WO2013012233A2 - 폐수 처리 장치 - Google Patents

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WO2013012233A2
WO2013012233A2 PCT/KR2012/005662 KR2012005662W WO2013012233A2 WO 2013012233 A2 WO2013012233 A2 WO 2013012233A2 KR 2012005662 W KR2012005662 W KR 2012005662W WO 2013012233 A2 WO2013012233 A2 WO 2013012233A2
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wastewater
main
inlet
waste water
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김종인
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Kim Jong In
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    • E03FSEWERS; CESSPOOLS
    • E03F11/00Cesspools
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    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
    • B01D24/10Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container
    • B01D24/16Upward filtration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
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    • B01D36/04Combinations of filters with settling tanks
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    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
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    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • C02F1/004Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance using large scale industrial sized filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
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    • C02F2209/11Turbidity
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
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    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/208Off-grid powered water treatment

Definitions

  • the present invention relates to a wastewater treatment apparatus, and more particularly, to a wastewater treatment apparatus for filtering contaminants in the wastewater while moving the wastewater introduced into the main body upwardly from bottom to top.
  • Sewage generated in connection with human daily life is treated in sewage purification facilities, septic tanks and sewage wastewater treatment facilities installed in homes and industries, and agricultural wastewater treatment facilities.
  • Sources of wastewater related to human life include toilets, baths and kitchens in general homes and restaurants.
  • the amount of sewage generated is proportional to the amount of water used, and the main sources of sewage are the water used for flushing toilets and daily life.
  • the amount of sewage is continuously increasing with the increase of pollutants and water supply. Since 2000, it has been regulated to 10ppm regardless of the treatment capacity of sewage purification facilities in accordance with the Enforcement Regulations on Sewage Manure and Livestock Wastewater.
  • Generally used wastewater treatment methods include activated sludge method and membrane separation method.
  • the activated sludge method is a method in which organic matter is adsorbed and decomposed by microorganisms in an aeration tank, and organic matter and effluent water separated in the sedimentation tank are discharged to the outside.
  • activated sludge method requires excessive land area, construction cost and operation cost of treatment plant and requires high maintenance technology.
  • additional sludge treatment costs due to excessive sludge generation.
  • Membrane separation is a method of filtering contaminants in wastewater by passing the wastewater collected from the source through a porous filter.
  • the membrane separation method has a disadvantage in that the foreign matter contained in the waste water adheres to the filter and thus the water permeability is reduced, and the purification efficiency is reduced, so that the filter must be periodically cleaned or replaced.
  • the present invention has been made to solve the above problems, it is easy to install and manufacture, and to provide a wastewater treatment apparatus that is formed by a plurality of suspended solids to prevent the water permeability is lowered by the adsorption of foreign matter. There is a purpose.
  • Waste water treatment apparatus for achieving the above object is provided with a receiving space for receiving the waste water therein, the main body formed with an inlet on one side so that the waste water can be introduced into the receiving space, and in the receiving space And a drain pipe connected at one end thereof to communicate with the main body so that the waste water received and separated from the suspended solids can be discharged to the outside of the main body.
  • the drain pipe is installed in communication with the main body so that the inlet for the wastewater flows into the upper side with respect to the inlet, the inlet and to filter contaminants contained in the wastewater introduced through the inlet It is further provided with a main filtration unit provided with a plurality of main filtration member floating in the water between the inlet and the inlet to form a filter layer in the water between the inlet.
  • the main filtration member is fixed to the main buoyancy body formed of a material having a lower density than the waste water and the main buoyancy body, the main buoyancy body is settled in the waste water to float in the water between the inlet and the inlet It is preferable to have a main precipitating body formed of a material having a higher density than the waste water so as to provide a settling force to the sieve.
  • the main filtration member is formed with at least one insertion groove so that microorganisms capable of decomposing contaminants in the waste water can be inhabited.
  • the drain pipe is preferably one end portion formed with the injection hole is introduced into the body, it is formed extending upward.
  • the wastewater treatment apparatus further includes a float discharge portion for discharging the floating matter floating on the water surface of the waste water accommodated in the main body to the outside, the float discharge portion is the inlet of the drain pipe It is installed in the main body of the upper side partitions the receiving space of the main body into the inlet space into which the floating water flows and the first discharge space discharged to the outside through the drain pipe, the cross section is narrowly extended upward And a partition wall formed with an inlet hole so that the suspended matter in the first discharge space is introduced into the inflow space at an upper end thereof, and the float discharged into the first discharge space communicates with the first discharge space. And a float discharge pipe connected to the main body.
  • the main body is preferably formed with a through-hole on the bottom surface to discharge the precipitate precipitated therein to the outside, the opening and closing member is installed in the through-hole so as to open and close the through-hole.
  • the main filtration member is blocked in the receiving space above the filtration layer to prevent the main filtration members from entering the drain pipe by the flow of the wastewater.
  • the wastewater further includes a blocking membrane having a plurality of through holes formed therethrough.
  • the opening and closing member is installed in the through hole, the first plug member formed with a first discharge hole so that the precipitate can be introduced into the collection container, the first plug member or in the body above the first plug member Installed in the first electromagnet to generate a magnetic force by the power supplied from the outside, and the first plug member to be slidable in the vertical direction so as to open and close the first discharge hole, generated from the first electromagnet
  • a first cover unit provided with a magnetic material having magnetic properties to close the first discharge hole by being magnetically adjacent to the first plug member, a first power supply unit supplying power to the first electromagnet, and Located in the main body, the turbidity measuring sensor for measuring the turbidity of the waste water discharged through the through hole of the main body, and the main body measured by the turbidity measuring sensor When the group is set higher than the turbidity The turbidity, and a first on-off control unit for the first cover unit to supply the power to the second to the first electromagnet from the first power supply so
  • the main precipitator is formed of a magnetic material
  • the main filtration unit corresponds to a height of the filtration layer set so that the filtration layer is formed at a predetermined height. It is further provided with a restraint magnet installed in the main body of the magnetic force.
  • the float discharge portion further comprises a blocking cover for opening and closing the inlet hole of the partition wall according to the water level of the waste water accommodated in the collection container, the blocking cover portion is installed in the inlet hole of the partition wall, the float is introduced into the inlet space
  • a second stopper member having at least one second discharge hole formed therethrough so as to be penetrated therethrough, a lift member penetrated so as to be slidable up and down in the second stopper member, extending in a vertical direction, and a lower portion of the lift member Installed in the main body and floating between the waste water surface and the suspended matter contained in the main body, and the elevating member between the second stopper member and the sub-spheres to raise the waste water surface accommodated in the main body as the inlet hole; Lifting cover for closing the second discharge hole of the second plug member to prevent the waste water from entering Equipped.
  • the suspended matter discharge portion further comprises a blocking cover for opening and closing the inlet hole of the partition wall in accordance with the water level of the waste water accommodated in the collection container, the blocking cover portion inflow of the partition wall
  • a blocking cover for opening and closing the inlet hole of the partition wall in accordance with the water level of the waste water accommodated in the collection container, the blocking cover portion inflow of the partition wall
  • a third stopper member installed in the ball and having a third discharge hole formed to penetrate the floating material into the inlet space, and a second electromagnet installed in the third stopper member and generating magnetic force by the supplied power;
  • a second magnetic body positioned below the third stopper member and having a magnetism to close the third discharge hole by being attached to the second electromagnet by the generated magnetic force when power is supplied to the second electromagnet.
  • the second magnetic cover is installed between the cover and the third stopper member and the second magnetic cover to allow the second magnetic cover to cover the third discharge hole when the second electromagnet generates magnetic force.
  • the second magnetic cover When the water level of the wastewater measured through the adjacent inlet hole, the second magnetic cover to close the third discharge hole to prevent the wastewater from entering the inlet space through the inlet hole It is provided with an opening and closing control unit for supplying power to the second electromagnet by operating a second power supply.
  • the drain pipe may have one end portion formed with the injection hole introduced into the main body and extend upward, and the other end thereof may be located above the injection hole so that the water level in the main body is located between the injection hole and the inflow hole of the partition wall. It is preferable to extend upward to be located below the inlet hole.
  • the wastewater treatment apparatus further comprises a dewatering unit for collecting and dehydrating the precipitate precipitated on the bottom surface of the main body, the dewatering unit is provided with an installation space therein, dehydrated An outer cylinder portion having a dehydration discharge port for discharging water, and rotatably installed in an installation space of the outer cylinder portion, and communicated with the through hole so that the sediment deposited on the bottom surface of the main body can be received and received therein;
  • the dehydration space is provided to accommodate the sediment, and has an inner cylinder portion having a plurality of drainage holes formed on an outer circumferential surface thereof, and a driving motor for rotating the inner cylinder portion to dewater the precipitate contained in the inner cylinder portion.
  • the wastewater treatment apparatus is provided with a collection space for accommodating the precipitate therein to collect the precipitate deposited on the bottom surface of the main body, the precipitate is the collection space It is further provided with a collection container installed in communication with the through-hole formed on the bottom surface of the main body at the top to be introduced.
  • the wastewater treatment apparatus is such that the suction force for the wastewater on the downstream side based on the flow direction of the wastewater in order to reduce the rocking phenomenon of the surface of the wastewater contained in the main body It is further provided with a suction pump installed at the other end of the drain pipe for pumping the waste water.
  • the main filtration member according to another embodiment of the present invention is fixed to the main buoyancy body having a buoyancy space therein, and the main buoyancy body so that buoyancy can occur, the main buoyancy body is settled in the waste water and the And a main precipitator formed of a material having a higher density than the waste water so as to provide a settling force to the main buoyancy body to float in the water between the inlet and the inlet.
  • the wastewater treatment apparatus is preferably provided in communication with the drain pipe further comprises a gas supply unit for supplying ozone or oxygen to the wastewater discharged through the drain pipe.
  • Wastewater treatment apparatus further comprises a dewatering unit for collecting and dehydrating the precipitate precipitated on the bottom surface of the main body, the dewatering unit is provided with an installation space therein, the lower surface is opened An outer cylinder portion having a first cylindrical member formed thereon, a first opening / closing cover provided to be separated and assembled on a lower surface of the first cylindrical member to open and close the lower surface of the first cylindrical member, and an installation space of the first cylindrical member It is rotatably installed in the inside, and communicates with the through-hole so that the sediment deposited on the bottom surface of the main body is introduced and accommodated, there is provided a dewatering space for accommodating the sediment therein, a plurality of drain holes on the outer peripheral surface Is formed, and the lower surface of the second cylinder member is formed to be open, and the second opening and closing cover which is installed on the lower surface of the second cylinder member so as to be separated and assembled to open and close the lower surface of the second cylinder member. And a driving motor installed between
  • the main body has a float discharge port is formed in a position spaced upwardly with respect to the inlet so that the float floating in the waste water to the outside, one end of the drain pipe is connected to the main body, the other end is upward And extending to be positioned below the float discharge outlet and extending to the other end of the extension portion, so that the water level of the waste water is located below or below the float discharge outlet. It is preferred to have a bent portion extending to be bent in a direction perpendicular to the extension direction.
  • the wastewater treatment apparatus has a simple configuration and is easy to install and manufacture, and since the filtration layer is formed by a plurality of filtration members suspended in the wastewater, water retention can be maintained even if foreign substances are adsorbed on the filtration member. The discharge of waste water is easy.
  • FIG. 1 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the wastewater treatment apparatus of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the main filtration member of the wastewater treatment apparatus of FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view of a main filtration member according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view of a main filtration member according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a perspective view of a wastewater treatment apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • 1 to 2 show a wastewater treatment apparatus 10 according to the present invention.
  • the wastewater treatment apparatus 10 includes a main body 20 provided with a receiving space 21 for receiving wastewater therein, and a main body 20 so that the wastewater in the receiving space 21 may be discharged to the outside.
  • It is provided with a collecting container 50 for collecting.
  • the main body 20 is provided with a receiving space 21 therein, is formed in a cylindrical shape having a circular cross section. Meanwhile, in the illustrated example, the structure of the main body 20 has a cylindrical structure, but the structure of the main body 20 is not limited to the illustrated example, but may be formed in a polyhedral columnar shape.
  • An inlet 22 is formed on the lower outer circumferential surface of the main body 20 to allow the wastewater to flow into the accommodation space 21, and the wastewater inlet pipe 23 is preferably installed in communication with the inlet 22. .
  • the main body 20 is extended upward by a predetermined length to accommodate a plurality of wastewater.
  • Through-holes 24 are formed in the bottom surface of the main body 20 to penetrate in the vertical direction so that the precipitate can be discharged to the collection container 50.
  • the drain pipe 30 is installed on the outer circumferential surface of the main body 20 at a position opposite to the inlet 22 so as to communicate with the accommodation space 21.
  • the drainage pipe 30 is provided with a flow path through which waste water flows, and an injection hole 31 is formed at one end to allow the waste water to flow into the flow path, and the other end thereof through the main filtration part 40. It is connected to a treatment plant that treats filtered wastewater.
  • one end of the drain pipe 30 in which the injection port 31 is formed extends to be introduced into the main body 20, and a predetermined length is extended upward. Since one end of the drain pipe 30 extends upward, the wastewater introduced into the main body 20 through the inlet 22 is discharged while flowing upward from the lower part of the main body 20. While the wastewater in the main body 20 is moved upward, the foreign matter of high density in the wastewater is easily precipitated to the bottom.
  • the main filtration unit 40 may form a filtration layer between the inlet port 22 and the inlet port 31 to filter contaminants contained in the wastewater introduced into the receiving space 21 through the inlet port 22. It is provided with a plurality of main filtration members 41 floating in the wastewater between the inlet 22 and the inlet 31.
  • FIG. 3 shows a main filtration member 41 according to the first embodiment of the present invention. Referring to Figure 3 will be described in detail the main filtration member 41 according to the first embodiment as follows.
  • the main filtration member 41 is formed in a spherical shape to reduce the interference by the flow of wastewater in the receiving space 21, and settles in the wastewater and floats between the inlet 22 and the inlet 31, rather than the wastewater.
  • a main buoyancy body 42 formed of a low density material and a main precipitating body 43 formed of a material having a higher density than waste water are provided.
  • the main buoyancy body 42 is formed of a foamed synthetic resin such as styrofoam having a lower density than the wastewater so that a predetermined buoyancy can be generated to float in the wastewater contained in the main body 20.
  • the main sediment body 43 is denser than the waste water so that the main buoyancy body 42 can settle in the waste water and provide sedimentation to the main buoyancy body 42 to float in a position between the inlet 22 and the inlet 31. Is formed of high material.
  • the main precipitator 43 is preferably formed of stainless steel, copper, or lead so as to prevent secondary pollution from being corroded by waste water.
  • the main precipitator 43 is manufactured to have a suitable weight according to the flow rate of the waste water and the formation position of the filtration layer, more preferably the styrofoam having a weight of 0.12g in a volume of 6 cm 3, the main buoyancy body 42 ), The main precipitator 43 having a weight of 5.5 g to 7 g is used.
  • the main oscillating body 43 is formed so that the fixing protrusion 44 protrudes upwards so as to be fixed to the main buoyancy body 42 on the upper surface.
  • the fixing protrusion 44 extends longer than the height of the main buoyancy body 42 so that the fixing protrusion 44 can be inserted through the main precipitating body 43.
  • the operator inserts the fixing protrusion 44 through the main buoyancy body 42, and then bends the end of the fixing protrusion 44 to be bent so that the main infiltration body 43 is not separated from the main buoyancy body 42. Let's do it.
  • the main filtration member 41 has been described in which the main precipitator 43 is fixed to the main buoyancy body 42 by the fixing protrusion 44, but the main filtration member 41 is illustrated.
  • the present invention is not limited thereto, and an internal space is formed inside the main buoyancy body 42, and the main precipitating body 43 is inserted into the internal space or the main buoyancy body 42 and the main precipitating body 43 are crushed. It may then be mixed with each other to form a sphere.
  • the main filtration unit 40 forms a filtration layer by the plurality of main filtration members 41, and wastewater passes through the filtration layer and contaminants are filtered out. At this time, when contaminants are adsorbed to the main filtration member 41 in the wastewater, the weight of the main filtration member 41 is increased and lowered to the lower side of the filtration layer, and the main filtration member 41 positioned below the filtration layer. Rises above the filtration layer. The main filter member 41 to which the pollutants are adsorbed and descended is precipitated on the bottom surface of the main body 20 and discharged to the collection container 50 together with the precipitate.
  • the contaminants adsorbed to the main filtration member 41 may be separated from the main filtration member 41 by the flow of the wastewater rising and lowering during sedimentation to the bottom.
  • the contaminants separated from the main filtration member 41 are precipitated on the bottom surface of the main body 20, and the main filtration member 41 from which the contaminants are separated is reduced in weight and raised by buoyancy to return to the filtration layer.
  • the main filtration part 40 configured as mentioned above lowers the main filtration member 41 to which the contaminants are adsorbed to the lower part of the main body 20 so as to be separated from the filtration layer. Rather than receiving, it easily enters the drainage pipe 30 through the filtration layer.
  • Figure 4 shows a main filtration member 140 according to a second embodiment of the present invention.
  • the main filtration member 140 is formed in a cylindrical shape having a circular cross section, the main buoyancy body 141 formed of a material having a lower density than the wastewater, and the main precipitating body formed of a material having a higher density than the wastewater ( 142).
  • the main buoyancy body 141 is formed in a cylindrical shape having a circular cross section, the center portion is formed with an insertion groove 143 to inhabit the microorganisms that can decompose contaminants in the waste water.
  • the number of the insertion groove 143 is not limited to the illustrated example, Formed. Since the material of the main buoyancy body 141 is the same as the main buoyancy body 141 of the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted.
  • the main precipitator 142 is formed in a cylindrical shape having a circular cross section corresponding to the cross section of the main buoyancy body 141, and the fixing protrusion 144 for fixing to the main buoyancy body 141 is formed to protrude. Since the material and the fixing protrusion 144 of the main precipitator 142 are the same as the material and the fixing protrusion 144 of the main precipitator 142 of the first embodiment, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • Figure 5 shows a main filtration member 240 according to another embodiment of the present invention.
  • the main filtration member 240 is fixed to the main buoyancy body 241 and buoyancy space provided inside the main buoyancy body 241 so that buoyancy can occur, the main force formed of a material having a higher density than the waste water A sieve 242 is provided.
  • the main buoyancy body 241 is formed in a sphere having a predetermined radius, the buoyancy space is provided therein. Meanwhile, in the illustrated example, the structure of the main buoyancy body 241 is formed in a spherical shape, but the shape of the main buoyancy body 241 is not limited to the illustrated example but may be formed of a cube or a polyhedron.
