KR20150076821A - Ballast System with Accurate TRO Sensing Means - Google Patents

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KR20150076821A KR1020130165444A KR20130165444A KR20150076821A KR 20150076821 A KR20150076821 A KR 20150076821A KR 1020130165444 A KR1020130165444 A KR 1020130165444A KR 20130165444 A KR20130165444 A KR 20130165444A KR 20150076821 A KR20150076821 A KR 20150076821A
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Abstract

Disclosed is a ballast water treatment system, which stabilizes the flow rate and the motion of fluid supplied to a total residual oxidant (TRO) sensor, so that a fluid can be supplied suitably according to a normal flow rate for a TRO sensor, and oxidant in a ballast water can thus be sensed accurately. The ballast water system according to the present invention comprises a sampling line (100) which is connected between a point (P1) to inject oxidant into a main ballast line (10), and a discharge line (71); a sampling unit (200) which is in turn installed at the sampling line (100); and a TRO sensing unit (300), wherein the sampling unit (200) comprises: a uniformly pressurized container (250) which receives sampling ballast water from the sampling line (100) and stores total sampling ballast water above a predetermined water level to maintain a uniform pressure; a strainer (270) which is arranged at a sensing water supply pipe (260) connected between the uniformly pressurized container (250) and the TRO sensing unit (300) and filters foreign substances in sensing water; and a feed pump (280) which is installed downstream at the strainer (270) and sends sensing water to the TRO sensing unit (300).

Description

정밀한 TRO 농도 측정수단을 구비하는 선박 평형수 처리 장치{Ballast System with Accurate TRO Sensing Means}Technical Field [0001] The present invention relates to a Ballast System with Accurate TRO Sensing Means,

본 발명은 정밀한 TRO 농도 측정수단을 구비하는 선박 평형수 처리 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 TRO 센서에 공급되는 측정 유량을 안정적으로 확보하고 유동을 안정화하여 TRO 센서에서 요구하는 정상측정유량에 알맞게 공급함으로써 선박 평형수 내의 산화제 농도 측정에 정확성과 정밀성을 기하며, 더 나아가서는 샘플링 시 메인 밸러스트 라인의 압력 변동의 영향을 최소화하는 한편 샘플링 유량을 안정적으로 확보할 수 있도록 하여 TRO 농도 측정에 정확성을 기하고 측정 오류 및 오차를 최소화할 수 있도록 한 것이다.More particularly, the present invention relates to a ship ballast water treatment apparatus having a precise TRO concentration measuring means, more particularly, to a ballast water treatment apparatus which is capable of stably maintaining a measured flow rate supplied to a TRO sensor, stabilizing the flow, The accuracy and precision of measuring the concentration of oxidant in ballast water are improved by minimizing the effect of pressure fluctuation on the main ballast line during sampling and stabilizing the sampling flow rate. So that measurement error and error can be minimized.

최근 국제해사기구(IMO)의 관련협약 채택에 기초하여 선박의 평형수(Ballast Water) 처리가 의무화됨에 따라 평형수 처리방식과 그것의 처리효율 향상을 위한 다양한 연구가 진행되고 있다.Recently, as ballast water treatment of vessels has become mandatory based on the adoption of IMO related convention, various studies are being conducted to improve the ballast water treatment method and its treatment efficiency.

그 중에서 전기분해를 이용한 평형수 처리방식은, 해수를 전기분해하여 산화제(통상적으로, 차아염소산)를 생성하고, 생성된 산화제를 해양으로부터 밸러스트 탱크로 유입되는 평형수에 혼합시켜 평형수를 살균하는 것이다.Among them, the ballast water treatment method using electrolysis is a method of electrolyzing seawater to generate an oxidizing agent (usually, hypochlorous acid), and mixing the resulting oxidizing agent with the ballast water flowing into the ballast tank from the ocean to sterilize the ballast water will be.

도 1에는 전기분해 방식을 이용한 평형수 처리장치가 도시되어 있다.Fig. 1 shows a ballast water treatment apparatus using an electrolysis method.

도 1을 참조하면, 해수 유입구(Sea Chest)(2)와 밸러스트 탱크(4) 사이에 배관되는 메인 밸러스트 라인(10) 상에 제1 밸브(V1), 밸러스트 펌프(20), 필터 유닛(30) 및 제2 밸브(V2)가 차례로 설치되고, 이와는 별도로 전해수 공급라인(6a 또는 6b)에 전해수 공급유닛(40)과 전해조 유닛(50)이 설치되며, 메인 밸러스트 라인(10)에 중화제를 공급하기 위한 중화제 공급유닛(60)이 설치된다.1, a first valve V1, a ballast pump 20, a filter unit 30 (hereinafter, referred to as a " first valve ") are disposed on a main ballast line 10 to be piped between a seawater inlet 2 and a ballast tank 4 The electrolytic water supply unit 40 and the electrolytic bath unit 50 are installed in the electrolytic water supply line 6a or 6b separately and the neutralization agent is supplied to the main ballast line 10 A neutralizing agent supply unit 60 is provided.

그리고 제1 밸브(V1)와 제1 밸러스트 펌프(20) 사이 및 제2 밸브(V2)의 하류를 연결하는 제1 우회 라인(11)이 설치되고, 필터 유닛(30)의 상, 하류에 설치된 제4, 5 밸브(V4, V5)의 상, 하류를 연결하는 제2 우회 라인(12)이 설치된다,A first bypass line 11 is provided for connecting the first valve V1 and the first ballast pump 20 and the downstream of the second valve V2 and is disposed upstream and downstream of the filter unit 30. [ A second bypass line 12 connecting the upstream and downstream of the fourth and fifth valves V4 and V5 is provided,

밸러스트 시 즉, 해수 유입시에는, 밸러스트를 위한 밸브(V1, V2, V4, V5)는 열리고, 디밸러스트를 위한 밸브(V3, V6, V7)는 닫힌다. 따라서, 해수 유입구(2)에서 취수된 평형수는 밸러스트 펌프(20)에 의해 메인 밸러스트 라인(10)을 따라 유입되어 필터 유닛(30)에서 여과된 다음 밸러스트 탱크(4)로 들어간다. 밸러스트 탱크(4)로 들어가는 과정에서 전해조 유닛(50)으로부터 전기 분해에 의해 생성된 산화제를 평형수 내에 주입하여 살균한다.During ballast, that is, during seawater inflow, valves (V1, V2, V4, V5) for ballast are opened and valves (V3, V6, V7) for deballasting are closed. Therefore, the ballast water taken at the seawater inlet 2 flows into the ballast tank 4 through the main ballast line 10 by the ballast pump 20, is filtered at the filter unit 30, and then enters the ballast tank 4. In the process of entering the ballast tank 4, the oxidant generated by the electrolysis from the electrolytic unit 50 is injected into the ballast water and sterilized.

디밸러스트(Deballast) 시 즉, 해수 배출시, 디밸러스트를 위한 밸브(V3, V6, V7)는 열리고, 밸러스트를 위한 밸브(V1, V2, V4, V5)는 닫힌다. 따라서, 밸러스트 탱크(4)에 있는 평형수는 제1 우회 라인(11)을 통해 유출되어 펌프(20)를 지나며, 다시 제2 우회 라인(12)을 거쳐 필터 유닛(30)을 우회한 다음 배출 라인(71)을 따라 오버보드(Overboard)(70) 즉, 해양으로 배출된다. 평형수가 해양으로 배출되는 과정에서 중화제 공급유닛(60)으로 통해 평형수에 중화제를 투입함으로써 평형수 내에 잔존하는 산화제에 의한 해양오염을 방지한다.During deballasting, ie, during seawater discharge, valves (V3, V6, V7) for deballasting are opened and valves (V1, V2, V4, V5) for ballast are closed. Therefore, the ballast water in the ballast tank 4 flows out through the first bypass line 11, passes through the pump 20, bypasses the filter unit 30 again via the second bypass line 12, Along the line 71, to the overboard 70, i.e., the ocean. In the course of discharging the equilibrium water to the ocean, neutralizing agent is injected into the equilibrium water through the neutralizing agent supply unit 60 to prevent marine pollution caused by the oxidizing agent remaining in the equilibrium water.

즉, 밸러스트 시에는 평형수에 산화제를 주입하고 디밸러스트 시에는 평형수에 중화제를 투입하는데, 밸러스트 시에는 평형수 내의 총잔류산화제(TRO, Total Residual Oxidant) 농도가 기준치에 부합하도록 상시 평가하여 전해조 유닛(50)에 인가되는 전류를 증감하여 산화제의 농도를 조절하거나 평형수에 주입하는 산화제의 양을 조절하며, 디밸러스트 시에는 평형수 내의 총 잔류산화제 농도가 IMO에서 규제하는 허용농도 이하가 되도록 중화시키기 위해 중화제 투입량을 조절한다.That is, in the case of ballast, the oxidant is injected into the ballast water, the neutralizing agent is injected into the ballast water when the ballast is dribbled, and the ballast is always evaluated so that the total residual oxidant (TRO) The concentration of the oxidizing agent is adjusted by increasing or decreasing the current applied to the unit 50 or the amount of the oxidizing agent injected into the equilibrium water is controlled so that the concentration of the residual oxidizing agent in the equilibrium water is below the allowable concentration regulated by IMO Adjust the neutralizer charge to neutralize.

이처럼, 밸러스트 시에 산화제를 주입하는 조건과 디밸러스트 시에 중화제를 투입하는 조건은 평형수 내의 총 잔류산화제의 농도를 측정한 결과에 기초하므로, 그만큼 총 잔류산화제 농도는 정확하고 정밀하게 측정하여야 한다.As described above, the conditions for injecting the oxidizing agent during the ballast and the condition for introducing the neutralizing agent during the diballusting are based on the results of measuring the concentration of the total residual oxidizing agent in the ballast water, so that the total residual oxidizing agent concentration should be accurately and precisely measured .

총 잔류산화제 농도의 측정은 메인 밸러스트 라인(10)을 지나는 평형수의 일부를 샘플링하여 TRO 유닛에 보내서 TRO 센서에 의해 검출하게 되는데, TRO 센서에는 농도를 측정하기 위해 흘려보내야 하는 유량이 정해져 있으므로 샘플링 유량의 안정적인 확보는 곧 TRO 농도에 대한 측정의 신뢰도를 확보하는데 중요하다.The measurement of the total residual oxidant concentration is performed by sampling a part of the ballast water passing through the main ballast line 10 and sending it to the TRO unit for detection by the TRO sensor. Since the flow rate to be flowed for measuring the concentration is determined in the TRO sensor, A stable flow rate is important for ensuring the reliability of the measurement for the TRO concentration.

