WO2013154385A2 - 수처리용 약품 인라인 용해장치 - Google Patents

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WO2013154385A2
WO2013154385A2 PCT/KR2013/003085 KR2013003085W WO2013154385A2 WO 2013154385 A2 WO2013154385 A2 WO 2013154385A2 KR 2013003085 W KR2013003085 W KR 2013003085W WO 2013154385 A2 WO2013154385 A2 WO 2013154385A2
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허종형
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Hur Jong Hyung
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    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5281Installations for water purification using chemical agents

Definitions

  • the present invention relates to an inline dissolving apparatus for water treatment, and more particularly, to an inline dissolving apparatus for water treatment, which dilutes and dissolves a poorly soluble or highly viscous chemical or gaseous chemical to facilitate input into raw water and slurry treatment processes. It is about.
  • water and sewage treatment plants perform a water treatment process in which the raw water and the chemicals are mixed in each process so as to aggregate or purify various impurities or solid substances included in raw water or liquid treatment.
  • the water treatment chemical dissolving device for diluting and dissolving a chemical such as a flocculant and supplying it to the water treatment process is provided in the water purification process of the water and sewage treatment plant.
  • a chemical having a poorly soluble or viscous agent such as a polymer coagulant, which exhibits a poorly jelly state during dissolution
  • the water dissolving device for a water treatment generates many bubbles due to air mixing in a solution by a stirrer, and agitation for a long time It requires action.
  • Such a conventional drug dissolving device of the water and sewage treatment plant is introduced into the dissolved water introduced into the dissolution tank through an inlet, and mixed the chemical and the dissolved water to be diluted by rotating the impeller of the mixer. Since the diluted drug is introduced into the coagulation paper, which is formed after the coagulation process, the drug can be supplied into a diluted solution as a relatively simple structure.
  • the conventional chemical dissolving device of the constant and sewage treatment plants rely on only the impeller of the mixer to mix the chemical and the dissolved water in the mixed water tank, thereby increasing the mixing time of the chemical and the dissolved water.
  • the failure is easily generated by forcibly operating the mixer.
  • An object of the present invention is to provide an inline dissolving apparatus for water treatment, which enables dilution and mixing of a chemical used in water treatment with dissolved water efficiently.
  • the water treatment chemicals and the primary dissolved water is supplied, the mixing portion for mixing the dilution and mixing the water treatment chemicals and the primary dissolved water to the dissolved drug, the mixing portion to receive the dissolved chemical from the mixing portion to one side of the mixing portion It is connected and installed, the ejector for supplying the secondary dissolved water and sprayed through the nozzle to discharge the dissolved chemicals in a mixed state with the secondary dissolved water, the ejected chemicals and the secondary dissolved water to be mixed from the ejector It is connected to one side of the ejector is installed, the cutting portion for transporting and discharging in a cutting state so that the dissolved chemicals and the secondary dissolved water is not agglomerated, is connected to the one side of the cutting portion to receive the dissolved chemicals and the secondary dissolved water from the cutting portion, The dissolved chemicals and the secondary dissolved water to be transported to form a rotational flow Dissolved in water to provide a drug in-line dissolution apparatus including a.
  • the mixing unit has a hopper shape as a whole, a mixing housing formed with a chemical supply port and the dissolved water supply port for the water treatment chemicals and the primary dissolved water is introduced, the discharge port for discharging the mixed chemicals, and the mixing housing It may include a mixing shaft in which the impeller is formed in a rotatably installed state, and a driving motor connected to the mixing shaft to generate a driving force to rotate the mixing shaft.
  • the cutting part may have a tubular shape having both ends of the longitudinal direction connected to the ejector and the rapid dissolving part, and a cutting housing provided with a rapid throttling part having an inner diameter smaller than an inner diameter of both ends of the longitudinal direction, and the rapid throttling part.
  • a plurality of cutting members may be provided to cross the inner side of the discharging member so that the dissolved chemicals transported in a state of miscibility with the secondary dissolved water into the rapid throttle may be transported and discharged in a cutting state.
  • the rapid dissolution unit is provided with a dissolution housing connected to the cutting portion at one end in a state of having a tubular shape with both ends opened, and spirally coupled to the inner side of the dissolution housing, through the cutting portion to the inside of the dissolution housing. It may include a rotary induction blade for guiding the dissolved chemical introduced into the mixed state with the borrowed sea water to be transported while forming a rotary water flow.
  • a plurality of coupling may be installed to be spaced apart from each other in the circumferential direction of the inner side of the melting housing.
  • a plurality of through holes may be formed in the rotation guide vane.