  • the main precipitator 242 is provided with a receiving space 243 to accommodate the main buoyancy body 241 therein, the main buoyancy body 241 is settled in the waste water between the inlet 22 and the injection port 31 In order to float in the position of the buoyancy to the main buoyancy body 241, it is formed of stainless steel, copper or lead having excellent corrosion resistance so as to prevent the secondary pollution is generated by corrosion by waste water.
  • FIG. 6 Another embodiment of the main filtration unit 247 is illustrated in FIG. 6.
  • the main filtration unit 247 further includes a blocking film 47 for restricting the main filtration members 41.
  • the blocking film 47 is installed in the collection container 50 on the upper side of the filtration layer formed by the main filtration members 41, and is formed to have a size corresponding to a cross section of the collection container 50.
  • the blocking film 47 allows the wastewater to pass through, but the main filtration member 41 has a plurality of through holes formed therein for blocking.
  • the blocking membrane 47 is installed above the filtration layer to prevent the main filtration member 41 from leaving the filtration layer and entering the drain pipe 30.
  • FIG. 7 Another embodiment of the main filtration unit 248 is illustrated in FIG. 7.
  • the main filtration unit 248 further includes a confining magnet 48 installed in the main body 20 so that the main filtration members 41 may maintain a predetermined position.
  • the infiltration body of the main filtration member 41 is formed of a magnetic material such as iron, nickel, stainless steel so that the floating position can be maintained by the magnetic force of the restraint magnet 48.
  • Constrained magnet 48 is provided inside and outside the main body 20 of the filter layer formation position set.
  • Constrained magnet 48 is preferably an electromagnet that generates a magnetic force by the power supplied from the outside so that the operator can easily control.
  • the main filtration member 41 is prevented from moving out of the set position by the magnetic force of the restraint magnet 48 to maintain the filtration layer.
  • the opening and closing member 52 according to the present invention will be described in more detail as follows.
  • the opening and closing member 52 opens and closes the through hole 24 of the main body 20, and includes a lid 53 and a driving unit (not shown) for driving the lid 53.
  • the cover 53 is formed to have a larger cross section than the through hole 24 so as to cover the through hole 24, and one end thereof is rotatably installed on the ceiling surface of the collection container 50. The cover 53 rotates by the rotational force of the driving unit and opens and closes the through hole 24.
  • the driving unit includes a driving motor fastened to the rotation shaft of the cover 53 to apply a rotational force to the cover 53.
  • the operator periodically operates the opening and closing member 52 through the driving unit to discharge the main filtration member 41 in which the precipitates and contaminants deposited on the bottom surface of the main body 20 are adsorbed to the collection container 50.
  • the sediment discharged to the collection container 50 is transferred to a separate sediment treatment facility, and the main filtration member 41 to which the pollutants are adsorbed is washed and then supplied back into the main body 20.
  • FIG. 8 Another embodiment of the opening and closing member 300 is illustrated in FIG. 8.
  • the opening and closing member 300 is installed in the through hole 24, the first stopper member formed with a first discharge hole 312 so that the precipitate can be introduced into the collection container 50 311 and the first electromagnet 320 and the first discharge hole 312, which are installed in the main body 20 above the first plug member 311 and generate magnetic force by the power supplied from the outside.
  • the first stopper member 311 is slidably installed in the vertical direction so as to be opened and closed, and is adjacent to the first stopper member 311 by the magnetic force generated from the first electromagnet 320 and the first stopper member 311.
  • the first cover unit 330 is provided with a magnetic material having a magnetic so as to close the discharge hole 312, the first power supply unit 340 for supplying power to the first electromagnet 320, and the main body 20 And a turbidity measurement sensor 350 installed inside to measure turbidity of the wastewater contained in the main body 20.
  • the first power source so that the first cover unit 330 closes the first discharge hole 312
  • a first opening and closing control unit 360 for supplying power from the supply unit 340 to the first electromagnet 320 is provided.
  • the first plug member 311 is installed in the through hole 24 of the main body 20, and a plurality of first discharge holes 312 are formed to penetrate in the vertical direction on the upper surface.
  • the first plug member 311 is preferably formed of a nonmagnetic material to prevent the first plug member 311 from being attached by the magnetic force of the first electromagnet 320.
  • the first stopper member 311 has a hollow formed in the vertical direction so as to penetrate the first guide member 331 of the first cover unit 330 which will be described later.
  • the first plug member 311 is preferably formed to a predetermined thickness so that the magnetic force generated from the first electromagnet 320 can act on the first magnetic cover 332.
  • the first electromagnet 320 is a magnetic force generated by the power supplied through the first power supply 340, and is spaced upwardly on the upper surface of the first plug member 311 by the support bar 321. .
  • One end of the support bar 321 is fixed to the inner wall surface of the main body 20, and the other end thereof is fixed to the first electromagnet 320, so that the first electromagnet 320 is spaced upwardly from the first plug member 311. It is extended upward to support it.
  • the first electromagnet 320 is preferably installed at a position corresponding to the central portion of the first plug member 311.
  • the first cover unit 330 includes a first guide member 331, a first magnetic cover 332, and a first magnetic body 333.
  • the first guide member 331 extends upwardly so that the first guide member 331 can be inserted into the hollow of the first plug member 311.
  • the first guide member 331 is formed to have a cross section corresponding to the hollow so that it can be easily inserted into the hollow of the first plug member 311.
  • the first magnetic cover 332 is fixed to the lower end of the first guide member 331 at a position corresponding to the lower side of the first closure member 311, the first discharge hole 312 of the first closure member 311 It is formed to have an area corresponding to the first plug member 311 to close the.
  • the first magnetic body 333 is fixed to the upper portion of the first guide member 331 at a position corresponding to the lower side of the first electromagnet 320, the upper side of the first plug member 311.
  • the first magnetic body 333 may be formed of a magnetic material such as iron, nickel, or stainless steel so as to be attached to the first electromagnet 320 by the magnetic force generated from the first electromagnet 320.
  • the first magnetic body 333 may be formed to have a larger cross section than the hollow of the first plug member 311 so as to prevent the first guide member 331 from being separated from the first plug member 311. .
  • the first power supply unit 340 is connected to the first electromagnet 320 by a power line to supply power to the first electromagnet 320.
  • the first power supply unit 340 supplies power to the first electromagnet 320 so that the first magnetic cover 332 is attached to the first electromagnet 320.
  • Turbidity measurement sensor 350 is installed in the main body 20 to measure the turbidity of the waste water contained in the main body 20. Since the turbidity measuring sensor 350 is a sensor generally used in the related art, a detailed description of the configuration will be omitted.
  • the first opening and closing control unit 360 controls the first power supply unit 340 so that the first magnetic cover 332 can open and close the first discharge hole 312 of the first plug member 311, turbidity measurement When the turbidity in the main body 20 measured by the sensor 350 exceeds the preset turbidity, the first power supply unit 340 may close the first discharge hole 312 of the first plug member 311.
  • the power supply to the first electromagnet 320 is supplied.
  • the first opening / closing control unit 360 supplies power from the first power supply unit 340 to the first electromagnet 320 to provide a first electromagnet (
  • the first magnetic material 333 is attached to 320.
  • the first magnetic cover 332 installed at the lower end of the first guide member 331 is lifted by the first magnetic material 333 rising by the magnetic force of the first electromagnet 320 so that the first stopper member 311 1 discharge hole 312 is closed.
  • the collection container 50 is separated from the main body 20 to transfer the precipitate contained therein to the sediment treatment facility.
  • the collection container 50 is provided with a collection space 51 in which sediment is accommodated therein, and is installed in communication with the through hole 24 of the main body 20 so that the precipitate can be introduced into the collection space 51.
  • Collection container 50 is formed in a cylindrical shape having a circular cross section corresponding to the cross section of the main body 20, the upper surface is installed on the lower surface of the main body (20).
  • the opening and closing member 300 supplies power when the turbidity in the collection container 50 exceeds the preset turbidity, thereby closing the first discharge hole 312 through the first cover unit 330. Even if it is not checked by the naked eye automatically determines the collection time of the sediment of the collection container 50 according to the turbidity of the collection container 50 can save the effort and time required for the administrator to collect and manage the sediment.
  • Wastewater flowing through the wastewater inlet pipe 23 is introduced into the receiving space 21 in the body 20 through the inlet 22. Wastewater introduced into the receiving space 21 flows upwardly, passes through a filtration layer formed by the plurality of main filtration members 41, and contaminants are filtered and introduced into the drain pipe 30.
  • the main filtration member 41 is lowered to the lower side of the main body 20 by the weight of the contaminants, and collected when settled on the bottom surface of the main body 20, Collected together with the sediment by the vessel 50 is discharged to the outside of the main body 20.
  • the wastewater treatment apparatus 10 has a simple configuration and is easy to install and manufacture, and since a filtration layer is formed by a plurality of filtration members suspended in the wastewater, even if foreign substances are adsorbed to the filtration member. Since water can be maintained, the purified wastewater can be easily discharged.
  • Figure 9 is a wastewater treatment apparatus 13 according to another embodiment of the present invention.
  • the wastewater treatment apparatus 13 includes a sub-filtration unit 70 for re-filtering the wastewater introduced into the drain pipe 30 and a float floating on the water surface of the wastewater accommodated in the main body 20 to the outside. It further comprises a float discharge portion 60 for discharging.
  • the sub filtration unit 70 includes a plurality of sub filtration members 71 floating in the waste water in the drain pipe 30 so as to form a filtration layer in the drain pipe 30 to re-filter wastewater introduced into the drain pipe 30. Equipped.
  • the sub filtration member 71 is formed in a spherical shape to reduce the interference by the flow of wastewater in the drain pipe 30, and floats in the drain pipe 30, and the sub-buoyancy body 72 formed of a material having a lower density than the waste water. And a subprecipitation body 73 formed of a material having a higher density than waste water.
  • the sub-buoyancy body 72 is formed of a foamed synthetic resin such as a styro product having a lower density than the waste water so that a predetermined buoyancy may be generated to float in the wastewater flowing into the drain pipe 30.
  • the sub-buoyancy body 72 may be a buoy provided with a buoyancy space therein so that buoyancy can be generated in the wastewater.
  • the subprecipitation body 73 is formed of a material having a higher density than the wastewater so that the sub-buoyancy body 72 may settle in the wastewater and provide a force to the sub-buoyancy body 72 to float in the drain pipe 30.
  • the subprecipitation body 73 is preferably formed of stainless steel, copper, or lead so as to prevent secondary pollution from being corroded by waste water.
  • the sub-precipitate is manufactured to have a suitable weight according to the flow rate of the waste water and the position of the formation of the filtration layer, more preferably styrofoam having a weight of 0.12g in a volume of 6 cm 3 as a sub-buoyancy body 72
  • a subprecipitation body 73 having a weight of 5.5 g to 7 g is used.
  • the sub-precipitation body 73 is formed so that the binding projection (not shown) protrudes upward to be fixed to the sub-buoyancy body 72 on the upper surface.
  • the binding protrusion of the sub-buoyancy body 72 extends longer than the height of the sub-buoyancy body 72 so that it can be inserted through the sub-precipitation body 73.
  • the operator penetrates the binding protrusion of the sub-precipitation body 73 through the sub-block body, and then bends the end of the binding protrusion of the sub-precipitation body 73 to bend to separate the sub-precipitation body 73 from the sub-buoyancy body 72. Fix it so that it
  • the sub filtration unit 70 forms a filtration layer in the drain pipe 30 by the plurality of sub filtration members 71 to re-filter the wastewater filtered through the main filtration unit 40, thereby improving the purification efficiency for the wastewater. Let's do it.
  • the sub-filter member 71 has been described a structure in which the sub-precipit body 73 is fixed to the sub-buoyancy body 72 by the binding projection, the sub-filter member 71 is limited to the illustrated example Instead, the internal space is formed inside the sub-buoyancy body 72, and the sub-precipitating body 73 is inserted or installed in the internal space, or the sub-buoyancy body 72 and the sub-precipitating body 73 are pulverized and mixed together. It can also be molded into a spherical shape.
  • the float discharge part 60 discharges the float to the outside of the main body 20 on the water surface of the waste water accommodated in the main body 20, and includes a partition 61 and a float discharge pipe 62.
  • the partition wall 61 is an inlet of the drain pipe 30 so that the receiving space 21 of the main body 20 can be partitioned into an inflow space into which the float flows and a first discharge space discharged to the outside through the drain pipe 30. It is provided in the main body 20 above 31.
  • the partition wall 61 is formed in a conical shape so that the cross section becomes smaller toward the upper side, and the inlet hole 67 is formed in the upper end portion so as to penetrate in the vertical direction so that the floating matter of the first discharge space can flow into the inflow space.
  • Floating material discharge pipe 62 is installed in the main body 20 so that one end is in communication with the inflow space, the other end is connected to the floating material treatment facility for collecting and processing the floating material. At this time, one end of the float discharge pipe 62 is lower than the upper end of the partition wall 61 so that the float flowing into the inlet space can be lowered along the outer circumferential surface of the partition 61 to be easily introduced into the float discharge pipe 62. 20) is installed. More preferably, one end of the float discharge pipe 62 is installed in the main body 20 at a position adjacent to the lower end of the partition 61.
  • the wastewater level in the main body 20 rises, and as the wastewater level rises, the wastewater level in the receiving space 21 rises.
  • Floating suspended matter flows into the inflow space through the inflow hole 67 of the partition wall 61.
  • the suspended matter introduced into the inflow space is discharged through the float discharge pipe 62.
  • the partition wall 61 is formed in a conical shape, the floating material introduced into the inflow space moves downward along the outer inclined surface of the partition wall 61, thereby preventing the floating material from flowing back to the first discharge space through the inlet hole 67. do.
  • the operator preferably adjusts the flow rate of the wastewater so that the surface of the wastewater is maintained higher than the upper end of the partition wall 61 so that the suspended matter is continuously introduced into the inlet space.
  • Figure 10 shows a sub-filtration unit 170 according to another embodiment of the present invention.
  • the sub filtration unit 170 is further provided with a gas supply unit 171 is installed in communication with the drain pipe 30 to supply ozone or oxygen to the wastewater discharged through the drain pipe (30).
  • the gas supply part 171 is provided at one end of the gas supply pipe 172 connected to the drain pipe 30 and the other end of the gas supply pipe 172 to supply ozone or oxygen to the drain pipe 30 through the gas supply pipe 172.
  • a supply member 173 for supplying is provided.
  • the gas supply pipe 172 is formed in a pipe shape provided with a flow path to allow air or gaseous ozone to flow therein, and is formed of a flexible material so that it can be easily bent according to the installation position of the drain pipe 30. desirable.
  • the supply member 173 injects ozone or air into the gas supply pipe 172, and may be configured as an ozone generator for generating ozone or an oxygen tank containing a large amount of oxygen.
  • the gas supply unit 171 is installed in communication with the drain pipe 30 below the filtration layer formed by the sub filtration member 71 to supply ozone or oxygen into the drain pipe 30.
  • the purification efficiency of the waste water is improved by the ozone or oxygen supplied through the gas supply unit 171, and the buoyancy of the sub filtration member 71 in the drain pipe 30 by the flow of ozone or oxygen supplied in the drain pipe 30. To improve.
  • the drain pipe 30 is located in the main body, the injection hole 31 is formed in the upper end, the first extending member 32 and a predetermined length extending downward, and the lower end of the first extending member 32
  • the second extension member 33 and the second extension member 33 are connected in communication with each other and extend in a direction intersecting with an extending direction of the first extension member 32, and an end portion is protruded out of the main body.
  • a third extension member 34 extending to be positioned between the injection hole 31 and the float discharge port 69 and connected to an upper end of the third extension member 34 so as to be in communication with the third extension member 34; It is provided with a bending member 35 extending in the direction crossing the extending direction of.
  • the wastewater introduced into the main body 20 through the inlet 22 flows from the lower portion of the main body 20 to the upper portion and is discharged.
  • Waste water introduced into the main body 20 is introduced into the first extension member 32 through the injection port 31 when the water level is higher than the injection port 31 of the first extension member 32 to the outside of the main body 20 Discharged. At this time, the water level of the waste water is maintained above the injection hole 31 by the third extending member 34 and the bending member 35 extending upward.
  • Floating material introduced into the main body 20 is laminated on the water surface of the waste water, and when the stacking height of the floating material is higher than the inlet hole 67 of the partition 61 of the float discharge part 60 through the inlet hole 67. Is introduced into the first discharge space is discharged to the outside of the main body 20 through the float discharge port (69).
  • the present invention is not limited to the illustrated example, but the float discharge unit 60 may not be installed.
  • the wastewater level in the main body 20 is located below the float discharge port 69 by the third extension member 34 and the bending member 35, and the stack height of the float stacked on the water surface of the waste water is the float discharge outlet 69.
  • the float discharge port 69 When it is higher than the float discharge port 69 is discharged to the outside of the main body 20.
  • Figure 11 shows another embodiment of the float discharge unit 160.
  • the float discharge unit 160 further includes a blocking cover part 161 for opening and closing the inlet hole 67 of the partition wall 61 according to the level of the wastewater accommodated in the main body 20.
  • the blocking cover portion 161 is installed in the inlet hole 67 of the partition 61, the second plug member 162 formed with a second discharge hole 162a to be penetrated so that the floating material can be introduced into the import container,
  • the elevating member 163 penetrates the second stopper member 162 in a vertical direction so as to be slidable, and is installed at the lower end of the elevating member 163 and floats between the waste water surface and the floating water contained in the main body 20. It is installed in the lifting member 163 between the subsidiary body 164, the second stopper member 162, and the subsidiary body 164 to open and close the second discharge hole 162a of the second stopper member 162.
  • the lifting cover 165 and the opening / closing detection unit 166 detecting whether the second discharge hole 162a is opened or closed is provided.
  • the second plug member 162 is installed in the inlet hole 67 of the partition 61, and a plurality of second discharge holes 162a are formed to penetrate in the vertical direction on the upper surface.
  • the second stopper member 162 is hollow so as to penetrate in the vertical direction so that the lifting member 163, which will be described later, is inserted into the center portion.
  • the elevating member 163 is formed in an annular bar shape having a circular cross section of a predetermined radius and extends in the vertical direction so that the elevating member 163 can be inserted into the hollow of the second plug member 162.
  • the lifting member 163 is formed to have a cross section corresponding to the hollow so that it can be easily inserted into the hollow of the second plug member 162.
