WO2016140517A1 - 열교환수조를 이용한 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템 - Google Patents
열교환수조를 이용한 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템 Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention relates to a tank system for storage of live shellfish using a heat exchange tank, and more specifically, to recover the cold heat of waste water with high efficiency through a heat exchange tank, to enable continuous supply of cooling water at a low cost, and to reduce the amount of waste.
- the present invention relates to a tank system for storing live crustaceans using heat exchange tanks, which can be reduced to prevent environmental pollution.
- live crustaceans such as live crabs, live king crabs, live crabs, live scallops, etc. are cold fish species and the temperature of the storage tank should be 2-3 ° C. suitable for the growth temperature. Since bonded warehouse facilities are usually operated on a large scale, in order to maintain such conditions, a separate cooling facility is used and consumes nearly 50% of the cost of operating a bonded warehouse.
- a 10 horsepower capacity is used to cool 20 tonnes of seawater (approximately 25 ° C) to 2-3 ° C in each individual tank for storing 2 tons of live snow crab, live king crab, bow crab, and live scallops. Since the cooler must be operated for about 24 hours, the seawater in the tank once cooled to 2-3 ° C. is filtered and introduced again into the tank while maintaining the temperature using a circulation motor and a cooler.
- dead crabs, live king crabs, live crabs, live scallops, and live scallops are placed on the roadside of the bonded warehouse and then disposed of as waste after the shipment is completed. Severe odors occur, and pests such as flies and maggots are breeding, which is not only a risk factor for health hygiene, but also side effects such as leachate generation and environmental pollution.
- Korean Patent No. 10-1038558 discloses a heat pump for exchanging heat between seawater and discharged water discharged through a seawater supply pipe and a discharge pipe, and a farm-heating and heating device using micro bubbles. .
- This prior art has the advantage of increasing the heat exchange efficiency of the heat pump, and the efficiency of dissolved oxygen and foreign matter removal, but by returning the discharged water discharged through the discharge pipe through the circulation pipe, it is filtered by the discharge water Even if it is not possible to fundamentally prevent the pollution caused by soil, excretion, etc., it is difficult to fundamentally solve the problem that the eutrophication of the water is accelerated.
- the present invention has been made in order to solve the above problems, by recovering the cold heat of the waste water discarded in the tank of the bow crustacean bonded warehouse, such as bow crab, bow king crab, bow hair crab, bow scallop with high efficiency through a heat exchange water tank
- the objective is to provide a tank system for live crustacean storage that can provide continuous supply of cooling water at the level of operating costs for bonded warehouses.
- the heat exchange transfer pipe provided with a plurality of heat exchange water tanks and installed in the heat exchange water tank has a laminated structure and is connected in series to sequentially pass through the plurality of heat exchange water tanks, and transfers the wastewater moving through the transfer pipes in the heat exchange water tanks.
- a residence time proportional to the total length of the tubes, sufficient heat exchange is achieved in sequence, so that the final outlet temperature of the wastewater is close to the temperature of the incoming seawater and the incoming seawater is arranged step by step in the arrangement of a plurality of heat exchange water tanks.
- the running direction is the waste water discharged through the transport pipe and the temperature of the heat exchange tank disposed last in the reverse direction is the active crustacean heat exchange close to the temperature of the storage tank of waste water
- the purpose is to provide a storage tank system.
- the purpose of the present invention is to provide a tank system for the storage of live shellfish that does not require a separate device, such as a heat exchanger product or a heat pump on the market, and does not require additional power to drive a separate device.
- a nanobubble generator at the bottom of the heat exchange tank, it increases the amount of dissolved oxygen in the water, and keeps the lively crustacean that can improve the growth environment of the live crab, live king crab, live crab, and live scallops
- the purpose is to provide a water tank system.
- the warm air generated in the condenser included in the cooling device for cooling the seawater is introduced into the waste drying chamber by using a transfer duct, and then dried and pulverized and discarded aquatic products can be greatly reduced. It aims to provide an eco-friendly live shellfish tank system that can block environmental pollutants such as odors, pests and leachate.
- the tank system for the live crustacean storage system including the heat exchange transfer pipe installed It is a ball.
- a filtration sedimentation tank for filtering the seawater before the seawater flows into the seawater storage tank, and a filtration device for filtering the wastewater before the wastewater flows into the wastewater storage tank may be further installed.
- the heat exchange water tank is composed of a plurality, each heat exchange water tank is connected by a transfer pipe is supplied with sea water, the direction in which the sea water is supplied by the transfer pipe, and the direction of waste water discharged through the heat exchange transfer pipe As this progresses in the reverse direction, the seawater of the heat exchange water tank and the wastewater in the heat exchange transfer pipe may be heat exchanged.
- the transfer pipe connecting the seawater storage tank and the heat exchange water tank may be provided with a flow rate control valve for controlling the inflow of seawater.
- a bubble generator is installed on the bottom surface of the heat exchange tank, the sea water stored in each heat exchange tank to operate the bubble generator through a circulation pipe Seawater sent to the circulation motor and passed through the circulation motor may be sent to the bubble generator.
- the impeller is installed on the bottom surface of the heat exchange water tank to agitate the seawater staying in the heat exchange water tank to increase the heat recovery rate by artificially increasing the contact with the heat exchange transfer pipe.
- the heat exchange transfer pipe has a stacked structure in the heat exchange water tank and is connected in series to pass through a plurality of heat exchange water tanks in sequence, and the wastewater moving through the heat exchange transfer pipe in the heat exchange water tank is a heat exchange transfer pipe.
- each of the transfer pipe connected to the water tank in the cooling water storage tank is provided with an on-off valve can adjust the operation.