그런데 메인 밸러스트 라인(10)은 밸러스트 시나 디밸러스트 시에 따라 압력이 변화하고, 밸러스트 탱크의 위치에 따라서도 평형수의 압력이 변화하기 때문에 정상적인 샘플링 유량을 확보하기 어려운 경우가 발생하며, 그에 따라 TRO 센서에 공급되는 측정용 평형수의 유량이나 압력 변동이나 심해져서 정확한 측정이 어려워진다. However, in the main ballast line (10), the pressure changes in accordance with the ballast or diesel ballast, and the pressure of the ballast water varies depending on the position of the ballast tank. Therefore, it is difficult to secure a normal sampling flow rate. The flow rate or pressure fluctuation of the measuring ballast water supplied to the sensor becomes so severe that accurate measurement becomes difficult.

예를 들어, 이중저(double bottom) 탱크와 같이 낮은 위치에 있는 밸러스트 탱크에 평형수를 채울 때에는, 평형수가 아래로 매우 높은 속도로 낙하하여 밸러스트 탱크 측으로부터 진공력이 작용하기 때문에 메인 밸러스트 라인 내의 평형수가 높은 속도로 빨려나가서 TRO 유닛으로 보내지는 샘플링 유량이 부족하게 되는 문제가 발생한다. TRO 유닛으로 보내지는 샘플링 유량이 부족하게 되면 TRO 센서에서 요구하는 정상측정유량을 맞출 수 없기 때문에 TRO 농도 측정이 부정확할 수밖에 없다. 이처럼 부정확한 측정값에 기초하여 전해조 유닛(50)이나 중화제 공급유닛(60)을 제어하게 되면 평형수의 살균 능력이나 배출 농도를 정상적으로 유지할 수 없게 된다.For example, when filling a ballast tank in a low-position ballast tank such as a double bottom tank, the ballast water falls down at a very high speed and a vacuum force acts from the ballast tank side, There is a problem that the ballast water is sucked at a high speed and the sampling flow rate sent to the TRO unit becomes insufficient. If the sampling flow rate sent to the TRO unit is insufficient, the TRO concentration measurement will be inaccurate because the normal measurement flow rate required by the TRO sensor can not be met. If the electrolytic bath unit 50 or the neutralizing agent supply unit 60 is controlled based on the incorrect measurement value, the sterilizing ability and discharge concentration of the ballast water can not be maintained normally.

또한, 디밸러스트 시에는 밸러스트 시보다 메인 밸러스트 라인 내의 평형수 압력이 높다. 이처럼 밸러스트 시와 디밸러스트 시에 생기는 압력 변동이 TRO 유닛에 영향을 줌으로써 측정의 신뢰도를 떨어뜨리게 된다.Also, during diballust, the ballast water pressure in the main ballast line is higher than in ballast water. In this way, the pressure fluctuations occurring during ballast and diballust affect the TRO unit, thereby reducing the reliability of the measurement.

한편, 전해조 유닛(50)으로부터 생성된 산화제가 메인 밸러스트 라인(10)에 주입되는 경우, 생성된 산화제가 평형수와 충분히 혼합되기 전에 샘플링을 하는 경우에도 실제 평형수의 TRO 농도와 차이가 발생하게 되며, 산화제의 혼합은 메인 밸러스트 라인을 흐르는 평형수의 속도와도 상관이 있기 때문에 정확한 샘플링을 위해서는 메인 밸러스트 라인 내의 평형수의 속도도 일정하게 유지할 필요가 있다.On the other hand, when the oxidizing agent generated from the electrolytic bath unit 50 is injected into the main ballast line 10, even when sampling is performed before the generated oxidizing agent is sufficiently mixed with the ballast water, there is a difference between the TRO concentration of the actual ballast water Since the mixing of the oxidizer also correlates to the velocity of the ballast water flowing through the main ballast line, it is necessary to keep the velocity of the ballast water in the main ballast line constant for accurate sampling.

공개특허공보 공개번호 제10-2013-0080669호Published Patent Publication No. 10-2013-0080669 등록특허공보 등록번호 제10-1066674호Patent Registration No. 10-1066674

따라서 본 발명은 TRO 센서에 공급되는 측정 유량을 안정적으로 확보하고 유동을 안정화하여 TRO 센서에서 요구하는 정상측정유량에 알맞게 공급함으로써 선박 평형수 내의 산화제 농도 측정에 정확성과 정밀성을 기하며, 더 나아가서는 메인 밸러스트 라인으로부터 측정 유량을 샘플링하는 경우에도 메인 밸러스트 라인의 압력 변동의 영향을 최소화하는 한편 샘플링 유량을 안정적으로 확보할 수 있도록 하는 정밀한 TRO 농도 측정수단을 구비하는 선박 평형수 처리 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.Therefore, the present invention ensures accuracy and precision in the measurement of the oxidant concentration in the ballast water by stably obtaining the measured flow rate supplied to the TRO sensor, stabilizing the flow, and supplying it to the normal measurement flow rate required by the TRO sensor. Further, There is provided a ship ballast water treatment apparatus provided with a precise TRO concentration measuring means for minimizing the influence of pressure fluctuation in the main ballast line and sampling flow rate even when sampling the measured flow rate from the main ballast line The purpose.

이러한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 선박 평형수 처리 장치는, 해수 유입구(2)와 밸러스트 탱크(4)를 연결하여 평형수를 밸러스트 탱크(4)로 유입시키기 위한 메인 밸러스트 라인(10); 상기 메인 밸러스트 라인(10) 상의 제1 접속지점(P1)에 접속되어 전해조 유닛(50)에서 생산된 산화제를 평형수 내에 주입하는 산화제 토출 라인(51); 상기 메인 밸러스트 라인(10)에 접속되어 평형수를 해양으로 배출하는 배출 라인(71); 상기 제1 접속지점(P1)과 상기 배출 라인(71) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)에 설정되는 제2 접속지점(P2)에 접속되어 TRO 농도 측정을 위해 평형수의 일부를 샘플링하는 샘플링 라인(100); 상기 샘플링 라인(100)에 차례로 설치되는 샘플링 유닛(200) 및 TRO 검출 유닛(300)을 포함하며; 상기 샘플링 유닛(200)은, 상기 샘플링 라인(100)으로부터 유입되는 샘플링 평형수를 받아 일정 수위로 축적하여 일정한 압력을 유지하도록 하는 균압 용기(250)와, 상기 균압 용기(250)로부터 상기 TRO 검출 유닛(300)에 연결되는 측정수 공급관(260)에 배치되어 측정수 중의 이물질을 여과하는 스트레이너(270)와, 상기 스트레이너(270) 하류측에 설치되어 측정수를 TRO 측정 유닛(300)으로 보내는 피드 펌프(280)를 포함하는 구성을 가진다.The ballast water treatment apparatus according to the present invention includes a main ballast line 10 for connecting a seawater inlet 2 and a ballast tank 4 to introduce ballast water into the ballast tank 4, ; An oxidant discharge line (51) connected to the first connection point (P1) on the main ballast line (10) to inject the oxidant produced in the electrolytic cell unit (50) into the ballast water; A discharge line (71) connected to the main ballast line (10) and discharging the ballast water to the ocean; Connected to a second connection point (P2) set in the main ballast line (10) between the first connection point (P1) and the discharge line (71), for sampling a part of ballast water for TRO concentration measurement (100); A sampling unit (200) and a TRO detection unit (300) sequentially installed on the sampling line (100); The sampling unit 200 includes a pressure equalizing vessel 250 for receiving the sampling ballast water flowing from the sampling line 100 and accumulating the sampled equilibrium water at a predetermined level to maintain a constant pressure, A strainer 270 arranged on the measurement water supply pipe 260 connected to the unit 300 for filtering foreign substances in the measurement water and a water supply unit 260 installed on the downstream side of the strainer 270 to send the water to the TRO measurement unit 300 And a feed pump (280).

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 상기 균압 용기(250)는, 용기의 위쪽에는 상기 샘플링 라인(100)으로부터 유입되는 샘플링 평형수를 일정수위까지 유지함과 동시에 용기 내부에 대기압이 작용하도록 하여 축적된 샘플링 평형수를 일정한 압력으로 유지하는 드레인 노즐(251)이 설치되고; 용기의 하부에는 상기 TRO 검출 유닛(300)에 연결되는 측정수 공급관(260)이 접속된 구조로 구성할 수 ㅇ있다.In the vessel water treatment apparatus of the present invention, the equalizing vessel 250 is provided above the vessel with the sampling equilibrium water flowing from the sampling line 100 maintained at a certain level and atmospheric pressure acting inside the vessel A drain nozzle 251 for keeping the accumulated sampling ballast at a constant pressure is provided; And a measurement water supply pipe 260 connected to the TRO detection unit 300 is connected to the lower part of the container.

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 상기 피드 펌프(280) 하류 측의 측정수 공급관(260)에는 상기 TRO 검출 유닛(300)으로 들어가는 측정수의 압력을 검출하는 압력 게이지(290)를 설치하는 것이 바람직하다.In the ballast water treatment apparatus of the present invention, a pressure gauge 290 for detecting the pressure of water to be measured entering the TRO detection unit 300 is installed in the measurement water supply pipe 260 on the downstream side of the feed pump 280 .

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 상기 TRO 측정 유닛(300)은, 상기 측정수의 총 잔류산화제 농도를 측정하는 TRO 센서 모듈(310); 상기 측정수 공급관(260)과 상기 TRO 센서 모듈(310)의 입구를 연결하여 TRO 센서(310)에 측정수를 보내는 피드 라인(320); 상기 피드 라인(320)에 설치되어 상기 TRO 센서 모듈(310)에 유입되는 측정수의 유량을 제어하는 유량제어밸브(322); 상기 TRO 센서 모듈(310)의 출구로부터 연장되어 측정을 마친 측정수를 배출하는 드레인 라인(330); 상기 피드 라인(320)과 상기 드레인 라인(330)을 연결하여 상기 피드 라인(320)을 흐르는 여분의 측정수를 TRO 센서 모듈(310)을 우회하여 배출하는 우회 배출 라인(340)을 포함한다.In the ship ballast water treatment apparatus of the present invention, the TRO measurement unit (300) includes: a TRO sensor module (310) for measuring a total concentration of residual oxidant in the measurement water; A feed line 320 connecting the measurement water supply pipe 260 to the inlet of the TRO sensor module 310 to send measurement water to the TRO sensor 310; A flow control valve 322 installed in the feed line 320 for controlling the flow rate of the measurement water flowing into the TRO sensor module 310; A drain line (330) extending from the outlet of the TRO sensor module (310) and discharging the measured water to be measured; And a bypass discharge line 340 connecting the feed line 320 and the drain line 330 to bypass the TRO sensor module 310 and discharge the extra measurement number flowing through the feed line 320.