  • the elevating member 163 has an interference member 163a formed on an upper outer circumferential surface of the elevating member 163 so as to lower the water surface of the waste water contained in the main body 20 so as to prevent separation from the hollow of the second plug member 162.
  • the interference member 163a is preferably formed to have an outer diameter larger than the inner diameter of the hollow of the second plug member 162 so as to be interfered by the second plug member 162.
  • the substructure 164 is fixed to the lower end of the elevating member 163 and has a density of about 0.98 g / cm 3 so as to float between the surface of the wastewater and the suspended matter contained in the main body 20.
  • the sub-sphere 164 may be manufactured by mixing a buoyant material having a lower density than the wastewater and a sedimentary material having a high density of the wastewater.
  • the elevating cover 165 is installed on the elevating member 163 between the subsidiary body 164 and the second plug member 162, and can easily close the second discharge hole 162a of the second plug member 162. It is formed to a size corresponding to the area of the second plug member 162 to be.
  • the opening and closing detection unit 166 detects whether the second discharge hole 162a of the second plug member 162 is opened or closed by the lifting cover 165.
  • the opening / closing detection unit 166 includes a first contact sensor 166a, a second contact sensor 166b, and a cover controller 166c.
  • the first contact sensor 166a is installed at the upper edge of the lifting cover 165, and the second contact sensor 166b is disposed on the lower surface of the second plug member 162 at a position opposite to the first contact sensor 166a. Is installed.
  • the first contact sensor 166a is lifted by the lifting cover (so that the second contact sensor 166b can be detected even if the secondary body 164 is rotated by the flow of the waste water contained in the main body 20 ( It is preferable to extend along the edge of the upper surface of the 165 to form a closed orbit.
  • the cover controller 166c detects a contact signal when the first contact sensor 166a and the second contact sensor 166b contact each other, and wastewater enters into the inflow space through the second discharge hole 162a of the second plug member 162. In order to prevent the flow of water, the operation of the supply unit (not shown) for supplying wastewater into the main body 20 is stopped.
  • the lifting member 163 rises.
  • the lifting cover 165 contacts the lower surface of the second closure member 162 to close the second discharge hole 162a.
  • the first contact sensor 166a and the second contact sensor 166b contact each other and transmit a contact signal to the cover controller 166c.
  • the cover control unit 166c stops the operation of the supply unit (not shown) for supplying wastewater into the main body 20 by the contact signal of the first contact sensor 166a and the second contact sensor 166b, so that the cover control unit 166c stops the operation. Lowering the waste water level;
  • the lid controller 166c operates the supply unit to supply wastewater into the main body 20.
  • Figure 12 shows another embodiment of the blocking cover portion 260.
  • the blocking cover portion 260 is installed in the inlet hole 67 of the partition 61, the third stopper member formed with a third discharge hole 268 to pass through the floating material into the import container 261, a second electromagnet 262 installed on the third plug member 261 and generating a magnetic force by a power supply supplied thereto, and positioned below the third plug member 261, and arranged on a second electromagnet (
  • the second magnetic cover 263 and the third stopper member having a magnetic property to be attached to the second electromagnet 262 by the generated magnetic force to close the third discharge hole 268
  • a second guide member 264 installed between the 261 and the second magnetic cover 263 to guide the second magnetic cover 263 and the second power supply unit 265 for supplying power to the second electromagnet 262.
  • a second power supply according to the water level measuring sensor 266 installed in the main body 20 to measure the level of the wastewater contained in the main body 20 and the level of the wastewater measured by the level measuring sensor 266.
  • a second opening and closing control unit 267 for controlling the payment section 265 is provided.
  • the third plug member 261 is installed in the inlet hole 67 of the partition wall 61, and a plurality of third discharge holes 268 are formed to penetrate in the vertical direction on the upper surface.
  • the third plug member 261 is preferably formed of a nonmagnetic material to prevent the third plug member 261 from being attached by the magnetic force of the second electromagnet 262.
  • the third stopper member 261 is formed to have a hollow to penetrate in the vertical direction so that the second guide member 264, which will be described later, is inserted through the center portion.
  • the third stopper member 261 is preferably formed to a predetermined thickness so that the magnetic force generated from the second electromagnet 262 can act on the second magnetic cover 263.
  • the second electromagnet 262 generates magnetic force by the power supplied through the second power supply unit 265, and is installed at the central portion of the third plug member 261, and The through-hole is formed to penetrate in the vertical direction so that the second guide member 264 can be inserted through the hollow.
  • the second magnetic cover 263 is located below the second electromagnet 262 and corresponds to the third plug member 261 so as to close the second discharge hole 162a of the third plug member 261. It is formed in size.
  • the second magnetic cover 263 is preferably formed of a magnetic material such as iron, nickel, stainless steel so as to be attached to the second electromagnet 262 by the magnetic force generated from the second electromagnet 262.
  • One end of the second guide member 264 is fixed to a central portion of the upper surface of the second magnetic cover 263, and the other end thereof penetrates through the hollow of the second plug member 162 and the through hole of the second electromagnet 262. It extends upwardly so that it can be inserted.
  • the second guide member 264 is formed to have a cross section corresponding to the hollow so that the second guide member 264 can be easily inserted into the hollow of the third plug member 261.
  • the upper portion of the second guide member 264 penetrating the third plug member 261 and the second electromagnet 262 to prevent the second guide member 264 from being separated from the third plug member 261.
  • a separation preventing member 269 having a larger cross section than the hollow of the third plug member 261 is formed.
  • the second power supply unit 265 is connected to the second electromagnet 262 by a power line to supply power to the second electromagnet 262.
  • the second power supply unit 265 supplies power to the second electromagnet 262 so that the second magnetic cover 263 may be attached to the second electromagnet 262.
  • the level sensor 266 is installed in the collection container 50 to measure the level of wastewater contained in the collection container 50. Since the water level measurement sensor 266 is a sensor generally used in the related art, a detailed description of the configuration will be omitted.
  • the second opening and closing control unit 267 controls the second power supply unit 265 so that the second magnetic cover 263 can open and close the third discharge hole 268 of the second closure member 162, and the water level measurement.
  • the second magnetic cover 263 may be configured to prevent the wastewater from entering the inflow space through the inflow hole 67.
  • the second power supply 265 is operated to close the discharge hole 268 to supply power to the second electromagnet 262.
  • the blocking cover part 260 blocks the inflow hole 67 of the partition 61 through the second magnetic cover 263 when the water level of the waste water is increased to be adjacent to the inflow hole 67. Block it. At this time, the operator adjusts the pump to reduce the inflow of wastewater to lower the level of wastewater contained in the collection container (50). When the water level of the wastewater is lowered, the blocking cover part 260 cuts off the power supply to the second electromagnet 262 to open the second discharge hole 162a.
  • the blocking cover part 260 configured as mentioned above opens the third discharge hole 268 so that the suspended matter flows into the inflow space through the inflow hole 67 of the partition 61, but when the water level of the waste water is high, 3 discharge hole 268 is closed to prevent the waste water from entering the inlet space.
  • FIG. 13 illustrates a wastewater treatment apparatus 15 according to another embodiment of the present invention.
  • the wastewater treatment apparatus 15 further includes a water level holding unit 80 for maintaining a constant water level in the main body 20.
  • the water level maintenance unit 80 includes a water level control container 81 and a wastewater supply unit 82 for supplying wastewater to the water level control container 81.
  • the other end of the drain pipe 30 for discharging the waste water contained in the main body 20 to the outside, the inlet hole of the partition 61 above the one end of the drain pipe 30 to maintain the water level in the main body 20 It is extended to be located below the (67).
  • the water level control container 81 is installed in communication with the wastewater inlet pipe 23, and an inner space is provided to accommodate the wastewater therein.
  • the water level control container 81 supplies the wastewater contained therein to the main body 20 through the wastewater inflow pipe 23.
  • the water level control container 81 extends in the vertical direction at a height corresponding to the main body 20, and wastewater is supplied to the inside from the supply pipe 83 and the supply pump 84.
  • the wastewater supply unit 82 includes a supply pipe 83 installed in communication with the water level control container 81, and a supply pump 84 installed in the supply pipe 83.
  • the supply pipe 83 is installed so that the end is in communication with the water level control container 81, the other end is connected to the wastewater collection unit for collecting and supplying wastewater, although not shown in the figure.
  • the supply pipe 83 is connected to the upper side of the water level control container 81, and supplies the wastewater collected from the wastewater collection unit to the water level control container 81.
  • the supply pipe 83 is provided with an on / off valve so that an operator can easily open and close the supply pipe 83.
  • the supply pump 84 is installed in the supply pipe 83 and pumps the wastewater from the wastewater collecting unit to supply the water level control container 81.
  • the operator operates the supply pump 84 to supply wastewater to the water level control container 81 through the supply pipe 83. Wastewater introduced through the supply pipe 83 is received in the water level control container 81 and then supplied to the body 20 through the wastewater inflow pipe 23. At this time, the worker is located above the one end of the drain pipe 30, the lower level of the inlet hole 67 of the partition wall 61 so that the water level in the water level control container 81 corresponds to the height of the other end of the drain pipe (30). The feed pump 84 is operated to adjust the water level.
  • the height of the other end of the drain pipe 30 and the water level in the water level control container 81 to adjust the water level in the main body 20 is constant. Since the wastewater in the main body 20 maintains a constant water level by the water level control unit, the suspended matter introduced into the main body 20 is stacked on the upper side of the wastewater, and when the suspended matter is stacked at a predetermined thickness, the upper portion of the wastewater flows into the partition 61. It is discharged to the float discharge pipe 62 through 67.
  • the other end of the drain pipe 30 is provided with a suction pump 89 for pumping the waste water in order to reduce the rocking phenomenon of the surface of the waste water contained in the main body 20. Since the suction pump 89 pumps the wastewater, a suction force for the wastewater may be generated on the downstream side of the wastewater based on the flow direction of the wastewater, thereby reducing fluctuations in the surface of the wastewater contained in the main body 20.
  • Figure 14 is a wastewater treatment apparatus 400 according to another embodiment of the present invention.
  • the wastewater treatment apparatus 400 further includes a dewatering unit 410 for collecting and dewatering the precipitate precipitated on the bottom surface of the main body 20 instead of the collection container 50.
  • the dewatering part 410 is an outer cylinder portion 411 installed on the lower portion of the main body 20, an inner cylinder portion 412 rotatably installed in the outer cylinder portion 411, and a drive motor for rotating the inner cylinder portion 412 ( 413).
  • the opening and closing member 300 is installed in the through hole 24 of the main body 20 to open and close the through hole 24 through which the precipitate is discharged to the outside of the main body 20. Since the opening and closing member 300 has the same configuration as the opening and closing member 300 of the embodiment illustrated in FIG. 8, a detailed description thereof will be omitted.
  • the outer cylinder portion 411 has a radius corresponding to the main body 20, and is formed in a cylindrical shape provided with an installation space so that the inner cylinder portion 412 can be rotatably installed therein.
  • a dehydration discharge port is formed to discharge the dehydrated water from the precipitate to the outside by the rotation of the inner cylinder portion 412 described later.
  • the dewatering part 410 is connected to the dehydration outlet so that one end of the dewatered water from the sediment can be re-introduced into the main body 20, the other end of the re-inlet pipe 414 is installed to communicate with the wastewater inlet pipe (23) It is further provided.
  • the reflow pipe 414 may be provided with a pump 415 to pump the dewatered water from the sediment to be transferred to the wastewater inlet pipe 23.
  • the inner cylinder portion 412 has a radius smaller than the radius of the outer cylinder portion 411, and is formed in a cylindrical shape having a dehydration space provided therein so that deposits discharged from the main body 20 can be accommodated therein, and an imaginary center line extending vertically. It is installed inside the outer cylinder portion 411 so as to be rotatable in the left and right directions.
  • the inner cylinder portion 412 is installed inside the outer cylinder portion 411 at a position corresponding to the lower side of the through hole 24 of the main body 20 so that the precipitate can be easily introduced from the main body 20, the upper surface is formed to be open do.
  • a plurality of drainage holes are formed to allow the dewatered water from the sediment contained therein to be discharged to the outer cylinder portion 411 when rotating by the driving motor 413.
  • the drive motor 413 is installed on the lower surface of the inner cylinder portion 412 to rotate the inner cylinder portion 412. At this time, the rotation shaft of the drive motor 413 is preferably fixed to the center portion of the lower surface of the inner cylinder 412 so that the inner cylinder 412 can easily rotate.
  • the through hole 24 of the main body 20 is closed through the opening / closing member 300.
  • the wastewater contained in the outer cylinder portion 411 and the inner cylinder portion 412 is discharged to the wastewater inlet tube 23 through the reflow pipe 414, and the driving motor 413.
  • Water dewatered from the sediment by the rotating inner cylinder portion 412 is discharged to the outer cylinder portion 411 through the drain hole, and is introduced into the wastewater inlet pipe 23 through the reflow pipe 414 and is filtered again.
  • the dewatering unit 410 configured as described above collects and dehydrates the sediment, and then reintroduces the dehydrated water into the main body 20 to filter again to increase the purification efficiency and dehydrate and discharge the sediment, which is required for sediment treatment. Savings in effort and costs.
  • FIG. 15 illustrates a dewatering part 420 according to another embodiment of the present invention.
  • the dewatering part 420 rotates the outer cylinder portion 430 installed at the lower portion of the main body 20, the inner cylinder portion 440 rotatably installed in the outer cylinder portion 430, and the inner cylinder portion 440. It is provided with a drive motor 450.
  • the opening and closing member 300 is installed in the through hole 24 of the main body 20 to open and close the through hole 24 through which the precipitate is discharged to the outside of the main body 20. Since the opening and closing member 300 has the same configuration as the opening and closing member 300 of the embodiment illustrated in FIG. 6, a detailed description thereof will be omitted.
  • the outer cylinder portion 430 is provided with an installation space therein, the first cylinder member 431 formed so that the lower surface is opened, and the first cylinder member rotatably installed and opened at the edge of the first cylinder member 431 ( A first opening and closing cover 432 for opening and closing the lower surface of the 431 is provided.
  • the first cylindrical member 431 has a radius corresponding to the main body 20 and is formed in a cylindrical shape having the installation space therein.
  • the lower outer peripheral surface of the first cylinder member 431 is formed with a dewatering discharge port for discharging the dehydrated water from the sediment by the rotation of the inner cylinder portion 440 to the outside, the end of the dewatering discharge port is in communication with the wastewater inlet pipe
  • the reflow pipe 435 is provided in communication.
  • the first opening and closing cover 432 is formed to have a radius corresponding to the radius of the first cylinder member 431, one end is rotatably installed on the lower edge of the first cylinder member 431, the first cylinder member 431 Open and close the lower surface of).
  • the first opening and closing cover 432 is provided with a packing member (not shown) of a rubber material in the circumferential direction on the outer circumferential surface to maintain the watertightness with the first cylindrical member 431.
  • the outer cylinder portion 430 further includes a hydraulic cylinder 433 so as to rotate the first opening and closing cover 432.
  • One end of the hydraulic cylinder 433 is rotatably installed at the other end of the first opening and closing cover 432, the other end is the outer peripheral surface of the first cylinder member 431 in the position adjacent to the rotation shaft of the first opening and closing cover 432 It is rotatably installed in the spacer 434 installed in the.
  • the spacer 434 extends downward from the first cylinder member 431 to support the hydraulic cylinder 433 to be spaced apart from the first cylinder member 431.
  • the hydraulic cylinder 433 is expanded and contracted by the hydraulic pressure supplied from the outside, and rotates the first opening / closing cover 432 to open and close the lower surface of the first cylinder member 431.
  • the inner cylinder portion 440 is provided with a dehydration space for accommodating the sediment therein, the second opening and closing cover for opening and closing the second cylinder member 441 and the lower surface of the open second cylinder member 441 is formed to open the lower surface. 442.
  • the second cylinder member 441 has a radius smaller than that of the first cylinder member 431, and is formed in a cylindrical shape having a dehydration space provided therein so that deposits discharged from the main body 20 can be accommodated therein.
  • a plurality of drain holes are formed to discharge the dewatered water from the sediment contained in the dewatering space to the outside.
  • the second cylinder member 441 is the first cylinder so that the upper surface opened so that the precipitate precipitated in the main body 20 can be easily introduced into the dehydration space is located below the through-hole 24 of the main body 20.
  • the member 431 is rotatably installed.
  • the second opening and closing cover 442 is formed in a disk shape having a radius corresponding to the radius of the second cylinder member 441, and is installed on the rotation shaft of the drive motor 450 installed on the upper surface of the first opening and closing cover 432. .
  • the second opening and closing cover 442 is detachably coupled to the bottom surface of the second cylinder member 441 by the restraining means.
  • the restraining means includes a first gear tooth formed in a closed orbit along the circumferential direction on the lower inner circumferential surface of the second cylinder member 441, and the circumferential direction on the outer circumferential surface of the second cylinder member 441. It is formed in an orbit and has a second gear tooth formed to be engaged with the first gear tooth.
  • the second cylinder member 441 and the second opening and closing cover 442 are coupled to each other by the first and second gear teeth, and the rotational force generated through the driving motor 450 is transmitted to the second cylinder member 441.
  • the driving motor 450 is installed on the upper surface of the first opening and closing member, and the second opening and closing cover 442 is installed on the rotating shaft. At this time, the rotating shaft of the drive motor 450 is preferably fixed to the center portion of the lower surface of the second opening and closing cover 442 so that the inner cylinder portion 440 can be easily rotated.
  • the through hole 24 of the main body 20 is closed through the opening / closing member 300.
  • the wastewater contained in the outer cylinder portion 430 and the inner cylinder portion 440 is discharged to the wastewater inlet pipe 23 through the reflow pipe 435, the drive motor 450 Rotate the inner cylinder portion 440 by operating. Water dewatered from the sediment by the rotating inner cylinder portion 440 is discharged to the outer cylinder portion 430 through the drain hole, and introduced into the wastewater inlet pipe 23 through the re-inlet pipe 435 is refiltered.
  • the dewatering part 420 configured as described above, the first opening and closing cover 432 and the second opening and closing cover 442 is detachable to the first cylinder member 431 and the second cylinder member 441, respectively. Since the combined sediment is completed can be easily discharged to the outside through the open lower surface of the first cylinder member 431 and the second cylinder member 441.
  • FIG. 16 illustrates a dewatering part 470 according to another embodiment of the present invention.
  • the dewatering unit 470 is connected to the sediment collecting unit of the embodiment shown in Figure 1 to dehydrate the precipitate collected.
