KR20180104274A - Condensable gas purification tower of organic waste dry equipment - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a condensed gas purification tower for an organic waste drying device, capable of reducing as much as possible of the pollution of condensed wastewater by purifying condensed gas of organic waste, which is discharged from an organic waste drying process. The present invention provides a condensed gas preprocessing system of a new form, capable of completely removing arsenic acid or oil of high concentration included in the condensed gas by installing a preprocessing facility such as the condensed gas purification power on a discharge line of the condensed gas generated during the organic waste drying process, in the other words, on the discharge line of the condensed gas. Therefore, the condensed gas purification tower for an organic waste drying device can basically solve an air pollution problem by completely preventing bed smell generated during the drying process from being discharged to the outside. Specifically, the condensed gas purification tower for an organic waste drying device can economically operate the facility and can improve treatment efficiency of the system. So, the condensed gas purification tower for an organic waste drying device can reduce the pollution level in the final condensed wastewater by removing as much as possible of the arsenic acid and the oil in the condensed gas generated during the drying process.

Description

유기성 폐기물 건조장치의 응축가스 정제탑{CONDENSABLE GAS PURIFICATION TOWER OF ORGANIC WASTE DRY EQUIPMENT}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a condensing gas purification tower of an organic waste drying apparatus,

본 발명은 유기성 폐기물 건조장치의 응축가스 정제탑에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 유기성 폐기물 건조과정에서 배출되는 유기성 폐기물 응축가스를 정제 처리하여 응축폐수의 오염을 최대한 낮출 수 있는 유기성 폐기물 건조장치의 응축가스 정제탑에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a condensation gas purification tower of an organic waste drying apparatus, and more particularly, to a condensation gas purification apparatus for condensation waste water, Gas purification tower.

최근 대량생산과 대량소비로 이루어지는 현대사회는 대량 폐기의 의해 심각한 환경오염문제를 야기하고 있으며, 대표적인 환경오염문제로는 대량 폐기에 의한 토양ㆍ수질오염문제와 에너지의 대량소비에 의한 공기오염문제 등이 있다. Recently, modern society, which consists of mass production and mass consumption, is causing serious environmental pollution problems by mass disposal. Representative environmental pollution problems include soil and water pollution problems caused by mass disposal and air pollution problems caused by mass consumption of energy .

이러한 토양ㆍ수질오염문제와 관련하여 농업분야에서도 자유로운 입장만은 아니며, 생산의 효율성이 우선시되면서 집약적 농업이 추진된 결과 농약ㆍ화학비료의 과다한 투하 및 가축분뇨의 부적절한 관리로 인하여 토양ㆍ수질오염문제가 야기되었기 때문이다.As a result of the intensive agriculture promotion as a result of the priority of the efficiency of production, excessive drainage of pesticide and chemical fertilizer and inadequate management of livestock manure resulted in problems of soil and water pollution problem Because it was caused.

그리고, 폐기물의 처리와 관련하여 폐기물을 소각이나 건조하는 경우에 폐기물에 직접적인 화염을 가하거나 스팀 등을 가하는 경우에 폐기물의 적재량, 밀도, 수분 함유량, 소각로 크기, 가열온도 등과 같은 여러 요인으로 인해 완전연소나 완전건조가 실질적으로 불가능하고, 불완전 연소나 건조에 따른 악취, 그을음, 먼지, 대기오염 공해배출가스 등이 다량 발생하는 문제점이 있다. In case of incineration or drying of waste in relation to the treatment of waste, when direct flame is applied to the waste or steam is applied, due to various factors such as the amount of waste, density, water content, incinerator size, There is a problem that a large amount of odor, soot, dust, air pollution, pollutant discharge gas, and the like due to incomplete combustion and drying occur.

예를 들면, 가축분뇨, 음식물 쓰레기, 오폐수 슬러지 등의 유기성 폐기물은 탈수 후 소각, 매립 등의 방법으로 처분되며, 일부는 재활용하고 있으나, 대부분 해양에 배출한다. For example, organic wastes such as livestock manure, food waste, and wastewater sludge are disposed of by dehydration, incineration and landfill, and some are recycled, but mostly discharged to the ocean.

그러나, 최근 해양오염 방지를 위해 해양배출이 금지되었고, 소각의 경우에는 막대한 시설 투자가 필요함은 물론 주변 거주민들의 민원이 극심하며, 혐기성 소화를 통한 바이오가스 생산의 경우 에너지 효율면에서 효과가 크지 않고 소화폐액의 처리 문제가 잔존한다.However, recent marine pollution has been prohibited in order to prevent marine pollution. In case of incineration, enormous facility investment is needed, and civil petitions of residents are extreme, and biogas production through anaerobic digestion is not effective in terms of energy efficiency There is a problem of disposal of the digested waste liquid.

따라서, 근래에는 유기성 폐기물을 건조하여 재생 에너지 자원으로 활용하기 위한 건조 방법이 주목받고 있으며, 이렇게 유기성 폐기물을 건조하여 함수율을 저감시키면 3,000∼4,000 kcal/kg 이상의 발열량을 가지는 우수한 고형 연료를 얻을 수 있다. Therefore, recently, a drying method for drying organic wastes as a renewable energy resource has been attracting attention. When the organic wastes are dried to reduce the water content, excellent solid fuel having a calorific value of 3,000 to 4,000 kcal / kg or more can be obtained .

보통 유기성 폐기물을 건조시키는 설비로는 열풍 및 스팀을 이용하는 직접 및 간접 건조방식의 건조기, 마이크로파 등을 이용하는 전자기파 건조방식의 건조기 등이 있다.Generally, the equipment for drying the organic waste includes a direct or indirect drying type dryer using hot air and steam, and an electromagnetic wave drying type dryer using a microwave.

그런데, 건조과정에서 증발되는 수분을 제거하기 위해서는 반드시 공기흐름이 있어야 하며, 이로 인해 건조 시에는 필연적으로 다량의 수분과 유분, 그리고 비산물 등을 함유하는 고강도의 응축가스가 발생하게 된다. However, in order to remove moisture that is evaporated during the drying process, an air flow must be present, which inevitably results in high-intensity condensation gas containing a large amount of water, oil, and non-product.

이러한 응축가스는 응축기 등에서 응축 처리하게 되고, 이때 발생되는 응축폐수는 오염도 측정 후에 재처리 또는 방출하게 된다. Such condensed gas is condensed in a condenser or the like, and the condensed wastewater generated at this time is reprocessed or discharged after the contamination degree is measured.

하지만, 현재의 유기성폐기물 건조시스템의 경우, 응축기만으로는 응축폐수의 오염도를 낮추는데 한계가 있고, 이를 재처리하는데에 따른 시간과 비용이 증가하고 있는 실정이다. However, in the case of the present organic waste drying system, the condenser alone has a limitation in lowering the pollution degree of the condensed wastewater, and the time and cost of reprocessing the condensed wastewater are increasing.

이러한 점을 고려하여 건조과정에서 외부로 방출되는 응축가스 속의 유분이나 비산 등을 제거하여 최종적으로 응축폐수의 오염도를 낮추기 위한 방법으로는 습식 세정탑, 활성탄 흡착탑, 바이오필터 등의 별도의 설비를 설치하고, 건조기에서 배출된 응축가스 속의 유분이나 비산 등을 제거한 후, 응축폐수의 오염도를 낮춘 상태에서 방출하는 방법 등이 있다. Taking this into consideration, separate facilities such as a wet scrubbing tower, an activated carbon adsorption tower, and a biofilter are installed as methods for ultimately lowering the pollution degree of the condensed wastewater by removing oil and scattering in the condensed gas discharged to the outside in the drying process. And then removing the oil or scattered particles in the condensed gas discharged from the dryer, and discharging the condensed wastewater in a state where the pollution degree of the condensed wastewater is lowered.

그러나, 종래에는 유기성 폐기물 건조 중에 발생한 응축가스를 처리하기 위해서는 반드시 별도의 응축가스 전처리 설비 등과 같은 대규모 설비를 갖추어야만 하므로, 설비 설치를 위한 넓은 장소가 필요하고, 설치와 운영에 고비용이 소모되는 문제점이 있고, 특히 건조기로부터 발생되는 응축가스 중 고온의 스팀과 함께 섞어 있는 고농도의 유분(油分)이나 비산 등의 경우 완전 제거가 어려워 처리 효율이 떨어지는 문제점, 즉 최종 배출되는 응축폐수의 오염도를 낮추는데 한계가 있다. However, conventionally, in order to treat the condensed gas generated during the drying of the organic waste, it is necessary to provide a large-scale facility such as a separate condensation gas pretreatment facility, so that a large space is required for installing the facility, In particular, it is difficult to completely remove the condensed gas generated from the dryer due to the high concentration of oil or scattering mixed with the steam at high temperature, and thus the efficiency of treatment is inferior. In other words, there is a problem in lowering the pollution degree of the final discharged condensed wastewater .

한국 공개특허 10-2015-0048438호Korean Patent Publication No. 10-2015-0048438 한국 공개특허 10-2015-0027968호Korean Patent Publication No. 10-2015-0027968 한국 공개특허 10-2006-0064141호Korean Patent Publication No. 10-2006-0064141 한국 공개특허 10-2002-0014975호Korean Patent Publication No. 10-2002-0014975

따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 유기성 폐기물 건조과정에서 발생하는 응축가스의 배출라인, 즉 응축가스의 배출라인 상에 응축가스 정제탑 등과 같은 전처리 설비를 배치하여, 응축가스에 포함되어 있는 고농도의 유분(油分)이나 비산 등을 완전히 제거할 수 있는 새로운 형태의 응축가스 전처리(前處理) 시스템을 구현함으로써, 건조과정에서 발생한 악취 성분이 외부로 배출되는 것을 완전히 차단하여 대기오염 문제를 근본적으로 해결할 수 있음은 물론, 특히 건조과정에서 발생한 응축가스 속의 유분과 비산을 최대한 제거하여 최종 응축폐수 속의 오염도를 저감시킬 수 있는 등 시스템의 처리 효율 향상과 더불어 경제적으로 설비를 운용할 수 있는 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑을 제공하는데 그 목적이 있다. SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, the present invention has been made in view of the above problems, and it is an object of the present invention to provide a pretreatment apparatus, such as a condensed gas purification tower, disposed on a discharge line for condensed gas, By implementing a new type of condensate pretreatment system that can completely eliminate high concentration of oil and scattering contained in the condensed gas, it is possible to completely prevent the odor component generated in the drying process from being discharged to the outside In addition to being able to fundamentally solve the air pollution problem, it is possible to reduce the pollution degree in the final condensation wastewater by removing as much oil and dust as possible in the condensed gas generated during the drying process, To provide a condensate gas purification tower for an organic waste drying system that can be operated It has its purpose.