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 상기 샘플링 라인(100)은 상기 샘플링 유닛(200)에 도입되기에 앞서 밸러스트용 라인(100a)과 디밸러스트용 라인(100b)으로 나누어진 다음 상기 균압 용기(250)에 유입되기에 앞서 합류하며; 상기 밸러스트용 라인(100a)과 디밸러스트용 라인(100b)에는, 각각 개도 밸브(112)(122)와 유량제어밸브(114)(124)가 설치된다.In the ship ballast water treatment apparatus of the present invention, the sampling line 100 is divided into a ballast line 100a and a dibalast line 100b before being introduced into the sampling unit 200, Merge prior to entry into chamber 250; The ballast line 100a and the diesel ballast line 100b are provided with opening valves 112 and 122 and flow control valves 114 and 124, respectively.

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 피드 펌프(280), 압력 게이지(290), 개도 밸브(112)(122) 및 유량제어밸브(114)(124)가 하나의 샘플링 박스(210) 안에 내장하는 것이 바람직하다.In the ship ballast water treatment apparatus of the present invention, the feed pump 280, the pressure gauge 290, the opening valves 112 and 122, and the flow control valves 114 and 124 are disposed in one sampling box 210 It is preferable to embed it.

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 상기 샘플링 라인(100)을 접속한 제2 접속지점(P2)과 상기 배출 라인(71)의 접속 지점 사이의 메인 밸러스트 라인(10) 상에, 밸러스트 탱크(4)로 유입되거나 배출라인(71)으로 배출되는 평형수의 유량을 제어하는 유량제어밸브(V8)를 설치하고; 상기 제1 접속지점(P1)과 상기 제2 접속지점(P2) 사이에는 평형수의 유량을 검출하기 위한 유량계(80)를 설치하는 것이 바람직하다.The ballast water treatment apparatus according to the present invention is characterized in that on the main ballast line (10) between the second connection point (P2) connecting the sampling line (100) and the connection point of the discharge line (V8) for controlling the flow rate of the ballast water flowing into the discharge line (4) or discharged to the discharge line (71); It is preferable to provide a flow meter 80 between the first connection point P1 and the second connection point P2 for detecting the flow rate of the ballast water.

여기서, 상기 제1 접속지점(P1)과 상기 유량계(80) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)은 직선 구간으로 구성하는 것이 바람직하다.Here, the main ballast line 10 between the first connection point P1 and the flow meter 80 is preferably a linear section.

이 경우, 상기 제1 접속지점(P1)의 산화제 노즐 파이프(10a)의 상류측 연결 단부로부터 상기 유량계(80)를 이루는 유량계 모듈 파이프(10c)의 상류측 연결 단부까지의 구간(D1)은, 상기 제2 접속지점(P2)으로부터 상기 유량계 모듈 파이프(10c)의 하류측 연결 단부까지의 구간(D1)보다 길이가 긴 구간으로 구성하는 것이 바람직하다.In this case, the section D1 from the upstream-side connection end of the oxidizer nozzle pipe 10a of the first connection point P1 to the upstream-side connection end of the flow meter module pipe 10c, which constitutes the flow meter 80, And a section longer than the section D1 from the second connection point P2 to the downstream connection end of the meter module pipe 10c.

상기 산화제 노즐 파이프(10a)로부터 유량제어밸브(V8) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)은 직선 구간으로 이루어지고, 상기 산화제 노즐 파이프(10a)와 상기 유량계 모듈 파이프(10c) 사이에는 직선의 연결 파이프(10b)로 연결할 수 있다.The main ballast line 10 between the oxidizer nozzle pipe 10a and the flow control valve V8 is formed in a straight section and a straight connection pipe 10b is formed between the oxidizer nozzle pipe 10a and the flow meter module pipe 10c. (10b).

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 상기 배출 라인(71)에는 상기 샘플링 유닛(200)의 상류측에 유량제어밸브(V9)를 설치하는 것이 바람직하다.In the ship ballast water treatment apparatus of the present invention, the discharge line (71) is preferably provided with a flow control valve (V9) on the upstream side of the sampling unit (200).

본 발명의 선박 평형수 처리 장치에 있어서, 상기 전해조 유닛(50)의 토출 라인(51)에는, 개폐밸브(V10)와 역류방지밸브(V11)를 설치하는 것이 바람직하다.It is preferable that an open / close valve V10 and a check valve V11 are provided on the discharge line 51 of the electrolytic bath unit 50 in the ship ballast water treatment apparatus of the present invention.

본 발명에 따른 선박 평형수 처리 장치에 의하면, TRO 농도 측정수단으로서, 특별한 구성의 샘플링 유닛과 TRO 측정 유닛을 구비하여, 샘플링 유닛을 통해 샘플링 유량을 안정적으로 유지하고 유동을 안정화하는 한편, TRO 측정 유닛으로 공급되는 측정수의 유량을 압력계의 검출 데이터에 기초하여 TRO 센서에서 요구하는 정상측정유량에 알맞게 공급할 수 있으므로, 총 잔류산화제의 농도를 언제나 정확하고 정밀하게 측정할 수 있다.According to the ship ballast water treatment apparatus of the present invention, as the TRO concentration measuring means, a specially configured sampling unit and a TRO measuring unit are provided to stably maintain the sampling flow rate and stabilize the flow through the sampling unit, The flow rate of the measurement water supplied to the unit can be supplied in accordance with the normal measurement flow rate required by the TRO sensor based on the detection data of the pressure gauge so that the concentration of the total residual oxidizer can always be measured accurately and precisely.

또한, 샘플링 유닛에서 공급되는 측정수를 TRO 측정 유닛을 통해 정상측정유량에 최적의 상태로 조절하여 TRO 센서 모듈에 들여보냄으로써 측정의 정확도와 신뢰도를 한층 높일 수 있다.In addition, the measurement number supplied from the sampling unit is adjusted to the optimal state to the normal measurement flow rate through the TRO measurement unit and sent to the TRO sensor module, thereby further improving the accuracy and reliability of the measurement.

더 나아가서, 위와 같은 본 발명의 샘플링 유닛과 TRO 측정 유닛에 더하여, 전해조 유닛으로부터 산화제를 주입하는 지점을 제2 우회 라인의 하류측에 위치시키고, 제1 접속지점과 평형수 배출라인 사이에 유량제어밸브(V8)를 설치하는 한편, 유량제어밸브의 직상류측에 샘플링 라인을 접속하는 구성에 의해, 유량제어밸브 하류측의 압력변동에도 유량제어밸브 상류측의 메인 밸러스트 라인을 흐르는 평형수의 유량을 항상 일정하게 유지할 수 있고, 그에 따라 유량조절밸브 직상류에서 접속되는 샘플링 라인으로 들어가는 유량을 항상 일정하고 안정적으로 유지 및 확보할 수 있다.Further, in addition to the sampling unit and the TRO measuring unit of the present invention as described above, the point where the oxidizing agent is injected from the electrolytic bath unit is positioned on the downstream side of the second bypass line, and the flow rate control between the first connection point and the ballast water discharge line The valve V8 is installed and the sampling line is connected to the upstream side of the flow control valve so that the flow rate of the ballast water flowing through the main ballast line on the upstream side of the flow control valve So that the flow rate entering the sampling line connected directly upstream of the flow rate control valve can be maintained and secured at a constant and stable state at all times.

또한, 산화제 주입지점과 샘플링 라인 접속 지점 사이에 유량계를 설치하여 유량제어밸브(V8)와 샘플링 라인 측으로 가는 평형수의 유량을 검출하여 유량제어밸브(V8)의 제어의 기초 데이터로 활용함으로써 더욱 정밀한 유량 제어가 가능해진다.Further, by providing a flow meter between the oxidant injection point and the sampling line connection point, the flow rate of the ballast water flowing toward the flow control valve V8 and the sampling line side is detected and used as basic data for controlling the flow control valve V8, Flow control becomes possible.

또한, 산화제 주입지점으로부터 유량계의 설치지점 간에 긴 거리를 유지하는 한편, 샘플링 라인의 접속지점을 산화제 주입지점으로부터 하류측으로 더욱 먼 지점에 배치함으로써, 평형수 내에 산화제가 골고루 혼합되고 유동이 안정을 찾은 상태에서 유량 측정과 샘플링이 이루어지도록 함으로써 선박 평형수 내의 산화제 농도 측정에 정확성을 기할 수 있다.It is also possible to maintain a long distance between the oxidant injection point and the installation point of the flowmeter while placing the connection point of the sampling line further from the oxidant injection point to the downstream side so that the oxidant is evenly mixed in the ballast water, It is possible to measure the concentration of oxidant in ship ballast water by making flow measurement and sampling in state.

도 1은 종래의 선박 평형수 처리 장치의 배관 및 구성요소들을 나타내는 다이어그램이다.
도 2는 본 발명에 따른 선박 평형수 처리 장치의 배관 및 구성요소들을 나타내는 다이어그램이다.
도 3은 본 발명에 따른 샘플링 유닛의 구성을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 TRO 측정 유닛의 구성을 나타내는 도면이다.
1 is a diagram showing piping and components of a conventional ship ballast water treatment apparatus.
2 is a diagram showing piping and components of a marine ballast water treatment apparatus according to the present invention.
3 is a diagram showing a configuration of a sampling unit according to the present invention.
4 is a diagram showing a configuration of a TRO measuring unit according to the present invention.

이하, 첨부도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세하게 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2에는 본 발명에 따른 선박 평형수 처리 장치의 배관 및 구성요소들을 나타내는 다이어그램이 도시되어 있다.FIG. 2 is a diagram showing the piping and components of the ship ballast water treatment apparatus according to the present invention.