  • the cutting unit in the state of mixing the dissolved chemicals with the secondary dissolved water in the ejector To be supplied. Thereafter, the dissolving chemicals are cut to a predetermined size or less in the cutting portion to be supplied to the rapid dissolving portion, and the dissolving chemicals can be easily diluted and dissolved in the secondary dissolving water by the rotational water generated in the rapid dissolving portion.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a chemical in-line dissolution device for water treatment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of a cutting portion shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a perspective view of a cutting portion shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a perspective view of a rapid melting part shown in FIG. 1.
  • Figure 1 is a cross-sectional view of the configuration of the in-line dissolving device for chemical treatment of water according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a perspective view perspective view of the cut portion shown in Figure 1
  • Figure 3 is a perspective view perspective view of the rapid dissolving portion shown in Figure 1 .
  • the inline dissolving device for water treatment includes a mixing unit 100, an ejector 200, a cutting unit 300, and a rapid dissolving unit 400.
  • the mixing unit 100 dilutes and mixes the water treatment drug and the primary dissolved water to form a dissolved drug, and then supplies the dissolved drug to the ejector 200 to be described later.
  • the mixing unit 100 includes a mixing housing 110, a mixing shaft 120, and a driving motor 130.
  • the mixing housing 110 has a tubular structure having a space part to mix and store the water treatment chemical and the primary dissolved water so as to form the dissolved chemical to be discharged and supplied to the ejector 200.
  • the mixing housing 110 has a hopper shape as a whole.
  • the upper side of the mixing housing 110 is formed with a chemical supply port 111 for supplying the water treatment chemicals therein and a melted water supply port 112 for supplying the primary dissolved water therein.
  • the chemical supply port 111 is connected to the pipe line for supplying the water treatment chemicals from the outside of the mixing housing 110
  • the dissolved water supply port 112 is the primary dissolved water from the outside of the mixing housing 110 Is connected to the pipe line supplying the
  • the lower end of the mixing housing 110 is supplied to the inside through the drug supply port 111 and the dissolved water supply port 112, the outlet for discharging the dissolved drug formed while mixing dilution to the outside ( 113) is provided.
  • the outlet 113 is connected to the ejector 200 to be described later, it is possible to supply and discharge the dissolved chemical to the ejector 200.
  • the discharge port 113 may be provided with an on-off valve (not shown) for opening and closing the discharge port 113 to enable the selective discharge supply of the dissolved chemical to the ejector 200. .
  • the mixing shaft 120 and the water treatment chemicals and the primary dissolved water supplied to the mixing housing 110 can be easily diluted and mixed to form the dissolved chemical, the water treatment chemicals and the inside of the mixing housing 110
  • the primary dissolved water allows dilution to be mixed while forming a rotary stream.
  • the mixing shaft 120 is a shaft member in which both ends in the longitudinal direction are rotatably coupled to the mixing housing 110 while being disposed inside the mixing housing 110. Therefore, the mixed shaft 120 is rotated by receiving a rotational driving force from the drive motor 130.
  • a plurality of impellers 121 are coupled to the mixing shaft 120 so that the water treatment chemical and the primary dissolved water stored in the mixing housing 110 can be diluted and mixed while forming a rotational flow stream.
  • the mixing housing 110 to which the mixing shaft 120 is coupled may be equipped with a bearing member (not shown) so as to be connected and supported in a rotatable state.
  • the drive motor 130 generates a rotational driving force to allow the mixing shaft 120 to rotate.
  • the drive motor 130 is installed in a fixed state coupled to the outside of the mixing housing 110.
  • an end of the rotation shaft of the drive motor 130 is connected to one end of the mixing shaft 120 to transmit the generated rotation driving force to the mixing shaft 120.
  • the structure for transmitting the rotational force to the mixed shaft 120 when the rotating shaft of the drive motor 130 is rotated the structure according to the direct connection of the gear, such as the bevel gear, or the connection through a belt or chain known Of course, the structure is optional.
  • the ejector 200 is supplied with the dissolving chemicals from the mixing housing 110 of the mixing unit 100, and then transported to the cutting unit 300 to be described later in the state of mixing the dissolved chemicals again with secondary dissolved water. It is the part that pumps as much as possible. That is, the ejector 200 transports the dissolved chemical discharged from the mixing housing 110 while being mixed with the secondary dissolved water while discharging the secondary dissolved water supplied from the outside toward the cutting unit 300.
  • the ejector 200 includes a suction chamber 210 having a fluid supply port 211 connected to an outlet 113 of the mixing housing 110, and a pipe line for supplying the secondary dissolved water from the outside.