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에서 제공하는 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑은 다음과 같은 특징이 있다. In order to achieve the above object, the condensed gas purification tower of the organic waste drying system provided in the present invention has the following features.

상기 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑은 유기성 폐기물의 건조를 위한 건조기를 포함하는 유기성 폐기물 건조장치로서, 상기 건조기의 응축가스 배출라인 상에 설치되면서 응축가스가 통과하는 핫 트랩을 이용하여 응축가스 속의 유분을 제거하는 정제탑을 포함하며, 상기 정제탑은 내부에 스팀이 흐르는 동시에 정제탑 본체의 내부 공간 중 응축가스 유입관 및 응축가스 배출관이 차지하는 공간을 제외한 나머지 전체 공간으로 조성되는 형태로 이루어지는 핫 트랩을 가지는 정제탑 본체와, 상기 정제탑 본체의 핫 트랩의 내부에 수직으로 나란하게 연접 배치되는 2개의 관 부재로서 각각의 상단부를 통해 응축가스를 유입하고 배출시키며 각각의 하단부는 정제탑 본체의 내부 아래쪽 공간부를 매개로 하여 서로 연통되는 응축가스 유입관 및 응축가스 배출관으로 이루어지고, 상기 응축가스 유입관을 따라 아래로 내려온 응축가스가 공간부를 경유한 후에 응축가스 배출관을 따라 위로 올라가는 "U"자형의 응축가스 흐름경로가 조성되며, 상기 응축가스 유입관과 응축가스 배출관이 조성하는 "U"자형의 응축가스 흐름경로를 경유하는 동안에 응축가스 속에 포함되어 있는 유분이 제거될 수 있고, 상기 응축가스 배출관의 내부 하단 구간에는 응축가스 속에 포함되어 있는 이물질을 제거하기 위해 다층으로 적층된 철망 구조로 이루어진 원통형의 데미스터가 설치되며, 상기 공간부의 내부에는 응축가스 유입관의 바로 아래쪽 위치됨과 더불어 모터 동력으로 작동되면서 응축가스 속의 수분을 원심력으로 제거하는 팬이 설치되는 구조로 이루어진다. Wherein the condensation gas purification tower of the organic waste drying system comprises an organic waste drying apparatus including a dryer for drying organic wastes, wherein the condensation gas is supplied to the condensing gas discharge line of the dryer through a hot trap through which the condensation gas passes, Wherein the purification tower has a structure in which steam is flown inside and the entire space excluding the space occupied by the condensed gas inflow pipe and the condensed gas discharge pipe in the internal space of the purifier body is formed And two tubular members connected in parallel vertically in the interior of the hot trap of the tablet column body. The lower end of the tubular column is connected to the upper end of the tablet column body, And a condensed gas inflow And a condensing gas discharge pipe. A "U" -shaped condensed gas flow path is formed which rises along the condensed gas discharge pipe after the condensed gas descending downward along the condensed gas inlet pipe passes through the space portion. The oil contained in the condensed gas can be removed while passing through the condensed gas flow path of the "U" shape formed by the pipe and the condensed gas discharge pipe, and the foreign matter contained in the condensed gas A cylindrical demister having a multi-layered wire mesh structure is disposed. Inside the space portion, the condenser is positioned just below the condensed gas inflow pipe. In addition, the condenser is driven by motor power to remove water in the condensed gas by a centrifugal force. As shown in FIG.

여기서, 상기 팬은 응축가스 유입관을 바로 보며 동축 구조 또는 편축 구조로 위치되고, 이러한 팬은 정제탑 본체의 저면에 축을 위로 하여 수직자세로 설치되는 팬 모터의 축에 연결되어 팬 모터의 작동 시에 회전될 수 있도록 할 수 있다.The fan is positioned in a coaxial structure or a shrinking structure to directly see the condensed gas inflow pipe. The fan is connected to the shaft of the fan motor installed in a vertical posture with its axis up on the bottom surface of the tablet column body, As shown in Fig.

그리고, 상기 응축가스 배출관의 내부에는 데미스터의 상부 위치에 데미스터 청소를 위해 스팀을 제공하는 스팀분사용 노즐이 설치될 수 있다. In the condensed gas discharge pipe, a steam nozzle for supplying steam to clean the demister may be installed at an upper position of the demister.

바람직한 실시예로서, 상기 응축가스 유입관의 상단부에는 내부 청소를 위해 스팀을 제공하는 스팀분사용 노즐장치가 설치되며, 상기 스팀분사용 노즐장치는 스팀 공급을 위한 파이프와, 상호 상대적으로 회전가능한 고정링과 회전링의 조합으로 이루어지고 고정링에는 파이프가 결합되는 베어링과, 상기 베어링의 회전링에 결합되어 회전 가능하고 내부에는 파이프와 연통되는 스팀확산공간이 조성되며 둘레부에는 스팀분사홀을 가지는 동시에 스팀확산공간과 통하는 적어도 1개 이상의 노즐 파이프가 장착되는 노즐체로 구성될 수 있다. As a preferred embodiment, a steam nozzle nozzle device for providing steam for cleaning the interior is installed at an upper end of the condensed gas inflow pipe. The steam nozzle device includes a pipe for supplying steam, A bearing which is formed by a combination of a ring and a rotary ring, a fixed ring is coupled with a pipe, and a steam diffusion space communicating with the rotary ring of the bearing and rotatable, the steam diffusion space communicating with the pipe is formed, And at the same time, at least one nozzle pipe communicating with the steam diffusion space is mounted.

이때의 상기 노즐 파이프에 형성되는 스팀분사홀은 노즐 파이프의 단부 둘레면 상에서 수평 방향으로 향해 형성될 수 있으며, 이에 따라 스팀 분사력에 의해 노즐체가 자체적으로 회전되도록 할 수 있다. The steam injection hole formed in the nozzle pipe at this time may be formed in a horizontal direction on the circumference of the end portion of the nozzle pipe, so that the nozzle body itself can be rotated by the steam injection force.

본 발명에서 제공하는 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑은 다음과 같은 효과가 있다. The condensed gas purification tower of the organic waste drying system provided in the present invention has the following effects.

첫째, 건조기 후단측으로 배치되는 응축가스 정제탑을 이용하여 응축가스 속에 섞여있는 고농도의 유분(油分), 비산 등을 분리 및 제거함으로써, 최종적으로 배출되는 응축폐수의 오염도를 낮출 수 있는 등 악취발생 문제, 대기오염 문제, 토양오염 문제 등 환경오염 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 효과가 있다. First, by using a condensed-gas purification tower disposed at the downstream side of the dryer, it is possible to reduce the contamination degree of the condensed wastewater discharged at the final stage by separating and removing high-concentration oil fractions and scattered air mixed in the condensed gas, , Air pollution problem, soil pollution problem, etc. can be fundamentally solved.

둘째, 스팀을 이용한 핫 트랩 방식으로 유분 등을 포집하는 방법을 적용함으로써, 유분이나 비산 등의 오염원 처리 효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. Second, by applying a method of collecting oil and the like by a hot trap method using steam, it is possible to improve the efficiency of treatment of contamination sources such as oil and scattering.

셋째, 핫 트랩 내에 데미스터(Demister)를 배치하여 미세 분진(비산) 등과 같은 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 효과가 있다. Third, a demister is disposed in the hot trap to effectively remove contaminants such as fine dust (scattering).

넷째, 정제탑 내부에 팬을 설치하고, 팬을 1,000rpm 이상 고속으로 회전시켜 원심력으로 기체와 액체를 분리시킴으로써, 응축가스 속의 물입자(수분)를 완전히 제거할 수 있으며, 따라서 후속 더미스터에서의 미세분진 및 유분 제거 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. Fourth, a fan is installed inside the tablet column, and the fan is rotated at a high speed of 1,000 rpm or more to separate the gas and the liquid by the centrifugal force, so that the water particles (moisture) in the condensed gas can be completely removed, The fine dust and oil removal performance can be improved.

다섯째, 스팀을 이용하여 주기적으로 트랩 내부를 청소할 수 있는 구조를 적용함으로써, 설비의 유지 및 보수, 그리고 관리 및 운용의 효율성을 높일 수 있고, 설비의 내구수명을 연장할 수 있는 효과가 있다. Fifth, by applying a structure that can periodically clean the inside of the trap by using steam, it is possible to enhance the efficiency of maintenance and repair of the equipment, management and operation, and extend the service life of the equipment.

여섯째, 종전과 같은 응축폐수 처리를 위한 대규모 설비를 배제할 수 있으므로, 전체적인 시스템을 효율적으로 운용할 수 있을 뿐만 아니라 운용 비용을 절감할 수 있고, 전처리과정을 거친 응축가스의 재활용에 따른 에너지 효율을 높일 수 있으며, 공간 확보에 따른 공장 레이아웃 설계에 유리한 점이 있다. Sixth, since large-scale facilities for treating condensate wastewater can be eliminated, it is possible not only to operate the whole system efficiently but also to reduce the operating cost and to reduce the energy efficiency due to the recycling of the condensed gas after the pre- And it is advantageous in designing factory layout according to space.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑을 나타내는 정면도
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑을 나타내는 평면도
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑을 나타내는 측면도
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑에서 스팀분사용 노즐장치를 나타내는 사시도
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑에서 스팀분사용 노즐장치를 나타내는 단면도
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑의 사용상태를 나타내는 정면도
1 is a front view showing a condensed gas purification tower of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention;
FIG. 2 is a plan view showing a condensed gas purifying column of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention. FIG.
3 is a side view showing a condensed gas purifying column of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention
FIG. 4 is a perspective view showing a steam atomizing nozzle apparatus in a condensation gas purification tower of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention. FIG.
5 is a cross-sectional view illustrating a steam atomizing nozzle apparatus in a condensed gas purification tower of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention.
6 is a front view showing a state of use of a condensed-gas purifying column of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention;

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명하면 다음과 같다. Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1 내지 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑을 나타내는 정면도, 측면도 및 평면도이다. 1 to 3 are a front view, a side view, and a plan view of a condensed gas purifying tower of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention.

