WO2016063115A1 - 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 - Google Patents

환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 Download PDF

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WO2016063115A1
WO2016063115A1 PCT/IB2015/001686 IB2015001686W WO2016063115A1 WO 2016063115 A1 WO2016063115 A1 WO 2016063115A1 IB 2015001686 W IB2015001686 W IB 2015001686W WO 2016063115 A1 WO2016063115 A1 WO 2016063115A1
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water
plant
environmental
purification
pipe
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PCT/IB2015/001686
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English (en)
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Inventor
김한진
김의진
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한국그린자원(주)
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/32Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the animals or plants used, e.g. algae
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Definitions

  • the present invention relates to a water purification system using environmental purification plants, and more particularly, to a water purification system using environmental purification plants, It is about the purification system.
  • Non-point pollution sources are cities, roads, farms, mountains, construction sites, etc., which are sources of unspecified water pollutants.
  • Non-point pollutants are water pollutants generated from such nonpoint pollutants. Because pollutant discharge and discharge routes are not clearly distinguished, it is difficult to collect, and since the amount and amount of emissions are largely influenced by the weather condition of the precipitation, It is difficult to design and maintain the city. In other words, it is difficult to predict, to collect, and to determine the efficiency of treatment due to changes in emissions due to natural factors such as discharge specification, have.
  • ⁇ point pollution sources are pollution sources such as wastewater discharge facilities such as factories, household sewage, manure treatment plant, livestock farm work place, wastewater treatment plant, sewage end treatment plant, landfill,
  • wastewater discharge facilities such as factories, household sewage, manure treatment plant, livestock farm work place, wastewater treatment plant, sewage end treatment plant, landfill,
  • the path is clear and easy to collect, As the influence of the section is relatively small, it is possible to predicting the annual production amount, which makes it easy to design, maintain and manage the treatment facilities such as the pipelines and treatment facilities, and has a high processing efficiency.
  • the object of the present invention is to provide a water purification system using an environmental purification plant that maximizes efficiency in purifying sewage introduced from a pollution source by using an environmental purification plant (enviromental purification plant).
  • a water purification system using an environmental purification plant for purifying sewage discharged from a point pollution source or a nonpoint pollution source by using an environmental purification plant A plurality of environmental purification plants planted on the surface of the earth, a plurality of environmental purification plants formed or buried on the surface of at least one environmental purification plant among the environment purification plants, Permeable blocks and wastewater flowing through the water-permeable block may flow and be buried under the ground surface at a depth corresponding to the upper roots of the environmentally-friendly water.
  • the wastewater flowing in the oil pipe is transferred to the roots of the environmental purification plant through the oil pipe and the filtrate water discharged from the environment purification plant flows into the oil pipe and flows together with the wastewater flowing through the oil pipe, Or may be formed on the surface of the earth in a direction that is not parallel to the direction of inclination of the surface of the earth.
  • the perforated pipes have a plurality of first perforated lines buried under the permeable blocks in the same direction as the permeable blocks and at least one first perforated line that is buried in an oblique direction of the surface and surrounds at least one of the environmentally- And a plurality of second conduits connected to the first conduit.
  • a water purification system using an environmental purification plant for purifying sewage discharged from a pollution source by using environmental purification plants A plurality of environmentally cleaned plants planted on the ground and the wastewater are directly introduced and connected to the wetland or the river and surrounding at least one of the environmentally cleaned plants and positioned above the roots of the environmentally- Wherein the filtration water discharged from the roots of the environmental purification plant or the wastewater flowing from the roots of the environmentally controlled plant is discharged through the first and second pipes, The first pores are buried within a range that can be transferred to the pores, The wastewater flowing through the first piercing pipe is transferred to the roots of the environmental purification plant through the first piercing pipe and the filtered water discharged through the purification operation of the environmental purification plant flows into the first piercing pipe, It can flow together with sewage.
  • the water purification system using an environmental purification plant purifies wastewater and pumps the purified wastewater to the upper side of the ground surface And the water quality is purified again, thereby maximizing the degree of purification of the sewage water.
  • the wastewater flowing into the wetland is purified using only aquatic plants inhabiting the wetland.
  • the wastewater flowing into the wetland or the river is discharged through the oil- It is advantageous that the waste water can be purified more efficiently than the conventional one.
  • the environmental purification plant cultivated on the land is aquatic plants that are in the watery state I will fall to the ground. There is an advantage of eliminating dead bodies every year,
  • FIG. 1 is a view showing a land to which a water purification system using an environmental purification plant according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line A-A 'of the water purification system using the environmental purification plant of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line B-B 'of the water purification system using the environmental purification plant of FIG.
  • Fig. 4 is a plan view of the water purification system using the environmental purification plant of Fig. 1; Fig.
  • FIG. 5 is a view showing another embodiment of the water purification system using the environmental purification plant of FIG.
  • FIG. 6 shows another embodiment of the water purification system using the environmental purification plant of FIG. 1 Fig.
  • FIG. 7 is a view showing still another embodiment of the water purification system using the environmental purification plant of FIG. 1.
  • FIG. 7 is a view showing still another embodiment of the water purification system using the environmental purification plant of FIG. 1.
  • FIG. 8 is a view showing a case where the environmental purification plant of FIG. 1 is an environmental purification unit.
  • FIG. 9 is a view showing a case where the environmental purification plant of FIG. 1 is an environmental purification plant and an environmental purification plant.
  • FIG. 10 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • 11 to 13 are sectional views of embodiments of the water purification system using the environmental purification plant of FIG.
  • FIG. 14 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • 15 to 17 are sectional views of embodiments of the water purification system using the environmental purification plant of FIG.
  • FIG. 18 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • 19 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • 20 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • 21 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • 25 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • 26 is a plan view of a water purification system using an environmental purification plant according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view of an embodiment of a part where environmental purification plants are planted in the embodiment of FIGS. 10 to 26 as seen from a direction perpendicular to the earth.
  • FIG. 28 is a cross-sectional view of another embodiment of a portion where environmental purification plants are planted in a direction perpendicular to the earth in the embodiment of FIGS. 10 to 26; FIG.
  • FIG. 1 is a view showing a land to which a water purification system 100 using an environmental purification plant according to an embodiment of the present invention is applied
  • FIG. 2 is a view showing a water purification system using the environment purification plant
  • Sectional view taken along line A-A 1 of FIG. Figure 3 is a sectional view BB of the first direction of the water purification system 100 using the "environmental purification plant of Figure 1
  • Figure 4 is a plan view of the water purification system 100 using the environmental purification plant of Figure 1;
  • the environmentally cleaned plants are environmentally purified water 110,
  • a water purification system 100 using an environmental purification plant (hereinafter referred to as a "water purification system") purifies the discharged water 250 using an environmental purification plant 110 planted in the soil 130.
  • the water purification system 100 for purifying and discharging the wastewater 250 to the river 120 may include a plurality of environmental purification plants 110, a plurality of water permeable blocks 230, and it can be provided with a plurality of yugonggwan (211, 215, 217). ⁇
  • the non-point pollution source refers to a source of emission of water pollutants in an unspecified manner at a specific place in a city, such as a city, a road, an agricultural land, a mountainous region, a construction site, Means sources of emissions that occur within specific locations or in relatively small areas, such as wastewater in homes, manure treatment plants, livestock farms, wastewater treatment plants, sewage treatment plants, landfills such as landfills or cattle landfills, or facilities that emit leachate.
  • the river water can also be a nonpoint source because the main cause of polluting the river is the nonpoint source.
  • the plurality of environmental purification plants 110 can be planted on the ground surface having a slope.
  • the ground surface has a slope in the direction in which the river 120 flows (in the embodiment of FIG. 5), and the ground surface is to be cleaned by the non-point source other than the river water or the sewage discharged from the point source , It may have a slope so that sewage can flow from the non-point pollution source or the point pollution source to the river 120
  • the environmental purification plants 110 can be formed in parallel along a waterway of the river 120 to form a forest (waterfall rim) having a certain width.
  • the environmental purification plant 110 means a tree capable of absorbing sewage, absorbing environmental pollutants such as nitrogen and phosphorus from the sewage, and discharging the rest to purify and discharge the sewage.
  • Willow, and the like may correspond to the environmental purification plant 110.
  • (110) can be planted as much as it can purify all the sewage discharged from a nonpoint source or point source.
  • 500 or more environmental purification sludge it is also possible that the purification of sewage is completed before reaching the river by planting.
  • the wastewater can be absorbed by the environmental purification plants 110 and discharged to the river. For example, when the sewage discharged from the treatment plant reaches a day
  • the water-permeable block 230 is a block capable of easily sucking the water flowing on the surface of the ground and transferring the water below the surface of the ground.
  • the water-permeable block 230 can be formed or buried on the surface of at least one environment- have.
  • the water-permeable block 230 may be formed or buried in the ground surface in a direction not parallel to the direction of inclination of the ground surface as shown in Figs. 2 and 3.
  • the inclination direction of the surface of the earth surface may be a direction in which wastewater (water) flows on the earth surface, that is, a direction from a high place to a low place.
  • the water-permeable block 230 By providing the water-permeable block 230 in a direction that is not parallel to the direction of the wastewater flowing through the surface of the ground, for example, perpendicular to the direction of the wastewater flowing through the surface of the earth, It is possible to increase the amount of wastewater delivered downward.
  • the water-permeable block 230 of the present invention is not necessarily installed in the same direction as in FIGS. 2 and 3, but may be installed in various other directions as long as it can transfer wastewater flowing on the ground surface below the ground surface.
  • the pores 211, 215, and 217 transfer the wastewater introduced through the water-permeable block 230 to the roots of the environmental purification type water 110 or the filtered water discharged from the environment purification plant 110 Can be buried below the surface of the ground at a depth corresponding to the upper roots of the environmentally-cleaned plant 110 so that the water can be introduced.
  • the wastewater flowing through the water-permeable block 230 flows through the holes 211, 215,
  • the pores may include first pores 211, second pores 215,
  • the first porous tube 211 may be embedded under the permeable block 230 in the same direction as the permeable block 230.
  • the water-permeable block 230 may be formed or buried in the ground surface in a direction not parallel to the inclined direction of the ground surface as shown in FIGS. 2 and 3,
  • the water-permeable block 230 may be embedded under the water-permeable block 230 in a direction not parallel to the inclined direction of the ground surface.
  • the second pipe 215 is embedded in the sloping direction of the ground surface and connected to the at least one first pipe 211 so that the wastewater or the filtered water flows in the direction of the river 120.
  • the first and second holes 211 and 215 may be connected to surround at least one environmental cleaner, as shown in FIG.
  • the second hole pipe 215 has a slope such that the position of the nonpoint source or the point source is high as the surface of the ground and the position of the point source is lowered toward the bottom 120 Below the surface Can be buried.
  • the first and second pores 211 and 215 are capable of transferring wastewater flowing through the water-permeable block 230 or through other pores to the lower roots of the environment purification plant 110
  • the filtered water discharged from the environmental purification plant 110 can be rapidly introduced into the pipe.
  • the second foraminous pipe 215 can perform not only the function of exchanging the wastewater and the filtered water with the environmental purification plant 110, but also the function of moving the wastewater and the filtered water in the direction of the bottom 120.
  • the first and second holes 211 and 215 may be coupled in the form of 'n', 'L', ' 1 ' or ' 1 ' as shown in FIG.
  • the wastewater and the filtered water do not flow into the first hole 211 but flow through the second hole 215 directly to the river 120. So that the first and second holes 211 and 215 of the present invention can be coupled in the form of? 1 ,? -, 1 ? Or T ?.
  • the third pervaporation pipe 217 is buried in the direction of the lower root from the upper roots of the environmental purification plant 110 such that the wastewater or the filtrate water flows in the direction of the lower roots from the upper roots of the environment- And may be connected to at least one of the first and second holes 211 and 215.