- the cooling device includes a compressor for compressing a refrigerant, a condenser for condensing the compressed refrigerant while passing through the compressor, and an evaporator that receives heat from the expanded refrigerant after the condensed refrigerant passes through the condenser and expands.
- the transfer duct for transferring the warm air generated in the condenser, and a waste drying chamber for drying the marine products discarded by the warm air introduced from the transfer duct.
- the cold heat of the waste water discarded from the tank of the bow crustacean bonded warehouse such as bow crab, bow king crab, bow hair crab, bow scallop, etc. with high efficiency through the heat exchange water tank to recover the existing bonded warehouse operating costs Continuous supply of cooling water is also possible.
- the heat exchange transfer pipe provided with a plurality of heat exchange water tanks and installed in the heat exchange water tank has a laminated structure and is connected in series to sequentially pass through the plurality of heat exchange water tanks, and transfers the wastewater moving through the transfer pipes in the heat exchange water tanks.
- a residence time proportional to the total length of the tubes, sufficient heat exchange is achieved in sequence, so that the final outlet temperature of the wastewater is close to the temperature of the incoming seawater and the incoming seawater is arranged step by step in the arrangement of a plurality of heat exchange water tanks.
- a nanobubble generator at the bottom of the heat exchange tank to increase the amount of dissolved oxygen in the water can improve the growth environment of the crab, live king crab, live crab, live scallop, which is supplied with oxygen through the breath.
- the warm air generated in the condenser included in the cooling device for cooling the seawater is introduced into the waste drying chamber by using a transfer duct, and then dried and pulverized and discarded aquatic products can be greatly reduced.
- Figure 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of the tank system for storing live shellfish according to the present invention.
- FIG. 2 is a perspective view showing in detail the internal configuration of the heat exchange water tank of the present invention.
- FIG 3 is a perspective view illustrating an example in which a plurality of heat exchange transfer tubes are used as another embodiment of the present invention.
- Figure 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of the tank system for storing live shellfish according to the present invention.
- 32, 34, and the cooling device 40 for generating the cooling water through the cooling process is introduced into the seawater heat exchanged in the heat exchange water tank 30, 32, 34, and the cooling device 40
- Cooling water storage tank (6) and the cooling water stored in the cooling water storage tank (6) and the cooling water stored in the cooling water storage tank (6) is supplied is stored in the tank (7) for storing the live shellfish at low temperature, and discarded in the water tank (7)
- It includes a heat exchange transfer pipe 60 is installed in the water tank (30) 32, 34.
- the filtration sedimentation tank (1) for filtering the seawater before the inflow of seawater into the seawater storage tank (2) is further installed to supply the filtered seawater to the seawater storage tank (20).
- seawater has a temperature of 15 to 18 degrees Celsius, and the seawater of such temperature is lowered to 2-3 degrees Celsius, which is suitable for growth of live shellfish such as crab, live king crab, hairy crab, and live scallops. 7), but in order to lower the temperature of the seawater, the heat exchange water tanks 30 and 32 and the heat exchange transfer pipe 60 are first used to reduce the temperature of the seawater before the seawater flows into the cooling device 40. ), which is characterized by
- the heat exchange water tanks 30, 32 and 34 of the present invention are for cooling the seawater by recovering the cold heat of the waste water discarded in the water tank 7, and the detailed configuration will be described later.
- the cooling device 40 includes a compressor 42 for compressing a refrigerant, a condenser 44 for condensing the compressed refrigerant while passing through the compressor 42, and a refrigerant condensed while passing through the condenser 44.
- the expansion process includes an evaporator 46 for receiving the expanded refrigerant and heat exchange.
- an expansion valve (not shown) may be applied between the condenser 44 and the evaporator 46 to expand the refrigerant condensed in the condenser 44.
- the present invention is characterized in that it further comprises a waste drying chamber 50 that can dry the marine products discarded by using the warm air generated in the condenser 44.
- a transfer duct 52 is installed between the condenser 44 and the waste drying chamber 50 to transfer the warm air generated by the condenser 44 to the waste drying chamber 50 so as to transfer the warm air.
- the dried snow crab, bow king crab, bow hair crab, bow scallop, etc. are dried in the waste drying chamber 50 without being placed on the road with wet waste and then pulverized and treated, thereby greatly reducing the volume of waste.
- there is an effect that can block environmental pollutants such as odors, pests, leachate.
- the cooling water cooled by the cooling device 40 is stored in the cooling water storage tank 6 and then supplied to the water tank 7.
- the water tank (7) may be provided with a plurality
- the transfer pipe 15 is connected to the water tank (7) in the cooling water storage tank (6), respectively
- the opening and closing valves 24 may be installed to adjust the operation. .
- the wastewater discharged from the water tank 7 is stored in the wastewater storage tank 8, and a filtration device 9 for filtering wastewater before the wastewater flows into the wastewater storage tank 8 may be further installed.
- a filtration device 9 for filtering wastewater before the wastewater flows into the wastewater storage tank 8 may be further installed. Can be.
- the cooled wastewater stored in the wastewater storage tank 8 is discharged after heat-exchanging with seawater in the heat exchange water tanks 30, 32, 34 through the heat exchange transfer pipe 60.
- the heat exchange water tank is a water tank into which the seawater from the seawater storage tank 2 is introduced, and the wastewater stored in the wastewater storage tank 8 is discharged into the heat exchange water tanks 30, 32, 34.
- the heat exchange transfer pipe 60 is installed to recover the cold water from the seawater in the heat exchange water tanks 30, 32, 34.
- the heat exchange water tank is preferably made of a plurality.
- the heat exchange water tanks 30, 32, and 34 made up of a plurality are connected to the transfer pipes 11 and 12, respectively, so that the seawater of the seawater storage tank 2 has a plurality of heat exchange water tanks 30 ( 32) 34, when passing sequentially, sufficient heat exchange is made with the heat exchange transfer tube 60 to allow the sea water to be cooled to the maximum.
