WO2015163632A1 - 측류 유동형 역삼투막 필터 - Google Patents

측류 유동형 역삼투막 필터 Download PDF

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WO2015163632A1
WO2015163632A1 PCT/KR2015/003755 KR2015003755W WO2015163632A1 WO 2015163632 A1 WO2015163632 A1 WO 2015163632A1 KR 2015003755 W KR2015003755 W KR 2015003755W WO 2015163632 A1 WO2015163632 A1 WO 2015163632A1
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WO
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raw water
filter
water
purified
raw
Prior art date
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PCT/KR2015/003755
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임성택
홍현기
허주송
공종호
신현섭
정태호
최수현
정고은
Original Assignee
주식회사 피코그램
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Publication date
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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/02Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration

Definitions

  • the present invention relates to a reverse osmosis membrane filter, and more particularly, to a side flow type reverse osmosis membrane filter for increasing the water supply rate by increasing the supply amount of raw water to the reverse osmosis membrane sheet.
  • the RO filter is composed of a reverse osmosis membrane of 0.0001 micron, and is used to filter heavy metals such as lead and arsenic, as well as sodium and various pathogens.
  • the residence time of the raw water in contact with the surface of the reverse osmosis membrane sheet is shortened.
  • the amount of purified water discharged through the RO filter and discharged through the purified water port (generally having a 3: 1 ratio) is relatively low compared to the amount of raw water introduced into the RO filter.
  • the general RO filter 1 shown in FIG. 1 shows a spiral wound type module in which various kinds of membranes are spirally wound around a central central tube 4.
  • the RO filter 1 is arranged between the filtration member (membrane sheet) (2) and the raw water spacer (3), the spiral wound around the central tube (4), the outer peripheral surface of the outer membrane made of a non-woven fabric ( It is surrounded by 5) to maintain the shape.
  • the purified water filtered while passing through the surface of the filtering member 2 of the raw water introduced through the raw water spacer 3 moves through the center of the filtering member 2 and passes through the through hole 6 formed in the central tube 4. It is discharged through the purified water port 7 formed on one side of the central pipe (4).
  • the concentrated water that has not passed through the surface of the filtration member 2 continues to move through the raw water spacer 3 to be provided around the central pipe 4. It is discharged through (8).
  • raw water such as tap water flows into both ends of the RO filter 1 through raw water ports 1a and 1b formed at the upper and lower sides thereof, and the raw water is supplied to the RO filter ( 1) flows into the upper and lower ends of the RO filter 1 through the openings of the upper and lower holders 9 and 10 fixed to the upper and lower ends.
  • the raw water introduced into the RO filter 1 is purified while passing through the filtration member 2, and the purified water is collected in the central pipe through the through hole 6 of the central pipe 4, and then the upper purified water port ( Through 7). Meanwhile, the concentrated water filtered by the filtering member 2 passes through the filtering member 2 in the radial direction and is discharged to the outside through the concentrated water port 8 at the upper portion.
  • raw water ports 1a and 1b formed at the upper and lower sides, raw water ports 7 for discharging purified purified water, and concentrated water ports 8 for discharging filtered concentrated water are provided. It is formed in the filter housing (H).
  • Patent application 10-2011-7006005 discloses a spiral wound reverse osmosis membrane.
  • the present invention is to solve the above-described problems, to provide a side flow type reverse osmosis membrane filter to allow the raw water to flow into both ends of the cylindrical reverse osmosis membrane sheet to increase the supply amount of raw water to the reverse osmosis membrane sheet to increase the water treatment capacity. It aims to do it.
  • a filter housing in which a raw water port, a purified water port, and a concentrated water port are formed at one side;
  • a central tube which is opened at both ends of the upper and lower ends and is disposed at the center of the RO filter, and collects purified water purified by the RO filter through radially formed through holes;
  • a raw water moving pipe formed to be spaced inside the central tube and open at both ends of the central tube, wherein the raw water moving pipe forms a raw water moving path in the center and forms a purified water moving path between the raw water moving pipe and the central tube;
  • a raw water distributor mounted on top of the raw water moving tube and the central tube, wherein the raw water distributor supplies a part of raw water flowing through the raw water port to the top of the RO filter and a part of raw water flowing through the raw water port of the RO filter. It is supplied to the raw water feed pipe for supplying to the bottom, and supplies the purified water collected in the purified water moving passage to the purified water port; provides a side flow type reverse osmosis membrane filter.
  • a filter housing whose top is opened
  • a central tube which is opened at both ends of the upper and lower ends and is disposed at the center of the RO filter, and collects purified water purified by the RO filter through radially formed through holes;
  • a raw water moving pipe formed to be spaced inside the central tube and open at both ends of the central tube, wherein the raw water moving pipe forms a raw water moving path in the center and forms a purified water moving path between the raw water moving pipe and the central tube;
  • a raw water distributor mounted on top of the raw water moving tube and the central tube, wherein the raw water distributor supplies a part of the raw water flowing into the upper part of the RO filter and supplies the raw water flowing into the raw water moving tube to supply the lower part of the raw water to the lower part of the RO filter. Moving the purified water collected in the purified water moving passage to the filter housing opening;
  • a raw water inlet which is mounted in the opening of the filter housing and is formed at the center to supply the raw water flowing into the raw water distributor, and the purified water passing through the raw water distributor to the opening of the filter housing to the outside of the raw water inlet
  • a flow path conversion guide comprising a purified water outlet formed therein and a concentrated water outlet formed opposite the purified water outlet to move the concentrated water discharged from the RO filter to the opening of the filter housing; It provides a flow type reverse osmosis membrane filter.
  • a filter housing whose top is opened
  • a central tube which is opened at both ends of the upper and lower ends and is disposed at the center of the RO filter, and collects purified water purified by the RO filter through radially formed through holes;
  • a raw water moving pipe formed to be spaced inside the central tube and open at both ends of the central tube, wherein the raw water moving pipe forms a raw water moving path in the center and forms a purified water moving path between the raw water moving pipe and the central tube;
  • a flow path conversion guide comprising a purified water outlet formed in an annular shape to the outside of the raw water inlet and a concentrated water outlet formed in an annular shape to the inside of the raw water inlet to discharge the concentrated water filtered by the RO filter to the outside;
  • the raw water / integer water sorter mounted on top of the raw water moving pipe and the central tube, and the raw water / integer water sorting device supply a part of raw water to the raw water moving passage among the raw water flowing into the RO filter, and the purified water collected in the purified water moving passage It provides a side flow type reverse osmosis membrane filter, characterized in that for moving to the purified water outlet of the flow path conversion guide.
  • a second passage communicating with the first passage and supplying a portion of raw water flowing into the first passage to an upper end of the RO filter.
  • the RO filter is
  • It is mounted to the lower end of the RO filter, characterized in that it has a lower holder for preventing the mixing of the raw water flowing into the lower end of the RO filter and the concentrated water discharged from the RO filter passing through the lower end of the raw water moving pipe do.
  • the RO filter is
  • It is mounted to the lower end of the RO filter, characterized in that it has a lower holder for preventing the mixing of the raw water flowing into the lower end of the RO filter and the concentrated water discharged from the RO filter passing through the lower end of the raw water moving pipe do.
  • the RO filter is
  • a lower holder mounted on a lower end of the RO filter and preventing mixing of raw water flowing through the lower end of the raw water moving pipe to the lower end of the RO filter and concentrated water discharged from the RO filter and moving outward; It is characterized by including.
