WO2013133625A1 - 중공사 분리막 모듈 - Google Patents

중공사 분리막 모듈 Download PDF

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WO2013133625A1
WO2013133625A1 PCT/KR2013/001803 KR2013001803W WO2013133625A1 WO 2013133625 A1 WO2013133625 A1 WO 2013133625A1 KR 2013001803 W KR2013001803 W KR 2013001803W WO 2013133625 A1 WO2013133625 A1 WO 2013133625A1
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WO
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hollow fiber
downstream end
fiber membrane
membrane module
downstream
Prior art date
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PCT/KR2013/001803
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English (en)
French (fr)
Inventor
박병재
오상교
강진석
박인경
황영선
김성수
Original Assignee
주식회사 시노펙스
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • B01D63/04Hollow fibre modules comprising multiple hollow fibre assemblies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/08Hollow fibre membranes

Definitions

  • the present invention relates to a hollow fiber membrane module.
  • the above-described oxygen generator includes a membrane module in which the hollow fiber membranes are packed into a bundle of thousands of strands in the housing and supported at both ends by the adhesive potting layer, an air compressor for introducing air into the membrane module, and a large amount of air from the air compressor. It includes a water filter for removing the moisture of the particles, a pre-treatment filter for removing particles such as large dust in the air flowing into the air compressor from the outside, and a pressure control valve.
  • the incoming outside air is removed through the pretreatment filter to remove impurities such as dust, compressed by the air compressor, and the moisture of the compressed air is removed through the water filter, and the dried compressed air from which the moisture is removed is separated through the inlet port. Flows into.
  • the dry air passes through the hollow fiber membrane to send dry nitrogen to the outlet and dry oxygen to the outlet.
  • the dry oxygen is then subjected to humidification means such as a bucket for breathing.
  • both ends of the hollow fiber separator are supported by the adhesive potting layer in the housing, when the compressed air supplied by the air compressor is pressurized, the hollow fiber separator is deformed in the radial direction of the housing so that the hollow fiber separators are separated from each other. As well as the phenomenon that the permeate fluid is pushed to one side due to overlapping, a differential pressure is generated in the hollow portion of the separation membrane, thereby lowering the separation efficiency.
  • the present invention has a problem in solving the above problems.
  • the present invention can solve the above problems by allowing suction pressure to be formed in the tubular portion of the porous while the plurality of hollow fiber separators are supported by the plurality of porous tubular portions.
  • the hollow fiber membrane is prevented from being deformed by the problem solving means as described above, and the channeling phenomenon in which permeate is driven to one side is prevented, so that the fluid separation efficiency can be increased.
  • the effect of making it suitable for use as a module such as a contact membrane can be provided.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line A-A and B-B of FIG.
  • FIG. 3 shows one hollow fiber membrane bundle of FIG. 1,
  • FIG. 4 is a view illustrating a state in which a plurality of hollow fiber membrane bundles of FIG. 3 are circumscribed multiple times in the tubular portion of FIG. 1;
  • the hollow fiber membrane module according to the present invention includes a plurality of filtration units, each of the plurality of filtration units, the upstream end of the porous end is closed and the downstream end is open, the mesh network circumscribed to each of the porous tubular part, and A plurality of hollow fiber membrane bundles having an upstream end fixed to one end of the mesh network and a downstream end fixed to the other end of the mesh network, wherein the hollow fiber membrane module comprises a cylindrical housing and both ends of the housing.
  • the hollow fiber membrane module of this embodiment is indicated by the reference numeral 100.
  • the hollow fiber membrane module 100 includes a plurality of filtration unit (1).
  • each of the plurality of filtration units 1 is circumscribed to each of the tubular portion 10 of the porous upstream end and the downstream end thereof, and the tubular portion 10 of the porous part 10.
  • a plurality of hollow fiber separator bundles 30 having a mesh net 20 serving as a spacer and an upstream end fixed to one end of the mesh net 20 and a downstream end fixed to the other end of the mesh net 20. ) Is included.
  • FIG 3 illustrates a bundle of one of the plurality of hollow fiber separator bundles 30.
  • the hollow fiber membrane bundles 30 are spirally extended from the upstream side to the downstream side of each of the mesh nets 20 to be circumscribed to each of the mesh nets 20, as shown in FIGS. 1 and 4. They are alternately arranged alternately and stacked in several layers.
