WO2016098955A1 - 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치 - Google Patents

엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2016098955A1
WO2016098955A1 PCT/KR2015/003422 KR2015003422W WO2016098955A1 WO 2016098955 A1 WO2016098955 A1 WO 2016098955A1 KR 2015003422 W KR2015003422 W KR 2015003422W WO 2016098955 A1 WO2016098955 A1 WO 2016098955A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tank
aeration
aeration tank
pipe
discharge
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/003422
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
한동은
Original Assignee
주식회사 일승
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 일승 filed Critical 주식회사 일승
Publication of WO2016098955A1 publication Critical patent/WO2016098955A1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63JAUXILIARIES ON VESSELS
    • B63J4/00Arrangements of installations for treating ballast water, waste water, sewage, sludge, or refuse, or for preventing environmental pollution not otherwise provided for
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/50Treatment of water, waste water, or sewage by addition or application of a germicide or by oligodynamic treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • 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
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • 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
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/20Activated sludge processes using diffusers
    • 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
    • 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
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/74Recovery of fats, fatty oils, fatty acids or other fatty substances, e.g. lanolin or waxes

Definitions

  • the present invention relates to a marine wastewater treatment apparatus, and more particularly, three-stage treatment process of microbial decomposition and sedimentation disinfection to minimize the sludge generation in the vessel itself of wastewater, such as manure, generated in a special environment of a limited space such as a vessel It relates to a marine wastewater treatment apparatus using an MBB so that it can be discharged to the outboard by purifying through.
  • Vessel wastewater treatment device refers to a device for treating manure, food, laundry wastewater, etc. generated in an isolated and isolated vessel according to the marine operation in accordance with the discharge regulations and discharge it to the outside of the vessel.
  • the sewage treatment method in the vessel is to create a plurality of tanks to store and oxidize the sewage storage method, the electrolytic treatment method and to be decomposed by the microorganisms in the floating growth state in the tank into which the sewage flows And a sewage treatment system using biologically active sludge.
  • hypochlorous acid generated when electrolyzing seawater. Due to the strong oxidizing power of (HClO3), corrosion of the structure is easily performed, and the treated water may contain excessive hypochlorous acid, which may be a secondary pollutant.
  • Applicant of the present invention has been applied for a microbial decomposition method "vessel biochemical sewage treatment apparatus" (Korea Patent Publication No. 10-0938463, Patent Document 1) has been registered.
  • the technology is intended to purify and discharge sewage through a fourth process of microbial degradation, sedimentation, adsorption filtration and biochemical degradation, disinfection.
  • the contact medium for microbial decomposition is composed of a fixed bed bio reactor (FBBR) method
  • this FBBR method has a specific surface area of about 103.3m2 / m3 (bar) because of the limited volume required area There was an inadequate application to ships that had to utilize them.
  • the FBBR method Since the FBBR method has a large required area, it is difficult to install a biofilm reaction tank consisting of a single tank due to difficulty in multiple stages of aeration in a limited space, and there is a problem in that untreated sewage in the biofilm reaction tank increases due to a single tank.
  • the biofilm reaction tank in which microorganisms are decomposed is connected through a pipeline, which increases the amount of sediment accumulated in the sedimentation tank because sludge is blocked or sludge flows into the sedimentation tank through the pipeline.
  • the sediment discharge interval is shortened and the treatment efficiency is lowered.
  • Patent Document 1 KR 10-0938463 (2010.01.15)
  • Vessel wastewater treatment apparatus using the MBBI of the present invention is to solve the problems caused in the prior art, floating bed biomass reactor (Moving bed bio) about 10 times larger than the FBBR with a specific surface area of about 1,012.7m2 / m3
  • a reactor hereinafter referred to as 'MBBI'
  • the aeration tank in which the microbial decomposition treatment is performed is divided into two places, the first aeration tank and the second aeration tank, so that continuous aeration is individually performed to maximize the decomposition efficiency of the microorganism.
  • the MBBIALs can be continuously positioned in the first and second aeration tanks. This is to prevent the sediment discharge cycle from shortening due to the concentration of foreign matter in the sedimentation tank.
  • the settling tank and the second aeration tank are connected to the pipe.
  • the plate-shaped filtering member is installed at the tip of the pipe, such as between the first aeration tank and the second aeration tank, the narrow outlet area due to the pipe is formed. Due to this, the speed at which the end of the pipe is clogged is increased, which may reduce the number of passes, thereby reducing the treatment efficiency.
  • an enclosure-shaped grill case at the end of the pipe, the filtering efficiency is increased while preventing the decrease in the number of passages. It's about keeping things going.
  • the marine wastewater treatment apparatus for ships using the MBI of the present invention has a sewage inlet 11 formed on one side of the upper side, and the bottom surface of the sewage inlet 11 is blocked and the sidewall surface is disposed.
  • a filtration case 12 having a filtration hole 12a is provided therein, and a plurality of floating microbial reactors 5 are stored therein, and the upper one side wall is introduced into the interior to discharge the first aerated wastewater.
  • a plurality of discharge holes 13 in the vertical direction are spaced apart from each other, and a first aeration tank 10 having a first aeration device 14 for aeration of stored sewage; Inside the first aeration tank 10 is installed in the horizontal direction spaced apart from the discharge hole 13, the air injection hole 21 is formed to be inclined downward from the center toward the discharge hole 13 side, the outside A first air spray pipe (20) for receiving air from the air spray hole (21) to inject air through the air hole (21) to remove foreign substances caught in the discharge hole (13); The first aeration tank 10 and the discharge hole 13 is formed adjacent to the wall boundary, the first aerated sewage flows into the interior through the discharge hole 13, a plurality of floating microbial reactor therein (5) is stored, the outlet side 31 is formed on the upper one side wall is discharged into the secondary aerated discharge water, there are a plurality of filter holes (32a) formed on the surface and temporarily stored therein
  • the second aeration tank 30 is provided with a grill case 32 having
  • the second aeration tank 30 is installed in the horizontal direction spaced apart from the grill case 32, the air injection hole 41 is formed to be inclined downward from the center toward the grill case 32, the outside
  • a second air spray pipe (40) which receives air from the air spray hole (41) and removes foreign substances caught in the filtration hole (32a) of the grill case (32) by injecting air through the air spray hole (41);
  • One end is connected to the discharge port 31, the other end is provided with a supply pipe 51 is installed in the center in the upper direction, the second aerated treated sewage flows through the supply pipe 51, the supply pipe inside (51)
  • the overflow side case 52 is provided with a side wall surface having a lower light-negotiation shape while surrounding the other end, and the sewage supplied through the other end of the supply pipe 51 is separated from the side wall surface and the lower end of the overflow case 52.
  • the case 52 is moved beyond the bottom, the sediment is to be settled in the lower, the outlet 53 is installed on one side of the upper wall, the lower sludge blocking case 54 is open to the outlet 53 A settling tank 50 that is wrapped and installed;
  • the outlet 53 of the sedimentation tank 50 is connected to the upper wall surface and the sedimentation treated sewage is introduced into the inside, one side of the disinfecting tank 60 is disinfected sedimented sewage is supplied by disinfecting chemicals from the outside; including It is composed.
  • the disinfection tank 60 is characterized in that the aeration device 61 is supplied to receive the air from the outside and sprayed to the inside.
  • one side is connected to the lower portion of the settling tank 50, the other side is connected to the lower portion of the first aeration tank 10 and the second aeration tank 30, the sediment deposited on the bottom of the settling tank 50, the first aeration tank 10 And the second aeration tank 30 is characterized in that it is further provided with a sediment conveying pipe 70 for conveying to any one selected.
  • the disinfection tank 60 is connected to the discharge pipe 75 for discharging the disinfected sewage
  • the discharge pipe 75 is connected to the sediment conveying pipe 70, the first aeration tank 10, the second Characterized in that configured to be returned to any one of the aeration tank 30, the settling tank (50).
  • the pipe connected to the first aeration tank 10, the second aeration tank 30, the sedimentation tank 50 of the sediment return pipe 70, and the pipe connected to the sediment return pipe 70 and the discharge pipe 75 in the Electronic on-off valves 79 are provided, respectively, and a control device 80 electrically connected to the electronic on-off valve 79 is provided, and each on-off valve 79 is controlled by the control of the control device 80. It is characterized by.
  • the present invention it is possible to reduce the required volume by minimizing the required volume for the microbial decomposition process by utilizing the mbvial 10 times larger than the specific surface area than FBBR.
  • the continuous aeration is individually performed to improve the decomposition efficiency of the microorganism.
  • the MBBs can be continuously positioned in the first and second aeration tanks.
  • the settling tank and the second aeration tank are connected to the pipe, and by installing a grill-shaped grill case at the tip of the pipe, the filtration efficiency can be increased while preventing a decrease in the number of passages so that the treatment efficiency can be maintained smoothly. Will be.
  • FIG. 1 is a lateral cutaway perspective view showing a marine wastewater treatment apparatus using the MBBI of the present invention.
  • Figure 2 is a perspective view showing a marine wastewater treatment apparatus using the MBBI of the present invention.
  • Figure 3 is a partially cut perspective view showing the interior of the first aeration tank in the present invention.
  • Figure 4 is a photograph showing a state in which the floating microbial reactor 5 and the microorganisms after use are installed in the first aeration tank and the second aeration tank in the present invention.