- the heat exchange transfer pipe 60 is preferably made of a structure that can increase the heat dissipation area so that the cooled waste water is sufficiently heat exchange in the heat exchange water tank (30, 32, 34).
- the heat exchange transfer pipe 60 may be formed in a serpentine shape.
- Such a heat exchange transfer pipe 60 is installed so as to drain after sequentially passing through a plurality of heat exchange water tank (30) (32) (34). That is, the heat exchange transfer pipe 60 made of a single pipe is configured to pass through the plurality of heat exchange water tanks 30, 32, 34 continuously and finally drain.
- the flow pipe 10 for connecting the seawater storage tank 2 and the heat exchange water tank 30 may be provided with a flow rate control valve 22 for adjusting the inflow of seawater.
- FIG. 2 is a perspective view showing in detail the internal configuration of the heat exchange water tank of the present invention.
- bubble generators 73, 74 at the bottom of the heat exchange water tanks 30, 32, 34 ( 75) 76 may be installed.
- the bubble generators 73, 74, 75, 76 are preferably installed at each of four corners of the heat exchange water tanks 30, 32, 34, and the bubble generators 73, 74. Sea water stored in each heat exchange tank for operating 75, 76 is sent to the circulation motor (M) through the circulation pipe and the sea water passing through the circulation motor (M) is the bubble generator (73) ( 74) (75) and (76).
- an impeller 77 is installed on the bottom surface of the heat exchange water tank 30 to agitate seawater remaining in the heat exchange water tank 30 to artificially increase the contact with the heat exchange transfer pipe 60 to increase the heat recovery rate. Increase it.
- FIG 3 is a perspective view illustrating an example in which a plurality of heat exchange transfer tubes are used as another embodiment of the present invention.
- the heat exchange transfer pipe 60 may be installed to have a laminated structure in the heat exchange water tank. That is, the inlet pipe 62 through which the waste water is introduced to connect the plurality of heat exchange transfer pipes 60 in series, and the outflow tube 64 through which the waste water heat exchanged through the plurality of heat exchange transfer pipes 60 are provided.
- the plurality of heat exchange transfer tubes 60 are connected in series to the inflow pipe 62 and the outflow pipe 64, thereby maximizing heat exchange efficiency.
- the heat exchange transfer pipe 60 passes through the plurality of heat exchange water tanks 30, 32, 34 in order, and moves through the heat exchange transfer pipe 60 in the heat exchange water tanks 30, 32, 34.
- the seawater temperature in (34) is a heat exchange can be made to a temperature close to the wastewater temperature (4 ⁇ 6 °C) of the wastewater storage tank (8).
- the final outlet temperature of the waste water discharged after passing through all of the plurality of heat exchange water tanks 30, 32, 34 is heat exchanged close to the temperature of the incoming seawater (12-15 ° C.).
- Seawater is introduced into the seawater storage tank (2) through the filtration sedimentation tank (1), the seawater of the seawater storage tank (2) is introduced into the heat exchange water tank (30) through the transfer pipe (10).
- the transfer pipe 10 is equipped with a flow rate control valve 22 to control the inflow amount, the sea water of the heat exchange water tank 30 is introduced into the second heat exchange water tank 32 through the transfer pipe 11, the heat exchange water tank Seawater 32 is introduced into the third heat exchange water tank 34 through the transfer pipe (12).
- the sea water of the heat exchange water tank 34 is sent to the evaporator 46 through the transfer pipe 13 and is stored in the cooling water storage tank 6 through a cooling process, and the sea water stored in the cooling water storage tank 6 is transferred to the transfer pipe 15. Is supplied to the water tank (7).
- Each of the water tank 7 is provided with an on-off valve 24 to adjust the operation.
- Wastewater discarded in the water tank (7) is stored in the wastewater storage tank (8) via the filtration device (9) through the transfer pipe 16 and the wastewater stored in the wastewater storage tank (8) through the heat exchange transfer pipe (60). Sequentially transferred to a plurality of heat exchange water tank is discharged.
- bubble generators 73, 74, 75, 76 are provided at four corners of the bottom surface of the heat exchange tanks 30, 32, 34.
- each heat exchange tank is provided with a circulation motor M for circulating seawater, and passes through the circulation motor M.
- One seawater is sent to the bubble generators 73, 74, 75, and 76.
- the impeller 77 is installed on the bottom surface of the heat exchange water tank to agitate seawater remaining in the heat exchange water tank to artificially increase the contact with the heat exchange transfer pipe 60 to increase the heat recovery rate.
- the present invention recovers the cold heat of the waste water discarded from the tank of the live shellfish, such as a live crab, a live king crab, a live hair crab, and a lively scallop through a heat exchange tank to provide a continuous supply of cooling water to an existing bonded warehouse operating cost. This has a possible effect.
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Abstract
본 발명은 열교환수조를 이용한 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템에 관한 것으로, 여과된 해수가 유입되는 해수 보관탱크와, 상기 해수 보관탱크에 저장된 해수가 유입되며, 폐수의 냉열을 회수하여 열교환을 하기 위한 열교환수조와, 상기 열교환수조에서 열교환이 이루어진 해수가 유입되어 냉각과정을 거쳐 냉각수를 생성하는 냉각장치와, 상기 냉각장치에서 냉각과정을 거친 냉각수가 저장되는 냉각수 보관탱크와, 상기 냉각수 보관탱크에 저장된 냉각수가 공급되어 활 갑각류를 저온으로 보관하는 수조와, 상기 수조에서 버려지는 폐수가 저장되는 폐수 저장탱크와, 상기 폐수 저장탱크에 저장된 폐수가 배출되면서 상기 폐수의 냉열을 상기 열교환수조의 해수가 회수하도록 상기 열교환수조 내부에 설치되는 열교환 이송관을 포함한다.
