WO2016163804A1 - 수처리장치 - Google Patents

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WO2016163804A1
WO2016163804A1 PCT/KR2016/003707 KR2016003707W WO2016163804A1 WO 2016163804 A1 WO2016163804 A1 WO 2016163804A1 KR 2016003707 W KR2016003707 W KR 2016003707W WO 2016163804 A1 WO2016163804 A1 WO 2016163804A1
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water
raw water
tank
ion exchange
treatment apparatus
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PCT/KR2016/003707
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French (fr)
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문형민
이종환
오교언
김재훈
이권재
강상현
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코웨이 주식회사
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/06Filters making use of electricity or magnetism
    • 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
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/469Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis
    • C02F1/4693Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis electrodialysis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
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    • C02F1/4606Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods for producing oligodynamic substances to disinfect the water
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    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/467Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction
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    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
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    • C02F1/469Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis
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    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/16Regeneration of sorbents, filters

Definitions

  • the present invention relates to a water treatment apparatus for supplying to a user by treating water and the like, and more particularly, when a constant voltage is applied, the raw water is filtered by electrochemical ion exchange, and when the reverse voltage is applied, the water is regenerated to generate sterilized water. It relates to a water treatment apparatus comprising an ion exchange filter.
  • the water treatment device is a device for treating and supplying water, such as filtering water.
  • a water treatment apparatus includes a water purifier including a water filter, which filters raw water and produces purified water, an ionizer that electrolyzes raw water to alkaline or acidic water, or a carbonated water group that injects carbonic acid into water to produce carbonated water.
  • Such a water treatment device is contaminated by bacteria or the like introduced from the outside. Accordingly, the water treatment device must be sterilized periodically to supply hygienic water to the user.
  • the water treatment device is provided with a separate sterilization unit capable of sterilizing the water of the water treatment device, or the sterilization water generated in the separate sterilization unit is sent to the water treatment device to sterilize the water treatment device.
  • the size of the water treatment apparatus becomes larger, more complicated, not easy to produce, and the cost of production increases, so that the water treatment apparatus cannot be supplied at a low price.
  • the present invention is made by recognizing at least any one of the above-mentioned demands or problems.
  • One aspect of the present invention is to sterilize the water treatment apparatus by generating sterilization water without having a separate sterilization unit.
  • Another aspect of the object of the present invention is to filter the raw water by electrochemical ion exchange when a constant voltage is applied, and to perform water treatment using an ion exchange filter that is regenerated and generates sterilized water when a reverse voltage is applied.
  • Another aspect of the present invention is to reduce the size and production cost of the water treatment device and to easily produce the water treatment device.
  • a water treatment apparatus for realizing at least one of the above problems may include the following features.
  • Water treatment apparatus for supplying raw water; A filtration unit for filtering the raw water supplied from the supply unit; And a discharge unit for supplying to the user to discharge the raw water filtered by the filter to the outside;
  • the filter unit may include an ion exchange filter that filters raw water by electrochemical ion exchange when a constant voltage is applied, and regenerates and generates sterilized water when a reverse voltage is applied.
  • the ion exchange filter may include a bipolar ion exchange membrane provided between the positive electrode and the negative electrode, and the positive electrode and the negative electrode.
  • the supply unit includes a raw water tank in which the raw water is stored, the raw water tank may be sterilized by the sterilized water generated in the ion exchange filter.
  • the supply unit may include a regeneration tank, and regeneration water passing through the ion exchange filter may be collected in the regeneration tank when the ion exchange filter is regenerated.
  • the filtration unit includes a flow path switching valve connected to the raw water tank by the first water purification line, the flow path switching valve is ion exchange with the second water purification line or the flow path switching valve connected to one side of the flow path switching valve and the ion exchange filter
  • the flow path may be switched to a third integer line connected to the other side of the filter.
  • a first drain line may branch from the second water purification line
  • a fourth water purification line connected to the discharge unit may branch from the third water purification line
  • first drain line may be connected to the second drain line
  • second drain line may be branched into a raw water tank line connected to the raw water tank and a regeneration tank line connected to the regeneration tank.
  • the raw water tank line may include a flushing valve, and the regeneration tank line may include a drain valve.
  • the cold and hot water portion connected to the filtration unit and the discharge unit for cooling or heating the raw water filtered by the filtration unit may further include.
  • the cold / hot water part may be sterilized by sterilized water generated by an ion exchange filter.
  • the sterilized water sterilizing the cold and hot water portion may be supplied to the raw water tank and circulated.
  • the raw water may be filtered by electrochemical ion exchange when a constant voltage is applied, and may be treated using an ion exchange filter that is regenerated and generates sterilized water by applying a reverse voltage.
  • the size and production cost of the water treatment apparatus can be reduced and the water treatment apparatus can be easily produced.
  • FIG. 1 is a view showing a water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing a schematic cross-section of the ion exchange filter included in the water treatment device according to an embodiment of the present invention.
  • 3 to 6 is a view showing a state of use of the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 7 is a perspective view showing one embodiment of the supply unit included in the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a perspective view showing the separation of the regeneration tank included in the embodiment of the supply unit of the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention with the raw water tank.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of a raw water tank of an embodiment of a supply unit of a water treatment device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of a regeneration tank of an embodiment of a supply unit of a water treatment device according to an embodiment of the present invention.
  • 11 and 12 are enlarged cross-sectional views taken along line AA ′ of FIG. 8, and a raw water tank connection part of a tank connection part of the water treatment device is connected to a flow path connection part of a supply part of a water treatment device according to an embodiment of the present invention; Indicates a state that is not connected to the state.
  • FIG. 13 and 14 are enlarged cross-sectional views taken along the line B-B 'of FIG. 8, wherein the regeneration tank connection portion of the tank connection portion of the water treatment apparatus is connected to the regeneration water flow channel connection portion of the supply portion of the water treatment apparatus according to the embodiment of the present invention. Indicates a disconnected state and a connected state.
  • FIG. 15 is a perspective view of a water treatment apparatus according to one embodiment of the present invention, including one embodiment of the supply unit shown in FIGS.
  • Figure 16 is a perspective view showing the inside of the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention of Figure 15, showing a state in which one embodiment of the supply unit is not mounted.
  • FIG. 17 is a perspective view showing the inside of the water treatment apparatus according to the embodiment of the present invention of FIG. 15, showing a state where one embodiment of the supply unit is mounted.
  • FIG. 18 is an enlarged perspective view of a tank connection part of the water treatment device according to the embodiment of the present invention of FIG.
  • 19 and 20 are enlarged perspective views showing that the raw water tank connection portion of the water treatment device according to the embodiment of the present invention of FIG. 15 is connected to the flow path connection portion of the embodiment of the supply portion.
  • 21 and 22 are enlarged perspective views showing that the regeneration tank connecting portion of the water treatment apparatus according to the embodiment of the present invention of FIG. 15 is connected to the regeneration water flow channel connecting portion of the embodiment of the supply unit.
  • FIG. 1 is a view showing a water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a view showing a schematic cross section of the ion exchange filter included in the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figures 3 to Figure 6 is a view showing a state of use of the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Water treatment apparatus 100 may include a supply unit 200, filtration unit 300, and the discharge unit (400).
  • the supply unit 200 may supply raw water.
  • the supply unit 200 may include a raw water tank 210 as shown in FIG.
  • Raw water may be stored in the raw water tank 210.
  • the user may take the empty raw water tank 210 to a raw water supply source (not shown) such as tap water and store raw water of the raw water supply source in the raw water tank 210.
  • a raw water supply source such as tap water
  • the user may install the raw water tank 210 to the water treatment apparatus 100 so that the raw water tank 210 in which the raw water is stored is connected to the raw water line (LRW) included in the water treatment apparatus 100.
  • LRW raw water line
  • the supply unit 200 is not particularly limited, and may be the above-described raw water supply source, and any known one can be used as long as it can supply raw water.
  • the raw water tank 210 may be connected to the filtration unit 300 by the raw water line (LRW).
  • the raw water tank 210 may be connected to the filtration unit 300 by being connected to the pretreatment filter 320 to be described later included in the filtration unit 300 by the raw water line (LRW).
  • the raw water line (LRW) may be provided with a pressure pump (P) and a pressure reducing valve (VR).
  • Raw water stored in the raw water tank 210 may be supplied to the pretreatment filter 320 of the filtration unit 300 by a predetermined pressure by the operation of the pressure pump P and the pressure reducing valve VR.
  • the raw water tank 210 may be sterilized by sterilizing water generated by the ion exchange filter 310 to be described later included in the filtration unit 300.
  • the supply unit 200 may include a regeneration tank 220 in addition to the raw water tank 210 described above. As shown in FIG. 4, the regeneration tank 220 may collect regeneration water passing through the ion exchange filter 310 during regeneration of the ion exchange filter 310 included in the filtration unit 300.
  • the user may separate the regeneration tank 220 from the water treatment apparatus 100 and discard the regeneration water collected in the regeneration tank 220.
  • the filtration unit 300 may filter the raw water supplied from the supply unit 200. To this end, the filtration unit 300 may include an ion exchange filter 310.
  • the ion exchange filter 310 may filter the raw water by electrochemical ion exchange when a constant voltage is applied. In addition, the ion exchange filter 310 may be regenerated when a reverse voltage is applied and sterilized water may be generated.
  • a constant voltage is applied to the ion exchange filter 310 so that foreign matters in ionic form are collected by the electrochemical ion exchange in the ion exchange filter 310.
  • a reverse voltage is exchanged.
  • the filter 310 in order to sterilize the raw water tank 210 as shown in FIG. 5 or to sterilize the entire water treatment apparatus 100 including the cold / hot water unit 500 to be described later as shown in FIG. 310).
  • the water treatment apparatus 100 may be sterilized with sterilized water generated by the ion exchange filter 310 without having a separate sterilization unit. Therefore, the size and production cost of the water treatment device can be reduced, and the water treatment device can be easily produced.
  • the ion exchange filter 310 may include a positive electrode 311, a negative electrode 312, and a bipolar ion exchange membrane 313.
  • the positive electrode 311 may be, for example, rod-shaped.
  • the negative electrode 312 may have a cylindrical shape in which a rod-shaped positive electrode 311 is inserted therein.
  • the shape and arrangement of the positive electrode 311 and the negative electrode 312 are not particularly limited, and any shape and arrangement can be used.
  • the bipolar ion exchange membrane 313 may be provided between the positive electrode 311 and the negative electrode 312.
  • the bipolar ion exchange membrane 313 may be provided between the positive electrode 311 and the negative electrode 312 by being wound in a spiral shape as shown in FIG. 2. Accordingly, water introduced into the ion exchange filter 310, for example, raw water filtered by the pretreatment filter 320 may pass through the space between the spirally wound bipolar ion exchange membrane 313.
  • the method in which the bipolar ion exchange membrane 313 is provided between the positive electrode 311 and the negative electrode 312 is not particularly limited, and any known method may be used.
  • bipolar ion exchange membrane 313 One side of the bipolar ion exchange membrane 313 is the cation exchange side where cations are exchanged and the other side is the anion exchange side where anions are exchanged. Accordingly, when a constant voltage is applied to the ion exchange filter 310, foreign matters in the form of ions contained in the water flowing through the space between the bipolar ion exchange membrane 313 are collected in the bipolar ion exchange membrane 313.
  • the foreign matter of the cation form contained in the water moves to the cation exchange side of the bipolar ion exchange membrane 313 by the voltage difference.
  • the foreign matter in the cation form is exchanged with the hydrogen ions (H +) attached to the cation exchange side of the bipolar ion exchange membrane 313 by electromagnetic force and collected on the cation exchange side of the bipolar ion exchange membrane 313.
  • the hydrogen ions and the hydroxide ions separated from the bipolar ion exchange membrane 313 combine to form water. As a result, water may be filtered in the ion exchange filter 310.
  • the bipolar ion exchange membrane 313 may be separated.
  • foreign matters in the form of cations and foreign matters in the form of anions separated from the bipolar ion exchange membrane 313 are included in water flowing between the bipolar ion exchange membrane 313 and the ion exchange filter 310 as shown in FIG. 4.
  • the regeneration water containing the foreign matter in the ionic form may be collected in the above-described regeneration tank 220 as shown in FIG.
  • chlorine ions (Cl-) collected on the anion exchange side of the bipolar ion exchange membrane 313 may also be separated from the bipolar ion exchange membrane 313.
  • the chlorine ion (Cl ⁇ ) separated from the bipolar ion exchange membrane 313 is oxidized by leaving electrons on the positive electrode 311 to be chlorine gas (Cl 2), and dissolved in water. Accordingly, a reverse voltage may be applied to the ion exchange filter 310 to generate sterilized water.
  • the filtration unit 300 may further include a pretreatment filter 320 and a post-treatment filter 330 as shown in FIG. 1.
  • the pretreatment filter 320 may be positioned in front of the ion exchange filter 310 to filter relatively large foreign matter contained in the raw water before the raw water is filtered by the ion exchange filter 310.
  • the post-treatment filter 330 may be positioned at the rear end of the ion exchange filter 310 to filter the raw water filtered by the ion exchange filter 310.
  • the odor particles may be filtered in the post-treatment filter 330.
  • the type, number, or position of the filter included in the filtration unit 300 other than the ion exchange filter 310 is not particularly limited, and the type, number, or position may be used to filter raw water together with the ion exchange filter 310. Any kind, number and location are possible.
  • the filtration unit 300 may include a flow path switching valve VC.
  • the flow path switching valve VC may be connected to the raw water tank 210 by the first water purification line LF1. As shown in FIG. 1, when the first water purification line LF1 is connected to the pretreatment filter 320 connected to the raw water line LRW, the flow path switching valve VC is connected to the raw water by the first water purification line LF1. May be connected to the tank 210. However, the first water purifying line LF1 may be connected to the raw water line LRW and connected to the raw water tank 210 or may be directly connected to the raw water tank 210.
  • the first water purification line LF1 may be provided with a raw water supply valve VRW.
  • the raw water supply valve VRW is opened, raw water and the like stored in the raw water tank 210 may be introduced into the ion exchange filter 310 through the pretreatment filter 320 as shown in FIGS. 3 to 6. .
  • the second water purification line LF2 and the third water purification line LF3 may be connected to the flow path switching valve VC.
  • the flow path switching valve VC may switch the flow path to the second water purification line LF2 or the third water purification line LF3.
  • the second water purification line LF2 may be connected to one side, for example, an upper portion of the flow path switching valve VC and the ion exchange filter 310.
  • the third water purification line LF3 may be connected to the other side of the flow path switching valve VC and the ion exchange filter 310, for example, the lower portion.
  • the raw water filtered by the pretreatment filter 320 is the second water purification line as shown in FIGS. 3 and 6.
  • the ion exchange filter 310 After entering the ion exchange filter 310 through one side of the (LF2) and the ion exchange filter 310 and discharged from the ion exchange filter 310 through the other side of the ion exchange filter 310 and the third water purification line (LF3). Can be.
  • the raw water filtered by the pretreatment filter 320 is the third water purification line (as shown in FIGS. 4 and 5).
  • LF3 the third water purification line
  • LF3 the other side of the ion exchange filter 310 is introduced into the ion exchange filter 310 and then discharged from the ion exchange filter 310 through one side of the ion exchange filter 310 and the second water purification line (LF2).
  • LF2 the second water purification line
  • the third water purification line LF3 is provided with a high flow rate sensor SF1 to measure the flow rate of water flowing therethrough.
  • the first drain line LD1 may branch from the second integer line LF2.
  • the first drain line LD1 may be connected to the second drain line LD2.
