WO2015122642A1 - 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지 - Google Patents

매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지 Download PDF

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WO2015122642A1
WO2015122642A1 PCT/KR2015/001097 KR2015001097W WO2015122642A1 WO 2015122642 A1 WO2015122642 A1 WO 2015122642A1 KR 2015001097 W KR2015001097 W KR 2015001097W WO 2015122642 A1 WO2015122642 A1 WO 2015122642A1
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WO
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vertical pipe
layer
buried
intermediate vertical
hole
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Application number
PCT/KR2015/001097
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English (en)
French (fr)
Inventor
김건하
전해성
Original Assignee
한남대학교 산학협력단
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B1/00Dumping solid waste
    • B09B1/006Shafts or wells in waste dumps

Definitions

  • the present invention relates to a vertical well unit for burying stabilization for biologically stabilizing a burying site and a bioreaction burying site using the same.
  • the burial site in which the livestock carcasses are buried is difficult to circulate in the air and lacks water, so the decomposition rate of the livestock carcasses buried in the burial ground is very slow. If livestock carcasses are degraded slowly, it may take a long time for the livestock carcasses to disintegrate completely. Then, since odors and gases generated during decomposition of livestock carcasses are generated for a long time, the environment is contaminated for a long time.
  • the stabilization method is to inject air containing oxygen generated by the pressure swing absorption method into the landfill through the air supply lance (4), using the air injection device (9), the interior of the landfill Air is sucked into the suction lance 5 and discharged to the outside of the landfill. Then, the air sucked into the suction lance 5 is discharged to the atmosphere via the exhaust gas purification system 8.
  • the conventional landfill as described above requires an air injection device 9, an air suction device, an exhaust gas purification system 8, and the like, and thus has a disadvantage in that cost increases.
  • the present invention may be to provide a vertical well unit for burying paper stabilization and a bioreaction burying using the same that can solve all the problems of the prior art as described above.
  • Another object of the present invention may be to provide a buried paper stabilizing vertical well unit that can simply form an aerobic buried paper, and a bioreactive buried paper using the same.
  • Still another object of the present invention may be to provide a vertical well unit for stabilizing buried land and a bioreactive buried land using the same, which can be further reduced by simply changing the previously constructed anaerobic buried land into an aerobic buried land.
  • the upper surface is open, a plurality of first holes are formed in the outer peripheral surface is inserted into the buried land, the upper end side is located outside the buried paper Outer vertical pipe;
  • An upper surface is opened, and a plurality of second through holes are formed on an outer circumferential surface thereof and installed in the outer vertical pipe, and the intermediate vertical pipe having a gap with the outer vertical pipe;
  • An upper surface is open, and a plurality of third through holes are formed on an outer circumferential surface thereof and installed inside the intermediate vertical pipe, the inner vertical pipe having an interval with the intermediate vertical pipe; It may be formed on the lower surface of the outer vertical pipe may include a pointed portion to guide the insertion of the outer vertical pipe into the buried paper.
  • the bioreaction buried paper for achieving the above object, the outer layer; A bottom layer formed on the bottom of the outer layer; A sterilization layer formed on the bottom layer and forming a buried layer in which livestock carcasses are buried between the bottom layer; A protective layer formed on the sterilization layer; The lower part penetrates through the protective layer and the sterilization layer, and the lower part is located in the buried layer, and the upper end is located outside the protective layer, and supplies air to the buried layer or supplies sludge to supply microorganisms to the buried layer. It may include a vertical well unit for supplying, measuring the level of leachate formed in the buried layer, taking a sample of the leachate of the buried layer, or recycling the leachate.
  • FIG. 1 is a view showing the configuration of a bioreaction buried land according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of the vertical well unit shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a perspective view of the vertical well unit shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of FIG. 2;
  • FIG. 4 is a plan sectional view of FIG.
  • Figure 5 is a flow chart showing a stabilization method of the bioreaction buried land according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a plan cross-sectional view of a vertical well unit according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an enlarged view of a portion “A” of FIG. 6.
  • At least one should be understood to include all combinations which can be presented from one or more related items.
  • the meaning of "at least one of the first item, the second item, and the third item" means not only the first item, the second item, or the third item, but also two of the first item, the second item, and the third item. A combination of all items that can be presented from more than one.
  • FIG. 1 is a view showing the configuration of a bioreaction buried land according to an embodiment of the present invention.
  • the bioreaction buried material 100 may include an outer layer 110 forming sidewalls and a bottom.
  • the buried land 100 may be formed by excavating the ground to a predetermined depth, or may be formed on the ground.
  • the outer layer 110 may be formed of double vinyl, high density polyethylene (HDPE) or fiber reinforced plastics (FRP), and formed on the ground.
  • the outer layer 110 may be formed of Fiber Reinforced Plastics (FRP).
  • the upper surface is formed in an open cylindrical shape, and may be buried in the ground or installed on the ground.
  • the bottom layer 120 may be formed on an upper surface of the bottom of the outer layer 110, and a sterilization layer 140 may be formed on the top of the bottom layer 120 by being spaced apart from the bottom layer 120 by a predetermined distance.
  • the space between the bottom layer 120 and the sterilization layer 140 is a buried layer 130 in which the livestock carcass is buried.
  • the bottom layer 120 may be formed of a mixed soil in which 15% of bentonite and 85% of granite weathering soil are mixed to alleviate the impact, and the sterilization layer 140 may be formed of quicklime.
  • a protective layer 150 formed of mixed soil mixed with 15% bentonite and 85% granite weathering soil may be formed on the upper surface of the sterilization layer 140.
  • the protective layer 150 prevents leakage of the quicklime forming the sterilization layer 140 to the outside and at the same time looks beautiful.
  • the sterilization layer 140 may also be formed on the top surface of the bottom layer 120.
  • the buried paper 100 may be provided with a vertical well unit 200 for biologically stabilizing the buried paper 100.
  • the vertical well unit 200 may penetrate the protective layer 150 and the sterilization layer 140 so that the lower part may be located in the buried layer 130, and the upper end side may be located outside the protective layer 150.
  • the vertical well unit 200 supplies air to the investment layer 130, supplies microorganisms to the investment layer 130 using sludge, measures the level of leachate formed in the investment layer 130, or Can be recycled.
  • the plurality of vertical well units 200 may be installed in the buried land 100.
  • FIG. 2 is a perspective view of the vertical well unit shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of FIG. 2
  • FIG. 4 is a plan sectional view of FIG. 2.
  • the vertical well unit 200 may include an outer vertical pipe 210, the outer vertical pipe 210 may be installed to be inserted perpendicular to the buried paper (100).