  • hollow fiber membrane module 100 as shown in Figure 1, the cylindrical housing 40, and the upstream end adhesive porting layer 51 and the downstream end fixedly inscribed at both ends of the housing 40
  • An adhesive potting layer 52 is included.
  • each of the plurality of filtration units 1 is fixedly inserted through the upstream end adhesive potting layer 51, and the downstream end thereof is penetrated and inserted into the downstream end adhesive potting layer 52 to fix the upstream end. Both ends are supported by the adhesive potting layer 51 and the downstream adhesive potting layer 52.
  • the plurality of filtration units 1 are arranged in a lattice pattern on the cross-sections of the upstream and downstream end adhesive potting layers 51 and 52.
  • the plurality of filtration units 1 are arranged such that a line connecting adjacent filtration units 1 has a triangular shape.
  • the hollow fiber membrane module 100 is circumscribed at an upstream end of the housing 40 and spaced apart from the upstream end adhesive potting layer 51 by a predetermined interval to form a clearance S1.
  • the inlet 61 through which the fluid is supplied is externally provided at an upstream end cap 60 provided in the downstream direction, and a downstream end of the housing 40, and spaced apart from the downstream end adhesive potting layer 52 by a predetermined interval.
  • the clearance S2 is formed and includes a downstream end cap 70 having a discharge outlet 71 for opening in a downstream direction.
  • an upstream end of the tubular connector 11 the downstream end of which protrudes from the downstream end adhesive porting layer 52 and extends toward the transmission outlet 71, can be distributed.
  • the partition disk plate 72 dividing the free space S2 of the downstream end cap 70 into two spaces while extending in parallel with the downstream end adhesive potting layer 52. It is fixedly inscribed, and a downstream end of the tubular connector 11 is inserted through the sealing disk plate 72 via a sealing seal.
  • downstream end cap 70 is formed with a non-transmissive discharge port 73 formed between the downstream end adhesive potting layer 52 and the partition disk plate 72.
  • a discharge fan 80 is interposed in the discharge outlet 71 for transmission.
  • Both ends of the hollow fiber membrane bundle bundle 30 are opened and connected to the free spaces S1 and S2 so as to be circulated.
  • the hollow fiber membrane module 100 configured as described above may be operated as follows.
  • the mixed fluid to be separated is sucked by a compressor or a pump (not shown) and introduced into the clearance S1 through the inlet 61.
  • the introduced mixed fluid to be introduced is introduced into the hollow portion of the plurality of hollow fiber membrane bundles 30 through an upstream end of the plurality of hollow fiber membrane bundles 30, and then flows into the hollow portion.
  • the separated mixed fluid is separated into two components due to the difference in permeation characteristics of the hollow fiber membrane.
  • the mixed fluid contains oxygen and nitrogen
  • oxygen has better permeability than nitrogen
  • the oxygen content is higher in the permeate fluid
  • the mixed fluid contains methane and carbon dioxide
  • carbon dioxide Since permeability is better than that of methane, carbon dioxide content is higher in permeate fluid.
  • Permeate permeate through the hollow fiber membrane is introduced through the mesh network 20 through the pores of the tubular portion 10 of the porous into the tubular portion 10 of the porous, the tubular connector It passes through the partition disk plate 72 via 11 to flow toward the transmission outlet 71 so as to exit the downstream end cap 70.
  • non-permeable fluid that did not penetrate the hollow fiber membrane through the downstream end of the plurality of hollow fiber membrane bundle 30, between the downstream end adhesive porting layer 52 and the partition disk plate 72 It exits to the space and flows toward the non-transmissive discharge port 73, and exits out of the downstream end cap 70.
  • the hollow fiber membrane module 100 configured as described above is supported by the tubular portion 10 of the hollow fiber membrane bundle 30 in an equal distribution, the hollow fiber membrane is prevented from being deformed, and thus the permeate fluid (Permeate) Channeling phenomenon can be prevented to increase to one side to increase the fluid separation efficiency can provide an effect that is suitable for use as a module such as gas separation, water treatment, contact membrane.
  • the hollow fiber membrane module is provided with one permeate discharge port 71 in the downstream end cap 70, but in another embodiment in the middle of the outer wall of the cylindrical housing 40 Other transmission outlets 41 may be provided.
  • the fluid transmitted from the hollow fiber membrane bundle 30 is discharged through the another permeation outlet 41 according to a user's request. It is preferable at the point which can be performed.