Description
본 발명은 열교환수조를 이용한 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 폐수의 냉열을 열교환수조를 통하여 고효율로 회수하여 저렴한 비용으로 냉각수의 연속공급이 가능하도록 하고, 폐사량을 획기적으로 줄여 환경 오염을 방지할 수 있는 열교환수조를 이용한 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 활 갑각류, 예를 들어, 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비 등은 냉대성 어종으로 보관수조의 온도는 생육온도에 적합한 섭씨 2-3℃여야 한다. 통상 보세창고 시설은 대규모로 운영되기 때문에 이러한 조건을 유지하기 위하여 별도의 냉각 시설을 갖추고 보세창고 운영비의 50%에 가까운 전력비를 소비하고 있다.
이러한 전력비의 부담 때문에 대부분의 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비의 보세창고는 많은 에너지를 사용하여 한번 냉각한 해수를 개별의 수조에 단순여과장치를 마련하고 수일씩 순환 재사용하고 있다.
그 이유는 연평균 15-18℃의 해수를 2-3℃로 냉각시키기 위하여 많은 에너지와 시간이 소모되기 때문으로, 한번 2-3℃로 냉각된 수조내의 해수를 버리지 않고 일정량을 여과 장치로 흘려보내면서 여과된 해수를 순환모터와 냉각기를 이용하여 온도를 유지시킨 채 다시 수조에 유입하는 순환 재사용 과정을 반복하게 된다.
예를 들어, 여름철의 경우 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비 2톤을 보관하기 위한 각 개별의 수조에 20톤의 해수(약 25℃)를 2-3℃로 냉각시키기 위하여 10마력 용량의 냉각기를 약 24시간 가동해야 하므로, 한번 2-3℃로 냉각된 수조내의 해수는 여과시켜 순환모터와 냉각기를 이용하여 온도를 유지시킨 채 다시 수조에 유입하는 것이다.
이 경우, 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비의 토사, 배설물과 보관 중 폐사한 보관물에서 오염이 발생하고 이로 인하여 수중의 부영양화가 가속되어 보관 생육환경이 악화됨으로써, 폐사량이 증가하게 되고 화주는 그에 상응하는 손실을 보게 된다.
구체적인 예를 들면, 30톤의 활 킹크랩을 보관하는 기간이 평균 10일이 소요될 경우 보관 1일째, 2일째,....와 같이 기간이 경과할수록 보관수의 부영양화가 가속화되며 폐사율 또한 가속화될 수밖에 없으며 30톤 기준 폐사율 1%의 평균 시가는 12,000,000원에 달한다.
이러한 문제를 극복하기 위해서는 냉각 해수를 재사용하지 않고 연평균 15-18℃의 해수를 2-3℃로 냉각하여 연속 공급하는 방법을 사용하여야 하나, 이는 고가의 기계설비가 필요하고 기계설비 운영을 위한 전력비가 과다하게 발생하여 보세창고 운영자의 채산성에 맞지 않는 문제점이 있다.
한편, 폐사된 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비는 보세창고의 노상에 적치한 후 출고가 완료된 이후에 폐기물로 처리되는데 부패한 젖은 폐기물은 부피가 크며 노상에 적치하는 기간 중 부패가 진행되어 심한 악취가 발생하고, 파리, 구더기와 같은 해충이 번식하여 보건위생의 위험요소가 될 뿐 아니라 침출수가 발생하여 환경이 오염되는 등 부작용이 심각하다.
이와 관련된 종래의 기술로서, 한국등록특허 제10-1038558호에는 해수 공급관과 퇴수관을 통하여 배출되는 해수 및 배출수 사이에 열을 교환하기 위한 히트 펌프와, 마이크로 버블을 이용한 양식장 냉난방장치가 개시되어 있다.
이와 같은 종래의 선행기술은 히트펌프의 열교환 효율을 높이고, 용존산소량과 이물제거의 효율을 높일 수 있는 장점이 있으나, 퇴수관을 통하여 배출되는 배출수를 순환관을 통해 다시 리턴시킴으로써, 배출수를 여과시킨다고 하더라도 토사, 배설물 등에 의해 오염이 발생하는 것을 근본적으로 막을 수는 없어서, 이로 인하여 수중의 부영양화가 가속되는 문제점을 근본적으로 해결하기는 어려운 문제가 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비 등의 활 갑각류 보세창고의 수조에서 버려지는 폐수의 냉열을 열교환수조를 통하여 고효율로 회수하여 기존 보세창고 운영비 수준으로도 냉각수의 연속공급이 가능한 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 상기 열교환수조를 복수로 구비하고 열교환수조 내에 장치되는 열교환 이송관은 적층의 구조를 갖으며 직렬로 연결하여 복수의 열교환수조를 차례로 통과하고 열교환수조 내에서 이송관을 통하여 이동하는 폐수가 이송관의 총 길이에 비례하는 체류시간을 갖게 함으로써, 충분한 열교환이 순차적으로 이루어지게 되어, 이 결과 폐수의 최종 배출구 온도는 인입 해수의 온도에 가깝고 인입 해수는 단계별로 장치된 복수의 열교환수조의 배치 순서에 따라 각각의 이송관을 통하여 차례로 유입되며 진행방향은 이송관을 통하여 배출되는 폐수와 역의 방향으로 마지막에 배치된 열교환수조의 온도는 폐수의 저장탱크의 온도에 가까운 열교환이 이루어지게 되는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 열교환을 위하여 시중의 열교환기 제품이나 히트펌프와 같이 별도의 장치가 필요하지 않으며 별도의 장치를 구동하기 위한 추가적인 동력이 요구되지 않는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 열교환수조의 바닥에 나노버블 발생기를 장착하여 수중의 용존 산소량을 높여 수중에서 호흡을 통하여 산소를 공급받는 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비의 생육환경을 개선할 수 있는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
이에 더하여 해수의 냉각을 목적으로 장치하는 냉각 장치에 포함된 응축기에서 발생하는 온풍을 이송 덕트를 이용하여 폐기물 건조실에 유입시켜 폐기되는 수산물을 건조한 후 분쇄하여 처리함으로써 폐기물의 부피를 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 악취, 해충, 침출수 등 환경오염원을 차단할 수 있는 친환경적인 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에서는 여과된 해수가 유입되는 해수 보관탱크와, 상기 해수 보관탱크에 저장된 해수가 유입되며, 폐수의 냉열을 회수하여 열교환을 하기 위한 열교환수조와, 상기 열교환수조에서 열교환이 이루어진 해수가 유입되어 냉각과정을 거쳐 냉각수를 생성하는 냉각장치와, 상기 냉각장치에서 냉각과정을 거친 냉각수가 저장되는 냉각수 보관탱크와, 상기 냉각수 보관탱크에 저장된 냉각수가 공급되어 활 갑각류를 저온으로 보관하는 수조와, 상기 수조에서 버려지는 폐수가 저장되는 폐수 저장탱크와, 상기 폐수 저장탱크에 저장된 폐수가 배출되면서 상기 폐수의 냉열을 상기 열교환수조의 해수가 회수하도록 상기 열교환수조 내부에 설치되는 열교환 이송관을 포함하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템이 제공된다.