도 1 내지 도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 응축가스 정제탑이 속해 있는 유기성 폐기물 건조장치는 디스크 타입의 건조기를 채택하여 함수율 80% 이상의 유기성 폐기물, 예를 들면 음식물 쓰레기나 슬러지 등과 같은 유기성 폐기물을 함수율 10% 이하로 건조시킴으로써 에너지 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 장치이다. As shown in FIGS. 1 to 3, the organic waste drying apparatus to which the condensed-gas purifying column of the present invention belongs adopts a disk-type dryer to produce organic wastes having a moisture content of 80% or more, for example organic wastes such as food wastes and sludge It is a device that can dramatically reduce energy costs by drying the wastes at a water content of less than 10%.

예를 들면, 상기 유기성 폐기물 건조장치는 유기성 폐기물을 공급하는 공급수단(미도시), 유기성 폐기물을 건조하는 디스크 타입의 건조기(미도시), 건조기에 열원을 공급하는 보일러(미도시), 건조기에서 배출되는 응축가스 속의 입자형 유기형 폐기물을 분리하는 사이클론(미도시), 건조기에서 배출되는 응축가스를 응축하는 응축기(미도시), 건조 폐기물을 배출하는 배출수단(미도시) 등을 포함한다. For example, the organic waste drying apparatus includes a supply unit (not shown) for supplying organic waste, a disk type drier (not shown) for drying organic waste, a boiler (not shown) for supplying a heat source to the drier, A cyclone (not shown) for separating the particulate organic waste in the discharged condensed gas, a condenser (not shown) for condensing the condensed gas discharged from the dryer, and a discharging means (not shown) for discharging the dry waste.

여기서, 상기 건조기, 보일러, 사이클론, 응축기 등과 같은 설비의 구조나 운전방식 등은 기존 유기성 폐기물 건조장치에서 채택하고 있는 설비들과 동일하므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다. Here, the structure and operation method of the equipment such as the dryer, the boiler, the cyclone, the condenser, etc. are the same as those used in the conventional organic waste drying apparatus, and thus a detailed description thereof will be omitted.

이러한 유기성 폐기물 건조장치에서 유기성 폐기물이 처리되는 기본적인 과정에 대해 살펴보면 다음과 같다. The basic process of treating organic waste in such an organic waste drying apparatus will be described below.

① 공급수단에서는 폐기물 반입장으로부터 반입되는 유기성 폐기물이 투입 호퍼에 투입되고, 투입 호퍼에서 배출되는 유기성 폐기물이 파쇄 선별기를 거친 후에 건조기로 공급되는 공정이 이루어진다. ① In the supply means, the organic waste brought in from the waste disposal site is put into the input hopper, and the organic waste discharged from the input hopper is supplied to the dryer after passing through the crushing separator.

② 건조기에서는 초기 함수율이 80% 이상인 유기성 폐기물이 보일러에서 제공되는 스팀 및 디스크에 의해 직ㆍ간접식으로 가열되어 최종 함수율 10% 이하로 건조되는 공정이 이루어진다.② In the dryer, organic wastes with an initial moisture content of 80% or more are directly and indirectly heated by the steam and the disk provided in the boiler, and the final moisture content is dried to 10% or less.

③ 보일러에서는 건조기 내에서의 유기성 폐기물 건조를 위한 스팀 등의 열원이 건조기측에 공급되는 공정이 이루어진다. ③ In the boiler, the heat source such as steam for drying the organic waste in the dryer is supplied to the dryer side.

④ 사이클론에서는 건조기로부터 연장되는 배출라인을 통해 보내지는 응축가스, 예를 들면 유분, 유기성 폐기물 입자 등을 포함하는 약 100℃ 정도의 응축가스가 선회 작용을 일으키게 되고, 이에 따라 응축가스 속에 포함되어 있는 입자상의 유기성 폐기물이 아래로, 고온습가스인 응축가스는 위로 각각 분리되는 공정이 이루어진다. (4) In the cyclone, a condensing gas of about 100 ° C including condensed gas sent through a discharge line extending from a dryer, for example, oil, organic waste particles, etc., The organic wastes on the particles are separated downward and the condensed gas, which is a hot wet gas, is separated upward.

⑤ 응축기에서는 배출라인을 통해 배출되는 응축가스가 냉각수와의 열교환에 의해 응축되어 응축수로 생성되는 공정이 이루어진다. (5) In the condenser, the condensation gas discharged through the discharge line is condensed by heat exchange with the cooling water to be produced as condensed water.

⑥ 배출수단에서는 건조기에서 배출되는 건조 유기성 폐기물이 저장 호퍼에 투입되고, 저장 호퍼로부터 배출되는 건조 유기성 폐기물이 트럭 등으로 반출되어 자원화로 활용되는 공정이 이루어진다. ⑥ In the discharge means, the dry organic waste discharged from the dryer is put into the storage hopper, and the dried organic waste discharged from the storage hopper is taken out by a truck or the like and utilized as a resource.

특히, 본 발명에서는 유기성 폐기물 건조과정에서 발생하는 응축가스에 포함되어 있는 고농도의 유분(油分), 비산 등을 완전히 제거하여 최종 배출되는 응축폐수의 오염도를 저감시킬 수 있는 응측가스 정제를 위한 정제탑을 제공한다.Particularly, in the present invention, a purification tower for purifying crude gas which can reduce the pollution degree of the final discharged condensed wastewater by completely removing high-concentration oil and scattering contained in the condensed gas generated in the organic waste drying process .

즉, 상기 정제탑은 응축가스를 응축기에서 처리하기 앞서 유기성 폐기물 처리 과정에서 발생되는 응축폐수 내의 고농도의 오염물질을 최대한 제거하기 위한 목적으로 운용되며, 이렇게 오염도를 최소화하여 오염도에 따라 처리비용이 산정되는 폐수처리비용을 감소시키기 위한 것이다. That is, the purification tower is operated for the purpose of removing the high concentration of pollutants in the condensed wastewater generated in the organic wastes treatment process before the condensed gas is treated in the condenser. In order to minimize the pollution degree, To reduce the cost of wastewater treatment.

이를 위하여, 상기 건조기로부터 연장되는 응축가스 배출라인 상의 소정의 구간, 예를 들면 사이클론과 응축기 사이에 연결되는 응축가스 배출라인 구간에는 응축가스에 함유되어 있는 유분을 응축 제거하는 역할을 하는 정제탑(11)이 설치된다. For this purpose, in a condensing gas discharge line section which is connected between a cyclone and a condenser in a predetermined section on the condensed gas discharge line extending from the dryer, a purification tower (for example, 11 are installed.

이러한 정제탑(11)에서는 스팀에 의해 약 100℃ 정도의 온도 또는 그 이상의 온도가 유지되는 핫 트랩을 이용하여 응축가스 속의 수분과 유분 등을 효과적으로 제거할 수 있게 된다. In the purification tower 11, moisture, oil and the like in the condensed gas can be effectively removed by using a hot trap which is maintained at a temperature of about 100 ° C or higher by steam.

예를 들면, 상기 건조기로부터 배출되는 응축가스는 사이클론(미도시)→정제탑(11)→응축기(미도시)를 차례로 경유하게 되는데, 이때 응축가스가 정제탑(11)을 거치는 동안 약 100℃ 정도의 환경 하에서 응축가스 속의 수증기는 그대로 수증기 상태를 유지하게 됨과 더불어 이보다 끓는 점이 높은 유분은 응축되어 찐득찐득한 상태가 되면서 정제탑 하부로 분리 제거될 수 있게 된다. For example, the condensed gas discharged from the dryer passes through a cyclone (not shown), a purification tower 11, and a condenser (not shown). In this case, while the condensed gas passes through the purification tower 11, The water vapor in the condensed gas maintains the steam state as it is and the higher boiling point oil is condensed and can be separated and removed to the lower part of the refining tower as it is in a mature state.

이와 같이, 응축가스로부터 유분, 비산 등을 효과적으로 제거하는 기능을 담당하는 정제탑(11)에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. As described above, the tablet tower 11 which functions to effectively remove oil, scattering, and the like from the condensed gas will be described in detail.

상기 정제탑(11)은 건조기로부터 배출되는 응축가스, 즉 사이클론을 경유한 후에 응축가스 배출라인을 따라 진행되는 응축가스를 가열 또는 온도를 유지시켜서 고농도의 응축가스 속에 포함되어 있는 유분 등을 제거 및 포집하는 역할을 하게 된다. The purification tower 11 heats or condenses the condensed gas flowing along the condensed gas discharge line after passing through the condensed gas discharged from the dryer, that is, the cyclone, thereby removing and removing the oil contained in the condensed gas at a high concentration And collecting.

이를 위하여, 상기 정제탑(11)은 수직의 원통형 탑 구조로 이루어진 정제탑 본체(12)를 포함하며, 상기 정제탑 본체(12)는 3∼4개 정도의 다리를 포함하는 구조로 되어 있는 정제탑 프레임(19)에 의해 수직으로 세워진 자세로 설치된다. To this end, the tableting tower 11 includes a tableting tower body 12 having a vertical cylindrical top structure, and the tableting tower main body 12 includes tablets having a structure including about three to four legs And is vertically erected by the top frame 19.

이러한 정제탑 본체(12)의 상단부 외주면 일측에는 스팀 도입을 위한 스팀 인렛(20)이 형성되는 동시에 하단부 외주면 일측에는 스팀 배출을 위한 스팀 아웃렛(21)이 형성된다. A steam inlet 20 for introducing steam is formed on one side of the upper end of the upper end of the tablet body 12, and a steam outlet 21 for discharging steam is formed on the outer circumferential surface of the lower end.

이에 따라, 상기 정제탑 본체(12)의 윗쪽 스팀 인렛(20)으로 들어온 고온의 스팀, 예를 들면 약 100℃ 정도의 스팀은 정제탑 본체(12)의 내부에 조성되는 핫 트랩(10)을 경유한 후에 아래쪽 스팀 아웃렛(21)으로 빠져나갈 수 있게 된다. Accordingly, the hot steam, for example, steam of about 100 캜 introduced into the upper steam inlet 20 of the tablet column main body 12 can be supplied to the hot trap 10 formed inside the tablet column body 12 It is possible to escape to the lower steam outlet 21 after passage.

결국, 이러한 핫 트랩(10) 내의 고온의 스팀은 후술하는 응축가스 유입관(13) 및 응축가스 배출관(14)의 내부를 흐르는 응축가스와 열교환 작용을 하게 되므로서, 건조기측에서 보내지는 응축가스의 온도가 약 100℃ 정도로 유지될 수 있게 되고, 따라서 응축가스 속의 유분이나 비산 등이 응축되면서 분리된 후에 낙하되어 정제탑 본체(12)의 하단부 영역에 수집될 수 있게 된다.As a result, the hot steam in the hot trap 10 has a heat exchange function with the condensed gas flowing in the condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14, which will be described later, So that the oil or scattered particles in the condensed gas can be separated while being separated while being condensed and collected in the lower end region of the tablet column body 12.

