계량개구(16)를 통하여 보조수로(14)에 유입된다.
동시적인 기체/액체 역류 중에는 제 1 보조수로(14)에 계면(20)이 형성된다. 이 계면은 암거(18) 내에 형성된 계면(21)과 정확히 동일한 높이에 있거나 있지 않을 수 있다.
액체개구부(24)는 역류 액체를 주도관(12) 속으로 도입한다. 주도관(12)의 계면(26)은 개구부(24)의 높이보다 아래에 있는 것이 중요하다. 그렇지 않으면 기체가 액체배관시스템으로 뒤로 진행하여 나쁜 영향을 줄 것이다. 이를 위해, 주도관(12) 내에 본 발명에 따른 제 2 분리장치(28)가 설치된다. 제 2 분리장치(28)는 제 1 분리장치(10)와 마찬가지로 배플의 형태를 취할 수 있다. 제 2 분리장치(28)는 제 1 분리장치(10)로부터 적절한 거리, 예를 들어 3-8인치 이격된다. 그 사이에 끼인 공간에는 제 2 보조수로(30)가 형성된다. 다른 기능 중에서도, 제 2 분리장치(28)는 액체배관시스템으로 가는 기체의 단락을 방지하기 위해 계면(26)이 액체개구부(24) 위의 높이에 유지되도록 한다. 제 2 분리장치(28)는 이하에 보다 상 세하게 설명하는 바와 같이 제 1 분리장치(10)와 동일한 높이에 있거나, 그 위로 또는 그 아래로 연장될 수 있다. 제 2 분리장치(28)는 보통의 상태에서는 단락을 방지하기 위해 액체개구부(24)보다 높이 있다.
도 1에 도시하는 바와 같이, 제 2 분리장치(28)는 주도관(12) 내의 액체의 대부분이 필터탱크(13) 속으로 이동하는 것을 방지할 것이다. 이는 특히 필터탱크(13) 내의 액체상승 수직거리를 복합적인 기체 및 액체 필터역류에 의한 액면의 상승에 대비하여 확보하여야 하는 경우에 중요할 수 있다. 또한, 제 2 분리장치(28)는 주도관(12) 내의 최대수면을 유지하므로, 최대 단면적의 수류를 제공하게 되며, 이로 인해 주도관(12) 내의 물의 속도가 허용 가능한 최소치를 유지하게 된다. 동시적인 기체/액체 역류 중에 주도관(12) 내의 물의 속도는 (통상의 역류속도에서) 일반적으로 0.5-1 피트의 범위에 있을 것이다. 오직 액체 역류 동안에, 주도관(12) 내의 액체 속도는 (통상의 역류속도에서) 초당 2-3피트의 범위 내에 있어야 한다.
제 2 분리장치(28)는 스테인레스스틸이나 그 외의 적합한 재료로 만들어질 수 있으며, 제 1 분리장치(10)로부터의 간격은 주도관(12)으로부터 제 2 보조수로(30)에 들어가는 액체가 제 2 분리장치(28) 및 제 1 분리장치(10)를 지나치지 않도록 훨씬 충분하여야 한다. 도 3을 참조하면, 제 2 분리장치(28)는 선택에 따라서 제 2 분리장치(28)의 바닥에 배수공, 예를 들어 1피트 중앙에 1/2인치의 개구를 구비하여 제 2 보조수로(30) 내부의 물고임을 방지할 수 있다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 제 2 실시예가 도시되어 있다. 제 2 분리장 치(28')는 주도관(12)의 전체높이에 걸쳐서 연장되며 2열의 계량공을 구비한다. 특히 상측 계량개구(34)는 동시적인 기체/액체 역류 중에 주도관(12)으로부터 보조수로(14)로의 기체를 (어쩌면 약간의 액체와 함께) 계량할 것이다. 하측 계량개구(36)는 주도관(12)으로부터 제 2 보조수로(30)로의 액체를 계량할 것이다. 제 1 실시예처럼, 제 2 보조수로(30)에 들어가는 액체는 제 1 보조수로(14)의 기체/액체 계면(20)이 교란되지 않도록 제 1 분리장치(10)를 벗어나지 않는 것이 중요하다.
제 2 보조수로(30)로부터 액체를 배수하기 위한 목적으로 제 1 분리장치(10)와 제 2 분리장치(28') 사이의 주도관(12)의 전방벽에는 배수개구부(32)가 위치할 수 있다.