  • the third pore tube 2 ⁇ 7 is buried in the direction of the ground from the surface of the earth so that the wastewater flowing through the first pore pipe 211 or the second pore pipe 215, May flow from the upper root of the environmentally-friendly plant 110 toward the lower root. Therefore, the wastewater flowing through the third pipe 217 is uniformly distributed from the upper root to the lower root of the environmental purification plant 110 And the filtered water discharged from the environmental purification plant 110 can be quickly introduced into the third pipe 217.
  • Pebbles 240 may be formed between the water-permeable block 230 and the pores 211 215 217. It should be noted that not only the gravel 240 should be formed between the water permeable block 230 and the oil holes 211, 215 and 217 but the wastewater transferred through the water permeable block 230 is discharged through the oil holes 211, 215 and 217 ), It is possible to use various materials with large inter-particle spacing.
  • the water purification system 100 using the environmental purification plant can be constructed in such a way that the pipes of the environment purification plant 110 are not used for collecting the filtered water,
  • the water purification quality of the sewage can be maximized by using the environmental purification plant 110 by using the pipe to maximize the area.
  • the water quality purification system 100 may include a circulation system for improving the purification power of the wastewater by pumping drain water discharged to the river 120 and transferring the surface of the ground to the buried pipe on the upper side.
  • the water purification system 100 may include a discharge pipe 410, a collecting tank 420, and a pumping unit 430.
  • the discharge pipe 410 can drain the drainage water flowing through the pores 211, 215 and 217 to the river 120 and the collecting tank 420 can be connected to one end of the discharge pipe 410.
  • the pumping unit 430 pumps the drainage water stored in the catchment tank 420 and discharges the pumped water to the upper side of the surface of the ground if the capacity of the drainage water stored in the catchment tank 420 is equal to or greater than the first critical capacity Can be delivered,
  • the discharge pipe 410 may be formed with a bushing 415 in the direction of the river 120.
  • the discharge bushing 415 may discharge the discharge water to the river 120 according to the amount of the discharge water, .
  • the level of the water discharged through the discharge pipe 410 is equal to or greater than the level of the bail 415, the bail 415 flows over the bail 415 and flows into the river. If the water level of the drain water is equal to or less than the barrier height 415, the drain water can not flow over the bushing 415 and can be collected in the water collecting tank 420.
  • the water quality purification system 100 discharges the purified water discharged from the sewage into the river when the amount of the discharged water is large, but when the amount of the discharged water is small, the discharged water is circulated repeatedly, Can be improved.
  • the water quality purification system 100 may further include an air inlet (not shown) that allows air to flow into the pores filled in the water permeable block 230 through the permeable block 230.
  • the water quality purification system 100 may allow wastewater generated from a point pollution source or a non-point pollution source to flow into the water permeable block 230 while flowing along the ground surface, And may be introduced into the pipe 230 or the pipe 211, 215, or 217.
  • the water purification system 100 may further include a water intake pipe (not shown) capable of collecting wastewater flowing through the holes 211, 215, and 217 to measure water quality. Alternatively, depending on the target to be treated, (Not shown) that filters solids of a predetermined size or more to the front of the stem 100.
  • FIG. 5 is a view showing another embodiment of the water purification system using the environmental purification plant of FIG. 1.
  • FIG. the water quality purification system 100 'of FIG. 5 is a plan view showing a water quality purification system for purifying the river water flowing through the river 120 using the circulating and purifying plant 110.
  • the water quality purification system 100 is similar to the water quality purification system 100 of FIGS. 2 to 4 except that the permeability block 230 and the pores 211, 215,
  • the values may be different. That is, when the river water is to be purified, the ground surface has an inclination in a direction in which the river water flows (for example, in the case of FIG. 5, the upper side is higher than the lower side), the permeable block 230 is parallel to the inclined direction of the ground surface And thus it can be formed as shown in Fig.
  • the perforated pipes 211, 215, and 217 may be buried under the surface of the environment at a deep depth to the upper roots of the environmentally controlled plant 110.
  • FIG. 6 is a view showing still another embodiment of the water quality purification system using the environmental purification plant of FIG. 1,
  • the water quality purification system 100 1 ' The system 100 may further include at least one collection oil sump 510. That is, the water quality purification system 100 '' may further include a water collecting hole 510 for collecting the filtered water in the water purification system 100 of FIG. 2 to flow in the direction of the river 0.
  • the water collecting pipe 510 may be buried below the bottom of the roots of the environmentally cleaned plant 110 to collect the filtered water discharged through the environmentally cleaned plant 110 to flow in the direction of the river.
  • the water quality purification system 100 'of FIG. 5 may further include a water collecting hole 510 in the same manner.
  • FIG. 7 is a view showing still another embodiment of the water purification system using the environmental purification plant of FIG. 1.
  • FIG. 7 is a view showing still another embodiment of the water purification system using the environmental purification plant of FIG. 1.
  • a water purification system 100 1 '' using an environmental purification plant generates lawns 710 at the top of the ground surface, thereby removing pollutants flowing from a point pollution source or nonpoint pollution source to the river 120 It is possible to perform the primary purifying operation using the turf 710 with respect to the wastewater flowing under the grass 710 while at the same time delivering the suspended matters of the water to the water permeable block 230.
  • the grass 710 may be included in all the embodiments of the water purification system 100 described above to obtain the same effect as described above.
  • FIG. 8 is a view showing a case where the environmental purifying plant of FIG. 1 is an environmental purifying plant
  • FIG. 9 is a view showing a case where the environmental purifying plant of FIG. 1 is an environmental purifying plant and an environmental purifying plant.
  • the environmental cleaner may be an environmental cleaner 110 'as shown in FIG. 8 and may include an environmental cleaner and an environmental cleaner
  • the other configurations are the same as those of the embodiments described with reference to FIGS. 2 to 7, so that the embodiment of FIG. 8 and the embodiment of FIG. 9 10 is a plan view of the water purification system 1100 using the environmental purification water according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 11-13 are cross-sectional views of embodiments of the water purification system 1100 using the circulation-clarifying plant of FIG.
  • a water quality purification system (hereinafter referred to as " one water quality purification system") 1100 using an environmental purification plant purifies wastewater discharged from a pollution source by using an environmental purification plant 1140 And can be discharged to the river 1130.
  • the water purification system 1100 for purifying the sewage and discharging the sewage to the river 1130 may include a waste water reservoir 1110, a plurality of environmental purification plants 1140, and a plurality of pipe tubes 1150 .
  • the pollutants include both nonpoint pollutants and point pollutants.
  • the non-point pollution source refers to a source of emission of water pollutants unspecified at an unspecified place such as a city, road, farmland, mountain area, construction site, etc.
  • the point pollution source is a plant, a home, a manure treatment plant, a livestock farming place,
  • landfills such as landfills, landfills, landfills, landfills, or landfills, or facilities that discharge leachate, in a particular location or in a relatively small area.
  • the non-point pollution source may be the river because the main cause of polluting the river is the non-point pollution source.
  • the wastewater discharged from the pollution source flows into the wastewater reservoir 1110, .
  • the purging reservoir 1110 may perform only the function of collecting the wastewater for direct delivery to the oil pipe 1150, but the primary purification operation for the wastewater may be performed in the wastewater reservoir 1110.
  • the first purification Action can be performed in the waste water reservoir 1110.
  • the pond reservoir 1110 may include any space where sewage can be collected, such as settled ponds, wetlands, ponds, puddles, and the like.
  • the water quality purification system 1100 may further include a connection control unit for controlling the amount of wastewater flowing into the waste water storage 1110 or the oil storage pipe 1150, such as valves and hydrants.
  • a connection control unit for controlling the amount of wastewater flowing into the waste water storage 1110 or the oil storage pipe 1150, such as valves and hydrants.
  • a connection control unit such as a valve may be installed in the pipe to control the amount of wastewater flowing into the wastewater storage 1110.
  • a connection control unit such as a valve may be installed in the pipe to control the amount of waste water flowing into the pipe 1150.
  • Environmental clean-up plants 1140 can be used to clean the wetland 1120 or the ground adjacent to the river 1130
  • the environmentally cleaned plants 1140 may include at least one of environmental clean water and environmental clean water. For example, as shown in FIG. 11,
  • (1140) may be an environmental clean water 1140 ', and as shown in FIG. 12,
  • (1140 1 ') may be the environmental purification unit 1140, or it may be the state 1140 "' in which the environment purification water and the environmental purification unit are planted together as shown in FIG.
  • the environment purification plant 1140 is disposed in various ways so as to improve the purification efficiency of the wastewater such as the case where environmental purification water is planted on the upper ground of the wetland 1120 and the environment purification ground is planted on the lower ground of the wetland 1120, Can be planted on the ground.
  • the plurality of toll pipes 1150 can be connected to the waste water reservoir 1110, the wetland 1120 and the river 1130 and can be cleaned under the surface of the earth 1220 so as to surround the at least one environmentally- Can be embedded at a depth corresponding to the root of the plant 1140.
  • the wastewater flowing from the wastewater reservoir 1110 and flowing into the oil pipe 1150 is delivered to the roots of the environment purification plant 1140 through the oil pipe 1150 and the filtered water discharged through the purification operation of the environment purification plant 1140 And flows into the pipe 1150 and flows together with the wastewater flowing through the pipe 1150.
  • the pores 1150 may be connected to the pore reservoir 1110 to allow the wastewater collected in the pore reservoir 1110 to flow through the pore 1150.
  • the wastewater flowing into the oil pipe 1150 flows along the oil pipe 1150 to the roots of the environment purification plant 1140 and the environment purification plant 1140 absorbs the wastewater, The pollutant can be absorbed and the remainder can be discharged again to purify and discharge the waste water.
  • the discharged filtered water may flow into the pipe 1150 and flow into the wetland 1120 or the river 1130 while flowing through the pipe 1150.
  • the water pipe 1150 and the wet paper pipe 1120 are connected to each other so that the waste water of the wet paper pipe 1110 flows through the pipe pipe 1150 and flows into the environment After being transferred to the purification plant 1140 and purified, And then flows into the wet paper 1120 or the river 1130 while flowing through the oil pipe 1150. Similarly, the purified water connected to the pipe 1150 and the river 1130 flows into the river 1130 or the filtered water and the wastewater can be combined into the river 1130.
  • the pipe 1150 may be inclined in the direction of the pipe 1150 located at a distance from the wetland 1120,
  • the water in the wet paper web 1120 flows into the water pipe 1150 only when the wet paper web 1120 is installed in the vicinity of the wet paper web 1120,
  • the water of the oil pipe 1150 can flow into the wet paper 1120 only if the oil pipe 1150 is installed so as to have an inclination in the direction of the paper 1150.
  • 10 shows a case where wastewater from the wastewater storage 1110 flows into the wastewater 1150 and the wastewater 1120 by connecting the wastewater 1110 and the wastewater 1120.
  • the waste water reservoir 1110 and the wet paper 1120 are separated from each other,
  • the waste water reservoir 1110 may be connected to the wet paper 1120 so that the waste water and the filtrate water flow only between the wet paper 1120 and the oil pipe 1150.
  • the wetland 1120 and the river 1130 are connected to the wetland 1120,
  • the present invention is not limited to this case and the wetland 1120 and the river 1130 may be separated from each other so that the waste water and the filtered water
  • the wastewater 1130 and the wastewater 1120 are connected only to the river 1130 and the wastewater and the wastewater flow only between the wetland 1120 and the pipe 1150.
  • yugonggwan 1150 is " ⁇ 1 u ', but show the case in which is coupled in-shape, yugonggwan 1150 is not necessarily coupling in a shape such as a 10 Ah it is, yugonggwan the 1150 sewage
  • the porous pipes embedded in the direction of the river 1130 from the reservoir 1110 may be inclined so that the wastewater or filtered water flowing through the pipes flows in the direction of the river 1130 from the wastewater reservoir 1110.