  • FIG 5 and 6 are perspective views showing the installation state of the first air spray pipe in the present invention.
  • FIG. 7 to 9 is a perspective view showing an installation state of the grill case in the present invention.
  • 10 and 11 are partial cutaway perspective view showing a sedimentation tank in the present invention.
  • 12 to 13 is a partially cut perspective view showing the state of the disinfection tank in the present invention.
  • Figure 14 is a perspective view showing the installation state of the deposit transport pipe in the present invention.
  • the apparatus for treating wastewater for ships using MBI of the present invention has a first aeration tank 10, a first air injection pipe 20, a second aeration tank 30, and a second air injection pipe ( 40), the settling tank 50, the disinfection tank 60 is comprised.
  • the first aeration tank 10 has a wastewater inlet 11 through which wastewater generated from a vessel flows into one upper portion thereof.
  • the first aeration tank 10, the second aeration tank 30, and the settling tank 50 have a structure blocked by the cover 1, and the first aeration tank 10, the second of the cover 1.
  • the inspection opening 2 is provided in the part in which the aeration tank 30 is located, respectively.
  • one of the first aeration tank 10, the second aeration tank 30 and the settling tank 50 is provided with an air vent (3), the other two are connected to the air vent (3) by piping.
  • a blower 4 for supplying air to the first air spray pipe 20 and the second air spray pipe 40 is provided at one side.
  • the discharge pipe (75) for discharging the waste water disinfected in the disinfection tank 60 is installed on one side, the control device 80 for adjusting the opening and closing valve 79 and the blower (4) described later in the front center Is installed.
  • the filter case 12 is installed in the lower portion of the wastewater inlet 11 of the first aeration tank (10).
  • the filtering case 12 has a bottom surface embedded therein, and a filtration hole 12a is formed at a side wall thereof to primarily filter a large volume of foreign substances from the filthy water flowing into the first aeration tank 10. It is supposed to.
  • a plurality of floating microbial reactor 5 is stored in the first aeration tank 10.
  • FIG. 4 shows an example of such a floating microbial reactor 5 and a photograph showing the state after use.
  • the MBB or floating microbial reactor, has a surface area per unit volume of 1,012.7 m 2 / m 3, about 10 times larger than FBBR.
  • the contact area between the attached microorganism and the contaminated water is much larger than that of FBBR, so it was installed in a limited space such as a ship.
  • the discharge holes 13 take the shape of a grill in the vertical direction, and the width of the discharge hole 13 is smaller than the diameter of the maximum avial.
  • the first aeration tank 10 to filter the foreign matter and MBB primarily inside the second aeration tank 30 so as to prevent the foreign matter from entering the maximum.
  • a first aeration device 14 for aeration of stored sewage is installed below the first aeration tank 10.
  • the first aerator 14 is connected to the blower 4 described above, and may be configured as a pipe in which a plurality of nozzles or holes are formed.
  • the first air spray pipe 20 is installed in the horizontal direction while being spaced apart from the discharge hole 13 in the first aeration tank 10, and is illustrated in FIG. 6.
  • the air injection hole 21 is inclined downward from the center toward the discharge hole 13 side.
  • the second aeration tank 30 is formed adjacent to a wall surface on which the first aeration tank 10 and the discharge hole 13 are formed, and is primarily aerated through the discharge hole 13. Sewage is made to flow inside.
  • a plurality of floating microbial reactor 5 of FIG. 5 is also stored inside the second aeration tank 30.
  • a discharge port 31 is formed on one side wall of the upper portion of the second aeration tank 30 to discharge the sewage water that has been introduced into the second aeration.
  • the grill case 32 having a plurality of filtration holes (32a) is formed on the surface and the temporary storage space (32b) is formed to surround the outlet 31.
  • the second aeration tank 30 is provided with a grill case 32 at the discharge port 31.
  • the sewage tank treated with the second aeration through the supply pipe 51 as shown in FIG. 9 is a precipitation tank 50. Since the outlet area cannot be enlarged indefinitely, it is intended to minimize the change in the amount of sewage passing through to maintain the treatment efficiency per hour.
  • the second aeration tank 30 is also provided with a second aeration device 33 for aeration of the introduced sewage.
  • the second aerator 33 is also connected to the blower 4 to supply air.
  • the second air spray pipe 40 is installed in the horizontal direction while being spaced apart from the grill case 32 inside the second aeration tank 30, and the grill case (from the center) 32)
  • the air injection hole 41 is formed inclined downward in the lateral direction.
  • the air is supplied from the blower 4 to inject air through the air injection hole 41 to remove foreign substances that are caught in the filtration hole 32a of the grill case 32.
  • the settling tank 50 is provided with a supply pipe 51.
  • One end of the supply pipe 51 is connected to the outlet 31 shown in FIG. 7, and the other end of the supply pipe 51 is installed to face upward in the center of the interior as shown in FIG. 10. Aerated wastewater is introduced.
  • the overflow case 52 having a side wall surface having a lower light-negotiation shape is provided while surrounding the other end of the supply pipe 51.
  • the sediment In the sedimentation tank 50, the sediment is made to settle in the lower portion, and the discharge port 53 for discharging the sewage after the sedimentation treatment is disposed on one side of the upper wall.
  • a sludge blocking case 54 having an open bottom is wrapped around the outlet 53.
  • the disinfection tank 60 is configured so that the discharge port 53 of the settling tank 50 is connected to the upper wall surface and the sewage treated with sedimentation is introduced into the interior.
  • the illustrated chemical tank 62 is connected to the pipe in which the pump is installed, and the disinfecting chemical is supplied from the chemical tank 62 to disinfect sewage treated by sedimentation.
  • the disinfection tank 60 may be provided with an aeration device 61 which receives air from the outside and sprays it into the inside.
  • Aeration of the disinfection tank 60 may increase sterilization efficiency by sufficient stirring of the disinfecting solution.
  • the aeration device 61 may also be configured to be connected to the above-described blower (4).
  • one side is connected to the lower portion of the settling tank 50, and the other side is connected to the lower portion of the first aeration tank 10 and the second aeration tank 30, so that the precipitate deposited on the bottom of the settling tank 50 is first.
  • a precipitate transport pipe 70 for conveying to any one selected from the aeration tank 10 and the second aeration tank 30 may be further provided.
  • the sediment conveying pipe 70 is the first aeration tank 10, the second aeration tank 30, the first connection portion 71, the second connection portion 72, the third connection portion (connected to the sedimentation tank 50) It can be seen that 73) is provided respectively.
  • an opening / closing valve 79 is provided at each connection portion to allow the selective movement of the fluid.
  • the pipe is connected to the first aeration tank 10, the second aeration tank 30, the sedimentation tank 50 and the sediment transport pipe 70 and the discharge pipe 75 of the sediment transport pipe (70).
  • Electronic connection valve 79 may be installed on the fourth connection portion 74, respectively.
  • control device 80 is electrically connected to the electronic on-off valve 79 so that each on-off valve 79 is controlled by the control of the control device 80.
  • the disinfection tank 60 is connected to the discharge pipe (75) connected to the discharge pump 76 to discharge the disinfected sewage, the discharge pipe 75 and the sediment transport pipe 70 and Is connected and is configured to be conveyed to any one selected from the first aeration tank 10, the second aeration tank 30, the settling tank (50).
  • the conveyance pump 77 is connected to the deposit conveying pipe 70 may be conveyed by the conveying pump 77 at the time of conveyance.
  • the sludge discharge pipe 78 is connected to the sediment conveying pipe 70 so that the sludge of the sedimentation tank 50 can be finally discharged together with the opening / closing control of the opening / closing valve 79 by the operation of the conveying pump 77. Sludge discharge can also be achieved.
  • sludge discharge may be performed by the operation of the transfer pump 77 to deposit the deposits accumulated in the first aeration tank 10 and the second aeration tank 30.
  • the waste water sterilized in the disinfection tank 60 may be discharged through the discharge pipe 75, or may be sent to the first aeration tank 10, the second aeration tank 30, and the settling tank 50 for reprocessing.
  • the sewage containing the sludge accumulated in the settling tank 50 may be sent to the first aeration tank 10, the second aeration tank 30 to be reprocessed, it may be the final discharge treatment.
  • the air supply to each component can be made of one blower (4), it will be apparent that the blower opening and closing valve can be installed on the pipeline.
  • the sewage flowing into the first aeration tank 10 through the sewage inlet 11 is the filtration hole of the first filtration case 12 ( In 12a), the microorganisms are decomposed by the mbvial piled up together with the aeration through the first aeration device 14 while filtering the bulky foreign matter.
  • the first aerated sewage is discharged through the discharge hole 13, through the discharge hole 13, the MBB inside the first aeration tank 10 is prevented from moving, so that foreign matter is filtered out of the discharge hole (13) do.
  • the sewage introduced into the second aeration tank 30 through the discharge hole 13 is also aerated by the second aeration device 33 while being decomposed through the microorganisms by the mbvial inside the second aeration tank 30. do.
  • the generated sludge is filtered through the filtration hole (32a) of the grill case 32, the movement quantity of the water is moved without being reduced as much as possible by the temporary storage space (32b).
  • the grill case 32 is also separated from the foreign matter caught in the filtration hole (32a) by the operation of the second air spray pipe (40).
  • Sewage flowed into the settling tank 50 through the supply pipe 51 moves in a zigzag manner through the overflow case 52, and the residence time is increased, so that precipitation is smoothly performed. Discharged.
  • Sediment accumulated in the first aeration tank 10, the second aeration tank 30, the sedimentation tank 50 is the final discharge treatment by the operation of the sediment conveying pipe 70 and the above-described pump, or reversely conveyed to re-aeration and precipitation treatment May be made.
  • the present invention can be applied to any place where waste water, such as manure, which occurs in separate areas, such as isolated buildings, islands, mountains, as well as ships.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Abstract