  • the outer vertical pipe 210 may have an upper surface open, a lower surface closed, and a plurality of first through holes 211 may be formed on an outer circumferential surface thereof.
  • the outer vertical pipe 210 may be inserted into the lower portion and the middle portion of the buried paper 100.
  • the cross-sectional shape of the outer vertical pipe 210 is preferably formed in a polygonal plane of each surface.
  • the first through-hole 211 is preferably located in the buried layer 130 is buried livestock carcasses.
  • the first through hole 211 may be formed from an outer circumferential surface of the outer vertical pipe 210 spaced a predetermined distance from the bottom surface of the outer vertical pipe 210. This is to prevent the bottom layer 120 of the buried paper 100 from being damaged by the air supplied through the first through hole 211.
  • the outer vertical pipe 210 is installed to be inserted into the buried paper 100 by the driving method, so that the outer vertical pipe 210 can be easily inserted into the buried paper 100, the bottom surface of the outer vertical pipe 210 is pointed
  • the portion 217 may be formed. That is, the pointed portion 217 may guide the outer vertical pipe 210 to be easily inserted into the buried paper 100.
  • a plurality of first ribs 213 may be formed along the longitudinal direction of the outer vertical pipe 210, and the first rib 213 may have rigidity of the outer vertical pipe 210. ⁇ can be reinforced.
  • the plurality of first ribs 213 may be formed radially with respect to the center of the outer vertical pipe 210.
  • Extension ribs 215 extending downward may be integrally formed on the bottom surfaces of the plurality of first ribs 213, and the extension ribs 215 may be formed in a substantially right triangle shape. At this time, the surfaces of the extension ribs 215 corresponding to the bottom side may be coupled to the bottom surface of the outer vertical pipe 210, and the surfaces of the extension ribs 215 corresponding to the height may be connected to each other, and an extension corresponding to the hypotenuse. Surfaces of the rib 215 may face the outer bottom of the outer vertical tube 210.
  • the surfaces corresponding to the heights of the extension ribs 215 toward the center of the outer vertical pipe 210 are interconnected, and the surfaces of the extension ribs 215 corresponding to the hypotenuses form the outer lower side of the outer vertical pipe 210.
  • the tip 217 is formed by the extension rib 215.
  • the rigidity of the lower surface of the outer vertical pipe 210 is reinforced by the extension rib 215.
  • the outer vertical pipe 210 since the pointed portion 217 is formed on the lower surface of the outer vertical pipe 210, the outer vertical pipe 210 may be easily inserted into the buried paper 100. Thereafter, when air is injected into the upper surface of the outer vertical pipe 210, air may be supplied to the buried layer 130 through the first through hole 211. Then, since the organic material of the buried layer 130 in the anaerobic state is aerobic, the organic material can be quickly decomposed.
  • the vertical well unit may supply microorganisms to the investment layer 130 using sludge so that the organic material of the investment layer 130 may be more quickly decomposed, and the leachate may be recycled. Then, a sample of the leachate of the investment layer 130 can be taken, and the level of the leachate formed in the investment layer 130 can be measured.
  • the vertical well unit 130 may include an intermediate vertical pipe 230 installed inside the outer vertical pipe 210, and include an inner vertical pipe 250 installed inside the intermediate vertical pipe 230. can do.
  • the intermediate vertical pipe 230 may have an upper surface open, a lower surface thereof may be closed, and a plurality of second through holes 231 may be formed on the outer circumferential surface thereof, and may have a gap with the outer vertical pipe 210.
  • the inner vertical pipe 250 may have an upper surface open, a lower surface thereof may be closed, and a plurality of third through holes 251 may be formed on an outer circumferential surface thereof, and may have an interval with the intermediate vertical pipe 230. Can be.
  • the cross-sectional shape of the intermediate vertical pipe 230 and the inner vertical pipe 250 is preferably formed in a polygon corresponding to the outer vertical pipe 210, the second through hole 231 and the third through hole 251 is It is preferable to be located in the buried layer 130.
  • a second rib 233 and a third rib 253 may be formed on the outer circumferential surface of the intermediate vertical pipe 230 and the outer circumferential surface of the inner vertical pipe 250, respectively.
  • the second rib 233 may reinforce the rigidity of the intermediate vertical pipe 230 and may support the intermediate vertical pipe 230 and the outer vertical pipe 210 to maintain a predetermined distance.
  • the third rib 253 may reinforce the rigidity of the inner vertical pipe 250 and may support the inner vertical pipe 250 and the intermediate vertical pipe 230 to maintain a predetermined interval.
  • the intermediate vertical pipe 230 and the outer vertical pipe 210 may be integrally formed through the second rib 233, and the inner vertical pipe 250 and the intermediate vertical pipe 250 may be formed through the third rib 253. 230 may be integrally formed. Therefore, the outer vertical pipe 210, the intermediate vertical pipe 230 and the inner vertical pipe 250 may be formed integrally with each other. And, the outer vertical pipe 210, the intermediate vertical pipe 230 and the inner vertical pipe 250 is preferably arranged concentrically.
  • the diameter of the first through hole 211 of the outer vertical pipe 210 may be formed smaller than the diameter of the second through hole 231 of the intermediate vertical pipe 230, the second through hole 231 of the intermediate vertical pipe 230 ) May have a diameter smaller than that of the third through hole 251 of the inner vertical pipe 250.
  • a sand layer 220 filled with sand may be formed between the outer vertical pipe 210 and the intermediate vertical pipe 230, and the gravel may be filled between the intermediate vertical pipe 230 and the inner vertical pipe 250.
  • Gravel layer 240 may be formed.
  • sand having an appropriate thickness should be selected so that sand does not leak through the first through holes 211 and the second through holes 231, and gravel does not leak through the second through holes 231 and the third through holes 253. It is natural to choose gravel of appropriate thickness so as not to.
  • the inner vertical pipe 250 has a shape such as a well.
  • the sludge containing microorganisms when the sludge containing microorganisms is to be supplied to the buried layer 130, water is injected into the inner vertical pipe 250 together with the sludge containing the microorganisms at a predetermined pressure, and the sludge passes through the third through hole 251.
  • the gravel layer 240 ⁇ the second through hole 231 ⁇ the sand layer 220 ⁇ may be supplied to the buried layer 130 through the first through 211, thereby microorganisms may be supplied to the buried layer 130. have.
  • Leachate of the buried layer 130 is the first through hole 211 ⁇ sand layer 220 ⁇ the second through hole 231 ⁇ gravel layer 240 ⁇ the third through hole 251 through Can be.
  • the sample can be collected using a commonly used baler (Bailer). have.
  • an electric wire (not shown) may be inserted into the inner vertical pipe 250 and then measured through a change in the resistance value detected by the electric wire.