도 2를 참조하면, 해수 유입구(2)와 밸러스트 탱크(4) 사이에 메인 밸러스트 라인(10)이 배관 되고, 메인 밸러스트 라인(10)의 최상류와 최하류에는 제1 개폐밸브(V1)와 제2 개폐밸브(V2)가 각각 해수 유입구(2)와 밸러스트 탱크(4)에 인접하여서 설치된다.2, the main ballast line 10 is piped between the seawater inlet 2 and the ballast tank 4, and the first open / close valve V1 and the second open / Closing valves V2 are installed adjacent to the seawater inlet 2 and the ballast tank 4, respectively.

제1 개폐밸브(V1)와 제2 개폐밸브(V2) 사이에는 밸러스트 펌프(20), 필터 유닛(30)이 차례로 설치되고, 이와는 별도로 설치되는 전해수 공급라인(6a 또는 6b)에는 전해수 공급유닛(40)과 전해조 유닛(50)이 설치되며, 메인 밸러스트 라인(10)에 중화제를 공급하기 위한 중화제 공급유닛(60)이 설치된다.A ballast pump 20 and a filter unit 30 are disposed in order between the first on-off valve V1 and the second on-off valve V2. An electrolytic water supply unit 6a or 6b, 40 and an electrolytic bath unit 50 are installed and a neutralizing agent supply unit 60 for supplying a neutralizing agent to the main ballast line 10 is installed.

상기 제2 개폐밸브(V2)의 하류와 밸러스트 펌프(20)의 상류를 연결하는 제1 우회 라인(11)이 설치되고, 우회 라인(11)에는 제3 개폐밸브(V3)가 설치되어 우회 라인을 단속한다.A first bypass line 11 connecting the downstream of the second on-off valve V2 and the upstream of the ballast pump 20 is provided and the bypass line 11 is provided with a third on-off valve V3, .

또한, 필터 유닛(30)의 상, 하류에는 제4, 5 개폐밸브(V4, V5)를 설치하여 제3 개폐밸브(V3)와 선택적으로 개폐되고, 제4, 5 개폐밸브(V4, V5)의 상, 하류를 연결하는 제2 우회 라인(12)이 설치된다.The fourth and fifth opening and closing valves V4 and V5 are provided upstream and downstream of the filter unit 30 to selectively open and close the third opening and closing valve V3. And a second bypass line 12 connecting the upstream and downstream sides of the second bypass line.

그리고 제2 개폐밸브(V2)의 상류측의 메인 밸러스트 라인(10)에는, 오버보드(70)로 평형수를 배출하기 위한 평형수 배출라인(71)이 접속된다.A ballast water discharge line 71 for discharging the ballast water to the overboard 70 is connected to the main ballast line 10 on the upstream side of the second on-off valve V2.

특히, 제2 우회 라인(12)이 접속되는 지점의 하류측에는 제1 접속지점(P1)이 마련되며, 이 제1 접속지점(P1)에 상기의 전해조 유닛(50)으로부터 배관되는 산화제 토출 라인(51)의 단부가 접속된다. 전해조 유닛(50)으로부터 토출되는 산화제는 제1 접속지점(P1)에서 메인 밸러스트 라인(10) 내에 주입된다.Particularly, on the downstream side of the point where the second bypass line 12 is connected, a first connection point P1 is provided, and an oxidant discharge line (not shown) connected to the electrolytic bath unit 50 51 are connected. The oxidant discharged from the electrolytic bath unit 50 is injected into the main ballast line 10 at the first connection point P1.

또한, 제1 접속지점(P1)과 평형수 배출라인(71) 사이에는 유량제어밸브(V8)가 평형수 배출라인(71)에 인접하여 설치된다. 유량제어밸브(V8)는 밸러스트 탱크(4)로 유입되거나 평형수 배출라인(71)으로 배출되는 평형수의 유량이 항상 일정한 량이 되도록 제어한다.A flow control valve V8 is installed adjacent to the ballast water discharge line 71 between the first connection point P1 and the ballast water discharge line 71. [ The flow control valve V8 controls the flow rate of the ballast water flowing into the ballast tank 4 or discharged to the ballast water discharge line 71 to be always constant.

상기 제1 접속지점(P1)의 하류이면서 유량제어밸브(V8)에 인접한 상류측에는 제2 접속지점(P2)이 마련되고, 이 제2 접속지점(P2)에는 별도의 샘플링 라인(100)이 접속된다.A second connection point P2 is provided on the upstream side of the first connection point P1 and adjacent to the flow control valve V8 and a separate sampling line 100 is connected to the second connection point P2. do.

상기 샘플링 라인(100)에는, 유량제어밸브(V9)와, 평형수의 유량을 조절하여 공급하는 샘플링 유닛(200)과, 샘플링 유닛(200)으로부터 제공받은 평형수 내의 TRO 농도를 검출하는 TRO 검출 유닛(300)이 차례로 설치된다. TRO 검출 유닛(300)에는 TRO 농도 센서가 설치되어 평형수 내의 총 잔류산화제의 농도를 검출한다. 유량제어밸브(V9)를 니들 밸브(needle valve)로 구성하면, 유체의 교란이 없이 미세한 유량 조절에 유리하다.The sampling line 100 is provided with a flow control valve V9 and a sampling unit 200 for adjusting the flow rate of the ballast water to be supplied to the sampling unit 200. The TRO detection unit 30 detects the TRO concentration in the ballast water supplied from the sampling unit 200, Unit 300 are sequentially installed. A TRO concentration sensor is installed in the TRO detection unit 300 to detect the concentration of the total residual oxidizing agent in the equilibrium water. If the flow control valve (V9) is composed of a needle valve, it is advantageous for fine flow control without disturbance of fluid.

이와 같이, 평형수 배출라인(71)의 상류측의 메인 밸러스트 라인(10)에 유량제어밸브(V8)를 설치하고, 유량제어밸브(V8)의 직상류 측에 샘플링 라인(100)을 접속하는 구성에 의해, 밸러스트 탱크(4)나 평형수 배출라인(71) 측의 압력 변동을 유량제어밸브(V8)에서 감당함으로써 샘플링 라인(100)으로 들어가는 샘플링 유량을 일정하고 안정적으로 제어 및 유지할 수 있다.The flow control valve V8 is provided in the main ballast line 10 on the upstream side of the ballast water discharge line 71 and the sampling line 100 is connected to the upstream side of the flow control valve V8 It is possible to constantly and stably control and maintain the sampling flow rate entering the sampling line 100 by controlling the pressure fluctuation of the ballast tank 4 or the ballast discharge line 71 side by the flow control valve V8 .

즉, 유량제어밸브(V8)의 제어에 의해, 유량제어밸브(V8) 하류측의 압력변동에 관계없이 상류측의 메인 밸러스트 라인(10)을 흐르는 평형수의 유량을 항상 일정하게 제어함으로써 샘플링 라인(100)으로 유입되는 샘플링 유량을 항상 일정하고 안정적으로 유지 및 확보할 수 있는 것이다.That is, by controlling the flow control valve V8, the flow rate of the ballast water flowing in the main ballast line 10 on the upstream side is always constant regardless of the pressure fluctuation on the downstream side of the flow control valve V8, It is possible to maintain and secure the sampling flow rate constantly and stably.

또한, 제1 접속지점(P1)과 제2 접속지점(P2) 사이에는 평형수의 유량을 검출하기 위한 유량계(80)가 설치된다. 유량계(80)로부터 검출되는 신호에 기초하여 상기의 유량제어밸브(V8)의 개도를 제어함으로써 더욱 정밀한 유량 제어가 가능해지도록 한 것이다.A flow meter 80 is provided between the first connection point P1 and the second connection point P2 for detecting the flow rate of the ballast water. The opening of the flow control valve V8 is controlled on the basis of the signal detected from the flow meter 80 so that more accurate flow control can be performed.

본 실시예에 있어서, 제2 접속지점(P2)은 가급적 제1 접속지점(P1), 즉 산화제 인젝션 지점으로부터 하류측으로 멀리 떨어진 지점에 배치할수록 TRO 농도를 더욱 정확하게 검출할 수 있다. 즉, 샘플링이 이루어지는 제2 접속지점(P2)이 제1 접속지점(P1)에 가깝게 배치되면, 산화제가 평형수에 충분히 골고루 혼합되지 않은 상태에서 샘플링이 이루어질 염려가 있으므로, 제2 접속지점(P2)을 제1 접속지점(P1)으로부터 하류 쪽으로 가급적 멀리 떨어뜨려 산화제의 혼합이 완벽하게 이루어진 다음에 샘플링이 이루어지도록 하는 것이다.In this embodiment, as the second connection point P2 is disposed as far as possible from the first connection point P1, that is, from the oxidant injection point to the downstream side, the TRO concentration can be more accurately detected. That is, if the second connection point P2 at which sampling is performed is disposed close to the first connection point P1, sampling may be performed in a state where the oxidizing agent is not sufficiently mixed with the equilibrium water sufficiently, so that the second connection point P2 ) To the downstream side from the first connection point (P1) so that sampling of the oxidizing agent is completed after the mixing is completed.

또한, 산화제 노즐 파이프(10a)로부터 유량제어밸브(V8)까지의 메인 밸러스트 라인(10)은 직선의 구간으로 구성하는 것에 의해 통과유량의 안정적이고 정확한 검출과 더불어 샘플링 유량의 안정적인 확보를 위해 바람직하다.The main ballast line 10 extending from the oxidizer nozzle pipe 10a to the flow control valve V8 is constituted by a rectilinear section so as to stably and precisely detect the flow rate and to secure a stable sampling flow rate .

도 2에 도시된 실시예에 있어서, 메인 밸러스트 라인(10)과 접속되는 산화제 토출 라인(51)의 단부 부분은, 양측에 플랜지를 가지고 모듈 형태로 별도로 제조되는 산화제 노즐 파이프(10a)로 이루어질 수 있고, 유량계(80) 또한 양측에 플랜지를 가지는 유량계 모듈 파이프(10c)로 이루어질 수 있다.2, the end portion of the oxidant discharge line 51 connected to the main ballast line 10 is made up of an oxidizer nozzle pipe 10a, which is separately manufactured in a modular form with flanges on both sides And the flow meter 80 may also be a flow meter module pipe 10c having flanges on both sides.