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

본 발명은, 복수개의 중공사 분리막이 복수개의 다공의 관형부에 의해 등분포 지지를 받게 하면서 다공의 관형부에서 흡입압이 형성되게 함으로써, 중공사 분리막이 변형되는 것이 방지되어서, 투과유체(Permeate)가 한 쪽으로 몰리는 채널링(Channeling) 현상이 방지되어 유체분리효율을 증대시킬 수 있어서 기체분리, 수처리, 접촉막 등의 모듈로 사용하기에 적합하게 하는 작용효과를 제공할 수 있다.

Description

중공사 분리막 모듈
본 발명은 중공사 분리막 모듈에 관한 것이다.
분리막 모듈을 이용한 산소발생장치가 한국 실용신안 등록 313568호에 개시되어 있다.
상기 개시된 산소발생장치는 하우징 내에 중공사 분리막들이 수천 가닥 이상 다발로 집속되어 채워져서 접착제포팅층에 양단이 지지되는 분리막 모듈, 분리막 모듈에 공기를 유입하기 위한 공기압축기, 공기압축기로부터 나온 공기에서 큰 입자의 수분을 제거하기 위한 수분필터, 외부로부터 공기압축기로 유입되는 공기 중에서 큰 먼지 등의 입자를 제거하기 위한 전처리필터, 그리고 압력조절밸브 등을 포함한다.
유입되는 외부 공기는 전처리필터를 거쳐 먼지 등의 불순물 입자들이 제거되고, 공기압축기에 의해 압축되며 압축된 공기의 수분은 수분필터를 통해 제거되어, 수분이 제거된 건조한 압축공기는 유입구를 통해 분리막 모듈로 유입된다. 건조 공기는 중공사 분리막을 거치면서 배출구로는 건조 질소를 내보내고, 토출구로는 건조 산소를 내보낸다. 이후 호흡을 위해 건조 산소는 물통 등과 같은 가습 수단을 거치게 된다.
그런데, 중공사 분리막은 상기 하우징 내에서 접착제포팅층에 의해 양단이 지지되어 있기 때문에, 공기압축기에 의해 공급되는 압축공기에 압력을 받게 될 경우, 하우징의 직경방향으로 변형되게 되어 중공사 분리막이 서로 겹쳐져 투과 유체가 한쪽으로 몰리는 현상이 발생할 뿐만 아니라, 분리막의 중공부에 차압이 발생하여 분리효율을 낮춘다고 하는 문제점을 가진다.
본 발명은 상기된 문제점을 해결하는 것에 과제를 가진다.
본 발명은, 복수개의 중공사 분리막이 복수개의 다공의 관형부에 의해 등분포 지지를 받게 하면서 다공의 관형부에서 흡입압이 형성되게 함으로써 상기 과제를 해결할 수 있다.
본 발명은 상기와 같은 과제해결수단에 의해 중공사 분리막이 변형되는 것이 방지되어서, 투과유체(Permeate)가 한 쪽으로 몰리는 채널링(Channeling) 현상이 방지되어 유체분리효율을 증대시킬 수 있어서 기체분리, 수처리, 접촉막 등의 모듈로 사용하기에 적합하게 하는 작용효과를 제공할 수 있다.
도 1은 본 실시예의 중공사 분리막 모듈에 대한 개념 단면도,
도 2은 도 1의 A-A 선 및 B-B 선에서 취한 단면도,
도 3은 도 1의 하나의 중공사 분리막 번들을 도시한 도면, 및
도 4는 도 3의 중공사 분리막 번들의 복수개가 도 1의 다공의 관형부에 복수회 외접된 상태를 도시한 도면.