  • FIG. 14 is a plan view of a water purification system 1300 using an environmental purification water according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 15 to 17 are views showing a water purification system 1300). ≪ / RTI >
  • the water quality purification system 1300 can purify the sewage discharged from the pollution source by using the environment purification plant 1140 like the water purification system of FIG. 10 and discharge it to the river 1130 .
  • the water quality purification system 1300 according to the embodiment of FIG. 14 further includes a housing resin 1310 in comparison with the water quality purification system 1100 of FIG. 10 are the same except for the points, and the explanations for the following will be omitted.
  • the water quality purification system 1300 may include a waste water reservoir 1110, a plurality of environmental purification plants 1140, a plurality of pipe tubes 1150 and a collection resin 1310.
  • the pipe 1150 and the river 1130 are directly connected to each other.
  • the collection resin 1310 may perform the function of collecting the wastewater or the purified water transferred from the pipe 1150.
  • the purification operation of the collected water is performed in the collection resin 1310 similarly to the waste water storage 1110 .
  • the house resin 1310 may include all the space through which water delivered from the pipe 1150, such as a wetland, a pond, or a name, can be collected.
  • connection control unit 1320 for controlling the connection between the resin resin 1310 and the river 1130 such as a valve, a hydrological gate, and the like may be further formed in the resin resin 1310 and the river 1130.
  • connection control unit 1320 it is possible to control the amount of the water discharged from the waste resin 1310 to the river 1130.
  • the wet paper 1120 and the paper resin 1310 are connected to each other and the wastewater and the filtered water from the wet paper 1120 flow directly to the paper resin 1310.
  • the wet paper 1120 and the binder resin 1310 are separated from each other so that only the wastewater and the filtered water from the oil pipe 1150 are mixed with the binder resin 1310
  • the resin 1310 may be connected to the wet paper 1120 so that the waste water and the filtered water may flow only between the wet paper 1120 and the oil pipe 1150.
  • FIG. 18 is a plan view of a water purification system 1500 using environmental purification water according to another embodiment of the present invention.
  • the water purification system 1500 differs from the embodiment of FIG. 10 in that the wastewater 1120 is absent and the wastewater flowing from the wastewater reservoir 1110 and the river 1130
  • the purified water discharged from the environmentally purified plant 1140 is supplied to the purified water pipe 1150 through the pipe 1150 through the pipe 1150, And then discharged to the river 1130 through the pipe 1130. Since the configuration is the same as the embodiment of Fig. 10 except that the wet paper 1120 is not provided, the specific description is replaced with the description related to Fig.
  • FIG. 19 is a plan view of an environmental purification type water purification system 1600 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is an embodiment of a case in which a resinous resin 1310 is added to the water purification system 1500 of FIG. 18.
  • a resinous resin 131Q is added Since the description has been made in detail with reference to the drawings, the description related to the addition of the housing block 1310 is replaced with the description of Fig.
  • FIG. 20 is a plan view of a water purification system 1700 using environmental purification water according to another embodiment of the present invention.
  • the embodiment of FIG. 20 corresponds to the water purification system of FIG. 10,
  • the waste water reservoir 1110 is omitted from the waste water pipe 1100 and the wastewater flows directly into the oil pipe 1150.
  • the water purification system 1700 of FIG. 20 may further include a connection controller 1320 that selectively controls the amount of wastewater flowing into the pipe 1150, such as a valve, a gate, and the like.
  • a connection control unit 1320 such as a valve may be installed in the pipe to control the amount of the wastewater flowing into the pipe.
  • the process of purging the sewage and collecting it into the river 1130 has been described in detail with reference to FIG. 10, and a duplicate description will be omitted.
  • FIG. 21 is a plan view of an environmental purification type water purification system 1800 according to another embodiment of the present invention.
  • Fig. 21 corresponds to the water purification system
  • the waste water reservoir 1110 is omitted from the waste water tank 1300 and the wastewater is directly introduced into the oil pipe 1150.
  • the water quality purification system 1800 of FIG. 21 may further include a connection control unit 1320 that selectively controls the amount of wastewater flowing into the pipe 1150, such as a valve, a hydrant, and the like.
  • a connection control unit 1320 such as a valve may be installed in the pipe to control the amount of the wastewater flowing into the pipe.
  • the wastewater flowing into the pipe 1150 is purified,
  • FIG. 22 is a block diagram showing the configuration of an environmental purification system according to another embodiment of the present invention. And a water purification system 1900 using water.
  • the embodiment of FIG. 22 is an embodiment in which the waste water reservoir 1110 is omitted in the water purification system 1500 of FIG. 18 and the wastewater flows directly into the oil pipe 1150.
  • the water purification system 1900 of FIG. 22 may further include a connection control unit 1320 that selectively controls the amount of wastewater flowing into the oil pipe 1150, such as a valve, a water gate, and the like.
  • a connection control unit 1320 such as a valve may be installed in the pipe to control the amount of the wastewater flowing into the pipe.
  • the process of purifying the wastewater flowing into the oil pipe 1150 and flowing to the river 1130 has been described in detail with reference to FIG. 18, and a duplicate description will be omitted.
  • FIG. 23 is a plan view of a water purification system 2000 using an environmental purification water according to another embodiment of the present invention.
  • Fig. 23 corresponds to the water purification system
  • the waste water reservoir 1110 is omitted from the waste water pipe 1600 and the wastewater flows directly into the oil pipe 1150.
  • the water purification system 2000 of FIG. 23 may further include a connection control unit 1320 that selectively controls the amount of wastewater flowing into the pipe 1150, such as a valve, a sluice gate, and the like.
  • a connection control unit 1320 such as a valve may be installed in the pipe to control the amount of the wastewater flowing into the pipe.
  • the wastewater flowing into the pipe 1150 is purified,
  • FIG. 24 is a plan view of a water purification system 2100 using an environmental purification water according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is an embodiment in which the bottom water (wastewater) flowing into the river 1130 flows directly into the oil pipe 1150 buried in the island 2110 to be purified
  • the system configuring the system can apply various configurations (1100, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000) according to the object to be processed and the pollution degree.
  • the process of purifying the river water (sewage) flowing into the oil pipe 1150 and flowing to the river 1130 has been described in detail in the foregoing, and a duplicate description will be omitted.
  • 25 is a plan view of a water purification system 2200 using an environmental purification water according to another embodiment of the present invention.
  • the embodiment of Fig. 25 is an embodiment of the embodiment of Fig. 10 and the embodiment of Fig. 21 are combined.
  • the water purification system 2200 using the environmental purification plant according to the embodiment of the present invention is configured to remove the sewage introduced from the point pollution source or the non-point source, or the river water (sewage) It may be introduced into the waste water reservoir 1110 and then transferred to the oil pipe 1150 or directly to the oil pipe 1150. Since the embodiment of FIG. 25 has been described in detail with reference to FIG. 10 and FIG. 21, a duplicate description will be omitted.
  • FIG. 26 is a plan view of a water purification system 2300 using environmental purification water according to another embodiment of the present invention.
  • the embodiment of FIG. 26 is an embodiment of the combined state of the embodiment of FIG. 10 and the embodiment of FIG. 26, the water quality purification system 2300 using an environmental purification plant according to an embodiment of the present invention is configured to remove the sewage introduced from the point pollution source or the bay water source or the river water (sewage) introduced from the river 1130 It may be introduced into the waste water reservoir 1110 and then transferred to the oil pipe 1150 or directly to the oil pipe 1150. Further, a reservoir 2310 may be additionally provided at a portion where the two embodiments are combined. Since the embodiment of FIG. 26 has been described in detail with reference to FIGS. 10 and 18, a duplicate description will be omitted.
  • various configurations 1100, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, and 2000 may be used in combination according to objects to be treated and pollution degree as well as the embodiments shown in FIGS.
  • FIG. 27 is a sectional view of an embodiment in which the environmental purification plant 1140 is planted in the embodiment of FIGS. 10 to 26, in a direction perpendicular to the earth.
  • the perforated pipes 1150 buried under the ground 1220 on which the environmentally cleaned plant 1140 is planted include the first perforated pipes 2410 and the second perforated pipes 1210 can do.
  • the first pillar tube 2410 may be buried below the surface of the earth 1220 so as to be positioned above the roots of the environmentally cleaned plant 1140 while surrounding at least one environmentally cleaned plant 1140.
  • the first perforations 2410 can be buried at a depth corresponding to the top roots of the environmentally cleaned plant 1140 below the surface of the earth 1220 so as to be suspended over at least one environmental cleanup plant 1140 have.
  • the first pipe 2410, The first conduits 2410 can be buried within the range where the wastewater is delivered to the roots of the environmentally cleaned plant 1140 or the filtered water discharged from the roots of the environmentally cleaned plant 1140 can be transferred to the first pore tube 2410 have.
  • the second pores 1210 are buried in the direction of the lower root from the upper roots of the environmental purification type water 1140 so that the wastewater or the filtrate water flows in the direction of the lower roots from the upper roots of the environmental purification plants 1140, And may be connected to the first pipe 2410.
  • the sewage can be uniformly introduced from the upper end to the lower end of the roots, so that the second pores 1210 are not formed and the wastewater goes down through the soil, It is possible to transfer the wastewater to the roots more efficiently than when it is introduced from.
  • FIGS. 10 to 26 is a cross-sectional view of another embodiment of the plant in which the environmental purification plant 1140 is planted in the embodiment of FIGS. 10 to 26, in a direction perpendicular to the earth.
  • FIG. 28 collects the filtered water discharged from the environment purification plant 1140 and is buried below the lower end of the root of the environment purification plant 1140,
  • the oil supply hole 2510 can be further formed. As the water collecting hollow 2510 is formed in this manner, the filtered water discharged through the environmental purification plant 1140 can flow faster and efficiently in the direction of the river 1130.

Abstract

환경정화식물을 이용한 수질정화시스템은, 경사를 가지는 지표면에 식재되는복수의 환경정화식물들, 상기 환경정화식물들 중 적어도 하나의 환경정화식물 주변 지표면에 형성되거나 매립되어 상기 지표면을 흐르는 오수가 유입되는 복수의 투수성블록들 및 상기 투수성블록을 통해 유입된 오수가 흐르고 상기 환경정화식물의 상부뿌리에 대응하는 깊이로 상기 지표면 아래에 매립되는 복수의 유공관들을 구비할 수 있다. 상기 유공관에 흐르는 오수가 상기 유공관을 통해 상기 환경정화식물의 뿌리로 전달되고 상기 환경정화식물로부터 배출되는 여과수가 상기 유공관에 유입되어 상기 유공관을흐르는 오수와 합쳐져 흐를 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
환경정화식물을 이용한 수질정화시스템
【기술분야 I
본 발명은 환경정화식물 (environmental puri f icat ion pl ants)을 이용한 수질 정화시스템에 관한 것으로, 특히 환경정화식물을 이용하여 오염원에서 유입된 오수 를 정화함에 있어 효율을 극대화시킨 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템에 관 한 것이다.
【발명의 배경이 되는 기술】
비점오염원이라 함은 도시 , 도로, 농치, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소 에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다. 비점오염물질은 이와 같은 비점오염원으로부터 발생된 수질오염물질로서, 오염물질의 유출 및 배출 경로 가 명확하게 구분되지 않아 수집이 어렵고, 발생량과 배출량이 강수량 둥의 기상조 건에 의해 크게 좌우되기 때문에 처리시 의 설계 및 유지관리가 어렵다는 특징이 있다. 즉, 배출지점의 블특정, 블명확, 희석 또는 확산되면서 넓은 지역으로의 배 출, 강우 등 자연적 요인에 따른 배출량의 변화에 따라 예측이 곤란하고, 수집이 어려우며, 처리효율이 일정치 않다는 문제가 있다. 이에 반해ᅳ 점오염원은 수질환경보전법상 공장, 가정하수, 분뇨처리장, 축산 농가사업장, 폐수처리장, 하수종말처리장, 쓰레기 매립지나 가축 매립지와 같은 매 립지 등의 폐수배출시설과 같이, 오염물질의 유출경로가 명확하여 수집이 쉽고, 계 절에 따른 영향이 상대적으로 적은 만큼 연중 발생량 예측이 가능하여 관거 및 처 리장 등 처리시설의 설계와 유지 및 관리가 용이하고 처리효율이 높다는 특징을 갖 는다.