이 경우, 제1 접속지점(P1)의 산화제 노즐 파이프(10a)의 상류측 연결 단부로부터 유량계(80)를 이루는 유량계 모듈 파이프(10c)의 상류측 연결 단부까지의 구간(D1)을, 제2 접속지점(P2)으로부터 유량계 모듈 파이프(10c)의 하류측 연결 단부까지의 구간(D1)보다 길이가 긴 구간으로 구성한다. 이렇게 함으로써, 샘플링이 이루어지는 제2 접속지점(P2)을 산화제가 주입되는 제1 접속지점(P1)으로부터 멀리 떨어뜨려 산화제가 평형수에 충분히 골고루 혼합된 상태에서 샘플링이 이루어지도록 할 수 있고, 유량계(80)도 제1 접속지점(P1)으로부터 멀리 떨어뜨림으로써 산화제가 주입된 후 메인 밸러스트 라인(10) 내의 유동이 안정화된 상태에서 검출할 수 있도록 하여 측정의 정확도를 높일 수 있다.In this case, the section D1 from the upstream-side connection end of the oxidizer nozzle pipe 10a of the first connection point P1 to the upstream-side connection end of the flow meter module pipe 10c, which constitutes the flow meter 80, And a section longer than the section D1 from the connection point P2 to the downstream connection end of the meter module pipe 10c. By doing so, the second connection point P2 at which the sampling is performed can be moved away from the first connection point P1 where the oxidant is injected, so that the sampling can be performed in a state where the oxidant is sufficiently mixed with the equilibrium water sufficiently, 80 can also be moved away from the first connection point P1 so that the flow in the main ballast line 10 can be detected in a stabilized state after the oxidant is injected to increase the accuracy of the measurement.

여기서, 산화제 노즐 파이프(10a)로부터 유량제어밸브(V8) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)을 직선의 구간으로 구성하는 것은, 산화제 노즐 파이프(10a)로부터 유량제어밸브(V8) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)을 직선 구간으로 구성하는 것과 같다.Here, constituting the main ballast line 10 between the oxidizer nozzle pipe 10a and the flow control valve V8 as a straight section means that the main ballast line 10 between the oxidizer nozzle pipe 10a and the flow control valve V8, (10) is constituted by a straight line section.

이 경우, 산화제 노즐 파이프(10a)와 유량계 모듈 파이프(10c) 사이는 직선의 연결 파이프(10b)로 연결할 수 있다. 유량계 모듈 파이프(10c)의 후단으로부터 샘플링 라인(100) 접속지점(제2 접속지점(P2))까지의 연장 파이프(10d)는 메인 밸러스트 라인(10)을 그대로 이용할 수 있다.In this case, the oxidant nozzle pipe 10a and the flow meter module pipe 10c can be connected by a straight connecting pipe 10b. The extension pipe 10d from the rear end of the flow meter module pipe 10c to the connection point of the sampling line 100 (second connection point P2) can use the main ballast line 10 as it is.

또한, 전해조 유닛(50)의 토출 라인(51)에는, 개폐밸브(V10)와 역류방지밸브(V11)를 설치하여 주입되는 산화제의 유량을 일정하면서도 안정적으로 유지한다. 이 경우 개폐밸브(V10)는 예를 들어 완전 폐쇄와 완전 만개 상태로 조작하거나, 개도를 조절할 수 있는 버터플라이 밸브로 구성할 수 있다. 정상적인 운전 중에 개폐밸브(V10)를 항상 만개 상태로 유지하도록 구성하는 경우에는, 산화제의 유량은 항상 최대한으로 일정하게 유지하는 대신에 전해조 유닛(50)의 공급전류를 조절하여 산화제의 농도를 조절하면 된다.The opening and closing valve V10 and the check valve V11 are provided in the discharge line 51 of the electrolytic bath unit 50 to keep the flow rate of the oxidizing agent injected constant and stable. In this case, the on-off valve V10 can be constituted by, for example, a butterfly valve which can be operated in a fully closed state, a fully-closed state, or an opening degree. When the on-off valve V10 is always kept in a full state during normal operation, the supply current of the electrolytic bath unit 50 is adjusted to adjust the concentration of the oxidant instead of always maintaining the flow rate of the oxidant constant do.

이와 같이 이루어진 본 발명은, 밸러스트 시에는, 밸러스트를 위한 밸브(V1, V2, V4, V5)는 열리고, 디밸러스트를 위한 밸브(V3, V6, V7)는 닫힌다. 따라서, 해수 유입구(2)에서 취수된 평형수는 밸러스트 펌프(20)에 의해 메인 밸러스트 라인(10)을 따라 유입되어 필터 유닛(30)에서 여과된 다음 밸러스트 탱크(4)로 들어간다. 밸러스트 탱크(4)로 들어가는 과정에서 전해조 유닛(50)으로부터 전기 분해에 의해 생성된 산화제가 제1 접속지점(P1)에서 주입되어 평형수와 혼합되어 밸러스트 탱크(4)로 들어가는 평형수를 살균하게 된다.According to the present invention thus constructed, during ballast, valves (V1, V2, V4, V5) for ballast are opened and valves (V3, V6, V7) for deballasting are closed. Therefore, the ballast water taken at the seawater inlet 2 flows into the ballast tank 4 through the main ballast line 10 by the ballast pump 20, is filtered at the filter unit 30, and then enters the ballast tank 4. The oxidant generated by the electrolysis from the electrolytic unit 50 in the course of entering the ballast tank 4 is injected at the first connection point P1 and mixed with the ballast water to sterilize the ballast water entering the ballast tank 4 do.

이 과정에서, 제1 접속지점(P1) 이후의 직선 구간에서 유량계(80)에 의해 평형수의 유량이 검출되며, 그 검출 신호에 기초하여 유량제어밸브(V8)의 개도를 변화시킴으로써 유량제어밸브(V8) 하류측, 즉 밸러스트 탱크(4) 측의 압력 변동에 관계없이 일정한 유량이 흐르도록 제어한다.In this process, the flow rate of the ballast water is detected by the flow meter 80 in the straight section after the first connection point P1, and the opening of the flow control valve V8 is changed based on the detection signal, (V8), that is, the ballast tank (4) side.

따라서, 유량제어밸브(V8)의 상류측에 제2 접속지점(P2)에서 접속된 샘플링 라인(100)으로는 일정하고 안정적인 샘플링 유량이 유입되며, 유량제어밸브(V9)의 제어에 의해 좀 더 정밀하게 제어된 후 샘플링 유닛(200)으로 공급된다. 샘플링 유닛(200)에서는 평형수의 유동을 안정화하여 TRO 검출 유닛(300)으로 보낸다.Therefore, a constant and stable sampling flow rate is introduced into the sampling line 100 connected to the upstream side of the flow control valve V8 at the second connection point P2, and the flow rate control valve V9 controls the flow rate And is supplied to the sampling unit 200 after precisely controlled. The sampling unit 200 stabilizes the flow of the ballast water and sends it to the TRO detection unit 300.

디밸러스트 시에는, 디밸러스트를 위한 밸브(V3, V6, V7)는 열리고, 밸러스트를 위한 밸브(V1, V2, V4, V5)는 닫힌다. 따라서, 밸러스트 펌프(20)의 구동에 의해 밸러스트 탱크(4)에 있는 평형수가 펌핑되어 메인 밸러스트 라인(10)을 반대로 흘러나온 다음 제1 우회 라인(11)을 통해 밸러스트 펌프(20)로 들어가며, 다시 제2 우회 라인(12)을 거쳐 필터 유닛(30)을 우회한 다음 배출 라인(71)을 따라 오버보드(70) 즉, 해양으로 배출된다. 평형수가 해양으로 배출되는 과정에서 중화제 공급유닛(60)으로 통해 평형수에 중화제를 투입함으로써 평형수 내에 잔존하는 산화제에 의한 해양오염을 방지한다. 중화제의 유량은 TRO 검출 유닛(300)에서 계속하여 검출되는 산화제 농도에 기초하여 조절된다.At the time of diballust, valves (V3, V6, V7) for deballast are opened and valves (V1, V2, V4, V5) for ballast are closed. Therefore, by driving the ballast pump 20, the ballast water in the ballast tank 4 is pumped to flow backward through the main ballast line 10 and then enters the ballast pump 20 through the first bypass line 11, The filter unit 30 is bypassed through the second bypass line 12 and then discharged along the discharge line 71 to the overboard 70, that is, the ocean. In the course of discharging the equilibrium water to the ocean, neutralizing agent is injected into the equilibrium water through the neutralizing agent supply unit 60 to prevent marine pollution caused by the oxidizing agent remaining in the equilibrium water. The flow rate of the neutralizing agent is adjusted based on the oxidant concentration continuously detected in the TRO detecting unit 300.

도 3에는 본 발명에 따른 샘플링 유닛(200)의 구성이 도시되어 있다.FIG. 3 shows a configuration of a sampling unit 200 according to the present invention.

앞에서 언급한 바와 같이, 샘플링 유닛(200)은, 샘플링한 평형수의 유동을 안정화하여 TRO 검출 유닛(300)으로 보내는 역할을 한다. 본 발명에 따른 샘플링 유닛(200)에 더하여 전술한 샘플링 라인(100)의 접속 구성을 조합하면 샘플링 유량의 안정화를 극대화할 수 있고 측정의 신뢰도를 더욱 크게 향상시킬 수 있다.As described above, the sampling unit 200 serves to stabilize the flow of the sampled ballast water and send it to the TRO detection unit 300. Combining the above-described connection configuration of the sampling line 100 in addition to the sampling unit 200 according to the present invention can maximize the stabilization of the sampling flow rate and further improve the reliability of the measurement.

도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 샘플링 유닛(200)은, 샘플링 박스(210)와 균압(均壓) 용기(250)를 포함한다.As shown in FIG. 3, the sampling unit 200 according to the present invention includes a sampling box 210 and a pressure equalizing container 250.

샘플링 박스(210)는 샘플링 라인(100)과 연결되는 배관 및 샘플링 평형수의 유량을 제어하여 상기의 균압 용기(250)로 보내기 위한 각종의 밸브, 그리고 펌프나 유압계 등의 장치를 하나의 박스 내에 간단하게 설비하기 위해 제공된다. 샘플링 박스(210)이 구체적인 구성에 대해서는 후술한다.The sampling box 210 includes various valves for controlling the flow rate of the piping and sampling ballast water connected to the sampling line 100 and sending the same to the equalizing vessel 250, For example. The specific configuration of the sampling box 210 will be described later.