본 발명은 선박용 오폐수 처리 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 선박이라는 제한된 공간의 특수한 환경에서 발생하는 분뇨 등의 오폐수를 선박 자체에서 슬러지 발생을 최소화할 수 있도록 미생물 분해, 침전 소독의 3단계 처리 과정을 통해 정화 처리하여 선 외로 배출할 수 있도록 한, 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치에 관한 것이다.

Description

엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치
본 발명은 선박용 오폐수 처리 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 선박이라는 제한된 공간의 특수한 환경에서 발생하는 분뇨 등의 오폐수를 선박 자체에서 슬러지 발생을 최소화할 수 있도록 미생물 분해, 침전 소독의 3단계 처리 과정을 통해 정화 처리하여 선 외로 배출할 수 있도록 한, 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치에 관한 것이다.
선박용 오폐수 처리 장치는 해상 운행에 따라 외부와 고립된 선박 내에서 발생하는 분뇨나 음식물, 세탁 오수 등을 배출규정에 맞게 처리하여 선박 외부로 배출하는 장치를 말한다.
선박과 같은 제한적인 공간에서 사용하기 때문에 크기의 최적화가 매우 중요하며, 오폐수의 처리 효율이 우수한 구조를 취하는 것이 좋다.
일반적으로, 선박에서의 오수처리방법은 여러 개의 탱크를 만들어 오수를 저장하여 산화시키는 저장방식과, 전기분해에 의한 처리 방식 및 오수가 유입된 탱크 내에 부유 성장상태의 미생물에 의해 분해가 이루어지도록 하는 생물학적 활성오니에 의한 오수처리방식 등을 들 수 있다.
상기 방식 중 저장방식은, 다량의 오수를 저장하여 산화 처리하므로 대용량의 탱크로 인한 많은 공간을 필요로 하며, 슬러지(sludge) 생성량이 많아 슬러지 처리가 곤란해지는 문제가 발생한다.
전기분해식 처리방법은 분뇨 등을 파쇄시켜, 이들을 서로 간격이 좁은 전극판 사이로 통과시키면서 전기에 의하여 분해 산화가 일어나도록 하여야 하나, 파쇄가 용이하지 않을 뿐 아니라 해수를 전기분해할 때 생성된 차아염소산(HClO3)의 강한 산화력으로 인하여 구조물의 부식이 쉽게 이루어지며, 처리수가 과다한 차아염소산을 함유하게 되어 2차 오염원이 될 수도 있다는 문제를 안고 있다.
생물학적 활성오니에 의한 처리방식은 처리과정 중에 섬유성 미생물이 생성되어 슬러지 팽화 현상(sludge bulking)이 발생하며, 과다한 슬러지가 생성되어 이를 처리하는 데에 어려움이 있다.
또한, 오수의 완전한 처리를 위하여 큰 반응조가 필요하게 되므로 선박과 같이 다수의 장비를 배치하여 공간을 유용하게 활용해야 하는 곳에 설치하기가 용이하지 않다.
본 발명의 출원인은 미생물 분해 방식인 "선박용 생물화학식 오수처리장치"(한국 등록특허공보 제10-0938463호, 특허문헌 1)를 출원하여 등록받은 바 있다.
상기 기술은 미생물 분해, 침전, 흡착여과 및 생물화학적 분해, 소독의 4차 처리 과정을 통해 오수를 정화 처리 및 배출하도록 되어 있다.
이때, 미생물 분해를 위한 접촉여재는 FBBR(Fixed bed bio reactor;고정식 미생물 반응기) 방식으로 이루어져 있는데, 이러한 FBBR 방식은 비표면적이 103.3㎡/㎥) 정도인 바, 소요되는 부피가 크기 때문에 제한적인 면적을 활용해야 하는 선박에 적용하기 부적합한 면이 있었다.
이처럼 요구 면적이 큰 FBBR 방식으로 구성됨으로 인해 제한된 공간 내에 다단 폭기가 어려워 단일 수조로 이루어진 생물막반응조를 설치할 수 밖에 없으며, 단일 수조로 이루어짐에 따라 생물막반응조에서 미처리된 오수가 증가하게 되는 문제점이 있었다.
결국, 활성탄을 이용한 여과조를 구비할 수밖에 없었는데, 활성탄은 지속적으로 세척하거나 교체해줘야 하기 때문에 장시간 해상에 머무는 선박 등 오랜 사용으로 인한 활성탄 교체시 활성탄 공급상의 애로가 발생할 수도 있으며, 또한 후술하는 본 발명에 비해 설치 면적이 클 수 밖에 없었다.
더불어, 미생물 분해가 이루어지는 생물막반응조는 관로를 통해 연결되는데, 이 관로를 슬러지가 막거나, 슬러지가 관로를 통해 침전조로 유입되어 침전조 내부로 다량의 침전물이 유입됨으로 인해 침전조 내에 누적된 침전물 양이 증대되어 침전물 배출 간격이 짧아져 처리 효율이 저하되는 문제점도 있었다.
*선행기술문헌*
(특허문헌 1) KR 10-0938463 (2010.01.15)
본 발명의 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치는 상기와 같은 종래 기술에서 발생하는 문제점을 해소하기 위한 것으로, 비표면적이 1,012.7㎡/㎥ 정도로 FBBR에 비해 10배 가량 큰 부유식 미생물 반응기(Moving bed bio reactor, 이하 '엠비비알'이라 한다)를 활용함으로써 미생물 분해 과정을 위한 필요 체적을 최소화하여 소요 부피를 저감시킬 수 있게 하려는 것이다.
또, 미생물 분해 처리가 이루어지는 폭기조를 제1폭기조와 제2폭기조의 두 개소로 구분하여 개별적으로 연속 폭기가 이루어지도록 함으로써 미생물의 분해 효율을 최대화시킬 수 있게 하려는 것이다.
더불어, 침전조 내부에 월류케이스를 설치하여 제2폭기조로부터 유입된 오수로 하여금 월류 부하 길이 증대가 이루어지도록 하여 한정된 공간에서 침전 시간을 증대시켜 슬러지의 침전 효율을 높일 수 있게 하려는 것이다.
더불어, 제1폭기조와 제2폭기조 사이, 제2폭기조와 침전조 사이에 각각 이물질과 엠비비알을 걸러낼 수 있는 그릴 형상의 구조를 형성함으로써 엠비비알이 제1폭기조 및 제2폭기조에서 계속 위치할 수 있게 하고, 침전조로 이물질이 집중됨으로 인해 침전물 배출 주기가 짧아지는 것을 방지할 수 있게 하려는 것이다.
특히, 침전조의 월류 부하 길이 증대를 위해 침전조와 제2폭기조는 배관으로 연결되는데, 배관 선단에 제1폭기조와 제2폭기조의 사이와 같이 판상의 여과 부재를 설치할 경우 배관으로 이루어짐으로 인한 좁은 출구 면적으로 인해 배관 선단이 막히는 속도가 빨라지게 되고, 이로 인해 통과 수량이 줄어들어 처리 효율이 떨어질 수 있는데, 배관 선단에 함체 형상의 그릴케이스를 설치함으로써 여과 효율은 높이면서 통과 수량 저하를 방지하여 처리 효율이 원할히 유지될 수 있게 하려는 것이다.
상기와 같은 복합적인 구성을 통해 활성탄을 이용한 후속 여과 처리 없이 좁은 면적에서 미생물을 이용한 분해 방식으로 선내 공간에서 최소한의 점유 면적을 가지면서 우수한 처리 효율을 갖게 하려는 것이다.