  • the second drain line LD2 may be branched into a raw water tank line LRT connected to the raw water tank 210 and a regeneration tank line LRG connected to the regeneration tank 220.
  • the raw water tank line LRT may include a flushing valve VF
  • the regeneration tank line LRG may include a drain valve VD.
  • the fourth integer line LF4 may branch from the third integer line LF3.
  • the fourth water purification line LF4 may be connected to the discharge unit 400.
  • the fourth water purification line LF4 is included in the discharge part 400, for example, the discharge part 400 by the fifth water purification line LF5 connected to the after-treatment filter 330 and the after-treatment filter 330. It may be connected to the purified water discharge line (LPD) connected to the discharge opening and closing valve 420 to be described later.
  • the fourth water purification line LF4 may be connected to the fifth water purification line LF5 to be connected to the purified water discharge line LPD or may be directly connected to the purified water discharge line LPD.
  • the raw water supply valve VRW is opened, the flow path switching valve VC switches the flow path to the second water purification line LF2, and a constant voltage is applied to the ion exchange filter 310.
  • the flushing valve VF and the drain valve VD are closed, and the discharge opening / closing valve 420 is opened and the discharge switching valve 410 which will be described later to which the discharge opening / closing valve 420 is connected switches the flow path to the outside.
  • the raw water stored in the raw water tank 210 flows through the raw water line LRW by the pressure pump P, and flows into the pretreatment filter 320 and is filtered.
  • the raw water filtered by the pretreatment filter 320 flows through the first water purification line LF1, the flow path switching valve VC and the second water purification line LF2, and flows into the ion exchange filter 310 and is filtered.
  • the raw water filtered by the ion exchange filter 310 flows through the third water purification line LF3 and the fourth water purification line LF4 and flows into the aftertreatment filter 330 and is filtered.
  • the raw water that is, the purified water filtered by the aftertreatment filter 330 flows through the fifth water purification line LF5 and the purified water discharge line LPD to the outside through the discharge opening / closing valve 420 and the discharge switching valve 410. It is discharged and supplied to the user.
  • the raw water supply valve VRW is opened, the flow path switching valve VC switches the flow path to the third water purification line LF3, and a reverse voltage is applied to the ion exchange filter 310 and the flushing valve ( VF) is closed, the drain valve (VD) is open, the discharge opening and closing valve 420 is closed.
  • the raw water stored in the raw water tank 210 flows through the raw water line LRW by the pressure pump P to be introduced into the pretreatment filter 320 and filtered.
  • the raw water filtered by the pretreatment filter 320 flows through the first water purification line LF1, the flow path switching valve VC and the third water purification line LF3, and flows into the ion exchange filter 310, and the ion exchange filter 310. Play it back.
  • the regenerated water regenerated by the ion exchange filter 310 flows through the second water purification line LF2, the first drain line LD1, the second drain line LD2, and the regeneration tank line LRG to the regeneration tank 220. Are collected.
  • Regeneration of the ion exchange filter 310 may be performed in a state in which most of the raw water stored in the raw water tank 210 is filtered and only a predetermined amount of raw water remains. Therefore, the raw water tank 210 may be emptied after the regeneration of the ion exchange filter 310.
  • the raw water supply valve VRW is opened and the flow path switching valve VC switches the flow path to the third water purification line LF3, and a reverse voltage is applied to the ion exchange filter 310 and the flushing valve ( VF) opens, the drain valve VD is closed, and the discharge open / close valve 420 is closed.
  • the raw water stored in the raw water tank 210 flows through the raw water line LRW by the pressure pump P to be introduced into the pretreatment filter 320 and filtered.
  • the raw water filtered by the pretreatment filter 320 flows through the first water purification line LF1, the flow path switching valve VC and the third water purification line LF3, and flows into the ion exchange filter 310, and the ion exchange filter 310.
  • the sterilized water generated by the ion exchange filter 310 flows through the second water purification line LF2, the first drain line LD1, the second drain line LD2, and the raw water tank line LRT. Flows into and sterilizes the raw water tank 210.
  • the sterilizing water introduced into the raw water tank 210 may sterilize the raw water tank 210 while continuously circulating the pretreatment filter 320 and the ion exchange filter 310.
  • Sterilization of the raw water tank 210 may be performed before the raw water tank 210 is filtered to make the purified water as shown in Figure 3 in the raw water filled state.
  • the raw water tank 210 can also be sterilized while making the purified water.
  • the first drain line (LD1) is provided with a drain opening and closing valve (VDC) can open and close the first drain line (LD1).
  • VDC drain opening and closing valve
  • Discharge unit 400 may discharge the raw water, that is, purified water filtered by the filter unit 300 to the outside to supply to the user.
  • the discharge unit 400 may include a discharge switching valve 410 and the discharge opening and closing valve 420.
  • the discharge switching valve 410 may be connected to the discharge opening and closing valve 420.
  • the discharge opening and closing valve 420 may be connected to the fifth water purification line LF5 by the purified water discharge line LPD.
  • the discharge switching valve 410 switches the flow path to the outside and the discharge opening / closing valve 420 is opened, the pretreatment filter 320, the ion exchange filter 310, and the post-treatment filter 330.
  • the filtered raw water that is, purified water flows through the fifth water purification line LF5 and is discharged to the outside through the discharge opening / closing valve 420 and the discharge switching valve 410, and may be supplied to the user.
  • the water treatment device 100 may further include a cold and hot water unit (500).
  • the cold and hot water unit 500 may be connected to the filtration unit 300 and the discharge unit 400.
  • the cold and hot water unit 500 may cool or heat the raw water filtered by the filtration unit 300, that is, the purified water.
  • the cold and hot water unit 500 may include a cold water tank 510 and the instantaneous water heater (520).
  • the cold water tank 510 may be provided with a cooling unit 511 including an evaporator or a thermoelectric module through which the refrigerant flows to cool the introduced water.
  • the instant water heater 520 may be provided with a heater 521 to instantaneously heat the introduced water.
  • Cold and hot water line may be connected to the fifth water purification line (LF5).
  • the cold / hot water line LCH may be branched into a cold water line LC connected to the cold water tank 510 and a hot water line LH connected to the instantaneous water heater 520.
  • the cold / hot water part 500 may be connected to the filtration part 300.
  • cold water tank 510 may be connected to the discharge opening and closing valve 420 by a cold water discharge line (LCD) and the instantaneous water heater 520 may be connected to the discharge switching valve 410 by a hot water discharge line (LHD).
  • LCD cold water discharge line
  • LHD hot water discharge line
  • the raw water filtered by the pretreatment filter 320, the ion exchange filter 310, and the post-treatment filter 330, that is, the purified water is shown in FIG. 3.
  • the hot water line (LH) may be introduced into the cold water tank 510 and instantaneous water heater 520, respectively.
  • purified water cooled in the cold water tank 510 that is, cold water and purified water heated in the instantaneous water heater 520, that is, hot water Is discharged to the outside by the discharge opening and closing valve 420 and the discharge switching valve 410 may be supplied to the user.
  • the cold water tank 510 may be connected to a tank drain line LDT having a tank drain valve VDT. Accordingly, when the tank drain valve VDT is opened, cold water stored in the cold water tank 510 may be drained to the outside.
  • a tank vent line LVT having a tank vent valve VVT may be connected to the cold water tank 510 and the discharge switching valve 410. Accordingly, when the purified water flows into the cold water tank 510, when the tank vent valve VVT is opened and the discharge switching valve 410 switches the flow path to the outside, the air in the cold water tank 510 is transferred to the tank vent valve ( VVT) can be flowed out and discharged to the outside.
  • the hot water line LH may be provided with a low flow rate sensor SF2, a temperature sensor ST, and a flow control valve VFC.
  • a low flow rate sensor SF2 a temperature sensor ST
  • a flow control valve VFC a flow control valve
  • the hot water discharge line (LHD) may be provided with a temperature sensor (ST). Accordingly, the temperature of the hot water flowing through the hot water discharge line (LHD) can be measured.
  • the cold and hot water part 500 may be sterilized by the sterilized water generated by the ion exchange filter 310.
  • the sterilized water sterilizing the cold and hot water part 500 may be supplied to the raw water tank 210 and circulated.
  • a third drain line LD3 connected to the second drain line LD2 may be connected to the discharge switching valve 410.
  • the raw water supply valve VRW is opened and the flow path is switched to the second water purification line LF2 by the flow path switching valve VC, and the reverse voltage is applied to the ion exchange filter 310.
  • the flushing valve VF is opened, the drain valve VD is closed, the discharge opening / closing valve 420 is opened, and the discharge switching valve 410 allows the flow path to be switched to the third drain line LD3.
  • the raw water stored in the raw water tank 210 flows through the raw water line LRW by the pressure pump P and flows into the pretreatment filter 320 and is filtered.
  • the raw water filtered by the pretreatment filter 320 flows through the first water purification line LF1, the flow path switching valve VC and the second water purification line LF2, and flows into the ion exchange filter 310 and is ion exchange filter 310.
  • sterile water is produced.
  • the sterilized water generated by the ion exchange filter 310 flows through the third water purification line LF3 and the fourth water purification line LF4 to sterilize the post-treatment filter 330.
  • the sterilizing water sterilized by the aftertreatment filter 330 flows through the fifth water purification line LF5 and the purified water discharge line LPD and passes through the discharge opening / closing valve 420 and the discharge switching valve 410.
  • the sterilizing water sterilizing the post-treatment filter 330 sterilizes the cold water tank 510 and the instantaneous water heater 520 by flowing the cold / hot water line LCH, the cold water line LC, and the hot water line LH.
  • the sterilizing water sterilizing the cold water tank 510 and the instantaneous water heater 520 flows through the cold water discharge line (LCD) and passes through the discharge opening / closing valve 420 and the discharge switching valve 410 or the hot water discharge line (LHD). Flow through the discharge switching valve 410.
  • the sterilizing water passing through the discharge switching valve 410 flows through the third drain line LD3, the second drain line LD2, and the raw water tank line LRT and is supplied to the raw water tank 210.
  • the sterilizing water supplied to the raw water tank 210 may be sterilized while circulating through the pretreatment filter 320, the ion exchange filter 310, the aftertreatment filter 330, the cold water tank 510, and the instantaneous water heater 520. have.
  • the entire water treatment apparatus 100 may be sterilized by the sterilized water generated by the ion exchange filter 310.
  • the third drain line (LD3) is provided with a check valve (CV), it is possible to prevent the back flow of water flowing through the third drain line (LD3).
  • CV check valve
  • FIGS. 7 to 14 An embodiment of a supply unit of a water treatment device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 7 to 14.
  • Figure 7 is a perspective view showing an embodiment of the supply unit included in the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 8 is a regeneration tank included in an embodiment of the supply unit of the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention Is a perspective view showing the separation from the raw water tank.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of a raw water tank of an embodiment of a supply unit of a water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a regeneration tank of an embodiment of a supply unit of a water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention. Exploded perspective view.
  • 11 and 12 are enlarged cross-sectional views taken along line AA ′ of FIG. 8, and a raw water tank connection part of a tank connection part of the water treatment device to a flow path connection part of a supply part of a water treatment device according to an embodiment of the present invention; Indicates a connected state with no connection.
  • 13 and 14 are enlarged cross-sectional views taken along the line B-B 'of FIG. 8, and the regeneration tank of the tank connection unit of the water treatment apparatus is connected to the regeneration water flow channel connection unit of the supply unit of the water treatment apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the connection part is connected and not connected.
  • One embodiment of the supply unit 200 of the water treatment device 100 may be in the form of a tank as shown in FIG.
  • the supply unit 200 may include a raw water tank 210 and a flow path connecting unit 230.
  • raw water to be supplied to the water treatment apparatus 100 according to an embodiment of the present invention as shown in FIG. 15 may be stored.
  • the raw water tank 210 may be movable.
  • the raw water tank 210 may be moved to a raw water supply source (not shown) such as tap water, and then the raw water of the raw water supply source may be supplied to and stored in the raw water tank 210. Then, after moving the raw water tank 210 stored in the raw water to the water treatment apparatus 100, the raw water tank 210 may be mounted on the water treatment apparatus 100 for the water treatment of raw water.
  • a raw water supply source such as tap water
  • the raw water tank 210 may include a raw water tank body 211 and a raw water tank cover 212.
  • the raw water tank body 211 may have a storage space.
  • Raw water may be stored in the storage space of the raw water tank body 211.
  • a wheel 2111 may be provided below the raw water tank body 211. Thereby, the raw water tank 210 can be moved easily. Therefore, one embodiment of the supply unit 200 of the water treatment device 100 according to an embodiment of the present invention can be easily moved to the raw water supply source or the water treatment device 100.
  • the raw water tank main body 211 may be provided to raise and lower the water level detecting member 213.
  • the water level sensing member 213 may have a ring shape.
  • the water level sensing member 213 may have a circular ring shape as shown in FIG. 9.
  • the water level sensing member 213 may be inserted into the lifting guide 2112 provided in the raw water tank body 211 to be lifted along the lifting guide 2112.
  • the water level sensing member 213 may be made of a material floating in water. Accordingly, the water level sensing member 213 may be elevated in the lifting guide 2112 according to the water level of the raw water stored in the raw water tank body 211.
  • the water level sensing member 213 may be made of styrofoam.
  • the material constituting the water level sensing member 213 is not particularly limited, and any material may be used as long as it has a specific gravity smaller than that of water and can float on water.
  • a magnet 2131 may be provided inside the water level sensing member 213.
  • the water treatment device 100 is equipped with an embodiment of the supply unit 200 may be provided with a magnetic force sensor (not shown) for detecting the magnetic force. Accordingly, when the raw water tank 210 is mounted on the water treatment apparatus 100, the magnetic force sensor provided in the water treatment apparatus 100 detects the magnetic force of the magnet 2131 of the water level sensing member 213. The level of raw water stored in the raw water tank 210 may be sensed.
  • the mounting guide projections 2113 may be formed on both sides of the raw water tank body 211, respectively.
  • the mounting guide protrusion 2113 may be inserted to be caught by the mounting guide groove 123 formed in the water treatment apparatus 100 when the raw water tank 210 is mounted to the water treatment apparatus 100.
  • the raw water tank 210 may not be easily separated from the water treatment apparatus 100.
  • the raw water tank body 211 may be provided with a handle part 214.
  • the handle part 214 may include a moving handle 2142. Accordingly, the user can easily move the raw water tank 210 by holding the moving handle (2142).
  • the handle part 214 may include a handle supporting member 2141 provided in the raw water tank body 211.
  • the moving handle 2142 may be provided to be movable on the handle support member 2141. Thereby, the user can adjust the height of the moving handle 2142 according to the movement of the raw water tank 210, it is possible to move the raw water tank 210 more easily.
  • the regeneration tank fixing part 215 for fixing the regeneration tank 220 not to be easily separated from the raw water tank 210 may be provided.
  • the regeneration tank fixing part 215 may include a fixing part case 2151, a fixed pivot member 2152, and a button member 2153.
  • the fixing part case 2151 may be, for example, a rectangular parallelepiped having one side open as shown in FIG. 9.
  • the shape of the fixing part case 2151 is not particularly limited and may be any shape.
  • the fixing part case 2151 may be provided at the handle supporting member 2141.
  • the fixing part case 2151 may be provided at the handle supporting member 2141 such that one open side thereof faces the handle supporting member 2141.
  • a passage hole (2151a) may be formed on the opposite side of the open side of the fixing part case (2151).