  • the dehydration unit 470 includes an outer cylinder portion 480, an inner cylinder portion 491 rotatably installed in the outer cylinder portion 480, and a driving motor 492 for rotating the inner cylinder portion 491.
  • the outer cylinder portion 480 is provided with an installation space therein, the third cylinder member 481 formed to open the upper surface, and the third cylinder member rotatably installed on the upper edge of the upper surface of the third cylinder member 481.
  • a third opening and closing cover 482 is provided to open and close the upper surface of 481.
  • the third cylinder member 481 has a predetermined radius and is formed in a cylindrical shape in which the installation space is provided.
  • the lower outer circumferential surface of the first cylinder member 431 is formed with a dewatering outlet for discharging the dehydrated water from the sediment by the rotation of the inner cylinder portion 491 to the outside, the end of the dewatering outlet is in communication with the wastewater inlet pipe
  • the reflow pipe 485 is installed in communication.
  • the third opening and closing cover 482 is formed to have a radius corresponding to the radius of the third cylinder member 481, and one end of the third cylinder member 481 is rotatably installed at the upper edge of the third cylinder member 481. Open and close the top of).
  • the third opening and closing cover 482 is provided with a packing member (not shown) of a rubber material in the circumferential direction on the outer circumferential surface to maintain the watertightness with the third cylinder member 481.
  • the sediment inflow pipe 483 communicated to the lower portion of the collection container 50 to allow the sediment to flow into the inner cylinder portion 491 installed inside the third cylinder member 481. This is installed in communication.
  • the precipitate inlet pipe 483 is preferably installed in the central portion of the third opening and closing cover 482 to be located on the upper surface of the inner cylinder portion (491).
  • the inner cylinder portion 491 has a radius smaller than the radius of the third cylinder member 481 and is formed in a cylindrical shape having a dehydration space to accommodate the precipitate discharged through the precipitate inlet pipe 483 therein, and up and down directions. It is installed inside the third cylinder member 481 rotatably in the left and right directions with respect to the virtual center line extending in the direction.
  • the inner cylinder portion 491 is formed so that the upper surface is open so that the precipitate can be easily introduced from the main body 20.
  • a plurality of drainage holes are formed so that, when rotated by the driving motor 492, dehydrated water from the sediment contained therein can be discharged to the outer cylinder portion 480.
  • the filter cloth member 494 is formed of a mesh member provided with a plurality of through holes, and is formed in a cylindrical shape to surround the inner cylinder portion 491.
  • the upper edge of the filter cloth member 494 is provided with a plurality of towing wires 495 to facilitate the operator to easily pull the filter cloth member 494.
  • the drive motor 492 is installed on the lower surface of the inner cylinder portion 491 to rotate the inner cylinder portion 491. At this time, the rotation shaft of the drive motor 492 is preferably fixed to the center portion of the lower surface of the inner cylinder portion 491 so that the inner cylinder portion 491 can easily rotate.
  • the sediment contained in the collection container 50 is introduced into the inner cylinder portion 491 through the sediment inlet pipe 483.
  • the driving motor 492 is operated to rotate the inner cylinder portion 491. Water dewatered from the sediment by the rotating inner cylinder portion 491 is discharged to the outer cylinder portion 480 through the drain hole, and is introduced into the wastewater inlet pipe 23 through the re-inlet pipe 485 to be filtered again.

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Abstract

본 발명은 폐수 처리장치에 관한 것으로서, 내부에 폐수가 수용되는 수용공간이 마련되며, 수용공간으로 상기 폐수가 유입될 수 있도록 유입구가 형성된 본체와, 수용공간 내의 폐수가 외부로 배출될 수 있도록 일단부가 본체에 연통되게 연결되되, 내부로 폐수가 유입되는 주입구가 유입구에 대해 상측에 위치하도록 상기 본체에 설치되는 배수관과, 유입구를 통해 유입된 폐수 내에 포함된 오염물질을 여과시키기 위해 유입구 및 주입구 사이의 수중에 여과층을 형성할 수 있도록 유입구 및 주입구 사이의 수중에 부유하는 다수의 메인여과부재가 마련된 메인 여과부를 구비한다. 본 발명에 따른 폐수 처리장치는 구성이 간단하여 설치 및 제작이 용이하며, 폐수 내에 부유하는 다수의 여과부재에 의해 여과층을 형성하므로 상기 여과부재에 이물질이 흡착되더라도 통수성을 유지할 수 있으므로 정화된 폐수의 배출이 용이한 장점이 있다.

Description

폐수 처리 장치
본 발명은 폐수 처리 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 본체 내로 유입된 폐수를 하부에서 상부로 상향이동시키면서 상기 폐수 내의 오염물질을 여과하는 폐수 처리 장치에 관한 것이다.
인간의 일상생활과 관련되어 발생하는 오수는 각 가정이나 산업체에 설치된 오수정화시설, 정화조 및 하폐수 종말처리시설이나 농공단지 오폐수 처리시설 등에서 처리되고 있다.
인간 생활과 관련된 오폐수의 발생지는 일반가정, 음식점 등의 화장실, 목욕탕, 주방등이다. 오수의 발생량은 물 사용량과 비례하고 주요 오수 발생원은 수세식 변소와 일상 생활 중에 사용하는 물이 오수로 변하게 된다. 오수의 발생량은 오염원 및 상수 급수량의 증가에 따라 지속적으로 증가하고 있는 추세이다. 2000년부터는 오수 분뇨 및 축산 폐수에 관한 법률 시행규칙에 의하여 오수정화시설의 처리용량에 관계없이 10ppm으로 규제하고 있다.
또한, 산업의 발전과 인구의 도시 집중화 및 생활 양식의 다양화로 인하여 물의 수요가 대량으로 요구되었다. 특히, 최근에는 대규모의 아파트 단지가 건설되면서 일정 지역에서 집중적으로 오염부량이 증가되고 있는 실정이어서 폐수 처리에 대한 관심이 증가하고 있다.
일반적으로 사용하는 폐수처리방법에는 활성슬러지법과 막분리법이 있다. 활성슬러지법은 폭기조에서 미생물에 의해 유기물이 흡착분해되며, 침전조에서 침전된 유기물과 유출수를 분리하여 유출수를 외부로 배출하는 방법이다. 그러나 활성슬러지법은 처리장의 부지면적, 건설비, 운영비가 과다하고 고도의 유지관리 기술이 요구된다. 또한, 과다한 슬러지 발생으로 인한 슬러지 처리비용이 추가로 발생하는 단점이 있다.
막분리법은 오염원으로부터 수집된 폐수를 다공성 필터에 통과시켜 폐수 내의 오염물질을 걸러내는 방법이다. 그러나 막분리법은 폐수 내에 포함되어 있는 이물질이 필터에 점착되어 통수성이 저하되며, 정화효율이 감소하므로 주기적으로 필터를 세척 또는 교환해주어야 하는 단점이 있다.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 창출된 것으로서, 설치 및 제작이 용이하며, 다수의 부유체로 여과층을 형성하므로 이물질의 흡착에 의해 통수성이 저하되는 것이 방지되는 폐수 처리장치를 제공하는 데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 폐수 처리장치는 내부에 폐수가 수용되는 수용공간이 마련되며, 상기 수용공간으로 상기 폐수가 유입될 수 있도록 일측에 유입구가 형성된 본체와, 상기 수용공간에 수용되어 부유물이 분리된 상기 폐수가 상기 본체의 외부로 배출될 수 있도록 일단부가 상기 본체에 연통되게 연결된 배수관을 구비한다.
이때, 상기 배수관은 내부로 상기 폐수가 유입되는 주입구가 상기 유입구에 대해 상측에 위치하도록 상기 본체에 연통되게 설치되고, 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수 내에 포함된 오염물질을 여과시키기 위해 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 여과층을 형성할 수 있도록 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 부유하는 다수의 메인여과부재가 마련된 메인 여과부를 더 구비한다.
상기 메인여과부재는 상기 폐수보다 밀도가 낮은 소재로 형성된 메인부력체와, 상기 메인부력체에 고정되며, 상기 메인부력체가 상기 폐수 내에 침강하여 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 부유하기 위해 상기 메인부력체에 침력(沈力)을 제공할 수 있도록 상기 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 메인침력체를 구비하는 것이 바람직하다.
상기 메인여과부재는 상기 폐수 내의 오염물질을 분해할 수 있는 미생물이 서식할 수 있도록 적어도 하나의 삽입홈이 형성된다.
상기 배수관은 상기 주입구가 형성된 일단부가 상기 본체 내로 인입되되, 상방으로 연장형성된 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 본체 내에 수용된 상기 폐수의 수면에 부유하는 부유물을 외부로 배출하기 위한 부유물 배출부;를 더 구비하고, 상기 부유물 배출부는 상기 배수관의 주입구보다 상측의 상기 본체 내에 설치되어 상기 본체의 수용공간을 상기 부유물이 유입되는 유입공간과 상기 폐수가 상기 배수관을 통해 외부로 배출되는 제1배출공간으로 구획하며, 상방으로 갈수록 단면이 좁아지게 연장되되, 상단부에 상기 제1배출공간 내의 상기 부유물이 상기 유입공간으로 유입될 수 있게 유입공이 형성된 격벽과, 상기 제1배출공간으로 유입된 상기 부유물이 외부로 배출될 수 있도록 상기 제1배출공간에 연통되게 상기 본체에 연결된 부유물 배출관을 구비한다.
상기 본체는 내부에 침전된 침전물을 외부로 배출할 수 있도록 바닥면에 관통구가 형성되고, 상기 관통구를 개폐할 수 있도록 상기 관통구에 개폐부재가 설치된 것이 바람직하다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 여과층 상측의 상기 수용공간 내에는 상기 메인여과부재들이 상기 폐수의 흐름에 의해 상기 배수관으로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 상기 메인여과부재는 차단하고, 상기 폐수는 통과시킬 수 있도록 다수의 관통공이 형성된 차단막을 더 구비한다.
상기 개폐부재는 상기 관통구에 설치되며, 상기 침전물이 상기 수집용기 내로 유입될 수 있도록 관통되게 제1배출공이 형성된 제1마개부재와, 상기 제1마개부재 또는 상기 제1마개부재 상측의 본체 내에 설치되어 외부에서 공급되는 전원에 의해 자력을 발생시키는 제1전자석과, 상기 제1배출공을 개폐할 수 있도록 상기 제1마개부재에 상하방향으로 슬라이딩 가능하게 설치되되, 상기 제1전자석으로부터 발생된 자력에 의해 상기 제1마개부재 방향으로 인접되어 상기 제1배출공을 폐쇄할 수 있도록 자성을 갖는 자성체가 마련된 제1덮개유닛과, 상기 제1전자석에 전원을 공급하는 제1전원공급부와, 상기 본체의 내부에 위치하여, 상기 본체의 관통구를 통해 배출되는 폐수의 탁도를 측정하는 탁도측정센서와, 상기 탁도측정센서를 통해 측정된 상기 본체 내의 탁도가 기설정된 탁도보다 높을 시, 상기 제1덮개유닛이 제1배출공을 폐쇄시킬 수 있도록 상기 제1전원공급부로부터 상기 제1전자석으로의 전원을 공급하는 제1개폐제어부를 구비한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 메인침력체가 자성체로 형성되며, 상기 메인 여과부는 상기 여과층이 기설정된 높이에 형성될 수 있도록 설정된 상기 여과층의 높이에 대응되는 위치의 상기 본체에 설치되어 자력을 발생시키는 구속자석을 더 구비한다.
상기 부유물 배출부는 상기 수집용기에 수용된 폐수의 수위에 따라 상기 격벽의 유입공을 개폐하는 차단덮개부를 더 구비하고, 상기 차단덮개부는 상기 격벽의 유입공에 설치되며, 상기 부유물이 상기 유입공간 내로 유입될 수 있도록 관통되게 적어도 하나의 제2배출공이 형성된 제2마개부재와, 상기 제2마개부재에 상하방향으로 슬라이딩 가능하도록 관통되게 설치되되, 상하방향으로 연장형성된 승강부재와, 상기 승강부재의 하부에 설치되며, 상기 본체 내에 수용된 폐수 수면과 부유물 사이에 부유하는 부구체와, 상기 제2마개부재 및 상기 부구체 사이의 사이 승강부재에 설치되어 상기 본체 내에 수용된 폐수 수면의 상승시 상기 유입공으로 상기 폐수가 유입되는 것을 방지할 수 있도록 상기 제2마개부재의 상기 제2배출공을 폐쇄하는 승강덮개를 구비한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 상기 부유물 배출부는 상기 수집용기에 수용된 폐수의 수위에 따라 상기 격벽의 유입공을 개폐하는 차단덮개부;를 더 구비하고, 상기 차단덮개부는 상기 격벽의 유입공에 설치되며, 상기 부유물이 상기 유입공간 내로 유입될 수 있도록 관통되게 제3배출공이 형성된 제3마개부재와, 상기 제3마개부재에 설치되며, 공급되는 전원에 의해 자력을 발생시키는 제2전자석과, 상기 제3마개부재의 하측에 위치하며, 상기 제2전자석에 전원공급시, 발생된 자력에 의해 상기 제2전자석에 부착되어 상기 제3배출공을 폐쇄할 수 있도록 자성을 갖는 제2자성덮개와, 상기 제3마개부재 및 제2자성덮개 사이에 설치되어 상기 제2전자석이 자력을 발생시, 상기 제2자성덮개가 상기 제3배출공을 덮을 수 있도록 상기 제2자성덮개를 가이드하는 제2가이드부재와, 상기 제2전자석에 전원을 공급하는 제2전원공급부와, 상기 수집용기에 설치되어 상기 수집용기에 수용된 폐수의 수위를 측정하는 수위측정센서와, 상기 수위측정센서를 통해 측정된 상기 폐수의 수위가 상기 유입공에 인접되면, 상기 유입공을 통해 상기 폐수가 상기 유입공간으로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 상기 제2자성덮개가 상기 제3배출공을 폐쇄하기 위해 상기 제2전원공급부를 작동시켜 상기 제2전자석으로 전원을 공급하는 개폐제어부를 구비한다.
상기 배수관은 상기 주입구가 형성된 일단부가 상기 본체 내로 인입되되, 상방으로 연장형성되고, 타단부는 상기 본체 내의 수위가 상기 주입구 및 상기 격벽의 유입공 사이에 위치하도록 상기 주입구보다 상측에, 상기 격벽의 유입공보다 하측에 위치하도록 상방으로 연장형성되는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 본체의 바닥면에 침전되는 침전물을 수집하여 탈수하는 탈수부;를 더 구비하고, 상기 탈수부는 내부에 설치공간이 마련되며, 탈수된 물을 배출할 수 있는 탈수배출구가 형성된 외통부와, 상기 외통부의 설치공간 내에 회전가능하게 설치되고, 상기 본체의 바닥면에 침전된 상기 침전물이 유입되어 수용될 수 있도록 상기 관통구와 연통되며, 내부에 상기 침전물을 수용할 수 있는 탈수공간이 마련되되, 외주면에 다수의 배수공이 형성된 내통부와, 상기 내통부 내에 수용된 상기 침전물을 탈수시키기 위해 상기 내통부를 회전시키는 구동모터를 구비한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 본체의 바닥면에 침전된 상기 침전물을 수집할 수 있도록 내부에 상기 침전물이 수용되는 수집공간이 마련되며, 상기 수집공간으로 상기 침전물이 유입될 수 있도록 상부에 상기 본체의 바닥면에 형성된 상기 관통구에 연통되게 설치된 수집용기를 더 구비한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 본체 내에 수용된 상기 폐수 수면의 요동현상을 감소시키기 위해 상기 폐수의 유동방향을 기준으로 하류 측에 상기 폐수에 대한 흡입력이 발생할 수 있도록 상기 배수관의 타단부에 설치되어 상기 폐수를 펌핑하는 흡입펌프를 더 구비한다.
또한, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 상기 메인여과부재는 부력이 발생할 수 있도록 내부에 부력공간이 마련된 메인부력체와, 상기 메인부력체에 고정되며, 상기 메인부력체가 상기 폐수 내에 침강하여 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 부유하기 위해 상기 메인부력체에 침력(沈力)을 제공할 수 있도록 상기 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 메인침력체를 구비한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 배수관에 연통되게 설치되어 상기 배수관을 통해 배출되는 상기 폐수에 오존 또는 산소를 공급하는 기체공급부를 더 구비하는 것이 바람직하다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치는 상기 본체의 바닥면에 침전되는 침전물을 수집하여 탈수하는 탈수부;를 더 구비하고, 상기 탈수부는 내부에 설치공간이 마련되며, 하면이 개방되게 형성된 제1통부재와, 상기 제1통부재의 하면에 분리 및 조립이 가능하게 설치되어 상기 제1통부재의 하면을 개폐하는 제1개폐덮개가 마련된 외통부와, 상기 제1통부재의 설치공간 내에 회전가능하게 설치되고, 상기 본체의 바닥면에 침전된 상기 침전물이 유입되어 수용될 수 있도록 상기 관통구와 연통되며, 내부에 상기 침전물을 수용할 수 있는 탈수공간이 마련되되, 외주면에 다수의 배수공이 형성되고, 하면은 개방되게 형성된 제2통부재와, 상기 제2통부재의 하면에 분리 및 조립이 가능하게 설치되어 상기 제2통부재의 하면을 개폐하는 제2개폐덮개가 마련된 내통부와, 상기 내통부 내에 수용된 상기 침전물을 탈수시키기 위해 상기 제1개폐덮개 및 제2개폐덮개 사이에 설치되어 상기 제2개폐덮개에 회전력을 공급하여 상기 내통부를 회전시키는 구동모터를 구비한다.
상기 본체는 상기 폐수에 부유하는 상기 부유물이 외부로 배출될 수 있도록 상기 유입구에 대해 상측으로 이격된 위치에 부유물배출구가 형성되고, 상기 배수관은 일단부는 상기 본체에 연통되게 연결되며, 타단부는 상방으로 연장형성되되, 상기 부유물배출구보다 하측에 위치하도록 연장된 연장부분과, 상기 연장부분의 타단부에 연장형성되되, 상기 폐수의 수위가 상기 부유물배출구 하측에 위치할 수 있도록 하방 또는 상기 연장부분의 연장방향에 대해 직교하는 방향으로 절곡되게 연장된 절곡부분을 구비하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 폐수 처리장치는 구성이 간단하여 설치 및 제작이 용이하며, 폐수 내에 부유하는 다수의 여과부재에 의해 여과층을 형성하므로 상기 여과부재에 이물질이 흡착되더라도 통수성을 유지할 수 있으므로 정화된 폐수의 배출이 용이한 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이고,
도 2는 도 1의 폐수 처리장치에 대한 단면도이고,
도 3은 도 1의 폐수 처리장치의 메인여과부재에 대한 사시도이고,
도 4는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 메인여과부재에 대한 사시도이고,
도 5는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 메인여과부재에 대한 사시도이고,
도 6은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 단면도이고,
도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 단면도이고,
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이고,
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 단면도이고,
도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 단면도이고,
도 11은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이고,
도 12는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이고,
도 13은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 단면도이고,
도 14는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이고,
도 15는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이고,
도 16는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이고,
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치에 대한 사시도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 폐수 처리장치를 더욱 상세하게 설명한다.