도 5를 참조하면, 상측 계량개구(34)가 원형으로 도시되어 있다. 그러나, 적절한 단면적과 간격을 갖는다면 어떤 형상도 수용할 수 있다. 상측 개구(34)의 크기 및 간격은 당업자가 결정할 수 있는 바와 같이 특정 시스템의 수압에 따라 달라질 것이다. 하측 계량개구(36)는 액체가 그 개구를 통해 낮은 역류속도로 통과하게 한다. 하측 계량개구(36)는 일반적으로 상측 계량개구(34)보다 작은 단면적의 개구부를 갖는다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제 3 실시예가 도시되어 있다. 제 2 분리장치(28")는 제 1 분리장치(10')의 상측엣지보다 낮은 높이까지 연장된다. 이에 따라서 액체가 제 2 분리장치(28')를 벗어나서 제 1 보조수로(14)에 들어가는 것을 피할 수 있다. 주도관(12)에는 기체/액체 계면(26a) 또는 (26b)이 형성될 수 있다. 제 1 분리장치(10') 및 제 2 분리장치(28')는 둘 다 주도관(12)의 전체높이보 다 낮은 높이까지 연장되므로 각 분리장치(10'),(28')의 최상측엣지 위에 틈새가 존재하게 된다. 이에 따라서 기체가 주도관(12)으로부터 제 1 보조수로(14) 그리고 결국 암거(18) 속으로 억제되지 않는 방식으로 유동할 수 있게 된다. 계량개구(38)들은 도 7에 도시한 바와 같이 테이퍼를 이루어 개구의 단면 개구부가 제 2 분리장치(28')의 길이를 따라서 감소할 수 있다. 따라서 고속도의 액체 역류 중에 액체를 균일하게 분배시키게 된다. 테이퍼형 개구(38)의 크기 및 간격은 당업자에게 자명한 바와 같이 그 개구들이 사용되는 특정 필터의 수압에 따라 다를 것이다. 이 배열구조(도 7)은 도 4의 분리장치(28)와 관련하여 특히 유용할 것이라고 생각된다.
일반적으로, 전술한 본 발명의 제 1 내지 제 3 실시예에 따른 이중분리 배열구조는 엔지니어 및 계약자가 (새로운 구성에서) 주도관(12)의 사이즈를 최소화할 수 있게 하며 또한 작은 단면적을 갖는 현존의 수로를 효과적으로 개량할 수 있게 하는 반면 동시에 역류 액체 및 기체의 적절한 수압 및 균일한 분포가 보장된다. "이중분리"라는 것은 역류액체가 벽슬리브(17)를 통과하여 암거(18)에 들어가기 전에 주도관(12)으로부터 두 번 분리되는 것을 의미한다. 당업자에게 잘 알려져 있는 바와 같이, 도 1, 도 4 및 도 6에서 알 수 있는 액면 아래 그리고 암거(18) 위에 필터재료층(도시하지 않음)이 위치한다. 이 층은 정기적으로 역류되어 필터재상의 오물입자를 세정 및 제거하여 필터의 적절한 동작을 보장한다.
동작 중에 역류액체, 일반적으로 물은 액체개구부(24)를 통하여 주도관(12)에 도입된다. 때때로는 고속의 물역류를 위해 물만이 주도관(12)에 도입될 것이 다. 또한, 기체만이 도입될 수도 있다. 그러나, 통상적으로는 필터재층의 세정작용을 향상시키기 위해 역류물 및 역류기체, 보통은 공기를 동시 방식으로 도입하는 것이 필요하다. 이 경우, 기체는 당업자에게 잘 알려진 다양한 수단에 의해 동시에 주도관(12) 속으로 도입된다. (동시적인 또는 기체만의 역류 중에) 주도관(12) 내에 동시에 두 유체가 있어서 주도관(12)에는 기체/액체 계면(26)이 형성된다. 중요한 것은 본 발명에 따르면 액체개구부(26) 위의 대부분에 대하여 기체/액체 계면(26)이 유지되므로 충분한 기체가 액체개구부(26)에 들어가지 않는다. 도 1의 실시예에 따르면, 역류액체는 제 2 분리장치(28)의 최상측엣지 위로 흘러서 제 2 보조수로(30) 속에 유입된다. 따라서 제 2 보조수로(30)에는 다른 기체/액체 계면(27)이 형성된다. 기체/액체 계면(27)은 기체/액체 계면(26)의 높이 아래에 위치하거나 하지 않을 수 있다.