  • the fixed pivot member 2152 may be pivotally provided in the fixed part case 2151. One side of the fixed pivot member 2152 may protrude through the through hole 2151a of the fixed part case 2151. In this state, when the regeneration tank 220 is provided on the raw water tank 210, one side of the fixed pivot member (2152) is fitted into the fixing groove (2211) to be described later formed in the regeneration tank (220). As a result, when the regeneration tank 220 is provided on the raw water tank 210, the regeneration tank 220 may be fixed so as not to be easily separated from the raw water tank 210.
  • the button member 2153 may be provided to be movable between the fixing part case 2151 and the handle supporting member 2141. In addition, the button member 2153 may be movably inserted into the button member insertion hole 2141a formed in the handle support member 2141.
  • the button member 2153 pushes the other side of the fixed pivot member 2152 so that one side of the fixed pivot member 2152 does not pass through the through hole 2151a.
  • the fixed pivot member 2152 can be pivoted as much as possible. In this state, the regeneration tank 220 can be easily separated from the raw water tank 210.
  • the raw water tank body 211 may have a fitting protrusion 2114.
  • the fitting protrusion 2114 may be fitted with a hook member 2123 provided in the raw water tank cover 212 to be described later.
  • the raw water tank cover 212 may cover the open upper portion of the raw water tank body 211.
  • the raw water tank cover 212 may be provided with a hook member 2123.
  • a fitting hole 2123a may be formed in the hook member 2123.
  • a sealing member 216 may be provided between the raw water tank body 211 and the raw water tank cover 212. By the sealing member 216, the interior of the raw water tank 210 consisting of the raw water tank body 211 and the raw water tank cover 212 can be sealed.
  • the raw water tank cover 212 may be provided with a first provision part 2121 having a raw water flow path connecting part 231 to be described later included in the flow path connecting part 230.
  • An upper portion of the first provision portion 2121 is open and a raw water flow hole 2121a may be formed in the lower portion as shown in FIG. 11.
  • the raw water tank cover 212 may be formed with a second furnishing portion 2122 provided with a sterilizing water flow path connecting portion 232 to be described later included in the flow path connecting portion 230.
  • An upper part of the second provision part 2122 is opened and a sterilizing water flow hole 2122a may be formed at a lower part of the second provision part 2122 as shown in FIG. 11.
  • the raw water tank cover 212 may be formed with a first raw water supply part 2124.
  • the first raw water supply unit 2124 may be covered by a stopper 2125. Accordingly, the stopper 2125 may be separated from the first raw water supply unit 2124 and the raw water may be supplied to the raw water tank 210 through the first raw water supply unit 2124 while the first raw water supply unit 2124 is opened. have.
  • the raw water tank cover 212 may have a second raw water supply part 2126.
  • the second raw water supply unit 2126 may be provided with a supply sealing member 2127 having a hose through hole 2127a formed therein.
  • a tong member 2128 may be provided on the supply sealing member 2127.
  • a hose (not shown) may be connected to the tong member 2128.
  • the hose connected to the tong member 2128 may be positioned inside the raw water tank 210 through the hose passage hole 2127a of the supply sealing member 2127.
  • the hose can be connected to the raw water supply source such as tap water by the forceps member 2128 to easily supply the raw water supply source to the raw water tank 210 through the hose.
  • the raw water supply source such as tap water
  • the flow path connector 230 may be provided in the raw water tank 210.
  • the tank connection portion 140 included in the water treatment apparatus 100 is included.
  • Raw water tank connection portion 141 may be connected.
  • the raw water tank connection part 141 may be pivotally provided on the connection part supporting member 143 included in the tank connection part 140 as shown in FIG. 18 and may be elastically supported by an elastic member (not shown). .
  • the raw water tank connection portion 141 may have a 'b' shape from the side.
  • the raw water tank connecting portion 141 may be connected to the filtration unit 300 included in the water treatment device 100.
  • the raw water tank connection part 141 may be pivotally positioned to the standby position by the elastic force of the elastic member as shown in FIG. 19.
  • the raw water tank connecting portion 141 is pivoted to a connection position by the movement of the raw water tank 210 as shown in FIG. 20 to the flow path connecting portion 230. Can be connected.
  • the raw water tank 210 is separately connected to the filtration unit 300 included in the water treatment apparatus 100, for example, the water treatment apparatus 100. If not, the raw water tank 210 may be connected to the water treatment device 100 as long as the raw water tank 210 is mounted to the water treatment device 100.
  • the flow path connector 230 may be provided in the above-described raw water tank cover 212.
  • the location of the flow path connecting portion 230 is not particularly limited, and may be provided at any position as long as the raw water tank 210 is provided in the raw water tank body 211.
  • the flow path connector 230 may include a raw water flow path connector 231.
  • the raw water flow passage connecting portion 231 is provided in the raw water tank connecting portion 141, as shown in FIG. 12, and the filtering portion 300 of the water treatment apparatus 100, for example, the water treatment apparatus 100, by the above-described raw water line (LRW) or the like.
  • Raw water connecting portion (141a) is connected to the can be connected.
  • the raw water of the raw water tank 210 is connected to the water treatment apparatus 100, for example, the water treatment apparatus 100 through the flow path connecting portion 230, the raw water connecting portion 141a, and the raw water tank connecting portion 141. It may be supplied to the filtration unit 300 of the.
  • the raw water flow passage connecting unit 231 may include a check valve 2311 and a raw water sealing member 2312.
  • the check valve 2311 may be provided in the first provision part 2121 of the above-described raw water tank cover 212. By the check valve 2311, it is possible for the raw water in the raw water tank 210 to flow to the water treatment device 100, but the flow of raw water from the water treatment device 100 to the raw water tank 210 is impossible.
  • the check valve 2311 may include a valve case 2311a, a check opening and closing member 2311b, a check elastic member 2311c, and a support member 2311d.
  • the valve case 2311a may be open at one side and the other side.
  • the check opening / closing member 2311b may open and close the other open side of the valve case 2311a, for example, the open lower portion.
  • the check elastic member 2311c may elastically support the check opening and closing member 2311b.
  • the support member 2311d may be provided at one open side of the valve case 2311a, for example, at an open upper portion, to support the check elastic member 2311c.
  • a raw water passage hole 2311e may be formed in the support member 2311d to allow raw water to pass therethrough.
  • the raw water sealing member 2312 may be provided at a portion of the first provision portion 2121 on the check valve 2311 as shown in FIG. And, as shown in Figure 12, the raw water sealing member 2312 may be connected to the raw water connecting portion (141a) to be sealed.
  • the raw water sealing member 2312 may have a raw water passing hole 2312a formed therein. As a result, the raw water passing through the check valve 2311 may flow to the raw water connecting portion 141a through the raw water passing hole 2312a of the raw water sealing member 2312.
  • the flow path connector 230 may further include a sterilized water flow path connector 232. As shown in FIG. 12, the sterilizing water passage connecting portion 232 may be connected to the sterilizing water connecting portion 141b provided in the raw water tank connecting portion 141. Sterilization water connection portion (141b) By the above-described raw water tank line (LRT) or the like can be connected to the water treatment device 100, for example, the filtration unit 300 of the water treatment device 100.
  • LRT raw water tank line
  • the sterilized water generated in the water treatment device 100 for example, the filtration part 300 of the water treatment device 100, is fed through the raw water tank connection part 141, the sterilization water connection part 141b, and the sterilization water flow path connection part 232. May be supplied to the tank 210. And, the raw water tank 210 may be sterilized by the sterilized water.
  • the sterilizing water flow passage connecting portion 232 may include a check valve 2321 and a sterilizing water sealing member 2322.
  • the check valve 2321 may be provided in the second provision part 2122 of the above-described raw water tank cover 212. It is possible for the sterilizing water generated in the water treatment device 100 to flow to the raw water tank 210 by the check valve 2321, but the flow of raw water or sterilizing water from the raw water tank 210 to the water treatment device 100 is impossible. .
  • the check valve 2321 may include a valve case 2321a, a check opening / closing member 2321b, a check elastic member 2321c, and a support member 2321d.
  • the valve case 2321a may be open at one side and the other side.
  • the check opening / closing member 2321b may open and close an open side of the valve case 2321a, for example, an open upper side.
  • the check elastic member 2321c may elastically support the check opening and closing member 2321b.
  • the support member 2321d may be provided at the other open side of the valve case 2321a, for example, an open lower portion, to support the check elastic member 2321c.
  • the support member 2321d may be provided with a sterilization water passage hole 2321e to allow the sterilization water to pass therethrough.
  • the sterilizing watertight sealing member 2322 may be provided at a portion of the second provision part 2122 on the check valve 2321 as shown in FIG. As shown in FIG. 12, the sterilizing water sealing member 2232 may be connected to the sterilizing water connecting portion 141b in a sealed manner.
  • the sterilizing water sealing member 2322 may be formed with a sterilizing water passing hole 2232a. As a result, the sterilized water generated by the water treatment apparatus 100 passes through the sterilizing water passage hole 2232a and the check valve 2321 of the sterilizing water connecting part 141b and the sterilizing water sealing member 2232 and thus, the raw water tank 210. Can be supplied to.
  • One embodiment of the supply unit 200 of the water treatment device 100 may further include a regeneration tank 220 and a regeneration water flow path connecting unit 240.
  • the regeneration tank 220 may be provided on the raw water tank 210 to move together with the raw water tank 210.
  • the regeneration tank 220 may store regeneration water generated by the water treatment device 100, for example, generated by the filtration unit 300 of the water treatment device 100.
  • the user separates the regeneration tank 220 together with the raw water tank 210 from the water treatment apparatus 100, and the raw water tank 210 and the regeneration tank ( 220 can be moved together, for example, to a source of water.
  • the raw water tank 210 may receive and store raw water from a raw water supply source, and discard the regenerated water stored in the regeneration tank 220.
  • the user may move the raw water tank 210 and the empty regeneration tank 220 stored with the raw water to the water treatment apparatus 100 to be mounted on the water treatment apparatus 100.
  • the regeneration tank 220 may include a regeneration tank body 221 and a regeneration tank cover 222.
  • the storage tank body 221 may have a storage space. Regeneration water may be stored in the storage space of the regeneration tank body 221.
  • a fixing groove 2211 may be formed in the regeneration tank body 221. As described above, when the regeneration tank 220 is provided on the raw water tank 210, the fixing groove 2211 is fitted with one side of the fixed pivot member 2152 of the regeneration tank fixing part 215, thereby regenerating the regeneration tank ( 220 may be provided to be fixed on the raw water tank (210).
  • the regeneration tank body 221 may also be provided with a water level sensing member 223 to be elevated.
  • the water level sensing member 223 may have a ring shape.
  • the water level sensing member 223 may have a circular ring shape as shown in FIG. 10.
  • the water level detecting member 223 may be inserted into the lifting guide 2212 provided in the regeneration tank body 221 to be lifted along the lifting guide 2212.
  • the water level sensing member 223 may be formed of a material floating in water. Accordingly, the water level sensing member 223 may be elevated in the lifting guide 2212 according to the level of the regeneration water stored in the regeneration tank body 221.
  • the water level sensing member 223 may be made of, for example, styrofoam.
  • the material constituting the water level sensing member 223 is not particularly limited, and any material may be used as long as it has a specific gravity smaller than that of water and can float on water.
  • the water level detecting member 223 may have a magnet 2231 therein.
  • the water treatment apparatus 100 may be provided with a magnetic force sensor (not shown) for detecting the magnetic force. Accordingly, when the regeneration tank 220 is attached to the water treatment apparatus 100 together with the raw water tank 210, the magnetic force sensor provided in the water treatment apparatus 100 is connected to the magnet 2223 of the water level sensing member 223. By sensing the magnetic force, it is possible to detect the level of the regeneration water stored in the regeneration tank 220.
  • the regeneration tank body 221 may be fitted with a fitting protrusion 2213.
  • the fitting protrusion 2213 may be fitted with a hook member 2222 provided in the regeneration tank cover 222 which will be described later.
  • the regeneration tank cover 222 may cover the open upper portion of the regeneration tank body 221.
  • the regeneration tank cover 222 may have a drain portion 2221.
  • the regeneration water stored in the regeneration tank 220 may be discharged to the outside through the drainage portion 2221.
  • the regeneration tank cover 222 may be provided with a hook member 2222.
  • a fitting hole 2222a may be formed in the hook member 2222.
  • a sealing member 224 may be provided between the regeneration tank body 221 and the regeneration tank cover 222. By the sealing member 224, the interior of the regeneration tank 220 consisting of the regeneration tank body 221 and the regeneration tank cover 222 may be sealed.
  • the regeneration tank cover 222 may be provided with a first pivot support member 2223 and a second pivot support member 2224.
  • the first pivot support member 2223 may be rotatably provided with a flow path connecting member 241 to be described later included in the regeneration water flow path connector 240.
  • the second pivot support member 2224 may be pivotally provided with a carrying handle 225. Accordingly, the user can easily carry the regeneration tank 220 by holding the carrying handle 225.
  • the regeneration water flow channel connecting unit 240 may be provided in the regeneration tank 220.
  • the regeneration water flow channel connection unit 240 is a regeneration tank connection unit included in the tank connection unit 140 included in the water treatment apparatus 100 when the regeneration tank 220 is moved together with the raw water tank 210 and mounted on the water treatment apparatus 100 ( 142 may be connected.
  • the regeneration tank connecting portion 142 may be pivotally provided at the connecting portion supporting member 143 included in the tank connecting portion 140 as shown in FIG. 21 and may be elastically supported by an elastic member (not shown). .
  • the regeneration tank connecting portion 142 may have a '-' shape from the side.
  • the regeneration tank connecting portion 142 is by the regeneration tank line (LRG) described above It may be connected to the filtration unit 300 included in the water treatment device 100.
  • the regeneration tank connecting portion 142 is moved to the standby position by the elastic force of the elastic member as shown in FIG. It can be pivoted and positioned.
  • the regeneration tank connecting portion 142 is turned to the connection position by the movement of the regeneration tank 220 as shown in FIG. And may be connected to the regeneration water flow passage connector 240.
  • the regeneration tank 220 is separately filtered in the water treatment apparatus 100, for example, the water treatment apparatus 100. Even if it is not connected to the unit 300, the regeneration tank 220 may be connected to the water treatment apparatus 100 as long as the regeneration tank 220 is mounted to the water treatment apparatus 100 together with the raw water tank 210.
  • the regeneration water flow channel connecting unit 240 may be provided in the regeneration tank cover 222 described above. However, the position of the regeneration water flow channel connecting unit 240 is not particularly limited, and may be provided at any position as long as the regeneration tank 220 is provided in the regeneration tank body 221.
  • the regeneration water path connecting unit 240 may include a flow path connecting member 241, a rod member 242, an open / close elastic member 243, and a regeneration water opening / closing member 244.
  • the flow path connecting member 241 may be rotatably provided in the regeneration tank cover 222. As described above, the flow path connecting member 241 may be pivotally provided on the first pivot support member 2223 provided in the regeneration tank cover 222.
  • the flow path connecting member 241 may cover the drainage portion 2221 of the regeneration tank cover 222.
  • the flow path connecting member 241 is provided with a drain sealing member 2412 to seal between the flow path connecting member 241 and the drain portion 2221. Therefore, in order to discard the regeneration water stored in the regeneration tank 220, the flow path connecting member 241 must be turned to open the drainage portion 2221.
  • the flow path connecting member 241 may be formed with an insertion portion 2411 having an upper portion.
  • the regeneration tank connecting portion 142 may be inserted into and connected to the insertion portion 2411 of the flow path connecting member 241.