  • It is composed of a diffuser 230 for guiding the dissolved chemicals and the secondary dissolved water to be discharged to the cutting unit 300 is introduced into. Accordingly, when the ejector 200 sprays and discharges the secondary dissolved water toward the diffuser 230 through the nozzle 220, the inside of the suction chamber 210 becomes a vacuum state and the fluid supply port 211. After dissolving the dissolved chemical of the mixing housing 110 to the suction chamber 210, and then transported to the cutting unit 300 through the diffuser 230 in a mixed state such as the secondary dissolved water. do.
  • the cutting unit 300 guides the dissolved chemicals mixed with the secondary dissolved water supplied from the ejector 200 to the rapid dissolution unit 400 to be described later in a state of being cut to a predetermined size or less. This, one end of the cut portion 300 is connected to the end of the diffuser 230 of the ejector 200, the other end is connected to the rapid melting portion 400.
  • the cutting unit 300 includes a cutting housing 310, a cutting member 320.
  • the cutting housing 310 has a tubular shape that is open at both ends in the longitudinal direction to guide the dissolved chemical mixed with the secondary dissolved water supplied from the ejector 200 to the rapid dissolution unit 400. This, one end in the longitudinal direction of the cutting housing 310 is coupled to the end of the diffuser 230 of the ejector 200, the other end is coupled to the inlet of the rapid dissolution unit 400.
  • one side of the cutting housing 310 is formed with a rapid throttle 311 having an inner diameter smaller than the inner diameter of both ends in the longitudinal direction.
  • the rapid throttling unit 311 may stably cut the dissolved chemical by the cutting member 320 by increasing a transfer speed of the dissolved chemical mixed with the secondary dissolved water supplied from the ejector 200. To be able.
  • the cutting member 320 cuts the dissolved chemicals mixed with the secondary dissolved water transferred into the cutting housing 310 to be discharged to a predetermined size or less.
  • the cutting member 320 has a plurality of both ends connected to the inside of the cutting housing 310 so as to cross the inner side of the rapid throttling portion (311).
  • the cutting member 320 is shown as a wire member formed in a network structure, but is not limited to this, the cutting blade may be installed horizontally in the transport direction of the dissolved chemicals, of course.
  • the rapid dissolving unit 400 guides the dissolving chemical introduced into the mixed state with the secondary dissolved water in the cutting state through the cutting member 320 of the cutting unit 300 to form a rotating water stream. That is, the rapid dissolving unit 400 forms a rotating water flow so as to dilute and dissolve the dissolved chemical in the secondary dissolved water to be transported and discharged into a subsequent process.
  • the rapid dissolution unit 400 includes a dissolution housing 410 and a rotation guide vane 420.
  • the dissolution housing 410 is a pipe having both ends in the longitudinal direction to guide the dissolution chemicals introduced into the mixed state with the secondary dissolved water supplied from the cutting housing 310 of the cutting unit 300 to be discharged into a subsequent process. It has a shape. This, one end in the longitudinal direction of the melting housing 410 is coupled to the other end of the cutting housing 310 of the cutting portion 300, the other end is installed to be coupled to the part that the process is carried out later.
  • the rotary guide vane 420 is dissolving housing 410 to be transported to the dissolving chemicals introduced into the dissolution housing 410 in a mixed state with the secondary dissolved water in a state dissolved in the secondary dissolved water 410 It can be transported while forming a rotational water flow therein.
  • the rotary guide blade 420 is provided in a spiral coupling inside the melting housing 410.
  • the rotation guide vane 420 is the circumferential direction of the dissolution housing 410 to increase the rotational water flow formation for the secondary dissolved water and the dissolved chemicals of the mixed state conveyed in the dissolution housing 410 It can be combined to install a plurality of spaced apart from each other at regular intervals.
  • a plurality of through holes 421 may be formed in the rotation guide vane 420.
  • the through hole 421 increases the rotational water flow while the part of the secondary dissolved water guided by the rotary guide vane 420 is transferred through, thereby increasing the dissolution efficiency of the dissolved chemical.
  • the cutting unit 300 and the rapid dissolving unit 400 may be connected to a plurality of alternately installed sequentially so as to stably dissolve the dissolved chemical in the secondary dissolved water.
  • the primary dissolved water and the water treatment chemical are supplied and stored into the mixing housing 110 of the mixing unit 100 through the chemical supply port 111 and the dissolved water supply port 112.
  • the mixing shaft 120 rotated by the operation of the driving motor 130 causes the water treatment chemical and the primary dissolved water. To dilute and mix while forming a rotary flow in the mixing housing 110.