  • a second passage communicating with the first passage and supplying the raw water flowing into the first passage to an upper end of the raw water moving tube;
  • the raw water is introduced into both ends of the cylindrical reverse osmosis membrane sheet, thereby increasing the supply amount of raw water to the reverse osmosis membrane sheet, thereby increasing the throughput of purified water can increase the practicality and marketability.
  • the filter housing containing the RO filter can be detached from the head connector with a single touch, thereby ensuring reliability and convenience as the water filter is easily replaced.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a typical RO filter
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a RO filter according to the prior art
  • Figure 3 (a, b) is a cross-sectional view of the side flow type reverse osmosis membrane filter according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a side flow flow reverse osmosis membrane filter according to an embodiment of the present invention, a diagram of a raw water distributor for distributing the raw water flowing into the filter housing on the upper and lower ends of the RO filter,
  • Figure 5 (a, b) is a side flow flow reverse osmosis membrane filter according to another embodiment of the present invention, a view of the flow path switching guide is installed in the opening of the filter housing,
  • Figure 6 (a, b) is a view of the flow path switching guide shown in Fig. 5 (a, b), the flow path switching guide and the raw water distributor combined;
  • Figure 7 (a, b) is a view showing the coupling of the head connector to the filter housing shown in Figure 5 (a, b),
  • FIG. 8 (a, b) is a view of the side flow type reverse osmosis membrane filter according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 9 is a view of the flow path switching guide shown in Figure 8 (a, b),
  • FIG. 10 is a diagram of the raw / integer classifier shown in FIG. 8 (a, b),
  • Figure 11 (a, b) is a view showing the coupling of the head connector to the filter housing shown in Figure 8 (a, b).
  • FIG. 3 (a, b) is a cross-sectional view of the side flow reverse osmosis membrane filter according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a side flow flow reverse osmosis membrane filter according to an embodiment of the present invention
  • the raw water flowing into the filter housing RO filter 5 is a view of a raw water distributor for distributing the upper and lower portions thereof
  • FIG. 5 (a, b) is a view illustrating a flow path switching guide installed at an opening of a filter housing in a side flow reverse osmosis membrane filter according to another embodiment of the present invention.
  • 6 (a, b) is a view showing a flow path switching guide shown in FIG. 5 (a, b), a flow path switching guide and a raw water distributor
  • FIG. 7 (a, b) shown in FIG. (b) is a view showing the coupling of the head connector to the filter housing shown in Figure 8
  • Figure 8 (a, b) is a view of the side flow type reverse osmosis membrane filter according to another embodiment of the present invention
  • Figure 9 (a, b) is a view of the flow path switching guide shown in Figure 10
  • Figure 10 is the raw water / integer shown in Figure 8 (a, b)
  • Figure 11 (a, b) is a view showing that the engagement of the head connector on the filter housing shown in 8 (a, b) Fig.
  • the purified water received in the filter housing (H), and the raw water flowing through the raw water port (11) is purified by a filtration member (referring to a membrane sheet) 2, and the purified water is discharged inward and the filtered concentrated water RO filter 15 to discharge in the outward direction;
  • the upper and lower ends are opened and disposed at the center of the RO filter 15, and the central tube collects the purified water purified by the RO filter 15 through the through holes 14 formed in the radial direction. tube) 16;
  • Raw water moving pipe 17 the upper and lower ends are opened to be spaced apart inside the central tube 16, the raw water moving pipe 17 forms a raw water moving path 18 in the center, the raw water moving pipe 17 Forming a purified water flow path 19 between the tube and the central tube 16;
  • the raw water distributor 20 mounted on top of the raw water moving tube 17 and the central tube 16 and the raw water distributor 20 may be configured to supply a portion of the raw water introduced through the raw water port 11 of the RO filter 15. It is supplied to the top, the raw water flowing through the raw water port 11 to supply the raw water moving passage 18 of the raw water moving pipe 17 to supply a lower portion of the RO filter 15, the purified water movement The purified water collected in the passage 19 is supplied to the purified water port 12 through the purified water moving hole 20a.
  • the raw water distributor 20 The raw water distributor 20
  • a second passage 22 communicating with the first passage 21 and supplying a part of raw water flowing into the first passage 21 to an upper end of the RO filter 15 may be provided.
  • the RO filter 15 is a
  • the raw water flowing through the lower end of the raw water moving pipe 17 to the lower end of the RO filter 15 and the mixed water of the concentrated water discharged from the RO filter 15 It may be provided with a lower holder 10 to prevent it.
  • reference numeral C denotes a head connector to which the opening of the filter housing H is detachably coupled by a one-touch method.
  • the purified water purified by the filtration member 2 of the RO filter 15 passes through the through hole 14 of the central tube 16 disposed at the center of the RO filter 15.
  • the purified water having passed through the through hole 14 is moved upward in the drawing along the purified water moving path 19 between the raw water moving pipe 17 and the central tube 16.
  • the purified water moved to the upper portion of the purified water moving passage 19 is moved through the purified water moving hole 20a of the raw water distributor 20 to the upper portion of the filter housing H. That is, the purified water passing through the raw water distributor 20 is discharged to the outside through the purified water port 12 of the filter housing (H).
  • raw water passing through the raw water distributor 20 is introduced into the upper and lower ends of the RO filter 15, the concentrated water filtered by the filtering member 2, the RO filter 15 and the filter housing ( Since it moves upward in the drawing along the passage between H), it is discharged to the outside through the brine water port 13 of the filter housing (H).
  • a part of the raw water flowing into the filter housing H through the raw water port 11 is supplied to the upper end of the RO filter 15 by the raw water distributor 20.
  • a part of the raw water flowing into the filter housing H is supplied to the lower end of the RO filter 15 by the raw water distributor 20 and the raw water moving tube 17.
  • the amount of raw water supplied to the filtration member 2 of the RO filter 15 is increased, thereby increasing the amount of purified water recovered by the RO filter 15.
  • a filter housing (H) whose upper end is opened;
  • the upper and lower ends are opened and disposed at the center of the RO filter 15, and the central tube collects the purified water purified by the RO filter 15 through the through holes 14 formed in the radial direction. tube) 16;
  • Raw water moving pipe 17 is formed so as to be spaced inside the central tube 16, the upper and lower ends are open, the raw water moving pipe 17 forms a raw water moving passage 18 in the center, the raw water moving pipe 17 Forming a purified water flow path 19 between the tube and the central tube 16;
  • the raw water distributor 20 mounted on the top of the raw water moving tube 17 and the central tube 16, the raw water distributor 20 supplies a part of the raw water introduced to the top of the RO filter 15, and is simultaneously introduced.
  • the raw water moving passage 18 of the raw water moving pipe 17 is supplied to the upper end, and the purified water collected in the purified water moving passage 19 to the filter housing (H) Moving to the opening (passing through the purified water outlet 24 of the flow path switching guide 26 to be described later to the opening);
  • a raw water inlet 23 installed at an opening of the filter housing H and supplying raw water introduced into the filter housing H to the first passage 21 of the raw water distributor 20, and of the raw water distributor 20.
  • a purified water discharge port 24 formed outside of the raw water inlet 23 to move purified water passing through the purified water moving hole 20a to the opening of the filter housing H, and outward from the RO filter 15.