균압 용기(250)는, 샘플링 라인(100)으로부터 유입되는 샘플링 평형수를 받아 항상 일정한 수위로 축적한 다음 TRO 검출 유닛(300)으로 측정수를 안정적으로 공급하기 위한 용기이다.The equalizing vessel 250 is a vessel for receiving the sampling equilibrium introduced from the sampling line 100 and accumulating the sampled equilibrium water at a constant level at all times and then stably supplying the measured water to the TRO detecting unit 300.

균압 용기(250)의 상부 측벽 부분에는 드레인 노즐(251)이 설치되고, 용기의 하부에는 TRO 검출 유닛(300)에 연결되는 측정수 공급관(260)이 접속구(252)를 통해 연결된다.A drain nozzle 251 is provided at an upper sidewall portion of the pressure equalization vessel 250 and a measurement water supply pipe 260 connected to the TRO detection unit 300 is connected to the lower portion of the vessel through a connection port 252.

드레인 노즐(251)은, 일반적인 플랜지 파이프로 구성할 수 있으며, 균압 용기(250) 내의 샘플링 평형수가 드레인 노즐(251) 위치까지 차면 자연적으로 배출되도록 함과 더불어, 균압 용기(250) 내부에 대기압이 작용하도록 하여 용기 내에 축적된 샘플링 평형수를 일정한 압력을 유지하도록 한다.The drain nozzle 251 can be formed of a general flange pipe and is configured such that the sampling ballast water in the equalizing vessel 250 is discharged naturally when the drainage nozzle 251 reaches the position of the drain nozzle 251, So that the sampling equilibrium stored in the vessel is maintained at a constant pressure.

이처럼, 균압 용기(250) 내에 샘플링 평형수를 항상 일정한 수위로 유지하면서 일정한 대기압이 작용하도록 함으로써 샘플링 평형수의 유량을 안정적으로 유지하고 유동을 안정화한다.In this way, a constant atmospheric pressure is applied while maintaining the sampling equilibrium water in the equalizing vessel 250 at a constant water level at all times, thereby stably maintaining the flow rate of the sampling equilibrium water and stabilizing the flow.

균압 용기(250)로부터 TRO 검출 유닛(300)으로 연결되는 측정수 공급관(260)의 도중에는, 측정수 중의 이물질을 여과하는 스트레이너(270)가 설치되고, 스트레이너(270)의 하류측에는 측정수를 TRO 측정 유닛(300)으로 보내는 피드 펌프(280)가 설치된다. 또한, 피드 펌프(280)의 하류측에는 TRO 검출 유닛(300)으로 들어가는 측정수의 압력을 검출하는 압력 게이지(290)가 설치된다.A strainer 270 for filtering foreign substances in the measurement water is provided at the middle of the measurement water supply pipe 260 connected from the equalizer vessel 250 to the TRO detection unit 300. On the downstream side of the strainer 270, And a feed pump 280 for feeding the measurement unit 300 is provided. Further, on the downstream side of the feed pump 280, there is provided a pressure gauge 290 for detecting the pressure of the measurement water entering the TRO detection unit 300.

이처럼 메인 밸러스트 라인(10)으로부터 샘플링되어 균압 용기(250)에 축적된 후 TRO 검출 유닛(300)으로 들어가는 측정수를 스트레이너(270)를 통해 한 번 더 여과함으로써 TRO 측정 유닛(300) 내의 TRO 센서의 오염을 방지하고 정확한 측정을 돕는다. 또한, 측정수의 압력을 압력 게이지(290)를 통해 검출하여 피트 펌프(280)의 토출유량을 제어함으로써 피드 펌프(280)에서 TRO 검출 유닛(300)으로 보내는 측정수의 유량이 일정해지도록 한다.The TRO sensor in the TRO measuring unit 300 is connected to the TRO measuring unit 300 by filtering the measured water sampled from the main ballast line 10 and accumulated in the equalizing vessel 250 and then entering the TRO detecting unit 300 through the strainer 270 once more. To prevent contamination and to aid in accurate measurement. The pressure of the measurement water is detected through the pressure gauge 290 and the discharge flow rate of the pit pump 280 is controlled so that the flow rate of the measurement water sent from the feed pump 280 to the TRO detection unit 300 is made constant .

도 3에 도시된 예와 같이, 샘플링 라인(100)은, 샘플링 유닛(200)에 도입되기에 앞서 밸러스트용 라인(100a)과 디밸러스트용 라인(100b)으로 나누어진 다음 상기 균압 용기(250)에 유입되기에 앞서 합류하는 구성을 가진다. 밸러스트용 라인(100a)과 디밸러스트용 라인(100b)에는 각각 개도 밸브(112)(122)와 유량제어밸브(114)(124)가 설치된다.3, the sampling line 100 is divided into a line for ballast 100a and a line for dibalast 100b before being introduced into the sampling unit 200, Before the liquid flows in. The ballast line 100a and the diesel ballast line 100b are provided with opening valves 112 and 122 and flow control valves 114 and 124, respectively.

이처럼 샘플링 라인(100)을 밸러스트용 라인(100a)과 디밸러스트용 라인(100b)으로 나누고 각각의 라인에 개도 밸브(112)(122)와 유량제어밸브(114)(124)를 설치하여 밸러스트 시와 디밸러스트 시에 별도로 제어하도록 하는 것은, 밸러스트 시와 디밸러스트 시의 메인 밸러스트 라인(10)의 평형수 압력이 다르기 때문이다. 따라서, 별도로 나누어 제어함으로써 제어의 신뢰도를 높이고 유량의 정확한 제어가 가능해지며 밸브들의 손상을 최소화할 수 있다. 또한, 디밸러스트용 라인(100b)은 화물 적재를 위한 디밸러스트 시 잔수 제거 라인으로도 활용할 수 있다.The sampling line 100 is divided into a ballast line 100a and a diesel ballast line 100b and opening valves 112 and 122 and flow control valves 114 and 124 are provided in each line, And the control is separately performed at the time of diballust because the ballast pressure at the ballast and the ballast water pressure at the main ballast line at the time of the diballust are different. Therefore, it is possible to increase the reliability of the control, to control the flow rate accurately, and to minimize the damage of the valves. Also, the diesel ballast line 100b can be utilized as a dirty ballast water removal line for cargo loading.

밸러스트 시에는, 디밸러스트용 라인(100b)의 개도 밸브(122)는 잠그며, 밸러스트용 라인(100a)의 개도 밸브(112)를 열고 유량제어밸브(114)를 제어하여 균압 용기(250)로 들어가는 샘플링 평형수의 유량을 제어한다.The opening valve 122 of the diesel ballast line 100b is locked and the opening valve 112 of the ballast line 100a is opened and the flow control valve 114 is controlled to the equalizing container 250 Controls the flow rate of the entering sampling ballast water.

디밸러스트 시에는, 밸러스트용 라인(100a)의 개도 밸브(112)는 잠그며, 디밸러스트용 라인(100b)의 개도 밸브(122)를 열고 유량제어밸브(124)를 제어하여 균압 용기(250)로 들어가는 샘플링 평형수의 유량을 제어한다.The opening valve 112 of the ballast line 100a is closed to open the opening valve 122 of the diballust line 100b and control the flow control valve 124 to control the pressure in the equalizer vessel 250, To control the flow rate of the sampling ballast water entering the < RTI ID = 0.0 >

이 경우, 디밸러스트 시에는 메인 밸러스트 라인(10)의 압력이 높으므로, 개도 밸브(122)는 약간만 열어놓는다.In this case, at the time of diballust, since the pressure of the main ballast line 10 is high, the opening valve 122 is slightly opened.

샘플링 박스(210)는, 전술한 바와 같이, 샘플링 라인(100)과 연결되는 배관 및 샘플링 평형수의 유량을 제어하는 각종의 밸브, 그리고 펌프나 유압계 등의 장치를 하나의 박스 내에 간단하게 설비하기 위해 제공된다.As described above, the sampling box 210 is a facility for simply connecting the piping connected to the sampling line 100, various valves for controlling the flow rate of the sampling ballast water, and pumps, hydraulic systems, Lt; / RTI >

이를 위해, 샘플링 박스(210)에는 전술한 개도 밸브(112)(122), 유량제어밸브(114)(124), 피드 펌프(280) 및 압력 게이지(290)가 내장된다.To this end, the sampling valve 210 is equipped with the opening valves 112, 122, the flow control valves 114, 124, the feed pump 280, and the pressure gauge 290.

이러한 구성요소를 샘플링 박스(210)에 내장하기 위해, 샘플링 박스(210) 내에는 샘플링 라인(100a)(100b)과 각각 연결되는 연결 라인(110)(120)이 설치되고, 연결 라인(110)(120)에 샘플링 라인(100a)(100b)에 연결하기 위한 접속구(101)(102)가 설치된다.In order to embed these components in the sampling box 210, the sampling box 210 is provided with connection lines 110 and 120 connected to the sampling lines 100a and 100b, respectively, (101) (102) for connecting to the sampling lines (100a) and (100b) are provided on the display panel (120).

또한, 각각의 연결 라인(110)(120) 도중에는 개도 밸브(112)(122)와 유량제어밸브(114)(124)가 설치되며, 디밸러스트용 연결 라인(120)의 단부는 밸러스트용 연결 라인(110)의 개도 밸브(12) 하류 측에서 합류된다. 그리고 연결 라인(110)에과 균압 용기(250)는 토출 라인(100c)으로 연결되며, 샘플링 박스(210)에는 연결 라인(110)과 토출 라인(110c)을 연결하기 위한 접속구(103)가 설치된다.In addition, an opening valve 112 and a flow control valve 114 (124) are provided in the middle of each of the connection lines 110 and 120, and the end of the diesel ballast connection line 120 is connected to the connection line for ballast On the downstream side of the opening valve (12) of the valve (110). A connection port 103 for connecting the connection line 110 and the discharge line 110c is installed in the sampling box 210. The connection port 110 is connected to the connection line 110 and the pressure equalization container 250 through the discharge line 100c .

또한, 측정수 공급관(260)은, 균압 용기(250)와 샘플링 박스(210) 사이에 설치되는 제1 라인(261)과, 샘플링 박스(210) 내에 설치되는 제2 라인(262)과, 샘플링 박스(210)로부터 TRO 검출 유닛(300)으로 연장되는 제3 라인(263)으로 이루어진다. 각각의 라인들은 접속구(252, 253, 254)에 의해 연결된다.The measurement water supply pipe 260 includes a first line 261 provided between the equalizer vessel 250 and the sampling box 210, a second line 262 provided in the sampling box 210, And a third line 263 extending from the box 210 to the TRO detection unit 300. Each line is connected by connection ports 252, 253 and 254.