  • the mixing housing 110 when the water treatment drug and the primary dissolved water are mixed in the mixing housing 110 for a predetermined time to form the dissolved drug in a gel-like state, the ejector through the nozzle 220 of the ejector 200.
  • the secondary dissolved water is jetted and discharged into the suction chamber 210 of 200.
  • the dissolved chemical inside the mixing housing 110 is suction-transported to the suction chamber 210 through the discharge port 113, and then the cutting housing of the cutting unit 300 in a state of being mixed with the secondary dissolved water. Supplied to 310.
  • the dissolved chemical introduced into the cutting housing 310 of the cutting unit 300 in a state of mixing with the secondary dissolved water is cut to a predetermined size while passing through the cutting member 320 and then transferred to the rapid dissolving unit 400. do.
  • the dissolved chemicals introduced into the mixed state with the secondary dissolved water transferred to the rapid dissolving unit 400 are rotated by the rotary induction blade 420 in the dissolution housing 410 of the rapid dissolving unit 400. Are transported while forming a. Therefore, the dissolved chemicals can be discharged and supplied to a subsequent process in a state dissolved in the secondary dissolved water in the dissolution housing 410.
  • the inline dissolution device for water treatment of the embodiment after mixing the water treatment drug and the primary dissolved water in the mixing unit 100 to form the dissolved drug in a gel-like state, the ejector 200 ) And the dissolved chemical is supplied to the cutting unit 300 in a state of being mixed with the secondary dissolved water. Subsequently, the dissolution chemicals are cut from the cutting unit 300 to a predetermined size or less to be supplied to the rapid dissolution unit 400, and the dissolution is caused by the rotational water generated in the rapid dissolution unit 400.
  • the drug can be easily diluted and dissolved in the secondary dissolved water.

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Description

수처리용 약품 인라인 용해장치
본 발명은 수처리용 약품 인라인 용해장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 난용성이나 점성이 큰 약품 또는 기체상태 약품을 희석 용해하여 원수 및 슬러리 처리공정에 투입을 용이하게 하는 수처리용 약품 인라인 용해장치에 관한 것이다.
일반적으로, 상수 및 하수처리장에는 원수 또는 액상처리공정중에 포함된 각종 불순물이나 고형물질을 응집 또는 수질을 정화시킬 수 있도록 상기 원수 및 각 공정에서 약품을 혼화하여 주는 수처리 공정을 수행하게 된다.
따라서, 상수 및 하수처리장의 정수공정에는 공정처리 중에 응집제와 같은 약품을 희석용해하여 수처리 공정에 공급시키는 수처리용 약품 용해장치를 구비하게 된다. 이러한, 상기 수처리용 약품 용해장치는 용해중 젤리상태가 심하게 나타나는 고분자응집제 등과 같은 난용성 또는 점성을 가지는 약품을 용해시키는 경우, 교반기에 의한 용액 중 공기혼입에 의한 많은 거품이 발생하며, 장시간의 교반동작을 필요로 하게 된다. 이같은, 종래의 상기 상수 및 하수처리장의 약품 용해장치는 유입구를 통하여 상기 용해조 내에 유입된 용해수에 상기 약품을 투입하고, 상기 약품과 상기 용해수를 혼합기의 상기 임펠러를 회전동작시켜서 희석되도록 혼화시킨 후 응집 공정이 이루어지는 응집지로 희석된 약품을 투입하게 되므로, 비교적 간단한 구조로서 약품을 희석 용액으로 만든후 공급할 수 있게 한다.
그러나, 종래의 상수 및 하수처리장의 약품 용해장치는 상기 혼합기의 임펠러에만 의존하여 상기 혼화수조 내의 상기 약품과 상기 용해수를 혼화시키는 바, 상기 약품과 상기 용해수의 혼화시간이 길어지게 된다. 더불어, 상기 약품의 투입량이 증가될 뿐만 아니라, 상기 혼합기를 무리하게 운용하게 되어서 쉽게 고장이 발생되는 문제점이 있다.
또한, 기체상태의 약품을 투입하는 경우, 단순한 이젝터에 의해 흡입한 기체를 용해수에 용해시키고 있으나, 기체방울의 크기가 큰 문제로 미반응기체가 외부로 유출되는 문제점이 있다.