본 발명에서, 상기 해수 보관탱크에 해수가 유입되기 전에 해수를 여과하기 위한 여과침전조와, 상기 폐수 저장탱크에 폐수가 유입되기 전에 폐수를 여과하기 위한 여과장치가 더 설치될 수 있다.
또한, 상기 열교환수조는 복수로 이루어지며, 각각의 열교환수조는 이송관에 의해 연결되어 해수가 공급되고, 상기 이송관에 의해 해수가 공급되는 방향과, 상기 열교환 이송관을 통하여 배출되는 폐수의 방향이 역방향으로 진행되면서 상기 열교환수조의 해수와 열교환 이송관 내의 폐수가 열교환이 이루어지도록 할 수 있다.
한편, 상기 해수 보관탱크와 상기 열교환수조를 연결하는 이송관에는 해수의 유입량을 조절하기 위한 유량 조절밸브가 설치될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 열교환수조 내 해수의 용존 산소량을 높이기 위하여 상기 열교환수조의 바닥면에는 버블 발생기가 설치되며, 상기 버블 발생기를 작동시키기 위하여 각각의 열교환수조에 저장되어 있는 해수는 순환관을 통하여 순환모터로 보내지고 순환모터를 통과한 해수는 상기 버블 발생기로 보내질 수 있다.
또한, 상기 열교환수조의 바닥면에 임펠라를 설치하여 열교환수조에 체류하고 있는 해수를 교반하여 상기 열교환 이송관과의 접촉을 인위적으로 증가시켜 열회수율을 높이는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 열교환 이송관은 열교환수조 내에서 적층의 구조를 갖으며 직렬로 연결되어 복수의 열교환수조를 차례로 통과하고, 상기 열교환수조 내에서 열교환 이송관을 통하여 이동하는 폐수가 열교환 이송관의 총 길이에 비례하는 체류시간을 갖게 함으로써, 충분한 열교환이 순차적으로 이루어지게 될 수 있다.
또한, 상기 냉각수 보관탱크에서 수조로 연결되는 이송관에는 각각 개폐밸브가 설치되어 가동을 조절할 수 있다.
한편, 상기 냉각장치는 냉매를 압축하는 압축기와, 상기 압축기를 통과하면서 압축된 냉매를 응축하는 응축기와, 상기 응축기를 통과하면서 응축된 냉매가 팽창과정을 거친 후 팽창된 냉매를 유입받아 열교환하는 증발기를 포함하며, 상기 응축기에서 발생하는 온풍을 이송하는 이송 덕트와, 상기 이송 덕트에서 유입되는 온풍으로 폐기되는 수산물을 건조하는 폐기물 건조실이 더 포함될 수 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 의하면, 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비 등의 활 갑각류 보세창고의 수조에서 버려지는 폐수의 냉열을 열교환수조를 통하여 고효율로 회수하여 기존 보세창고 운영비 수준으로도 냉각수의 연속공급이 가능하다.
또한, 상기 열교환수조를 복수로 구비하고 열교환수조 내에 장치되는 열교환 이송관은 적층의 구조를 갖으며 직렬로 연결하여 복수의 열교환수조를 차례로 통과하고 열교환수조 내에서 이송관을 통하여 이동하는 폐수가 이송관의 총 길이에 비례하는 체류시간을 갖게 함으로써, 충분한 열교환이 순차적으로 이루어지게 되어, 이 결과 폐수의 최종 배출구 온도는 인입 해수의 온도에 가깝고 인입 해수는 단계별로 장치된 복수의 열교환수조의 배치 순서에 따라 각각의 이송관을 통하여 차례로 유입되며 진행방향은 이송관을 통하여 배출되는 폐수와 역의 방향으로 마지막에 배치된 열교환수조의 온도는 폐수의 저장탱크의 온도에 가까운 열교환이 이루어질 수 있는 것이다.
또한, 열교환을 위하여 시중의 열교환기 제품이나 히트펌프와 같이 별도의 장치가 필요하지 않으며 별도의 장치를 구동하기 위한 추가적인 동력이 요구되지 않는 효과가 있다.