  • An inflow hole 2411a may be formed in the lower portion of the insertion portion 2411 of the flow path connecting member 241, as shown in FIG. 13.
  • the rod member 242 may be provided to be movable in the insertion portion 2411 of the flow path connecting member 241.
  • opening and closing elastic member 243 may be provided at the insertion portion 2411 of the flow path connecting member 241 to elastically support the rod member 242.
  • the regeneration water opening / closing member 244 may be connected to the rod member 242, and the regeneration water opening / closing member 244 may open and close the above-described inlet hole 2411a formed in the insertion portion 2411 of the flow path connecting member 241. have.
  • the regeneration tank connecting portion 142 of the tank connecting portion 140 when the regeneration tank connecting portion 142 of the tank connecting portion 140 is inserted into the insertion portion 2411 of the flow path connecting member 241, the rod member 242 is lowered to regenerate the water opening and closing member. 244 may open the inlet hole 2411a of the insertion portion 2411. Accordingly, the regeneration water generated in the water treatment apparatus 100 may be introduced into and stored in the regeneration tank 220 through the inlet hole 2411a of the regeneration tank connecting portion 142 and the insertion portion 2411.
  • the rod member 242 is raised so that the regeneration water opening and closing member 244 is inserted portion 2411.
  • the inflow hole 2411a of () can be closed.
  • FIG. 15 is a perspective view of a water treatment apparatus according to one embodiment of the present invention, including one embodiment of the supply unit shown in FIGS.
  • FIG. 16 is a perspective view showing the inside of the water treatment apparatus according to the embodiment of the present invention of FIG. 15, showing a state in which one embodiment of the supply unit is not mounted.
  • Figure 17 is a perspective view showing the inside of the water treatment apparatus according to an embodiment of the present invention of Figure 15, showing a state in which one embodiment of the supply unit is mounted.
  • FIG. 18 is an enlarged perspective view of the tank connection portion of the water treatment device according to the embodiment of the present invention of FIG.
  • 19 and 20 are enlarged perspective views showing that the raw water tank connection part of the water treatment device according to the embodiment of the present invention of FIG. 15 is connected to the flow path connection part of the embodiment of the supply unit.
  • 21 and 22 are enlarged perspective views showing that the regeneration tank connection part of the water treatment apparatus according to the embodiment of the present invention of FIG. 15 is connected to the regeneration water flow path connection part of the embodiment of the supply unit.
  • Water treatment apparatus 100 may include an apparatus body 120, the above-described supply unit 200, filtration unit 300 and the tank connection unit 140.
  • the configuration of the remaining water treatment apparatus 100 is replaced with the above description and omitted for convenience of description.
  • the apparatus body 120 may be provided with a filtration unit 300 and a tank connection unit 140 as shown in FIGS. 16 and 17.
  • the apparatus body 120 may include a compressor (CP), a condenser (CD) or a cold water tank 510 included in the refrigeration cycle.
  • the device body 120 may have a space in which the supply unit 200 may be mounted.
  • the device body 120 may have, for example, a rectangular parallelepiped shape as shown in FIG. 15.
  • the shape of the apparatus body 120 is not particularly limited, and any shape may be used as long as the mounting space in which the filtration unit 300 and the tank connecting unit 140 may be provided may be formed.
  • the cover body 121 may be hinged to the device body 120. Accordingly, the cover 121 may be closed after mounting the embodiment of the supply unit 200 to the apparatus main body 120. In addition, the cover 121 may be opened and the cover 121 may be closed after taking out one embodiment of the supply unit 200 mounted to the apparatus main body 120 from the apparatus main body 120.
  • Guide portions 122 may be provided on both inner side surfaces of the apparatus main body 120, respectively.
  • the guide part 122 may be narrowed toward the inside of the device body 120. Accordingly, the supply unit 200 can be easily mounted in the mounting space of the device body 120.
  • a mounting guide groove 123 may be formed in the guide part 122 of the apparatus main body 120.
  • the mounting guide groove 123 may be inserted to catch the mounting guide protrusion 2113 formed in the raw water tank 210 of the embodiment of the supply unit 200 described above. Accordingly, when the supply unit 200 is mounted to the water treatment apparatus 100, the supply unit 200 may not be easily separated from the water treatment apparatus 100.
  • An inclined surface 124 may be formed at the bottom of the apparatus body 120. Accordingly, the supply unit 200 can easily enter the mounting space of the device body 120.
  • the supply unit 200 may be provided to be detachably mounted to the apparatus body 120 as shown in Figure 16 and 17. As described above, the cover 121 of the apparatus body 120 may be opened and the supply unit 200 may be attached to or detached from the apparatus body 120.
  • Tank connection unit 140 may be connected to the filter unit (300).
  • the supply unit 200 when the supply unit 200 is mounted on the apparatus main body 120, the supply unit 200 may be connected to the supply unit 200.
  • the supply unit 200 may be mounted on the apparatus main body 120 without supplying the supply unit 200 and the filtration unit 300 separately. 200 may be connected to the filtration unit 300.
  • the tank connecting portion 140 may include a connecting portion supporting member 143 and the raw water tank connecting portion 141.
  • connection part supporting member 143 may be provided in the apparatus main body 120.
  • the connection member support member 143 may be provided to be fixed to the support plate (SP) provided in the device body 120.
  • the raw water tank connecting portion 141 is pivotally provided at the connecting portion supporting member 143 and may be elastically supported by an elastic member (not shown).
  • the raw water tank connection unit 141 may be connected to the above-described flow path connection unit 230 included in the supply unit 200.
  • the raw water tank connecting portion 141 may be provided in the portion of the connecting portion supporting member 143 corresponding to the height of the flow path connecting portion 230 of the supply portion 200.
  • the raw water tank connection portion 141 may have a 'b' shape from the side.
  • the raw water tank connection unit 141 may be pivotally positioned to the standby position by the elastic force of the elastic member as shown in FIG. 19.
  • the raw water tank 210 may pivot the raw water tank connecting portion 141 to the connection position.
  • the raw water tank connecting portion 141 may be connected to the flow path connecting portion 230 provided in the raw water tank cover 212 of the raw water tank 210.
  • the raw water connecting portion 141a of the raw water tank connecting portion 141 may be connected to the raw water flow passage connecting portion 231, and the sterilizing water connecting portion 141b of the raw water tank connecting portion 141 may be connected to the sterilizing water flow passage connecting portion 232. Then, when the supply unit 200 is removed from the apparatus main body 120, the raw water tank connecting portion 141 may be turned to the standby position by the elastic force of the elastic member.
  • the raw water connecting portion 141a and the sterilizing water connecting portion 141b of the raw water tank connecting portion 141 may have a flow path (not shown) through which raw water and sterilizing water flow, respectively.
  • the flow path of the raw water connection part 141a may be connected to the pretreatment filter 320 of the filtration part 300, for example, the filtration part 300, by the raw water line LRW or the like.
  • the flow path of the sterilizing water connecting portion 141b may be connected to the ion exchange filter 310 of the filtration unit 300, for example, the filtration unit 300 by the above-described raw water tank line (LRT). Accordingly, raw water of the raw water tank 210 may be supplied to the filtration unit 300, and sterilized water generated by the ion exchange filter 310 may be supplied to the raw water tank 210.
  • LRT raw water tank line
  • the tank connection unit 140 may further include a regeneration tank connection unit 142.
  • the regeneration tank connecting portion 142 is also pivotally provided at the connecting portion supporting member 143 and may be elastically supported by an elastic member (not shown).
  • the regeneration tank connection unit 142 may be connected to the above-described regeneration water flow channel connection unit 240 included in the supply unit 200.
  • the regeneration tank connector 142 may be provided at a portion of the connection support member 143 corresponding to the height of the regeneration water flow path connector 240 of the supply unit 200.
  • the regeneration tank connecting portion 142 may have a '-' shape from the side.
  • the regeneration tank connecting unit 142 may be rotated to a standby position by an elastic force of the elastic member as shown in FIG. 21.
  • the regeneration tank 220 may pivot the regeneration tank connecting portion 142 to the connection position.
  • the regeneration tank connection part 142 may be connected to the regeneration water flow path connection part 240 provided in the regeneration tank cover 222 of the regeneration tank 220.
  • the regeneration tank connecting portion 142 may be turned to the standby position by the elastic force of the elastic member.
  • the regeneration tank connector 142 may be formed with a flow path (not shown) through which regeneration water flows.
  • the regeneration tank connector 142 may be connected to the ion exchange filter 310 of the filtration unit 300, for example, the filtration unit 300 by the regeneration tank line (LRG) described above. Accordingly, the regeneration water generated in the filtration unit 300, for example, the ion exchange filter 310 of the filtration unit 300, may be supplied to the regeneration tank 220.
  • the raw water is filtered by electrochemical ion exchange when a constant voltage is applied, and when the reverse voltage is applied, the water is regenerated and the water treatment is performed using an ion exchange filter that generates sterilized water.
  • the above-described water treatment apparatus may not be limitedly applied to the configuration of the above-described embodiment, but the embodiments may be configured by selectively combining all or some of the embodiments so that various modifications can be made.

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Abstract

수처리장치를 개시한다. 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치는 원수를 공급하는 공급부; 상기 공급부로부터 공급된 원수를 여과하는 여과부; 및 상기 여과부에서 여과된 원수를 외부로 배출하여 사용자에게 공급하는 배출부; 를 포함하며, 상기 여과부는 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과하고 역전압이 인가되면 재생되며 살균수를 생성하는 이온교환필터를 포함할 수 있다.

Description

수처리장치
본 발명은 물을 여과하는 등 처리하여 사용자에게 공급하는 수처리장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과하고 역전압이 인가되면 재생되며 살균수를 생성하는 이온교환필터를 포함하는 수처리장치에 관한 것이다.
수처리장치는 물을 여과하는 등 처리하여 사용자에게 공급하는 장치이다. 이러한 수처리장치에는 정수필터를 포함하여 원수를 여과하고 정수를 만드는 정수기나, 원수를 전기분해하여 알칼리수나 산성수로 만드는 이온수기, 또는 물에 탄산을 주입하여 탄산수를 만드는 탄산수기 등이 있다.
이러한 수처리장치는 외부로부터 유입된 세균 등에 의해서 오염된다. 이에 따라, 수처리장치는 주기적으로 살균하여야만 사용자에게 위생적인 물을 공급할 수 있다.
이를 위해서, 수처리장치에는 수처리장치의 물을 살균할 수 있는 별도의 살균부를 두거나, 별도의 살균부에서 생성된 살균수를 수처리장치에 보내어 수처리장치를 살균하였다.
이와 같이, 별도의 살균부를 두어 수처리장치를 살균하는 경우에는, 수처리장치의 크기가 커지고 복잡해지며 생산이 용이하지 않고, 생산단가가 커지기 때문에 저렴한 가격으로 수처리장치를 공급하지 못하였다.
본 발명은 상기와 같은 종래에서 발생하는 요구 또는 문제들 중 적어도 어느 하나를 인식하여 이루어진 것이다.
본 발명의 목적의 일 측면은 별도의 살균부를 두지 않고도 살균수를 생성하여 수처리장치를 살균하도록 하는 것이다.
본 발명의 목적의 다른 측면은 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과하고 역전압이 인가되면 재생되며 살균수를 생성하는 이온교환필터를 사용하여 수처리를 하도록 하는 것이다.
본 발명의 또 다른 측면은 수처리장치의 크기와 생산단가가 작아지도록 하며 수처리장치를 용이하게 생산하도록 하는 것이다.
상기 과제들 중 적어도 하나의 과제를 실현하기 위한 일실시 형태와 관련된 수처리장치는 다음과 같은 특징을 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시 형태에 따른 수처리장치는 원수를 공급하는 공급부; 공급부로부터 공급된 원수를 여과하는 여과부; 및 여과부에서 여과된 원수를 외부로 배출하여 사용자에게 공급하는 배출부; 를 포함하며, 여과부는 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과하고 역전압이 인가되면 재생되며 살균수를 생성하는 이온교환필터를 포함할 수 있다.
이 경우, 상기 이온교환필터는 양전극과 음전극 및 양전극과 음전극 사이에 구비되는 바이폴라 이온교환막을 포함할 수 있다.
또한, 상기 공급부는 원수가 저장되는 원수탱크를 포함하며, 원수탱크는 이온교환필터에서 생성된 살균수에 의해서 살균될 수 있다.
그리고, 상기 공급부는 재생탱크를 포함하며, 이온교환필터의 재생시 이온교환필터를 통과한 재생수가 재생탱크에 모아질 수 있다.
또한, 상기 여과부는 제1정수라인에 의해서 원수탱크에 연결되는 유로전환밸브를 포함하고, 유로전환밸브는 유로전환밸브와 이온교환필터의 일측에 연결되는 제2정수라인 또는 유로전환밸브와 이온교환필터의 타측에 연결되는 제3정수라인으로 유로를 전환할 수 있다.
그리고, 상기 제2정수라인으로부터 제1드레인라인이 분기되며, 제3정수라인으로부터 배출부에 연결되는 제4정수라인이 분기될 수 있다.
또한, 상기 제1드레인라인은 제2드레인라인에 연결되며, 제2드레인라인은 원수탱크에 연결되는 원수탱크라인과 재생탱크에 연결되는 재생탱크라인으로 분기될 수 있다.
그리고, 상기 원수탱크라인에는 플러싱밸브가 구비되고, 재생탱크라인에는 드레인밸브가 구비될 수 있다.
또한, 상기 여과부와 배출부에 연결되며 여과부에서 여과된 원수를 냉각하거나 가열하는 냉온수부; 를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 냉온수부는 이온교환필터에서 생성된 살균수에 의해서 살균될 수 있다.
또한, 상기 냉온수부를 살균한 살균수는 원수탱크에 공급되어 순환될 수 있다.
이상에서와 같이 본 발명의 실시예에 따르면, 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과하고 역전압이 인가되면 재생되며 살균수를 생성하는 이온교환필터를 사용하여 수처리를 할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 별도의 살균부를 두지 않고도 이온교환필터에서 생성된 살균수로 수처리장치를 살균할 수 있다.
그리고 또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 수처리장치의 크기와 생산단가가 작아지도록 하며 수처리장치를 용이하게 생산할 수 있다.
도1은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치를 나타내는 도면이다.
도2는 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치에 포함되는 이온교환필터의 개략적인 단면을 나타내는 도면이다.
도3 내지 도6은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 사용상태를 나타내는 도면이다.
도7은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치에 포함되는 공급부의 일실시예를 나타내는 사시도이다.
도8은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예에 포함되는 재생탱크를 원수탱크와 분리한 것을 나타내는 사시도이다.
도9는 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 원수탱크의 분해사시도이다.
도10은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 재생탱크의 분해사시도이다.
도11과 도12는 도8의 A-A'선에 따른 확대단면도로, 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 유로연결부에 수처리장치의 탱크연결부의 원수탱크연결부가 연결되지 않은 상태와 연결된 상태를 나타낸다.
도13과 도14는 도8의 B-B'선에 따른 확대단면도로, 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 재생수유로연결부에 수처리장치의 탱크연결부의 재생탱크연결부가 연결되지 않은 상태와 연결된 상태를 나타낸다.
도15는 도7 내지 도14에 도시된 공급부의 일실시예를 포함하는 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 사시도이다.
도16은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 내부를 보여주는 사시도로서, 공급부의 일실시예가 장착되지 않은 상태를 나타낸다.
도17은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 내부를 보여주는 사시도로서, 공급부의 일실시예가 장착된 상태를 나타낸다.
도18은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 탱크연결부를 확대한 사시도이다.