본 발명에 따른 중공사 분리막 모듈는 복수개의 여과부를 포함하되, 상기 복수개의 여과부 각각이 상류단이 막혀있고 하류단이 개구된 다공의 관형부, 상기 다공의 관형부 각각에 외접된 메시 망, 및 상류단이 상기 메시 망의 일단에 고정되어 있고 하류단이 상기 메시 망의 타단에 고정되어 있는 복수개의 중공사 분리막 번들을 포함하며, 상기 중공사 분리막 모듈은 원통형의 하우징, 및 상기 하우징의 양단에 고정적으로 내접된 상류단접착제포팅층과 하류단접착제포팅층을 포함하고, 상기 복수개의 여과부 각각의 상류단이 상류단접착제포팅층에 관통삽입고정되어 있고, 그리고 그 하류단이 하류단접착제포팅층에 관통되어 삽입고정되어 상기 상류단접착제포팅층과 상기 하류단접착제포팅층에 의해 양단이 지지를 받으며, 상기 복수개의 여과부가 상기 상/하류단접착제포팅층의 단면에 격자패턴으로 배치되어 있고, 상기 복수개의 다공의 관형부의 하류단이 흡입측 유통가능하게 접속되어 있는 것으로 되어 있다.
이하, 본 발명에 따른 실시예의 중공사 분리막 모듈이 도 1 내지 도 4를 참조하여 상세히 설명될 것이다.
도 1에는 본 실시예의 중공사 분리막 모듈이 부호 100으로서 지시되어 있다.
상기 중공사 분리막 모듈(100)은, 복수개의 여과부(1)를 포함하고 있다.
상기 복수개의 여과부(1) 각각은 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 상류단이 막혀있고 하류단이 개구된 다공의 관형부(10), 상기 다공의 관형부(10) 각각에 외접되어 스페이서로 작용하는 메시 망(20), 및 상류단이 상기 메시 망(20)의 일단에 고정되어 있고 하류단이 상기 메시 망(20)의 타단에 고정되어 있는 복수개의 중공사 분리막 번들(30)을 포함하고 있다.
도 3에는 상기 복수개의 중공사 분리막 번들(30) 중 하나의 번들이 도시되어 있다.
상기 중공사 분리막 번들(30)들은 상기 메시 망(20) 각각의 상류측에서 하류측으로 나선형으로 뻗어서 상기 메시 망(20) 각각에 외접되되 도 1 및 도 4에 도시된 바와 같이, 댕기머리를 매듯이 교호로 엇갈려 배치되어 여러층으로 적층되어 있다.
또한, 상기 중공사 분리막 모듈(100)은 도 1에 도시된 바와 같이, 원통형의 하우징(40), 및 상기 하우징(40)의 양단에 고정적으로 내접된 상류단접착제포팅층(51)과 하류단접착제포팅층(52)을 포함하고 있다.
상기 복수개의 여과부(1) 각각의 상류단은 상류단접착제포팅층(51)에 관통삽입고정되어 있고, 그리고 그 하류단은 하류단접착제포팅층(52)에 관통되어 삽입고정되어 상기 상류단접착제포팅층(51)과 상기 하류단접착제포팅층(52)에 의해 양단이 지지를 받는다.
상기 복수개의 여과부(1)는 상기 상/하류단접착제포팅층(51, 52)의 단면에 격자패턴으로 배치되어 있다. 예를 들면, 상기 복수개의 여과부(1)는 인접한 여과부(1)들을 이은 선이 삼각형 형상을 갖도록 배치되어 있다.
또한, 상기 중공사 분리막 모듈(100)은 상기 하우징(40)의 상류단에 외접되어 있고 상기 상류단접착제포팅층(51)에 대하여 일정 간격 이격되어 여유공간(S1)이 형성되어 있으며 처리대상의 유체가 공급되는 유입구(61)가 하류방향으로 개구되어 구비된 상류단캡(60), 및 상기 하우징(40)의 하류단에 외접되어 있고 상기 하류단접착제포팅층(52)에 대하여 일정 간격 이격되어 여유공간(S2)이 형성되어 있으며 하류방향으로 개구된 투과용 토출구(71)가 형성된 하류단캡(70)을 포함하고 있다.
또한, 상기 다공의 관형부(10)의 하류단에는 하류단이 상기 하류단접착제포팅층(52)에서 상기 투과용 토출구(71) 쪽으로 돌출되어 뻗어 있는 관형접속구(11)의 상류단이 유통가능하게 결합되어 있다.