도 1 내지 도 2에는 본 발명에 따른 폐수 처리장치(10)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 폐수 처리장치(10)는 내부에 폐수가 수용되는 수용공간(21)이 마련된 본체(20)와, 수용공간(21) 내의 폐수가 외부로 배출될 수 있도록 본체(20)에 연통되게 연결된 배수관(30)과, 상기 폐수를 여과시키기 위해 상기 수용공간(21) 내에 여과층을 형성할 수 있도록 다수의 메인여과부재(41)가 마련된 메인 여과부(40)와, 본체(20)의 바닥면에 침전된 침전물을 외부로 배출하기 위해 본체(20)의 바닥면에 형성된 관통구(24)를 개폐하는 개폐부재(52)와, 상기 본체(20)의 바닥면에 침전된 침전물을 수집하는 수집용기(50)를 구비한다.
본체(20)는 내부에 수용공간(21)이 마련되며, 원형 단면을 갖는 원통형으로 형성된다. 한편, 도시된 예에서는 본체(20)가 원통형의 구조를 갖는 구조를 설명하였으나, 본체(20)의 구조는 도시된 예에 한정하는 것이 아니라 다면체의 기둥형으로 형성될 수도 있다.
본체(20)의 하부 외주면에는 상기 수용공간(21)으로 폐수가 유입될 수 있도록 유입구(22)가 형성되어 있으며, 상기 유입구(22)에는 폐수 유입관(23)이 연통되게 설치되는 것이 바람직하다. 본체(20)는 다수의 폐수를 수용할 수 있도록 상방으로 소정길이 연장형성된다. 본체(20)의 바닥면에는 침전물이 상기 수집용기(50)로 배출될 수 있도록 상하방향으로 관통되게 관통구(24)가 형성되어 있다.
배수관(30)은 유입구(22)에 대향되는 위치의 본체(20)의 외주면에, 상기 수용공간(21)에 연통되게 설치된다. 배수관(30)은 내부에 폐수가 유동할 수 있는 유로가 마련되며, 일단부에는 상기 유로로 폐수가 유입될 수 있도록 주입구(31)가 형성되어 있고, 타단부는 메인 여과부(40)를 통해 여과된 폐수를 처리하는 처리시설에 연결되어 있다.
이때, 주입구(31)가 형성된 배수관(30)의 일단부는 본체(20) 내에 인입되게 연장되되, 상방으로 소정길이 연장형성되어 있다. 배수관(30)의 일단부가 상방으로 연장되어 있으므로 유입구(22)를 통해 본체(20) 내로 유입된 폐수는 본체(20)의 하부에서 상부로 흐르며 배출된다. 본체(20) 내의 폐수는 상방으로 이동되는 동안 폐수 내의 밀도가 높은 이물질은 바닥으로 용이하게 침전된다.
메인 여과부(40)는 유입구(22)를 통해 수용공간(21) 내로 유입된 폐수 내에 포함된 오염물질을 여과시키기 위해 유입구(22) 및 주입구(31) 사이에 여과층을 형성할 수 있도록 상기 유입구(22) 및 주입구(31) 사이의 폐수에 부유하는 다수의 메인여과부재(41)를 구비한다.
도 3에는 본 발명의 제1실시 예에 따른 메인여과부재(41)가 도시되어 있다. 도 3을 참조하여 제1실시 예에 따른 메인여과부재(41)를 상세히 설명하면 다음과 같다.
메인여과부재(41)는 수용공간(21) 내의 폐수의 흐름에 의한 간섭을 줄이기기 위해 구형으로 형성되며, 폐수 내에 침강하여 상기 유입구(22) 및 주입구(31) 사이에 부유하는 것으로서, 폐수보다 밀도가 낮은 소재로 형성된 메인부력체(42)와, 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 메인침력체(43)를 구비한다.
메인부력체(42)는 본체(20) 내에 수용된 폐수에 부유할 수 있게 소정의 부력이 발생할 수 있도록 폐수보다 밀도가 낮은 스티로폼과 같은 발포성 합성수지로 형성된다.
메인침력체(43)는 메인부력체(42)가 폐수 내에 침강하여 유입구(22) 및 주입구(31) 사이의 위치에 부유하기 위해 메인부력체(42)에 침력을 제공할 수 있도록 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된다. 메인침력체(43)는 폐수에 의해 부식되어 이차적인 오염이 발생되는 것을 방지할 수 있도록 스테인레스 강, 구리 또는 납 등으로 형성되는 것이 바람직하다. 이때, 메인침력체(43)는 폐수의 유속 및 여과층의 형성위치에 따라 적합한 무게를 갖도록 제작하며, 더욱 바람직하게는 6㎤의 부피에, 0.12g의 중량을 갖는 스티로폼을 메인부력체(42)로 사용할 경우, 5.5g~7g 의 중량을 갖는 메인침력체(43)가 사용된다.
메인침력체(43)는 상면에 메인부력체(42)에 고정될 수 있도록 고정돌기(44)가 상방으로 돌출되게 형성되어 있다. 고정돌기(44)는 메인침력체(43)에 관통되게 삽입될 수 있도록 메인부력체(42)의 높이보다 더 길게 연장된다. 작업자는 고정돌기(44)를 메인부력체(42)에 관통되게 삽입한 다음, 고정돌기(44)의 단부를 절곡되게 구부려 메인침력체(43)가 메인부력체(42)로부터 분리되지 않게 고정시킨다.
한편, 도시된 예에서 메인여과부재(41)는 메인침력체(43)가 고정돌기(44)에 의해 메인부력체(42)에 고정된 구조를 설명하였으나, 메인여과부재(41)는 도시된 예에 한정하는 것이 아니라 메인부력체(42) 내부에 내부공간을 형성하고, 상기 내부공간에 메인침력체(43)를 삽입설치하거나 메인부력체(42) 및 메인침력체(43)를 분쇄한 다음 상호 혼합하여 구형으로 성형할 수도 있다.
메인 여과부(40)는 다수의 메인여과부재(41)에 의해 여과층을 형성하고, 폐수는 상기 여과층을 통과하며 오염물질이 여과된다. 이때, 폐수 내에 오염물질이 메인여과부재(41)에 흡착될 경우, 메인여과부재(41)의 중량이 증가하여 여과층의 하측으로 하강하고, 여과층의 하측에 위치하는 메인여과부재(41)가 여과층의 상측으로 상승한다. 오염물질이 흡착되어 하강하는 메인여과부재(41)는 본체(20)의 바닥면에 침전되고, 침전물과 함께 수집용기(50)에 배출된다.
이때, 메인여과부재(41)에 흡착된 오염물질은 바닥으로 침전 중, 상측으로 승강하는 폐수의 흐름에 의해 메인여과부재(41)로부터 분리될 수도 있다. 메인여과부재(41)로부터 분리된 오염물질은 본체(20)의 바닥면에 침전되고, 오염물질이 분리된 메인여과부재(41)는 중량이 감소하여 부력에 의해 상승하여 여과층으로 회귀된다.
상기 언급된 바와 같이 구성된 메인 여과부(40)는 오염물질이 흡착된 메인여과부재(41)를 본체(20)의 하부로 하강하여 여과층으로부터 분리되므로 폐수가 흡착된 오염물질에 의해 흐름이 방해받는 것이 아니라 용이하게 여과층을 통과하여 배수관(30)으로 유입된다.
한편, 도 4에는 본 발명의 제2실시 예에 따른 메인여과부재(140)가 도시되어 있다.
앞서 도시된 도면에서와 동일한 기능을 하는 요소는 동일 참조부호로 표기한다.
도면을 참조하면, 메인여과부재(140)는 원형 단면을 갖는 원통형으로 형성되는 것으로서, 폐수보다 밀도가 낮은 소재로 형성된 메인부력체(141)와, 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 메인침력체(142)를 구비한다.
메인부력체(141)는 원형의 단면을 갖는 원통형으로 형성되며, 중앙부분에는 폐수 내의 오염물질을 분해할 수 있는 미생물이 서식할 수 있도록 삽입홈(143)이 형성되어 있다. 한편, 도면에 도시된 예에서는 삽입홈(143)이 메인부력체(141)의 중앙부분에 1개가 형성된 구조를 설명하였으나, 삽입홈(143)의 갯수는 도시된 예에 한정하는 것이 아니라 다수개가 형성되어 있다. 메인부력체(141)의 재질은 상기 제1실시 예의 메인부력체(141)와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
메인침력체(142)는 메인부력체(141)의 단면에 대응되는 원형 단면을 갖는 원통형으로 형성되며, 상면에는 메인부력체(141)에 고정되기 위한 고정돌기(144)가 돌출되게 형성된다. 메인침력체(142)의 재질 및 고정돌기(144)는 상기 제1실시 예의 메인침력체(142)의 재질 및 고정돌기(144)와 구성이 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
한편, 도 5에는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 메인여과부재(240)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면 메인여과부재(240)는 부력이 발생할 수 있도록 내부에 부력공간이 마련된 메인부력체(241)와, 메인부력체(241)에 고정되며, 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 메인침력체(242)를 구비한다.
메인부력체(241)는 소정의 반경을 갖는 구형으로 형성되며, 내부에 상기 부력공간이 마련된다. 한편, 도시된 예에서는 메인부력체(241)가 구형으로 형성된 구조를 설명하였으나, 메인부력체(241)의 형상은 도시된 예에 한정하는 것이 아니라 육면체 또는 다면체로 형성될 수도 있다.
메인침력체(242)는 내부에 메인부력체(241)가 수용될 수 있도록 수용공간(243)이 마련되며, 메인부력체(241)가 폐수 내에 침강하여 유입구(22) 및 주입구(31) 사이의 위치에 부유하기 위해 메인부력체(241)에 침력을 제공하며, 폐수에 의해 부식되어 이차적인 오염이 발생되는 것을 방지할 수 있도록 내부식성이 우수한 스테인레스 강, 구리 또는 납 등으로 형성된다.
한편, 도 6에는 메인 여과부(247)의 또 다른 실시 예가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 메인 여과부(247)는 메인여과부재(41)들을 구속하는 차단막(47)을 더 구비한다. 차단막(47)은 메인여과부재(41)들에 의해 형성된 여과층의 상측의 수집용기(50) 내에 설치되며, 수집용기(50)의 단면에 대응되는 크기로 형성된다. 차단막(47)은 폐수를 통과시키되, 메인여과부재(41)는 차단할 수 있도록 다수의 관통공이 형성되어 있다.
차단막(47)은 여과층의 상측에 설치되어 메인여과부재(41)가 여과층을 이탈하여 배수관(30)으로 유입되는 것을 방지한다.
한편, 도 7에는 메인 여과부(248)의 또 다른 실시 예가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 메인 여과부(248)는 메인여과부재(41)들이 일정 위치를 유지할 수 있도록 본체(20)에 설치된 구속자석(48)을 더 구비한다. 이때, 메인여과부재(41)의 침력체는 구속자석(48)의 자력에 의해 부유위치가 유지될 수 있도록 철, 니켈, 스테인레스 스틸과 같은 자성체로 형성된다.
구속자석(48)은 설정된 여과층 형성위치의 본체(20) 내부 및 외부에 설치된다. 구속자석(48)은 작업자가 용이하게 제어할 수 있도록 외부에서 공급되는 전원에 의해 자력을 발생시키는 전자석인 것이 바람직하다. 구속자석(48)의 자력에 의해 메인여과부재(41)는 설정된 위치를 벗어나는 것이 방지되어 여과층을 유지한다.
본 발명에 따른 개폐부재(52)를 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.
개폐부재(52)는 본체(20)의 관통구(24)를 개폐하는 것으로서, 덮개(53)와, 덮개(53)를 구동시키는 구동부(미도시)를 구비한다. 덮개(53)는 관통구(24)를 덮을 수 있도록 관통구(24)보다 더 큰 단면으로 형성되며, 일단부는 수집용기(50)의 천장면에 회동가능하게 설치된다. 상기 덮개(53)는 구동부의 회전력에 의해 회동하며 관통구(24)를 개폐한다.
구동부는 도면에 도시되진 않았지만, 덮개(53)의 회동축에 체결되어 덮개(53)에 회전력을 인가하는 구동모터를 구비한다.
작업자는 주기적으로 구동부를 통해 개폐부재(52)를 작동시켜 본체(20)의 바닥면에 침전된 침전물 및 오염물질이 흡착된 메인여과부재(41)를 수집용기(50)로 배출한다. 수집용기(50)로 배출된 침전물은 별도의 침전물 처리시설로 이송되며, 오염물질이 흡착된 메인여과부재(41)는 세척된 다음, 본체(20) 내로 재공급된다.
이때, 침전물 처리시설로 배출된 오염물질 및 침전물을 탈수 후, 케이크 상태로 배출되며, 오염물질 및 침전물로부터 탈수된 물은 폐수 유입관(23)을 통해 본체(20) 내에 재유입되어 재차 정수처리된다.
한편, 도 8에는 개폐부재(300)의 또 다른 실시 예가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 개폐부재(300)는 상기 관통구(24)에 설치되며, 상기 침전물이 상기 수집용기(50) 내로 유입될 수 있도록 관통되게 제1배출공(312)이 형성된 제1마개부재(311)와, 상기 제1마개부재(311) 상측의 본체(20) 내에 설치되어 외부에서 공급되는 전원에 의해 자력을 발생시키는 제1전자석(320)과, 상기 제1배출공(312)을 개폐할 수 있도록 상기 제1마개부재(311)에 상하방향으로 슬라이딩 가능하게 설치되되, 상기 제1전자석(320)으로부터 발생된 자력에 의해 상기 제1마개부재(311) 방향으로 인접되어 상기 제1배출공(312)을 폐쇄할 수 있도록 자성을 갖는 자성체가 마련된 제1덮개유닛(330)과, 상기 제1전자석(320)에 전원을 공급하는 제1전원공급부(340)와, 상기 본체(20) 내부에 설치되어 상기 본체(20) 내에 수용된 폐수의 탁도를 측정하는 탁도측정센서(350)와, 상기 탁도측정센서(350)를 통해 측정된 상기 본체(20) 내의 탁도가 기설정된 탁도보다 높을 시, 상기 제1덮개유닛(330)이 제1배출공(312)을 폐쇄시킬 수 있도록 상기 제1전원공급부(340)로부터 상기 제1전자석(320)으로의 전원을 공급하는 제1개폐제어부(360)를 구비한다.
제1마개부재(311)는 본체(20)의 관통구(24)에 설치되며, 상면에 상하방향으로 관통되게 다수의 제1배출공(312)이 형성된다. 제1마개부재(311)는 제1전자석(320)의 자력에 의해 부착되는 것을 방지할 수 있도록 비자성체로 형성되는 것이 바람직하다. 제1마개부재(311)는 중앙부분에 후술되는 제1덮개유닛(330)의 제1가이드부재(331)가 관통되게 삽입될 수 있도록 상하방향으로 관통되게 중공이 형성되어 있다. 제1마개부재(311)는 제1전자석(320)으로부터 발생된 자력이 제1자성덮개(332)에 작용할 수 있도록 소정의 두께로 형성되는 것이 바람직하다.
제1전자석(320)은 제1전원공급부(340)를 통해 공급된 전원에 의해 자력을 발생시키는 것으로서, 지지바(321)에 의해 제1마개부재(311)의 상면에 상방으로 이격되게 위치한다. 지지바(321)는 일단은 본체(20)의 내벽면에 고정되고, 타단은 제1전자석(320)에 고정되며, 제1전자석(320)을 제1마개부재(311)로부터 상방으로 이격되게 지지할 수 있게 상방으로 연장형성된다.
이때, 제1전자석(320)은 제1마개부재(311)의 중앙부분에 대응되는 위치에 설치되는 것이 바람직하다.
제1덮개유닛(330)은 제1가이드부재(331), 제1자성덮개(332) 및 제1자성체(333)를 구비한다.
제1가이드부재(331)는 제1마개부재(311)의 중공에 관통되게 삽입될 수 있도록 상방으로 연장형성된다. 제1가이드부재(331)는 용이하게 제1마개부재(311)의 중공에 삽입될 수 있도록 상기 중공에 대응되는 단면을 갖도록 형성된다.
제1자성덮개(332)는 제1마개부재(311)의 하측에 대응되는 위치의 제1가이드부재(331)의 하단에 고정되며, 제1마개부재(311)의 제1배출공(312)을 폐쇄할 수 있도록 제1마개부재(311)에 대응되는 면적을 갖도록 형성된다.
제1자성체(333)는 제1마개부재(311)의 상측에, 제1전자석(320)의 하측에 대응되는 위치의 제1가이드부재(331)의 상부에 고정설치된다. 제1자성체(333)는 제1전자석(320)으로부터 발생되는 자력에 의해 제1전자석(320)에 부착될 수 있도록 철, 니켈, 스테인레스 스틸과 같은 자성체로 형성되는 것이 바람직하다. 이때, 제1자성체(333)는 제1가이드부재(331)가 제1마개부재(311)로부터 이탈되는 것을 방지할 수 있도록 제1마개부재(311)의 중공보다 큰 단면으로 형성되는 것이 바람직하다.
제1전원공급부(340)는 전원선에 의해 제1전자석(320)에 연결되어 제1전자석(320)에 전원을 공급한다. 제1전원공급부(340)는 제1자성덮개(332)가 제1전자석(320)에 부착될 수 있도록 제1전자석(320)에 전원을 공급한다.
탁도측정센서(350)는 본체(20) 내에 설치되어 본체(20) 내에 수용된 폐수의 탁도를 측정한다. 탁도측정센서(350)는 종래에 일반적으로 사용하는 센서이므로 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.
제1개폐제어부(360)는 제1자성덮개(332)가 제1마개부재(311)의 제1배출공(312)을 개폐할 수 있도록 제1전원공급부(340)를 제어하는 것으로서, 탁도측정센서(350)를 통해 측정된 본체(20) 내의 탁도가 기설정된 탁도를 초과할 시, 제1마개부재(311)의 제1배출공(312)이 폐쇄될 수 있도록 제1전원공급부(340)로부터 제1전자석(320)으로의 전원공급을 공급한다.