  • a flow path switching guide (26) consisting of a concentrated water outlet (25) formed opposite the purified water outlet (24) to move the concentrated water discharged to the filter housing (H).
  • the RO filter 15 is a
  • the lower holder 10 may be provided to prevent the mixed water discharged in the direction from being mixed with each other.
  • the flow path conversion guide 26 is provided with the raw water inlet 23, purified water outlet 24 and the concentrated water outlet 25 is And mounted on the raw water distributor 20 and the upper holder 9 mounted on the top of the RO filter 15.
  • the check valve (C4) mounted to open and close the raw water passage (C3) of the head connector (C) of the flow path switching guide 26 In the drawing, the raw water passage C3 is opened by the upper end.
  • raw water (tap water, etc.) flowing into the raw water passage C3 of the head connector C flows into the raw water inlet 23 of the flow path switching guide 26.
  • Some of the raw water flowing into the raw water inlet 23 passes through the first passage 21 of the raw water distributor 20 and is supplied to the upper portion of the raw water moving passage 18 of the raw water moving pipe 17. That is, the raw water moved downward along the raw water moving passage 18 is supplied to the lower end of the RO filter 15.
  • the purified water collected in the purified water moving passage 19 is moved upward in the drawing and passes through the purified water moving hole 20a of the raw water distributor 20, and then the purified water discharge port 24 of the flow path switching guide 26. Will pass). At this time, it is discharged to the outside through the purified water passage (C1) of the head connector (C) detachably coupled to the opening of the filter housing (H).
  • the concentrated water filtered by the RO filter 15 is moved upward in the drawing along the passage between the RO filter 15 and the filter housing (H), and then concentrated in the flow path switching guide 26. It passes through the water outlet 25. At this time, the concentrated water moved to the concentrated water outlet 25 is discharged to the outside through the concentrated water passage (C2) of the head connector (C).
  • a filter housing (H) whose upper end is opened;
  • Central tube 16 which is opened at both ends, is disposed at the center of the RO filter 15, and collects purified water purified by the RO filter 15 through the through-holes 14 formed in the radial direction. );
  • the raw water moving pipe 17 is formed to be spaced inside the central tube 16, the upper and lower ends are open, the raw water moving pipe 17 forms a raw water moving passage 18 in the center, and the raw water moving pipe 17 ) And forming a purified water flow path (19) between the central tube (16);
  • the raw water inlet 23 for supplying raw water to the upper end of the RO filter 15 and the raw water moving pipe 17, and the water treatment treatment by the RO filter 15
  • the purified water discharge port 24 formed in an annular shape to the outside of the raw water inlet port 23 to discharge the purified water collected in the purified water moving passage 19 to the outside, and the concentrated water filtered by the RO filter 15.
  • a flow path conversion guide (26) consisting of a concentrated water outlet (25) formed in an annular shape to the inside of the raw water inlet (23) to discharge the outside;
  • the raw water / integer water sorter 27 mounted on the top of the raw water moving pipe 17 and the central tube 16 and the raw water / integer water sorter 27 may collect a part of raw water from the raw water introduced to the top of the RO filter 15. It is supplied to the raw water moving passage 18, and moves the purified water collected in the purified water moving passage 19 to the purified water discharge port 24 of the flow path switching guide 26;
  • the RO filter 15 is a
  • a second passage 27b communicating with the first passage 27a and supplying the raw water flowing into the first passage 27a to an upper end of the movement passage 18 of the raw water movement pipe 17;
  • a third passage 27c formed outside the second passage 27b and supplying purified water collected in the purified water movement passage 19 to the purified water discharge port 24 of the flow path switching guide 26.
  • the raw water flowing into the raw water passage C3 of the head connector C flows into the raw water inlet 23 of the flow path switching guide 26.
  • a part of the raw water flowing into the raw water inlet 23 is supplied to the upper end of the RO filter 15, and at the same time, a part of the raw water flowing through the raw water inlet 23 is the first passage of the raw water / integer sorter 27. It passes through 27a and the 2nd passage 27b in order, and is supplied to the raw water movement path 18 of the said raw water movement pipe 17. As shown in FIG.
  • the raw water supplied to the upper end of the RO filter 15 is moved along the RO filter 15 in the lower direction in the drawing, and thus is purified by the filtration member 2.
  • the purified water is passed through the through hole 14 of the central tube 16 is collected in the purified water moving passage (19).
  • the upper holder 9 mounted on the top of the it can be prevented from mixing with each other.
  • the purified water collected in the purified water moving passage 19 is moved upward in the drawing and passes through the third passage 27c of the raw water / coated water sorter 27, and then the purified water discharge port of the flow path switching guide 26. Pass (24).
  • the purified water passing through the purified water discharge port 24 is discharged to the outside through the purified water passage C1 of the head connector C.
  • the concentrated water filtered by the RO filter 15 is discharged outward from the RO filter 15 and concentrated water of the flow path switching guide 26 along a passage between the RO filter 15 and the filter housing H. It is moved to the outlet 25.
  • the concentrated water moved to the concentrated water outlet 25 is discharged to the outside through the concentrated water passage C2 of the head connector C.
  • raw water moved downward along the raw water moving passage 18 is supplied to the lower end of the RO filter 15. Accordingly, the raw water moved upward in the drawing along the RO filter 15 is purified by the filtering member 2.
  • the purified water is passed through the through hole 14 of the central tube 16 is collected in the purified water moving passage (19). At this time, the raw water flowing into the lower end of the RO filter 15 and the concentrated water discharged from the RO filter 15 can be prevented from being mixed with each other by the lower holder 10 mounted at the lower end of the RO filter 15. Will be.
  • raw water is introduced into both ends of the cylindrical reverse osmosis membrane sheet, thereby increasing the amount of raw water supplied to the reverse osmosis membrane sheet, thereby increasing the purified water throughput.

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Abstract

역삼투막 시트에 원수의 공급 량을 증대시켜 정수수 회수율을 높이기 위한 역삼투막 필터를 개시한다. 본 발명에 따른 역삼투막 필터에 있어서, 원수 포트, 정수수 포트 및 농축수 포트가 형성되는 필터하우징; 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터; RO필터에 의해 정수처리된 정수수를 반경방향으로 형성된 관통공을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브; 센트럴 튜브 내측에 이격되도록 형성되는 원수 이동관은 원수 이동통로를 중앙에 형성하며, 원수 이동관과 센트럴 튜브사이에 정수수 이동통로를 형성시킴; 원수 이동관 및 센트럴 튜브의 상단에 장착되는 원수 분배기는 원수 일부를 RO필터의 상단에 공급하고 원수 일부를 RO필터의 하단에 공급하기 위해 원수 이동관에 공급하며, 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 정수수 포트에 공급시킴;을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터를 제공한다.

Description

측류 유동형 역삼투막 필터
본 발명은 역삼투막 필터에 관한 것으로, 특히 역삼투막 시트에 원수의 공급 량을 증대시켜 정수수 회수율을 높이기 위한 측류 유동형 역삼투막 필터에 관한 것이다.
일반적으로, RO필터는 0.0001미크론의 역삼투막으로 이루어져 있어, 납, 비소와 같은 중금속은 물론 나트륨, 각종 병원균 등을 여과하게 위해 사용된다. 한편 원수가 역삼투막 시트에 대해 횡방향으로 이동하게 됨에 따라 역삼투막 시트의 표면과 접촉하는 원수의 체류시간이 짧게 된다.