또한, 열교환수조의 바닥에 나노버블 발생기를 장착하여 수중의 용존 산소량을 높여 수중에서 호흡을 통하여 산소를 공급받는 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비의 생육환경을 개선할 수 있다.
이에 더하여 해수의 냉각을 목적으로 장치하는 냉각 장치에 포함된 응축기에서 발생하는 온풍을 이송 덕트를 이용하여 폐기물 건조실에 유입시켜 폐기되는 수산물을 건조한 후 분쇄하여 처리함으로써 폐기물의 부피를 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 악취, 해충, 침출수 등 환경오염원을 차단할 수 있는 친환경적인 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템의 전체 구성을 개략적으로 도시한 구성도이다.
도 2는 본 발명의 열교환수조의 내부 구성을 상세하게 나타내는 사시도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예로서, 열교환 이송관이 복수개로 사용되는 예를 도시한 사시도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 이때 도면에 도시되고 또 이것에 의해서 설명되는 본 발명의 구성과 작용은 적어도 하나의 실시예로서 설명되는 것이며, 이것에 의해서 본 발명의 기술적 사상과 그 핵심 구성 및 작용이 제한되지는 않는다.
도 1은 본 발명에 따른 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템의 전체 구성을 개략적으로 도시한 구성도이다.
본 발명은 도 1에서 보는 바와 같이, 해수가 유입되는 해수 보관탱크(2)와, 상기 해수 보관탱크(2)에 저장된 해수가 유입되며, 폐수의 냉열을 회수하여 열교환을 하기 위한 열교환수조(30)(32)(34)와, 상기 열교환수조(30)(32)(34)에서 열교환이 이루어진 해수가 유입되어 냉각과정을 거쳐 냉각수를 생성하는 냉각장치(40)와, 상기 냉각장치(40)에서 냉각과정을 거친 냉각수가 저장되는 냉각수 보관탱크(6)와, 상기 냉각수 보관탱크(6)에 저장된 냉각수가 공급되어 활 갑각류를 저온으로 보관하는 수조(7)와, 상기 수조(7)에서 버려지는 폐수가 저장되는 폐수 저장탱크(8)와, 상기 폐수 저장탱크(8)에 저장된 폐수가 배출되면서 상기 폐수의 냉열을 상기 열교환수조(30)(32)(34)의 해수가 회수하도록 상기 열교환수조(30)(32)(34) 내부에 설치되는 열교환 이송관(60)을 포함한다.
본 발명에서는, 상기 해수 보관탱크(2)에 해수가 유입되기 전에 해수를 여과하기 위한 여과침전조(1)가 더 설치되어 여과된 해수를 해수 보관탱크(20)에 공급하도록 구성된다.
통상 해수는 섭씨 15~18℃의 온도를 갖고 있고, 이와 같은 온도의 해수를 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비 등의 활 갑각류가 생육하기 적당한 온도인 섭씨 2-3℃로 낮춰서 수조(7)에 공급하여야 하는데, 이를 위해 본 발명에서는 냉각장치(40)에 해수가 유입되기 전에 1차적으로 해수의 온도를 낮추기 위해 상기 열교환수조(30)(32)(34)와 열교환 이송관(60)을 구비하는데 그 특징이 있다.
본 발명의 열교환수조(30)(32)(34)는 상기 수조(7)에서 버려지는 폐수의 냉열을 회수하여 해수를 냉각시키기 위한 것으로서, 상세한 구성은 후술하도록 한다.
한편, 상기 냉각장치(40)는 냉매를 압축하는 압축기(42)와, 상기 압축기(42)를 통과하면서 압축된 냉매를 응축하는 응축기(44)와, 상기 응축기(44)를 통과하면서 응축된 냉매가 팽창과정을 거친 후 팽창된 냉매를 유입받아 열교환하는 증발기(46)를 포함한다.
또한, 상기 응축기(44)와 증발기(46) 사이에 팽창밸브(도시안함) 등을 적용하여 상기 응축기(44)에서 응축된 냉매를 팽창시킬 수 있음은 물론이다.
본 발명에서는, 상기 응축기(44)에서 발생하는 온풍을 이용하여 폐기되는 수산물을 건조시킬 수 있는 폐기물 건조실(50)을 더 구비하는데 특징이 있다.
이 경우, 상기 응축기(44)에서 발생하는 온풍을 폐기물 건조실(50)에 이송하도록 이송 덕트(52)가 상기 응축기(44)와 폐기물 건조실(50) 사이에 설치되어 온풍을 이송하도록 한다.
이와 같은 본 발명은 폐사된 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비 등을 젖은 폐기물로 노상에 적치하지 않고 상기 폐기물 건조실(50)에서 건조시킨 후 분쇄하여 처리함으로써, 폐기물의 부피를 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 악취, 해충, 침출수 등 환경오염원을 차단할 수 있는 효과가 있다.
상기 냉각장치(40)에서 냉각된 냉각수는 상기 냉각수 보관탱크(6)에 보관된 후 수조(7)에 공급된다. 여기서, 상기 수조(7)는 복수개가 구비될 수 있으며, 상기 냉각수 보관탱크(6)에서 수조(7)로 연결되는 이송관(15)에는 각각 개폐밸브(24)가 설치되어 가동을 조절할 수 있다.
한편, 상기 수조(7)에서 배출되는 폐수는 상기 폐수 저장탱크(8)에 저장되는데, 상기 폐수 저장탱크(8)에 폐수가 유입되기 전에 폐수를 여과하기 위한 여과장치(9)가 더 설치될 수 있다.
상기 폐수 저장탱크(8)에 저장된 냉각된 폐수는 상기 열교환 이송관(60)을 통해 열교환수조(30)(32)(34) 내의 해수와 열교환한 후 배출된다.