그리고 역류액체는 제 1 분리장치(10)의 수로계량개구(16)를 통해서 제 1 보조수로(14) 속에 유입된다. 여기서 역류액체는 벽슬리브(12)를 통하여 암거(18) 속으로 진입한다. 역류기체는 주도관(12)으로부터 제 1 보조수로 속으로 진행한다. 따라서, 제 1 보조수로에는 기체/액체 계면(20)이 형성된다. 기체는 벽슬리브(17)를 통해 암거(18) 속으로 들어간다. 기체/액체 계면(20)은 계면(26) 및 계면(27) 아래에 위치한다. 계면(27)은 (도 1에서 좌측에서 우측으로 보아서) 계면(26)과 계면(20) 사이의 공간에 위치한다.
고속의 물만의 역류 동안에 주도관(12), 제 1 보조수로(14) 및 제 2 보조수로(30)는 모두 물로 완전히 채워진다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 실시예는 도 1을 참조하여 설명한 것과 유사하게 동작한다. 그러나, 제 2 분리장치(28')는 역류기체(어쩌면 약간의 액체를 동반)가 상측 계량개구(34)를 통과하여 제 1 보조수로(14)에 유입하도록 주도관(12)의 전체높이에 걸쳐서 연장된다. 역류액체는 하측 계량개구(36)를 통과하여 제 2 보조수로(30) 속으로 유입된 후 그로부터 계량개구(16)를 통해 제 1 보조수로(14) 속으로 유입된다. 상대적인 기체/액체 계면의 위치들은 도 1을 참조하여 설명한 것과 동일하다.
도 6을 참조하면, 역류액체는 테이퍼형 개구(38)를 통하거나 제 2 분리장치(28")의 상측엣지를 지나거나 또는 이 양자의 방식으로 제 2 보조수로(30) 속으로 유입될 수 있다. 역시 동시적인 기체/액체 역류 중의 기체/액체 계면은 일반적으로 도 1을 참조하여 설명한 것과 동일할 것이다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 제 4 및 제 5 실시예에 따른 다른 배열구조를 나타낸다. 도 8은 제 1 분리장치(10)로부터 L형상으로 어긋난 제 2 분리장치(28)를 나타낸다. 도 9에서는 제 1 분리장치(10)와 제 2 분리장치(28) 사이에 콘크리트 베이스(29)가 위치한다. 이 배열구조에서는 제 2 분리장치(28)가 주도관(12)의 바닥까지 계속하여 연장되거나 되지 않을 수 있다.
이상 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였는데, 당업자라면 본 발명의 범위 및 정신으로부터 이탈함 없이 변형예 및 부가예를 만들 수 있음을 분명히 이해할 수 있을 것이다.

Claims (24)

  1. 역류분배장치로서:
    필터탱크를 갖는 필터;
    상기 필터에 인접하게 배치되어 상기 필터탱크와 유체 연통되어 있으며, 역류액체를 유입 받기 위한 액체개구부;
    상기 제 1 분리장치와 상기 상기 필터탱크 사이에 제 1 보조수로를 형성하도록 상기 수로 속에 배치되며, 상기 필터 내에서의 동시적인 기체/액체 역류동작 중에 액체를 제 1 보조수로 속으로 운반하도록 제 1 분리장치 내에 위치하는 적어도 하나의 수로액체계량개구를 갖는 제 1 분리장치; 및
    상기 제 1 분리장치와의 사이에 제 2 보조수로를 형성하도록 상기 제 1 분리장치로부터 이격되어 상기 수로 내에 위치하는 제 2 분리장치를 포함하여 구성되는데, 상기 제 1 및 제 2 분리장치는 상기 액체개구부의 동일 측에 위치하며, 상기 제 2 분리장치는 상기 개구부 위의 높이까지 연장되며;
    기체의 역류 중에 수로 내에 액체가 존재하면 수로 내의 기체/액체 계면이 상기 액체개구부 위에 유지되는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 동시적인 기체/액체 역류동작 중에 상기 액체는 상기 제 2 분리장치의 최상측엣지를 넘어서 상기 제 2 보조수로 속으로 유입되는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 동시적인 기체/액체 역류동작 중에 액체는 상기 제 2 분리장치의 적어도 하나의 액체계량개구를 통해 상기 제 2 보조수로 속에 유입되는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 제 2 분리장치의 상기 액체계량개구는 상측영역에 위치하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 필터탱크 내에 위치하는 다수의 암거측면 및 상기 암거측면 위에 위치하는 필터재료층을 포함하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 분리장치는 상기 수로의 높이보다 낮은 높이까지 연장되어 상측에 틈새를 형성할 수 있는 배플을 포함하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  7. 