이로 인해 RO필터에 유입되는 원수 유입량에 비해, 상기 RO필터를 통과하여 여과된 후 정수수 포트를 통해 배출되는 정수수 량(일반적으로 3:1 비율을 갖게 됨)이 상대적으로 적게 되므로 회수율이 매우 낮은 단점을 갖게 된다.
도 1에 도시된 일반적인 RO필터(1)는, 여러종류의 막이 중앙의 중앙관(4) 둘레에 나선형으로 권취된 나권형 모듈(spiral wound type module)을 도시하고 있다. 상기 RO필터(1)는 여과부재(membrane sheet를 말함)(2) 사이에 원수 스페이서(3)를 배치하고, 이들을 중앙관(4) 둘레에 나선형으로 권취하게 되며, 외주면에는 부직포 등으로 이루어진 외막(5)으로 둘러싸여 형태를 유지하게 된다.
상기 원수 스페이서(3)를 통하여 유입된 원수 중 여과부재(2)의 표면을 통과하면서 여과된 정수수는 여과부재(2)의 중심을 따라 이동하여 중앙관(4)에 형성된 관통공(6)을 통하여 중앙관(4)의 일측에 형성된 정수수 포트(7)를 통하여 배출된다.
상기 원수 스페이서(3)를 통하여 유입된 원수 중, 여과부재(2)의 표면을 통과하지 못하여 농축된 농축수는 원수 스페이서(3)를 통하여 계속 이동하여 중앙관(4) 둘레에 구비된 농축수 포트(8)를 통하여 배출된다.
도 2에 도시된 종래 기술의 RO필터(1)는, 상,하측에 형성된 원수 포트(1a,1b)를 통해 RO필터(1)의 양단에 수돗물 등의 원수가 유입되고, 원수는 RO필터(1)의 상,하단에 고정된 상,하부 홀더(9,10)의 개구부를 통과하여 RO필터(1)의 상,하단에 유입된다. RO필터(1)에 유입된 원수는 여과부재(2)를 통과하면서 정수처리되며, 정수처리된 정수수는 중앙관(4)의 관통공(6)을 통해 중앙관에 집수된 후, 상부의 정수수 포트(7)를 통해 배출된다. 한편 상기 여과부재(2)에 의해 걸러진 농축수는 여과부재(2)를 반경방향으로 통과하여 상부의 농축수 포트(8)를 통해 외부로 배출된다.
전술한 바와 같이 상,하측에 형성되어 원수가 유입되는 원수 포트(1a,1b), 정수처리된 정수수를 배출시키는 정수수 포트(7)와, 여과된 농축수를 배출시키는 농축수 포트(8)가 필터하우징(H)에 형성된다.
이로 인해, 상기 필터하우징(H)에 각각 호스(미 도시됨)를 이음연결해야 되므로 작업이 불편하고, 상기 호스가 동일한 형상 및 사이즈로 형성되므로 작업자가 이들 호스를 이음연결할 경우 혼동할 수 있는 문제점을 갖는다(정수수용 호스를 농축수 포트에 이음연결할 수 있음).
특허출원 10-2011-7006005호에 "나권형 역삼투막"이 개시되어 있다.
따라서, 본 발명은 전술한 문제점을 해결하고자 하는 것으로, 원수가 원통형의 역삼투막 시트의 양단으로 유입되도록 하여 역삼투막 시트에 원수의 공급 량을 증대시켜 정수수 처리량을 증대시킬 수 있도록 한 측류 유동형 역삼투막 필터를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 필터하우징의 일측에 원수 포트, 정수수 포트 및 농축수 포트를 형성하여 이들 포트에 호스(또는 튜브를 말함)를 연결하는 작업성을 향상시킬 수 있도록 한 측류 유동형 역삼투막 필터를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 필터하우징을 헤드커넥터에 원터치로 착탈시킬 수 있어 사용자들이 정수필터 등을 용이하게 교체할 수 있도록 한 측류 유동형 역삼투막 필터를 제공하는것을 목적으로 한다.
상기 및 기타 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따르면,
원수 포트, 정수수 포트 및 농축수 포트가 일측에 형성되는 필터하우징;
상기 필터하우징에 수용되고, 상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터;
상하 양단이 개방되어 상기 RO필터의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터에 의해 정수처리된 정수수를 반경방향으로 형성된 관통공을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브;
상기 센트럴 튜브 내측에 이격되도록 형성되고 상하 양단이 개방되는 원수 이동관, 상기 원수 이동관은 원수 이동통로를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관과 센트럴 튜브사이에 정수수 이동통로를 형성시킴;
상기 원수 이동관 및 센트럴 튜브의 상단에 장착되는 원수 분배기, 상기 원수 분배기는 상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 상단에 공급하고 상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 하단에 공급하기 위해 상기 원수 이동관에 공급하며, 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 정수수 포트에 공급시킴;을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터를 제공한다.
상기 및 기타 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따르면,
본 발명의 다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터는,
상단이 개방되는 필터하우징;
상기 필터하우징에 수용되고, 유입되는 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터;
상하 양단이 개방되어 상기 RO필터의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터에 의해 정수처리된 정수수를 반경방향으로 형성된 관통공을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브;
상기 센트럴 튜브 내측에 이격되도록 형성되고 상하 양단이 개방되는 원수 이동관, 상기 원수 이동관은 원수 이동통로를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관과 센트럴 튜브사이에 정수수 이동통로를 형성시킴;
상기 원수 이동관 및 센트럴 튜브의 상단에 장착되는 원수 분배기, 상기 원수 분배기는 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 상단에 공급하고 유입되는 원수일부를 상기 RO필터의 하단에 공급하기 위해 상기 원수 이동관에 공급하며, 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 필터하우징 개구부로 이동시킴;
상기 필터하우징의 개구부에 장착되고, 중앙에 형성되어 유입되는 원수를 상기 원수 분배기에 공급하는 원수 유입구와, 상기 원수 분배기를 통과하는 정수수를 상기 필터하우징의 개구부로 이동시키기 위해 상기 원수 유입구의 외측으로 형성되는 정수수 배출구와, 상기 RO필터로부터 배출되는 농축수를 상기 필터하우징의 개구부로 이동시키기 위해 상기 정수수 배출구의 맞은편에 형성되는 농축수 배출구로 이루어지는 유로전환가이드;를 구비하는 것을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터를 제공한다.
상기 및 기타 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 또다른 실시예에 따르면,
상단이 개방되는 필터하우징;
상기 필터하우징에 수용되고, 유입되는 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터;
상하 양단이 개방되어 상기 RO필터의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터에 의해 정수처리된 정수수를 반경방향으로 형성된 관통공을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브;
상기 센트럴 튜브 내측에 이격되도록 형성되고 상하 양단이 개방되는 원수 이동관, 상기 원수 이동관은 원수 이동통로를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관과 센트럴 튜브사이에 정수수 이동통로를 형성시킴;
상기 필터하우징의 개구부에 장착되고, 상기 RO필터의 상단 및 상기 원수 이동관에 원수를 공급하기 위한 원수 유입구와, 상기 RO필터에 의해 정수처리되어 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 외부로 배출하기 위해 상기 원수 유입구의 외측으로 환형을 이루어 형성되는 정수수 배출구와, 상기 RO필터에 의해 여과된 농축수를 외부로 배출하기 위해 상기 원수 유입구의 내측으로 환형을 이루어 형성되는 농축수 배출구로 이루어지는 유로전환가이드;
상기 원수 이동관 및 센트럴 튜브의 상단에 장착되는 원수/정수수 분류기, 상기 원수/정수수 분류기는 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수 중, 원수 일부를 상기 원수 이동통로에 공급하고, 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 유로전환가이드의 정수수 배출구로 이동시킴;을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터를 제공한다.