결국, 이와 같은 비점오염원, 점오염원으로부터 발생하는 오염물질로부터 상 수원 보호와 수생태계의 건전성 확보를 위해서는 폐수처리시설, 하수종말처리시설 등 점오염원을 관리하기 위한 대책을 지속적으로 추진하는 동시에, 점오염원과 달 리 자연적 요인에 의한 배출량 변화에 따른 예측곤란성, 수집의 비용이성, 낮은 처 리효율 등의 문제를 갖는 비점오염물질 저감방안이 모든 토지개발 계획수립 단계에 서부터 마련되어야 한다,
【발명의 내용】
【해결하고자 하는 과제】
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 환경정화식물 (envi ronmental pur i f icat ion pl ants )을 이용하여 오염원에서 유입된 오수를 정화함에 있어 효율을 극대화시킨 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템을 제공하는데 있다.
【과제의 해결 수단】
상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 환경정화식물을 이 용하여 점오염원 또는 비점오염원으로부터 배출되는 오수를 정화하여 하천으로 배 출하는 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템은, 경사를 가지는 지표면에 식재되 는 복수의 환경정화식물들, 상기 환경정화식물들 중 적어도 하나의 환경정화식물 주변 지표면에 형성되거나 매립되어 상기 지표면을 흐르는 오수가 유입되는 복수의 투수성블록들 및 상기 투수성블록을 통해 유입된 오수가 흐르고 , 상기 환경정화식 물의 상부뿌리에 대응하는 깊이로 상기 지표면 아래에 매립되는 복수의 유공관들을 구비할 수 있다. 상기 유공관에 흐르는 오수가 상기 유공관을 통해 상기 환경정화 식물의 뿌리로 전달되고 상기 환경정화식물로부터 배출되는 여과수가 상기 유공관 에 유입되어 상기 유공관을 흐르는 오수와 합쳐져 흐르며, 상기 투수성블록들은 상 기 지표면 상에 물이 흐르는 방향인 상기 지표면의 경사 방향과 평행하지 않은 방 향으로 상기 지표면에 형성되거나 매립될 수 있다. 상기 유공관들은, 상기 투수성 블록들과 동일한 방향으로 상기 투수성블록들의 아래에 매립되는 복수의 제 1 유공 관들 및 상기 지표면의 경사 방향으로 매립되고, 적어도 하나의 상기 환경정화식물 을 둘러싸도록 적어도 하나의 상기 제 1 유공관과 연결되는 복수의 제 2 유공관들 을 포함할수 있다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 들을 이용하여 오염원으로부터 배출되는 오수를 정화하여 하천으로 배출하는 환경 정화식물을 이용한 수질정화시스템은, 습지 또는 상기 하천과 인접하는 대지에 식 재되는 복수의 환경정화식물들 및 상기 오수가 직접 유입되고, 상기 습지 또는 상 기 하천과 연결되며, 적어도 하나의 상기 환경정화식물을 둘러싸면서 상기 환경정 화식물의 뿌리 중단보다 상부에 위치하도록 상기 대지의 지표면 아래에 매립되는 복수의 제 1 유공관들을 구비하고, 상기 제 1 유공관 내에 흐르는 오수가 상기 환 경정화식물의 뿌리로 전달되거나 상기 환경정화식물의 뿌리에서 배출되는 여과수가 상기 제 1 유공관으로 전달될 수 있는 범위 내에 상기 제 1 유공관들이 매립되며, 상기 제 1 유공관에 흐르는 오수가 상기 제 1 유공관을 통해 상기 환경정화식물의 뿌리로 전달되고, 상기 환경정화식물의 정화활동을 통해 배출되는 여과수가 상기 제 1 유공관에 유입되어 상기 제 1 유공관을흐르는 오수와 합쳐져 흐를 수 있다. 【발명의 효과 I
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 환경정화식물
(envi ronmental puri f icat i on plants )을 이용한 수질정화시스템은 단순히 토양으로 유입되어 환경정화식물의 뿌리로 전달됨으로써 오수를 정화하던 기존의 방법과 달 리, 오수를 유공관으로 유입시킨 후 유공관을 통해 흐르는 오수를 환경정화식물의 전체 뿌리에 빠르게 전달하여 오수를 정화시킬 수 있으므로, 종래에 비하여 수질정 화 효율을 극대화할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 환경정화식물을 이용 한 수질정화시스템은 오수를 정화하여 하천에 방류하는 배출수의 양이 많지 않은 경우에는 정화된 오수를 펌핑시켜 지표면의 상부측에 매립된 유공관으로 전달시킨 후 다시 수질을 정화시킴으로써, 오수의 정화 정도를 최대화할 수 있는 장점이 있 다.
그리고, 하천 주변의 산책로나 자전거 도로를 투수성블록 형태로 만들거나 산책로 경계에 투수성블록을 설치함으로써, 오수가 급격하게 하천으로 유입되는 것 을 방지하면서 유입되는 오수를 산책로 안래에 매립된 유공 ¾으로 유입시켜 정화를 시킬 수 있고, 산책로 옆에 환경정화수를 이용한 숲을 조성함으로써 그늘 형성, 산 소 발생, 이산화탄소 및 미세먼지 제거 등의 효과를 얻을 수 있다. 또한, 종래에는 습지로 유입되는 오수를 습지에서 서식하는 수중식물만을 이 용하여 정화를 하였으나, 본 발명에 의할 경우 습지나 하천으로 유입된 오수를 유 공관을 통하여 주변 대지에 식재된 환경정화식물의 뿌리로 전달함으로써 종래보다 오수를 효율적으로 정화할 수 있는 장점이 있다 . 예를 들어 , 단순히 습지나 하천의 주변 대지에 환경정화식물을 식재한다고 하여도 습지나 하천과 근거리에 있는 식물 들만 정화처리가 가능하고 습지나 하천과 원거리에 있는 수질정화식물들은 뿌리로 유입되는 오수의 양이 매우 적어 오수의 정화효율이 낮았으나, 본 발명의 경우 유 공관을 이용하여 습지나 하천의 주변 대지에 식재된 환경정화식물 뿐 아니라 습지 나 하천과 거리가 있는 대지에 식재된 환경정화식물의 뿌리로도 오수가 층분하게 유입이 되므로 종래에 비하여 수질정화 효을을 높일 수 있는 장점이 있다.
또한 수질오염물질이 토양으로 침투하여 토양정화능력 범위이상으로 오염물 질이 토양 내 유입이 되고 축적이 되면 토양정화능력이 감소되고 결국 토양정화 능 력을 상실하게 되지만, 환경정화식물에 의해 토양 내 오염물질이 제거되고 토양 미 생물 및 지하생명체 등의 번식 및 활동이 원활하게 되면 토양이 개선되어 토양정화 능력을 향상시킴으로 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 수질정화 효을을 극 대화 할 수 있다. 이러한 사유로 토양정화 효과도 환경정화식물을 이용한 수질정화 시스템 수질정화 효과에 포함 된다.
그리고, 종래의 습지에서 서식하는 수중식물들은 매년 겨울 고사체가 되어 이를 제거해야 고사체에 의한 습지의 수질오염을 방지할 수 있으나, 본 발명의 경 우 대지에 식재된 환경정화식물은 고사체가 수중이 아닌 대지로 쓰러지게 되므로 매년 고사체를 제거할 필요가 없는 장점이 있다,
또한 수변 구역에 환경정화식물을 식재함으로 인해 뿌리에 의한 토양 침식이 방지되고 토양 공극의 발달로 흥수 시 초기 강우를 흡수해 흥수 조절 능력이 있으 며 가뭄 시에는 머금고 있는 물을 서서히 흘려 보내는 갈수완화기능을 한다.
마지막으로, 대지에 식재된 환경정화식물은 오수를 정화하면서 계속 성장하 게 되므로 바이오매스를 주기적으로 수확할 수 있게 되어 새로운 부가수익의 창출 이 가능한 장점도 있다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 층분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 환경정화식물을 이 용한 수질정화시스템이 적용된 토지를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 A— A ' 방향의 단면도 이다.
도 3은 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 B— B'방향의 단면도 이다.
도 4는 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 평면도다.
도 5는 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 다른 실시예를 도시 한도면이다.
도 6은 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 또 다른 실시예를 도시한 도면이다.
도 7은 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 또 다른 실시예를 도시한 도면이다.
도 8은 도 1의 환경정화식물이 환경정화초인 경우를 도시한도면이다.
도 9는 도 1의 환경정화식물이 환경정화초와 환경정화수인 경우를 도시한 도 면이다 .
도 10은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다.
도 11 내지 도 13은 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 실시예 들의 단면도이다.
도 14는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다.
도 15 내지 도 17은 도 14의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 실시 예들의 단면도이다.
도 18은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다.
도 19는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다.
도 20은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다. 도 21은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다.
도 22는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한수질정화시스템의 평면도이다.
도 23은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다.
도 24는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다,
도 25는 본 발명의 기슬적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한수질정화시스템의 평면도이다.
도 26은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템의 평면도이다.
도 27는 도 10 내지 도 26의 실시예에서 환경정화식물이 식재된 부분의 일 실시예를 대지와수직한 방향에서 바라본 단면도이다.
도 28은 도 10 내지 도 26의 실시예에서 환경정화식물이 식재된 부분의 다른 일 실시예를 대지와수직한 방향에서 바라본 단면도이다.
【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 층분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도 면 및 도면에 기재된 내용을 참조하여야 한다. 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 1은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 환경정화식물을 이 용한 수질정화시스템 ( 100)이 적용된 토지를 도시한 도면이고, 도 2는 도 1의 환경 정화식물을 이용한 수질정화시스템 (100)의 A— A 1 방향의 단면도이다. 도 3은 도 1의' 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 ( 100)의 B-B 1방향의 단면도이고, 도 4는 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 (100)의 평면도다. 도 1에서는 상기 환 경정화식물이 환경정화수 (110)인 경우를 도시하고 있으나, 상기 환경정화식물은 도
8에 도시된 것과 같이 환경정화초 (1K)')일 수도 있고 도 9에 도시된 것과 같이 환경 정화초와 환경정화수가흔합 식재된 상태 ( 110")일 수도 있다. 도 1 내지 도 4를 참조하면, 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 (100) (이 하 '수질정화시스템 '이라 한다)은 토양 (130)에 식재된 환경정화식물 (110)을 이용하 여 배출되는 오수 (250)를 정화하여 하천으로 배출할 수 있다. 이와 같이 오수 (250) 를 정화하여 하천 (120)으로 배출하기 위한 수질정화시스템 ( 100)은 복수의 환경정화 식물들 ( 110) , 복수의 투수성블록들 (230) 및 복수의 유공관들 (211 , 215, 217)을 구비 할수 있다.
상기 비점오염원은 도시, 도로, 농지 , 산지 , 공사장 등으로서 볼특정 장소에 서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말하고, 상기 점오염원은 공장, 가정, 분뇨처리장, 축산농가사업장, 폐수처리장, 하수종말처리장, 쓰레기 매립지나 가축매립지와 같은 매립지 등의 폐수나 침출수를 배출하는 시설과 같이 특정한 지 점 또는 비교적 좁은 지역 안에서 발생하는 배출원을 의미한다. 이외에, 하천수를 정화하고자 경우 하천을 오염시키는 주된 원인이 비점오염원이므로 하천도 상기 비 점오염원이 될 수 있다.