본 발명의 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치는 상기와 같은 과제를 해결하기 위하여, 상부 일측에 오수유입구(11)가 형성되어 있으며, 상기 오수유입구(11) 하부에 바닥면이 막혀 있고 측벽면에 여과홀(12a)이 형성되어 있는 여과케이스(12)가 설치되어 있으며, 내부에 다수의 부유식 미생물 반응기(5)가 저장되어 있고, 상부 일측 벽면에는 내부로 유입되어 1차 폭기된 오수가 배출되는 수직 방향의 다수의 배출홀(13)이 서로 이격된 채 형성되어 있으며, 하부에는 저장된 오수를 폭기시키는 제1폭기장치(14)가 설치되어 있는 제1폭기조(10)와; 상기 제1폭기조(10) 내부에 상기 배출홀(13)과 이격된 채 수평 방향으로 설치되어 있고, 중심으로부터 배출홀(13) 측 방향으로 하향 경사지게 에어분사홀(21)이 형성되어 있으며, 외부로부터 에어를 공급받아 상기 에어분사홀(21)을 통해 에어를 분사하여 배출홀(13)에 끼는 이물질을 제거하는 제1에어분사관(20)과; 상기 제1폭기조(10)와 배출홀(13)이 형성된 벽면을 경계로 인접하여 형성되어 상기 배출홀(13)을 통해 1차 폭기된 오수가 내부로 유입되며, 내부에 다수의 부유식 미생물 반응기(5)가 저장되어 있고, 상부 일측 벽면에는 내부로 유입되어 2차 폭기된 오수가 배출되는 배출구(31)가 형성되어 있되, 표면에 다수의 여과홀(32a)이 형성되어 있고 내부에 임시저장공간(32b)이 형성되어 있는 그릴케이스(32)가 상기 배출구(31)를 감싸 설치되어 있고, 하부에 유입된 오수를 폭기시키는 제2폭기장치(33)가 설치되어 있는 제2폭기조(30)와; 상기 제2폭기조(30) 내부에 상기 그릴케이스(32)와 이격된 채 수평 방향으로 설치되어 있고, 중심으로부터 그릴케이스(32) 측 방향으로 하향 경사지게 에어분사홀(41)이 형성되어 있으며, 외부로부터 에어를 공급받아 상기 에어분사홀(41)을 통해 에어를 분사하여 그릴케이스(32)의 여과홀(32a)에 끼는 이물질을 제거하는 제2에어분사관(40)과; 일단은 상기 배출구(31)와 연결되어 있고, 타단은 내부 중앙에 상방향을 향하도록 공급관(51)이 설치되어 상기 공급관(51)을 통해 제2 폭기 처리된 오수가 유입되며, 내부에 상기 공급관(51) 타단을 둘러싼 채 측벽면이 하광상협 형상을 취하는 월류케이스(52)가 설치되어 있되, 측벽면과 월류케이스(52) 하단이 이격되어 공급관(51) 타단을 통해 공급된 오수는 월류케이스(52) 하단을 넘어 이동하고, 침전물은 하부에 침전되도록 이루어져 있으며, 일측 상부 벽면에 배출구(53)이 설치되어 있고, 하단이 개방되어 있는 슬러지차단케이스(54)가 상기 배출구(53)를 감싸 설치되어 있는 침전조(50)와; 상기 침전조(50)의 배출구(53)가 상측 벽면에 연결되어 침전 처리된 오수가 내부로 유입되며, 일측에는 외부로부터 소독약품이 공급되어 침전 처리된 오수가 소독되는 소독조(60);를 포함하여 구성된다.
이때, 상기 소독조(60)에는 외부로부터 공기를 공급받아 내부로 분사하는 에어레이션장치(61)가 설치되어 있는 것을 특징으로 한다.
또, 일측은 상기 침전조(50) 하부에 연결되어 있고, 타측은 제1폭기조(10) 및 제2폭기조(30) 하부에 연결되어 있어 침전조(50) 바닥에 침전된 침전물을 제1폭기조(10) 및 제2폭기조(30) 중 선택된 어느 하나로 반송시키는 침전물반송관(70)이 더 구비되어 있는 것을 특징으로 한다.
더불어, 상기 소독조(60) 하부에는 소독 처리된 오수를 배출하는 배출관(75)이 연결되어 있되, 상기 배출관(75)은 상기 침전물반송관(70)과 연결되어 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50) 중 선택된 어느 하나로 반송시킬 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 침전물반송관(70)의 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50)와 연결되는 관로 및 상기 침전물반송관(70)과 배출관(75)이 연결되는 관로에는 전자식 개폐밸브(79)가 각각 설치되어 있으며, 상기 전자식 개폐밸브(79)와 전기적으로 연결된 컨트롤장치(80)가 구비되어, 컨트롤장치(80)의 제어에 의해 각 개폐밸브(79)가 조절되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의해, 비표면적이 FBBR에 비해 10배 가량 큰 엠비비알을 활용함으로써 미생물 분해 과정을 위한 필요 체적을 최소화하여 소요 부피를 저감시킬 수 있게 된다.
또, 미생물 분해 처리가 이루어지는 폭기조를 제1폭기조와 제2폭기조의 두 개소로 구분하여 개별적으로 연속 폭기가 이루어지도록 함으로써 미생물의 분해 효율이 향상된다.
더불어, 침전조 내부에 월류케이스를 설치하여 제2폭기조로부터 유입된 오수로 하여금 월류 부하 길이 증대가 이루어지도록 하여 한정된 공간에서 침전 시간을 증대시켜 슬러지의 침전 효율을 높일 수 있게 된다.
또, 제1폭기조와 제2폭기조 사이, 제2폭기조와 침전조 사이에 각각 이물질과 엠비비알을 걸러낼 수 있는 그릴 형상의 구조를 형성함으로써 엠비비알이 제1폭기조 및 제2폭기조에서 계속 위치할 수 있게 하고, 침전조로 이물질이 집중됨으로 인해 침전물 배출 주기가 짧아지는 것을 방지할 수 있게 된다.
특히, 침전조의 월류 부하 길이 증대를 위해 침전조와 제2폭기조는 배관으로 연결되는데, 배관 선단에 함체 형상의 그릴케이스를 설치함으로써 여과 효율은 높이면서 통과 수량 저하를 방지하여 처리 효율이 원할히 유지될 수 있게 된다.
즉, 상기와 같은 구성의 복합적인 작용을 통해 활성탄을 이용한 후속 여과 처리 없이 좁은 면적에서 미생물을 이용한 분해 방식으로 선내 공간에서 최소한의 점유 면적을 가지면서 우수한 처리 효율을 갖게 된다.
도 1은 본 발명의 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치를 나타낸 횡절단 사시도.
도 2는 본 발명의 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치를 나타낸 사시도.
도 3은 본 발명에서 제1폭기조 내부를 나타낸 부분절단 사시도.
도 4는 본 발명에서 제1폭기조 및 제2폭기조 내부에 설치되는 부유식 미생물 반응기(5) 및 사용 후 미생물이 부착된 상태를 나타낸 사진.
도 5 및 도 6은 본 발명에서 제1에어분사관의 설치 상태를 나타낸 사시도.
도 7 내지 도 9는 본 발명에서 그릴케이스의 설치 상태를 나타낸 사시도.