상기 열교환수조는 상기 해수 보관탱크(2)에서의 해수가 유입되는 수조로서, 상기 열교환수조(30)(32)(34) 내부에는 상기 폐수 저장탱크(8)에 저장된 폐수가 배출되면서 상기 폐수의 냉열을 상기 열교환수조(30)(32)(34)의 해수가 회수하도록 하는 상기 열교환 이송관(60)이 설치된다.
상기 열교환수조는 도 1에서 보는 바와 같이, 복수로 이루어지는 것이 바람직하다.
이와 같이, 복수로 이루어지는 열교환수조(30)(32)(34)는 각각이 이송관(11)(12)으로 연결됨으로써, 상기 해수 보관탱크(2)의 해수가 복수의 열교환수조(30)(32)(34)를 순차적으로 통과할 때, 열교환 이송관(60)과 충분한 열교환이 이루어지어 해수의 온도를 최대한 냉각시킬 수 있게 한다.
또한, 상기 열교환 이송관(60)은 냉각된 폐수가 열교환수조(30)(32)(34) 내에서 충분히 열교환이 이루어지도록 방열면적을 높일 수 있는 구조로 이루어짐이 바람직하다. 예컨대, 도 1에서 보는 바와 같이, 구불구불한 형상으로 형성될 수 있다.
이와 같은 열교환 이송관(60)은 복수의 열교환수조(30)(32)(34)를 순차적으로 통과할 후 배수되도록 설치된다. 즉, 단일의 관으로 이루어진 열교환 이송관(60)이 복수의 열교환수조(30)(32)(34)를 연속적으로 통과한 후 최종적으로 배수하도록 구성되는 것이다.
이때, 상기 이송관(10)(11)12)에 의해 해수가 공급되는 방향과, 상기 열교환 이송관(60)을 통하여 배출되는 폐수의 방향이 역방향으로 진행되면서 상기 열교환수조(30)(32)(34)의 해수와 열교환 이송관(60) 내의 폐수가 열교환이 이루어지도록 할 수 있다.
한편, 상기 해수 보관탱크(2)와 열교환수조(30)를 연결하는 이송관(10)에는 해수의 유입량을 조절하기 위한 유량 조절밸브(22)가 설치될 수 있다.
도 2는 본 발명의 열교환수조의 내부 구성을 상세하게 나타내는 사시도이다.
본 발명에 있어서, 상기 열교환수조(30)(32)(34) 내 해수의 용존 산소량을 높이기 위하여 상기 열교환수조(30)(32)(34)의 바닥면에는 버블 발생기(73)(74)(75)(76)가 설치될 수 있다.
여기서, 상기 버블 발생기(73)(74)(75)(76)는 상기 열교환수조(30)(32)(34)의 4군데 모서리에 각각 설치됨이 바림직하며, 상기 버블 발생기(73)(74)(75)(76)를 작동시키기 위하여 각각의 열교환수조에 저장되어 있는 해수는 순환관을 통하여 순환모터(M)로 보내지고 순환모터(M)를 통과한 해수는 상기 버블 발생기(73)(74)(75)(76)로 보내지도록 구성한다.
또한, 상기 열교환수조(30)의 바닥면에 임펠라(77)를 설치하여 열교환수조(30)에 체류하고 있는 해수를 교반하여 상기 열교환 이송관(60)과의 접촉을 인위적으로 증가시켜 열회수율을 높이도록 한다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예로서, 열교환 이송관이 복수개로 사용되는 예를 도시한 사시도이다.
본 발명에 있어서, 상기 열교환 이송관(60)은 열교환수조 내에서 적층의 구조를 갖도록 설치될 수 있다. 즉, 복수의 열교환 이송관(60)을 직렬로 연결하도록 폐수가 유입되는 유입관(62)과, 상기 복수의 열교환 이송관(60)을 통해 열교환한 폐수를 배출하는 유출관(64)이 구비되고, 상기 유입관(62)과 유출관(64)에 복수의 열교환 이송관(60)이 직렬로 연결됨으로써, 열교환 효율을 극대화시킬 수 있다.
이와 같은 열교환 이송관(60)이 복수의 열교환수조(30)(32)(34)를 차례로 통과하고, 상기 열교환수조(30)(32)(34) 내에서 열교환 이송관(60)을 통하여 이동하는 폐수가 열교환 이송관(60)의 총 길이에 비례하는 체류시간을 갖게 함으로써, 충분한 열교환이 순차적으로 이루어지게 될 수 있다.
이 결과, 단계별로 설치된 복수의 열교환수조(30)(32)(34)에 인입되는 해수는 상기 열교환 이송관(60)을 통하여 배출되는 폐수와 역의 방향으로 진행됨으로써, 마지막에 배치된 열교환수조(34) 내의 해수 온도는 폐수 저장탱크(8)의 폐수 온도(4~6℃)에 가까운 정도의 온도로 열교환이 이루어질 수 있는 것이다.
또한, 상기 복수의 열교환수조(30)(32)(34)를 모두 거치고 배출되는 폐수의 최종 배출구 온도는 인입 해수의 온도(12~15℃)에 가깝게 열교환이 된다.
이와 같은 구성을 갖는 본 발명의 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템을 해수의 흐름에 따라 설명하면 다음과 같다.
해수는 여과침전조(1)을 거쳐 해수 보관탱크(2)로 유입되고, 해수 보관탱크(2)의 해수는 이송관(10)을 통하여 열교환수조(30)로 유입된다.
이송관(10)에는 유량 조절밸브(22)가 장치되어 유입량을 제어하게 되고, 상기 열교환수조(30)의 해수는 이송관(11)을 통하여 두번째 열교환수조(32)로 유입되고, 상기 열교환수조(32)의 해수는 이송관(12)을 통하여 세번째 열교환수조(34)로 유입된다.