도19와 도20은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 원수탱크연결부가 공급부의 일실시예의 유로연결부에 연결되는 것을 나타내는 확대사시도이다.
도21과 도22는 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 재생탱크연결부가 공급부의 일실시예의 재생수유로연결부에 연결되는 것을 나타내는 확대사시도이다.
상기와 같은 본 발명의 특징들에 대한 이해를 돕기 위하여, 이하 본 발명의 실시예와 관련된 수처리장치에 보다 상세하게 설명하도록 하겠다.
이하 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적인 특징을 이해시키기에 가장 적합한 실시예들을 기초로 하여 설명될 것이며, 설명되는 실시예들에 의해 본 발명의 기술적인 특징이 제한되는 것이 아니라, 이하, 설명되는 실시예들과 같이 본 발명이 구현될 수 있다는 것을 예시하는 것이다. 따라서, 본 발명은 아래 설명된 실시예들을 통해 본 발명의 기술 범위 내에서 다양한 변형 실시가 가능하며, 이러한 변형 실시예는 본 발명의 기술 범위 내에 속한다 할 것이다. 그리고, 이하, 설명되는 실시예의 이해를 돕기 위하여 첨부된 도면에 기재된 부호에 있어서, 각 실시예에서 동일한 작용을 하게 되는 구성요소 중 관련된 구성요소는 동일 또는 연장 선상의 숫자로 표기하였다.
이하, 도1 내지 도6을 참조로 하여 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치에 대하여 설명한다.
도1은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치를 나타내는 도면이고, 도2는 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치에 포함되는 이온교환필터의 개략적인 단면을 나타내는 도면이며, 도3 내지 도6은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 사용상태를 나타내는 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)는 공급부(200), 여과부(300) 및, 배출부(400)를 포함할 수 있다.
공급부(200)는 원수를 공급할 수 있다. 이를 위해서, 공급부(200)는 도1에 도시된 바와 같이 원수탱크(210)를 포함할 수 있다. 원수탱크(210)에는 원수가 저장될 수 있다.
예컨대, 사용자는 비어 있는 원수탱크(210)를 수도 등의 원수공급원(도시되지 않음)에 가지고 가서 원수탱크(210)에 원수공급원의 원수를 저장할 수 있다. 그리고, 사용자는 원수가 저장된 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 포함되는 원수라인(LRW)에 연결되도록 원수탱크(210)를 수처리장치(100)에 장착할 수 있다.
그러나, 공급부(200)는 특별히 한정되지 않고, 전술한 원수공급원이 될 수도 있으며, 원수를 공급할 수 있는 것이라면 주지의 어떠한 것이라도 가능하다.
원수탱크(210)는 원수라인(LRW)에 의해서 여과부(300)에 연결될 수 있다. 예컨대, 원수탱크(210)는 원수라인(LRW)에 의해서 여과부(300)에 포함되는 후술할 전처리필터(320)에 연결되어 여과부(300)에 연결될 수 있다.
그리고, 도1에 도시된 바와 같이 원수라인(LRW)에는 가압펌프(P)와 감압밸브(VR)가 구비될 수 있다. 가압펌프(P)의 작동과 감압밸브(VR)에 의해서 원수탱크(210)에 저장된 원수가 여과부(300)의 전처리필터(320)에 소정 압력으로 공급될 수 있다.
원수탱크(210)는 여과부(300)에 포함되는 후술할 이온교환필터(310)에서 생성된 살균수에 의해서 살균될 수 있다.
공급부(200)는 전술한 원수탱크(210) 이외에 재생탱크(220)를 포함할 수 있다. 재생탱크(220)에는 도4에 도시된 바와 같이 여과부(300)에 포함되는 이온교환필터(310)의 재생시 이온교환필터(310)를 통과한 재생수가 모아질 수 있다.
또한, 재생태크(220)에 소정량의 재생수가 모아지면, 사용자는 재생탱크(220)를 수처리장치(100)로부터 분리하여 재생탱크(220)에 모아진 재생수를 버릴 수 있다.
여과부(300)는 공급부(200)로부터 공급된 원수를 여과할 수 있다. 이를 위해서, 여과부(300)는 이온교환필터(310)를 포함할 수 있다.
이온교환필터(310)는 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과할 수 있다. 또한, 이온교환필터(310)는 역전압이 인가되면 재생되고 살균수가 생성될 수 있다.
따라서, 도3에 도시된 바와 같이 원수를 여과하여 정수로 만들기 위해서는 이온교환필터(310)에 전기화학적인 이온교환에 의해서 이온형태의 이물질이 포집되도록 정전압을 이온교환필터(310)에 인가한다. 그리고, 도4에 도시된 바와 같이 이온교환필터(310)를 재생하기 위해서는, 즉 이온교환필터(310)에 포집된 이온형태의 이물질을 이온교환필터(310)로부터 제거하기 위해서는 역전압을 이온교환필터(310)에 인가한다. 또한, 도5에 도시된 바와 같이 원수탱크(210)를 살균하거나 도6에 도시된 바와 같이 후술할 냉온수부(500)를 포함한 전체 수처리장치(100)의 살균을 위해서는 역전압을 이온교환필터(310)에 인가한다.
이에 따라, 별도의 살균부를 두지 않고도 이온교환필터(310)에서 생성된 살균수로 수처리장치(100)를 살균할 수 있다. 그러므로, 수처리장치의 크기와 생산단가가 작아지도록 하며 수처리장치를 용이하게 생산할 수 있다.
이온교환필터(310)는 도2에 도시된 바와 같이 양전극(311)과 음전극(312) 및 바이폴라 이온교환막(313)을 포함할 수 있다.
도2에 도시된 바와 같이 양전극(311)은, 예컨대 봉형상일 수 있다. 그리고, 음전극(312)은 봉형상의 양전극(311)이 내부에 삽입되는 원통형상일 수 있다.
그러나, 양전극(311)과 음전극(312)의 형상과 배치형태는 특별히 한정되지 않고, 어떠한 형상과 배치형태라도 가능하다.
양전극(311)에 전원(도시되지 않음)의 양극이 연결되고 음전극(312)에는 전원의 음극이 연결되면, 이온교환필터(310)에 정전압이 인가된다. 또한, 양전극(311)에 전원의 음극이 연결되고 음전극(312)에 전원의 양극이 연결되면 이온교환필터(310)에 역전압이 인가된다.
바이폴라 이온교환막(313)은 양전극(311)과 음전극(312) 사이에 구비될 수 있다. 예컨대, 바이폴라 이온교환막(313)은 도2에 도시된 바와 같이 나선형상으로 감겨서 양전극(311)과 음전극(312) 사이에 구비될 수 있다. 이에 따라, 이온교환필터(310)에 유입된 물, 예컨대 전처리필터(320)에서 여과된 원수는 나선형으로 감긴 바이폴라 이온교환막(313) 사이의 공간을 통과할 수 있다.
그러나, 바이폴라 이온교환막(313)이 양전극(311)과 음전극(312) 사이에 구비되는 방법은 특별히 한정되지 않고, 주지의 어떠한 방법이라도 가능하다.
바이폴라 이온교환막(313)의 일면은 양이온이 교환되는 양이온교환측이며 타면은 음이온이 교환되는 음이온교환측이 된다. 이에 따라, 이온교환필터(310)에 정전압이 인가되면, 바이폴라 이온교환막(313) 사이의 공간을 유동하는 물에 포함된 이온형태의 이물질이 바이폴라 이온교환막(313)에 포집된다.
즉, 물에 포함된 양이온 형태의 이물질은 전압차에 의해서 바이폴라 이온교환막(313)의 양이온교환측으로 이동한다. 그리고, 양이온 형태의 이물질은 바이폴라 이온교환막(313)의 양이온교환측에 전자기력에 의해서 붙어 있던 수소이온(H+)과 교환되어 바이폴라 이온교환막(313)의 양이온교환측에 포집된다.
또한, 물에 포함된 음이온 형태의 이물질은 전압차에 의해서 바이폴라 이온교환막(313)의 음이온교환측으로 이동한다. 그리고, 음이온 형태의 이물질은 바이폴라 이온교환막(313)의 음이온교환측에 전자기력에 의해서 붙어 있던 수산화이온(OH-)과 교환되어 바이폴라 이온교환막(313)의 음이온교환측에 포집된다.
그리고, 바이폴라 이온교환막(313)으로부터 분리된 수소이온과 수산화이온은 결합하여 물이 된다. 이에 의해서, 이온교환필터(310)에서 물이 여과될 수 있다.
한편, 이온교환필터(310)에 역전압이 인가되면, 전압차에 의해서 바이폴라 이온교환막(313)의 양이온교환측과 음이온교환측에 각각 포집된 양이온 형태의 이물질과 음이온 형태의 이물질은 바이폴라 이온교환막(313)으로부터 분리될 수 있다. 이와 같이, 바이폴라 이온교환막(313)으로부터 분리된 양이온 형태의 이물질과 음이온 형태의 이물질은 바이폴라 이온교환막(313) 사이를 유동하는 물에 포함되고, 도4에 도시된 바와 같이 이온교환필터(310)로부터 배출될 수 있다. 그리고, 이온형태의 이물질이 포함된 재생수는 도4에 도시된 바와 같이 전술한 재생탱크(220)에 모아질 수 있다.
이와 같이 이온교환필터(310)에 역전압이 인가되면, 바이폴라 이온교환막(313)의 음이온교환측에 포집된 염소이온(Cl-)도 바이폴라 이온교환막(313)으로부터 분리될 수 있다. 그리고, 바이폴라 이온교환막(313)으로부터 분리된 염소이온(Cl-)은 양전극(311)에 전자를 내어놓음으로 해서 산화되어 염소기체(Cl2)가 되며 물에 녹게 된다. 이에 따라, 이온교환필터(310)에 역전압을 인가하여 살균수를 생성할 수 있다.
여과부(300)에는 전술한 이온교환필터(310) 이외에도 도1에 도시된 바와 같이 전처리필터(320)와 후처리필터(330)를 더 포함할 수 있다. 전처리필터(320)는 이온교환필터(310)의 전단에 위치하여 이온교환필터(310)에 의해서 원수가 여과되기 전에 원수에 포함된 비교적 큰 이물질을 여과할 수 있다. 또한, 후처리필터(330)는 이온교환필터(310) 후단에 위치하여 이온교환필터(310)에 의해서 여과된 원수를 여과시킬 수 있다. 예컨대, 후처리필터(330)에서는 냄새입자 등이 여과될 수 있다.
그러나, 여과부(300)에 이온교환필터(310) 이외에 포함되는 필터의 종류나 개수 또는 위치는 특별히 한정되지 않고, 이온교환필터(310)와 함께 원수를 여과시킬 수 있는 종류나 개수 또는 위치라면 어떠한 종류와 개수 및 위치라도 가능하다.
여과부(300)는 유로전환밸브(VC)를 포함할 수 있다. 유로전환밸브(VC)는 제1정수라인(LF1)에 의해서 원수탱크(210)에 연결될 수 있다. 도1에 도시된 바와 같이 제1정수라인(LF1)이 원수라인(LRW)에 연결된 전처리필터(320)에 연결되는 것에 의해서, 유로전환밸브(VC)가 제1정수라인(LF1)에 의해서 원수탱크(210)에 연결될 수 있다. 그러나, 제1정수라인(LF1)이 원수라인(LRW)에 연결되어 원수탱크(210)에 연결되거나 직접 원수탱크(210)에 연결될 수도 있다.
제1정수라인(LF1)에는 도1에 도시된 바와 같이 원수공급밸브(VRW)가 구비될 수 있다. 이에 의해서, 원수공급밸브(VRW)가 열리면, 도3 내지 도6에 도시된 바와 같이 원수탱크(210)에 저장된 원수 등이 전처리필터(320)를 거쳐서 이온교환필터(310)에 유입될 수 있다.
유로전환밸브(VC)에는 제2정수라인(LF2)과 제3정수라인(LF3)이 연결될 수 있다. 그리고, 유로전환밸브(VC)는 제2정수라인(LF2) 또는 제3정수라인(LF3)으로 유로를 전환할 수 있다.
제2정수라인(LF2)은 유로전환밸브(VC)와 이온교환필터(310)의 일측, 예컨대 상부에 연결될 수 있다. 또한, 제3정수라인(LF3)은 유로전환밸브(VC)와 이온교환필터(310)의 타측, 예컨대 하부에 연결될 수 있다.
이에 따라, 유로전환밸브(VC)에 의해서 제2정수라인(LF2)으로 유로가 전환되면, 전처리필터(320)에 의해서 여과된 원수 등은 도3과 도6에 도시된 바와 같이 제2정수라인(LF2)과 이온교환필터(310)의 일측을 통해 이온교환필터(310)에 유입된 후 이온교환필터(310)의 타측과 제3정수라인(LF3)을 통해 이온교환필터(310)로부터 배출될 수 있다.
또한, 유로전환밸브(VC)에 의해서 제3정수라인(LF3)으로 유로가 전환되면, 전처리필터(320)에 의해서 여과된 원수 등은 도4와 도5에 도시된 바와 같이 제3정수라인(LF3)과 이온교환필터(310)의 타측을 통해 이온교환필터(310)에 유입된 후 이온교환필터(310)의 일측과 제2정수라인(LF2)을 통해 이온교환필터(310)로부터 배출될 수 있다.
제3정수라인(LF3)에는 고유량센서(SF1)가 구비되어 이를 유동하는 물의 유량을 측정할 수 있다.
도1에 도시된 바와 같이 제2정수라인(LF2)으로부터 제1드레인라인(LD1)이 분기될 수 있다. 제1드레인라인(LD1)은 제2드레인라인(LD2)에 연결될 수 있다.
제2드레인라인(LD2)은 원수탱크(210)에 연결되는 원수탱크라인(LRT)과 재생탱크(220)에 연결되는 재생탱크라인(LRG)으로 분기될 수 있다. 그리고, 원수탱크라인(LRT)에는 플러싱밸브(VF)가 구비되고, 재생탱크라인(LRG)에는 드레인밸브(VD)가 구비될 수 있다.
제3정수라인(LF3)으로부터 제4정수라인(LF4)이 분기될 수 있다. 제4정수라인(LF4)은 배출부(400)에 연결될 수 있다. 제4정수라인(LF4)은 전술한 후처리필터(330)와 후처리필터(330)에 연결되는 제5정수라인(LF5)에 의해서 배출부(400), 예컨대 배출부(400)에 포함되는 후술할 배출개폐밸브(420)에 연결되는 정수배출라인(LPD)에 연결될 수 있다. 그러나, 제4정수라인(LF4)이 제5정수라인(LF5)에 연결되어 정수배출라인(LPD)에 연결되거나 직접 정수배출라인(LPD)에 연결될 수도 있다.
이러한 구성에서, 도3에 도시된 상태에서는 원수공급밸브(VRW)는 열리고 유로전환밸브(VC)는 제2정수라인(LF2)으로 유로를 전환하며, 이온교환필터(310)에는 정전압이 인가되고 플러싱밸브(VF)와 드레인밸브(VD)는 닫히며, 배출개폐밸브(420)는 열리고 배출개폐밸브(420)가 연결되는 후술할 배출전환밸브(410)는 외부로 유로를 전환한다.