그리고, 상기 하류단캡(70) 내에는 상기 하류단접착제포팅층(52)과 평행하게 뻗은 상태에서 상기 하류단캡(70)의 상기 여유공간(S2)을 두개의 공간으로 나누는 칸막이 디스크판(72)이 고정적으로 내접되어 있으며, 상기 칸막이 디스크판(72)에는 상기 관형접속구(11)의 하류단이 밀봉시일을 개재하여 삽입관통되어 있다.
또한, 상기 하류단캡(70)에는 상기 하류단접착제포팅층(52)과 상기 칸막이 디스크판(72) 사이에 배치되어 형성된 비투과용 토출구(73)가 형성되어 있다.
*또한, 상기 투과용 토출구(71)에는 토출팬(80)이 개재되어 있다.
상기 중공사 분리막 번들(30)의 양단은 개구되어 상기 여유공간(S1, S2)에 유통가능하게 접속되어 있다.
상기와 같이 구성된 중공사 분리막 모듈(100)은 다음과 같이 작동될 수 있다.
먼저, 분리대상 혼합유체가 도시되지 않은 압축기 또는 펌프에 의해 흡입되어 상기 유입구(61)을 통하여 상기 여유공간(S1)에 유입되게 된다.
그 다음, 상기 유입된 분리대상 혼합유체가 상기 복수개의 중공사 분리막 번들(30)의 상류단을 통하여 하여 상기 복수개의 중공사 분리막 번들(30)의 중공부내로 유입되게 되고, 상기 중공부 내로 유입된 분리대상 혼합유체는 중공사 분리막의 투과 특성차로 인하여, 2개의 성분으로 분리되게 된다.
즉, 예를 들면, 상기 혼합유체가 산소와 질소를 함유하고 있는 경우에는 산소가 질소보다 투과성능이 좋아 투과유체에 산소함유량이 높게 되고, 상기 혼합유체가 메탄과 이산화탄소를 함유하고 있는 경우에는 이산화탄소가 메탄보다 투과성능이 좋아 투과유체에 이산화탄소함유량이 높게 된다.
상기 중공사 분리막을 투과된 투과유체(Permaeate)는 상기 메시망(20)을 관통하여 상기 다공의 관형부(10)의 다공을 통하여 상기 다공의 관형부(10) 내로 유입되어서, 상기 관형의 접속구(11)를 경유하여 상기 칸막이 디스크판(72)을 관통하여서 상기 투과용 토출구(71) 쪽으로 유동하게 되어 상기 하류단캡(70) 밖으로 빠져나오게 된다.
그리고 상기 중공사 분리막을 투과하지 못한 비투과유체(Retentate)는 상기 복수개의 중공사 분리막 번들(30)의 하류단을 통하여, 상기 하류단접착제포팅층(52)과 상기 칸막이 디스크판(72) 사이의 공간으로 빠져나와 상기 비투광용 토출구(73) 쪽으로 유동하게 되어, 상기 하류단캡(70) 밖으로 빠져나오게 된다.
이와 같이 구성된 중공사 분리막 모듈(100)은 중공사 분리막 번들(30)이 상기 다공의 관형부(10)에 의해 등분포로 지지를 받기 때문에, 중공사 분리막이 변형되는 것이 방지되어서, 투과유체(Permeate)가 한쪽으로 몰리는 채널링(Channeling) 현상이 방지되어 유체분리효율을 증대시킬 수 있어서 기체분리, 수처리, 접촉막 등의 모듈로 사용하기에 적합하게 하는 작용효과를 제공할 수 있다.
상기 실시예의 설명에서, 중공사 분리막 모듈이 하나의 투과용 토출구(71)을 상기 하류단캡(70)에 구비한 것으로 되어 있지만, 또 다른 실시예로서 상기 원통형 하우징(40)의 외벽 중간부분에는 또 다른 투과용 토출구(41)가 구비될 수 있다.
상기 또 다른 투과용 토출구(41)를 상기 중공사 분리막 모듈이 구비하면, 사용자의 요구에 따라 상기 중공사 분리막 번들(30)에서 투과된 유체를 상기 또 다른 투과용 토출구(41)를 통하여 빠져나오게 할 수 있다는 점에서 바람직하다.