제 1 항에 있어서, 제 2 분리장치는 상기 수로의 높이보다 낮은 높이까지 연장되어 상측에 틈새를 형성할 수 있는 배플을 포함하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 분리장치는 3 - 8인치 범위내의 거리 로 분리되어 있는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 보조수로 및 상기 필터탱크를 분리시키는 필터탱크벽을 포함하는데, 상기 필터탱크벽은 상기 제 1 보조수로를 상기 필터탱크와 유체 연결하기 위해 적어도 하나의 개구부를 갖는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 수로액체계량개구는 상기 제 1 분리장치의 하측영역에 위치하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 분리장치는 그 상측부에 2열의 계량개구를 포함하는데, 상측열은 기체계량개구를 포함하고 하측열은 액체계량개구를 포함하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 분리장치는 그 하측엣지 부근에 다수의 배수공을 갖는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 분리장치는 그 상측영역에 다수의 액체계량개구를 포함하며, 상기 액체계량개구는 상기 제 2 분리장치의 길이를 따라서 사이즈가 감소하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  14. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 분리장치는 상기 수로의 전체높이로 연장되며 또한 다수의 기체개량개구와 함께 다수의 액체계량개구를 포함하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  15. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 분리장치는 상기 제 2 분리장치의 높이보다 높은 높이까지 연장되는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  16. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 보조수로와 유체 연통된 배수출구를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 역류분배장치.
  17. 역류액체가 존재하는 상태에서 역류기체를 필터탱크를 갖는 필터에 도입하기 위한 방법으로서, 이 방법은:
    a. 역류액체가 존재하는 상태에서 역류기체를 밀폐수로 속으로 도입하는 단계;
    b. 상기 밀폐수로의 액체개구부 위에 있는 제 1 기체/액체 계면을 상기 필폐수로 속에 형성하는 단계;
    상기 밀폐수로 속에 제 2 기체/액체 계면을 형성하는 단계;
    d. 상기 밀폐수로 내의 상기 제 1 기체/액체 계면 아래에 위치하는 제 3 기체/액체 계면을, 상기 제 2 기체/액체 계면이 상기 제 1 계면과 제 3 계면 사이에 위치하도록 형성하는 단계; 및
    역류기체를 역류액체와 동시에 상기 밀폐수로로부터 상기 제 3 기체/액체 계면 위의 개구를 통하여 상기 필터탱크 속에 보내는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 제 2 기체/액체 계면은 역류액체를 상기 수로 속에 위치하는 분리장치의 계량개구를 통과시킴으로써 형성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제 17 항에 있어서, 상기 제 3 기체/액체 계면은 역류액체를 상기 제 2 기체/액체 계면 아래에 위치하는 적어도 하나의 계량개구를 통과시킴으로써 형성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제 17 항에 있어서, 상기 제 2 기체/액체 계면은 상기 제 1 기체/액체 계면과 대략 동일한 높이에 위치하는 것을 특징으로 하는 방법.
  21. 제 17 항에 있어서, 상기 제 2 기체/액체 계면은 역류액체를 상기 수로 내에 위치하는 분리장치의 최상측엣지 넘어서 흐르게 함으로써 형성되며, 상기 분리장치는 상기 제 1 기체/액체 계면과 상기 제 2 기체/액체 계면 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 방법.
  22. 제 21 항에 있어서, 상기 역류액체를 상기 수로 내에 위치하는 후속의 분리장치를 통과시키는 단계를 더 포함하는데, 상기 후속의 분리장치는 상기 제 2 기체/액체 계면과 상기 필터탱크 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 방법.
  23. 제 17 항에 있어서, 상기 제 2 기체/액체 계면은 상기 제 1 기체/액체 계면 아래에 위치하는 것을 특징으로 하는 방법.
  24. 제 17 항에 있어서, 상기 역류액체를 상기 역류기체와 동시에 상기 제 2 기체/액체 계면 아래로부터 상기 필터탱크 속으로 보내는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
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