본 발명은, 본 발명은, 수처리에 사용되는 약품을 용해수와 효율적으로 희석 혼화될 수 있게 하는 수처리용 약품 인라인 용해장치를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은, 수처리약품 및 1차용해수가 공급되며, 내부에는 상기 수처리약품과 상기 1차용해수를 희석 혼화시켜 용해약품이 되게 하는 혼합부, 상기 혼합부로부터 상기 용해약품을 공급받도록 상기 혼합부 일측에 연결 설치되며, 2차용해수를 공급받아 노즐을 통해 분사하면서 상기 용해약품이 상기 2차용해수와 혼화상태로 배출되도록 펌핑하는 이젝터, 상기 이젝터로부터 혼화된 상기 용해약품과 상기 2차용해수를 공급받도록 상기 이젝터 일측에 연결 설치되며, 혼화되는 상기 용해약품과 상기 2차용해수가 뭉침되지 않도록 절단상태로 이송 배출시키는 절단부, 상기 절단부로부터 상기 용해약품과 상기 2차용해수를 공급받도록 상기 절단부 일측에 연결 설치되며, 혼화된 상기 용해약품과 상기 2차용해수가 회전수류를 형성하면서 이송되게 하는 급속용해부를 포함하는 수처리용 약품 인라인 용해장치를 제공한다.
또한, 상기 혼합부는, 전체적으로 호퍼 형상을 가지며, 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수가 유입되는 약품공급구 및 용해수공급구와, 혼화된 상기 용해약품이 배출되는 배출구가 형성된 혼합하우징과, 상기 혼합하우징에 회전가능하게 설치된 상태로 상기 임펠러가 형성된 혼화축 및, 상기 혼화축과 연결되어, 상기 혼화축이 회전할 수 있도록 구동력을 발생시키는 구동모터를 포함할 수 있다.
또한, 상기 절단부는, 길이방향 양단이 각각 상기 이젝터 및 상기 급속용해부와 연결된 관 형상을 가지며, 일측에는 길이방향 양단의 내경보다 작은 내경을 가지는 급속교축부가 마련된 절단하우징과, 상기 급속교축부의 내측을 가로지르도록 복수의 절단부재가 연결 구비되어, 상기 급속교축부 내부로 상기 2차용해수와 혼화상태로 이송되는 상기 용해약품을 절단상태로 이송 배출되게 할 수 있다.
또한, 급속용해부는, 양단이 개구된 관 형상을 가지는 상태로 일단은 상기 절단부에 연결되는 용해하우징과, 상기 용해하우징의 내측에 나선형으로 결합 구비되어, 상기 절단부를 거쳐 상기 용해하우징 내부로 상기 2차용해수와 혼화상태로 유입된 상기 용해약품이 회전수류를 형성하면서 이송되도록 가이드하는 회전유도날개를 포함할 수 있다.
또한, 상기 회전유도날개는, 상기 용해하우징 내측의 원주방향으로 상호 일정간격 이격되게 복수개가 결합 설치될 수 있다.
또한, 상기 회전유도날개에는 복수개의 관통공이 형성될 수 있다.
본 발명에 따른 수처리용 약품 인라인 용해장치는, 혼합부에서 수처리약품과 1차용해수를 혼화시켜 젤과 같은 상태의 용해약품으로 형성한 후, 이젝터에서 용해약품을 2차용해수와 혼화된 상태로 절단부로 공급되게 한다. 이후, 절단부에서 용해약품을 일정크기 이하가 되도록 절단된 상태로 급속용해부로 공급되게 하는 바, 급속용해부에서 발생되는 회전수류에 의해 용해약품은 2차용해수에 용이하게 희석 용해될 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리용 약품 인라인 용해장치의 구성단면도이다.
도 2는 도 1에 나타낸 절단부의 투시상태 사시도이다.
도 3은 도 1에 나타낸 급속용해부의 투시상태 사시도이다.
이하 첨부된 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리용 약품 인라인 용해장치의 구성단면도이며, 도 2는 도 1에 나타낸 절단부의 투시상태 사시도이고, 도 3은 도 1에 나타낸 급속용해부의 투시상태 사시도이다. 도 1 내지 도 3을 참조하면, 상기 수처리용 약품 인라인 용해장치는, 혼합부(100), 이젝터(200), 절단부(300), 급속용해부(400)를 구비하고 있다.
상기 혼합부(100)는 수처리약품과 1차용해수를 희석 혼화시켜 용해약품으로 형성한 후, 이후 설명될 이젝터(200)로 상기 용해약품을 공급한다. 이러한, 상기 혼합부(100)는 혼합하우징(110), 혼화축(120), 구동모터(130)를 포함한다.
상기 혼합하우징(110)은 상기 이젝터(200)로 배출 공급할 상기 용해약품을 형성하도록 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수를 저장 혼화할 수 있도록 공간부를 가지는 통 구조로 이루어진다. 여기서, 상기 혼합하우징(110)은 전체적으로 호퍼 형상을 가진다.