예를 들면, 고농도의 응축가스의 구성 성분은 건조기의 건조 과정에서 인위적으로 발생시키는 풍압(약 350mmAq 이상)에 의해 비산되는 미세 건조 유기물로서, 즉 각종 유분 등이 혼입되어 있는 미세 건조 유기물로서, 응축가스와 혼합이 되면서 응축수에 용해되어 응축가스를 응축하였을 때 BOD, COD 등을 높임으로써, 최종 배출되는 응축폐수의 수질을 떨어트리는, 즉 수질의 오염도를 높이는 주요 원인이 되고 있다.For example, the constituent components of the condensed gas at a high concentration are micro-dried organic substances scattered by a wind pressure artificially generated in the drying process (about 350 mmAq or more), that is, micro-dried organic substances in which various kinds of oil and the like are mixed, It is dissolved in the condensed water while being mixed with the gas to increase the BOD and COD when the condensed gas is condensed, which is the main cause of decreasing the water quality of the final discharged condensed wastewater, that is, increasing the pollution degree of the water quality.

따라서, 응축기 전처리 장치로 응축가스 정제탑을 거침으로써 응축가스에 혼입되어 있는 미세 건조 유기물을 데미스터를 사용하여 접촉면적을 높여 제거해주게 된다. Therefore, the dehumidified fine organic matter mixed in the condensed gas is removed by raising the contact area by passing the condensed gas purification tower through the condenser pretreatment unit.

그리고, 데미스터에 부착된 미세 건조 유기물이 찐득찐득한 상태로 과포화가 진행이 되면, 건조기능에 주요하게 영향을 주는 풍량과 풍압을 연동 확인한 후, 주기적으로 약 130℃ 이상의 고온, 고압의 스팀을 이용하여 과포화 찐득찐득한 상태 유기물을 탈착시켜서 하부의 부착된 로타리 밸브측으로 배출시킴으로서 응축가스 정제탑의 분리 기능 상태를 유지할 수 있게 된다. When the supersaturated state of the finely dried organic matter adhered to the demister is progressed, it is checked whether the air volume and the wind pressure which mainly affect the drying function are interlocked, and then the steam of high temperature and high pressure of about 130 ° C or more is periodically The separating function state of the condensed-gas purifying column can be maintained by desorbing the supernatant, which has been aged in a supersaturated state, and discharging it to the attached rotary valve of the lower part.

여기서, 상기 응축가스 유입관(13)의 상단 입구를 통해 들어오는 응축가스의 온도는 약 90℃ 정도이며, 유분 등이 제거된 후에 응축가스 배출관(14)의 상단 출구를 통해 빠져나가는 응축가스의 온도는 약 100℃ 정도가 된다. The temperature of the condensed gas entering through the upper inlet of the condensed gas inlet pipe 13 is about 90 ° C. and the temperature of the condensed gas exiting through the upper outlet of the condensed gas outlet pipe 14 after the oil and the like is removed Is about 100 ° C.

즉, 응축가스 정제탑으로 들어오는 미세 건조 유기물이 포함된 응축가스는 약 90℃이며, 응축수 배출관(14)의 상단 출구를 통해 빠져나가는 온도는 약 100℃를 유지해 줌으로서, 물의 끓는 점을 이용하여 응축가스에 혼입되어 있는 미세 건조 유기물 및 유분 입장에서는 상대적으로 낮은 온도에서의 응축을 유도하고 수분 입장에서는 끓는 점을 보완해 줌으로서 효율적인 분리를 유도할 수 있다. That is, the condensed gas containing the finely dried organic material entering the condensed gas purification column is about 90 ° C., and the temperature exiting through the upper outlet of the condensed water discharge pipe 14 is maintained at about 100 ° C. By using the boiling point of water It is possible to induce condensation at a relatively low temperature in the finely dried organic matter and oil phase mixed in the condensed gas, and to effectively separate the condensed water by supplementing the boiling point in the water inlet.

이러한 정제탑 본체(12)의 내부에는 스팀이 체류하면서 흐르는 공간 형태로 조성되는 핫 트랩(10)이 형성되며, 이렇게 형성되는 핫 트랩(10)의 내부에는 응축가스 유입관(13) 및 응축가스 배출관(14)이 위치될 수 있게 되고, 따라서 핫 트랩(10) 내의 스팀과 응축가스 유입관(13) 및 응축가스 배출관(14) 내의 응축가스 간에 자연스럽게 열교환 작용이 이루어질 수 있게 된다. A hot trap 10 formed in the shape of a space through which the steam flows while staying in the tablet column body 12 is formed in the tablet column body 12. A condensed gas inlet pipe 13 and a condensed gas The discharge tube 14 can be positioned so that the heat in the hot trap 10 and the condensed gas in the condensed gas inlet pipe 13 and the condensed gas in the condensed gas discharge pipe 14 can naturally be heat exchanged.

이때, 상기 핫 트랩(10)은 정제탑 본체(12)의 상단부 플레이트와 정제탑 본체(12)의 하단부 내측, 예를 들면 정제탑 본체(12)의 하단부 내측에 설치되는 격벽(27) 사이의 정제탑 본체 벽체로 둘러싸인 공간을 의미한다. The hot trap 10 is disposed between the upper end plate of the tablet column body 12 and the lower end of the tablet column body 12 such as the partition wall 27 provided inside the lower end of the tablet column body 12 Quot; means a space surrounded by the tablet body wall.

그리고, 상기 정제탑 본체(12)의 내부, 즉 핫 트랩(10)의 내부에는 스팀의 흐름경로를 길게 확보하여 스팀이 핫 트랩(10) 내에 체류할 수 있는 시간을 늘려줌으로써, 스팀의 열교환작용을 향상시킬 수 있는 복수 개의 배플(22)이 구비된다. A steam flow path is secured in the interior of the tablet column main body 12, that is, inside the hot trap 10, so that the time during which the steam can stay in the hot trap 10 is increased, A plurality of baffles 22 are provided.

이러한 배플(22)은 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)의 약 1/2 둘레 부분을 수용할 수 있는 홈을 가지는 대략 반원형태의 판체로서, 정제탑 본체(12)의 내벽에 고정되는 구조로 설치되며, 이렇게 설치되는 각각의 배플(22)은 핫 트랩(10)의 상하 길이 구간을 따라가면서 일정 간격을 유지함과 더불어 지그재그 형태로 배치될 수 있게 된다. The baffle 22 is a substantially semicircular plate having a groove capable of accommodating about a half circumference portion of the condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14, The baffles 22 may be arranged in a zigzag shape along the vertical length of the hot trap 10 while maintaining a constant gap therebetween.

이에 따라, 상기 핫 트랩(10)의 내부로 유입되는 스팀은 각 배플(22)에 의해 조성되는 지그재그 형태의 긴 경로를 경유할 수 있게 되고, 결국 핫 트랩(10)의 내부에 스팀이 체류할 수 있는 시간을 충분히 확보할 수 있으므로 그 만큼 스팀과 응축가스 간의 열교환작용이 활발하게 일어날 수 있게 된다. Accordingly, the steam flowing into the hot trap 10 can be passed through a long zigzag path formed by each baffle 22, and as a result, steam stays in the hot trap 10 The heat exchange function between the steam and the condensed gas can be actively generated by that much time.

또한, 상기 정제탑 본체(12)의 내부에는 복수 개의 관 부재, 예를 들면 2개의 원통형 관으로 이루어진 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)이 나란하게 연접되면서 수직 배치되는 구조로 설치된다. In addition, a plurality of pipe members, for example, a condensed gas inlet pipe 13 composed of two cylindrical pipes and a condensed gas discharge pipe 14 are vertically arranged in parallel with each other, Respectively.

이때, 상기 응축가스 유입관(13)의 상단 입구는 응축가스 배출라인을 통해 사이클론의 배출측과 연결되고, 상기 응축가스 배출관(14)의 상단 출구는 배관을 통해 응축기측과 연결된다. At this time, the upper inlet of the condensed gas inlet pipe 13 is connected to the discharge side of the cyclone through the condensed gas discharge line, and the upper outlet of the condensed gas discharge pipe 14 is connected to the condenser side through the pipe.

그리고, 상기 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)의 각 하단부는 정제탑 본체(12)의 내부 아래쪽에 조성되는 공간부(15)와 서로 통하게 된다. The lower ends of the condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14 are communicated with the space 15 formed in the lower portion of the tablet column body 12.

즉, 상기 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)은 정제탑 본체(12)의 상단부를 관통한 후, 정제탑 본체(12)의 내부에 조성되는 핫 트랩(10)을 수직으로 가로지른 다음, 정제탑 본체(12)의 하단부 내측에 설치되어 있는 격벽(27)을 관통한 후에 정제탑 본체(12)의 하측에 조성되는 공간부(15), 즉 정제탑 본체(12)의 내부에 설치되어 있는 격벽(27)에 의해 구획된 아래쪽의 공간부(15)의 내부 공간까지 연장되는 구조로 설치된다. That is, the condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14 pass through the upper end of the tablet column body 12 and then vertically move the hot trap 10 formed inside the tablet column body 12 The space 15 formed below the tablet column body 12 after passing through the partition wall 27 provided inside the lower end portion of the tablet column body 12, And extends to the inner space of the lower space portion 15 partitioned by the partition walls 27 provided inside.

이렇게 설치되는 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)의 하단부는 공간부(15) 내에 위치되면서 서로 통할 수 있게 된다. The condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14 are disposed in the space portion 15 and can communicate with each other.