이에 따라, 원수탱크(210)에 저장된 원수는 가압펌프(P)에 의해서 원수라인(LRW)을 유동하여 전처리필터(320)에 유입되고 여과된다. 전처리필터(320)에서 여과된 원수는 제1정수라인(LF1)과 유로전환밸브(VC) 및 제2정수라인(LF2)을 유동하여 이온교환필터(310)에 유입되고 여과된다. 또한, 이온교환필터(310)에서 여과된 원수는 제3정수라인(LF3)과 제4정수라인(LF4)를 유동하여 후처리필터(330)에 유입되어 여과된다. 그리고, 후처리필터(330)에서 여과된 원수, 즉 정수는 제5정수라인(LF5)과 정수배출라인(LPD)을 유동하여 배출개폐밸브(420) 및 배출전환밸브(410)를 통해 외부로 배출되어 사용자에게 공급된다.
도4에 도시된 상태에서는 원수공급밸브(VRW)는 열리고 유로전환밸브(VC)는 제3정수라인(LF3)으로 유로를 전환하며, 이온교환필터(310)에는 역전압이 인가되고 플러싱밸브(VF)는 닫히며 드레인밸브(VD)는 열리고, 배출개폐밸브(420)는 닫힌다.
이에 의해서, 원수탱크(210)에 저장된 원수는 가압펌프(P)에 의해서 원수라인(LRW)을 유동하여 전처리필터(320)에 유입되고 여과된다. 전처리필터(320)에서 여과된 원수는 제1정수라인(LF1)과 유로전환밸브(VC) 및 제3정수라인(LF3)을 유동하여 이온교환필터(310)에 유입되고 이온교환필터(310)를 재생시킨다. 이온교환필터(310)를 재생한 재생수는 제2정수라인(LF2)과 제1드레인라인(LD1), 제2드레인라인(LD2) 및 재생탱크라인(LRG)을 유동하여 재생탱크(220)에 모아진다.
이러한 이온교환필터(310)의 재생은 원수탱크(210)에 저장된 대부분의 원수가 여과되고 소정량의 원수만 남은 상태에서 이루어질 수 있다. 따라서, 이온교환필터(310)의 재생 후에 원수탱크(210)는 비워질 수 있다.
도5에 도시된 상태에서는 원수공급밸브(VRW)는 열리고 유로전환밸브(VC)는 제3정수라인(LF3)으로 유로를 전환하며, 이온교환필터(310)에는 역전압이 인가되고 플러싱밸브(VF)는 열리고 드레인밸브(VD)는 닫히며, 배출개폐밸브(420)는 닫힌다.
이에 의해서, 원수탱크(210)에 저장된 원수는 가압펌프(P)에 의해서 원수라인(LRW)을 유동하여 전처리필터(320)에 유입되고 여과된다. 전처리필터(320)에서 여과된 원수는 제1정수라인(LF1)과 유로전환밸브(VC) 및 제3정수라인(LF3)을 유동하여 이온교환필터(310)에 유입되고 이온교환필터(310)에서는 살균수를 생성한다. 이온교환필터(310)에서 생성된 살균수는 제2정수라인(LF2)과 제1드레인라인(LD1), 제2드레인라인(LD2) 및 원수탱크라인(LRT)을 유동하여 원수탱크(210)에 유입되고 원수탱크(210)를 살균하게 된다.
원수탱크(210)에 유입된 살균수는 전처리필터(320)와 이온교환필터(310)를 계속 순환하면서 원수탱크(210)를 살균할 수 있다.
이러한 원수탱크(210)의 살균은 원수탱크(210)에 원수가 가득찬 상태에서 도3에 도시된 바와 같이 원수를 여과하여 정수를 만들기 전에 이루어질 수 있다. 그러나, 정수를 만드는 동안에도 원수탱크(210)를 살균할 수 있다.
한편, 제1드레인라인(LD1)에는 드레인개폐밸브(VDC)가 구비되어 제1드레인라인(LD1)을 개폐할 수 있다.
배출부(400)는 여과부(300)에서 여과된 원수, 즉 정수를 외부로 배출하여 사용자에게 공급할 수 있다. 이를 위해서, 배출부(400)는 배출전환밸브(410)와 배출개폐밸브(420)를 포함할 수 있다. 배출전환밸브(410)는 배출개폐밸브(420)와 연결될 수 있다. 그리고, 배출개폐밸브(420)는 정수배출라인(LPD)에 의해서 제5정수라인(LF5)에 연결될 수 있다.
그러므로, 도3에 도시된 바와 같이 배출전환밸브(410)가 외부로 유로를 전환하고 배출개폐밸브(420)가 열리면, 전처리필터(320)와 이온교환필터(310) 및 후처리필터(330)에 의해서 여과된 원수, 즉 정수가 제5정수라인(LF5)을 유동하고 배출개폐밸브(420)와 배출전환밸브(410)를 통해 외부로 배출되어 사용자에게 공급될 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)는 냉온수부(500)를 더 포함할 수 있다. 냉온수부(500)는 여과부(300)와 배출부(400)에 연결될 수 있다. 그리고, 냉온수부(500)는 여과부(300)에서 여과된 원수, 즉 정수를 냉각하거나 가열할 수 있다.
이를 위해서, 냉온수부(500)는 냉수탱크(510)와 순간온수기(520)를 포함할 수 있다. 냉수탱크(510)는 냉매가 유동하는 증발기나 열전모듈을 포함하는 냉각유닛(511)이 구비되어 유입된 물을 냉각시킬 수 있다. 또한, 순간온수기(520)는 히터(521)가 구비되어 유입된 물을 순간적으로 가열할 수 있다.
제5정수라인(LF5)에는 냉온수라인(LCH)이 연결될 수 있다. 그리고, 냉온수라인(LCH)은 냉수탱크(510)에 연결되는 냉수라인(LC)과 순간온수기(520)에 연결되는 온수라인(LH)으로 분기될 수 있다. 이에 의해서, 냉온수부(500)가 여과부(300)에 연결될 수 있다.
그리고, 냉수탱크(510)는 냉수배출라인(LCD)에 의해서 배출개폐밸브(420)에 연결되고 순간온수기(520)는 온수배출라인(LHD)에 의해서 배출전환밸브(410)에 연결될 수 있다.
이에 따라, 전처리필터(320)와 이온교환필터(310) 및 후처리필터(330)에 의해서 여과된 원수, 즉 정수는 도3에 도시된 바와 같이 냉온수라인(LCH)과 냉수라인(LC) 및 온수라인(LH)을 유동하여 냉수탱크(510)와 순간온수기(520)에 각각 유입될 수 있다.
그리고, 배출개폐밸브(420)가 열리고 배출전환밸브(410)가 외부로 유로를 전환하면, 냉수탱크(510)에서 냉각된 정수, 즉 냉수와, 순간온수기(520)에서 가열된 정수, 즉 온수는 배출개폐밸브(420)와 배출전환밸브(410)에 의해서 외부로 배출되어 사용자에게 공급될 수 있다.
냉수탱크(510)에는 탱크드레인밸브(VDT)가 구비된 탱크드레인라인(LDT)이 연결될 수 있다. 이에 따라, 탱크드레인밸브(VDT)가 열리면 냉수탱크(510)에 저장된 냉수가 외부로 배수될 수 있다.
또한, 냉수탱크(510)와 배출전환밸브(410)에는 탱크벤트밸브(VVT)가 구비된 탱크벤트라인(LVT)이 연결될 수 있다. 이에 의해서, 냉수탱크(510)에 정수가 유입될 때, 탱크벤트밸브(VVT)가 열리고 배출전환밸브(410)가 외부로 유로를 전환하면, 냉수탱크(510)에 있는 공기가 탱크벤트밸브(VVT)를 유동하여 외부로 배출될 수 있다.
온수라인(LH)에는 저유량센서(SF2)와 온도센서(ST) 및 유량조절밸브(VFC)가 구비될 수 있다. 이에 의해서, 순간온수기(520)에 유입되는 정수의 유량과 온도를 측정하고 순간온수기(520)에 유입되는 정수의 유량을 조절할 수 있다.
또한, 온수배출라인(LHD)에는 온도센서(ST)가 구비될 수 있다. 이에 따라, 온수배출라인(LHD)을 유동하는 온수의 온도를 측정할 수 있다.
냉온수부(500)는 이온교환필터(310)에서 생성된 살균수에 의해서 살균될 수 있다. 또한, 냉온수부(500)를 살균한 살균수는 원수탱크(210)에 공급되어 순환될 수 있다.
이를 위해서, 배출전환밸브(410)에는 제2드레인라인(LD2)에 연결되는 제3드레인라인(LD3)이 연결될 수 있다.
그리고, 원수공급밸브(VRW)는 열고 유로전환밸브(VC)에 의해서 제2정수라인(LF2)으로 유로가 전환되도록 하며, 이온교환필터(310)에 역전압이 인가되도록 한다. 또한, 플러싱밸브(VF)는 열고 드레인밸브(VD)는 닫으며, 배출개폐밸브(420)는 열고 배출전환밸브(410)는 제3드레인라인(LD3)으로 유로가 전환되도록 한다.
이에 의해서, 도6에 도시된 바와 같이 원수탱크(210)에 저장된 원수는 가압펌프(P)에 의해서 원수라인(LRW)을 유동하여 전처리필터(320)에 유입되고 여과된다. 전처리필터(320)에서 여과된 원수는 제1정수라인(LF1)과 유로전환밸브(VC) 및 제2정수라인(LF2)을 유동하여 이온교환필터(310)에 유입되고 이온교환필터(310)에서는 살균수가 생성된다. 이온교환필터(310)에서 생성된 살균수는 제3정수라인(LF3)과 제4정수라인(LF4)을 유동하여 후처리필터(330)를 살균한다.
후처리필터(330)를 살균한 살균수는 제5정수라인(LF5)과 정수배출라인(LPD)을 유동하여 배출개폐밸브(420)와 배출전환밸브(410)을 통과한다. 또한, 후처리필터(330)를 살균한 살균수는 냉온수라인(LCH)과 냉수라인(LC) 및 온수라인(LH)을 유동하여 냉수탱크(510) 및 순간온수기(520)를 살균한다. 냉수탱크(510) 및 순간온수기(520)를 살균한 살균수는 냉수배출라인(LCD)을 유동하여 배출개폐밸브(420)와 배출전환밸브(410)를 통과하거나, 온수배출라인(LHD)을 유동하여 배출전환밸브(410)를 통과한다.
배출전환밸브(410)를 통과한 살균수는 제3드레인라인(LD3)과 제2드레인라인(LD2) 및 원수탱크라인(LRT)를 유동하여 원수탱크(210)에 공급된다. 그리고, 원수탱크(210)에 공급된 살균수는 전처리필터(320), 이온교환필터(310), 후처리필터(330), 냉수탱크(510), 순간온수기(520)를 순환하면서 살균할 수 있다. 이에 의해서, 수처리장치(100) 전체가 이온교환필터(310)에서 생성된 살균수에 의해서 살균될 수 있다.
한편, 제3드레인라인(LD3)에는 체크밸브(CV)가 구비되어, 제3드레인라인(LD3)을 유동하는 물의 역류를 방지할 수 있다.
이하에서는, 도7 내지 도14를 참조로 하여 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예에 대하여 설명한다.
도7은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치에 포함되는 공급부의 일실시예를 나타내는 사시도이며, 도8은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예에 포함되는 재생탱크를 원수탱크와 분리한 것을 나타내는 사시도이다.
또한, 도9는 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 원수탱크의 분해사시도이고, 도10은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 재생탱크의 분해사시도이다.
그리고, 도11과 도12는 도8의 A-A'선에 따른 확대단면도로, 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 유로연결부에 수처리장치의 탱크연결부의 원수탱크연결부가 연결되지 않은 상태와 연결된 상태를 나타낸다.
또한, 도13과 도14는 도8의 B-B'선에 따른 확대단면도로, 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 공급부의 일실시예의 재생수유로연결부에 수처리장치의 탱크연결부의 재생탱크연결부가 연결되지 않은 상태와 연결된 상태를 나타낸다.
본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)의 공급부(200)의 일실시예는 도7에 도시된 바와 같이 탱크형태일 수 있다.
공급부(200)는 원수탱크(210)와 유로연결부(230)를 포함할 수 있다.
원수탱크(210)에는, 예컨대 도15에 도시된 바와 같은 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)에 공급될 원수가 저장될 수 있다. 또한, 원수탱크(210)는 이동가능할 수 있다.
이에 의해서, 원수탱크(210)를 수도 등의 원수공급원(도시되지 않음)으로 이동시킨 후, 원수탱크(210)에 원수공급원의 원수를 공급하고 저장할 수 있다. 그리고, 원수가 저장된 원수탱크(210)를 수처리장치(100)로 이동시킨 후, 원수탱크(210)를 원수의 수처리를 위해서 수처리장치(100)에 장착할 수 있다.
도8와 도9에 도시된 바와 같이 원수탱크(210)는 원수탱크본체(211)와 원수탱크덮개(212)를 포함할 수 있다.
원수탱크본체(211)에는 저장공간이 형성될 수 있다. 원수탱크본체(211)의 저장공간에는 원수가 저장될 수 있다. 또한, 원수탱크본체(211)의 하부에는 바퀴(2111)가 구비될 수 있다. 이에 의해서, 원수탱크(210)가 용이하게 이동할 수 있다. 그러므로, 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)의 공급부(200)의 일실시예를 용이하게 원수공급원 또는 수처리장치(100)로 이동시킬 수 있다.
원수탱크본체(211)에는 수위감지용 부재(213)가 승강가능하게 구비될 수 있다. 수위감지용 부재(213)는 링형상일 수 있다. 예컨대, 수위감지용 부재(213)는 도9에 도시된 바와 같이 원형 링형상일 수 있다. 그리고, 수위감지용 부재(213)는 원수탱크본체(211)에 구비된 승강가이드(2112)에 중앙부가 삽입되어 승강가이드(2112)를 따라 승강될 수 있다.
수위감지용 부재(213)는 물에 뜨는 소재로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 수위감지용 부재(213)는 원수탱크본체(211)에 저장된 원수의 수위에 따라 승강가이드(2112)에서 승강될 수 있다. 예컨대, 수위감지용 부재(213)는 스티로폼으로 이루어질 수 있다. 그러나, 수위감지용 부재(213)를 이루는 소재는 특별히 한정되지 않고, 물보다 비중이 작아서 물에 뜰 수 있는 소재라면 어떠한 소재라도 가능하다.
도9에 도시된 바와 같이, 수위감지용 부재(213)에는 자석(2131)이 내부에 구비될 수 있다. 또한, 공급부(200)의 일실시예가 장착되는 수처리장치(100)에는 자력을 감지하는 자력감지센서(도시되지 않음)가 구비될 수 있다. 이에 따라, 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 장착되면, 수처리장치(100)에 구비된 자력감지센서가 수위감지용 부재(213)의 자석(2131)의 자력을 감지하는 것에 의해서, 원수탱크(210)에 저장된 원수의 수위를 감지할 수 있다.
원수탱크본체(211), 예컨대 원수탱크본체(211)의 양 측면에는 장착가이드돌기(2113)가 각각 형성될 수 있다. 이러한 장착가이드돌기(2113)는 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 장착될 때, 수처리장치(100)에 형성된 장착가이드홈(123)에 걸리도록 삽입될 수 있다. 이에 의해서, 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 장착되면, 원수탱크(210)가 수처리장치(100)로부터 용이하게 분리되지 않을 수 있다.
원수탱크본체(211)에는 손잡이부(214)가 구비될 수 있다. 손잡이부(214)에는 이동용 손잡이(2142)가 포함될 수 있다. 이에 따라, 사용자가 이동용 손잡이(2142)를 잡고 원수탱크(210)를 용이하게 이동시킬 수 있다.