그리고, 상기 혼합하우징(110)의 상단 일측에는 상기 수처리약품을 내부로 공급할 수 있도록 하는 약품공급구(111) 및 상기 1차용해수를 내부로 공급할 수 있도록 하는 용해수공급구(112)가 형성된다. 이때, 상기 약품공급구(111)는 상기 혼합하우징(110) 외부로부터 상기 수처리약품을 공급하는 배관라인과 연결되며, 상기 용해수공급구(112)는 상기 혼합하우징(110) 외부로부터 상기 1차용해수를 공급하는 배관라인과 연결된다. 그리고, 상기 혼합하우징(110)의 하단에는 상기 약품공급구(111) 및 상기 용해수공급구(112)를 통해 내부로 공급된 후, 희석 혼화되면서 형성된 상기 용해약품을 외부로 배출시킬 수 있도록 배출구(113)가 마련된다. 이러한, 상기 배출구(113)는 이후 설명될 상기 이젝터(200)와 연결되어, 상기 용해약품을 상기 이젝터(200)로 공급 배출할 수 있게 한다. 여기서, 상기 배출구(113) 내측에는 상기 용해약품을 상기 이젝터(200)로 선택적인 배출 공급을 가능하게 할 수 있도록 상기 배출구(113)를 개폐시키는 개폐밸브(도면미도시)를 장착 구비할 수도 있다.
상기 혼화축(120)은 상기 혼합하우징(110)에 공급된 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수가 용이하게 희석 혼화되며 상기 용해약품으로 형성될 수 있게, 상기 혼합하우징(110) 내부에서 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수가 회전수류를 형성하면서 희석 혼화될 수 있게 한다. 이러한, 상기 혼화축(120)은 상기 혼합하우징(110) 내측에 배치된 상태로 길이방향 양단이 각각 상기 혼합하우징(110)에 회전 가능하게 결합되는 축 부재이다. 따라서, 상기 혼화축(120)은 상기 구동모터(130)로부터 회전 구동력을 전달받아 회전하게 된다. 여기서, 혼화축(120)에는 축회전시, 상기 혼합하우징(110) 내부에 저장된 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수가 회전수류를 형성하면서 희석 혼화될 수 있도록 복수개의 임펠러(121)가 결합 설치된다. 이러한, 상기 혼화축(120)이 결합되는 상기 혼합하우징(110)에는 회전 가능한 상태로 연결 지지할 수 있도록 베어링부재(도면미도시)를 장착 구비할 수 있음은 물론이다.
상기 구동모터(130)는 상기 혼화축(120)을 축회전되게 할 수 있도록 회전 구동력을 발생시킨다. 이러한, 상기 구동모터(130)는 상기 혼합하우징(110)의 외측에 고정 결합된 상태로 설치된다. 그리고, 상기 구동모터(130)의 회전축 단부는 발생된 회전 구동력을 상기 혼화축(120)으로 전달할 수 있도록 상기 혼화축(120)의 일단과 연결된다. 여기서, 상기 구동모터(130)의 회전축의 회전시, 회전력을 상기 혼화축(120)으로 전달하는 구조는, 베벨기어와 같은 기어의 직결에 따른 구조나, 벨트나 체인을 통해 연결 전달하는 공지의 구조를 선택적용 가능함은 물론이다.
상기 이젝터(200)는 상기 혼합부(100)의 혼합하우징(110)으로부터 상기 용해약품을 공급받은 후, 상기 용해약품을 2차용해수와 다시 혼화된 상태로 이후 설명될 절단부(300)로 배출 이송되도록 펌핑시키는 부분이다. 즉, 상기 이젝터(200)는 외부에서 공급되는 상기 2차용해수를 상기 절단부(300) 방향으로 분사 배출시키면서 상기 혼합하우징(110)으로부터 배출된 상기 용해약품이 상기 2차용해수와 혼화된 상태로 이송되게 한다. 이러한, 상기 이젝터(200)는 상기 혼합하우징(110)의 배출구(113)와 연결되는 유체공급구(211)가 형성된 흡인실(210)과, 외부에서 상기 2차용해수를 공급하는 배관라인(도면미도시)과 연결된 상태로 상기 흡인실(210) 내부로 상기 2차용해수를 분사 배출시키는 노즐(220) 및, 상기 노즐(220) 및 상기 유체공급구(211)를 통해 상기 흡인실(210)로 유입되어 혼화된 상기 용해약품 및 상기 2차용해수를 상기 절단부(300)로 배출 이송되도록 가이드하는 디퓨져(230)로 구성된다. 따라서, 상기 이젝터(200)는 상기 노즐(220)을 통해 상기 디퓨져(230) 방향으로 상기 2차용해수를 분사 배출시키면, 상기 흡인실(210) 내부가 진공상태가 되면서 상기 유체공급구(211)를 통해 상기 혼합하우징(110)의 용해약품을 상기 흡인실(210)로 흡인 이송되게 한 후, 상기 2차용해수와 같이 혼화된 상태로 상기 디퓨져(230)를 통해 상기 절단부(300)로 이송되게 한다.