상기 원수 분배기는
상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 원수 이동관의 상단에 공급하는 제1통로와,
상기 제1통로에 연통되고, 상기 제1통로에 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 상단에 공급하는 제2통로를 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기 RO필터는
상기 RO필터의 상단에 장착되고, 상기 원수 포트 및 원수 분배기를 통과하여 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 상기 농축수 포트로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더와,
상기 RO필터의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관의 하단을 통과하여 상기 RO필터 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더를 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 RO필터는
상기 RO필터의 상단에 장착되고, 상기 원수 유입구 및 원수 분배기를 통과하여 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 상기 농축수 배출구로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더와,
상기 RO필터의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관의 하단을 통과하여 상기 RO필터 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더를 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 RO필터는
상기 RO필터의 상단에 장착되고, 상기 유로전환가이드의 원수 유입구를 통과하여 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 상기 농축수 배출구로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더와,
상기 RO필터의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관의 하단을 통과하여 상기 RO필터 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 외측방향으로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더를 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 원수/정수수 분류기는
상기 유로전환가이드를 통과하여 상기 RO필터의 상단에 유입되는 원수 중, 일부 원수가 유입되는 제1통로와,
상기 제1통로에 연통되고, 상기 제1통로에 유입되는 원수를 상기 원수 이동관 상단에 공급하는 제2통로와,
상기 제2통로 외측으로 형성되어 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 유로전환가이드의 정수수 배출구에 공급하는 제3통로를 구비하는 것을 특징으로 한다.
전술한 구성을 갖는 본 발명에 따르면, 원수가 원통형의 역삼투막 시트의 양단으로 유입되도록 하여 역삼투막 시트에 원수의 공급 량을 증대시켜 정수수 처리량을 증대시킴에 따라 실용성 및 상품성을 증대시킬 수 있다.
또한, 필터하우징의 일측에 원수 포트, 정수수 포트 및 농축수 포트를 형성하여, 작업자가 이들 포트에 호스를 혼동 없이 용이하게 연결하므로 작업능률을 향상시킬 수 있다.
또한, RO필터가 수용된 필터하우징을 헤드커넥터에 원터치로 착탈시킬 수 있어 정수필터 등을 용이하게 교체함에 따라 신뢰성 및 편리성을 확보할 수 있다.
도 1은 일반적인 RO필터의 개략도,
도 2는 종래 기술에 의한 RO필터의 단면도,
도 3(a,b)은 본 발명의 일 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터의 단면도,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터에서, 필터하우징에 유입되는 원수를 RO필터의 상,하단에 분배시키는 원수 분배기의 도면,
도 5(a,b)는 본 발명의 다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터에서, 필터하우징의 개구부에 유로전환가이드가 장착된 상태의 도면,
도 6(a,b)은 도 5(a,b)에 도시된 유로전환가이드와, 유로전환가이드와 원수 분배기를 결합시킨 상태의 도면,
도 7(a,b)은 도 5(a,b)에 도시된 필터하우징에 헤드커넥터의 결합됨을 나타내는 도면,
도 8(a,b)은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터의 도면,
도 9는 도 8(a,b)에 도시된 유로전환가이드의 도면,
도 10은 도 8(a,b)에 도시된 원수/정수수 분류기의 도면,
도 11(a,b)은 도 8(a,b)에 도시된 필터하우징에 헤드커넥터의 결합됨을 나타내는 도면이다.
〈도면의 주요 부분에 대한 참조 부호의 설명〉
11; 원수 포트
12; 정수수 포트
13; 농축수 포트
14; 관통공
15; RO필터
16; 센트럴튜브
17; 원수 이동관
18; 원수 이동통로
19; 정수수 이동통로
20; 원수 분배기
21; 제1통로
22; 제2통로
23; 원수 유입구
24; 정수수 배출구
25; 농축수 배출구
26; 유로전환가이드
27; 원수/정수수 분류기
이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 측류 유동형 역삼투막 필터를 상세히 설명하기로 한다.
도 3(a,b)은 본 발명의 일 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터의 단면도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터에서, 필터하우징에 유입되는 원수를 RO필터의 상,하단에 분배시키는 원수 분배기의 도면이며, 도 5(a,b)는 본 발명의 다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터에서, 필터하우징의 개구부에 유로전환가이드가 장착된 상태의 도면이며, 도 6(a,b)은 도 5(a,b)에 도시된 유로전환가이드와, 유로전환가이드와 원수 분배기를 결합시킨 상태의 도면이며, 도 7(a,b)은 도 5(a,b)에 도시된 필터하우징에 헤드커넥터의 결합됨을 나타내는 도면, 도 8(a,b)은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터의 도면이며, 도 9는 도 8(a,b)에 도시된 유로전환가이드의 도면이며, 도 10은 도 8(a,b)에 도시된 원수/정수수 분류기의 도면이며, 도 11(a,b)은 도 8(a,b)에 도시된 필터하우징에 헤드커넥터의 결합됨을 나타내는 도면이다.
도 3(a,b) 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터는,
원수 포트(11), 정수수 포트(12) 및 농축수 포트(13)가 일측에 형성되는 필터하우징(H);
상기 필터하우징(H)에 수용되고, 상기 원수 포트(11)를 통해 유입되는 원수를 여과부재(membrane sheet를 말함)(2)에 의해 정수처리하여, 정수수는 내측방향으로 배출하고 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터(15);
상,하 양단이 개방되어 상기 RO필터(15)의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터(15)에 의해 정수처리된 정수수를 반경 방향으로 형성된 관통공(14)을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브(central tube)(16);
상,하 양단이 개방되어 상기 센트럴 튜브(16) 내측에 이격되도록 배치되는 원수 이동관(17), 상기 원수 이동관(17)은 원수 이동통로(18)를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관(17)과 센트럴 튜브(16)사이에 정수수 이동통로(19)를 형성시킴;
상기 원수 이동관(17) 및 센트럴 튜브(16)의 상단에 장착되는 원수 분배기(20), 상기 원수 분배기(20)는 상기 원수 포트(11)를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터(15)의 상단에 공급하고, 상기 원수 포트(11)를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터(15)의 하단에 공급하기 위해 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18)에 공급하며, 상기 정수수 이동통로(19)에 모아진 정수수를 정수수 이동공(20a)을 통해 상기 정수수 포트(12)에 공급시킴;을 특징으로 한다.
상기 원수 분배기(20)는
상기 원수 포트(11)를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18) 상단에 공급하는 제1통로(21)와,
상기 제1통로(21)에 연통되고, 상기 제1통로(21)에 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터(15)의 상단에 공급하는 제2통로(22)를 구비할 수 있다.
상기 RO필터(15)는
상기 RO필터(15)의 상단에 장착되고, 상기 원수 포트(11) 및 원수 분배기(20)를 통과하여 상기 RO필터(15) 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터(15)로부터 외측방향으로 배출되어 상기 농축수 포트(13)로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더(9)와,
상기 RO필터(15)의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관(17)의 하단을 통과하여 상기 RO필터(15) 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터(15)로부터 배출되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더(10)를 구비할 수 있다.