복수의 환경정화식물들 (110)은 경사를 가지는 지표면에 식재될 수 있다. 상 기 지표면은 하천수를 정화하고자 하는 경우에는 하천 (120)이 흐르는 방향으로 경 사를 가지고 (도 5의 실시예)ᅳ 하천수 이외의 상기 비점오염원이나 상기 점오염원에 서 배출되는 오수를 정화하고자 하는 경우에는 상기 비점오염원이나 상기 점오염원 으로부터 하천 (120)으로 오수가 흐를 수 있도록 경사를 가질 수 있다 (도 2 내지 도
4 실시예) . 예를 들어, 환경정화식물 (110)는 하천 (120)의 수로를 따라 나란하게 식 재됨으로써 일정한 폭을 가지는 숲 (수변림)이 형성될 수 있다. 환경정화식물 (110) 는 오수를 흡수하여 오수로부터 질소, 인 등의 환경오염물질을 흡수하고 나머지는 다시 배출함으로써 오수를 정화하여 배출할 수 있는 나무를 의미하며, 예를 들어, 포풀러나무, 버드나무 등이 환경정화식물 (110)에 해당할 수 있다. 환경정화식물들
( 110)은 비점오염원 또는 점오염원에서 배출되는 오수를 모두 정화할 수 있는 만큼 이 식재될 수 있다. 예를 들어, 폐수 및 하수종말처리장 등에서 배출되는 오수를 정화하고자 하는데 상기 처리장에서 배출되는 오수가 하천까지 홀러가면서 모두 정 화되기 위하여 500그루의 환경정화식물이 필요한 경우, 500그투 이상의 환경정화식 물을 식재함으로써 하천에 도달하기 전에 오수의 정화가 완료되도특 할 수 있다. 또는, 오수를 모두 흡수할 수 있는 만큼의 환경정화식물들 (110)이 식재되는 경우에 는, 오수가 흐르면서 환경정화식물들 (110)에 모두 흡수되어 하천으로 배출되는 오 수가 없도록 할 수도 있다. 예를 들어, 상기 처리장에서 배출되는 오수가 하루
10, 000리터이고 환경정화식물 (110) 한 그루가 하루 20리터의 물을 흡수한다면, 500 그루의 환경정화식물을 식재하면 상기 폐수처리장에서 배출되는 오수를 완전히 흡 수함으로써 하천에 오수를 배출하지 않도록 할수 있다.
투수성블록 (230)은 지표면에 흐르는 물을 쉽게 빨아들여 지표면 아래로 전달 할 수 있는 기능을 하는 블록으로, 환경정화식물들 (110) 중 적어도 하나의 환경정 화식물 주변 지표면에 형성되거나 매립될 수 있다. 예를 들어, 투수성블록 (230)은 도 2 및 도 3에 도시된 것과 같이 상기 지표면의 경사방향과 평행하지 않은 방향으 로 지표면에 형성되거나 매립될 수 있다. 상기 지표면의 경사방향은 상기 지표면 상에 오수 (물)이 흐르는 방향, 즉, 상기 지표면이 높은 곳에서 낮은 곳으로의 방향 일 수 있다. 이와 같이 상기 지표면을 흐르는 오수의 방향과 평행하지 않은 방향, 예를 들어 상기 지표면을 흐르는 오수의 방향에 수직하는 방향으로 투수성블록 (230) 을 설치함으로써, 투수성블록 (230)을 통하여 상기 지표면 아래로 전달되는 오수의 양을 증가시킬 수 있다. 다만, 본 발명의 투수성블록 (230)이 반드시 도 2 및 도 3 과 같은 방향으로 설치되어야만 하는 것은 아니며, 지표면에 흐르는 오수를 지표면 아래로 전달시킬 수 있다면 다른 다양한 방향으로 설치될 수도 있다.
유공관 (211 , 215, 217)은 투수성블록 (230)을 통해 유입된 오수를 환경정화식 물 (110)의 뿌리로 전달하거나 환경정화식물 (110)로부터 배출되는 여과수 (오수가 정 화된 물)가 유입되도록 환경정화식물 ( 110)의 상부뿌리에 대응하는 깊이로 지표면 아래에 매립될 수 있다. 투수성블록 (230)을 통해 유입된 오수는 유공관 (211, 215,
217)으로 전달되게 되는데, 본 발명의 유공관 (211 , 215 , 217)은 환경정화식물 (110) 의 상부뿌리에 대응하는 깊이로 매립되어 있으므로, 유공관 (211 , 215, 217)에 유입 된 오수가 환경정화식물 (110)의 상부뿌리에서부터 하부뿌리까지 전달될 수 있어 환 경정화식물 (110)의 뿌리로 전달되는 오수의 양을 증가시킬 수 있고 환경정화식물
( 110)에서 배출되는 여과수의 유입도 원활하게 할 수 있다.
예를 들어, 상기 유공관들은 제 1 유공관들 (211), 제 2 유공관들 (215) 및 제
3 유공관들 (217) 중 적어도 하나를 구비할 수 있다. 제 1 유공관 (211)은 투수성블 록 (230)과 동일한 방향으로 투수성블록 (230)의 아래에 매립될 수 있다. 앞서 설명 한 것과 같이, 투수성블록 (230)은 도 2 및 도 3에 도시된 것과 같이 상기 지표면의 경사방향과 평행하지 않은 방향으로 지표면에 형성되거나 매립될 수 있으며, 제 1 유공관 (211)은 투수성블록 (230)과 마찬가지로 상기 지표면의 경사방향과 평행하지 않은 방향으로 투수성블록 (230)의 아래에 매립될 수 있다. 제 2 유공관 (215)은 상 기 오수나 여과수가 하천 (120) 방향으로 흐르도록 상기 지표면의 경사 방향으로 매 립되고 적어도 하나의 제 1 유공관 (211)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 제 1 유공 관 (211)과 제 2 유공관 (215)은 도 4에 도신된 것과 같이 적어도 하나의 환경정화식 물을 둘러싸도록 연결될 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 것과 같이 제 2 유공 관 (215)은 상기 지표면처럼 상기 비점오염원 또는 상기 점오염원의 위치가 높고 하 천 (120) 방향으로 갈수록 위치가 낮아지도록 하는 경사를 가지면서 지표면 아래에 매립될 수 있다. 제 1 유공관 (211) 및 제 2 유공관 (215)은 투수성블록 (230)을 통해 유입되거나 다른 유공관을 통해 전달되는 오수를 환경정화식물 (110)의 상부뿌리부 터 하부뿌리까지 전달이 가능하고 또한 환경정화식물 (110)에서 배출되는 여과수도 빠르게 유공관으로 유입할 수 있다. 또한, 제 2 유공관 (215)은 이와 같이 오수와 여과수를 환경정화식물 (110)와 주고받는 기능 뿐 아니라 상기 오수 및 여과수를 하 천 (120) 방향으로 이동시켜주는 기능도 수행할 수 있다.
제 1 유공관 (211)과 제 2 유공관 (215)은 도 4에 도시된 것과 같이 'n ' , ' L ' , '丄1 또는 'ᅮ1자 형태로 결합될 수 있다. 제 1 유공관 (211)과 제 2 유공관 (215) 이 ' + '자 형태로 결합되는 경우 오수와 여과수는 제 1 유공관 (211)으로 흐르지 않 고 제 2 유공관 (215)을 통해 바로 하천 (120)으로 배출될 수 있으므로, 본 발명의 제 1 유공관 (211)과 제 2 유공관 (215)은 'π1, Ί-' , 1丄' 또는 'T'자 형태로 결합 될 수 있다.
제 3 유공관 (217)은 상기 오수나 상기 여과수가 환경정화식물 (110)의 상부뿌 리에서 하부뿌리 방향으로 흐르도록 환경정화식물 (110)의 상부뿌리에서 하부뿌리 방향으로 매립되고, 일단이 적어도 하나의 제 1 유공관 (211) 및 제 2 유공관 (215) 증 적어도 하나와 연결될 수 있다. 예를 들어, 도 2 및 도 3에 도시된 것과 같이 제 3 유공관 (2Γ7)은 지표면에서 땅 속 방향으로 매립되어 제 1 유공관 (211) 또는 제 2 유공관 (215)을 통해 흐르는 상기 오수 또는 상기 여과수를 환경정화식물 (110) 의 상부뿌리에서 하부뿌리 방향으로 흐르도록 할 수 있다. 따라서 제 3 유공관 (217) 을 통하여 흐르는 오수는 환경정화식물 (110)의 상부뿌리에서 하부뿌리까지 골고루 전달이 가능하고 또한 환경정화식물 (110)에서 정화하여 배출하는 여과수도 빠르게 제 3 유공관 (217)으로 유입될 수 있다.
투수성블록 (230)과 유공관 (211 215 217) 사이에는 자갈 (240)들이 형성될 수 있다. 다만, 투수성블록 (230)과 유공관 (211, 215 , 217) 사이에는 반드시 자갈 (240) 만 형성되어야 하는 것은 아니며, 투수성블록 (230)을 통해 전달된 오수가 유공관 (211 , 215 , 217)으로 빠르게 전달될 수 있도록 입자간 간격이 큰 다양한 물질이 위 치할수 있다.
이상과 같이 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 환경정화식물 을 이용한 수질정화시스템 (100)은 유공관을 단순히 여과수를 집수하기 위하여 사용 하지 않고 환경정화식물 ( 110)의 뿌리와 오수가 접촉하는 면적을 최대화시키기 위하 여 유공관을 사용함으로써, 환경정화식물 (110)를 이용한 오수의 수질정화능력을 최 대화할 수 있다.
수질정화시스템 (100)은 하천 ( 120)으로 배출되는 배출수를 펌핑하여 상기 지 표면을 상부측에 매립된 유공관으로 전달함으로써, 오수의 정화력을 향상시키는 순 환시스템을 포함할 수 있다. 이와 같은 순환시스템을 적용하기 위하여 수질정화시 스템 ( 100)은 배출관 (410) , 집수탱크 (420) 및 펌핑부 (430)를 구비할 수 있다. 배출 관 (410)은 이상의 유공관들 (211 , 215 , 217)을 통하여 흘러내려온 배출수를 하천 (120) 으로 배출할 수 있고, 집수탱크 (420)는 배출관 (410)의 일단과 연결될 수 있다. 펌 핑부 (430)는 집수탱크 (420)에 저장된 배출수의 용량이 제 1 임계용량 이상인 경우 집수탱크 (420)에 저장된 배출수를 펌핑하여 지표면의 상부측에 매립된 유공관으로 전달할 수 있다,
배출관 (410)은 하천 (120) 방향으로 방지턱 (415)이 형성되어 있을 수 있는데, 방지턱 (415)에 의하여 배출수의 양에 따라 배출수가 하천 (120)으로 배출되거나 집 수탱크 (420)에 집수될 수 있다. 방지턱 (415)은 배출관 (410)의 내부에 형성되는 턱 으로, 배출관 (410)을 통해 배출되는 수위가 방지턱 (415) 이상인 경우 상기 배출수 는 방지턱 (415)을 넘어 흐르게 되므로 하천으로 유입되고, 상기 배출수의 수위가 방지혁 (415) 이하인 경우 상기 배출수는 방지턱 (415)을 넘어 흐르지 못하므로 집수 탱크 (420)에 집수될 수 있다.
이와 같은 구성에 의할 경우 수질정화시스템 (100)은 배출수의 수량이 많은 경우에는 하천으로 오수가 정화된 배출수를 배출하지만, 배출수의 수량이 적은 경 우에는 배출수를 순환시켜 반복하여 정화를 함으로써 배출수의 정화 정도를 향상시 킬 수 있다.
수질정화시스템 (100)은 투수성블록 (230)을 관통하여 투수성블록 (230)에 대웅 하는 위치에 매립된 유공관으로 공기를 유입시켜주는 공기유입구 (미도시)를 더 구 비할 수 있다. 또한, 수질정화시스템 (100)은 앞서 설명한 것과 같이 점오염원 또는 비점오염원에서 발생한 오수가 지표면을 따라 흐르면서 투수성블록 (230)으로 유입 되도록 할 수도 있고, 또는 점오염원에서 발생한 오수를 직접 투수성블록 (230)이나 유공관 (211 , 215, 217)으로 유입되도록 할수도 있다. 또한, 수질정화시스템 (100)은 유공관 (211 , 215, 217)에 흐르는 오수를 채취하여 수질을 측정할 수 있는 수질취수 봉 (미도시)을 더 구비할 수 있다. 또는, 처리하고자 하는 대상에 따라 수질정화시 스템 (100) 앞단에 일정크기 이상의 고형물을 걸러주는 필터 (여과망) (미도시)를 더 구비할 수 있다.