  • the plurality of vertical well units 200 may be installed in the buried land 100. Then, the leachate accumulated in the inner vertical pipe 250 of one of the vertical well units 200 using a suction pump (not shown), and then the inner vertical pipe 250 of the other vertical well unit 200. Inflow)
  • the vertical well unit has a top surface of the outer vertical pipe 210 in order to prevent leakage of gas including odor and air through the inner vertical pipe 250 to the outside of the buried paper 100.
  • the cover 260 also prevents leakage of the injected air and liquid to the outside when the liquid including air and water is injected.
  • a sealing member (not shown) may be interposed between the outer vertical pipe 210 and the cover 260 to prevent odors and gases from leaking between the contact portions of the outer vertical pipe 210 and the cover 260. Can be.
  • the outer vertical pipe 210 and the intermediate vertical pipe 230 and the inner vertical pipe 250 may be formed of steel, and may be plated with zinc to improve corrosion resistance and improve durability and reuse. can do.
  • the cover 260 may be provided with a communication tube (261).
  • the upper surface of the cover 260 has a predetermined distance from the upper surface of the outer vertical pipe 1210 and the upper surface of the intermediate vertical pipe 230 and the upper surface of the inner vertical pipe 250.
  • the lower portion of the communication tube 261 may communicate with the upper portion of the outer vertical tube 210, the intermediate vertical tube 230, and the inner vertical tube 250, and the upper portion may communicate with the outer side of the cover 260. Can be.
  • a stopper 263 may be detachably coupled to the upper end of the communication tube 261.
  • any one of the communication pipes 261a is located directly above the inner vertical pipe 250 among the plurality of communication pipes 261. This is to easily insert the baler, the wire and the suction hose into the inner vertical pipe 250.
  • the bioreaction investment site is provided with an intermediate vertical pipe 230 having a second through hole 231 formed inside the outer vertical pipe 210 in which the first through hole 211 is formed, and the intermediate vertical pipe 230.
  • An inner vertical pipe 250 having a third through hole 251 formed therein is installed, and a sand layer 220 is formed between the outer vertical pipe 210 and the intermediate vertical pipe 230, and the intermediate vertical pipe 230 is disposed.
  • a gravel layer 240 is formed between the inner vertical pipe 250.
  • the cover 260 is coupled to the top surface of the outer vertical pipe 210. Therefore, odor and gas generated in the buried layer 130 are prevented from leaking to the outside of the buried paper 100.
  • FIGS. 1 and 5 are flow charts showing a stabilization method of the bioreaction buried land according to an embodiment of the present invention.
  • water may be supplied to the buried layer 130 in which livestock carcasses are buried through the vertical well unit 200. If there is enough water in the buried layer 130, the livestock carcass is dissolved in water. Thus, livestock carcasses can be degraded in a shorter time.
  • the water supplied to the buried layer 130 is preferably 60 to 80% of the volume of the buried layer 130.
  • air may be supplied to the buried layer 130 in which livestock carcasses are buried through the vertical well unit 200.
  • the air is preferably supplied at a pressure of 4 to 65 psi in a pressure tank having a pressure of approximately 30 psi (Pound per Square Inch).
  • a channel through which fluid flows may be formed in the buried layer 130 by air, so that livestock carcasses are flattened.
  • sludge containing microorganisms may be supplied together with water having a predetermined pressure to the buried layer 130 in which livestock carcasses are buried through the vertical well unit 200.
  • the amount of microorganisms in the buried layer 130 should be sufficient to decompose livestock carcasses well.
  • the microorganisms may not be directly supplied to the investment layer 130, the microorganisms may be supplied to the investment layer 130 using sludge.
  • the sludge is preferably supplied 90 to 150 m3 per 1,000 tons of livestock carcass.
  • Sludge generally uses sewage sludge, but large amounts of sludge are difficult to obtain. Then, sufficient microorganisms may not be supplied to the buried layer 130.
  • the leachate formed in the buried layer 130 may be recycled. Since leachate contains many microorganisms, recycling and activating the leachate can break down livestock carcasses in a shorter time.
  • the leachate accumulated in one of the plurality of vertical well units 200 is pumped to one vertical well unit 200 using a suction pump (not shown), and then another vertical well unit It is good to flow into (200).
  • the vertical well unit 200 since the lower end of the vertical well unit 200 is sharply formed, the vertical well unit 200 may be easily inserted into the investment paper 100.
  • FIG. 6 is a plan sectional view of a vertical well unit according to another exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is an enlarged view of a portion “A” of FIG. 6 and illustrates only differences from FIG. 4.
  • the intermediate vertical pipe 330 of the vertical well unit 300 may be provided with two or more (330a, 330b) having a mutual interval while being concentric with each other.
  • the outer vertical pipe 310 may be formed smaller than the diameter of the second through hole (331b) of the intermediate vertical pipe (330b) located far.
  • the inner vertical tube 350 may be filled with particles having pores, respectively, and it is natural that the pores of the particles gradually increase from the outer vertical tube 310 to the inner vertical tube 350.
  • thinner sand ⁇ coarse sand ⁇ small gravel ⁇ large gravel may be filled in order from the outer vertical pipe 310 to the inner vertical pipe 350.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지가 개시된다. 본 발명에 따른 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지는, 새로이 구축하는 매몰지 또는 기 구축된 매몰지에 수직 웰 유닛을 삽입 설치한 다음, 공기를 주입하거나, 슬러지를 주입하거나, 침출수를 재순환시키면 매몰지의 매몰층의 혐기성 유기물이 호기성 상태로 되므로, 매몰지를 단기간에 안정화시킬 수 있다. 즉, 간단한 구조로 매몰지의 안정화가 가능하므로, 원가가 절감되는 효과가 있을 수 있다. 그리고, 수직 웰 유닛의 하단부가 뾰족하게 형성되므로, 수직 웰 유닛을 매몰지에 간편하게 삽입 설치할 수 있는 효과가 있을 수 있다.

Description

매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지
본 발명은 매몰지를 생물학적으로 안정화시키기 위한 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지에 관한 것이다.
가축전염병에 감염되어 죽은 가축 사체나 감염되었거나 감염이 의심되어 살처분(Stamping Out)된 가축 사체는 매몰 등과 같은 방법으로 처리되며, 가축 사체를 매몰하여 처리하는 방법은 단기간에 발생한 대량의 가축 사체를 처리하는데 유리하다.
매년 발생하는 가축전염병으로 인하여 가축 사체의 매몰지도 증가하고 있다.
그런데, 가축 사체를 잘못된 방법으로 매몰하거나, 주변 환경에 대한 충분한 고려가 없는 경우, 침출수로 인한 토양이나 지하수 오염 및 악취발생 등과 같은 2차 환경오염을 유발할 수 있으므로 각별한 주의가 요구된다.