도 10 및 도 11은 본 발명에서 침전조를 나타낸 부분절단 사시도.
도 12 내지 도 13은 본 발명에서 소독조의 상태를 나타낸 부분절단 사시도.
도 14는 본 발명에서 침전물반송관의 설치 상태를 나타낸 사시도.
*도면의 주요부호에 대한 상세한 설명*
1 : 커버
2 : 점검구
3 : 에어밴트
4 : 송풍기
5 : 반응기
10 : 제1폭기조
11 : 오수유입구
12 : 여과케이스
12a : 여과홀
13 : 배출홀
14 : 제1폭기장치
20 : 제1에어분사관
21 : 에어분사홀
30 : 제2폭기조
31 : 배출구
32 : 그릴케이스
32a : 여과홀
33 : 제2폭기장치
40 : 제2에어분사관
41 : 에어분사홀
50 : 침전조
51 : 공급관
52 : 월류케이스
53 : 배출구
54 : 슬러지차단케이스
60 : 소독조
61 : 에어레이션장치
70 : 침전물반송관
71 : 제1연결부
72 : 제2연결부
73 : 제3연결부
74 : 제4연결부
75 : 배출관
76 : 배출펌프
77 : 반송펌프
78 : 슬러지배출관
79 : 개폐밸브
80 : 컨트롤장치
이하, 첨부된 도면을 통해 본 발명의 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치에 대해 상세히 설명하기로 한다.
본 발명의 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치는 도 1에 도시되어 있는 바와 같이 크게 제1폭기조(10), 제1에어분사관(20), 제2폭기조(30), 제2에어분사관(40), 침전조(50), 소독조(60)를 포함하여 구성되어 있다.
제1폭기조(10)는 도 2에 도시되어 있는 바와 같이 상부 일측에 선박에서 발생한 오폐수가 유입되는 오수유입구(11)가 형성되어 있다.
도 2를 보면, 제1폭기조(10), 제2폭기조(30) 및 침전조(50)는 커버(1)에 막혀 있는 구조를 취하며, 커버(1)의 제1폭기조(10), 제2폭기조(30)가 위치한 부분에는 각각 점검구(2)가 설치되어 있다.
더불어, 제1폭기조(10), 제2폭기조(30) 및 침전조(50) 중 어느 하나에는 에어밴트(3)가 설치되어 있으며, 나머지 둘에는 배관에 의해 에어밴트(3)와 연결되어 있다.
한편, 도시된 것처럼 제1에어분사관(20) 및 제2에어분사관(40)에 공기를 공급하기 위한 송풍기(4)가 일측에 설치되어 있다.
아울러, 소독조(60)에서 소독 처리된 오수가 배출되는 배출관(75)이 일측에 설치되어 있고, 전면 중앙에는 후술하는 개폐밸브(79)와 송풍기(4) 등의 조절을 위한 컨트롤장치(80)가 설치되어 있다.
도 3을 보면, 제1폭기조(10)의 오수유입구(11) 하부에 여과케이스(12)가 설치되어 있는 것이 도시되어 있다.
여과케이스(12)는 도면과 같이 바닥면이 박혀 있고, 측벽면에는 여과홀(12a)이 형성되어 있어 제1폭기조(10)로 유입되는 오수 중 부피가 큰 이물질을 1차적으로 걸러주는 역할을 하도록 되어 있다.
이러한 제1폭기조(10) 내부에는 다수의 부유식 미생물 반응기(5)가 저장되어 있다.
도 4에는 이러한 부유식 미생물 반응기(5)의 일 예 및 사용후의 상태를 나타낸 사진이 나타나 있다.
엠비비알 즉, 부유식 미생물 반응기는 단위체적당 표면적인 표면적이 1,012.7㎡/㎥ 로 FBBR에 비해 10배 가량 크다.
즉, FBBR에 비해 부착된 미생물과 오염수의 접촉 면적이 훨씬 크기 때문에 선박과 같이 제한된 공간에 설치하였다.
이러한 제1폭기조(10)의 상부 일측 벽면에는 도 3에 도시된 것처럼 내부로 유입되어 1차 폭기된 오수가 배출되는 수직 방향의 다수의 배출홀(13)이 서로 이격된 채 형성되어 있다.
배출홀(13)들은 수직 방향의 그릴과 같은 형상을 취하는데, 배출홀(13) 너비는 최대 엠비비알의 직경보다 작게 이루어진다.
이를 통해 제1폭기조(10) 내부의 이물질 및 엠비비알을 1차적으로 걸러줘 제2폭기조(30)로 이물질이 유입되는 것을 최대한 방지할 수 있도록 한다.
이러한 제1폭기조(10) 하부에는 종래와 같이 저장된 오수를 폭기시키는 제1폭기장치(14)가 설치되어 있다.
제1폭기장치(14)는 전술한 송풍기(4)와 연결되며, 다수의 노즐이나 홀이 형성된 배관으로 구성될 수 있다.
제1에어분사관(20)은 도 5에 도시되어 있는 바와 같이 상기 제1폭기조(10) 내부에 상기 배출홀(13)과 이격된 채 수평 방향으로 설치되어 있고, 도 6에 도시되어 있는 바와 같이 중심으로부터 배출홀(13) 측 방향으로 하향 경사지게 에어분사홀(21)이 형성되어 있다.
더불어, 도 2의 송풍기(4)와 연결되어 외부로부터 에어를 공급받아 상기 에어분사홀(21)을 통해 에어를 분사하여 배출홀(13)에 끼는 이물질을 제거하도록 이루어져 있다.
제2폭기조(30)는 도 3에 도시되어 있는 바와 같이 상기 제1폭기조(10)와 배출홀(13)이 형성된 벽면을 경계로 인접하여 형성되어 상기 배출홀(13)을 통해 1차 폭기된 오수가 내부로 유입되도록 이루어져 있다.
더불어, 제2폭기조(30) 내부 역시 도 5의 부유식 미생물 반응기(5)가 다수 저장되어 있다.
또한, 도 7에 도시되어 있는 바와 같이 제2폭기조(30) 상부 일측 벽면에는 내부로 유입되어 2차 폭기된 오수가 배출되는 배출구(31)가 형성되어 있다.
이때, 표면에 다수의 여과홀(32a)이 형성되어 있고 내부에 임시저장공간(32b)이 형성되어 있는 그릴케이스(32)가 상기 배출구(31)를 감싸 설치되어 있다.
제2폭기조(30)를 제1폭기조(10)와 달리 배출구(31)에 그릴케이스(32)를 설치한 것은 침전조(50)로 도 9와 같이 공급관(51)을 통해 제2폭기 처리된 오수가 공급되기 때문에 출구 면적을 무한정 크게 할 수 없기 때문으로, 통과하는 오수량의 변화를 최소화하여 시간당 처리 효율을 유지시킬 수 있게 하려는 것이다.
이러한 제2폭기조(30) 역시도 1에 도시되어 있는 바와 같이 유입된 오수를 폭기시키는 제2폭기장치(33)가 하부에 설치되어 있다.
제2폭기장치(33) 역시 송풍기(4)와 연결되어 에어가 공급된다.
제2에어분사관(40)은 도 7, 8에 도시되어 있는 바와 같이 상기 제2폭기조(30) 내부에 상기 그릴케이스(32)와 이격된 채 수평 방향으로 설치되어 있고, 중심으로부터 그릴케이스(32) 측 방향으로 하향 경사지게 에어분사홀(41)이 형성되어 있다.
외부 즉, 송풍기(4)로부터 에어를 공급받아 상기 에어분사홀(41)을 통해 에어를 분사하여 그릴케이스(32)의 여과홀(32a)에 끼는 이물질을 제거하게 된다.
침전조(50)는 도 10에 도시되어 있는 바와 같이 내부에 공급관(51)이 설치되어 있다.