도면중 미 설명부호 C는 상기 필터하우징(H)의 개구부가 원터치방식에 의해 착탈가능하게 결합되는 헤드커넥터이다.
이하에서, 본 발명의 일 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터의 사용예를 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 3(a,b) 및 도 4에서와 같이, 수돗물 등의 원수가 상기 원수 포트(11)를 통해 필터하우징(H) 내에 유입되는 경우, 원수 일부는 상기 원수 분배기(20)의 제1통로(21)를 통해 상기 원수 이동관(17)의 상단에 공급되므로, 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18)를 따라 하측 방향으로 이동된다.
상기 원수 이동통로(18)의 하측에 이동된 원수가 상기 RO필터(15)의 하단에 유입되므로, 원수는 도 3a, 도 3b의 도면상에서 상방향으로 이동되면서 RO필터(15)의 여과부재(2)에 의해 정수처리된다.
이와 동시에, 상기 원수 포트(11)를 통해 유입되는 원수 일부는 상기 제1통로(21)와 연통된 상기 제2통로(22)를 통해 RO필터(15)의 상단에 공급된다. 따라서 원수는 도 3a, 도 3b의 도면상에서 하측방향으로 이동되면서 RO필터(15)의 여과부재(2)에 의해 정수처리된다.
상기 RO필터(15)의 여과부재(2)에 의해 정수처리된 정수수는 상기 RO필터(15)의 중앙에 배치된 센트럴튜브(16)의 관통공(14)을 통과한다. 상기 관통공(14)을 통과한 정수수는 상기 원수 이동관(17)과 센트럴튜브(16)사이의 정수수 이동통로(19)를 따라 도면상, 상방향으로 이동된다.
상기 정수수 이동통로(19)의 상부에 이동된 정수수는 상기 원수 분배기(20)의 정수수 이동공(20a)을 통과하여 필터하우징(H)의 상부로 이동된다. 즉 상기 원수 분배기(20)를 통과한 정수수는 상기 필터하우징(H)의 정수수 포트(12)를 통과하여 외부로 배출된다.
한편, 상기 원수 분배기(20)를 통과하는 원수가 상기 RO필터(15)의 상,하단에 유입되어 상기 여과부재(2)에 의해 여과된 농축수는, 상기 RO필터(15)와 필터하우징(H)사이의 통로를 따라 도면상, 상방향으로 이동되므로, 상기 필터하우징(H)의 농축수 포트(13)를 통과하여 외부로 배출된다.
전술한 바와 같이 상기 원수 포트(11)를 통과하여 필터하우징(H)에 유입되는 원수 일부를 상기 원수 분배기(20)에 의해 상기 RO필터(15)의 상단에 공급하게 된다. 동시에 상기 필터하우징(H)에 유입되는 원수 일부를 상기 원수 분배기(20) 및 원수 이동관(17)에 의해 상기 RO필터(15)의 하단에 공급하게 된다. 이로 인해 상기 RO필터(15)의 여과부재(2)에 공급되는 원수 량이 증대되므로, 상기 RO필터(15)에 의해 정수처리되어 회수되는 정수수 량을 증대시킬 수 있게 된다.
도 5(a,b) 내지 도 7(a,b)를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터는,
상단이 개방되는 필터하우징(H);
상기 필터하우징(H)에 수용되고, 개구부를 통해 유입되는 원수를 여과부재(2)에 의해 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터(15);
상,하 양단이 개방되어 상기 RO필터(15)의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터(15)에 의해 정수처리된 정수수를 반경 방향으로 형성된 관통공(14)을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브(central tube)(16);
상기 센트럴 튜브(16) 내측에 이격되도록 형성되고 상,하 양단이 개방되는 원수 이동관(17), 상기 원수 이동관(17)은 원수 이동통로(18)를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관(17)과 센트럴 튜브(16)사이에 정수수 이동통로(19)를 형성시킴;
상기 원수 이동관(17) 및 센트럴 튜브(16)의 상단에 장착되는 원수 분배기(20), 상기 원수 분배기(20)는 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터(15)의 상단에 공급하고, 동시에 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터(15)의 하단에 공급하기 위해 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18) 상단에 공급하며, 상기 정수수 이동통로(19)에 모아진 정수수를 상기 필터하우징(H)의 개구부(후술하는 유로전환가이드(26)의 정수수 배출구(24)를 통과시킨 후 개구부로 이동시킴)로 이동시킴;
상기 필터하우징(H)의 개구부에 장착되고, 중앙에 형성되어 유입되는 원수를 상기 원수 분배기(20)의 제1통로(21)에 공급하는 원수 유입구(23)와, 상기 원수 분배기(20)의 정수수 이동공(20a)을 통과하는 정수수를 상기 필터하우징(H)의 개구부로 이동시키기 위해 상기 원수 유입구(23)의 외측으로 형성되는 정수수 배출구(24)와, 상기 RO필터(15)로부터 외측 방향으로 배출되는 농축수를 상기 필터하우징(H)의 개구부로 이동시키기 위해 상기 정수수 배출구(24)의 맞은편에 형성되는 농축수 배출구(25)로 이루어지는 유로전환가이드(26);를 구비한다.
상기 RO필터(15)는
상기 RO필터(15)의 상단에 장착되고, 상기 원수 유입구(23) 및 원수 분배기(20)의 제2통로(22)를 통과하여 상기 RO필터(15) 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터(15)로부터 외측 방향으로 배출되어 상기 농축수 배출구(25)로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더(9)와,
상기 RO필터(15)의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18) 하단을 통과하여 상기 RO필터(15) 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터(15)로부터 외측 방향으로 배출되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더(10)를 구비할 수 있다.
이하에서, 본 발명의 다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터의 사용예를 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 5(a,b) 내지 도 7(a,b)에서와 같이, 상기 원수 유입구(23), 정수수 배출구(24) 및 농축수 배출구(25)를 구비하여 이루어지는 상기 유로전환가이드(26)가, RO필터(15) 상단에 장착되는 상기 원수 분배기(20) 및 상부 홀더(9) 상에 장착된다.
상기 헤드커넥터(C)에 상기 필터하우징(H) 개구부를 결합시킬 경우, 헤드커넥터(C)의 원수 통로(C3)를 개폐시키도록 장착된 체크밸브(C4)를 상기 유로전환가이드(26)의 상단에 의해 도면상, 상방향으로 들어올림에 따라, 상기 원수 통로(C3)를 개방시키게 된다.
따라서, 상기 헤드커넥터(C)의 원수 통로(C3)에 유입되는 원수(수돗물 등)는 상기 유로전환가이드(26)의 원수 유입구(23)에 유입된다. 상기 원수 유입구(23)에 유입되는 원수 일부는 상기 원수 분배기(20)의 제1통로(21)를 통과하여 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18) 상단에 공급된다. 즉 상기 원수 이동통로(18)를 따라 하측 방향으로 이동되는 원수는 RO필터(15)의 하단에 공급된다.
이로 인해 상기 RO필터(15)를 따라 도면상, 상방향으로 이동되는 원수는 여과부재(2)에 의해 정수처리되고, 정수처리된 정수수는 센트럴튜브(16)의 관통공(14)을 통과하여 정수수 이동통로(19)에 모아진다. 이때 상기 RO필터(15)의 하단에 장착된 하부홀더(10)에 의해 RO필터(15)의 하단에 유입되는 원수와, RO필터(15)의 외측 방향으로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지할 수 있게 된다.