가축 사체가 매몰된 매몰지는 공기 등의 순환이 어렵고 수분이 부족하므로, 매몰지에 매몰된 가축 사체의 분해속도는 대단히 느리다. 가축 사체의 분해속도가 느리면 가축 사체가 완전히 분해될 때까지 장기간이 소요된다. 그러면, 가축 사체의 분해시 발생하는 악취 및 가스가 장기간 발생하므로, 장기간 환경이 오염된다.
그리고, 가축 사체의 분해속도가 늦으면, 매몰지를 복원하여 재사용 하기까지 많은 시간이 소요하므로, 토지의 사용 효율이 저하된다.
상기와 같은 문제점들을 해소하기 위하여, 매몰지를 생물학적으로 안정화시키는 "매립지의 생물학적 안정화방법"이 한국등록특허공보 제10-0496200호에 개시되어 있다.
상기 안정화방법은 압력변환흡착(pressure swing absorption) 방식을 이용하여 생성한 산소를 함유하는 공기를, 공기주입장치(9)를 이용하여, 공기공급랜스(4)를 통하여 매립지 내로 주입하고, 매립지 내부의 공기를 흡입랜스(5)로 흡입하여 매립지 외부로 방출시킨다. 그리고, 흡입랜스(5)로 흡입된 공기는 배가스 정제 시스템(8)을 거쳐 대기 중으로 배출된다.
그러나, 상기와 같은 종래의 매립지는 공기주입장치(9), 공기흡입장치, 배가스 정제 시스템(8) 등이 필요하므로, 원가가 상승하는 단점이 있다.
그리고, 기 구축된 매몰지에 적용할 경우, 다양한 부가 설비를 설치하여야 하므로, 더욱 원가가 상승하는 단점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 모든 문제점들을 해결할 수 있는 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지를 제공하는 것일 수 있다.
본 발명의 다른 목적은, 간단하게 호기성 매몰지를 형성할 수 있는 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지를 제공하는 것일 수 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 기 구축된 혐기성 매몰지를 간편하게 호기성 매몰지로 변경함으로써, 더욱 원가를 절감할 수 있는 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지를 제공하는 것일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 실시예에 따른 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛은, 상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제1통공이 형성되어 매몰지에 삽입 설치되며, 상단부측은 상기 매몰지의 외측에 위치되는 외측수직관; 상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제2통공이 형성되어 상기 외측수직관의 내부에 설치되며, 상기 외측수직관과 간격을 가지는 중간수직관; 상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제3통공이 형성되어 상기 중간수직관의 내부에 설치되며, 상기 중간수직관과 간격을 가지는 내측수직관; 상기 외측수직관의 하면에 형성되어 상기 외측수직관이 상기 매몰지에 삽입되는 것을 안내하는 뾰족부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 실시예에 따른 생물반응 매몰지는, 외곽층; 상기 외곽층의 바닥에 형성된 바닥층; 상기 바닥층의 상측에 형성되며 상기 바닥층과의 사이에 가축 사체가 매몰되는 매몰층을 형성하는 살균층; 상기 살균층 상에 형성된 보호층; 상기 보호층과 상기 살균층을 관통하여 하측 부위는 상기 매몰층에 위치되고, 상단부측은 상기 보호층의 외측에 위치되며, 상기 매몰층으로 공기를 공급하거나, 슬러지를 공급하여 상기 매몰층으로 미생물을 공급하거나, 상기 매몰층에 형성된 침출수의 수위를 측정하거나, 상기 매몰층의 침출수의 시료를 채취하거나, 상기 침출수를 재순환시키는 수직 웰 유닛을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지는, 새로이 구축하는 매몰지 또는 기 구축된 매몰지에 수직 웰 유닛을 삽입 설치한 다음, 공기를 주입하거나, 슬러지를 주입하거나, 침출수를 재순환시키면 매몰지의 매몰층의 혐기성 유기물이 호기성 상태로 되므로, 매몰지를 단기간에 안정화시킬 수 있다. 즉, 간단한 구조로 매몰지의 안정화가 가능하므로, 원가가 절감되는 효과가 있을 수 있다.
그리고, 수직 웰 유닛의 하단부가 뾰족하게 형성되므로, 수직 웰 유닛을 매몰지에 간편하게 삽입 설치할 수 있는 효과가 있을 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 생물반응 매몰지의 구성을 보인 도.
도 2는 도 1에 도시된 수직 웰 유닛의 사시도.
도 3은 도 2의 분해 사시도.
도 4는 도 2의 평단면도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 생물반응 매몰지의 안정화 방법을 보인 흐름도.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수직 웰 유닛의 평단면도.
도 7은 도 6의 "A"부 확대도.
본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조번호를 부가함에 있어서 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 번호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다.
한편, 본 명세서에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 정의하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, "제1", "제2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위한 것으로, 이들 용어들에 의해 권리범위가 한정되어서는 아니 된다.
"포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
"적어도 하나"의 용어는 하나 이상의 관련 항목으로부터 제시 가능한 모든 조합을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, "제1항목, 제2항목 및 제3항목 중에서 적어도 하나"의 의미는 제1항목, 제2항목 또는 제3항목 각각 뿐만 아니라 제1항목, 제2항목 및 제3항목 중에서 2개 이상으로부터 제시될 수 있는 모든 항목의 조합을 의미한다.
"위에"라는 용어는 어떤 구성이 다른 구성의 바로 상면에 형성되는 경우 뿐만 아니라 이들 구성들 사이에 제3의 구성이 개재되는 경우까지 포함하는 것을 의미한다.
이하에서는, 본 발명의 실시예들에 따른 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 생물반응 매몰지의 구성을 보인 도이다.
도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 생물반응 매몰지(100)는 측벽과 바닥을 형성하는 외곽층(110)을 포함할 수 있다. 그리고, 매몰지(100)는 땅을 소정 깊이로 굴삭하여 형성할 수도 있고, 지상에 형성할 수도 있다.
매몰지(100)가 땅 속에 형성될 경우에는 외곽층(110)이 이중비닐, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE, High Density Polyethylene) 또는 섬유강화플라스틱(FRP: Fiber Reinforced Plastics)으로 형성될 수 있고, 지상에 형성될 경우에는 외곽층(110)이 섬유강화플라스틱(FRP: Fiber Reinforced Plastics)으로 형성될 수 있다.
외곽층(110)이 섬유강화플라스틱으로 형성될 경우에는 상면이 개방된 통 형상으로 형성되어, 땅 속에 매몰되거나 지상에 설치될 수 있다.