공급관(51)은 일단이 도 7에 도시된 상기 배출구(31)와 연결되어 있고, 타단은 도 10에 도시된 것처럼 내부 중앙에 상방향을 향하도록 설치되어 있어 상기 공급관(51)을 통해 제2 폭기 처리된 오수가 유입되도록 이루어져 있다.
더불어, 침전조(50) 내부에는 상기 공급관(51) 타단을 둘러싼 채 측벽면이 하광상협 형상을 취하는 월류케이스(52)가 설치되어 있다.
이때, 침전조(50) 측벽면과 월류케이스(52) 하단은 도 11에 도시된 것처럼 서로 이격되어 공급관(51) 타단을 통해 공급된 오수는 월류케이스(52) 하단을 넘어 이동하게 되어 침전조(50)에서 오수의 체류 시간을 증대시켜 원할한 침전이 이루어지도록 되어 있다.
침전조(50) 내에서 침전물은 하부에 침전되도록 이루어져 있으며, 일측 상부 벽면에 침전 처리가 끝난 오수가 배출되는 배출구(53)가 설치되어 있다.
이때, 도 10에 도시된 것처럼 하단이 개방되어 있는 슬러지차단케이스(54)가 상기 배출구(53)를 감싸 설치되어 있다.
이는 침전조(50) 내부의 부유성 이물질이 배출구(53)를 폐색시키는 것을 방지하기 위함이다.
도 12는 소독조(60)가 도시되어 있다.
도면을 보면, 소독조(60)는 상기 침전조(50)의 배출구(53)가 상측 벽면에 연결되어 침전 처리된 오수가 내부로 유입되도록 이루어져 있다.
또한, 도시된 약품탱크(62)가 펌프가 부설된 배관으로 연결되어 약품탱크(62)로부터 소독약품이 공급되어 침전 처리된 오수가 소독된다.
이때, 도시된 것처럼 상기 소독조(60)에는 외부로부터 공기를 공급받아 내부로 분사하는 에어레이션장치(61)가 설치될 수 있다.
소독조(60)를 에어레이션하게 되면 소독액의 충분한 교반에 의해 살균 효율을 증대시킬 수 있게 된다.
이때의 에어레이션장치(61) 역시 상술한 송풍기(4)와 연결되도록 구성할 수 있다.
상기와 같은 구성에서 일측은 상기 침전조(50) 하부에 연결되어 있고, 타측은 제1폭기조(10) 및 제2폭기조(30) 하부에 연결되어 있어 침전조(50) 바닥에 침전된 침전물을 제1폭기조(10) 및 제2폭기조(30) 중 선택된 어느 하나로 반송시키는 침전물반송관(70)이 더 구비될 수 있다.
도 14를 살펴보면 침전물반송관(70)은 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50)와 연결되는 제1연결부(71), 제2연결부(72), 제3연결부(73)가 각각 구비되어 있는 것을 볼 수 있다.
아울러, 각 연결부에는 유체의 선택 이동이 가능하도록 개폐밸브(79)가 설치되어 있다.
구체적으로, 상기 침전물반송관(70)의 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50)와 연결되는 관로 및 침전물반송관(70)과 배출관(75)이 연결되는 관로인 제4연결부(74)에는 전자식 개폐밸브(79)가 각각 설치될 수 있다.
이때, 상기 전자식 개폐밸브(79)와 전기적으로 연결된 컨트롤장치(80)가 구비되어, 컨트롤장치(80)의 제어에 의해 각 개폐밸브(79)가 조절되도록 함이 바람직하다.
도면의 구성을 보면, 상기 소독조(60) 하부에는 소독 처리된 오수를 배출하도록 배출펌프(76)와 연결된 배출관(75)이 연결되어 있되, 상기 배출관(75)은 상기 침전물반송관(70)과 연결되어 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50) 중 선택된 어느 하나로 반송시킬 수 있도록 구성되어 있다.
이때, 침전물반송관(70)에는 반송펌프(77)가 연결되어 반송시에는 반송펌프(77)에 의해 반송이 이루어지도록 할 수 있다.
또한, 개폐밸브(79)의 개폐 조절과 더불어, 침전조(50)의 슬러지를 최종 배출할 수 있도록 슬러지배출관(78)이 상기 침전물반송관(70)과 연결되어 반송펌프(77)의 작동에 의해 슬러지 배출이 이루어지도록 할 수도 있다.
더불어, 이러한 구성에 따라 반대로 제1폭기조(10), 제2폭기조(30)에 쌓인 침전물을 반송펌프(77)의 작동에 의해 슬러지 배출이 이루어지도록 할 수도 있다.
즉, 소독조(60)에서 소독 처리된 오수를 배출관(75)을 통해 배출할 수도 있고, 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50)로 보내어 재처리할 수도 있다.
또한, 침전조(50)에 쌓인 슬러지가 포함된 오수를 제1폭기조(10), 제2폭기조(30)로 보내어 재처리하도록 할 수도 있으며, 최종 배출 처리할 수도 있는 것이다.
한편, 상술한 구성에 있어서 각 구성요소로의 공기 공급은 송풍기(4) 하나로 이루어질 수 있는 바, 관로상에 송풍개폐밸브가 설치될 수 있음은 자명하다 할 것이다.
이상과 같이 구성된 본 발명의 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치의 작동 예를 살펴보면, 오수유입구(11)를 통해 제1폭기조(10) 내부로 유입되는 오수는 최초 여과케이스(12)의 여과홀(12a)에서 부피가 큰 이물질이 걸러진 채 내부에서 제1폭기장치(14)를 통한 폭기와 함께 내부에 쌓인 엠비비알에 의해 미생물에 의한 분해가 이루어지게 된다.
1차 폭기된 오수는 배출홀(13)을 통해 배출되게 되는데, 배출홀(13)을 통해 제1폭기조(10) 내부의 엠비비알은 이동이 방지되며, 배출홀(13)에 이물질이 걸러지게 된다.
이때, 타이머, 또는 수작업 등을 통해 배출홀(13)에 이물질이 다량 끼게 되면 제1에어분사관(20)의 작동에 의해 배출홀(13)에 낀 이물질을 분리시키게 된다.
배출홀(13)을 통해 제2폭기조(30)로 유입된 오수는 역시 제2폭기장치(33)에 의해 폭기 처리되면서 제2폭기조(30) 내부의 엠비비알에 의해 미생물을 통한 분해가 이루어지게 된다.
이때, 발생한 슬러지는 그릴케이스(32)의 여과홀(32a)을 통해 걸러지며, 물의 이동 수량은 임시저장공간(32b)에 의해 최대한 줄어들지 않은 채 이동하게 된다.
그릴케이스(32) 역시 제2에어분사관(40)의 작동에 의해 여과홀(32a)에 낀 이물질이 분리된다.
공급관(51)을 통해 침전조(50)로 유입된 오수는 월류케이스(52)를 통해 지그 재그 방식으로 이동하면서 체류 시간이 증대되어 침전이 원할히 이루어지며, 그 후 소독조로 유입되어 소독 처리된 후 최종 배출된다.
제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50)에 쌓인 침전물은 침전물반송관(70)과 전술한 펌프의 작동에 의해 최종 배출 처리되거나, 반대로 반송 처리되어 재 폭기 및 침전 처리가 이루어질 수도 있다.
본 발명은 선박 뿐만 아니라 고립된 건물, 섬, 산간 등의 분리된 구역에서 발생하는 분뇨 등의 오폐수가 발생하는 모든 곳에 적용하여 사용할 수 있다 할 것이다.