스트레이너(270)는 제1 라인(261)에 설치되고, 피드 펌프(280)와 압력 게이지(290)는 샘플링 박스(210) 내에서 제2 라인(262)에 설치된다.The strainer 270 is installed in the first line 261 and the feed pump 280 and the pressure gauge 290 are installed in the second line 262 in the sampling box 210.

도 4에는 본 발명에 따른 TRO 측정 유닛(300)의 구성이 도시되어 있다.FIG. 4 shows a configuration of a TRO measuring unit 300 according to the present invention.

도 4를 참조하면, TRO 측정 유닛(300)은, 샘플링 유닛(200)으로부터 들어오는 측정수의 총 잔류산화제 농도를 측정하는 TRO 센서 모듈(310)과, 측정수 공급관(260)과 TRO 센서 모듈(310)의 입구를 연결하여 TRO 센서(310)에 측정수를 보내는 피드 라인(320)과, 피드 라인(320)에 설치되어 TRO 센서 모듈(310)에 유입되는 측정수의 유량을 제어하는 유량제어밸브(322)와, TRO 센서 모듈(310)의 출구로부터 연장되어 측정을 마친 측정수를 배출하는 드레인 라인(330)을 포함한다. 또한, 피드 라인(320)과 드레인 라인(330)을 연결하여 피드 라인(320)을 흐르는 여분의 측정수를 TRO 센서 모듈(310)을 우회하여 배출하기 위한 우회 배출 라인(340)이 구비된다.4, the TRO measuring unit 300 includes a TRO sensor module 310 for measuring a total residual oxidant concentration of the measuring water coming from the sampling unit 200, a measuring water supply pipe 260 and a TRO sensor module A feed line 320 connected to the inlet of the TRO sensor 310 for feeding the measured water to the TRO sensor 310 and a flow control unit 320 installed in the feed line 320 for controlling the flow rate of the measured water flowing into the TRO sensor module 310, A valve 322 and a drain line 330 extending from the outlet of the TRO sensor module 310 and discharging the measured water to be measured. A bypass discharge line 340 for bypassing the TRO sensor module 310 and discharging an extra measurement number flowing through the feed line 320 by connecting the feed line 320 and the drain line 330 is provided.

이러한 TRO 측정 유닛(300)은 하나의 박스(301)에 내장함으로써 설치와 취급을 간편하게 한다.The TRO measuring unit 300 is embedded in one box 301, which simplifies installation and handling.

본 발명의 TRO 측정 유닛(300)에 있어서, 전술한 샘플링 유닛(200)을 거치면서 유동이 안정화되고, 적정 유량으로 제어된 측정수는 TRO 센서 모듈(310)에 들어가기 전에, 피드 라인(320) 상에 설치된 유량제어밸브(322)에 의해 미세하게 조정된다. 따라서, TRO 센서에서 요구하는 정상측정유량에 알맞게 공급할 수 있으며, 그에 따라 선박 평형수 내의 산화제 농도 측정에 정확성과 정밀성을 기할 수 있다. 통상적으로 TRO 센서에서 요구하는 정상측정유량은 200~400㎖/min이다. 그리고 유량제어밸브(322)는 미세한 유량 조절을 위해 니들 밸브를 사용할 수 있다.In the TRO measuring unit 300 of the present invention, the flow is stabilized while passing through the sampling unit 200 described above, and the measured water amount controlled at a proper flow rate is supplied to the feed line 320 before entering the TRO sensor module 310. [ And is finely adjusted by the flow control valve 322 provided on the flow control valve 322. Therefore, it can be supplied to the normal measurement flow rate required by the TRO sensor, so that it is possible to accurately and precisely measure the concentration of the oxidant in the ballast water of the ship. Normally, the normal flow rate required by the TRO sensor is 200 to 400 ml / min. And the flow control valve 322 can use a needle valve for fine flow control.

이와 같이 본 발명은, TRO 농도 측정수단으로서, 샘플링 유닛(200)과 TRO 측정 유닛(300)을 구비하여, 샘플링 유닛(200)을 통해 샘플링 유량을 안정적으로 유지하고 유동을 안정화하는 한편, TRO 측정 유닛(300)으로 공급되는 측정수의 유량을 압력계(290)의 검출 데이터에 기초하여 TRO 센서에서 요구하는 정상측정유량에 알맞게 공급할 수 있으므로, 총 잔류산화제의 농도를 언제나 정확하고 정밀하게 측정할 수 있다.As described above, according to the present invention, as the TRO concentration measuring means, the sampling unit 200 and the TRO measuring unit 300 are provided to stably maintain the sampling flow rate and to stabilize the flow rate through the sampling unit 200, The flow rate of the measurement water supplied to the unit 300 can be supplied in accordance with the normal measurement flow rate required by the TRO sensor based on the detection data of the pressure gauge 290 so that the concentration of the total residual oxidant can be always accurately and precisely measured have.

또한, 샘플링 유닛(200)에서 공급되는 측정수를 TRO 측정 유닛(300)을 통해 정상측정유량에 최적의 상태로 조절하여 TRO 센서 모듈에 들여보냄으로써 측정의 정확도와 신뢰도를 한층 높일 수 있다.In addition, the measurement number supplied from the sampling unit 200 is adjusted to the optimal state for the normal measurement flow rate through the TRO measurement unit 300 and sent to the TRO sensor module, thereby further improving the accuracy and reliability of the measurement.

더 나아가서, 위와 같은 본 발명의 샘플링 유닛(200)과 TRO 측정 유닛(300)에 더하여, 전해조 유닛(50)으로부터 산화제를 주입하는 제1 접속지점(P1)과 평형수 배출라인(71) 사이에 유량제어밸브(V8)를 설치하는 한편, 유량제어밸브(V8)의 직상류측에 샘플링 라인(100)을 접속함으로써, 유량제어밸브(V8) 하류측의 압력변동, 즉 밸러스트 탱크(4)나 평형수 배출라인(71) 측의 압력 변동에도 유량제어밸브(V8) 상류측의 메인 밸러스트 라인(10)을 흐르는 평형수의 유량을 항상 일정하게 제어할 수 있으며, 그에 따가 처음부터 샘플링 라인(100)으로 유입되는 샘플링 유량을 항상 일정하고 안정적으로 유지 및 확보할 수 있다.Further, in addition to the sampling unit 200 and the TRO measuring unit 300 of the present invention as described above, between the first connection point P1 for injecting the oxidizing agent from the electrolytic bath unit 50 and the ballast water discharge line 71 The flow rate control valve V8 is installed and the sampling line 100 is connected to the upstream side of the flow control valve V8 so that the pressure fluctuation on the downstream side of the flow control valve V8, The flow rate of the ballast water flowing through the main ballast line 10 on the upstream side of the flow control valve V8 can be controlled to be constantly constant even when the pressure fluctuation on the side of the ballast water discharge line 71 is reached, It is possible to maintain and secure the sampling flow rate constantly and stably.

또한, 제1 접속지점(P1)과 제2 접속지점(P2) 사이에 유량계(80)를 설치하여 유량제어밸브(V8)와 샘플링 라인(100) 측으로 가는 평형수의 유량을 검출하여 유량제어밸브(V8)의 제어의 기초로 함으로써 더욱 정밀한 유량 제어가 가능해진다.A flow meter 80 is provided between the first connection point P1 and the second connection point P2 to detect the flow rate of the ballast water flowing toward the flow control valve V8 and the sampling line 100, (V8), it becomes possible to control the flow rate more precisely.

또한, 산화제를 주입지점인 제1 접속지점(P1)으로부터 유량계(80)의 설치지점 간의 거리를 길게 유지하는 한편 샘플링 라인(100)의 접속지점을 더욱 멀리 배치함으로써, 평형수 내에 산화제가 골고루 혼합된 상태에서 유량을 측정하고 샘플링이 이루어지도록 함으로써 선박 평형수 내의 산화제 농도 측정에 정확성을 기할 수 있다.In addition, by keeping the distance between the point of connection of the flow meter 80 and the first connection point P1, which is the point of injection of oxidant, longer, the connection point of the sampling line 100 is further away, , The flow rate is measured and sampled, so that it is possible to accurately measure the concentration of oxidant in the ballast water of the ship.

이상에서는 본 발명의 특정의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 또한 설명하였다. 그러나 본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 아니하며, 특허청구의 범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능할 것이다.The foregoing is a description of certain preferred embodiments of the present invention. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein; rather, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, .

2 : 해수 유입구
4 : 밸러스트 탱크
6a, 6b : 전해수 공급라인
10 : 메인 밸러스트 라인
10a : 산화제 노즐 파이프
10b : 직선 연결 파이프
10c : 유량계 모듈 파이프
10d : 연장 파이프
11 : 제1 우회 라인
12 : 제2 우회 라인
20 : 밸러스트 펌프
30 : 필터 유닛(30)을 차례로 설치하고,
40 : 전해수 공급유닛
50 : 전해조 유닛
51 : 토출 라인
60 : 중화제 공급유닛
70 : 오버보드
71 : 배출라인
80 : 유량계
100 : 샘플링 라인
100a : 밸러스트용 라인
100b : 디밸러스트용 라인
112, 122 : 개도 밸브
114, 124 : 유량제어밸브
200 : 샘플링 유닛
210 : 샘플링 박스
250 : 균압 용기
270 : 스트레이너
280 : 피드 펌프
290 : 압력 게이지
300 : TRO 검출 유닛
301 : TRO 검출 박스
310 : TRO 센서 모듈
320 : 피드 라인
322 : 유량제어밸브
330 : 드레인 라인
340 : 우회 배출 라인
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 : 밸브
V8, V9 : 유량제어밸브
2: Seawater inlet
4: Ballast tank
6a, 6b: electrolytic water supply line
10: Main ballast line
10a: oxidizer nozzle pipe
10b: straight connection pipe
10c: Flow meter module pipe
10d: Extension pipe
11: 1st bypass line
12: second bypass line
20: Ballast pump
30: The filter unit 30 is installed in order,
40: electrolytic water supply unit
50: electrolytic unit
51: Discharge line
60: neutralizing agent supply unit
70: Overboard
71: discharge line
80: Flowmeter
100: Sampling line
100a: Line for ballast
100b: line for dibalast
112, 122: opening valve
114, 124: Flow control valve
200: sampling unit
210: Sampling box
250: Pressure equalizing vessel
270: Strainer
280: Feed pump
290: Pressure gauge
300: TRO detection unit
301: TRO detection box
310: TRO sensor module
320: feed line
322: Flow control valve
330: drain line
340: bypass discharge line
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7: Valve
V8, V9: Flow control valve