한편, 상기 원수 유입구(23)에 유입되는 원수 중, 원수 일부는 상기 원수 분배기(20)의 제2통로(22)를 통과하여 상기 RO필터(15)의 상단에 공급된다. 즉 상기 RO필터(15)의 상단에 공급되는 원수는 상기 RO필터(15)를 따라 도면상, 하측방향으로 이동되므로 여과부재(2)에 의해 정수처리되고, 정수처리된 정수수는 센트럴튜브(16)의 관통공(14)을 통과하여 정수수 이동통로(19)에 모아진다. 이때 상기 RO필터(15)의 상단에 장착된 상부홀더(9)에 의해 RO필터(15)의 상단에 유입되는 원수와, RO필터(15)에 의해 여과된 후 필터하우징(H)의 개구부로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지할 수 있게 된다.
상기 정수수 이동통로(19)에 모아지는 정수수는 도면상, 상방향으로 이동되어 상기 원수 분배기(20)의 정수수 이동공(20a)을 통과한 후, 상기 유로전환가이드(26)의 정수수 배출구(24)를 통과하게 된다. 이때 상기 필터하우징(H)의 개구부에 착탈가능하게 결합된 헤드커넥터(C)의 정수수 통로(C1)를 통해 외부로 배출된다.
또한, 상기 RO필터(15)에 의해 여과된 농축수는 RO필터(15)와 필터하우징(H)사이의 통로를 따라 도면상, 상방향으로 이동된 후, 상기 유로전환가이드(26)의 농축수 배출구(25)를 통과하게 된다. 이때 상기 농축수 배출구(25)에 이동된 농축수는 상기 헤드커넥터(C)의 농축수 통로(C2)를 통해 외부로 배출된다.
도 8(a,b) 및 도 11(a,b)를 참조하면, 본 발명의 또다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터는,
상단이 개방되는 필터하우징(H);
상기 필터하우징(H)에 수용되고, 유입되는 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측 방향으로 배출시키는 RO필터(15);
상,하 양단이 개방되어 상기 RO필터(15)의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터(15)에 의해 정수처리된 정수수를 반경 방향으로 형성된 관통공(14)을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브(16);
상기 센트럴 튜브(16) 내측에 이격되도록 형성되고, 상,하 양단이 개방되는 원수 이동관(17), 상기 원수 이동관(17)은 원수 이동통로(18)를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관(17)과 센트럴 튜브(16)사이에 정수수 이동통로(19)를 형성시킴;
상기 필터하우징(H)의 개구부에 장착되고, 상기 RO필터(15)의 상단 및 상기 원수 이동관(17)에 원수를 공급하기 위한 원수 유입구(23)와, 상기 RO필터(15)에 의해 정수처리되어 상기 정수수 이동통로(19)에 모아진 정수수를 외부로 배출하기 위해 상기 원수 유입구(23)의 외측으로 환형을 이루어 형성되는 정수수 배출구(24)와, 상기 RO필터(15)에 의해 여과된 농축수를 외부로 배출하기 위해 상기 원수 유입구(23)의 내측으로 환형을 이루어 형성되는 농축수 배출구(25)로 이루어지는 유로전환가이드(26);
상기 원수 이동관(17) 및 센트럴 튜브(16)의 상단에 장착되는 원수/정수수 분류기(27), 상기 원수/정수수 분류기(27)는 상기 RO필터(15) 상단에 유입되는 원수 중, 원수 일부를 상기 원수 이동통로(18)에 공급하고, 상기 정수수 이동통로(19)에 모아진 정수수를 상기 유로전환가이드(26)의 정수수 배출구(24)로 이동시킴;을 특징으로 한다.
상기 RO필터(15)는
상기 RO필터(15)의 상단에 장착되고, 상기 유로전환가이드(26)의 원수 유입구(23)를 통과하여 상기 RO필터(15) 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터(15)로부터 배출되어 상기 농축수 배출구(25)로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더(9)와,
상기 RO필터(15)의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18) 하단을 통과하여 상기 RO필터(15) 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터(15)로부터 배출되어 농축수 배출구(25)로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더(10)를 구비한다.
상기 원수/정수수 분류기(27)는
상기 유로전환가이드(26)를 통과하여 상기 RO필터(15)의 상단에 유입되는 원수 중, 일부 원수가 유입되는 제1통로(27a)와,
상기 제1통로(27a)에 연통되고, 상기 제1통로(27a)에 유입되는 원수를 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18) 상단에 공급하는 제2통로(27b)와,
상기 제2통로(27b) 외측으로 형성되고, 상기 정수수 이동통로(19)에 모아진 정수수를 상기 유로전환가이드(26)의 정수수 배출구(24)에 공급하는 제3통로(27c)를 구비하여 이루어진다.
이하에서, 본 발명의 또다른 실시예에 의한 측류 유동형 역삼투막 필터의 사용예를 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 8(a,b) 내지 도 11(a,b)에서와 같이, 상기 헤드커넥터(C)에 상기 필터하우징(H) 개구부를 결합시킬 경우, 상기 유로전환가이드(26)의 상단이 헤드커넥터(C)의 중앙에 형성된 농축수 통로(C2)에 결합된다. 이때 상기 헤드커넥터(C)에 필터하우징(H)을 착탈가능하게 결합하는 구성은 당해분야에서 사용되는 기술내용이므로 이의 상세한 설명은 생략한다.
따라서, 상기 헤드커넥터(C)의 원수 통로(C3)에 유입되는 원수는 상기 유로전환가이드(26)의 원수 유입구(23)에 유입된다. 상기 원수 유입구(23)에 유입되는 원수 일부는 상기 RO필터(15)의 상단에 공급되고, 동시에 상기 원수 유입구(23)를 통해 유입되는 원수 일부는 상기 원수/정수수 분류기(27)의 제1통로(27a)와 제2통로(27b)를 차례로 통과하여 상기 원수 이동관(17)의 원수 이동통로(18)에 공급된다.
따라서, 상기 RO필터(15)의 상단에 공급되는 원수는 상기 RO필터(15)를 따라 도면상, 하측 방향으로 이동되므로 여과부재(2)에 의해 정수처리된다. 정수처리된 정수수는 상기 센트럴튜브(16)의 관통공(14)을 통과하여 상기 정수수 이동통로(19)에 모아진다. 이때 상기 RO필터(15)의 상단에 유입되는 원수와, RO필터(15)에 의해 여과된 후 유로전환가이드(26)의 농축수 배출구(25)로 이동되는 농축수는, 상기 RO필터(15)의 상단에 장착된 상부홀더(9)에 의해 상호 혼합되는 것을 방지할 수 있게 된다.
상기 정수수 이동통로(19)에 모아지는 정수수는 도면상, 상방향으로 이동되어 상기 원수/정수수 분류기(27)의 제3통로(27c)를 통과한 후, 상기 유로전환가이드(26)의 정수수 배출구(24)를 통과하게 된다. 상기 정수수 배출구(24)를 통과하는 정수수는 상기 헤드커넥터(C)의 정수수 통로(C1)를 통해 외부로 배출된다.