외곽층(110)의 바닥부 상면에는 바닥층(120)이 형성될 수 있고, 바닥층(120)의 상측에는 바닥층(120)과 소정 거리 이격되어 살균층(140)이 형성될 수 있다. 바닥층(120)과 살균층(140) 사이의 공간이 가축 사체가 매몰되는 매몰층(130)이다.
바닥층(120)은 충격을 완화하기 위하여 벤토나이트 15% 및 화강풍화토 85%를 혼합한 혼합토에 의하여 형성될 수 있고, 살균층(140)은 생석회로 형성될 수 있다.
살균층(140)의 상면에는 벤토나이트 15% 및 화강풍화토 85%를 혼합한 혼합토로 형성된 보호층(150)이 형성될 수 있다. 보호층(150)은 살균층(140)을 형성하는 생석회가 외부로 누설되는 것을 방지함과 동시에 미관상 아름답게 하기 위함이다. 살균층(140)은 바닥층(120)의 상면에도 형성될 수 있다.
매몰지(100)에는 매몰지(100)를 생물학적으로 안정화시키기 위한 수직 웰 유닛(200)이 설치될 수 있다. 수직 웰 유닛(200)은 보호층(150)과 살균층(140)을 관통하여 하측 부위는 매몰층(130)에 위치될 수 있고, 상단부측은 보호층(150)의 외측에 위치될 수 있다. 그리하여, 수직 웰 유닛(200)은 매몰층(130)으로 공기를 공급하거나, 슬러지를 이용하여 매몰층(130)으로 미생물을 공급하거나, 매몰층(130)에 형성된 침출수의 수위를 측정하거나, 침출수를 재순환시킬 수 있다.
수직 웰 유닛(200)은 매몰지(100)에 복수개 설치될 수 있다.
수직 웰 유닛(200)에 대하여 도 1 내지 도 4를 참조하여 설명한다. 도 2는 도 1에 도시된 수직 웰 유닛의 사시도이고, 도 3은 도 2의 분해 사시도이며, 도 4는 도 2의 평단면도이다.
도시된 바와 같이, 수직 웰 유닛(200)은 외측수직관(210)을 포함할 수 있으며, 외측수직관(210)은 매몰지(100)에 수직으로 삽입 설치될 수 있다. 외측수직관(210)은 상면은 개방되고, 하면은 밀폐되며, 외주면에는 복수의 제1통공(211)이 형성될 수 있다. 그리하여, 외측수직관(210)은 하측 부위 및 중간 부위가 매몰지(100)에 삽입 설치될 수 있다.
외측수직관(210)의 외주면에 제1통공(211)을 용이하게 형성할 수 있도록, 외측수직관(210)의 횡단면(橫斷面) 형상은 각 면이 편평한 다각형으로 형성되는 것이 바람직하다.
그리고, 외측수직관(210)이 매몰지(100)에 삽입 설치되면, 제1통공(211)은 가축 사체가 매몰된 매몰층(130)에 위치되는 것이 바람직하다. 제1통공(211)은 외측수직관(210)의 하단면(Bottom Surface)에서 소정 거리 이격된 외측수직관(210)의 외주면에서 부터 형성되는 것이 바람직하다. 이는, 제1통공(211)을 통하여 공급되는 공기에 의하여 매몰지(100)의 바닥층(120)이 손상되는 것을 방지하기 위함이다.
외측수직관(210)은 항타법으로 매몰지(100)에 삽입 설치되는데, 외측수직관(210)을 매몰지(100)에 용이하게 삽입 설치할 수 있도록, 외측수직관(210)의 하면에는 뾰족부(217)가 형성될 수 있다. 즉, 뾰족부(217)는 외측수직관(210)이 매몰지(100)에 용이하게 삽입 설치될 수 있도록 안내할 수 있다.
외측수직관(210)의 외주면에는 외측수직관(210)의 길이방향을 따라 복수의 제1리브(213)가 형성될 수 있으며, 제1리브(213)는 외측수직관(210)의 강성(剛性)을 보강할 수 있다. 복수의 제1리브(213)는 외측수직관(210)의 중심을 기준으로 방사상으로 형성되는 것이 바람직하다.
복수의 제1리브(213)의 하단면에는 하측으로 연장된 연장리브(215)가 각각 일체로 형성될 수 있으며, 연장리브(215)는 대략 직각삼각형의 형상으로 형성될 수 있다. 이때, 밑변에 해당하는 연장리브(215)의 면들은 외측수직관(210)의 하면에 결합될 수 있고, 높이에 해당하는 연장리브(215)의 면들은 상호 연결될 수 있으며, 빗변에 해당하는 연장리브(215)의 면들은 외측수직관(210)의 외부 하측을 향할 수 있다. 따라서, 외측수직관(210)의 중심을 향하는 연장리브(215)의 높이에 해당하는 면들이 상호 연결되고, 빗변에 해당하는 연장리브(215)의 면들이 외측수직관(210)의 외부 하측을 향하므로, 연장리브(215)에 의하여 뾰족부(217)가 형성되는 것이다. 연장리브(215)에 의하여 외측수직관(210)의 하면의 강성(剛性)이 보강됨은 당연하다.
본 실시예에 따른 수직 웰 유닛은 외측수직관(210)의 하면에 뾰족부(217)가 형성되므로, 외측수직관(210)을 매몰지(100)에 용이하게 삽입 설치할 수 있다. 그 후, 외측수직관(210)의 상면으로 공기를 주입하면, 제1통공(211)을 통하여 매몰층(130)으로 공기가 공급될 수 있다. 그러면, 혐기성 상태의 매몰층(130)의 유기물이 호기성 상태로 되므로, 유기물이 신속하게 분해될 수 있다.
본 실시예에 따른 수직 웰 유닛은 매몰층(130)의 유기물이 더욱 신속하게 분해될 수 있도록, 슬러지를 이용하여 미생물을 매몰층(130)으로 공급할 수 있고, 침출수를 재순환을 시킬 수 있다. 그리고, 매몰층(130)의 침출수의 시료를 채취할 수 있고, 매몰층(130)에 형성된 침출수의 수위를 측정할 수 있다.
이를 위하여, 수직 웰 유닛(130)은 외측수직관(210)의 내부에 설치된 중간수직관(230)을 포함할 수 있고, 중간수직관(230)의 내부에 설치된 내측수직관(250)을 포함할 수 있다.