본체(20) 내의 폐수의 유입시, 본체(20)의 관통구(24)를 통해 폐수와 침전물이 수집용기(50) 내로 유입된다. 수집용기(50) 내로 다량의 침전물이 유입되어 기설정된 탁도를 초과시, 제1개폐제어부(360)는 제1전원공급부(340)로부터 제1전자석(320)으로의 전원을 공급하여 제1전자석(320)에 제1자성체(333)를 부착시킨다. 제1전자석(320)의 자력에 의해 상승하는 제1자성체(333)에 의해 제1가이드부재(331)에 하단에 설치된 제1자성덮개(332)가 상승하여 제1마개부재(311)의 제1배출공(312)을 폐쇄시킨다. 제1배출공(312)이 폐쇄되면, 수집용기(50)를 본체(20)로부터 분리하여 내부에 수용된 침전물을 침전물 처리시설로 이송시킨다.
수집용기(50)는 내부에 침전물이 수용되는 수집공간(51)이 마련되며, 수집공간(51)으로 상기 침전물이 유입될 수 있도록 본체(20)의 관통구(24)에 연통되게 설치된다. 수집용기(50)는 본체(20)의 단면에 대응되는 원형단면을 갖는 원통형으로 형성되며, 본체(20)의 하면에 상면이 설치된다.
상기 언급된 바와 같이 개폐부재(300)는 수집용기(50) 내의 탁도가 기설정된 탁도를 초과시, 전력을 공급하여 제1덮개유닛(330)을 통해 제1배출공(312)을 폐쇄하므로 작업자가 육안으로 확인하지 않더라도 자동으로 수집용기(50)의 탁도에 따라 수집용기(50)의 침전물 수거시기를 결정하여 관리자가 침전물을 수거하여 관리하는 데 소요되는 노력 및 시간을 절약할 수 있다.
상기 언급된 바와 같이 구성된 본 발명에 따른 폐수 처리장치(10)의 작동을 상세히 설명하면 다음과 같다.
폐수 유입관(23)을 통해 유동되는 폐수는 유입구(22)를 통해 본체(20) 내의 수용공간(21)에 유입된다. 수용공간(21) 내에 유입된 폐수는 상방으로 유동하며, 다수의 메인여과부재(41)에 의해 형성된 여과층을 통과하며 오염물질이 여과되어 배수관(30)으로 유입된다.
이때, 메인여과부재(41)에 오염물질이 흡착시, 오염물질의 중량에 의해 메인여과부재(41)를 본체(20)의 하측으로 하강하며, 본체(20)의 바닥면에 침전되면, 수집용기(50)에 의해 침전물과 함께 수집되어 본체(20) 외부로 배출된다.
상기 언급된 바와 같이 본 발명에 따른 폐수 처리장치(10)는 구성이 간단하여 설치 및 제작이 용이하며, 폐수 내에 부유하는 다수의 여과부재에 의해 여과층을 형성하므로 상기 여과부재에 이물질이 흡착되더라도 통수성을 유지할 수 있으므로 정화된 폐수의 배출이 용이한 장점이 있다.
한편, 도 9에는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치(13)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 폐수 처리장치(13)는 배수관(30) 내로 유입되는 상기 폐수를 재여과시키는 서브여과부(70)와 상기 본체(20) 내에 수용된 상기 폐수의 수면에 부유하는 부유물을 외부로 배출하는 부유물 배출부(60)를 더 구비한다.
서브여과부(70)는 배수관(30) 내로 유입된 폐수를 재여과시키기 위해 배수관(30) 내에 여과층을 형성할 수 있도록 배수관(30) 내의 폐수에 부유하는 다수의 서브여과부재(71)를 구비한다.
서브여과부재(71)는 배수관(30) 내의 폐수의 흐름에 의한 간섭을 줄이기 위해 구형으로 형성되며, 배수관(30) 내에 부유하는 것으로서, 폐수보다 밀도가 낮은 소재로 형성된 서브부력체(72)와, 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 서브침력체(73)를 구비한다.
서브부력체(72)는 배수관(30) 내에 유입되는 폐수에 부유할 수 있게 소정의 부력이 발생할 수 있게 폐수보다 밀도가 낮은 스티로품과 같은 발포성 합성수지로 형성된다. 한편, 도면에 도시되진 않았지만, 서브부력체(72)는 폐수 내에서 부력이 발생될 수 있도록 내부에 부력공간이 마련된 부구가 사용될 수도 있다.
서브침력체(73)는 서브부력체(72)가 폐수 내에 침강하여 배수관(30) 내에 부유하기 위해 서브부력체(72)에 침력을 제공할 수 있도록 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된다. 서브침력체(73)는 폐수에 의해 부식되어 이차적인 오염이 발생되는 것을 방지할 수 있도록 스테인레스 강, 구리 또는 납 등으로 형성되는 것이 바람직하다. 이때, 서브침강체는 폐수의 유속 및 여과층의 형성위치에 따라 적합한 무게를 갖도록 제작하며, 더욱 바람직하게는 6㎤의 부피에, 0.12g의 중량을 갖는 스티로폼을 서브부력체(72)로 사용할 경우, 5.5g~7g 의 중량을 갖는 서브침력체(73)가 사용된다.
한편, 도면에 도시되진 않았지만, 서브침력체(73)는 상면에 서브부력체(72)에 고정될 수 있도록 결속돌기(미도시)가 상방으로 돌출되게 형성되어 있다. 서브부력체(72)의 결속돌기는 서브침력체(73)에 관통되게 삽입될 수 있도록 서브부력체(72)의 높이보다 더 길게 연장된다. 작업자는 서브침력체(73)의 결속돌기를 서브부럭체에 관통시킨 다음, 서브침력체(73)의 결속돌기의 단부를 절곡되게 구부려 서브침력체(73)가 서브부력체(72)로부터 분리되지 않게 고정시킨다.
서브여과부(70)는 다수의 서브여과부재(71)에 의해 배수관(30) 내에 여과층을 형성하여 메인 여과부(40)를 통과하여 여과된 폐수를 재여과시키므로 폐수에 대한 정화효율을 향상시킨다.
한편, 도시된 예에서 서브여과부재(71)는 서브침력체(73)가 결속돌기에 의해 서브부력체(72)에 고정된 구조를 설명하였으나, 서브여과부재(71)는 도시된 예에 한정하는 것이 아니라 서브부력체(72) 내부에 내부공간을 형성하고, 상기 내부공간에 서브침력체(73)를 삽입설치하거나 서브부력체(72) 및 서브침력체(73)를 분쇄한 다음 상호 혼합하여 구형으로 성형할 수도 있다.
부유물 배출부(60)는 본체(20) 내에 수용된 폐수의 수면에 부유물을 본체(20) 외부로 배출하는 것으로서, 격벽(61)과 부유물 배출관(62)을 구비한다.
격벽(61)은 본체(20)의 수용공간(21)을 부유물이 유입되는 유입공간과 폐수가 배수관(30)을 통해 외부로 배출되는 제1배출공간으로 구획할 수 있도록 배수관(30)의 주입구(31)보다 상측의 본체(20) 내에 설치된다. 격벽(61)은 상방으로 갈수록 단면이 작아지게 원뿔형으로 형성되며, 상단부에는 제1배출공간의 부유물이 유입공간으로 유입될 수 있도록 상하방향으로 관통되게 유입공(67)이 형성되어 있다.
부유물 배출관(62)은 일단이 유입공간에 연통되게 상기 본체(20)에 설치되며, 타단은 부유물을 수집하여 처리하는 부유물 처리설비에 연결되어 있다. 이때, 부유물 배출관(62)의 일단은 유입공간으로 유입된 부유물이 격벽(61)의 외주면을 따라 하강하여 부유물 배출관(62) 내로 용이하게 유입될 수 있도록 격벽(61)의 상단부보다 하측의 본체(20)에 설치된다. 더욱 바람직하게는 부유물 배출관(62)의 일단은 격벽(61)의 하단부에 인접되는 위치의 본체(20)에 설치된다.
유입구(22)를 통해 유입되는 폐수의 양이 배수관(30)을 통해 배수되는 양보다 많아지면, 본체(20) 내의 폐수 수위가 상승하고, 폐수 수위 상승에 따라 수용공간(21) 내의 폐수 수면 위에 부유하는 부유물은 격벽(61)의 유입공(67)을 통해 유입공간으로 유입된다. 유입공간으로 유입된 부유물은 부유물 배출관(62)을 통해 배출된다. 이때, 격벽(61)이 원뿔형으로 형성되어 있으므로 유입공간으로 유입된 부유물은 격벽(61)의 외측 경사면을 따라 하방으로 이동하므로 부유물이 유입공(67)을 통해 제1배출공간으로 역류되는 것을 방지한다. 작업자는 유입공간으로 지속적으로 부유물이 유입되기 위해 폐수의 수면이 격벽(61)의 상단부보다 높게 유지되도록 폐수의 유입 유량을 조절하는 것이 바람직하다.
한편, 도 10에는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 서브여과부(170)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 서브여과부(170)는 배수관(30)에 연통되게 설치되어 배수관(30)을 통해 배출되는 폐수에 오존 또는 산소를 공급하는 기체공급부(171)를 더 구비한다.
기체공급부(171)는 일단은 배수관(30)에 연통되게 연결된 기체공급관(172)과, 기체공급관(172)의 타단에 설치되어 상기 기체공급관(172)을 통해 배수관(30)으로 오존 또는 산소를 공급하는 공급부재(173)를 구비한다.
기체공급관(172)은 내부에 공기 또는 기체상태의 오존이 유동할 수 있도록 유로가 마련된 파이프형으로 형성되며, 배수관(30)의 설치위치에 따라 용이하게 구부러질 수 있도록 플렉시블한 소재로 형성되는 것이 바람직하다.
공급부재(173)는 기체공급관(172)에 오존 또는 공기를 주입하는 것으로서, 오존을 발생시키는 오존발생기 또는 다량의 산소가 수용된 산소탱크로 구성될 수 있다.
기체공급부(171)는 서브여과부재(71)에 의해 형성된 여과층 하측의 배수관(30)에 연통되게 설치되어 배수관(30) 내에 오존 또는 산소를 공급한다. 기체공급부(171)를 통해 공급된 오존 또는 산소에 의해 폐수에 대한 정화효율이 향상되며, 배수관(30) 내 공급된 오존 또는 산소의 흐름에 의해 배수관(30) 내 서브여과부재(71)의 부력을 향상시킨다.
이때, 배수관(30)은 상기 본체 내에 위치하며, 상단부에 상기 주입구(31)가 형성되고, 하방으로 소정길이 연장된 제1연장부재(32)와, 상기 제1연장부재(32)의 하단부에 연통되게 연결되며, 상기 제1연장부재(32)의 연장방향과 교차하는 방향으로 연장되되, 단부는 상기 본체 외부로 돌출되게 설치된 제2연장부재(33)와, 상기 제2연장부재(33)의 단부에 연통되게 연결되며, 상방으로 소정길이 연장되되, 상기 본체 내의 수위가 상기 주입구(31) 및 부유물배출관(60)에 연통된 본체(20)의 부유물배출구(69) 사이에 위치하도록 상단부가 상기 주입구(31) 및 상기 부유물배출구(69) 사이 위치하도록 연장된 제3연장부재(34)와, 상기 제3연장부재(34)의 상단부에 연통되게 연결되며, 상기 제3연장부재(34)의 연장방향과 교차되는 방향으로 연장되는 절곡부재(35)를 구비한다.
상기 제1연장부재(32)는 상단부가 상방으로 연장되어 있으므로 유입구(22)를 통해 본체(20) 내로 유입된 폐수는 본체(20)의 하부에서 상부로 흐르며 배출된다.
본체(20) 내부로 유입된 폐수는 수위가 제1연장부재(32)의 주입구(31)보다 높아지면 주입구(31)를 통해 제1연장부재(32) 내부로 유입되어 본체(20) 외부로 배출된다. 이때, 폐수의 수위는 상방으로 연장된 제3연장부재(34) 및 절곡부재(35)에 의해 주입구(31) 상측에 유지된다. 본체(20) 내부로 유입된 부유물은 폐수의 수면 위에 적층되고, 부유물의 적층높이가 부유물 배출부(60)의 격벽(61)의 유입공(67)보다 높아지면 상기 유입공(67)을 통해 제1배출공간에 유입되어 부유물배출구(69)를 통해 본체(20) 외부로 배출된다.
한편, 도시된 예에서는 본체(20) 내에 부유물배출부(60)가 설치된 구조를 설명하였으나, 도시된 예에 한정하는 것이 아니라 부유물배출부(60)가 설치되지 않을 수도 있다. 이때에도 본체(20) 내의 폐수 수위는 제3연장부재(34) 및 절곡부재(35)에 의해 부유물배출구(69) 하측에 위치하고, 폐수의 수면 위에 적층된 부유물의 적층높이가 부유물배출구(69)보다 높아지면 상기 부유물배출구(69)를 통해 본체(20) 외부로 배출된다.
한편, 도 11은 부유물 배출부(160)에 대한 또 다른 실시 예가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 부유물 배출부(160)는 본체(20)에 수용된 폐수의 수위에 따라 격벽(61)의 유입공(67)을 개폐하는 차단덮개부(161)를 더 구비한다.
차단덮개부(161)는 격벽(61)의 유입공(67)에 설치되며, 부유물이 수입용기 내로 유입될 수 있도록 관통되게 제2배출공(162a)이 형성된 제2마개부재(162)와, 상기 제2마개부재(162)에 상하방향으로 관통되어 슬라이딩 가능하게 설치된 승강부재(163)와, 승강부재(163)의 하단에 설치되며, 본체(20) 내에 수용된 폐수 수면과 부유물 사이에 부유하는 부구체(164)와, 제2마개부재(162) 및 부구체(164) 사이의 상기 승강부재(163)에 설치되어 상기 제2마개부재(162)의 제2배출공(162a)을 개폐하는 승강덮개(165)와, 상기 제2배출공(162a)의 개폐여부를 감지하는 개폐감지부(166)를 구비한다.
제2마개부재(162)는 격벽(61)의 유입공(67)에 설치되며, 상면에 상하방향으로 관통되게 다수의 제2배출공(162a)이 형성된다. 제2마개부재(162)는 중앙부분에 후술되는 승강부재(163)가 삽입될 수 있도록 상하방향으로 관통되게 중공이 형성되어 있다.
승강부재(163)는 소정 반경의 원형 단면을 갖는 환봉형으로 형성되며, 제2마개부재(162)의 중공에 관통되게 삽입될 수 있도록 상하방향으로 연장형성된다. 이때, 승강부재(163)는 용이하게 제2마개부재(162)의 중공에 삽입될 수 있도록 상기 중공에 대응되는 단면을 갖도록 형성된다.
승강부재(163)는 본체(20) 내에 수용된 폐수의 수면을 낮아져서 제2마개부재(162)의 중공으로부터 분리되는 것을 방지할 수 있도록 상측 외주면에 간섭부재(163a)가 형성되어 있다. 간섭부재(163a)는 제2마개부재(162)에 의해 간섭될 수 있도록 제2마개부재(162)의 중공의 내경보다 큰 외경을 갖도록 형성되는 것이 바람직하다.
부구체(164)는 승강부재(163)의 하단부에 고정되며, 본체(20) 내에 수용된 폐수의 수면 및 부유물 사이에 부유할 수 있도록 약 0.98 g/㎤ 의 밀도를 갖는다. 부구체(164)는 도면에 도시되진 않았지만, 폐수보다 밀도가 낮은 부력물질과, 폐수가 밀도가 높은 침력물질을 상호 혼합하여 제조할 수도 있다.
승강덮개(165)는 부구체(164) 및 제2마개부재(162) 사이의 승강부재(163)에 설치되며, 용이하게 제2마개부재(162)의 제2배출공(162a)을 폐쇄할 수 있도록 제2마개부재(162)의 면적에 대응되는 크기로 형성된다.
개폐감지부(166)는 승강덮개(165)에 의해 제2마개부재(162)의 제2배출공(162a)의 개폐여부를 감지한다. 개폐감지부(166)는 제1접촉센서(166a), 제2접촉센서(166b) 및 덮개 제어부(166c)를 구비한다. 제1접촉센서(166a)는 승강덮개(165)부의 상면 가장자리에 설치되며, 제2접촉센서(166b)는 제1접촉센서(166a)에 대향되는 위치의 제2마개부재(162)의 하면에 설치된다.
한편, 도면에 도시되진 않았지만, 제1접촉센서(166a)는 본체(20) 내에 수용된 폐수의 흐름에 의해 부구체(164)가 회전하더라도 제2접촉센서(166b)에 감지될 수 있도록 승강덮개(165)의 상면 가장자리를 따라 폐궤도를 이루며 연장형성되는 것이 바람직하다.
덮개 제어부(166c)는 제1접촉센서(166a) 및 제2접촉센서(166b) 상호 접하면 접촉신호를 감지하여 제2마개부재(162)의 제2배출공(162a)을 통해 유입공간으로 폐수가 유입되는 것을 방지하기 위해 본체(20) 내로 폐수를 공급하는 공급부(미도시)의 작동을 정지시킨다.
상기 언급된 바와 같이 구성된 본 발명에 따른 차단덮개부(161)의 작동을 설명하면 다음과 같다.
본체(20) 내의 폐수의 수위가 높아져 부구체(164)가 상승하면 승강부재(163)는 상승한다. 승강부재(163)의 상승에 따라 승강덮개(165)는 제2마개부재(162)의 하면에 접하여 제2배출공(162a)을 폐쇄한다. 이때, 제1접촉센서(166a) 및 제2접촉센서(166b)에 상호 접하여 접촉신호를 덮개 제어부(166c)로 전달한다. 덮개 제어부(166c)는 제1접촉센서(166a) 및 제2접촉센서(166b)의 접촉신호에 의해 본체(20) 내로 폐수를 공급하는 공급부(미도시)의 작동을 정지시켜 본체(20) 내의 폐수 수위를 낮춘다.
본체(20) 내의 수위가 낮아져서 제1접촉센서(166a) 및 제2접촉센서(166b)가 상호 분리되면, 덮개 제어부(166c)는 상기 공급부를 작동시켜 본체(20) 내로 폐수를 공급한다.