이에 따라, 상기 응축가스 유입관(13)의 상단 입구측을 통해 응축가스 유입관(13)의 내부로 들어온 응축가스는 수직의 긴 하향 경로를 이루는 응축가스 유입관(13)을 따라 아래로 내려온 후, 공간부(15)를 경유한 다음에 응축가스 배출관(14)의 하단을 통해 응축가스 배출관(14)의 내부로 들어오게 되고, 이렇게 들어온 응축가스는 역시 수직의 긴 상향 경로를 이루는 응축가스 배출관(14)을 따라 위로 올라간 후에 상단 출구측을 통해 배출된다. Accordingly, the condensed gas entering the condensed gas inflow pipe 13 through the upper inlet side of the condensed gas inflow pipe 13 flows downward along the condensed gas inflow pipe 13 forming the vertical long downward path. The condensed gas is introduced into the condensed gas discharge pipe 14 through the lower end of the condensed gas discharge pipe 14 after passing through the space 15 and the condensed gas thus introduced is also supplied to the condensed gas And is discharged through the upper outlet side after climbing up along the discharge pipe 14. [

이와 더불어, 상기 스팀 인렛(20)을 통해 핫 트랩(10)의 내부로 들어온 고온의 스팀은 응축가스 유입관(13)과 응측가스 배출관(14)의 주변을 흐르면서 관벽을 통한 열전도 작용을 통해 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)의 내부를 흐르는 응축가스를 가열시키거나 온도 저하를 막아줄 수 있게 되고, 그 결과 응축가스 속의 유분 등이 응축 및 분리되면서 그 무게에 의해 공간부(15)의 바닥쪽으로 떨어지면서 모일 수 있게 된다. In addition, the hot steam that has entered the hot trap 10 through the steam inlet 20 flows through the condensed gas inlet pipe 13 and the counter gas exhaust pipe 14, The condensed gas flowing in the gas inlet pipe 13 and the condensed gas outlet pipe 14 can be heated or prevented from being lowered in temperature. As a result, the oil in the condensed gas condenses and separates, (15).

이렇게 응축가스 정제탑 내측으로 유입되는 유분 등을 포함하는 응축가스는 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)이 만드는 "U"자형의 응축가스 흐름경로인 수직의 긴 경로를 거치는 동안에 스팀에 의해 충분히 가열된 온도를 유지된 후, 즉 응축가스 속의 유분 등이 상전이(相轉移) 현상 또는 비점 등에 의해 응축되면서 응축가스로부터 분리됨과 더불어 아래로 떨어져 모이게 된다.The condensed gas including the oil or the like that flows into the condensed gas purification column in this way flows through the vertical long path which is the "U" condensed gas flow path made by the condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14 After the temperature sufficiently heated by the steam is maintained, that is, the oil in the condensed gas is condensed by the phase transition phenomenon or the boiling point, and is separated from the condensed gas and collected down together.

특히, 상기 정제탑 본체(12)의 내부는 응축가스 가열을 위한 스팀의 흐름 경로를 제공하는 핫 트랩(10)으로 조성된다. In particular, the inside of the tablet column body 12 is constituted by a hot trap 10 providing a flow path for steam for heating the condensed gas.

예를 들면, 상기 정제탑 본체(12)의 내부에는 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)이 차지하는 공간을 제외한 나머지 전체 공간으로 이루어진 핫 트랩(10)이 형성되고, 이때의 핫 트랩(10)의 상부는 정제탑 본체(12)의 상단부 플레이트에 의해 외부와 차단됨과 더불어 하부는 격벽(27)에 의해 정제탑 본체(12)의 공간부(15)와 격리되므로서, 결국 정제탑 본체(12)의 내부에는 구획된 형태의 공간부(15)가 조성될 수 있게 된다. For example, in the inside of the tablet column body 12, a hot trap 10 having a total space excluding the space occupied by the condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14 is formed, The upper part of the trap 10 is shielded from the outside by the upper end plate of the tablet column body 12 and the lower part is isolated from the space part 15 of the tablet column body 12 by the partition wall 27, The space portion 15 in the form of a partition can be formed in the interior of the column body 12. [

그리고, 상기 정제탑 본체(12)의 상단부 측면과 하단부 측면에는 각각 스팀의 출입을 위한 스팀 인렛(20)과 스팀 아웃렛(21)이 각각 형성되어 내부의 핫 트랩(10)과 연통되고, 이때의 스팀 인렛(20)의 경우 외부의 보일러(미도시) 등으로부터 스팀을 공급받을 수 있게 되는 동시에 스팀 아웃렛(21)의 경우 외부의 급수탱크(미도시), 즉 보일러측에 물을 공급하는 급수탱크측과 연결되어 열교환을 마친 스팀이 재사용될 수 있게 된다. Steam inlets 20 and steam outlets 21 are formed in the upper and lower side surfaces of the tablet body 12 so as to communicate with the internal hot traps 10, In the case of the steam inlet 20, steam can be supplied from an external boiler (not shown) or the like. In the case of the steam outlet 21, an external water supply tank (not shown) So that the steam that has been exchanged with the heat exchanger can be reused.

이에 따라, 상기 스팀 인렛(20)을 통해 핫 트랩(10)의 내부로 들어온 스팀은 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)의 주변을 흐르면서 관벽을 통한 열전도 작용을 통해 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)의 내부를 흐르는 응축가스와 열교환 작용을 수행한 후, 스팀 아웃렛(21)을 통해 빠져나갈 수 있게 된다. The steam entering the hot trap 10 through the steam inlet 20 flows in the vicinity of the condensed gas inlet pipe 13 and the condensed gas outlet pipe 14, Exchanges heat with the condensed gas flowing through the pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14, and then exits through the steam outlet 21.

이와 같이, 본 발명에서는 응축가스 유입관(13)과 응측가스 배출관(14)의 내부를 흐르는 응축가스와 핫 트랩(10)의 내부를 흐르는 고온의 스팀을 격리시켜서 간접적인 열교환을 통해 응축가스 속의 유분 등을 응축시킴으로써, 열교환 작용을 마친 스팀을 재활용할 수 있는 이점이 있다. As described above, in the present invention, the condensed gas flowing in the condensed gas inlet pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14 is separated from the hot steam flowing in the hot trap 10 and indirectly heat- By condensing the oil or the like, there is an advantage that the steam after the heat exchange action can be recycled.

예를 들면, 스팀과 응축가스를 직접 접촉시켜서 열교환이 이루어지도록 하는 경우에는 스팀 자체가 응축가스와 섞이면서 전량 그대로 폐수가 되므로, 이렇게 발생하는 다량의 오염된 폐수를 처리해야 하는데에 따른 추가적인 설비와 비용을 필요로 하게 되지만, 본 발명에서와 같이 응축가스와 스팀 간의 간접적인 열교환 방식을 적용함으로써, 폐수 발생을 근본적으로 배제하면서 스팀 또한 급수 탱크측으로 보내서 재사용할 수 있는 이점이 있다. For example, when heat is exchanged by direct contact of steam and condensed gas, the steam itself is mixed with the condensed gas and the whole amount becomes waste water. Therefore, the additional equipment and cost However, as in the present invention, by applying indirect heat exchange between the condensed gas and the steam, the steam can be sent to the water supply tank side for reuse while fundamentally eliminating the generation of the wastewater.

또한, 상기 정제탑 본체(12)의 하단부 플레이트에는 드레인 파이프(23)가 연결 설치되는 동시에 이때의 드레인 파이프(23)에는 드레인 모터(26)의 구동에 의해 개폐 작동되는 밸브장치(25)가 설치되므로서, 정제탑 본체(12)의 바닥부, 즉 공간부(15)의 바닥부에 모인 유분 등의 찌꺼기와 수분 등을 주기적으로 수거하여 처리할 수 있게 된다. A drain pipe 23 is connected to the lower end plate of the tablet main body 12 and a valve device 25 is installed in the drain pipe 23 for opening and closing the drain pipe 23 by driving the drain motor 26 So that debris such as oil fractions collected at the bottom of the tablet column body 12, that is, the bottom portion of the space portion 15, moisture and the like can be periodically collected and processed.

즉, 상기 밸브장치(25)는 공간부(15)의 바닥쪽에 수집되어 있는 유분 등과 같은 불순물 찌꺼기 및 후술하는 팬(17)에 의해 수거된 수분 등의 배출을 단속하는 역할을 하게 되며, 드레인 모터(26)에 의해 구동으로 동작하는 버터플라이 밸브 등과 같은 공지의 전동식 밸브장치로서 그 구체적인 구조와 작동에 대한 설명은 생략하기로 한다.That is, the valve device 25 interrupts the discharge of impurities such as oil and the like collected at the bottom of the space 15 and the water collected by the fan 17 described later, A butterfly valve that operates by being driven by the valve 26, and a detailed description of its structure and operation will be omitted.

여기서, 상기 밸브장치(25) 및 드레인 모터(26)는 별도의 보조 정제탑 프레임(미도시) 상에 지지되는 구조로 설치될 수 있게 된다. Here, the valve device 25 and the drain motor 26 can be installed on a separate auxiliary tabletting frame (not shown).

또한, 본 발명에서는 응축가스 속에 포함되어 있는 미세분진 등과 같은 이물질은 물론 유분 등을 흡착 제거하여 BOD(Biochemical Oxygen Demand)와 COD(Chemical Oxygen Demand)를 낮출 수 있는 수단으로 데미스터(16)를 제공한다. In the present invention, the demister 16 is provided as means for lowering the BOD (Biochemical Oxygen Demand) and the COD (Chemical Oxygen Demand) by adsorbing and removing not only impurities such as fine dust contained in the condensed gas, do.

이러한 데미스터(16)는 스테인레스 스틸 소재 등으로 제작되어 여러 층으로 적층된 다층의 철망 구조로 이루어진 원통형의 망 구조물 형태로서, 응축가스 배출관(14)의 내부 하단 구간, 예를 들면 아래쪽 공간부(15)에 근접한 응축가스 배출관(14)의 하단 유입측 구간에 삽입 설치된다. The demister 16 is a cylindrical net structure made of a multi-layered wire mesh structure made of stainless steel or the like and stacked in layers. The demister 16 has an inner lower end section of the condensed gas discharge pipe 14, for example, 15 at the lower inlet side of the condensed gas discharge pipe 14.

여기서, 상기 데미스터(16)가 응축가스 배출관(14)의 하단 유입측 구간에 설치되므로서, 다른 구간에 설치되는 것보다 유리한 점이 있다.Here, since the demister 16 is installed in the inflow side of the lower end of the condensed gas discharge pipe 14, the demister 16 is advantageous over being installed in another section.

즉, 다른 구간에 설치되는 것보다 찐득찐득한 상태 유기물을 탈착과 포집 배출이 용이한 하단에 설치하는 것이 약 90% 이상의 효과를 얻을 수 있다. That is, it is possible to obtain an effect of about 90% or more by installing the organically aged state at the lower end where desorption and capture and discharge are easier than those installed in other sections.