상기 RO필터(15)에 의해 여과되는 농축수는 RO필터(15)로부터 외측 방향으로 배출되어 RO필터(15)와 필터하우징(H)사이의 통로를 따라 상기 유로전환가이드(26)의 농축수 배출구(25)로 이동된다. 상기 농축수 배출구(25)에 이동된 농축수는 상기 헤드커넥터(C)의 농축수 통로(C2)를 통과하여 외부로 배출된다.
한편, 상기 원수 이동통로(18)를 따라 하측 방향으로 이동되는 원수는 RO필터(15)의 하단에 공급된다. 따라서 상기 RO필터(15)를 따라 도면상, 상방향으로 이동되는 원수는 여과부재(2)에 의해 정수처리된다. 정수처리된 정수수는 센트럴튜브(16)의 관통공(14)을 통과하여 정수수 이동통로(19)에 모아진다. 이때 상기 RO필터(15)의 하단에 유입되는 원수와 RO필터(15)로부터 배출되는 농축수는, RO필터(15)의 하단에 장착된 하부홀더(10)에 의해 상호 혼합되는 것을 방지할 수 있게 된다.
여기에서, 상술한 본 발명에서는 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야에서 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
전술한 구성을 갖는 본 발명에 따른면, 원수가 원통형의 역삼투막 시트의 양단으로 유입되도록 하여 역삼투막 시트에 원수의 공급 량을 증대시켜 정수수 처리량을 증대시킬 수 있는 효과가 있다.

Claims (8)

  1. 원수 포트, 정수수 포트 및 농축수 포트가 일측에 형성되는 필터하우징;
    상기 필터하우징에 수용되고, 상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터;
    상하 양단이 개방되어 상기 RO필터의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터에 의해 정수처리된 정수수를 반경방향으로 형성된 관통공을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브;
    상기 센트럴 튜브 내측에 이격되도록 형성되고 상하 양단이 개방되는 원수 이동관, 상기 원수 이동관은 원수 이동통로를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관과 센트럴 튜브사이에 정수수 이동통로를 형성시킴;
    상기 원수 이동관 및 센트럴 튜브의 상단에 장착되는 원수 분배기, 상기 원수 분배기는 상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 상단에 공급하고 상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 하단에 공급하기 위해 상기 원수 이동관에 공급하며, 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 정수수 포트에 공급시킴;을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
  2. 제1항에 있어서, 상기 원수 분배기는
    상기 원수 포트를 통해 유입되는 원수 일부를 상기 원수 이동관의 상단에 공급하는 제1통로와,
    상기 제1통로에 연통되고, 상기 제1통로에 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 상단에 공급하는 제2통로를 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
  3. 제1항에 있어서, 상기 RO필터는
    상기 RO필터의 상단에 장착되고, 상기 원수 포트 및 원수 분배기를 통과하여 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 상기 농축수 포트로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더와,
    상기 RO필터의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관의 하단을 통과하여 상기 RO필터 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더를 구비하는 것을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
  4. 상단이 개방되는 필터하우징;
    상기 필터하우징에 수용되고, 유입되는 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터;
    상하 양단이 개방되어 상기 RO필터의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터에 의해 정수처리된 정수수를 반경방향으로 형성된 관통공을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브;
    상기 센트럴 튜브 내측에 이격되도록 형성되고 상하 양단이 개방되는 원수 이동관, 상기 원수 이동관은 원수 이동통로를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관과 센트럴 튜브사이에 정수수 이동통로를 형성시킴;
    상기 원수 이동관 및 센트럴 튜브의 상단에 장착되는 원수 분배기, 상기 원수 분배기는 유입되는 원수 일부를 상기 RO필터의 상단에 공급하고, 유입되는 원수일부를 상기 RO필터의 하단에 공급하기 위해 상기 원수 이동관에 공급하며, 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 필터하우징 개구부로 이동시킴;
    상기 필터하우징의 개구부에 장착되고, 중앙에 형성되어 유입되는 원수를 상기 원수 분배기에 공급하는 원수 유입구와, 상기 원수 분배기를 통과하는 정수수를 상기 필터하우징의 개구부로 이동시키기 위해 상기 원수 유입구의 외측으로 형성되는 정수수 배출구와, 상기 RO필터로부터 배출되는 농축수를 외부로 배출하기 위해 상기 정수수 배출구의 맞은편에 형성되는 농축수 배출구로 이루어지는 유로전환가이드;를 구비하는 것을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
  5. 제4항에 있어서, 상기 RO필터는
    상기 RO필터의 상단에 장착되고, 상기 원수 유입구 및 원수 분배기를 통과하여 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 상기 농축수 배출구로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더와,
    상기 RO필터의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관의 하단을 통과하여 상기 RO필터 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더를 구비하는 것을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
  6. 상단이 개방되는 필터하우징;
    상기 필터하우징에 수용되고, 유입되는 원수를 정수처리하여 정수수는 내측방향으로 배출하고, 여과된 농축수는 외측방향으로 배출시키는 RO필터;
    상하 양단이 개방되어 상기 RO필터의 중앙에 배치되고, 상기 RO필터에 의해 정수처리된 정수수를 반경방향으로 형성된 관통공을 통해 내부에 모으는 센트럴 튜브;
    상기 센트럴 튜브 내측에 이격되도록 형성되고 상하 양단이 개방되는 원수 이동관, 상기 원수 이동관은 원수 이동통로를 중앙에 형성하며, 상기 원수 이동관과 센트럴 튜브사이에 정수수 이동통로를 형성시킴;
    상기 필터하우징의 개구부에 장착되고, 상기 RO필터의 상단 및 상기 원수 이동관에 원수를 공급하기 위한 원수 유입구와, 상기 RO필터에 의해 정수처리되어 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 외부로 배출하기 위해 상기 원수 유입구의 외측으로 환형을 이루어 형성되는 정수수 배출구와, 상기 RO필터에 의해 여과된 농축수를 외부로 배출하기 위해 상기 원수 유입구의 내측으로 환형을 이루어 형성되는 농축수 배출구로 이루어지는 유로전환가이드;
    상기 원수 이동관 및 센트럴 튜브의 상단에 장착되는 원수/정수수 분류기, 상기 원수/정수수 분류기는 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수 중, 원수 일부를 상기 원수 이동통로에 공급하고, 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 유로전환가이드의 정수수 배출구로 이동시킴;을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
  7. 제6항에 있어서, 상기 RO필터는
    상기 RO필터의 상단에 장착되고, 상기 유로전환가이드의 원수 유입구를 통과하여 상기 RO필터 상단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 상기 농축수 배출구로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 상부 홀더와,
    상기 RO필터의 하단에 장착되고, 상기 원수 이동관의 하단을 통과하여 상기 RO필터 하단에 유입되는 원수와, 상기 RO필터로부터 배출되어 외측방향으로 이동되는 농축수의 상호 혼합되는 것을 방지하는 하부 홀더를 구비하는 것을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
  8. 제6항에 있어서, 상기 원수/정수수 분류기는
    상기 유로전환가이드를 통과하여 상기 RO필터의 상단에 유입되는 원수 중, 일부 원수가 유입되는 제1통로와,
    상기 제1통로에 연통되고, 상기 제1통로에 유입되는 원수를 상기 원수 이동관 상단에 공급하는 제2통로와,
    상기 제2통로 외측으로 형성되어 상기 정수수 이동통로에 모아진 정수수를 상기 유로전환가이드의 정수수 배출구에 공급하는 제3통로를 구비하는 것을 특징으로 하는 측류 유동형 역삼투막 필터.
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