Claims (5)

  1. 선박용 오폐수 처리 장치에 있어서,
    상부 일측에 오수유입구(11)가 형성되어 있으며, 상기 오수유입구(11) 하부에 바닥면이 막혀 있고 측벽면에 여과홀(12a)이 형성되어 있는 여과케이스(12)가 설치되어 있으며, 내부에 다수의 부유식 미생물 반응기(5)가 저장되어 있고, 상부 일측 벽면에는 내부로 유입되어 1차 폭기된 오수가 배출되는 수직 방향의 다수의 배출홀(13)이 서로 이격된 채 형성되어 있으며, 하부에는 저장된 오수를 폭기시키는 제1폭기장치(14)가 설치되어 있는 제1폭기조(10)와;
    상기 제1폭기조(10) 내부에 상기 배출홀(13)과 이격된 채 수평 방향으로 설치되어 있고, 중심으로부터 배출홀(13) 측 방향으로 하향 경사지게 에어분사홀(21)이 형성되어 있으며, 외부로부터 에어를 공급받아 상기 에어분사홀(21)을 통해 에어를 분사하여 배출홀(13)에 끼는 이물질을 제거하는 제1에어분사관(20)과;
    상기 제1폭기조(10)와 배출홀(13)이 형성된 벽면을 경계로 인접하여 형성되어 상기 배출홀(13)을 통해 1차 폭기된 오수가 내부로 유입되며, 내부에 다수의 부유식 미생물 반응기(5)가 저장되어 있고, 상부 일측 벽면에는 내부로 유입되어 2차 폭기된 오수가 배출되는 배출구(31)가 형성되어 있되, 표면에 다수의 여과홀(32a)이 형성되어 있고 내부에 임시저장공간(32b)이 형성되어 있는 그릴케이스(32)가 상기 배출구(31)를 감싸 설치되어 있고, 하부에 유입된 오수를 폭기시키는 제2폭기장치(33)가 설치되어 있는 제2폭기조(30)와;
    상기 제2폭기조(30) 내부에 상기 그릴케이스(32)와 이격된 채 수평 방향으로 설치되어 있고, 중심으로부터 그릴케이스(32) 측 방향으로 하향 경사지게 에어분사홀(41)이 형성되어 있으며, 외부로부터 에어를 공급받아 상기 에어분사홀(41)을 통해 에어를 분사하여 그릴케이스(32)의 여과홀(32a)에 끼는 이물질을 제거하는 제2에어분사관(40)과;
    일단은 상기 배출구(31)와 연결되어 있고, 타단은 내부 중앙에 상방향을 향하도록 공급관(51)이 설치되어 상기 공급관(51)을 통해 제2 폭기 처리된 오수가 유입되며, 내부에 상기 공급관(51) 타단을 둘러싼 채 측벽면이 하광상협 형상을 취하는 월류케이스(52)가 설치되어 있되, 측벽면과 월류케이스(52) 하단이 이격되어 공급관(51) 타단을 통해 공급된 오수는 월류케이스(52) 하단을 넘어 이동하고, 침전물은 하부에 침전되도록 이루어져 있으며, 일측 상부 벽면에 배출구(53)가 설치되어 있고, 하단이 개방되어 있는 슬러지차단케이스(54)가 상기 배출구(53)를 감싸 설치되어 있는 침전조(50)와;
    상기 침전조(50)의 배출구(53)가 상측 벽면에 연결되어 침전 처리된 오수가 내부로 유입되며, 일측에는 외부로부터 소독약품이 공급되어 침전 처리된 오수가 소독되는 소독조(60);를 포함하여 구성된,
    엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 소독조(60)에는 외부로부터 공기를 공급받아 내부로 분사하는 에어레이션장치(61)가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는,
    엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    일측은 상기 침전조(50) 하부에 연결되어 있고, 타측은 제1폭기조(10) 및 제2폭기조(30) 하부에 연결되어 있어 침전조(50) 바닥에 침전된 침전물을 제1폭기조(10) 및 제2폭기조(30) 중 선택된 어느 하나로 반송시키는 침전물반송관(70)이 더 구비되어 있는 것을 특징으로 하는,
    엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 소독조(60) 하부에는 소독 처리된 오수를 배출하는 배출관(75)이 연결되어 있되,
    상기 배출관(75)은 상기 침전물반송관(70)과 연결되어 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50) 중 선택된 어느 하나로 반송시킬 수 있도록 구성된 것을 특징으로 하는,
    엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 침전물반송관(70)의 제1폭기조(10), 제2폭기조(30), 침전조(50)와 연결되는 관로 및 상기 침전물반송관(70)과 배출관(75)이 연결되는 관로에는 전자식 개폐밸브(79)가 각각 설치되어 있으며,
    상기 전자식 개폐밸브(79)와 전기적으로 연결된 컨트롤장치(80)가 구비되어, 컨트롤장치(80)의 제어에 의해 각 개폐밸브(79)가 조절되는 것을 특징으로 하는,
    엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치.
PCT/KR2015/003422 2014-12-18 2015-04-06 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치 WO2016098955A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140183483A KR101638970B1 (ko) 2014-12-18 2014-12-18 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치
KR10-2014-0183483 2014-12-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016098955A1 true WO2016098955A1 (ko) 2016-06-23