한편, 도 12는 차단덮개부(260)에 대한 또 다른 실시 예가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 차단덮개부(260)는 격벽(61)의 유입공(67)에 설치되며, 부유물이 수입용기 내로 유입될 수 있도록 관통되게 제3배출공(268)이 형성된 제3마개부재(261)와, 제3마개부재(261)에 설치되며, 공급되는 전원에 의해 자력을 발생시키는 제2전자석(262)과, 제3마개부재(261)의 하측에 위치하며, 제2전자석(262)에 전원공급시, 발생된 자력에 의해 제2전자석(262)에 부착되어 제3배출공(268)을 폐쇄할 수 있도록 자성을 갖는 제2자성덮개(263)와, 제3마개부재(261) 및 제2자성덮개(263) 사이에 설치되어 제2자성덮개(263)를 가이드하는 제2가이드부재(264)와, 제2전자석(262)에 전원을 공급하는 제2전원공급부(265)와, 본체(20) 내에 설치되어 상기 본체(20)에 수용된 폐수의 수위를 측정하는 수위측정센서(266)와, 수위측정센서(266)를 통해 측정된 폐수의 수위에 따라 제2전원공급부(265)를 제어하는 제2개폐제어부(267)를 구비한다.
제3마개부재(261)는 격벽(61)의 유입공(67)에 설치되며, 상면에 상하방향으로 관통되게 다수의 제3배출공(268)이 형성된다. 제3마개부재(261)는 제2전자석(262)의 자력에 의해 부착되는 것을 방지할 수 있도록 비자성체로 형성되는 것이 바람직하다. 제3마개부재(261)는 중앙부분에 후술되는 제2가이드부재(264)가 관통되게 삽입될 수 있도록 상하방향으로 관통되게 중공이 형성되어 있다. 제3마개부재(261)는 제2전자석(262)으로부터 발생된 자력이 제2자성덮개(263)에 작용할 수 있도록 소정의 두께로 형성되는 것이 바람직하다.
제2전자석(262)은 제2전원공급부(265)를 통해 공급된 전원에 의해 자력을 발생시키는 것으로서, 제3마개부재(261)의 중앙부분에 설치되며, 상기 제3마개부재(261)의 중공에 대응되는 위치에 제2가이드부재(264)가 관통되게 삽입될 수 있도록 상하방향으로 관통되게 관통홀이 형성되어 있다.
제2자성덮개(263)는 제2전자석(262)의 하측에 위치하며, 제3마개부재(261)의 제2배출공(162a)을 폐쇄할 수 있도록 제3마개부재(261)에 대응되는 크기로 형성된다. 제2자성덮개(263)는 제2전자석(262)으로부터 발생되는 자력에 의해 제2전자석(262)에 부착될 수 있도록 철, 니켈, 스테인레스 스틸과 같은 자성체로 형성되는 것이 바람직하다.
제2가이드부재(264)는 일단은 제2자성덮개(263)의 상면 중앙부분에 고정되고, 타단은 제2마개부재(162)의 중공 및 제2전자석(262)의 관통홀을 통해 관통되게 삽입될 수 있도록 상방으로 연장형성된다. 제2가이드부재(264)는 용이하게 제3마개부재(261)의 중공에 삽입될 수 있도록 상기 중공에 대응되는 단면을 갖도록 형성된다. 제3마개부재(261) 및 제2전자석(262)을 관통한 제2가이드부재(264)의 상단부에는 제2가이드부재(264)가 제3마개부재(261)로부터 분리되는 것을 방지할 수 있도록 제3마개부재(261)의 중공보다 큰 단면을 갖는 이탈방지부재(269)가 형성되어 있다.
제2전원공급부(265)는 전원선에 의해 제2전자석(262)에 연결되어 제2전자석(262)에 전원을 공급한다. 제2전원공급부(265)는 제2자성덮개(263)가 제2전자석(262)에 부착될 수 있도록 제2전자석(262)에 전원을 공급한다.
수위측정센서(266)는 수집용기(50) 내에 설치되어 수집용기(50) 내에 수용된 폐수의 수위를 측정한다. 수위측정센서(266)는 종래에 일반적으로 사용하는 센서이므로 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.
제2개폐제어부(267)는 제2자성덮개(263)가 제2마개부재(162)의 제3배출공(268)을 개폐할 수 있도록 제2전원공급부(265)를 제어하는 것으로서, 수위측정센서(266)를 통해 측정된 폐수의 수위가 유입공(67)에 인접되면, 유입공(67)을 통해 폐수가 유입공간으로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 제2자성덮개(263)가 제3배출공(268)을 폐쇄하기 위해 제2전원공급부(265)를 작동시켜 제2전자석(262)으로 전원을 공급한다.
차단덮개부(260)는 폐수의 수위가 유입공(67)에 인접되도록 높아지면 제2자성덮개(263)를 통해 격벽(61)의 유입공(67)을 차단하여 유입공간으로 폐수의 유입을 차단한다. 이때, 작업자는 펌프를 조절하여 폐수의 유입량을 줄여 수집용기(50)에 수용된 폐수의 수위를 낮춘다. 폐수의 수위가 낮아지면 차단덮개부(260)는 제2전자석(262)으로의 전원공급을 차단하여 제2배출공(162a)을 개방시킨다.
상기 언급된 바와 같이 구성된 차단덮개부(260)는 격벽(61)의 유입공(67)을 통해 부유물이 유입공간으로 유입되도록 제3배출공(268)을 개방하되, 폐수의 수위가 높아지면 제3배출공(268)을 폐쇄하여 폐수가 유입공간으로 유입되는 것을 방지한다.
한편, 도 13에는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치(15)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 폐수 처리장치(15)는 본체(20) 내에 수위를 일정하게 유지하기 위한 수위유지부(80)를 더 구비한다. 수위유지부(80)는 수위조절용기(81) 및 수위조절용기(81)에 폐수를 공급하는 폐수 공급부(82)를 구비한다. 이때, 본체(20) 내에 수용된 폐수를 외부로 배출하는 배수관(30)의 타단부는 본체(20) 내의 수위를 유지시키 위해 배수관(30)의 일단부보다는 상측에, 격벽(61)의 유입공(67)보다 하측에 위치하도록 연장형성된다.
수위조절용기(81)는 폐수 유입관(23)에 연통되게 설치되며, 내부에 폐수가 수용될 수 있도록 내부공간이 마련된다. 수위조절용기(81)는 폐수 유입관(23)을 통해 내부에 수용된 폐수를 본체(20)로 공급한다. 수위조절용기(81)는 본체(20)에 대응되는 높이로 상하방향으로 연장형성되며, 공급관(83) 및 공급펌프(84)로부터 내부에 폐수가 공급된다.
폐수 공급부(82)는 수위조절용기(81)에 연통되게 설치된 공급관(83)과, 상기 공급관(83)에 설치된 공급펌프(84)를 구비한다.
공급관(83)은 단부가 수위조절용기(81)에 연통되게 설치되며, 타단은 도면에 도시되진 않았지만, 폐수를 수집하여 공급하는 폐수 수집부에 연결된다. 공급관(83)은 수위조절용기(81)의 상측에 연결되며, 폐수 수집부로부터 수집된 폐수를 수위조절용기(81)로 공급한다. 공급관(83)에는 도면에 도시되진 않았지만, 개폐밸브가 설치되어 작업자가 용이하게 공급관(83)을 개폐할 수 있다.
공급펌프(84)는 공급관(83)에 설치되어 폐수 수집부로부터 폐수를 펌핑하여 수위조절용기(81)로 공급한다.
작업자는 공급펌프(84)를 작동시켜 공급관(83)을 통해 수위조절용기(81)에 폐수를 공급한다. 공급관(83)을 통해 유입된 폐수는 수위조절용기(81)에 수용된 다음 폐수 유입관(23)을 통해 본체(20)로 공급된다. 이때, 작업자는 수위조절용기(81) 내의 수위가 배수관(30)의 타단부의 높이에 대응되게 배수관(30)의 일단부보다 상측에, 격벽(61)의 유입공(67)의 하측에 위치하도록 공급펌프(84)를 작동시켜 수위를 조절한다.
상기 언급된 바와 같이 배수관(30)의 타단부의 높이 및 수위조절용기(81) 내의 수위를 조절하여 본체(20) 내의 수위가 일정하도록 조절한다. 수위조절부에 의해 본체(20) 내의 폐수가 일정수위를 유지하므로 본체(20) 내로 유입된 부유물은 폐수의 상측에 적층되고, 부유물이 일정두께로 적층되면 상측부분은 격벽(61)의 유입공(67)을 통해 부유물 배출관(62)으로 배출된다.
한편, 배수관(30)의 타단부에는 상기 본체(20) 내에 수용된 상기 폐수 수면의 요동현상을 감소시키기 위해 상기 폐수를 펌핑하는 흡입펌프(89)가 설치되어 있다. 상기 흡입펌프(89)는 폐수를 펌핑하므로 상기 폐수의 유동방향을 기준으로 하류 측에 상기 폐수에 대한 흡입력이 발생하여 본체(20) 내에 수용된 폐수 수면의 요동현상을 감소시킬 수 있다.
한편, 도 14에는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐수 처리장치(400)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 폐수 처리장치(400)는 수집용기(50) 대신에 본체(20)의 바닥면에 침전되는 침전물을 수집하여 탈수하는 탈수부(410)를 더 구비한다.
상기 탈수부(410)는 본체(20)의 하부에 설치된 외통부(411)와, 외통부(411)의 내부에 회전가능하게 설치된 내통부(412)와, 내통부(412)를 회전시키는 구동모터(413)를 구비한다. 이때, 본체(20)의 관통구(24)에는 개폐부재(300)가 설치되어 침전물이 본체(20) 외부로 배출되는 관통구(24)를 개폐한다. 개폐부재(300)는 도 8에 도시된 실시 예의 개폐부재(300)와 구성이 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
외통부(411)는 본체(20)에 대응되는 반경을 갖고, 내부에 내통부(412)가 회전가능하게 설치될 수 있도록 설치공간이 마련된 원통형으로 형성된다. 외통부(411)의 하측 외주면에는 후술되는 내통부(412)의 회전에 의해 침전물로부터 탈수된 물을 외부로 배출할 수 있도록 탈수배출구가 형성되어 있다. 이때, 탈수부(410)는 침전물로부터 탈수된 물을 본체(20)로 재유입시킬 수 있도록 일단은 탈수배출구에 연통되며, 타단은 폐수 유입관(23)에 연통되게 설치되는 재유입관(414)을 더 구비한다. 재유입관(414)에는 침전물로부터 탈수된 물을 펌핑하여 폐수 유입관(23)으로 이송시킬 수 있도록 펌프(415)가 설치될 수도 있다.
내통부(412)는 외통부(411)의 반경보다 작은 반경을 갖고, 내부에 본체(20)로부터 배출되는 침전물이 수용될 수 있도록 탈수공간이 마련된 원통형으로 형성되며, 상하방향으로 연장된 가상의 중심선을 기준으로 좌우방향으로 회전가능하게 외통부(411) 내부에 설치된다. 내통부(412)는 본체(20)로부터 침전물이 용이하게 유입될 수 있도록 본체(20)의 관통구(24)의 하측에 대응되는 위치의 외통부(411) 내부에 설치되며, 상면은 개방되게 형성된다.
내통부(412)의 외주면에는 구동모터(413)에 의해 회전시, 내부에 수용된 침전물로부터 탈수된 물이 외통부(411)으로 배출될 수 있도록 다수의 배수공이 형성되어 있다.
구동모터(413)는 내통부(412)의 하면에 설치되어 내통부(412)를 회전시킨다. 이때, 내통부(412)가 용이하게 회전할 수 있도록 구동모터(413)의 회전축은 내통부(412)의 하면 중앙부분에 고정되는 것이 바람직하다.
본체(20) 내로 폐수가 유입되며, 본체(20)의 관통구(24)를 통해 폐수 및 침전물이 내통부(412)로 유입된다. 탁도측정센서(350)를 통해 측정된 내통부(412) 내의 탁도가 기설정된 탁도보다 높으면, 개폐부재(300)를 통해 본체(20)의 관통구(24)를 폐쇄한다. 본체(20)의 관통구(24)가 폐쇄되면, 외통부(411) 및 내통부(412) 내에 수용된 폐수를 재유입관(414)을 통해 폐수 유입관(23)으로 배출시키고, 구동모터(413)를 작동시켜 내통부(412)를 회전시킨다. 회전하는 내통부(412)에 의해 침전물로부터 탈수된 물은 배수공을 통해 외통부(411)으로 배출되고, 재유입관(414)을 통해 폐수 유입관(23)으로 유입되어 재 여과된다.
상기 언급된 바와 같이 구성된 탈수부(410)는 침전물을 수거하여 탈수한 다음, 탈수된 물을 본체(20) 내로 재유입시켜 재차 여과하여 정화효율을 높이고, 침전물을 탈수하여 배출시키므로 침전물 처리에 소요되는 노력 및 비용을 절감할 수 있다.
한편, 도 15에는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 탈수부(420)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 탈수부(420)는 본체(20)의 하부에 설치된 외통부(430)와, 외통부(430)의 내부에 회전가능하게 설치된 내통부(440)와, 내통부(440)를 회전시키는 구동모터(450)를 구비한다. 이때, 본체(20)의 관통구(24)에는 개폐부재(300)가 설치되어 침전물이 본체(20) 외부로 배출되는 관통구(24)를 개폐한다. 개폐부재(300)는 도 6에 도시된 실시 예의 개폐부재(300)와 구성이 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
외통부(430)는 내부에 설치공간이 마련되며, 하면이 개방되게 형성된 제1통부재(431)와, 상기 제1통부재(431)의 가장자리에 회동가능하게 설치되어 개방된 제1통부재(431)의 하면을 개폐하는 제1개폐덮개(432)를 구비한다.
제1통부재(431)는 본체(20)에 대응되는 반경을 갖고, 내부에 상기 설치공간이 마련된 원통형으로 형성된다. 제1통부재(431)의 하측 외주면에는 내통부(440)의 회전에 의해 침전물로부터 탈수된 물을 외부로 배출할 수 있도록 탈수배출구가 형성되어 있으며, 탈수배출구에는 단부가 폐수유입관에 연통된 재유입관(435)이 연통되게 설치되어 있다.
제1개폐덮개(432)는 제1통부재(431)의 반경에 대응되는 반경을 갖도록 형성되며, 일단이 제1통부재(431)의 하측 가장자리에 회동가능하게 설치되어 제1통부재(431)의 하면을 개폐한다. 제1개폐덮개(432)는 제1통부재(431)와의 수밀성를 유지할 수 있도록 외주면에 원주방향으로 따라 고무소재의 패킹부재(미도시)가 설치되어 있다.
이때, 외통부(430)는 제1개폐덮개(432)를 회동시킬 수 있도록 유압실린더(433)를 더 구비한다. 유압실린더(433)는 일단은 제1개폐덮개(432)의 타단에 회동가능하게 설치되며, 타단은 제1개폐덮개(432)의 회동축에 인접된 위치의 제1통부재(431)의 외주면에 설치된 이격부재(434)에 회동가능하게 설치된다. 이격부재(434)는 제1통부재(431)의 하방으로 연장형성되어 유압실린더(433)를 제1통부재(431)로부터 이격되게 지지한다. 외부에서 공급되는 유압에 의해 유압실린더(433)는 신축되며, 제1개폐덮개(432)를 회동시켜 제1통부재(431)의 하면을 개폐한다.
내통부(440)는 내부에 침전물이 수용되는 탈수공간이 마련되며, 하면이 개방되게 형성된 제2통부재(441)와, 개방된 제2통부재(441)의 하면을 개폐하는 제2개폐덮개(442)를 구비한다.
제2통부재(441)는 제1통부재(431)보다 작은 반경을 갖고, 내부에 본체(20)로부터 배출되는 침전물이 수용될 수 있도록 탈수공간이 마련된 원통형으로 형성된다. 제2통부재(441)의 외주면에는 탈수공간에 수용된 침전물로부터 탈수된 물이 외부로 배출되기 위해 다수의 배수공이 형성되어 있다.
이때, 제2통부재(441)는 본체(20)에 침전된 침전물이 용이하게 상기 탈수공간에 유입될 수 있도록 개방된 상면이 본체(20)의 관통구(24) 하측에 위치하도록 제1통부재(431) 내에 회전가능하게 설치되는 것이 바람직하다.
제2개폐덮개(442)는 제2통부재(441)의 반경에 대응되는 반경을 갖는 원판형으로 형성되며, 제1개폐덮개(432)의 상면에 설치된 구동모터(450)의 회전축에 설치된다. 제2개폐덮개(442)는 구속수단에 의해 제2통부재(441)의 하면에 탈착가능하게 결합된다.
상기 구속수단은 도면에 도시되진 않았지만, 제2통부재(441)의 하단 내주면에 원주방향을 따라 폐궤도를 이루며 형성된 제1기어이와, 제2통부재(441)의 외주면에 원주방향을 따라 폐궤도를 이루며 형성되되, 상기 제1기어이에 치합될 수 있도록 형성된 제2기어이를 구비한다. 제1 및 제2기어이에 의해 제2통부재(441) 및 제2개폐덮개(442)를 상호 결합되며, 구동모터(450)를 통해 발생된 회전력이 제2통부재(441)에 전달된다.
구동모터(450)는 제1개폐부재의 상면에 설치되며, 회전축에는 제2개폐덮개(442)가 설치되어 있다. 이때, 내통부(440)가 용이하게 회전할 수 있도록 구동모터(450)의 회전축은 제2개폐덮개(442) 하면의 중앙부분에 고정되는 것이 바람직하다.
본체(20) 내로 폐수가 유입되며, 본체(20)의 관통구(24)를 통해 폐수 및 침전물이 내통부(440)로 유입된다. 탁도측정센서를 통해 측정된 본체(20) 내의 탁도가 기설정된 탁도보다 높으면, 개폐부재(300)를 통해 본체(20)의 관통구(24)를 폐쇄한다. 본체(20)의 관통구(24)가 폐쇄되면, 외통부(430) 및 내통부(440) 내에 수용된 폐수를 재유입관(435)을 통해 폐수 유입관(23)으로 배출시키고, 구동모터(450)를 작동시켜 내통부(440)를 회전시킨다. 회전하는 내통부(440)에 의해 침전물로부터 탈수된 물은 배수공을 통해 외통부(430)으로 배출되고, 재유입관(435)을 통해 폐수 유입관(23)으로 유입되어 재여과된다.