도 5는 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 다른 실시예를 도시 한 도면이다. 즉 도 5의 수질정화시스템 (100 ' )은 하천 (120)을 흐르는 하천수를 환 경정화식물 (110)를 이용하여 정화하기 위한 수질정화시스템의 평면도를 도시한 도 면이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 수질정화시스템 (100,)은 도 2 내지 도 4의 수질 정화시스템 (100)과 비교할 때 투수성블록 (230) 및 유공관 (211 , 215 , 217)의 설치위 치가 상이할 수 있다. 즉, 하천수를 정화하고자 하는 경우 지표면은 상기 하천수가 흐르는 방향으로 경사를 가지며 (예를 들어, 도 5의 경우 윗쪽이 아랫쪽보다 경사가 높음) , 투수성블록 (230)은 지표면의 경사 방향과 평행하지 않은 방향으로 지표면에 형성되므로 도 5와 같이 형성될 수 있다. 그리고, 유공관 (211 , 215, 217)은 환경정 화식물 ( 110)의 상부뿌리에 대웅하는 깊이로 지표면 아래에 매립될 수 있다. 즉, 도 5의 경우 지표면의 경사방향이 도 2 내지 도 4의 실시예와 다르므로, 하천의 위치 와 비교했을 때 수질정화시스템 (100 ' )의 설치 방향이 상이하나, 수질정화시스템 ( 1001 )의 구조 '및 구성요소들의 결합관계는 도 2 내지 도 4와 관련하여 설명한 것 과 동일하므로, 이하 중복되는 설명은 도 2 내지 도 4의 설명으로 대체한다.
도 6은 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 또 다른 실시예를 도시한 도면이다,
도 1 내지 도 6을 참조하면, 수질정화시스템 (1001 ' )은 도 2의 수질정화시스 템 ( 100)에 집수유공관 (510)을 적어도 하나 더 구비할 수 있다. 즉, 수질정화시스템 ( 100 ' ' )은 도 2의 수질정화시스템 (100)에서 여과수를 집수하여 하천 ( 0) 방향으로 흐르도록 하는 집수유공관 (510)을 더 구비할 수 있다. 집수유공관 (510)은 환경정화 식물 ( 110)의 뿌리의 하단보다 아래에 매립되어 환경정화식물 (110)를 통해 배출되는 여과수를 집수하여 하천방향으로 흐르도록 할 수 있다. 마찬가지로, 도 5의 수질정 화시스템 (100 ' )도 동일한 방법으로 집수유공관 (510)을 더 구비할 수 있다.
도 7은 도 1의 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템의 또 다른 실시예를 도시한 도면이다.
도 1 내지 도 7을 참조하면, 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 (1001 ' ' ) 은 상기 지표면의 최상부에 잔디 (710)를 조성함으로써, 점오염원 또는 비점오염원 으로부터 하천 (120)으로 흐르는 오수의 부유물을 걸러 투수성블록 (230)으로 전달함 과 동시에 잔디 (710) 아래로 유입되는 오수에 대하여 잔디 (710)를 이용하여 1차적 인 정화작용을 수행할 수 있다. 이와 같은 잔디 (710)는 이상에서 설명한 수질정화 시스템 ( 100)의 모든 실시예들에 포함되어 이상에서 설명한 것과 동일한 효과를 얻 을 수 있다.
도 8은 도 1의 환경정화식물이 환경정화초인 경우를 도시한 도면이고, 도 9 는 도 1의 환경정화식물이 환경정화초와 환경정화수인 경우를 도시한 도면이다. 도 1 내지 도 9를 참조하면, 상기 환경정화식물은 도 8에 도시된 것과 같이 환경정화초 (110')일수도 있고 도 9에 도시된 것과 같이 환경정화초와 환경정화수가 흔합 식재된 상태 ( 110")일 수도 있다. 상가 환경정화식물의 종류만 달라질 뿐 나머 지 구성은 도 2 내지 도 7에서 설명한 실시예들과 동일하므로, 도 8의 실시예 및 도 9의 실시예에 관한 설명은 도 2 내지 도 7의 실시예에 관한 설명으로 대체한다. 도 10은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (1100)의 평면도이고, 도 11 내지 도 13는 도 10의 환 경정화식물을 이용한수질정화시스템 (1100)의 실시예들의 단면도이다.
도 10 내지 도 13을 참조하면, 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 (이하 1수질정화시스템'이라 한다) (1100)은 환경정화식물 (1140)을 이용하여 오염원으로부 터 배출되는 오수를 정화하여 하천 (1130)으로 배출할 수 있다. 이와 같이 오수를 정 화하여 하천 (1130)으로 배출하기 위한 수질정화시스템 (1100)은 오수저류지 (1110), 복수의 환경정화식물들 (1140) 및 복수의 유공관들 (1150)을 구비할 수 있다.
상기 오염원은 비점오염원과 점오염원을 모두 포함한다. 상기 비점오염원은 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질 을 배출하는 배출원을 말하고, 상기 점오염원은 공장, 가정, 분뇨처리장, 축산농가사 업장, 폐수처리장, 하수종말처리장, 쓰레기 매립지나 가축매립지와 같은 매립지 등의 폐수나 침출수를 배출하는 시설과 같이 특정한 지점 또는 비교적 좁은 지역 안에서 발생하는 배출원을 의미한다. 이외에, 하천수를 정화하고자 경우 하천을 오염시키는 주된 원인이 비점오염원이므로 하천도 상기 비점오염원이 될 수 있다.
이와 같이 오염원으로부터 배출되는 오수는 오수저류지 (1110)에 유입되어 집 수될 수 있다. 오수저류지 (1110)는 유공관 (1150)으로 직접 전달하기 위하여 오수를 집수하는 기능만을 수행할 수도 있으나 오수에 대한 1차 정화작용이 오수저류지 (1110)에서 수행될 수도 있다. 예를 들어 오수저류지 (1110)에 고여 있는 오수들로 부터 부유물 및 고형물이 제거되거나, 오수저류지 (1110)에 수중식물들이 서식하는 경우 수증식물에 의하여 정화작용이 수행되는 등 오수에 대한 1차 정화작용이 오수 저류지 (1110)에서 수행될 수 있다. 오수저류지 (1110)는 침강지, 습지, 연못, 웅덩이 등 오수가 집수될 수 있는 모든 공간을 포함할 수 있다. 수질정화시스템 (1100)은 선 택적으로 밸브, 수문 등과 같이 오수가 오수저류지 (1110) 또는ᅳ유공관 (1150)으로 유입되는 양을 제어하는 연결제어부를 더 구비할 수도 있다. 예를 들어, 오수가 파 이프를 통해 오수저류지 (1110)로 유입되는 경우 상기 파이프에 밸브와 같은 연결제 어부를 설치하여 오수저류지 (1110)에 유입되는 오수의 양을 조절할 수 있다. 다른 예로, 오수저류지 (1110)에서 유공관 (1150)으로 파이프를 통해 유입되는 경우 상기 파이프에 밸브와 같은 연결제어부를 설치하여 유공관 (1150)에 유입되는 오수의 양 을 조절할수 있다.
환경정화식물들 (1140)은 습지 (1120) 또는 하천 (1130)에 인접하는 대지
(1220)에 식재될 수 있다. 환경정화식물들 (1140)은 환경정화수 및 환경정화초 증 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11에 도시된 것과 같이 환경정화식물
(1140)은 환경정화수 (1140')일 수도 있고, 도 12에 도시된 것과 같이 환경정화식물
(1140)은 환경정화초 (11401')일 수도 있으며, 도 13에 도시된 것과 같이 환경정화수 와 환경정화초가 흔재되어 식재된 상태 (1140"')일 수도 있다. 이외에도 도 10의 실 시예에서 습지 (1120)의 위쪽 대지에는 환경정화수가 식재되고 습지 (1120)의 아래쪽 대지에는 환경정화초가 식재되거나 그 반대의 경우 등과 같이 오수의 정화 효율이 좋도록 다양한 방식으로 환경정화식물 (1140)을 대지에 식재할 수 있다.
복수의 유공관들 (1150)은 오수저류지 (1110), 습지 (1120) 및 하천 (1130)과 연결될 수 있으며, 적어도 하나의 환경정화식물 (1140)을 둘러싸도록 대지 (1220)의 지표면 아래에 환경정화식물 (1140)의 뿌리에 대응하는 깊이로 매립될 수 있다. 오수 저류지 (1110)로부터 유입되어 유공관 (1150)에 흐르는 오수는 유공관 (1150)을 통해 환경정화식물 (1140)의 뿌리로 전달되고, 환경정화식물 (1140)의 정화활동을 통해 배 출되는 여과수는 유공관 (1150)에 유입되어 유공관 (1150)을 흐르는 오수와 합쳐져 흐를 수 있다.
예를 들어, 도 10에서 도시된 것과 같이 유공관들 (1150)은 오수저류지 (1110) 와 연결되어 오수저류지 (1110)에 집수되어 있는 오수가 유공관 (1150)을 통해 흐를 수 있다. 이와 같이 유공관 (1150)으로 유입된 오수는 유공관 (1150)을 따라 흐르면 서 환경정화식물 (1140)의 뿌리로 전달되고, 환경정화식물 (1140)은 오수를 흡수하여 오수로부터 질소, 인 등의 환경오염물질을 흡수하고 나머지는 다시 배출함으로써 오 수를 정화하여 배출할 수 있다. 배출된 여과수는 다시 유공관 (1150)으로 유입되어 유공관 (1150)을 통해 흐르면서 습지 (1120) 또는 하천 (1130)으로 유입될 수 있다. 또한, 유공관 (1150)과 습지 (1120)가 연결되어 습지 (1110)의 오수 (오수와 여과수가 합쳐진 상태이지만 설명의 편의상 오수로 표현한다)가 유공관 (1150)을 통해 흐르고, 앞서 설명한 것과 같이 환경정화식물 (1140)로 전달되어 정화된 후 다시 유공관 (1150)으로 유입되어 유공관 (1150)을 통해 흐르면서 습지 (1120) 또는 하천 (1130) 으로 유입될 수 있다. 마찬가지로 유공관 (1150)과 하천 (1130)이 연결되어 정화된 여과수가 하천 (1130)으로 유입되거나 여과수와 오수가 합쳐져 하천 (1130)으로 유입 될 수 있다.