중간수직관(230)은 상면이 개방될 수 있고, 하면은 밀폐될 수 있으며, 외주면에는 복수의 제2통공(231)이 형성될 수 있고, 외측수직관(210)과 간격을 가질 수 있다. 그리고, 내측수직관(250)은 상면이 개방될 수 있고, 하면은 밀폐될 수 있으며되며, 외주면에는 복수의 제3통공(251)이 형성될 수 있고, 중간수직관(230)과 간격을 가질 수 있다. 이때, 중간수직관(230) 및 내측수직관(250)의 횡단면 형상은 외측수직관(210)과 대응되게 다각형으로 형성되는 것이 바람직하고, 제2통공(231) 및 제3통공(251)은 매몰층(130)에 위치되는 것이 바람직하다.
중간수직관(230)의 외주면 및 내측수직관(250)의 외주면에는 제2리브(233) 및 제3리브(253)가 각각 형성될 수 있다.
제2리브(233)는 중간수직관(230)의 강성을 보강함과 동시에, 중간수직관(230)과 외측수직관(210)이 일정 간격을 유지하도록 지지할 수 있다. 그리고, 제3리브(253)는 내측수직관(250)의 강성을 보강함과 동시에, 내측수직관(250)과 중간수직관(230)이 일정 간격을 유지하도록 지지할 수 있다.
제2리브(233)를 매개로 중간수직관(230)과 외측수직관(210)은 일체로 형성될 수 있고, 제3리브(253)를 매개로 내측수직관(250)과 중간수직관(230)은 일체로 형성될 수 있다. 따라서, 외측수직관(210)과 중간수직관(230)과 내측수직관(250)은 상호 일체로 형성될 수 있다. 그리고, 외측수직관(210)과 중간수직관(230)과 내측수직관(250)은 동심을 이루면서 배치되는 것이 바람직하다.
외측수직관(210)의 제1통공(211)의 직경은 중간수직관(230)의 제2통공(231)의 직경보다 작게 형성될 수 있고, 중간수직관(230)의 제2통공(231)의 직경은 내측수직관(250)의 제3통공(251)의 직경보다 작게 형성될 수 있다.
그리고, 외측수직관(210)과 중간수직관(230) 사이에는 모래가 충전된 모래층(220)이 형성될 수 있고, 중간수직관(230)과 내측수직관(250) 사이에는 자갈이 충전된 자갈층(240)이 형성될 수 있다. 이때, 제1통공(211)과 제2통공(231)을 통하여 모래가 누설되지 않도록 적절한 굵기의 모래를 선택하여야 하고, 제2통공(231)과 제3통공(253)을 통하여 자갈이 누설되지 않도록 적절한 굵기의 자갈을 선택하여야 함은 당연하다.
그러면, 내측수직관(250)은 우물과 같은 형상을 가지게 된다.
그리하여, 매몰층(130)으로 공기를 공급하고자 할 경우에는, 내측수직관(250)으로 공기를 소정 압력으로 주입하면, 제3통공(251) → 자갈층(240) → 제2통공(231) → 모래층(220) → 제1통공(211)을 통하여 매몰층(130)으로 공기가 공급된다.
그리고, 매몰층(130)으로 미생물이 함유된 슬러지를 공급하고자 할 경우에는, 내측수직관(250)으로 미생물이 함유된 슬러지와 함께 물을 소정 압력으로 주입하면, 슬러지가 제3통공(251) → 자갈층(240) → 제2통공(231) → 모래층(220) → 제1통공(211)을 통하여 매몰층(130)으로 공급될 수 있고, 이로 인해 미생물이 매몰층(130)으로 공급될 수 있다.
매몰층(130)의 침출수는 제1통공(211) → 모래층(220) → 제2통공(231) → 자갈층(240) → 제3통공(251)을 통하여 내측수직관(250)의 하부에 고일 수 있다.
이때, 내측수직관(250)의 하부에 고인 침출수를 채취하면, 매몰층(130)의 침출수의 시료를 채취할 수 있고, 시료의 채취는 일반적으로 사용되는 베일러(Bailer)를 이용하여 채취할 수 있다.
그리고, 매몰층(130)의 수위를 측정하고자 할 경우에는, 내측수직관(250)에 전선(미도시)을 삽입한 다음, 상기 전선에서 감지되는 저항값의 변화를 통하여 측정할 수 있다.
그리고, 침출수를 재순환하고자 할 경우에는, 수직 웰 유닛(200)을 복수개 매몰지(100)에 설치할 수 있다. 그리고, 흡입펌프(미도시)를 이용하여 어느 하나의 수직 웰 유닛(200)의 내측수직관(250)에 고인 침출수를 펌핑한 다음, 다른 하나의 수직 웰 유닛(200)의 내측수직관(250)으로 유입시키면 된다.
본 실시예에 따른 수직 웰 유닛은 내측수직관(250)을 통하여 악취 및 공기를 포함한 가스가 매몰지(100) 외측으로 누설되는 것을 방지하기 위하여, 외측수직관(210)의 상단면(Top Surface)에는 커버(260)가 결합될 수 있다. 커버(260)는 공기와 물을 포함한 액체를 주입할 때, 주입하는 공기와 액체가 외부로 누설되는 것을 방지하는 기능도 한다. 그리고, 외측수직관(210)과 커버(260)의 접촉 부위 사이로 악취 및 가스가 누설되는 것을 방지하기 위하여, 외측수직관(210)과 커버(260) 사이에는 실링부재(미도시)가 개재될 수 있다.
외측수직관(210)과 중간수직관(230)과 내측수직관(250)은 스틸(Steel)로 형성될 수 있으며, 내부식성을 향상시키고, 내구성을 향상시켜 재사용을 할 수 있도록 아연으로 도금을 할 수 있다.
매몰층(130)으로 공기를 주입하거나, 매몰층(130)으로 슬러지를 공급하거나, 매몰층(130)의 침출수의 시료를 채취하거나, 매몰층(130)에 형성된 침출수의 수위 측정하거나, 침출수를 재순환하고자 하고자 할 때 마다, 커버(260)를 개폐하면 불편하다.
상기와 같은 불편함을 해소하기 위하여, 커버(260)에는 연통관(261)이 설치될 수 있다. 이때, 커버(260)의 상면은 외측수직관(1210)의 상단면과 중간수직관(230)의 상단면 및 내측수직관(250)의 상단면과 소정 간격을 가진다. 그리고, 연통관(261)의 하측 부위는 외측수직관(210)과 중간수직관(230)과 내측수직관(250)의 상측 부위와 연통될 수 있고, 상측은 커버(260)의 외측과 연통될 수 있다.
연통관(261)의 상단부에는 마개(263)가 착탈가능하게 결합될 수 있다. 그리고, 복수의 연통관(261) 중, 어느 하나의 연통관(261a)은 내측수직관(250)의 직상방에 위치되는 것이 바람직하다. 이는, 상기 베일러, 상기 전선 및 상기 흡입호스를 내측수직관(250)에 용이하게 삽입하기 위함이다.