Claims (5)

  1. 중공사 분리막 모듈에 있어서,
    상기 중공사 분리막 모듈(100)은, 복수개의 여과부(1)를 포함하고 있고,
    상기 복수개의 여과부(1) 각각은 상류단이 막혀있고 하류단이 개구된 다공의 관형부(10), 상기 다공의 관형부(10) 각각에 외접된 메시 망(20), 및 상류단이 상기 메시 망(20)의 일단에 고정되어 있고 하류단이 상기 메시 망(20)의 타단에 고정되어 있는 복수개의 중공사 분리막 번들(30)을 포함하고 있고,
    상기 중공사 분리막 모듈(100)은 원통형의 하우징(40), 및 상기 하우징(40)의 양단에 고정적으로 내접된 상류단접착제포팅층(51)과 하류단접착제포팅층(52)을 포함하고 있고,
    상기 복수개의 여과부(1) 각각의 상류단은 상류단접착제포팅층(51)에 관통삽입고정되어 있고, 그리고 그 하류단은 하류단접착제포팅층(52)에 관통되어 삽입고정되어 상기 상류단접착제포팅층(51)과 상기 하류단접착제포팅층(52)에 의해 양단이 지지를 받으며,
    상기 복수개의 여과부(1)는 상기 상/하류단접착제포팅층(51, 52)의 단면에 격자패턴으로 배치되어 있고,
    상기 복수개의 다공의 관형부(10)의 하류단은 흡입측 유통가능하게 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 중공사 분리막 모듈.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 중공사 분리막 모듈(100)은 상기 하우징(40)의 상류단에 외접되어 있고 상기 상류단접착제포팅층(51)에 대하여 일정 간격 이격되어 여유공간(S1)이 형성되어 있으며 처리대상의 유체가 공급되는 유입구(61)가 하류방향으로 개구되어 구비된 상류단캡(60), 및 상기 하우징(40)의 하류단에 외접되어 있고 상기 하류단접착제포팅층(52)에 대하여 일정 간격 이격되어 여유공간(S2)이 형성되어 있으며 하류방향으로 개구된 투과용 토출구(71)가 형성된 하류단캡(70)을 포함하고 있고,
    상기 다공의 관형부(10)의 하류단에는 하류단이 상기 하류단접착제포팅층(52)에서 상기 투과용 토출구(71) 쪽으로 돌출되어 뻗어 있는 관형접속구(11)의 상류단이 유통가능하게 결합되어 있고,
    상기 하류단캡(70) 내에는 상기 하류단접착제포팅층(52)과 평행하게 뻗은 상태에서 상기 하류단캡(70)의 상기 여유공간(S2)을 두개의 공간으로 나누는 칸막이 디스크판(72)이 고정적으로 내접되어 있으며,
    상기 칸막이 디스크판(72)에는 상기 관형접속구(11)의 하류단이 밀봉시일을 개재하여 삽입관통되어 있고,
    상기 하류단캡(70)에는 상기 하류단접착제포팅층(52)과 상기 칸막이 디스크판(72) 사이에 배치되어 형성된 비투과용 토출구(73)가 형성되어 있고,
    상기 중공사 분리막 번들(30)의 양단은 개구되어 상기 여유공간(S1, S2)에 유통가능하게 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 중공사 분리막 모듈.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 투과용 토출구(71)에는 토출팬(80)이 개재되어 있는 것을 특징으로 하는 중공사 분리막 모듈.
  4. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 원통형 하우징(40)의 외벽 부분에는 또 다른 투과용 토출구(41)가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 중공사 분리막 모듈.
  5. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 중공사 분리막 번들(30)들은 상기 메시 망(20) 각각의 상류측에서 하류측으로 나선형으로 뻗어서 상기 메시 망(20) 각각에 외접되되 교호로 엇갈려 배치되어 복수개의 층으로 적층되어 있는 것을 특징으로 하는 중공사 분리막 모듈.
PCT/KR2013/001803 2012-03-09 2013-03-06 중공사 분리막 모듈 WO2013133625A1 (ko)

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KR1020120024677A KR101160342B1 (ko) 2012-03-09 2012-03-09 중공사 분리막 모듈
KR10-2012-0024677 2012-03-09

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