이때, 상기 언급된 바와 같이 구성된 탈수부(420)는 제1개폐덮개(432) 및 제2개폐덮개(442)가 제1통부재(431) 및 제2통부재(441)에 각각 분리가능하게 결합되어 있으므로 탈수가 완료된 침전물을 제1통부재(431) 및 제2통부재(441)의 개방된 하면을 통해 용이하게 외부로 배출할 수 있다.
한편, 도 16에는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 탈수부(470)가 도시되어 있다.
도면을 참조하면, 탈수부(470)는 도 1에 도시된 실시 예의 침전물수집부에 연통되어 수집된 침전물을 탈수시킨다. 상기 탈수부(470)는 외통부(480)와, 외통부(480)의 내부에 회전가능하게 설치된 내통부(491)와, 내통부(491)를 회전시키는 구동모터(492)를 구비한다.
외통부(480)는 내부에 설치공간이 마련되며, 상면이 개방되게 형성된 제3통부재(481)와, 상기 제3통부재(481)의 상면 가장자리에 회동가능하게 설치되어 개방된 제3통부재(481)의 상면을 개폐하는 제3개폐덮개(482)를 구비한다.
제3통부재(481)는 소정의 반경을 갖고, 내부에 상기 설치공간이 마련된 원통형으로 형성된다. 제1통부재(431)의 하측 외주면에는 내통부(491)의 회전에 의해 침전물로부터 탈수된 물을 외부로 배출할 수 있도록 탈수배출구가 형성되어 있으며, 탈수배출구에는 단부가 폐수유입관에 연통된 재유입관(485)이 연통되게 설치되어 있다.
제3개폐덮개(482)는 제3통부재(481)의 반경에 대응되는 반경을 갖도록 형성되며, 일단이 제3통부재(481)의 상측 가장자리에 회동가능하게 설치되어 제3통부재(481)의 상면을 개폐한다. 제3개폐덮개(482)는 제3통부재(481)와의 수밀성를 유지할 수 있도록 외주면에 원주방향으로 따라 고무소재의 패킹부재(미도시)가 설치되어 있다.
한편, 제3개폐덮개(482)의 상면에는 제3통부재(481) 내부에 설치된 내통부(491)로 침전물이 유입될 수 있도록 수집용기(50)의 하부에 연통된 침전물 유입관(483)이 연통되게 설치된다. 이때, 침전물 유입관(483)은 내통부(491)의 상면에 위치할 수 있도록 제3개폐덮개(482)의 중앙부분에 설치되는 것이 바람직하다.
내통부(491)는 제3통부재(481)의 반경보다 작은 반경을 갖고, 내부에 침전물 유입관(483)을 통해 배출되는 침전물이 수용될 수 있도록 탈수공간이 마련된 원통형으로 형성되며, 상하방향으로 연장된 가상의 중심선을 기준으로 좌우방향으로 회전가능하게 제3통부재(481) 내부에 설치된다. 내통부(491)는 본체(20)로부터 침전물이 용이하게 유입될 수 있도록 상면은 개방되게 형성된다.
내통부(491)의 외주면에는 구동모터(492)에 의해 회전시, 내부에 수용된 침전물로부터 탈수된 물이 외통부(480)으로 배출될 수 있도록 다수의 배수공이 형성되어 있다.
한편, 도 17을 참조하면, 내통부(491) 내에는 미세한 크기의 침전물이 배수공을 통해 외부로 배출되는 것을 방지하고, 탈수된 침전물을 용이하게 내통부(491) 외부로 배출하기 위해 여과포부재(494)가 설치될 수 있다. 여과포부재(494)는 다수의 관통공이 마련된 메쉬부재로 형성되며, 내통부(491) 내부를 감쌀 수 있도록 원통형으로 형성된다. 여과포부재(494)의 상단 가장자리에는 작업자가 용이하게 여과포부재(494)를 용이하게 견인할 수 있도록 다수의 견인와이어(495)가 설치되어 있다.
구동모터(492)는 내통부(491)의 하면에 설치되어 내통부(491)를 회전시킨다. 이때, 내통부(491)가 용이하게 회전할 수 있도록 구동모터(492)의 회전축은 내통부(491)의 하면 중앙부분에 고정되는 것이 바람직하다.
침전물 유입관(483)을 통해 수집용기(50) 내에 수용된 침전물이 내통부(491) 내부로 유입된다. 내통부(491) 내부에 침전물의 유입이 완료되면 구동모터(492)를 작동시켜 내통부(491)를 회전시킨다. 회전하는 내통부(491)에 의해 침전물로부터 탈수된 물은 배수공을 통해 외통부(480)으로 배출되고, 재유입관(485)을 통해 폐수 유입관(23)으로 유입되어 재여과된다.
본 발명은 도면에 도시된 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다.
따라서 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

Claims (18)

  1. 내부에 폐수가 수용되는 수용공간이 마련되며, 상기 수용공간으로 상기 폐수가 유입될 수 있도록 일측에 유입구가 형성된 본체와;
    상기 수용공간에 수용되어 부유물이 분리된 상기 폐수가 상기 본체의 외부로 배출되기 위해 일단부가 상기 폐수 수위보다 낮게 위치하도록 상기 본체에 연통되게 연결된 배수관;을 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 배수관은 내부로 상기 폐수가 유입되는 주입구가 상기 유입구에 대해 상측에 위치하도록 상기 본체에 연통되게 설치되고,
    상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수 내에 포함된 오염물질을 여과시키기 위해 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 여과층을 형성할 수 있도록 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 부유하는 다수의 메인여과부재가 마련된 메인 여과부;를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 메인여과부재는
    상기 폐수보다 밀도가 낮은 소재로 형성된 메인부력체와;
    상기 메인부력체에 고정되며, 상기 메인부력체가 상기 폐수 내에 침강하여 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 부유하기 위해 상기 메인부력체에 침력(沈力)을 제공할 수 있도록 상기 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 메인침력체;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 메인여과부재는 상기 폐수 내의 오염물질을 분해할 수 있는 미생물이 서식할 수 있도록 적어도 하나의 삽입홈이 형성된 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 본체는 상기 폐수에 부유하는 상기 부유물이 외부로 배출될 수 있도록 상기 유입구에 대해 상측으로 이격된 위치에 부유물 배출구가 형성되고,
    상기 배수관은
    상기 본체 내에 위치하며, 상단부에 상기 주입구가 형성되고, 하방으로 소정길이 연장된 제1연장부재와;
    상기 제1연장부재의 하단부에 연통되게 연결되며, 상기 제1연장부재의 연장방향과 교차하는 방향으로 연장되되, 단부는 상기 본체 외부로 돌출되게 설치된 제2연장부재와;
    상기 제2연장부재의 단부에 연통되게 연결되며, 상방으로 소정길이 연장되되, 상기 본체 내의 수위가 상기 주입구 및 상기 격벽의 유입공 사이에 위치하도록 상단부가 상기 주입구 및 상기 부유물배출구 사이 위치하도록 연장된 제3연장부재와;
    상기 제3연장부재의 상단부에 연통되게 연결되며, 상기 제3연장부재의 연장방향과 교차되는 방향으로 연장되는 절곡부재;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 본체 내에 수용된 상기 폐수의 수면에 부유하는 부유물을 외부로 배출하기 위한 부유물 배출부;를 더 구비하고,
    상기 부유물 배출부는
    상기 배수관의 주입구보다 상측의 상기 본체 내에 설치되어 상기 본체의 수용공간을 상기 부유물이 유입되는 유입공간과 상기 폐수가 상기 배수관을 통해 외부로 배출되는 제1배출공간으로 구획하며, 상방으로 갈수록 단면이 좁아지게 연장되되, 상단부에 상기 제1배출공간 내의 상기 부유물이 상기 유입공간으로 유입될 수 있게 유입공이 형성된 격벽과;
    상기 제1배출공간으로 유입된 상기 부유물이 외부로 배출될 수 있도록 상기 제1배출공간에 연통되게 상기 본체에 연결된 부유물 배출관;을 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 본체는 내부에 침전된 침전물을 외부로 배출할 수 있도록 바닥면에 관통구가 형성되고, 상기 관통구를 개폐할 수 있도록 상기 관통구에 개폐부재가 설치된 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 여과층 상측의 상기 수용공간 내에는 상기 메인여과부재들이 상기 폐수의 흐름에 의해 상기 배수관으로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 상기 메인여과부재는 차단하고, 상기 폐수는 통과시킬 수 있도록 다수의 관통공이 형성된 차단막;을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 개폐부재는
    상기 관통구에 설치되며, 상기 침전물이 상기 수집용기 내로 유입될 수 있도록 관통되게 제1배출공이 형성된 제1마개부재와;
    상기 제1마개부재 또는 상기 제1마개부재 상측의 본체 내에 설치되어 외부에서 공급되는 전원에 의해 자력을 발생시키는 제1전자석과;
    상기 제1배출공을 개폐할 수 있도록 상기 제1마개부재에 상하방향으로 슬라이딩 가능하게 설치되되, 상기 제1전자석으로부터 발생된 자력에 의해 상기 제1마개부재 방향으로 인접되어 상기 제1배출공을 폐쇄할 수 있도록 자성을 갖는 자성체가 마련된 제1덮개유닛과;
    상기 제1전자석에 전원을 공급하는 제1전원공급부와;
    상기 본체의 내부에 위치하여, 상기 본체의 관통구를 통해 배출되는 폐수의 탁도를 측정하는 탁도측정센서와;
    상기 탁도측정센서를 통해 측정된 상기 본체 내의 탁도가 기설정된 탁도보다 높을 시, 상기 제1덮개유닛이 제1배출공을 폐쇄시킬 수 있도록 상기 제1전원공급부로부터 상기 제1전자석으로의 전원을 공급하는 제1개폐제어부;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  10. 제3항에 있어서,
    상기 메인침력체는 자성체로 형성되며,
    상기 메인 여과부는
    상기 여과층이 기설정된 높이에 형성될 수 있도록 설정된 상기 여과층의 높이에 대응되는 위치의 상기 본체에 설치되어 자력을 발생시키는 구속자석;을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 부유물 배출부는
    상기 수집용기에 수용된 폐수의 수위에 따라 상기 격벽의 유입공을 개폐하는 차단덮개부;를 더 구비하고,
    상기 차단덮개부는
    상기 격벽의 유입공에 설치되며, 상기 부유물이 상기 유입공간 내로 유입될 수 있도록 관통되게 적어도 하나의 제2배출공이 형성된 제2마개부재와;
    상기 제2마개부재에 상하방향으로 슬라이딩 가능하도록 관통되게 설치되되, 상하방향으로 연장형성된 승강부재와;
    상기 승강부재의 하부에 설치되며, 상기 본체 내에 수용된 폐수 수면과 부유물 사이에 부유하는 부구체와;
    상기 제2마개부재 및 상기 부구체 사이의 사이 승강부재에 설치되어 상기 본체 내에 수용된 폐수 수면의 상승시 상기 유입공으로 상기 폐수가 유입되는 것을 방지할 수 있도록 상기 제2마개부재의 상기 제2배출공을 폐쇄하는 승강덮개;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  12. 제6항에 있어서,
    상기 부유물 배출부는
    상기 수집용기에 수용된 폐수의 수위에 따라 상기 격벽의 유입공을 개폐하는 차단덮개부;를 더 구비하고,
    상기 차단덮개부는
    상기 격벽의 유입공에 설치되며, 상기 부유물이 상기 유입공간 내로 유입될 수 있도록 관통되게 제3배출공이 형성된 제3마개부재와;
    상기 제3마개부재에 설치되며, 공급되는 전원에 의해 자력을 발생시키는 제2전자석과;
    상기 제3마개부재의 하측에 위치하며, 상기 제2전자석에 전원공급시, 발생된 자력에 의해 상기 제2전자석에 부착되어 상기 제3배출공을 폐쇄할 수 있도록 자성을 갖는 제2자성덮개와;
    상기 제3마개부재 및 제2자성덮개 사이에 설치되어 상기 제2전자석이 자력을 발생시, 상기 제2자성덮개가 상기 제3배출공을 덮을 수 있도록 상기 제2자성덮개를 가이드하는 제2가이드부재와;
    상기 제2전자석에 전원을 공급하는 제2전원공급부와;
    상기 수집용기에 설치되어 상기 수집용기에 수용된 폐수의 수위를 측정하는 수위측정센서와;
    상기 수위측정센서를 통해 측정된 상기 폐수의 수위가 상기 유입공에 인접되면, 상기 유입공을 통해 상기 폐수가 상기 유입공간으로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 상기 제2자성덮개가 상기 제3배출공을 폐쇄하기 위해 상기 제2전원공급부를 작동시켜 상기 제2전자석으로 전원을 공급하는 개폐제어부;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  13. 제7항에 있어서,
    상기 본체의 바닥면에 침전되는 침전물을 수집하여 탈수하는 탈수부;를 더 구비하고,
    상기 탈수부는
    내부에 설치공간이 마련되며, 탈수된 물을 배출할 수 있는 탈수배출구가 형성된 외통부와;
    상기 외통부의 설치공간 내에 회전가능하게 설치되고, 상기 본체의 바닥면에 침전된 상기 침전물이 유입되어 수용될 수 있도록 상기 관통구와 연통되며, 내부에 상기 침전물을 수용할 수 있는 탈수공간이 마련되되, 외주면에 다수의 배수공이 형성된 내통부와;
    상기 내통부 내에 수용된 상기 침전물을 탈수시키기 위해 상기 내통부를 회전시키는 구동모터;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
  14. 제7항에 있어서,
    상기 본체의 바닥면에 침전된 상기 침전물을 수집할 수 있도록 내부에 상기 침전물이 수용되는 수집공간이 마련되며, 상기 수집공간으로 상기 침전물이 유입될 수 있도록 상부에 상기 본체의 바닥면에 형성된 상기 관통구에 연통되게 설치된 수집용기;를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
  15. 제5항에 있어서,
    상기 본체 내에 수용된 상기 폐수 수면의 요동현상을 감소시키기 위해 상기 폐수의 유동방향을 기준으로 하류 측에 상기 폐수에 대한 흡입력이 발생할 수 있도록 상기 배수관의 타단부에 설치되어 상기 폐수를 펌핑하는 흡입펌프;를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
  16. 제2항에 있어서,
    상기 메인여과부재는
    부력이 발생할 수 있도록 내부에 부력공간이 마련된 메인부력체와;
    상기 메인부력체에 고정되며, 상기 메인부력체가 상기 폐수 내에 침강하여 상기 유입구 및 주입구 사이의 수중에 부유하기 위해 상기 메인부력체에 침력(沈力)을 제공할 수 있도록 상기 폐수보다 밀도가 높은 소재로 형성된 메인침력체;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  17. 제5항에 있어서,
    상기 배수관에 연통되게 설치되어 상기 배수관을 통해 배출되는 상기 폐수에 오존 또는 산소를 공급하는 기체공급부;를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.
  18. 제7항에 있어서,
    상기 본체의 바닥면에 침전되는 침전물을 수집하여 탈수하는 탈수부;를 더 구비하고,
    상기 탈수부는
    내부에 설치공간이 마련되며, 하면이 개방되게 형성된 제1통부재와, 상기 제1통부재의 하면에 분리 및 조립이 가능하게 설치되어 상기 제1통부재의 하면을 개폐하는 제1개폐덮개가 마련된 외통부와;
    상기 제1통부재의 설치공간 내에 회전가능하게 설치되고, 상기 본체의 바닥면에 침전된 상기 침전물이 유입되어 수용될 수 있도록 상기 관통구와 연통되며, 내부에 상기 침전물을 수용할 수 있는 탈수공간이 마련되되, 외주면에 다수의 배수공이 형성되고, 하면은 개방되게 형성된 제2통부재와, 상기 제2통부재의 하면에 분리 및 조립이 가능하게 설치되어 상기 제2통부재의 하면을 개폐하는 제2개폐덮개가 마련된 내통부와;
    상기 내통부 내에 수용된 상기 침전물을 탈수시키기 위해 상기 제1개폐덮개 및 제2개폐덮개 사이에 설치되어 상기 제2개폐덮개에 회전력을 공급하여 상기 내통부를 회전시키는 구동모터;를 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리장치.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110142153A (zh) * 2019-06-19 2019-08-20 中南大学 一种离心式的矿物分选装置
CN111670167A (zh) * 2018-02-28 2020-09-15 朴正奎 曝气过滤装置及其污废水处理系统

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112707525B (zh) * 2020-12-28 2023-06-16 武汉联渔机械设备有限公司 一种旋流除污器
CN113018971A (zh) * 2021-03-03 2021-06-25 江西铜博科技有限公司 一种硫酸铜溶液用过滤设备
CN114011191A (zh) * 2021-11-08 2022-02-08 李明 一种环保型烟气处理装置及其使用方法
CN114394655A (zh) * 2022-01-06 2022-04-26 淄博职业学院 一种羟丙基甲基纤维素生产废水处理装置
CN117815717B (zh) * 2024-03-05 2024-07-16 中海(山东)科技股份有限公司 一种大动物实验室废水收集装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5535920A (en) * 1978-09-04 1980-03-13 Tatsukazu Oiwa Drinking water conditioning-treating apparatus
KR100191865B1 (ko) * 1996-08-21 1999-06-15 최병덕 완전 밀폐형 호기성 오.폐수의 생물학적 처리 장치 및 그 방법
JPH11244882A (ja) * 1998-03-03 1999-09-14 Mitsuhiro Usuda バクテリアネスト
JP2003299910A (ja) * 2002-02-07 2003-10-21 Yamada Tetsuzo 浮上濾材を用いた濾過装置
KR100427044B1 (ko) * 2001-05-18 2004-04-17 디아이(주) 원심분리형 슬러지 탈수장치

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10314725A (ja) 1997-05-19 1998-12-02 Shizuo Tokawa 水改質具

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5535920A (en) * 1978-09-04 1980-03-13 Tatsukazu Oiwa Drinking water conditioning-treating apparatus
KR100191865B1 (ko) * 1996-08-21 1999-06-15 최병덕 완전 밀폐형 호기성 오.폐수의 생물학적 처리 장치 및 그 방법
JPH11244882A (ja) * 1998-03-03 1999-09-14 Mitsuhiro Usuda バクテリアネスト
KR100427044B1 (ko) * 2001-05-18 2004-04-17 디아이(주) 원심분리형 슬러지 탈수장치
JP2003299910A (ja) * 2002-02-07 2003-10-21 Yamada Tetsuzo 浮上濾材を用いた濾過装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111670167A (zh) * 2018-02-28 2020-09-15 朴正奎 曝气过滤装置及其污废水处理系统
CN110142153A (zh) * 2019-06-19 2019-08-20 中南大学 一种离心式的矿物分选装置

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