상기 열교환수조(34)의 해수는 이송관(13)을 통하여 증발기(46)에 보내져 냉각과정을 거쳐 냉각수 보관탱크(6)에 저장되며, 냉각수 보관탱크(6)에 저장된 해수는 이송관(15)를 통하여 수조(7)로 공급된다.
상기 수조(7)에는 각각 개폐밸브(24)가 장치되어 가동을 조절하게 된다.
수조(7)에서 버려지는 폐수는 이송관(16)을 통하여 여과장치(9)을 거쳐 폐수 저장탱크(8)에 저장되고 폐수 저장탱크(8)에 저장된 폐수는 열교환 이송관(60)을 통하여 복수의 열교환수조로 순차적으로 이송되어 배출된다.
이때, 열교환수조 내의 수중의 용존 산소량을 높이기 위하여 열교환수조(30)(32)(34)의 바닥면 4군데 모서리에는 버블 발생기(73),(74),(75),(76)가 장치되고, 상기 버블 발생기(73),(74),(75),(76)을 작동시키기 위하여 각각의 열교환수조에는 해수를 순환시키기 위한 순환모터(M)가 설치되어, 상기 순환모터(M)를 통과한 해수는 버블 발생기(73),(74),(75),(76)로 보내지게 된다.
또한, 열교환수조의 바닥면에 임펠라(77)를 장치하여 열교환수조에 체류하고 있는 해수를 교반하여 상기 열교환 이송관(60)과의 접촉을 인위적으로 증가시켜 열회수율을 높인다.
이와 같은 본 발명은 활 대게, 활 킹크랩, 활 털게, 활 가리비 등의 활 갑각류 보세창고의 수조에서 버려지는 폐수의 냉열을 열교환수조를 통하여 고효율로 회수하여 기존 보세창고 운영비 수준으로도 냉각수의 연속공급이 가능한 효과가 있다.
Claims (10)
- 여과된 해수가 유입되는 해수 보관탱크;상기 해수 보관탱크에 저장된 해수가 유입되며, 폐수의 냉열을 회수하여 열교환을 하기 위한 열교환수조;상기 열교환수조에서 열교환이 이루어진 해수가 유입되어 냉각과정을 거쳐 냉각수를 생성하는 냉각장치;상기 냉각장치에서 냉각과정을 거친 냉각수가 저장되는 냉각수 보관탱크;상기 냉각수 보관탱크에 저장된 냉각수가 공급되어 활 갑각류를 저온으로 보관하는 수조;상기 수조에서 버려지는 폐수가 저장되는 폐수 저장탱크; 및상기 폐수 저장탱크에 저장된 폐수가 배출되면서 상기 폐수의 냉열을 상기 열교환수조의 해수가 회수하도록 상기 열교환수조 내부에 설치되는 열교환 이송관;을 포함하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 1에 있어서,상기 해수 보관탱크에 해수가 유입되기 전에 해수를 여과하기 위한 여과침전조와,상기 폐수 저장탱크에 폐수가 유입되기 전에 폐수를 여과하기 위한 여과장치가 더 설치되는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 1에 있어서,상기 열교환수조는 복수로 이루어지며, 각각의 열교환수조는 이송관에 의해 연결되어 해수가 공급되고,상기 이송관에 의해 해수가 공급되는 방향과, 상기 열교환 이송관을 통하여 배출되는 폐수의 방향이 역방향으로 진행되면서 상기 열교환수조의 해수와 열교환 이송관 내의 폐수가 열교환이 이루어지는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 3에 있어서,상기 해수 보관탱크와 상기 열교환수조를 연결하는 이송관에는 해수의 유입량을 조절하기 위한 유량 조절밸브가 설치되는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 3에 있어서,상기 열교환수조 내 해수의 용존 산소량을 높이기 위하여 상기 열교환수조의 바닥면에는 버블 발생기가 설치되며,상기 버블 발생기를 작동시키기 위하여 각각의 열교환수조에 저장되어 있는 해수는 순환관을 통하여 순환모터로 보내지고 순환모터를 통과한 해수는 상기 버블 발생기로 보내지는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 3에 있어서,상기 열교환수조의 바닥면에 임펠라를 설치하여 열교환수조에 체류하고 있는 해수를 교반하여 상기 열교환 이송관과의 접촉을 인위적으로 증가시켜 열회수율을 높이는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 3에 있어서,상기 열교환 이송관은 열교환수조 내에서 적층의 구조를 갖으며 직렬로 연결되어 복수의 열교환수조를 차례로 통과하고,상기 열교환수조 내에서 열교환 이송관을 통하여 이동하는 폐수가 열교환 이송관의 총 길이에 비례하는 체류시간을 갖게 함으로써, 충분한 열교환이 순차적으로 이루어지게 되는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 1에 있어서,상기 냉각수 보관탱크에서 수조로 연결되는 이송관에는 각각 개폐밸브가 설치되어 가동을 조절하는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 1에 있어서,상기 냉각장치는 냉매를 압축하는 압축기;상기 압축기를 통과하면서 압축된 냉매를 응축하는 응축기; 및상기 응축기를 통과하면서 응축된 냉매가 팽창과정을 거친 후 팽창된 냉매를 유입받아 열교환하는 증발기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
- 청구항 9에 있어서,상기 응축기에서 발생하는 온풍을 이송하는 이송 덕트와,상기 이송 덕트에서 유입되는 온풍으로 폐기되는 수산물을 건조하는 폐기물 건조실이 더 포함되는 것을 특징으로 하는 활 갑각류 보관용 수조설비 시스템.
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