본 실시예에 따른 생물반응 매몰지는 제1통공(211)이 형성된 외측수직관(210)의 내부에 제2통공(231)이 형성된 중간수직관(230)이 설치되고, 중간수직관(230)의 내부에 제3통공(251)이 형성된 내측수직관(250)이 설치되며, 외측수직관(210)과 중간수직관(230) 사이에는 모래층(220)이 형성되고, 중간수직관(230)과 내측수직관(250) 사이에는 자갈층(240)이 형성된다. 그리고, 외측수직관(210)의 상단면에는 커버(260)가 결합된다. 그러므로, 매몰층(130)에서 발생한 악취 및 가스가 매몰지(100)의 외측으로 누설되는 것이 방지된다.
상기와 같이 구성된 본 실시예에 따른 생물반응 매몰지를 안정화하는 방법을 도 1 및 도 5를 참조하여 설명한다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 생물반응 매몰지의 안정화 방법을 보인 흐름도이다.
도시된 바와 같이, 단계(S110)에서는 수직 웰 유닛(200)을 통하여 가축 사체가 매몰된 매몰층(130)에 물을 공급할 수 있다. 매몰층(130)에 물이 충분하면, 가축 사체는 물에 용해된다. 따라서, 가축 사체를 더욱 단기간에 분해시킬 수 있다.
기존의 매몰지를 이송하여 새로운 매몰지로 구축하는 경우에는 가축 사체에 함유된 수분이 거의 증발된 상태이므로, 특히 많은 물이 필요할 수 있다. 따라서, 매몰층(130)에 공급되는 물은 매몰층(130)의 체적의 60∼80%인 것이 바람직하다.
그리고, 단계(S120)에서는 수직 웰 유닛(200)을 통하여 가축 사체가 매몰된 매몰층(130)에 공기를 공급할 수 있다. 이때, 공기는 대략 30psi(Pound per Square Inch)의 압력을 가지는 압력탱크에서 4∼65psi의 압력으로 공급하는 것이 바람직하다. 그러면, 공기에 의하여 매몰층(130)에는 유체가 흐를수 있는 채널이 형성될 수 있으므로, 가축 사체들이 평탄화되는 효과가 있다.
그리고, 단계(S130)에서는 수직 웰 유닛(200)을 통하여 가축 사체가 매몰된 매몰층(130)에 미생물이 함유된 슬러지를 소정 압력의 물과 함께 공급할 수 있다. 매몰층(130)에 미생물의 양이 충분하여야 가축 사체가 잘 분해될 수 있다. 그런데, 미생물을 직접 매몰층(130)에 공급할 수 없으므로, 슬러지를 이용하여 미생물을 매몰층(130)에 공급할 수 있다. 이때, 슬러지는 가축 사체 1,000ton 당 90∼150㎥ 공급하는 것이 바람직하다.
슬러지는 일반적으로 하수 슬러지를 사용하나, 많은 양의 슬러지를 구하기가 어렵다. 그러면, 매몰층(130)으로 충분한 미생물이 공급되지 못할 수 있다.
이러한 문제점을 해소하기 위하여, 단계(S140)에서는 매몰층(130)에 형성된 침출수를 재순환시킬 수 있다. 침출수에는 많은 미생물이 함유되어 있으므로, 침출수를 재순환시켜 활성화시키면 가축 사체를 더욱 단기간에 분해할 수 있다.
침출수를 재순환하고자 할 경우에는, 복수개의 수직 웰 유닛(200) 중, 흡입펌프(미도시)를 이용하여 어느 하나의 수직 웰 유닛(200)에 고인 침출수를 펌핑한 다음, 다른 하나의 수직 웰 유닛(200)로 유입시키면 된다.
본 실시예에 따른 매몰지 안정화용 수직 웰 유닛 및 이를 사용한 생물반응 매몰지는 새로이 구축하는 매몰지(100) 또는 기 구축된 매몰지(100)에 수직 웰 유닛(200)을 삽입 설치한 다음, 공기를 주입하거나, 슬러지를 주입하거나, 침출수를 재순환시키면 매몰지(100)의 매몰층(130)의 혐기성 유기물이 호기성 상태로 되므로, 매몰지(100)를 단기간에 안정화시킬 수 있다. 즉, 간단한 구조로 매몰지(100)의 안정화가 가능하므로, 원가가 절감된다.
그리고, 수직 웰 유닛(200)의 하단부가 뾰족하게 형성되므로, 수직 웰 유닛(200)을 매몰지(100)에 간편하게 삽입 설치할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수직 웰 유닛의 평단면도이고, 도 7는 도 6의 "A"부 확대도로서, 도 4와의 차이점만을 설명한다.
도시된 바와 같이, 수직 웰 유닛(300)의 중간수직관(330)은 상호 동심을 이루면서 상호 간격을 가지는 2개(330a, 330b) 이상으로 마련될 수 있다. 이때, 중간수직관(330a, 330b)에 각각 형성된 제2통공(331a, 331b)의 직경은 외측수직관(310)과 가까이 위치된 중간수직관(330a)의 제2통공(331a)의 직경이 외측수직관(310)과 멀리 위치된 중간수직관(330b)의 제2통공(331b)의 직경 보다 작게 형성될 수 있다.
그리고, 외측수직관(310)과 최외측에 위치된 중간수직관(330a) 사이, 상호 인접하는 중간수직관(330a)과 중간수직관(330b) 사이, 최내측에 위치된 중간수직관(330b)과 내측수직관(350) 사이에는 공극을 가지는 입자가 각각 충전될 수 있고, 외측수직관(310)에서 내측수직관(350)으로 갈수록 상기 입자의 공극은 점점 커야함은 당연하다. 예를 들면, 외측수직관(310)에서 내측수직관(350)으로 갈수록 가는 모래 → 굵은 모래 → 작은 자갈 → 큰 자갈의 순으로 충전될 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (13)

  1. 상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제1통공이 형성되어 매몰지에 삽입 설치되며, 상단부측은 상기 매몰지의 외측에 위치되는 외측수직관;
    상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제2통공이 형성되어 상기 외측수직관의 내부에 설치되며, 상기 외측수직관과 간격을 가지는 중간수직관;
    상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제3통공이 형성되어 상기 중간수직관의 내부에 설치되며, 상기 중간수직관과 간격을 가지는 내측수직관;
    상기 외측수직관의 하면에 형성되어 상기 외측수직관이 상기 매몰지에 삽입되는 것을 안내하는 뾰족부를 포함하는 것을 특징으로 하는 수직 웰 유닛.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 외측수직관의 외주면에는 상기 외측수직관의 길이방향을 따라 복수의 제1리브가 형성되고,
    상기 중간수직관의 외주면 및 상기 내측수직관의 내주면에는 복수의 제2리브 및 복수의 제3리브가 각각 형성된 것을 특징으로 하는 수직 웰 유닛.