손잡이부(214)는 원수탱크본체(211)에 구비되는 손잡이 지지부재(2141)를 포함할 수 있다. 그리고, 이동용 손잡이(2142)는 손잡이 지지부재(2141)에 이동가능하게 구비될 수 있다. 이에 의해서, 사용자는 원수탱크(210)의 이동에 알맞게 이동용 손잡이(2142)의 높이를 조절할 수 있으며, 보다 용이하게 원수탱크(210)를 이동시킬 수 있다.
손잡이부(214)에는 후술할 재생탱크(220)가 원수탱크(210) 위에 구비되는 경우, 재생탱크(220)가 원수탱크(210)로부터 용이하게 분리되지 않도록 고정하는 재생탱크 고정부(215)가 구비될 수 있다.
재생탱크 고정부(215)는 고정부 케이스(2151), 고정선회부재(2152) 및, 버튼부재(2153)를 포함할 수 있다.
고정부 케이스(2151)는, 예컨대 도9에 도시된 바와 같이 일측이 개방된 직육면체일 수 있다. 그러나, 고정부 케이스(2151)의 형상은 특별히 한정되지 않고 어떠한 형상이라도 가능하다.
고정부 케이스(2151)는 손잡이 지지부재(2141)에 구비될 수 있다. 예컨대, 고정부 케이스(2151)는 개방된 일측이 손잡이 지지부재(2141)를 향하도록 손잡이 지지부재(2141)에 구비될 수 있다. 그리고, 고정부 케이스(2151)의 개방된 측의 반대측에는 통과구멍(2151a)이 형성될 수 있다.
고정선회부재(2152)는 고정부 케이스(2151)에 선회가능하게 구비될 수 있다. 고정선회부재(2152)의 일측은 고정부 케이스(2151)의 통과구멍(2151a)을 통과하여 돌출될 수 있다. 이러한 상태에서, 원수탱크(210) 위에 재생탱크(220)가 구비되면, 재생탱크(220)에 형성된 후술할 고정용 홈(2211)에 고정선회부재(2152)의 일측이 끼워지게 된다. 이에 의해서, 재생탱크(220)가 원수탱크(210) 위에 구비되었을 때, 재생탱크(220)가 원수탱크(210)로부터 용이하게 분리되지 않도록 고정될 수 있다.
버튼부재(2153)는 고정부 케이스(2151)와 손잡이 지지부재(2141) 사이에 이동가능하게 구비될 수 있다. 또한, 버튼부재(2153)는 손잡이 지지부재(2141)에 형성된 버튼부재 삽입구멍(2141a)에 이동가능하게 삽입될 수 있다.
이에 의해서, 사용자가 버튼부재(2153)를 누르면, 버튼부재(2153)가 고정선회부재(2152)의 타측을 밀어서, 고정선회부재(2152)의 일측이 통과구멍(2151a)을 통과하지 않는 상태가 되도록 고정선회부재(2152)를 선회시킬 수 있다. 그리고, 이러한 상태에서는, 재생탱크(220)를 원수탱크(210)로부터 용이하게 분리시킬 수 있다.
원수탱크본체(211)에는 끼움돌기(2114)가 형성될 수 있다. 끼움돌기(2114)에는 후술할 원수탱크덮개(212)에 구비되는 후크부재(2123)가 끼워질 수 있다.
원수탱크덮개(212)는 원수탱크본체(211)의 개방된 상부를 덮을 수 있다. 원수탱크덮개(212)에는 후크부재(2123)가 구비될 수 있다. 그리고, 후크부재(2123)에는 끼움구멍(2123a)이 형성될 수 있다. 후크부재(2123)의 끼움구멍(2123a)에 원수탱크본체(211)의 끼움돌기(2114)가 끼워지는 것에 의해서, 원수탱크덮개(212)가 원수탱크본체(211)에 연결될 수 있다.
원수탱크본체(211)와 원수탱크덮개(212)의 사이에는 밀봉부재(216)가 구비될 수 있다. 이러한 밀봉부재(216)에 의해서, 원수탱크본체(211)와 원수탱크덮개(212)로 이루어진 원수탱크(210)의 내부가 밀폐될 수 있다.
원수탱크덮개(212)에는 유로연결부(230)에 포함되는 후술할 원수유로연결부(231)가 구비되는 제1구비부(2121)가 형성될 수 있다. 제1구비부(2121)의 상부는개방되며 하부에는 도11에 도시된 바와 같이 원수유동구멍(2121a)이 형성될 수 있다.
또한, 원수탱크덮개(212)에는 유로연결부(230)에 포함되는 후술할 살균수유로연결부(232)가 구비되는 제2구비부(2122)가 형성될 수 있다. 제2구비부(2122)의 상부는 개방되며 도11에 도시된 바와 같이 제2구비부(2122)의 하부에는 살균수유동구멍(2122a)이 형성될 수 있다.
원수탱크덮개(212)에는 제1원수공급부(2124)가 형성될 수 있다. 제1원수공급부(2124)는 마개(2125)에 의해서 덮일 수 있다. 이에 따라, 마개(2125)를 제1원수공급부(2124)로부터 분리하여 제1원수공급부(2124)가 개방된 상태에서, 원수를 제1원수공급부(2124)를 통해 원수탱크(210)에 공급할 수 있다.
원수탱크덮개(212)에는 제2원수공급부(2126)가 형성될 수 있다. 그리고, 제2원수공급부(2126)에는 호스통과구멍(2127a)이 형성된 공급밀봉부재(2127)가 구비될 수 있다. 또한, 공급밀봉부재(2127) 위에는 집게부재(2128)가 구비될 수 있다. 집게부재(2128)에는 호스(도시되지 않음)가 연결될 수 있다. 그리고, 집게부재(2128)에 연결된 호스는 공급밀봉부재(2127)의 호스통과구멍(2127a)을 통과하여 원수탱크(210)의 내부에 위치할 수 있다.
이러한 상태에서, 호스를 집게부재(2128)에 의해서 수도 등의 원수공급원에 연결하여 원수공급원의 원수를 호스를 통해 원수탱크(210)에 용이하게 공급할 수 있다.
유로연결부(230)는 원수탱크(210)에 구비될 수 있다. 유로연결부(230)에는, 원수가 저장된 원수탱크(210)가 이동되어 수처리장치(100)에 장착되면, 도12에 도시된 바와 같이 수처리장치(100)에 포함되는 탱크연결부(140)에 포함된 원수탱크연결부(141)가 연결될 수 있다.
원수탱크연결부(141)는 예컨대, 도18에 도시된 바와 같이 탱크연결부(140)에 포함되는 연결부 지지부재(143)에 선회가능하게 구비되고 탄성부재(도시되지 않음)에 의해서 탄성지지될 수 있다. 또한, 원수탱크연결부(141)는 측면에서 보아 'ㄱ'자 형상일 수 있다. 이러한 원수탱크연결부(141)는 수처리장치(100)에 포함되는 여과부(300)에 연결될 수 있다.
이에 의해서, 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 장착되지 않은 상태에서 원수탱크연결부(141)는 도19에 도시된 바와 같이 탄성부재의 탄성력에 의해서 대기위치로 선회되어 위치될 수 있다.
또한, 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 장착되면 원수탱크연결부(141)는 도20에 도시된 바와 같이 원수탱크(210)의 이동에 의해서 연결위치로 선회되어 유로연결부(230)에 연결될 수 있다.
이에 따라, 원수가 저장된 원수탱크(210)를 수처리장치(100)에 장착한 후 별도로 원수탱크(210)를 수처리장치(100), 예컨대 수처리장치(100)에 포함되는 여과부(300)에 연결하지 않아도, 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 장착되기만 하면 원수탱크(210)가 수처리장치(100)에 연결될 수 있다.
유로연결부(230)는 전술한 원수탱크덮개(212)에 구비될 수 있다. 그러나, 유로연결부(230)의 구비위치는 특별히 한정되지 않고, 원수탱크본체(211)에 구비되는 등 원수탱크(210)라면 어떠한 위치에도 구비될 수 있다.
유로연결부(230)는 원수유로연결부(231)를 포함할 수 있다. 원수유로연결부(231)에는, 도12에 도시된 바와 같이 원수탱크연결부(141)에 구비되며 전술한 원수라인(LRW) 등에 의해서 수처리장치(100), 예컨대 수처리장치(100)의 여과부(300)에 연결되는 원수연결부(141a)가 연결될 수 있다.
이에 의해서, 도12에 도시된 바와 같이 원수탱크(210)의 원수가 유로연결부(230)와 원수연결부(141a) 및 원수탱크연결부(141)를 통해 수처리장치(100), 예컨대 수처리장치(100)의 여과부(300)에 공급될 수 있다.
원수유로연결부(231)는 체크밸브(2311)와 원수밀봉부재(2312)를 포함할 수 있다.
체크밸브(2311)는 전술한 원수탱크덮개(212)의 제1구비부(2121)에 구비될 수 있다. 체크밸브(2311)에 의해서, 원수탱크(210)의 원수가 수처리장치(100)로 유동하는 것은 가능하나, 수처리장치(100)로부터 원수탱크(210)로의 원수의 유동은 불가능하다.
체크밸브(2311)는 밸브케이스(2311a), 체크개폐부재(2311b), 체크탄성부재(2311c) 및, 지지부재(2311d)를 포함할 수 있다.
밸브케이스(2311a)는 일측과 타측이 개방될 수 있다. 그리고, 체크개폐부재(2311b)는 밸브케이스(2311a)의 개방된 타측, 예컨대 개방된 하부를 개폐할 수 있다. 또한, 체크탄성부재(2311c)는 체크개폐부재(2311b)를 탄성지지할 수 있다. 그리고, 지지부재(2311d)는 밸브케이스(2311a)의 개방된 일측, 예컨대 개방된 상부에 구비되어 체크탄성부재(2311c)를 지지할 수 있다. 지지부재(2311d)에는 원수가 통과할 수 있도록 원수통과구멍(2311e)이 형성될 수 있다.
원수밀봉부재(2312)는 도11에 도시된 바와 같이 체크밸브(2311) 위의 제1구비부(2121)의 부분에 구비될 수 있다. 그리고, 도12에 도시된 바와 같이 원수밀봉부재(2312)에는 원수연결부(141a)가 밀봉되게 연결될 수 있다. 원수밀봉부재(2312)에는 원수통과구멍(2312a)이 형성될 수 있다. 이에 의해서, 체크밸브(2311)를 통과한 원수는 원수밀봉부재(2312)의 원수통과구멍(2312a)을 통해 원수연결부(141a)로 유동할 수 있다.
유로연결부(230)는 살균수유로연결부(232)를 더 포함할 수 있다. 살균수유로연결부(232)에는 도12에 도시된 바와 같이 원수탱크연결부(141)에 구비되는 살균수연결부(141b)가 연결될 수 있다. 살균수연결부(141b)는 전술한 원수탱크라인(LRT) 등에 의해서 수처리장치(100), 예컨대 수처리장치(100)의 여과부(300)에 연결될 수 있다.
이에 의해서, 수처리장치(100), 예컨대 수처리장치(100)의 여과부(300)에서 생성된 살균수가 원수탱크연결부(141)와 살균수연결부(141b) 및 살균수유로연결부(232)를 통해 원수탱크(210)에 공급될 수 있다. 그리고, 원수탱크(210)가 살균수에 의해서 살균될 수 있다.
살균수유로연결부(232)는 체크밸브(2321)와 살균수밀봉부재(2322)를 포함할 수 있다.
체크밸브(2321)는 전술한 원수탱크덮개(212)의 제2구비부(2122)에 구비될 수 있다. 체크밸브(2321)에 의해서 수처리장치(100)에서 생성된 살균수가 원수탱크(210)로 유동하는 것은 가능하나, 원수탱크(210)로부터 수처리장치(100)로의 원수 또는 살균수의 유동은 불가능하다.
체크밸브(2321)는 밸브케이스(2321a), 체크개폐부재(2321b), 체크탄성부재(2321c) 및, 지지부재(2321d)를 포함할 수 있다. 밸브케이스(2321a)는 일측과 타측이 개방될 수 있다. 그리고, 체크개폐부재(2321b)는 밸브케이스(2321a)의 개방된 일측, 예컨대 개방된 상측을 개폐할 수 있다. 또한, 체크탄성부재(2321c)는 체크개폐부재(2321b)를 탄성지지할 수 있다. 그리고, 지지부재(2321d)는 밸브케이스(2321a)의 개방된 타측, 예컨대 개방된 하부에 구비되어 체크탄성부재(2321c)를 지지할 수 있다. 지지부재(2321d)에는 살균수가 통과할 수 있도록 살균수통과구멍(2321e)이 형성될 수 있다.
살균수밀봉부재(2322)는 도11에 도시된 바와 같이 체크밸브(2321) 위의 제2구비부(2122)의 부분에 구비될 수 있다. 그리고, 도12에 도시된 바와 같이 살균수밀봉부재(2322)에는 살균수연결부(141b)가 밀봉되게 연결될 수 있다. 살균수밀봉부재(2322)에는 살균수통과구멍(2322a)이 형성될 수 있다. 이에 의해서, 수처리장치(100)에서 생성된 살균수는 살균수연결부(141b)와 살균수밀봉부재(2322)의 살균수통과구멍(2322a) 및 체크밸브(2321)를 통과하여 원수탱크(210)에 공급될 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)의 공급부(200)의 일실시예는 재생탱크(220)와 재생수유로연결부(240)를 더 포함할 수 있다.
도7에 도시된 바와 같이 재생탱크(220)는 원수탱크(210)와 함께 이동하도록 원수탱크(210) 위에 구비될 수 있다. 재생탱크(220)에는 수처리장치(100)에서 발생한, 예컨대 수처리장치(100)의 여과부(300)에서 발생한 재생수가 저장될 수 있다.
이에 따라, 사용자는 원수탱크(210)에 저장된 원수가 모두 소모된 경우, 원수탱크(210)와 함께 재생탱크(220)를 수처리장치(100)로부터 분리하고, 원수탱크(210)와 재생탱크(220)를 함께, 예컨대 원수공급원으로 이동시킬 수 있다.
그리고, 원수탱크(210)에는 원수공급원으로부터 원수를 공급받아 저장하고, 재생탱크(220)에 저장된 재생수를 버릴 수 있다. 또한, 사용자는 원수가 가득 저장된 원수탱크(210)와 비어 있는 재생탱크(220)를 함께 수처리장치(100)로 이동시켜서 수처리장치(100)에 장착할 수 있다.
도7과 도8 및 도10에 도시된 바와 같이 재생탱크(220)는 재생탱크본체(221)와 재생탱크덮개(222)를 포함할 수 있다.
재생탱크본체(221)에는 저장공간이 형성될 수 있다. 재생탱크본체(221)의 저장공간에는 재생수가 저장될 수 있다. 재생탱크본체(221)에는 고정용 홈(2211)이 형성될 수 있다. 고정용 홈(2211)에는 전술한 바와 같이, 재생탱크(220)가 원수탱크(210) 위에 구비될 때, 재생탱크 고정부(215)의 고정선회부재(2152)의 일측이 끼워져서 재생탱크(220)가 원수탱크(210) 위에 고정되게 구비될 수 있다.
재생탱크본체(221)에도 수위감지용 부재(223)가 승강가능하게 구비될 수 있다. 수위감지용 부재(223)는 링형상일 수 있다. 예컨대, 수위감지용 부재(223)는 도10에 도시된 바와 같이 원형 링형상일 수 있다. 그리고, 수위감지용 부재(223)는 재생탱크본체(221)에 구비된 승강가이드(2212)에 중앙부가 삽입되어 승강가이드(2212)를 따라 승강될 수 있다.