Family

ID=56126816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/003422 WO2016098955A1 (ko) 2014-12-18 2015-04-06 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101638970B1 (ko)
WO (1) WO2016098955A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110127924A (zh) * 2019-05-30 2019-08-16 广州市雅薏诗化妆品有限公司 一种一体化多级化妆品工厂污水环保处理设备
CN111153553A (zh) * 2020-01-14 2020-05-15 浙江幸双环保科技有限公司 船舶油污水处理装置及方法
CN112520872A (zh) * 2020-12-01 2021-03-19 苏州科亿嘉新技术开发有限公司 一种便于油水分离的污水处理设备

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190084602A (ko) 2018-01-09 2019-07-17 주식회사 호두 선박용 엠비비알 오폐수 처리장치
KR102019195B1 (ko) * 2018-05-29 2019-09-06 창원환경산업 주식회사 선박의 분뇨처리 장치
KR102026130B1 (ko) * 2018-11-08 2019-09-27 주식회사 호두 선박용 오폐수 처리 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20030073554A (ko) * 2002-03-12 2003-09-19 주식회사 종합공해 오폐수처리장치 및 방법
US20050072732A1 (en) * 2002-02-18 2005-04-07 Anders Lofqvist Method for biological purification of water using a carrier material
KR20090105113A (ko) * 2008-04-01 2009-10-07 주식회사 일승 선박용 생물화학식 오수처리장치
US20110120945A1 (en) * 2008-06-10 2011-05-26 Ekologix Earth-Friendly Solutions Inc. Apparatus and Process for Wastewater Treatment and Biological Nutrient Removal in Activated Sludge Systems
KR20110121316A (ko) * 2010-04-30 2011-11-07 창원환경산업 주식회사 선박용 분뇨처리장치

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003311300A (ja) 2002-04-18 2003-11-05 Makoto Yamada 泥水処理装置及び泥水処理方法
KR100745974B1 (ko) 2007-04-27 2007-08-02 아쿠아셀 주식회사 선박의 분뇨 및 오수처리장치
KR20120003629U (ko) * 2010-08-26 2012-05-25 대우조선해양 주식회사 선박의 오수처리장치
KR101228283B1 (ko) 2012-08-06 2013-01-30 박정길 사출기 또는 압출기의 필터유닛

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050072732A1 (en) * 2002-02-18 2005-04-07 Anders Lofqvist Method for biological purification of water using a carrier material
KR20030073554A (ko) * 2002-03-12 2003-09-19 주식회사 종합공해 오폐수처리장치 및 방법
KR20090105113A (ko) * 2008-04-01 2009-10-07 주식회사 일승 선박용 생물화학식 오수처리장치
US20110120945A1 (en) * 2008-06-10 2011-05-26 Ekologix Earth-Friendly Solutions Inc. Apparatus and Process for Wastewater Treatment and Biological Nutrient Removal in Activated Sludge Systems
KR20110121316A (ko) * 2010-04-30 2011-11-07 창원환경산업 주식회사 선박용 분뇨처리장치

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110127924A (zh) * 2019-05-30 2019-08-16 广州市雅薏诗化妆品有限公司 一种一体化多级化妆品工厂污水环保处理设备
CN111153553A (zh) * 2020-01-14 2020-05-15 浙江幸双环保科技有限公司 船舶油污水处理装置及方法
CN112520872A (zh) * 2020-12-01 2021-03-19 苏州科亿嘉新技术开发有限公司 一种便于油水分离的污水处理设备

Also Published As

Publication number Publication date
KR101638970B1 (ko) 2016-07-12
KR20160074305A (ko) 2016-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016098955A1 (ko) 엠비비알을 이용한 선박용 오폐수 처리 장치
KR101395188B1 (ko) 분리막모듈이 구비된 오폐수 처리장치 및 그 방법
KR100938463B1 (ko) 선박용 생물화학식 오수처리장치
WO2022108140A1 (ko) 여재가 투입된 회분식 반응조를 이용한 부분 아질산화와 이를 이용한 단축질소제거 오폐수 처리장치 및 시스템
WO2017116158A1 (ko) 고도수처리장치
WO2017209353A1 (ko) 외부 하우징형 막 생물 반응기를 이용한 수처리 장치
KR101578977B1 (ko) 막 파울링 저감형 하수 고도 처리장치 및 그 운영방법
WO2021020653A1 (ko) Cip-sbr 공법에 의한 하수처리 시스템
KR101132978B1 (ko) 여과 장치를 구비한 무급수 무방류 수세식 화장실
KR20140114586A (ko) 고농도 오·폐수 처리용 처리조 및 이를 이용한 처리 시스템
WO2009151228A2 (ko) 연속 흐름식 복합 수처리 장치
KR100925537B1 (ko) 정화조용 악취저감장치
KR20110138668A (ko) 선박용 오수처리장치
KR20100052232A (ko) 분리막 생물 반응조, 이를 이용한 수처리 장치 및 방법
KR100619094B1 (ko) 하,폐수 처리장치
FR2707622B1 (fr) Procédé d'épuration d'eaux usées par voie biologique et installations pour sa mise en Óoeuvre.
WO2011052880A2 (ko) 바이오파울링 저감을 위한 수처리장치
KR100583904B1 (ko) 오ㆍ폐수 고도처리 시스템
CN209989133U (zh) 一种组合式曝气生物滤池
KR101238475B1 (ko) 고도하폐수처리장치와 병합한 비점원오염원 제거처리시스템
KR200381840Y1 (ko) 에스비비알 변법을 이용한 오폐수의 정화처리장치
KR100244536B1 (ko) 생물막을 이용한 고농도 유기물 및 질소제거장치
WO2015102215A1 (ko) 오폐수정화시스템
CN1138708C (zh) 污水处理装置
KR100330923B1 (ko) 혐기,호기 접촉순환법과 부착여과법을 이용한오폐수처리시스템 및 그 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15870123

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15870123

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1