이때, 상기 데미스터(16)는 응축가스 배출관(14)의 내경에 상응하는 크기의 외경을 가지는 원통형으로 이루어지면서 응축가스 배출관(14) 내에 동축구조로 설치될 수 있으며, 이렇게 설치되는 데미스터(16)는 응축가스 배출관(14)의 내벽에 위치되는 브라켓(미도시) 등에 의해 받쳐지는 구조로 지지될 수 있게 된다. In this case, the demister 16 may have a cylindrical shape having an outer diameter corresponding to the inner diameter of the condensed gas discharge pipe 14, and may be installed in a coaxial structure in the condensed gas discharge pipe 14, 16 can be supported by a structure supported by a bracket (not shown) located on the inner wall of the condensed-gas discharge pipe 14.

특히, 상기 데미스터(16)는 핫 트랩(10)의 내부를 흐르는 고온의 스팀에 의해 가열되기 때문에 소정의 자체 온도를 유지할 수 있게 되고, 즉 인위적인 가열장치 없이도 자체적으로 일정 온도를 유지할 수 있게 되고, 따라서 응축가스가 데미스터(16)를 통과하는 과정에서 데미스터(16)의 전열효과를 통해 수증기는 빠져나가게 되고 비점이 낮은 유증기는 데미스터(16)에 응축되어 분리될 수 있게 된다. In particular, since the demister 16 is heated by the high-temperature steam flowing in the hot trap 10, the demister 16 can maintain a predetermined self-temperature, that is, it can maintain a predetermined temperature without an artificial heating device Therefore, in the process of passing the condensed gas through the demister 16, the water vapor escapes through the heat transfer effect of the demister 16, and the vapor of low boiling point condenses in the demister 16 and can be separated.

그리고, 상기 데미스터(16)는 스테인레스 스틸 소재의 철망으로서, 응축탑 본체(12)로부터 전열되는 전열효과가 높아 응축가스 내의 수증기의 응축율을 최소화함과 더불어 응축가스 내의 유분은 데미스터를 통한 응축을 유발하여 응축된 유분을 하부로 흐르게 해서 제거할 수 있으며, 미세 철망다층 적층구조로 되어 있어서 철망 사이로 응축가스가 흐르게 되면 철망 조직을 통한 응축가스 내의 비산먼지를 최대한으로 제거할 수 있고, 응축가스의 흐름에도 영할을 주지 않게 된다. The demister 16 is a stainless steel wire netting that has a high heat transfer efficiency from the condensing column body 12 to minimize the condensation rate of water vapor in the condensed gas, The condensed oil can be flowed downward to be removed, and the fine mesh network has a multi-layer laminated structure. When the condensed gas flows through the wire net, the scattered dust in the condensed gas through the wire netting structure can be removed to the utmost, The flow of the gas is also not given.

이에 따라, 응축가스가 응축가스 유입관(13)을 경유한 후에 공간부(15)를 돌아나와 응축가스 배출관(14)에 있는 데미스터(16)를 거치는 동안 응축가스 속에 포함되어 있는 미세분진이나 유분 등이 데미스터(16)에 의해 걸러지게 되므로서, 응축가스 정제탑에서 최종 배출되는 응축가스는 유분, 비산 등이 감소되면서 최종 배출되는 응축폐수는 BOD 및 COD 관련 응축폐수 배출허용기준을 만족시킬 수 있게 된다.Accordingly, the condensed gas flows through the condensed gas inflow pipe 13 and then flows out of the space portion 15 and passes through the demister 16 in the condensed gas discharge pipe 14, The condensed wastewater that is finally discharged due to the reduction of the condensed gas finally discharged from the condensed-gas purification tower is reduced in the amount of oil and scattered, and satisfies the BOD and COD-related condensed wastewater discharge allowance standards .

그리고, 상기 응축가스 배출관(14)의 내부에는 데미스터(16)의 내부 및 표면을 세척할 수 있는 수단으로 스팀분사용 노즐(18)이 설치된다. A steam spraying nozzle 18 is installed in the condensed gas discharge pipe 14 as a means for washing the inside and the surface of the demister 16.

예를 들면, 상기 응축가스 배출관(14)의 내부에는 정제탑 본체(12)의 벽체에 관통 지지되는 스팀분사용 노즐(18)이 설치되며, 이때의 스팀분사용 노즐(18)은 응축가스 배출관(14)에 설치되어 있는 데미스터(16)의 상면부 바로 윗쪽에 위치된다. For example, the condensed gas discharge pipe 14 is provided therein with a steam discharge nozzle 18, which is supported through the wall of the tablet body 12. The steam discharge nozzle 18 is connected to the condensed gas discharge pipe 14, And is located just above the upper surface of the demister 16 provided in the demultiplexer 14.

여기서, 상기 스팀분사용 노즐(18)은 외부의 보일러 등과 같은 스팀제공수단(미도시) 및 컴프레서 등과 같은 압력제공수단(미도시)과 각각 연결되어 고온 및 고압의 스팀을 공급받을 수 있게 된다. The steam spraying nozzle 18 is connected to a steam supply means (not shown) such as an external boiler or the like, and a pressure providing means (not shown) such as a compressor to receive high temperature and high pressure steam.

이에 따라, 응축가스 정제탑의 운전 시 또는 운전 후 주기적으로 상기 스팀분사용 노즐(18)을 통해 데미스터(16)의 내부 및 표면에 고온의 스팀을 고압으로 분사함으로써, 다층 구조의 철망에 부착되어 있는 유분 등의 찌꺼기는 물론 미세분진 등이 효과적으로 제거될 수 있게 되고, 결국 데미스터(16)를 연속적으로 사용하면서 지속적인 기능 확보로 인해 정제탑 설비의 처리 효율 향상은 물론 내구 수명 향상 등 유지보수 및 관리 측면에서 유리한 점이 있다.Accordingly, high-temperature steam is sprayed to the inside and the surface of the demister 16 at high pressure periodically through the steam distribution nozzle 18 during or after the operation of the condensed-gas purifying column to attach to the multi-layered wire netting And the fine dust can be effectively removed as well as the residues of oil and the like which have been used. As a result, by continuously using the demister 16, the maintenance efficiency of the purification tower facility is improved, And management advantages.

특히, 본 발명에서는 응축가스 속에 포함되어 있는 수분을 집중 제거하여 후속 테미스터(16)측에서의 유분, 미세분진 등에 대한 응축 제거 효율을 한층 더 끌어올릴 수 있도록 해주는 수단으로 팬(17)을 제공한다. Particularly, in the present invention, the fan 17 is provided as a means for concentrating and removing moisture contained in the condensed gas so as to further raise the efficiency of removing condensate for oil, fine dust, and the like on the downstream side of the following tower 16.

상기 팬(17)은 공간부(15)의 내부에는 응축가스 유입관(13)의 바로 아래쪽 위치되고, 이렇게 위치되는 팬(17)은 모터 동력에 의해 작동(회전)되면서 응축가스 속의 수분을 원심력으로 제거하는 역할을 하게 된다. The fan 17 is located in the interior of the space portion 15 immediately below the condensed gas inflow pipe 13 and the fan 17 thus positioned is operated (rotated) by the motor power to convert the moisture in the condensed gas into centrifugal force As shown in FIG.

그리고, 상기 팬(17)은 응축가스 유입관(13)을 바라보면서 동축 구조 또는 편축 구조로 위치되어, 팬 가동 시 응축가스를 빨아들일 수 있게 된다. The fan (17) is located in a coaxial structure or a monoaxial structure while looking at the condensed gas inlet pipe (13), so that the condensed gas can be sucked up when the fan is operated.

이러한 팬(17)의 설치 구조를 살펴보면, 상기 정제탑 본체(12)의 저면, 즉 하단부 플레이트에는 축을 위로한 수직자세의 팬 모터(28)가 체결구조로 설치되는 동시에 이때의 팬 모터(28)의 축은 정제탑 본체(12)의 내부에, 몸체부는 정제탑 본체(12)의 외부에 각각 위치된다.A fan motor 28 having a vertical posture with its axis up is installed on the bottom surface of the tablet tower main body 12, that is, on the lower end plate, and a fan motor 28 is installed at this time. Axis of the tablet body 12 and the body of the tablet body 12, respectively.

이렇게 설치되는 팬 모터(28)의 축에 팬(17)이 결합되고, 이에 따라 팬 모터(28)의 작동 시 팬(17)이 회전하면서 응축가스 유입관(13)의 하단부를 빠져나오는 응축가스를 빨아들일 수 있게 된다. The fan 17 is coupled to the shaft of the fan motor 28 so that the fan 17 rotates during the operation of the fan motor 28 and the condensed gas exiting the lower end of the condensed gas inlet pipe 13 And the like.

여기서, 상기 팬(17)은 약 1,000rpm 이상의 고속으로 회전하면서 원심력으로 기체와 유체를 분리하는 기능을 하게 된다. Here, the fan 17 functions to separate the gas and the fluid by centrifugal force while rotating at a high speed of about 1,000 rpm or more.

따라서, 상기 팬 모터(28)의 작동 시 응축가스 유입관(13)으로부터의 응축가스가 팬(17)측으로 빨려 들어오게 됨과 동시에 팬 회전에 따른 강한 원심력에 의해 응축가스 속의 수분(물 입자)이 분리되면서 정제탑 본체(12)의 바닥쪽으로 떨어져 나올 수 있게 된다. Therefore, during operation of the fan motor 28, the condensed gas from the condensed gas inflow pipe 13 is sucked into the fan 17, and at the same time, the water (water particles) in the condensed gas due to the strong centrifugal force And can be released to the bottom of the tablet body 12 while being separated.

이와 더불어, 상기 팬(17)의 회전에 따른 응축가스 속의 수분 분리 시 응축가스 속에 포함되어 있는 유분, 미세분진 등도 수분과 함께 분리되면서 제거될 수 있음은 물론이다. In addition, it is needless to say that oil, fine dust, etc. contained in the condensed gas may be removed while being separated together with moisture during the separation of water in the condensed gas due to the rotation of the fan 17. [

이렇게 수분이 제거된 응축가스는 응축가스 배출관(14)으로 유입되고, 계속해서 데미스터(16)를 경유하게 되므로서, 데미스터(16)에 의해 응축가스 속의 유분, 미세분진 등이 분리 및 제거될 수 있게 된다. The condensed gas from which moisture has been removed flows into the condensed gas discharge pipe 14 and then passes through the demister 16 so that the demister 16 separates and removes oil and fine dust in the condensed gas .

도 4와 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑에서 스팀분사용 노즐장치를 나타내는 사시도와 단면도이다. 4 and 5 are a perspective view and a cross-sectional view illustrating a steam atomizing nozzle apparatus in a condensed gas purification tower of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention.