이상의 실시예에서는 유공관 (1150)과 습지 (1120) 사이에서 오수 또는 여과 수가 서로 유입되고 배출되는 경우를 설명하였으나 본 발명이 이 경우에 한정되는 것은 아니며, 유공관 (1150)을 설치함에 있어 경사를 주어 오수 또는 여과수가 습지
(1120)에서 유공관 (1150)으로만 유입되게 하거나 유공관 (1150)에서 습지 (1120)로 만 유입되도록 할 수도 있다. 예를 들어, 습지 (1120)에 근접한 유공관 (1150)에서 습 지 (1120)에서 원거리에 위치한 유공관 (1150) 방향으로 경사를 가지도록 유공관
(1150)을 설치하면 습지 (1120)의 물이 유공관 (1150)으로만 유입되게 되고, 반대로 습지 (1120)에서 원거리에 위치한 유공관 (1150)에서 습지 (1120)에 근접한 유공관
(1150) 방향으로 경사를 가지도록 유공관 (1150)을 설치하면 유공관 (1150)의 물이 습지 (1120)로만 유입될 수 있다. 또한 도 10의 실시예에서는 오수저류지 (1110)와 습지 (1120)가 연결되어 오수저류지 (1110)의 오수가 유공관 (1150)과 습지 (1120)로 흘러가는 경우를 도시하고 있으나, 본 발명이 이 경우에 한정되는 것은 아니며 오수 저류지 (1110)와 습지 (1120)가 분리되어 있어 오수저류지 (1110)의 오수가 유공관
(1150)으로만 홀러들어가도록 하거나 오수저류지 (1110)가 습지 (1120)와 연결되어 습지 (1120)와 유공관 (1150) 사이에만 오수와 여과수가 흐르도록 할 수도 있다. 마 찬가지로 도 10의 실시예에서는 습지 (1120)와 하천 (1130)이 연결되어 습지 (1120) 의 오수 및 여과수가 하천 (1130)으로 직접 흘러가는 경우를 도시하고 있으나, 본 발 명이 이 경우에 한정되는 것은 아니며 습지 (1120)와 하천 (1130)이 분리되어 있어 유공관 (1150)의 오수 및 여과수만 하천 (1130)으로 홀러들어가도록 하거나 습지 (1120)와 하천 (1130)만 연결되어 습지 (1120)와 유공관 (1150) 사이에만 오수와 여 과수가흐르도특 할 수도 있다.
도 10에서는 유공관 (1150)이 '丄 1ᅮ'자 형태로 결합되어 있는 경우를 도시하고 있으나, 유공관 (1150)이 반드시 도 10과 같은 형상으로 결합되는 것은 아 니다, 유공관들 (1150) 중 오수저류지 (1110)에서 하천 (1130) 방향으로 매립되는 유 공관들은 상기 유공관들을 통해 흐르는 오수 또는 여과수가 오수저류지 (1110)에서 하천 (1130) 방향으로흐르도록 경사를 가지고 매립될 수 있다. 이 경우 상기 유공관 들을 통해 흐르는 오수 또는 여과수가 주변의 유공관으로 흐르지 않고 바로 하천 (1130)으로 흘러내려가는 것을 방지하기 위하여, 자 형상의 결합을 배제하고 ' π 1 , ' L ', '丄' 또는 'ᅮ '자 형태로만 유공관 (1150)을 결합시킬 수 있다.
도 14는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (1300)의 평면도이고, 도 15 내지 도 17는 도 14의 환 경정화식물을 이용한 수질정화시스템 (1300)의 실시예들의 단면도이다.
도 10 내지 도 17을 참조하면, 수질정화시스템 (1300)은 도 10의 수질정화시 스템과 같이 환경정화식물 (1140)을 이용하여 오염원으로부터 배출되는 오수를 정화 하여 하천 (1130)으로 배출할수 있다. 다만, 도 14의 실시예에 따른수질정화시스템 (1300)은 도 10의 수질정화시스템 (1100)에 비하여 집수지 (1310)를 더 포함하고 있 는 점을 제외하고는 동일하므로, 이하 증복되는 설명은 생략한다.
수질정화시스템 (1300)은 오수저류지 (1110), 복수의 환경정화식물들 (1140), 복수의 유공관들 (1150) 및 집수지 (1310)를 구비할 수 있다. 도 10의 실시예에서는 유공관 (1150)과 하천 (1130)이 직접 연결되어 있으나, 도 14의 실시예에서는 유공관 (1150)을 통해 흐르는 물이 집수된 후 하천 (1130)으로 방류하는 집수지 (1310)가 더 형성되어 있다. 이와 같은 집수지 (1310)는 유공관 (1150)으로부터 전달된 오수나 정 화수를 집수하는 기능만을 수행할 수도 있으나 오수저류지 (1110)와 마찬가지로 집 수된 물에 대한 정화작용이 집수지 (1310)에서 수행될 수도 있다. 예를 들어, 집수지 (1310)에 고여 있는 오수들로부터 부유물 및 고형물이 제거되거나, 집수지 (1310)에 수중식물들이 서식하는 경우 수증식물에 의하여 정화작용이 수행되는 등 오수에 대 한 정화작용이 집수지 (1310)에서 수행될 수 있다. 집수지 (1310)는 습지, 연못, 웅명 이 등 유공관 (1150)으로부터 전달된 물이 집수될 수 있는 모든 공간을 포함할 수 있다.
또한, 집수지 (1310)와 하천 (1130) 사에는 밸브, 수문 등과 같이 집수지 (1310) 와 하천 (1130)의 연결을 제어하는 연결제어부 (1320)가 더 형성될 수 있다. 이와 같 은 연결제어부 (1320)를 이용하여 집수지 (1310)에서 하천 (1130)으로 방류되는 양을 제어할 수 있다. 도 14의 실시예에서는 습지 (1120)와 집수지 (1310)가 연결되어 습 지 (1120)의 오수 및 여과수가 집수지 (1310)로 직접 흘러가는 경우를 도시하고 있으 나, 본 발명이 이 경우에 한정되는 것은 아니며 습지 (1120)와 집수지 (1310)가 분리 되어 있어 유공관 (1150)의 오수 및 여과수만 집수지 (1310)로 홀러들어가도록 하거 나 집수지 (1310)가 습지 (1120)와 연결되어 습지 (1120)와 유공관 (1150) 사이에만 오수와 여과수가흐르도록 할수도 있다.
도 18은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (1500)의 평면도이다.
도 10 내지 도 18을 참조하면, 도 18의 실시예에 따른 수질정화시스템 (1500) 은 도 10의 실시예에서 습지 (1120)가 없이 오수저류지 (1110)에서 유입되는 오수와 하천 (1130)에서 유입되는 오수 (오수와 여과수가 합쳐진 상태이지만 설명의 편의상 오수로 표현한다)를 유공관 (1150)을 통해 환경정화식물 (1140)로 전달한 후 환경정 화식물 (1140)에서 배출되는 여과수를 유공관 (1150)을 통해 하천 (1130)으로 배출하 는 경우에 대한 실시예이다. 습지 (1120)가 없는 것을 제외하고 구성은 도 10의 실 시예와 동일하므로 구체적인 설명은 도 10과 관련한 설명으로 대체한다.
도 19는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (1600)의 평면도이다.
도 10 내지 도 19를 참조하면, 도 19의 실시예는 도 18의 수질정화시스템 (1500)에 집수지 (1310)가 추가된 경우에 대한 실시예이다ᅳ 집수지 (131Q)가 추가된 경우에 대하여는 도 와 관련하여 상세하게 설명하였으므로, 집수지 (1310)의 추가 와 관련된 설명은 도 14의 설명으로 대체한다.
도 20은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (1700)의 평면도이다.
도 10 내지 도 20을 참조하면, 도 20의 실시예는 도 10의 수질정화시스템 (1100)에서 오수저류지 (1110)를 생략하고 오수가 직접 유공관 (1150)으로 유입되는 경우에 대한 실시예이다. 또한, 도 20의 수질정화시스템 (1700)은 선택적으로 밸브, 수문 등과 같이 오수가 유공관 (1150)으로 유입되는 양을 제어하는 연결제어부 (1320) 를 더 구비할 수도 있다. 예를 들에 오수가 파이프를 통해 유공관 (1150)으로 유입 되는 경우 상기 파이프에 밸브와 같은 연결제어부 (1320)를 설치하여 유공관에 유입 되는 오수의 양을 조절할 수 있다, 유공관 (1150)으로 유입된 오수가 정화되어 하천 (1130)으로 홀러가는 과정에 대하여는 도 10과 관련하여 상세하게 설명하였으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 21은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (1800)의 평면도이다.
도 10 내지 도 21을 참조하면, 도 21의 실시예는 도 14의 수질정화시스템
(1300)에서 오수저류지 (1110)를 생략하고 오수가 직접 유공관 (1150)으로 유입되는 경우에 대한 실시예이다. 또한 도 21의 수질정화시스템 (1800)은 선택적으로 밸브, 수문 등과 같이 오수가 유공관 (1150)으로 유입되는 양을 제어하는 연결제어부 (1320) 를 더 구비할 수도 있다. 예를 들어, 오수가 파이프를 통해 유공관 (1150)으로 유입 되는 경우 상기 파이프에 밸브와 같은 연결제어부 (1320)를 설치하여 유공관에 유입 되는 오수의 양을 조절할 수 있다. 유공관 (1150)으로 유입된 오수가 정화되어 하천
(1130)으로 홀러가는 과정에 대하여는 도 14와 관련하여 상세하게 설명하였으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 22는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한수질정화시스템 (1900)의 평면도이다.
도 10 내지 도 22를 참조하면, 도 22의 실시예는 도 18의 수질정화시스템 (1500)에서 오수저류지 (1110)를 생략하고 오수가 직접 유공관 (1150)으로 유입되는 경우에 대한 실시예이다. 또한, 도 22의 수질정화시스템 (1900)은 선택적으로 벨브, 수문 등과 같이 오수가 유공관 (1150)으로 유입되는 양을 제어하는 연결제어부 (1320) 를 더 구비할 수도 있다. 예를 들어, 오수가 파이프를 통해 유공관 (1150)으로 유입 되는 경우 상기 파이프에 밸브와 같은 연결제어부 (1320)를 설치하여 유공관에 유입 되는 오수의 양을 조절할 수 있다. 유공관 (1150)으로 유입된 오수가 정화되어 하천 (1130)으로 흘러가는 과정에 대하여는 도 18과 관련하여 상세하게 설명하였으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 23은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (2000)의 평면도이다.
도 10 내지 도 23을 참조하면, 도 23의 실시예는 도 19의 수질정화시스템
(1600)에서 오수저류지 (1110)를 생략하고 오수가 직접 유공관 (1150)으로 유입되는 경우에 대한 실시예이다. 또한, 도 23의 수질정화시스템 (2000)은 선택적으로 밸브, 수문 등과 같이 오수가 유공관 (1150)으로 유입되는 양을 제어하는 연결제어부 (1320) 를 더 구비할 수도 있다. 예를 들어, 오수가 파이프를 통해 유공관 (1150)으로 유입 되는 경우 상기 파이프에 밸브와 같은 연결제어부 (1320)를 설치하여 유공관에 유입 되는 오수의 양을 조절할 수 있다. 유공관 (1150)으로 유입된 오수가 정화되어 하천
(1130)으로 흘러가는 과정에 대하여는 도 19와 관련하여 상세하게 설명하였으므로, 중복되는 설명은 생략한다, '
도 24는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (2100)의 평면도이다.
도 10 내지 도 24를 참조하면, 도 24의 실시예는 하천 (1130)으로 흐르는 하 천수 (오수)가 섬 (2110)에 매립되어 있는 유공관 (1150)으로 직접 유입되어 정화되는 경우에 대한 실시예이며 이때 구성하는 시스템은 처리하고자 하는 대상 및 오염도 에 따라 다양한 구성 (1100, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000)을 적용할 수 있다. 유공관 (1150)으로 유입된 하천수 (오수)가 정화되어 하천 (1130)으로 흘러가 는 과정에 대하여는 앞서 상세하게 설명하였으므로, 중복되는 설명은 생략한다. 도 25는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (2200)의 평면도이다,
도 10 내지 도 25를 참조하면, 도 25의 실시예는 도 10의 실시예와 도 21 의 실시예가 합쳐진 상태에 대한 실시예이다. 도 25의 실시예와 같이, 본 발명의 실 시예에 따른 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 (2200)은 점오염원이나 비점오 염원에서 유입되는 오수나 하천 (1130)에서 유입되는 하천수 (오수)를 오수저류지 (1110)에 유입시킨 후 유공관 (1150)으로 전달하거나 유공관 (1150)으로 직접 전달할 수 있다. 도 25의 실시예는 도 10 및 도 21과 관련하여 상세하게 설명하였으므로 이하 중복되는 설명은 생략한다.