Claims (12)

해수 유입구(2)와 밸러스트 탱크(4)를 연결하여 평형수를 밸러스트 탱크(4)로 유입시키기 위한 메인 밸러스트 라인(10);
상기 메인 밸러스트 라인(10) 상의 제1 접속지점(P1)에 접속되어 전해조 유닛(50)에서 생산된 산화제를 평형수 내에 주입하는 산화제 토출 라인(51);
상기 메인 밸러스트 라인(10)에 접속되어 평형수를 해양으로 배출하는 배출 라인(71);
상기 제1 접속지점(P1)과 상기 배출 라인(71) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)에 설정되는 제2 접속지점(P2)에 접속되어 TRO 농도 측정을 위해 평형수의 일부를 샘플링하는 샘플링 라인(100);
상기 샘플링 라인(100)에 차례로 설치되는 샘플링 유닛(200) 및 TRO 검출 유닛(300)을 포함하며,
상기 샘플링 유닛(200)은, 상기 샘플링 라인(100)으로부터 유입되는 샘플링 평형수를 받아 일정 수위로 축적하여 일정한 압력을 유지하도록 하는 균압 용기(250)와, 상기 균압 용기(250)로부터 상기 TRO 검출 유닛(300)에 연결되는 측정수 공급관(260)에 배치되어 측정수 중의 이물질을 여과하는 스트레이너(270)와, 상기 스트레이너(270) 하류측에 설치되어 측정수를 TRO 측정 유닛(300)으로 보내는 피드 펌프(280)를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리 장치.
A main ballast line 10 connecting the seawater inlet 2 and the ballast tank 4 to introduce the ballast water into the ballast tank 4;
An oxidant discharge line (51) connected to the first connection point (P1) on the main ballast line (10) to inject the oxidant produced in the electrolytic cell unit (50) into the ballast water;
A discharge line (71) connected to the main ballast line (10) and discharging the ballast water to the ocean;
Connected to a second connection point (P2) set in the main ballast line (10) between the first connection point (P1) and the discharge line (71), for sampling a part of ballast water for TRO concentration measurement (100);
A sampling unit (200) and a TRO detection unit (300) sequentially installed on the sampling line (100)
The sampling unit 200 includes a pressure equalizing vessel 250 for receiving the sampling ballast water flowing from the sampling line 100 and accumulating the sampled equilibrium water at a predetermined level to maintain a constant pressure, A strainer 270 arranged on the measurement water supply pipe 260 connected to the unit 300 for filtering foreign substances in the measurement water and a water supply unit 260 installed on the downstream side of the strainer 270 to send the water to the TRO measurement unit 300 And a feed pump (280).
제1항에 있어서,
상기 균압 용기(250)는,
용기의 위쪽에는 상기 샘플링 라인(100)으로부터 유입되는 샘플링 평형수를 일정수위까지 유지함과 동시에 용기 내부에 대기압이 작용하도록 하여 축적된 샘플링 평형수를 일정한 압력으로 유지하는 드레인 노즐(251)이 설치되고,
용기의 하부에는 상기 TRO 검출 유닛(300)에 연결되는 측정수 공급관(260)이 접속되는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리 장치.
The method according to claim 1,
The pressure equalizing vessel (250)
A drain nozzle 251 is provided above the vessel to maintain the sampling equilibrium flowed from the sampling line 100 at a predetermined level and at the same time an atmospheric pressure acts on the vessel to maintain the accumulated sampling equilibrium pressure at a constant pressure ,
And a measurement water supply pipe (260) connected to the TRO detection unit (300) is connected to the lower part of the vessel.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 피드 펌프(280) 하류 측의 측정수 공급관(260)에는 상기 TRO 검출 유닛(300)으로 들어가는 측정수의 압력을 검출하는 압력 게이지(290)가 설치되는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
And a pressure gauge (290) for detecting a pressure of the water to be measured entering the TRO detecting unit (300) is installed in the measuring water supply pipe (260) on the downstream side of the feed pump (280).
제1항에 있어서,
상기 TRO 측정 유닛(300)은,
상기 측정수의 총 잔류산화제 농도를 측정하는 TRO 센서 모듈(310);
상기 측정수 공급관(260)과 상기 TRO 센서 모듈(310)의 입구를 연결하여 TRO 센서(310)에 측정수를 보내는 피드 라인(320);
상기 피드 라인(320)에 설치되어 상기 TRO 센서 모듈(310)에 유입되는 측정수의 유량을 제어하는 유량제어밸브(322);
상기 TRO 센서 모듈(310)의 출구로부터 연장되어 측정을 마친 측정수를 배출하는 드레인 라인(330);
상기 피드 라인(320)과 상기 드레인 라인(330)을 연결하여 상기 피드 라인(320)을 흐르는 여분의 측정수를 TRO 센서 모듈(310)을 우회하여 배출하는 우회 배출 라인(340)을 포함하는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리 장치.
The method according to claim 1,
The TRO measuring unit 300 measures
A TRO sensor module 310 for measuring the total residual oxidant concentration of the measured water;
A feed line 320 connecting the measurement water supply pipe 260 to the inlet of the TRO sensor module 310 to send measurement water to the TRO sensor 310;
A flow control valve 322 installed in the feed line 320 for controlling the flow rate of the measurement water flowing into the TRO sensor module 310;
A drain line (330) extending from the outlet of the TRO sensor module (310) and discharging the measured water to be measured;
And a bypass discharge line 340 connecting the feed line 320 and the drain line 330 and bypassing the TRO sensor module 310 for discharging an extra measurement number flowing through the feed line 320 Characterized in that the ballast water treatment device is a ballast water treatment device.
제1항에 있어서,
상기 샘플링 라인(100)은 상기 샘플링 유닛(200)에 도입되기에 앞서 밸러스트용 라인(100a)과 디밸러스트용 라인(100b)으로 나누어진 다음 상기 균압 용기(250)에 유입되기에 앞서 합류하며,
상기 밸러스트용 라인(100a)과 디밸러스트용 라인(100b)에는, 각각 개도 밸브(112)(122)와 유량제어밸브(114)(124)가 설치되는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리 장치.
The method according to claim 1,
The sampling line 100 is divided into a ballast line 100a and a dibut ballast line 100b before being introduced into the sampling unit 200 and then joined before entering the equalization vessel 250,
Wherein the ballast line (100a) and the diesel ballast line (100b) are provided with opening valves (112, 122) and flow control valves (114, 124), respectively.
제5항에 있어서,
피드 펌프(280), 압력 게이지(290), 개도 밸브(112)(122) 및 유량제어밸브(114)(124)가 하나의 샘플링 박스(210) 안에 내장되는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리 장치.
6. The method of claim 5,
Characterized in that a feed pump (280), a pressure gauge (290), an opening valve (112), and a flow control valve (114) (124) are built in one sampling box .
제1항에 있어서,
상기 샘플링 라인(100)을 접속한 제2 접속지점(P2)과 상기 배출 라인(71)의 접속 지점 사이의 메인 밸러스트 라인(10) 상에, 밸러스트 탱크(4)로 유입되거나 배출라인(71)으로 배출되는 평형수의 유량을 제어하는 유량제어밸브(V8)가 설치되고,
상기 제1 접속지점(P1)과 상기 제2 접속지점(P2) 사이에는 평형수의 유량을 검출하기 위한 유량계(80)가 설치되는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리장치.
The method according to claim 1,
Is introduced into the ballast tank 4 or discharged from the discharge line 71 on the main ballast line 10 between the second connection point P2 to which the sampling line 100 is connected and the connection point of the discharge line 71, And a flow rate control valve V8 for controlling the flow rate of the ballast water discharged to the outside of the apparatus,
Wherein a flow meter (80) is provided between the first connection point (P1) and the second connection point (P2) for detecting the flow rate of the ballast water.
제7항에 있어서,
상기 제1 접속지점(P1)과 상기 유량계(80) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)은 직선 구간으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리장치.
8. The method of claim 7,
Wherein the main ballast line (10) between the first connection point (P1) and the flow meter (80) comprises a straight section.
제8항에 있어서,
상기 제1 접속지점(P1)의 산화제 노즐 파이프(10a)의 상류측 연결 단부로부터 상기 유량계(80)를 이루는 유량계 모듈 파이프(10c)의 상류측 연결 단부까지의 구간(D1)은, 상기 제2 접속지점(P2)으로부터 상기 유량계 모듈 파이프(10c)의 하류측 연결 단부까지의 구간(D1)보다 길이가 긴 구간으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리장치.
9. The method of claim 8,
The section D1 from the upstream side connection end of the oxidizer nozzle pipe 10a of the first connection point P1 to the upstream side connection end of the flow meter module pipe 10c constituting the flow meter 80, Is longer than the section (D1) from the connection point (P2) to the downstream connection end of the flow meter module pipe (10c).
제9항에 있어서,
상기 산화제 노즐 파이프(10a)로부터 유량제어밸브(V8) 사이의 메인 밸러스트 라인(10)은 직선 구간으로 이루어지고,
상기 산화제 노즐 파이프(10a)와 상기 유량계 모듈 파이프(10c) 사이에는 직선의 연결 파이프(10b)로 연결되는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리장치.
10. The method of claim 9,
The main ballast line 10 between the oxidizer nozzle pipe 10a and the flow control valve V8 is a straight line section,
Wherein the connection pipe (10b) is connected by a straight connection pipe (10b) between the oxidizer nozzle pipe (10a) and the flow meter module pipe (10c).
제1항에 있어서,
상기 배출 라인(71)에는 상기 샘플링 유닛(200)의 상류측에 유량제어밸브(V9)가 설치되는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리장치.
The method according to claim 1,
Wherein the discharge line (71) is provided with a flow control valve (V9) on the upstream side of the sampling unit (200).
제1항에 있어서,
상기 전해조 유닛(50)의 토출 라인(51)에는, 개폐밸브(V10)와 역류방지밸브(V11)가 설치되는 것을 특징으로 하는 선박 평형수 처리장치.
The method according to claim 1,
Wherein the discharge line (51) of the electrolytic bath unit (50) is provided with an on-off valve (V10) and a check valve (V11).
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