도 4와 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 스팀분사용 노즐장치(24)는 응축가스 유입관(13)의 내벽에 부착되어 있는 유분, 미세먼지 등의 찌꺼기들을 강한 스팀 분사압으로 제거(청소)하는 역할을 하게 된다. As shown in FIGS. 4 and 5, the steam distribution nozzle device 24 removes residue such as oil and fine dust attached to the inner wall of the condensed gas inflow pipe 13 by a strong steam injection pressure ).

이때의 상기 스팀분사용 노즐장치(24)는 응축가스 유입관(13) 내의 소정의 높이, 예를 들면 응축가스가 도입되는 상단부에 위치될 수 있으며, 응축가스 유입관(13)의 벽체에 관통 지지되는 구조로 설치될 수 있게 된다. At this time, the steam distribution nozzle device 24 can be positioned at a predetermined height in the condensed gas inflow pipe 13, for example, at the upper end into which the condensed gas is introduced, So that it can be installed in a supported structure.

이러한 스팀분사용 노즐장치(24)는 스팀 공급을 위한 파이프(24a), 회전 지지를 위한 베어링(24b), 회전하면서 스팀을 분사하기 위한 노즐체(24f)의 조합 형태로 이루어질 수 있게 된다. The steam nozzle device 24 may be a combination of a pipe 24a for supplying steam, a bearing 24b for supporting rotation, and a nozzle body 24f for spraying steam while rotating.

여기서, 상기 파이프(24a)는 외부의 스팀 발생원(미도시)측으로 연결되어 고압의 스팀을 제공받을 수 있게 된다. Here, the pipe 24a is connected to an external steam generating source (not shown) so that high-pressure steam can be supplied.

그리고, 상기 베어링(24b)은 서로 결합된 상태에서 상대적으로 회전이 가능한 고정링과 회전링의 내외측 조합으로 이루어지게 되며, 이때의 내측의 고정링에는 파이프(24a)가 안쪽으로 삽입 결합되는 동시에 외측의 회전링에는 노즐체(24f)가 저면쪽으로 체결 결합된다. The bearing 24b is composed of a combination of an inner and outer ring of a stationary ring and a rotary ring which are relatively rotatable in a state where the bearings 24b are coupled to each other. At this time, a pipe 24a is inserted into the inner stationary ring And the nozzle body 24f is tightly coupled to the bottom side of the rotary ring.

이에 따라, 상기 파이프(24a) 및 고정링을 지지체로 한 회전링 및 노즐체(24f)의 회전이 가능하게 된다. This enables rotation of the rotary ring and the nozzle body 24f using the pipe 24a and the stationary ring as support bodies.

이때의 상기 베어링(24b)은 공지의 메카니컬 씰(Mechanical seal)을 적용할 수 있다. A known mechanical seal may be applied to the bearing 24b at this time.

또한, 상기 노즐체(24f)는 내부가 비어 있는, 즉 내부에 스팀확산공간(24c)이 조성되어 있는 원형의 블록 형태로서, 상부 하우징 블록과 하부 하우징 블록을 상하로 맞댄 후에 맞댄 부위를 용접하는 방식으로 제작할 수 있게 된다. The nozzle body 24f is in the form of a circular block in which the interior of the nozzle body 24f is hollow, that is, the steam diffusion space 24c is formed therein. The nozzle body 24f is welded to the upper housing block and the lower housing block, .

이러한 노즐체(24f)는 베어링(24b)의 회전링 하부에 동축구조로 밀착 배치되고, 이렇게 배치된 상태에서 다수의 볼트 및 너트가 체결되므로서, 노즐체(24f)는 베어링(24b)의 회전링측에 지지되면서 회전가능한 구조로 설치될 수 있게 된다. The plurality of bolts and nuts are fastened in such a state that the nozzle body 24f is closely contacted with the lower portion of the rotary ring of the bearing 24b so that the nozzle body 24f can rotate And can be installed in a rotatable structure while being supported on the ring side.

이렇게 설치되는 노즐체(24f)의 상면 중앙부위에는 파이프(24a)의 하단부가 연결되며, 이에 따라 파이프(24a)는 노즐체(24f)에 있는 스팀확산공간(24c)과 통하면서 스팀을 공급할 수 있게 된다. The lower end of the pipe 24a is connected to the upper portion of the upper surface of the nozzle body 24f so that the pipe 24a can communicate with the steam diffusion space 24c in the nozzle body 24f to supply steam do.

그리고, 상기 노즐체(24f)의 바깥 둘레부에는 다수 개의 노즐 파이프(24e), 예를 들면 90°간격으로 배치되는 4개의 노즐 파이프(24e)가 장착되며, 이때의 노즐 파이프(24e)는 노즐체(24f)의 바깥 둘레부 벽체를 수평으로 관통하면서 내부의 스팀확산공간(24c)과 통하는 구조로 결합될 수 있게 된다. A plurality of nozzle pipes 24e, for example, four nozzle pipes 24e arranged at intervals of 90 degrees, are mounted on the outer periphery of the nozzle body 24f, It is possible to couple the outer peripheral wall of the sieve 24f horizontally and communicate with the inner steam diffusion space 24c.

이와 더불어, 상기 노즐 파이프(24e)에는 단부에는 스팀분사홀(24d)이 형성되어 있어서 이곳을 통해 스팀이 분사될 수 있게 된다. In addition, a steam injection hole 24d is formed in the nozzle pipe 24e at an end thereof, so that steam can be injected through the nozzle injection hole 24d.

특히, 상기 노즐 파이프(24e)에 형성되는 스팀분사홀(24d)은 노즐 파이프(24e)의 단부 둘레면 상에서 수평 방향으로 향해 형성되며, 이에 따라 스팀분사홀(24d)을 통해 토출되는 스팀 분사력에 의해 노즐체(24f)가 자체적으로 회전될 수 있게 된다. Particularly, the steam injection hole 24d formed in the nozzle pipe 24e is formed in a horizontal direction on the circumference of the end surface of the nozzle pipe 24e, and thus the steam injection force discharged through the steam injection hole 24d The nozzle body 24f can be rotated by itself.

여기서, 상기 노즐체(24f)에 설치되어 있는 4개의 노즐 파이프(24e)에 있는 스팀분사홀(24d)은 모두 같은 방향을 향해서 뚫려 있게 되고, 이에 따라 각 노즐 파이프(24e)의 스팀분사홀(24d)에서 분출되는 스팀 분사력이 배가되면서 노즐체(24f)의 원활한 회전 작동이 확보될 수 있게 된다. Here, the steam injection holes 24d in the four nozzle pipes 24e provided in the nozzle body 24f are all pierced in the same direction, and the steam injection holes 24d of the nozzle pipes 24e 24b, 24c and 24d is doubled, the smooth rotation of the nozzle body 24f can be ensured.

이와 같이, 상기 응축가스 유입관(13)에 설치되어 있는 스팀분사용 노즐장치(24)의 노즐체(24f)가 회전하면서 그 노즐 파이프(24e)를 통해 스팀을 응축가스 유입관(13)의 내벽에 강하게, 또 골고루 분사함으로써, 응축가스 유입관(13)의 내벽에 붙어 있는 유분, 미세먼지 등의 찌꺼기들이 효과적으로 제거될 수 있게 된다. In this way, the nozzle body 24f of the steam atomizing nozzle device 24 installed in the condensed gas inflow pipe 13 rotates and the steam is supplied to the condensed gas inflow pipe 13 through the nozzle pipe 24e It is possible to effectively remove debris such as oil and fine dust adhering to the inner wall of the condensed gas inflow pipe 13 by strongly and uniformly spraying it on the inner wall.

이와 같은 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑에 대한 운전상태를 살펴보면 다음과 같다. The operation state of the condensing gas purification tower of the organic waste drying system will be described below.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑의 사용상태를 나타내는 정면도이다. FIG. 6 is a front view showing a state of use of a condensed gas purification tower of an organic waste drying system according to an embodiment of the present invention. FIG.

도 6에 도시한 바와 같이, 폐기물 반입장으로부터 반입되는 유기성 폐기물은 공급수단→파쇄 선별기(미도시)→건조기→진동 선별기(미도시)→분쇄기(미도시)→배출수단을 순차적으로 거치면서 건조 처리된 후에 자원화 등을 위해 외부로 반출된다. As shown in FIG. 6, the organic wastes brought in from the waste semi-entry stage are dried while sequentially passing through a feeding means, a crushing separator (not shown), a drier, a vibration discriminating device (not shown), a crusher (not shown) After processing, it is taken out to the outside for the purpose of conversion into resources.

한편, 상기 건조기에서 배출되는 응축가스(고온습가스)는 사이클론→정제탑(11)→응축기를 차례로 거치면서 입자상 유기성 폐기물 및 유분 등이 제거된다. Meanwhile, the condensed gas (hot and humid gas) discharged from the dryer passes through the cyclone, the purification tower 11, and the condenser in order to remove particulate organic waste and oil.

이때, 상기 정제탑(11)으로 유입된 응축가스는 핫 트랩(10)의 고온의 스팀 환경 하에서 가열 및 온도(정제탑으로 유입되기 직전의 응축가스 온도)를 유지한 상태로 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)이 만드는 "U"자형의 응축가스 흐름경로인 수직의 긴 경로를 거치게 되고, 이 과정에서 응축가스 속의 유분, 미세먼지(비산) 등은 스팀 환경에 의해 충분히 가열된 온도를 유지한 상태에 있는 응축가스로부터 응축되는 동시에 분리면서 아래로 떨어져 모이게 되고, 이와 더불어 데미스터(16)를 한차례 더 거치면서 응축가스 속의 유분, 미세분진 등이 거의 완전히 걸러지게 된다.At this time, the condensed gas flowing into the purification column 11 is condensed in the condensed gas inlet pipe (not shown) while maintaining the heating and the temperature (the temperature of the condensed gas just before flowing into the purification column) under the hot steam environment of the hot trap 10 U "shaped condensed gas flow path formed by the condensed gas discharge pipe 14 and the condensed gas discharge pipe 14. In this process, the oil and fine dust (scattered) in the condensed gas are sufficiently heated by the steam environment Condensed from the condensed gas while maintaining the temperature at the same time, and is collected by being separated down while being separated from the demister 16, so that oil, fine dust, and the like in the condensed gas are almost completely filtered.