상기 절단부(300)는 상기 이젝터(200)로부터 공급받은 상기 2차용해수와 혼화된 상기 용해약품을 일정 크기 이하로 절단된 상태로 이후 설명될 급속용해부(400)로 이송되도록 가이드한다. 이러한, 상기 절단부(300)의 일단은 상기 이젝터(200)의 디퓨져(230) 단부에 연결 결합되며, 타단은 상기 급속용해부(400)에 연결 결합된다. 여기서, 상기 절단부(300)는 절단하우징(310), 절단부재(320)를 포함한다.
상기 절단하우징(310)은 상기 이젝터(200)로부터 공급받은 상기 2차용해수와 혼화된 상기 용해약품을 상기 급속용해부(400)로 이송되게 가이드하도록 길이방향 양단이 개구된 관 형상을 가진다. 이러한, 상기 절단하우징(310)의 길이방향 일단은 상기 이젝터(200)의 디퓨져(230) 단부에 연결 결합되며, 타단은 상기 급속용해부(400)의 입구에 연결 결합된다.
여기서, 상기 절단하우징(310)의 일측에는 길이방향 양단의 내경보다 작은 내경을 가지는 급속교축부(311)가 형성된다. 이러한, 상기 급속교축부(311)는 상기 이젝터(200)로부터 공급받은 상기 2차용해수와 혼화된 상기 용해약품의 이송속도를 증대시켜 상기 절단부재(320)에 의한 상기 용해약품을 안정적으로 절단될 수 있게 한다.
상기 절단부재(320)는 상기 절단하우징(310) 내부로 이송되는 상기 2차용해수와 혼화된 상기 용해약품을 일정 크기이하로 배출될 수 있게 절단시킨다. 이러한, 상기 절단부재(320)는 상기 급속교축부(311)의 내측을 가로지르도록 복수개가 상기 절단하우징(310) 내측에 양단이 연결 결합된다. 여기서, 상기 절단부재(320)는 와이어부재를 망 구조로 형성한 것으로 도시하였으나, 이에 한정하지 않고 절단날을 상기 용해약품의 이송방향에 수평되게 설치할 수도 있음은 물론이다.
상기 급속용해부(400)는 상기 절단부(300)의 절단부재(320)를 거쳐 절단상태로 상기 2차용해수와 혼화상태로 유입되는 상기 용해약품을 회전수류를 형성하면서 이송되도록 가이드한다. 즉, 상기 급속용해부(400)는 상기 용해약품을 상기 2차용해수에 희석 용해되도록 회전수류를 형성하면서 이후 공정으로 이송 배출되게 한다. 이러한, 상기 급속용해부(400)는 용해하우징(410), 회전유도날개(420)를 포함한다.
상기 용해하우징(410)은 상기 절단부(300)의 절단하우징(310)으로부터 공급받은 상기 2차용해수와 혼화상태로 유입되는 상기 용해약품을 이후 공정으로 이송 배출되게 가이드하도록 길이방향 양단이 개구된 관 형상을 가진다. 이러한, 상기 용해하우징(410)의 길이방향 일단은 상기 절단부(300)의 절단하우징(310) 타단에 연결 결합되며, 타단은 이후 공정이 수행되는 부분과 연결되도록 결합 설치된다.
상기 회전유도날개(420)는 상기 용해하우징(410) 내부로 상기 2차용해수와 혼화상태로 유입되는 상기 용해약품을 상기 2차용해수에 용해된 상태로 이송 배출될 수 있도록 상기 용해하우징(410) 내부에서 회전수류를 형성하면서 이송될 수 있게 한다. 이러한, 상기 회전유도날개(420)는 상기 용해하우징(410) 내측에 나선형으로 결합 구비된다. 여기서, 상기 회전유도날개(420)는 상기 용해하우징(410) 내부에서 이송되는 혼화상태의 상기 2차용해수와 상기 용해약품에 대한 회전수류 형성을 증대시킬 수 있도록 상기 용해하우징(410)의 원주방향으로 상호 일정간격 이격되게 복수개를 결합 설치할 수 있다.
더불어, 상기 회전유도날개(420)에는 복수개의 관통공(421)을 형성할 수 있다. 이러한, 상기 관통공(421)은 상기 회전유도날개(420)에 의해 가이드 이송되는 상기 2차용해수의 일부가 관통 이송되면서 회전수류 형성을 증대시켜, 상기 용해약품의 용해효율을 높이게 된다.