도 26은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 일 실시예에 따른 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템 (2300)의 평면도이다. 도 10 내지 도 26을 참조하면, 도 26의 실시예는 도 10의 실시예와 도 18 의 실시예가 합쳐진 상태에 대한 실시예이다. 도 26의 실시예와 같이, 본 발명의 실 시예에 따른 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 (2300)은 점오염원이나 바점오 염원에서 유입되는 오수나 하천 (1130)에서 유입되는 하천수 (오수)를 오수저류지 〔1110)에 유입시킨 후 유공관 (1150)으로 전달하거나 유공관 (1150)으로 직접 전달할 수 있다. 그리고 두 가지 실시예가 결합되는 부분에 저류지 (2310)를 추가로 설치할 수도 있다. 도 26의 실시예는 도 10 및 도 18과 관련하여 상세하게 설명하였으므로 이하 중복되는 설명은 생략한다.
또한, 도 25 및 도 26의 실시예 뿐만 아니라 같이 처리하고자 하는 대상 및 오염도에 따라 다양한 구성 (1100, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000)을 조 합하여 사용할 수도 있다.
도 27은 도 10 내지 도 26의 실시예에서 환경정화식물 (1140)이 식재된 부 분의 일 실시예를 대지와 수직한 방향에서 바라본 단면도이다.
도 10 내지 도 27을 참조하면, 환경정화식물 (1140)이 식재된 대지 (1220)의 아래에 매립된 유공관들 (1150)은 제 1 유공관들 (2410) 및 제 2 유공관들 (1210)을 포함할 수 있다. 제 1 유공관돌 (2410)은 적어도 하나의 환경정화식물 (1140)을 둘러 싸면서 환경정화식물 (1140)의 뿌리 증단보다 상부에 위치하도록 대지 (1220)의 지표 면 아래에 매립될 수 있다. 예를 들어, 제 1 유공관들 (2410)은 적어도 하나의 환경 정화식물 (1140)을 들러싸도록 대지 (1220)의 지표면 아래에 환경정화식물 (1140)의 상부뿌리에 대응하는 깊이로 매립될 수 있다. 또한, 제 1 유공관 (2410) 내에 흐르는 오수가 환경정화식물 (1140)의 뿌리로 전달되거나 환경정화식물 (1140)의 뿌리에서 배출되는 여과수가 제 1 유공관 (2410)으로 전달될 수 있는 범위 내에 제 1 유공관 들 (2410)이 매립될 수 있다. 그리고, 제 2 유공관들 (1210)은 상기 오수나 상기 여과 수가 환경정화식물 (1140)의 상부뿌리에서 하부뿌리 방향으로 흐르도록 환경정화식 물 (1140)의 상부뿌리에서 하부뿌리 방향으로 매립되고 일단이 제 1 유공관 (2410)과 연결될 수 있다. 이와 같이 제 2 유공관들 (1210)이 더 형성됨으로써 뿌리의 상단에 서 하단까지 고르게 오수가 유입될 수 있으므로, 제 2 유공관 (1210)이 형성되지 않 아 토양을 통해 오수가 아래로 내려가 뿌리의 하단에서 유입되는 경우보다 더 효율 적으로 오수를 뿌리로 전달할 수 있다.
도 28는 도 10 내지 도 26의 실시예에서 환경정화식물 (1140)이 식재된 부 분의 다른 일 실시예를 대지와 수직한 방향에서 바라본 단면도이다.
도 10 내지 도 28을 참조하면, 도 28의 실시예는 환경정화식물 (1140)의 뿌 리의 하단보다 아래에 매립되어 환경정화식물 (1140)을 통해 배출되는 여과수를 집 수하여 하천 (1130)방향으로 흐르도록 하는 집수유공관 (2510)이 더 형성될 수 있다. 이와 같이 집수유공관 (2510)이 형성됨으로써 환경정화식물 (1140)을 통해 배출되는 여과수가 보다 빠르고 효율적으로 하천 (1130)방향으로 흐를 수 있다.
이상에서와 같이 도면과 명세서에서 최적 실시예가 개시되었다. 여기서 특정 한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사 용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해 져야 할 것이다.

Claims

【특허청구범위】
【청구항 1】
환경정화식물을 이용하여 점오염원 또는 비점오염원으로부터 배출되는 오수 를 정화하여 하천으로 배출하는 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템에 있어서, 경사를 가지는 지표면에 식재되는 복수의 환경정화식물들;
상기 환경정화식물들 증 적어도 하나의 환경정화식물 주변 지표면에 형성되 거나 매립되어 상기 지표면을흐르는오수가 유입되는 복수의 투수성블록들; 및 상기 투수성블록을 통해 유입된 오수가 흐르고, 상기 환경정화식물의 상부뿌 리에 대응하는 깊이로 상기 지표면 아래에 매립되는 복수의 유공관들을 구비하고, 상기 유공관에 흐르는오수가 상기 유공관을 통해 상기 환경정화식물의 뿌리 로 전달되고 상기 환경정화식물로부터 배출되는 여과수가 상기 유공관에 유입되어 상기 유공관을흐르는오수와 합쳐져 흐르며 ,
상기 투수성블록들은,
상기 지표면 상에 물이 흐르는 방향인 상기 지표면의 경사 방향과 평행하지 않은 방향으로 상기 지표면에 형성되거나 매립되고,
상기 유공관들은,
상기 투수성블록들과 동일한 방향으로 상기 투수성블록들의 아래에 매립되는 복수의 제 1 유공관들; 및
상기 지표면의 경사 방향으로 매립되고, 적어도 하나의 상기 환경정화식물을 둘러싸도록 적어도 하나의 상기 제 1 유공관과 연결되는 복수의 제 2 유공관들을 포함하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한수질정화시스템 .
【청구항 2]
제 1항에 있어서, 상기 유공관들은,
상기 오수나 상기 여과수가 상기 환경정화식물의 상부뿌리에서 하부뿌리 방 향으로 흐르도록 상기 환경정화식물의 상부뿌리에서 하부뿌리 방향으로 매립되고, 일단이 적어도 하나의 제 1 유공관 및 제 2 유공관 중 적어도 하나와 연결되는 복 수의 제 3 유공관들을 포함하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한 수질정 화시스템 .
【청구항 3]
제 1항에 있어서, 상기 제 1 유공관 및 상기 제 2 유공관은,
' π 1 , ' L ' , '丄 ' 또는 'ᅮ '자 형태로 결합되는 것을 특징으로 하는 환경정화 식물을 이용한 수질정화시스템 .
【청구항 4]
제 1항에 있어서, 상기 수질정화시스템은,
상기 환경정화식물에서 배출된 여과수가 상기 유공관을 흐르는 오수와 합쳐 져 상기 유공관들을 통하여 흘러내려은 배출수를 상기 하천으로 배출하는 배출관; 상기 배출관의 일단과 연결되는 집수탱크; 및
상기 집수탱크에 저장된 배출수의 용량이 제 1 임계용량 이상인 경우, 상기 집수탱크에 저장된 배출수를 펌핑하여 상기 지표면의 상부측에 매립된 유공관으로 전달하는 펌핑부를 구비하고, 상기 배출관은,
상기 하천 방향으로 방지턱이 형성되어 상기 배출관을 통해 배출되는 배출수 의 수위가 상기 방지턱 이상인 경우 상기 배출수가 상기 하천으로 배출되고 상기 배출수의 수위가 상기 방지턱 이하인 경우 상기 배출수가 상기 집수탱크에 집수되 는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템.
【청구항 5】
제 1항에 있어서, 상기 수질정화시스템은,
상기 환경정화식물의 뿌리의 하단보다 아래에 매립되어 상기 환경정화식물을 통해 배출되는 여과수를 집수하여 상기 하천방향으로 흐르도록 하는 집수유공관을 적어도 하나 더 구비하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한 수질정화시스 템 .
【청구항 6]
제 1항에 있어서, 상기 환경정화식물은,
환경정화수 또는 환경정화초 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한수질정화시스템 .
【청구항 7】
제 1항에 있어서, 상기 지표면은,
하천수를 정화하고자 하는 경우에는 상기 하천이 흐르는 방향으로 경사를 가 지고, 하천수 이외의 상기 비점오염원이나 상기 점오염원에서 배출되는 오수를 정 화하고자 하는 경우에는 상기 비점오염원이나 상기 점오염원으로부터 상기 하천으 로 오수가 흐를 수 있도록 경사를 가지는 것을 특징으로 하는 환경정화수를 이용한 수질정화시스템 ,
【청구항 7】
환경정화식물들을 이용하여 오염원으로부터 배출되는 오수를 정화하여 하천 으로 배출하는 환경정화식물을 이용한수질정화시스템에 있어서 ,
습지 또는 상기 하천과 인접하는 대지에 식재되는 복수의 환경정화식물들; 상기 오수가 직접 유입되고, 상기 습지 또는 상기 하천과 연결되며, 적어도 하나의 상기 환경정화식물을 둘러싸면서 상기 환경정화식물의 뿌리 중단보다 상부 에 위치하도록 상기 대지의 지표면 아래에 매립되는 복수의 제 1 유공관들을 구비 하고,
상기 제 1 유공관 내에 흐르는 오수가 상기 환경정화식물의 뿌리로 전달되거 나 상기 환경정화식물의 뿌리에서 배출되는 여과수가 상기 제 1 유공관으로 전달될 수 있는 범위 내에 상기 제 1 유공관들이 매립되며,
상기 제 1 유공관에 흐르는 오수가 상기 제 1 유공관을 통해 상기 환경정화 식물의 뿌리로 전달되고, 상기 환경정화식물의 정화활동을 통해 배출되는 여과수가 상기 제 1 유공관에 유입되어 상기 제 1 유공관을 흐르는 오수와 합쳐져 흐르는 것 을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 .
【청구항 8】
제 7항에 있어서, 상기 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템은, 상기 오수가 유입되어 집수되고, 상기 집수된 오수가 상기 제 1 유공관들로 직접 유입되도록 상기 제 1 유공관들과 연결되는 오수저류지를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한수질정화시스템,
【청구항 9】
제 7항에 있어서, 상기 환경정화식물은,
환경정화수 및 환경정화초 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한수질정화시스템 .
【청구항 10】
제 7항에 있어서, 상기 제 1 유공관들은,
적어도 하나의 상기 환경정화식물을 둘러싸도록 상기 대지의 지표면 아래에 상기 환경정화식물의 상부뿌리에 대응하는 깊이로 매립되고,
상기 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템은ᅳ
상기 오수나 상기 여과수가 상기 환경정화식물의 상부뿌리에서 하부뿌리 방 향으로 흐르도록 상기 환경정화식물의 상부뿌리에서 하부뿌리 방향으로 매립되고, 일단이 상기 제 1 유공관과 연결되는 복수의 제 2 유공관들을 더 포함하는 것을 특 징으로 하는 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템 .
【청구항 11】
제 7항에 있어서, 상기 지표면 아래에 매립된 제 1 유공관들은,
' π ' , ' L '丄1 또는 11자 형태로 결합되는 것을 특징으로 하는 환경정화 식물을 이용한 수질정화시스템.
【청구항 12】
제 7항에 있어서, 상기 수질정화시스템은,
상기 환경정화식물의 뿌리의 하단보다 아래에 매립되어 상기 환경정화식물의 정화활동을 통해 배출되는 여과수를 집수하여 상기 하천방향으로 흐르도록 하는 집 수유공관을 적어도 하나 더 구비하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템.
【청구항 13]
제 7항에 있어서,
상기 유공관들 증 상기 오수저류지에서 상기 하천 방향으로 매립되는 제 1 유공관들은 상기 제 1 유공 ¾을 통해 흐르는 오수 또는 여과수가 상기 오수저류지 에서 상기 하천 방향으로 흐르도록 경사를 가지는 것을 특징으로 하는 환경정화식 물을 이용한 수질정화시스템.
【청구항 14]
제 7항에 있어세 상기 환경정화식물을 이용한 수질정화시스템은,
상기 제 1 유공관을 통해 흐르는 물이 집수된 후 하천으로 방류하는 집수지 를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 환경정화식물을 이용한수질정화시스템.
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