특히, 상기 응축가스 유입관(13)을 빠져나온 응축가스는 고속으로 회전하는 팬(17)에 의해 끌어 당겨져 부딪히게 되고, 이러한 과정에서 응축가스 속의 수분이 원심력에 의해 대량으로 분리되는 동시에 기체로부터 유분 및 미세분진 등도 함께 분리되므로서, 결국 스팀 환경에서 미처 응축되어 분리되지 못한 유분 및 미세분진이 재차 제거될 수 있게 되고, 이와 더불어 수분이 대량으로 빠져나간 응축가스가 데미스터(16)측으로 유입되면서 응축가스 속의 유분 및 미세분진이 데미스터(16)에서 보다 효과적으로 응축 및 흡착되어 분리될 수 있게 된다. Particularly, the condensed gas that has escaped from the condensed gas inflow pipe 13 is attracted by the fan 17 rotating at a high speed. In this process, water in the condensed gas is separated in a large amount by the centrifugal force, The oil and the fine dust are also separated from each other. As a result, the oil and fine dust that have not yet been separated due to condensation in the steam environment can be removed again, and the condensed gas, which has exited a large amount of water, flows into the demister 16 side The oil and fine dust in the condensed gas can be more effectively condensed and adsorbed in the demister 16 and can be separated.

그리고, 상기 정제탑(11)으로부터 배출되는 응축가스(유분과 미세먼지 등이 제거된 상태의 응축가스)는 응축기를 거쳐 탈취 연소 보일러(미도시), 배출수단으로 보내져 각각 악취 제거를 위해 소각 처리된다. Then, the condensed gas (condensed gas in the state in which oil and fine dust are removed) discharged from the tablet column 11 is sent to a deodorization combustion boiler (not shown) and a discharge means via a condenser, do.

이와 같이, 본 발명에서는 유기성 폐기물 건조과정에서 발생되는 유기성 폐기물 응축가스의 처리를 위해서, 응축가스 정제탑 등과 같은 전처리 설비를 이용하여 응축가스에 포함되어 있는 고농도의 유분(油分), 미세분진 등을 완전히 제거하는 새로운 응축가스 처리 방식을 구축함으로써, 유기성 폐기물 건조과정에서 최종 배출되는 응축폐수의 오염도를 낮출 수 있는 동시에 악취 성분 또한 완전히 제거하여 환경오염을 방지할 수 있고, 이와 더불어 응축가스 처리 효율 향상은 물론 전체 설비를 경제적으로 또 효율적으로 운용할 수 있다.As described above, in the present invention, in order to treat the condensed gas of the organic waste generated in the drying process of the organic waste, a high concentration of oil, fine dust, etc. contained in the condensed gas is purified using a pretreatment apparatus such as a condensed- By constructing a new condensed gas treatment system that completely removes the odorous components, it is possible to lower the pollution degree of the condensed wastewater finally discharged in the organic waste drying process, and also to completely eliminate odorous components, thereby preventing environmental pollution, The entire facility can be operated economically and efficiently.

10 : 핫 트랩
11 : 정제탑
12 : 정제탑 본체
13 : 응축가스 유입관
14 : 응축가스 배출관
15 : 공간부
16 : 데미스터
17 : 팬
18 : 스팀분사용 노즐
19 : 정제탑 프레임
20 : 스팀 인렛
21 : 스팀 아웃렛
22 : 배플
23 : 드레인 파이프
24 : 스팀분사용 노즐장치
24a : 파이프
24b : 베어링(Mechanical seal)
24c : 스팀확산공간
24d : 스팀분사홀
24e : 노즐 파이프
24f : 노즐체
25 : 밸브장치
26 : 드레인 모터
27 : 격벽
28 : 팬 모터
10: Hot trap
11: Tablet Tower
12: Purification column body
13: Condensate gas inlet pipe
14: condensed gas discharge pipe
15:
16: Demister
17: Fans
18: Steam nozzle
19: Tabletop frame
20: Steam inlet
21: Steam outlet
22: Baffle
23: drain pipe
24: Nozzle device using steam
24a: pipe
24b: Mechanical seal
24c: steam diffusion space
24d: Steam injection hole
24e: nozzle pipe
24f: nozzle body
25: valve device
26: Drain motor
27:
28: Fan motor

Claims (3)

유기성 폐기물의 건조를 위한 건조기를 포함하는 유기성 폐기물 건조장치에 있어서,
상기 건조기의 응축가스 배출라인 상에 설치되면서 응축가스가 통과하는 핫 트랩(10)을 이용하여 응축가스 속의 유분을 제거하는 정제탑(11)을 포함하며,
상기 정제탑(11)은 내부에 스팀이 흐르는 동시에 정제탑 본체(12)의 내부 공간 중 응축가스 유입관(13) 및 응축가스 배출관(14)이 차지하는 공간을 제외한 나머지 전체 공간으로 조성되는 형태로 이루어지는 핫 트랩(10)을 가지는 정제탑 본체(12)와, 상기 정제탑 본체(12)의 핫 트랩(10)의 내부에 수직으로 나란하게 연접 배치되는 2개의 관 부재로서 각각의 상단부를 통해 응축가스를 유입하고 배출시키며 각각의 하단부는 정제탑 본체(12)의 내부 아래쪽 공간부(15)를 매개로 하여 서로 연통되는 응축가스 유입관(13) 및 응축가스 배출관(14)으로 이루어지고, 상기 응축가스 유입관(13)을 따라 아래로 내려온 응축가스가 공간부(15)를 경유한 후에 응축가스 배출관(14)을 따라 위로 올라가는 "U"자형의 응축가스 흐름경로가 조성되며, 상기 응축가스 유입관(13)과 응축가스 배출관(14)이 조성하는 "U"자형의 응축가스 흐름경로를 경유하는 동안에 응축가스 속에 포함되어 있는 유분이 제거될 수 있고,
상기 응축가스 배출관(14)의 내부 하단 구간에는 응축가스 속에 포함되어 있는 이물질을 제거하기 위해 다층으로 적층된 철망 구조로 이루어진 원통형의 데미스터(16)가 설치되며,
상기 공간부(15)의 내부에는 응축가스 유입관(13)의 바로 아래쪽 위치됨과 더불어 모터 동력으로 작동되면서 응축가스 속의 수분을 원심력으로 제거하는 팬(17)이 설치되고,
상기 응축가스 유입관(13)의 상단부에는 내부 청소를 위해 스팀을 제공하는 스팀분사용 노즐장치(24)가 설치되며,
상기 스팀분사용 노즐장치(24)는 스팀 공급을 위한 파이프(24a)와, 상호 상대적으로 회전가능한 고정링과 회전링의 조합으로 이루어지고 고정링에는 파이프(24a)가 결합되는 베어링(24b)과, 상기 베어링(24b)의 회전링에 결합되어 회전 가능하고 내부에는 파이프(24a)와 연통되는 스팀확산공간(24c)이 조성되며 둘레부에는 스팀분사홀(24d)을 가지는 동시에 스팀확산공간(24c)과 통하는 적어도 1개 이상의 노즐 파이프(24e)가 장착되는 노즐체(24f)로 구성되고,
상기 노즐 파이프(24e)에 형성되는 스팀분사홀(24d)은 노즐 파이프(24e)의 단부 둘레면 상에서 수평 방향으로 향해 형성되므로서, 스팀 분사력에 의해 노즐체(24f)가 자체적으로 회전될 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑.
1. An organic waste drying apparatus comprising a dryer for drying organic waste,
And a purification tower (11) installed on the condensed gas discharge line of the dryer to remove oil in the condensed gas by using a hot trap (10) through which the condensed gas passes,
The purification tower 11 is formed in a total space other than the space occupied by the condensed gas inflow pipe 13 and the condensed gas discharge pipe 14 in the internal space of the tablet column body 12 while steam flows therein And two tubular members arranged adjacently in parallel vertically in the interior of the hot trap (10) of the tablet column body (12). The tubular member (12) (13) and a condensed gas discharge pipe (14) communicating with each other through a space (15) inward of the inside of the tablet column body (12) A "U" shaped condensed gas flow path is formed which rises along the condensed gas discharge pipe 14 after the condensed gas descending down the condensed gas inlet pipe 13 passes through the space portion 15, The inlet pipe (13) and the condenser Can be the discharge pipe (14) with oil which is included in the condensed gas removed during the condensation through the gas flow path of the "U" shape to the composition,
A cylindrical demister 16 having a multi-layered wire mesh structure is installed in the lower end of the condensed gas discharge pipe 14 to remove foreign substances contained in the condensed gas.
The space (15) is provided with a fan (17) located just below the condensed gas inflow pipe (13) and operated by motor power to remove water in the condensed gas by centrifugal force,
The condensing gas inlet pipe 13 is provided at its upper end with a steam nozzle unit 24 for supplying steam to clean the inside of the condensed gas inlet pipe 13,
The steam distribution nozzle device 24 includes a pipe 24a for supplying steam and a bearing 24b formed by a combination of a fixed ring and a rotary ring that are relatively rotatable relative to each other and to which a pipe 24a is coupled, A steam diffusion space 24c connected to the rotary ring of the bearing 24b so as to be rotatable and communicating with the pipe 24a is formed therein and the steam diffusion hole 24d is formed in the periphery thereof, And a nozzle body 24f to which at least one nozzle pipe 24e communicating with the nozzle pipe 24e is mounted,
The steam injection hole 24d formed in the nozzle pipe 24e is formed to extend in the horizontal direction on the circumference of the end of the nozzle pipe 24e so that the nozzle body 24f can be rotated by itself Wherein the condensation gas purification tower of the organic waste drying system comprises:
청구항 1에 있어서,
상기 팬(17)은 응축가스 유입관(13)을 바로 보며 동축 구조 또는 편축 구조로 위치되고, 이러한 팬(17)은 정제탑 본체(12)의 저면에 축을 위로 하여 수직자세로 설치되는 팬 모터(28)의 축에 연결되어 팬 모터(28)의 작동 시에 회전될 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑.
The method according to claim 1,
The fan 17 is disposed in a coaxial structure or a whorl structure with the condensate gas inlet pipe 13 directly facing the fan shaft 17. The fan 17 is mounted on a bottom surface of the tablet body 12, Is connected to the axis of the condenser (28) so that it can be rotated during operation of the fan motor (28).
청구항 1에 있어서,
상기 응축가스 배출관(14)의 내부에는 데미스터(16)의 상부 위치에 데미스터 청소를 위해 스팀을 제공하는 스팀분사용 노즐(18)이 설치되는 것을 특징으로 하는 유기성 폐기물 건조 시스템의 응축가스 정제탑.
The method according to claim 1,
Wherein a condensing gas supply nozzle (18) for supplying steam to the demister (16) for cleaning the demister (16) is installed in the condensed gas discharge pipe (14) tower.
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