  3. 제2항에 있어서,
    복수의 상기 제1리브의 하단면(Bottom Surface)에는 하측으로 연장된 연장리브가 각각 형성되고,
    상기 외측수직관의 중심을 향하는 각각의 상기 연장리브의 일측은 상호 연결되어 상기 뾰족부를 형성하는 것을 특징으로 하는 수직 웰 유닛.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1통공의 직경은 상기 제2통공의 직경 보다 작고, 상기 제2통공의 직경은 상기 제3통공의 직경 보다 작으며,
    상기 외측수직관과 상기 중간수직관 사이에는 모래가 충전되고,
    상기 중간수직관과 상기 내측수직관 사이에는 자갈이 충전된 것을 특징으로 하는 수직 웰 유닛.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 중간수직관은 상호 동심을 이루면서 상호 간격을 가지는 복수개로 마련되고,
    복수의 상기 중간수직관에 각각 형성된 상기 제2통공의 직경은 상기 외측수직관과 가까이 위치된 상기 중간수직관의 상기 제2통공의 직경이 상기 외측수직관과 멀리 위치된 상기 중간수직관의 상기 제2통공의 직경 보다 작으며,
    상기 외측수직관과 최외측에 위치된 상기 중간수직관 사이, 상호 인접하는 상기 중간수직관과 상기 중간수직관 사이, 최내측에 위치된 상기 중간수직관과 상기 내측수직관 사이에는 공극을 가지는 입자가 충전되고,
    상기 외측수직관에서 상기 내측수직관으로 갈수록 상기 입자의 공극은 큰 것을 특징으로 하는 수직 웰 유닛.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 외측수직관의 상단면(Top Surface)에는 커버가 결합되고,
    상기 커버에는 하측은 상기 외측수직관과 상기 중간수직관 및 상기 내측수직관의 상측 부위와 연통되고 상측은 상기 커버의 외측과 연통된 복수의 연통관이 각각 설치되며,
    상기 연통관에는 마개가 착탈가능하게 결합된 것을 특징으로 하는 수직 웰 유닛.
  7. 외곽층;
    상기 외곽층의 바닥에 형성된 바닥층;
    상기 바닥층의 상측에 형성되며 상기 바닥층과의 사이에 가축 사체가 매몰되는 매몰층을 형성하는 살균층;
    상기 살균층 상에 형성된 보호층;
    상기 보호층과 상기 살균층을 관통하여 하측 부위는 상기 매몰층에 위치되고, 상단부측은 상기 보호층의 외측에 위치되며, 상기 매몰층으로 공기를 공급하거나, 슬러지를 공급하여 상기 매몰층으로 미생물을 공급하거나, 상기 매몰층에 형성된 침출수의 수위를 측정하거나, 상기 매몰층의 침출수의 시료를 채취하거나, 상기 침출수를 재순환시키는 수직 웰 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 생물반응 매몰지.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 외곽층은 땅속에 매몰되거나, 지상에 위치되고,
    상기 외곽층은 이중비닐, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE, High Density Polyethylene) 또는 섬유강화플라스틱(FRP: Fiber Reinforced Plastics) 중에서 선택된 어느 하나로 형성되고,
    상기 바닥층 및 상기 보호층은 벤토나이트 15% 및 화강풍화토 85%를 혼합한 혼합토로 형성되며,
    상기 살균층은 생석회로 형성된 것을 특징으로 하는 생물반응 매몰지.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 수직 웰 유닛은,
    상면은 개방되고, 상기 매몰층에 위치되는 부위 외주면에는 복수의 제1통공이 형성된 외측수직관;
    상기 외측수직관의 내부에 설치되어 상기 외측수직관과 간격을 가지며, 상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제2통공이 형성된 중간수직관;
    상기 중간수직관의 내부에 설치되어 상기 중간수직관과 간격을 가지며, 상면은 개방되고, 외주면에는 복수의 제3통공이 형성된 내측수직관;
    상기 외측수직관과 상기 중간수직관 사이에 충전되어 형성된 모래층;
    상기 중간수직관과 상기 내측수직관 사이에 충전되어 형성된 자갈층;
    상기 외측수직관의 하면에 형성되며 상기 외측수직관이 상기 보호층과 상기 살균층을 관통하여 삽입 설치되도록 안내하는 뾰족부를 포함하는 것을 특징으로 하는 생물반응 매몰지.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 외측수직관의 외주면에는 상기 외측수직관의 길이방향을 따라 복수의 제1리브가 형성되고,
    상기 중간수직관의 외주면 및 상기 내측수직관의 외주면에는 복수의 제2리브 및 복수의 제3리브가 각각 형성되며,
    복수의 상기 제1리브의 하단면(Bottom Surface)에는 하측으로 연장된 연장리브가 각각 형성되고,
    상기 외측수직관의 중심을 향하는 각각의 상기 연장리브의 일측은 상호 연결되어 상기 뾰족부를 형성하는 것을 특징으로 하는 생물반응 매몰지.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제1통공의 직경은 상기 제2통공의 직경 보다 작고, 상기 제2통공의 직경은 상기 제3통공의 직경 보다 작은 것을 특징으로 하는 생물반응 매몰지.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 중간수직관은 상호 동심을 이루면서 상호 간격을 가지는 복수개로 마련되고,
    복수의 상기 중간수직관에 각각 형성된 상기 제2통공의 직경은, 상기 외측수직관과 가까이 위치된 상기 중간수직관의 상기 제2통공의 직경이 상기 외측수직관과 멀리 위치된 상기 중간수직관의 상기 제2통공의 직경 보다 작으며,
    상기 외측수직관과 최외측에 위치된 상기 중간수직관 사이, 상호 인접하는 상기 중간수직관과 상기 중간수직관 사이, 최내측에 위치된 상기 중간수직관과 상기 내측수직관 사이에는 공극을 가지는 입자가 충전되고,
    상기 외측수직관에서 상기 내측수직관으로 갈수록 상기 입자의 공극은 큰 것을 특징으로 하는 생물반응 매몰지.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 외측수직관의 상단면(Top Surface)에는 커버가 결합되며,
    상기 커버에는 하측은 상기 외측수직관과 상기 중간수직관 및 상기 내측수직관의 상측 부위와 연통되고 상측은 상기 커버의 외측과 연통된 복수의 연통관이 설치되고,
    상기 연통관에는 마개가 착탈가능하게 결합된 것을 특징으로 하는 생물반응 매몰지.
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