여기서, 상기 절단부(300)와 상기 급속용해부(400)는 상기 2차용해수에 상기 용해약품을 안정적으로 용해시킬 수 있도록 순차적으로 번갈아가면서 복수개를 연결설치할 수도 있음은 물론이다.
이와 같이 구성되는 일실시예에 따른 상기 수처리용 약품 인라인 용해장치의 동작을 도 1 내지 도 3을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 약품공급구(111) 및 상기 용해수공급구(112)를 통해 상기 혼합부(100)의 혼합하우징(110) 내부로 상기 1차용해수 및 수처리약품을 공급 저장한다. 이렇게, 상기 혼합하우징(110) 내부로 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수를 공급 저장하면, 상기 구동모터(130)의 작동에 의해 회전하는 상기 혼화축(120)이 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수를 상기 혼합하우징(110) 내부에서 회전수류를 형성하면서 희석 혼화되게 한다.
이렇게, 상기 혼합하우징(110) 내부에서 상기 수처리약품 및 상기 1차용해수를 일정시간동안 혼화시켜 젤과 같은 상태의 상기 용해약품이 형성되면, 상기 이젝터(200)의 노즐(220)을 통해 상기 이젝터(200)의 흡인실(210)로 상기 2차용해수를 분사 배출시킨다. 그러면, 상기 혼합하우징(110) 내부의 상기 용해약품은 상기 배출구(113)를 통해 상기 흡인실(210)로 흡입 이송된 후, 상기 2차용해수와 혼화된 상태로 상기 절단부(300)의 절단하우징(310)으로 공급된다.
상기 절단부(300)의 절단하우징(310)으로 상기 2차용해수와 혼화상태로 유입된 상기 용해약품은 상기 절단부재(320)를 지나면서 일정크기 이하로 절단되면서 상기 급속용해부(400)로 이송된다.
상기 급속용해부(400)로 이송된 상기 2차용해수와 혼화상태로 유입된 상기 용해약품은 상기 급속용해부(400)의 용해하우징(410) 내부에서 상기 회전유도날개(420)에 의해 회전수류를 형성하면서 이송된다. 따라서, 상기 용해약품은 상기 용해하우징(410) 내부에서 상기 2차용해수에 용해된 상태로 이후의 공정으로 배출 공급될 수 있게 된다.
이와 같이, 일실시예의 상기 수처리용 약품 인라인 용해장치는, 상기 혼합부(100)에서 상기 수처리약품과 상기 1차용해수를 혼화시켜 젤과 같은 상태의 상기 용해약품으로 형성한 후, 상기 이젝터(200)에서 상기 용해약품을 상기 2차용해수와 혼화된 상태로 상기 절단부(300)로 공급되게 한다. 이후, 상기 절단부(300)에서 상기 용해약품을 일정크기 이하가 되도록 절단된 상태로 상기 급속용해부(400)로 공급되게 하는 바, 상기 급속용해부(400)에서 발생되는 회전수류에 의해 상기 용해약품은 상기 2차용해수에 용이하게 희석 용해될 수 있게 된다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

Claims (3)

  1. 원수가 경유하도록 유입구 및 배출구가 마련된 원통형의 혼화조와;
    상기 혼화조의 유입구로 응집제를 투입하는 응집제투입라인과;
    상기 혼화조 내부에 축회전 가능하게 설치되는 임펠러와;
    상기 임펠러가 회전 구동되도록 상기 임펠러와 연결되는 구동모터; 및,
    상기 혼화조의 유입구에 설치되며, 상기 원수가 상기 유입구를 통과하면서 회전 난류상태로 유입되게 하면서, 상기 임펠러 회전을 통한 상기 혼화조 내부에서의 상기 원수 및 상기 응집제의 혼화율을 증대시키는 회전난류발생부를 포함하는 수처리시설용 혼화장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 회전난류발생부는,
    상기 혼화조 유입구의 내부 중앙에 배치되는 고정지지대와,
    일단은 상기 고정지지대에 결합되며, 타단은 상기 혼화조 내측에 결합된 상태로 상기 혼화조의 원주방향을 따라 상호 이격되게 복수 설치되어, 상기 유입구를 통과하는 상기 원수가 회전수류를 형성하도록 유도하면서 상기 혼화조 내부로 회전 난류상태로 유입되게 하는 유도날개를 포함하는 수처리시설용 혼화장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 고정지지대는 요입부를 가지는 원뿔형상인 수처리시설용 혼화장치.
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