수위감지용 부재(223)는 물에 뜨는 소재로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 수위감지용 부재(223)는 재생탱크본체(221)에 저장된 재생수의 수위에 따라 승강가이드(2212)에서 승강될 수 있다. 수위감지용 부재(223)는, 예컨대 스티로폼으로 이루어질 수 있다. 그러나, 수위감지용 부재(223)를 이루는 소재는 특별히 한정되지 않고, 물보다 비중이 작아서 물에 뜰 수 있는 소재라면 어떠한 소재라도 가능하다.
도10에 도시된 바와 같이, 수위감지용 부재(223)에는 자석(2231)이 내부에 구비될 수 있다. 또한, 수처리장치(100)에는 자력을 감지하는 자력감지센서(도시되지 않음)가 구비될 수 있다. 이에 따라, 재생탱크(220)가 원수탱크(210)와 함게 수처리장치(100)에 장착되면, 수처리장치(100)에 구비된 자력감지센서가 수위감지용 부재(223)의 자석(2231)의 자력을 감지하는 것에 의해서, 재생탱크(220)에 저장된 재생수의 수위를 감지할 수 있다.
재생탱크본체(221)에는 끼움돌기(2213)가 형성될 수 있다. 끼움돌기(2213)에는 후술할 재생탱크덮개(222)에 구비되는 후크부재(2222)가 끼워질 수 있다.
재생탱크덮개(222)는 재생탱크본체(221)의 개방된 상부를 덮을 수 있다. 재생탱크덮개(222)에는 배수부(2221)가 형성될 수 있다. 배수부(2221)를 통해 재생탱크(220)에 저장된 재생수가 외부로 배출될 수 있다.
재생탱크덮개(222)에는 후크부재(2222)가 구비될 수 있다. 그리고, 후크부재(2222)에는 끼움구멍(2222a)이 형성될 수 있다. 후크부재(2222)의 끼움구멍(2222a)에 재생탱크본체(221)의 끼움돌기(2213)가 끼워지는 것에 의해서, 재생탱크덮개(222)가 재생탱크본체(221)에 연결될 수 있다.
재생탱크본체(221)와 재생탱크덮개(222)의 사이에는 밀봉부재(224)가 구비될 수 있다. 이러한 밀봉부재(224)에 의해서, 재생탱크본체(221)와 재생탱크덮개(222)로 이루어진 재생탱크(220)의 내부가 밀폐될 수 있다.
재생탱크덮개(222)에는 제1선회지지부재(2223)와 제2선회지지부재(2224)가 구비될 수 있다. 제1선회지지부재(2223)에는 재생수유로연결부(240)에 포함되는 후술할 유로연결부재(241)가 선회가능하게 구비될 수 있다. 또한, 제2선회지지부재(2224)에는 운반용 손잡이(225)가 선회가능하게 구비될 수 있다. 이에 따라, 사용자는 운반용 손잡이(225)를 잡고 재생탱크(220)를 용이하게 운반할 수 있다.
재생수유로연결부(240)는 재생탱크(220)에 구비될 수 있다. 재생수유로연결부(240)는 재생탱크(220)가 원수탱크(210)와 함께 이동되어 수처리장치(100)에 장착되면 수처리장치(100)에 포함되는 탱크연결부(140)에 포함된 재생탱크연결부(142)가 연결될 수 있다.
재생탱크연결부(142)는 예컨대, 도21에 도시된 바와 같이 탱크연결부(140)에 포함되는 연결부 지지부재(143)에 선회가능하게 구비되고 탄성부재(도시되지 않음)에 의해서 탄성지지될 수 있다. 또한, 재생탱크연결부(142)는 측면에서 보아 'ㄱ'자 형상일 수 있다. 이러한 재생탱크연결부(142)는 전술한 재생탱크라인(LRG) 등에 의해서 수처리장치(100)에 포함되는 여과부(300)에 연결될 수 있다.
이에 의해서, 원수탱크(210)와 함께 재생탱크(220)가 수처리장치(100)에 장착되지 않은 상태에서 재생탱크연결부(142)는 도21에 도시된 바와 같이 탄성부재의 탄성력에 의해서 대기위치로 선회되어 위치될 수 있다.
또한, 원수탱크(210)와 함께 재생탱크(220)가 수처리장치(100)에 장착되면 재생탱크연결부(142)는 도22에 도시된 바와 같이 재생탱크(220)의 이동에 의해서 연결위치로 선회되어 재생수유로연결부(240)에 연결될 수 있다.
이에 따라, 비어 있는 재생탱크(220)를 원수탱크(210)와 함께 수처리장치(100)에 장착한 후 별도로 재생탱크(220)를 수처리장치(100), 예컨대 수처리장치(100)에 포함되는 여과부(300)에 연결하지 않아도, 원수탱크(210)와 함께 재생탱크(220)가 수처리장치(100)에 장착되기만 하면 재생탱크(220)가 수처리장치(100)에 연결될 수 있다.
재생수유로연결부(240)는 전술한 재생탱크덮개(222)에 구비될 수 있다. 그러나, 재생수유로연결부(240)의 구비위치는 특별히 한정되지 않고, 재생탱크본체(221)에 구비되는 등 재생탱크(220)라면 어떠한 위치에도 구비될 수 있다.
재생수유로연결부(240)는 유로연결부재(241), 로드부재(242), 개폐탄성부재(243) 및, 재생수개폐부재(244)를 포함할 수 있다.
유로연결부재(241)는 재생탱크덮개(222)에 선회가능하게 구비될 수 있다. 전술한 바와 같이 유로연결부재(241)는 재생탱크덮개(222)에 구비된 제1선회지지부재(2223)에 선회가능하게 구비될 수 있다.
그리고, 유로연결부재(241)는 재생탱크덮개(222)의 배수부(2221)를 덮을 수 있다. 유로연결부재(241)에는 배수밀봉부재(2412)가 구비되어 유로연결부재(241)와 배수부(2221) 사이를 밀봉할 수 있다. 따라서, 재생탱크(220)에 저장된 재생수를 버리기 위해서는, 유로연결부재(241)를 선회시켜서 배수부(2221)를 개방하여야만 한다.
유로연결부재(241)에는 상부가 개방된 삽입부(2411)가 형성될 수 있다. 유로연결부재(241)의 삽입부(2411)에는 도14에 도시된 바와 같이 재생탱크연결부(142)가 삽입되어 연결될 수 있다.
유로연결부재(241)의 삽입부(2411)의 하부에는 도13에 도시된 바와 같이 유입구멍(2411a)이 형성될 수 있다.
로드부재(242)는 유로연결부재(241)의 삽입부(2411)에 이동가능하게 구비될 수 있다.
또한, 개폐탄성부재(243)는 유로연결부재(241)의 삽입부(2411)에 구비되어 로드부재(242)를 탄성지지할 수 있다.
재생수개폐부재(244)는 로드부재(242)에 연결될 수 있다 그리고, 재생수개폐부재(244)는 유로연결부재(241)의 삽입부(2411)에 형성된 전술한 유입구멍(2411a)을 개폐할 수 있다.
이에 의해서, 도14에 도시된 바와 같이 탱크연결부(140)의 재생탱크연결부(142)가 유로연결부재(241)의 삽입부(2411)에 삽입되면, 로드부재(242)가 하강하여 재생수개폐부재(244)가 삽입부(2411)의 유입구멍(2411a)을 개방할 수 있다. 이에 따라, 수처리장치(100)에서 발생한 재생수가 재생탱크연결부(142)와 삽입부(2411)의 유입구멍(2411a)을 통해 재생탱크(220)에 유입되어 저장될 수 있다.
또한, 탱크연결부(140)의 재생탱크연결부(142)가 유로연결부재(241)의 삽입부(2411)로부터 분리되면, 로드부재(242)가 상승하여 재생수개폐부재(244)가 삽입부(2411)의 유입구멍(2411a)을 폐쇄할 수 있다.
이하에서는, 도15 내지 도22를 참조로 하여 전술한 공급부(200)의 일실시예를 포함하는 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)의 구성에 대하여 설명한다.
도15는 도7 내지 도14에 도시된 공급부의 일실시예를 포함하는 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 사시도이다.
또한, 도16은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 내부를 보여주는 사시도로서, 공급부의 일실시예가 장착되지 않은 상태를 나타낸다.
그리고, 도17은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 내부를 보여주는 사시도로서, 공급부의 일실시예가 장착된 상태를 나타낸다.
또한, 도18은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 탱크연결부를 확대한 사시도이다.
그리고, 도19와 도20은 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 원수탱크연결부가 공급부의 일실시예의 유로연결부에 연결되는 것을 나타내는 확대사시도이다.
또한, 도21과 도22는 도15의 본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치의 재생탱크연결부가 공급부의 일실시예의 재생수유로연결부에 연결되는 것을 나타내는 확대사시도이다.
본 발명의 일실시예에 따른 수처리장치(100)는 장치본체(120), 전술한 공급부(200), 여과부(300) 및, 탱크연결부(140)를 포함할 수 있다. 이외, 나머지 수처리장치(100)의 구성에 대해서는 전술한 것으로 대체하고 설명의 편의상 생략한다.
장치본체(120)에는 도16과 도17에 도시된 바와 같이 여과부(300) 및 탱크연결부(140)가 구비될 수 있다. 이외에, 장치본체(120)에는 냉동사이클에 포함되는 압축기(CP)나 응축기(CD) 또는 냉수탱크(510) 등이 구비될 수도 있다.
장치본체(120)에는 공급부(200)가 장착될 수 있는 공간이 형성될 수 있다. 장치본체(120)는, 예컨대 도15에 도시된 바와 같이 직육면체 형상일 수 있다. 그러나, 장치본체(120)의 형상은 특별히 한정되지 않고, 여과부(300)와 탱크연결부(140) 등이 구비될 수 있는 장착공간이 형성될 수 있는 형상이라면 어떠한 형상이라도 가능하다.
장치본체(120)에는 커버(121)가 힌지연결될 수 있다. 이에 따라, 공급부(200)의 일실시예를 장치본체(120)에 장착시킨 후 커버(121)를 닫을 수 있다. 또한, 커버(121)를 열고 장치본체(120)에 장착된 공급부(200)의 일실시예를 장치본체(120)로부터 꺼낸 후 커버(121)를 닫을 수 있다.
장치본체(120)의 내부 양측면에는 각각 도16에 도시된 바와 같이 가이드부(122)가 구비될 수 있다. 가이드부(122)는 장치본체(120) 안쪽으로 갈수록 그 사이가 좁아질 수 있다. 이에 따라, 공급부(200)가 장치본체(120)의 장착공간에 용이하게 장착될 수 있다.
도16에 도시된 바와 같이 장치본체(120)의 가이드부(122)에는 장착가이드홈(123)이 형성될 수 있다. 장착가이드홈(123)에는 전술한 공급부(200)의 일실시예의 원수탱크(210)에 형성된 장착가이드돌기(2113)가 걸리도록 삽입될 수 있다. 이에 따라, 공급부(200)가 수처리장치(100)에 장착되면, 공급부(200)가 수처리장치(100)로부터 용이하게 분리되지 않을 수 있다.
장치본체(120)의 바닥부에는 경사면(124)이 형성될 수 있다. 이에 따라, 공급부(200)가 용이하게 장치본체(120)의 장착공간으로 들어갈 수 있다.
공급부(200)는 도16과 도17에 도시된 바와 같이 장치본체(120)에 장탈착 가능하게 구비될 수 있다. 전술한 바와 같이, 장치본체(120)의 커버(121)를 열고 공급부(200)를 장치본체(120)에 장탈착할 수 있다.
공급부(200)에 대하여는 전술하였으므로, 이하에서는 이에 대한 설명은 생략한다.
또한, 여과부(300)도 전술하였으므로, 이하에서는 이에 대한 설명은 생략한다.
탱크연결부(140)는 여과부(300)에 연결될 수 있다. 그리고, 공급부(200)가 장치본체(120)에 장착되면 공급부(200)에 연결될 수 있다.
이에 따라, 공급부(200)가 장치본체(120)에 장착된 후 별도로 공급부(200)와 여과부(300)를 연결하지 않아도, 공급부(200)가 장치본체(120)에 장착되는 것만으로도 공급부(200)가 여과부(300)에 연결될 수 있다.
이를 위해서, 탱크연결부(140)는 연결부 지지부재(143)와 원수탱크연결부(141)를 포함할 수 있다.
연결부 지지부재(143)는 장치본체(120)에 구비될 수 있다. 예컨대, 연결부 지지부재(143)는 장치본체(120)에 구비되는 지지판(SP)에 고정되게 구비될 수 있다.
원수탱크연결부(141)는 연결부 지지부재(143)에 선회가능하게 구비되며 탄성부재(도시되지 않음)에 의해서 탄성지지될 수 있다. 그리고, 원수탱크연결부(141)는 공급부(200)에 포함되는 전술한 유로연결부(230)에 연결될 수 있다. 이를 위해서, 원수탱크연결부(141)는 공급부(200)의 유로연결부(230)의 높이에 대응되는 연결부 지지부재(143)의 부분에 구비될 수 있다. 또한, 원수탱크연결부(141)는 측면에서 보아 'ㄱ'자 형상일 수 있다.
공급부(200)가 장치본체(120)에 장착되지 않은 상태에서, 원수탱크연결부(141)는 도19에 도시된 바와 같이 탄성부재의 탄성력에 의해서 대기위치로 선회되어 위치될 수 있다.
또한, 도19와 도20에 도시된 바와 같이 공급부(200)가 장치본체(120)에 장착되면서 원수탱크(210)가 원수탱크연결부(141)를 연결위치로 선회시킬 수 있다. 이에 의해서, 원수탱크연결부(141)가 원수탱크(210)의 원수탱크덮개(212)에 구비되는 유로연결부(230)에 연결될 수 있다.
예컨대, 원수탱크연결부(141)의 원수연결부(141a)는 원수유로연결부(231)에 연결되고 원수탱크연결부(141)의 살균수연결부(141b)는 살균수유로연결부(232)에 연결될 수 있다. 그리고, 공급부(200)가 장치본체(120)로부터 꺼내지면, 원수탱크연결부(141)는 탄성부재의 탄성력에 의해서 대기위치로 선회될 수 있다.
원수탱크연결부(141)의 원수연결부(141a)와 살균수연결부(141b)에는 각각 원수와 살균수가 유동하는 유로(도시되지 않음)가 형성될 수 있다. 그리고, 원수연결부(141a)의 유로는 전술한 원수라인(LRW) 등에 의해서 여과부(300), 예컨대 여과부(300)의 전처리필터(320)에 연결될 수 있다. 또한, 살균수연결부(141b)의 유로는 전술한 원수탱크라인(LRT) 등에 의해서 여과부(300), 예컨대 여과부(300)의 이온교환필터(310)에 연결될 수 있다. 이에 따라, 원수탱크(210)의 원수가 여과부(300)에 공급되고, 이온교환필터(310)에서 생성된 살균수가 원수탱크(210)에 공급될 수 있다.
탱크연결부(140)는 재생탱크연결부(142)를 더 포함할 수 있다. 재생탱크연결부(142)도 연결부 지지부재(143)에 선회가능하게 구비되며 탄성부재(도시되지 않음)에 의해서 탄성지지될 수 있다. 그리고, 재생탱크연결부(142)는 공급부(200)에 포함되는 전술한 재생수유로연결부(240)에 연결될 수 있다. 이를 위해서, 재생탱크연결부(142)는 공급부(200)의 재생수유로연결부(240)의 높이에 대응되는 연결부 지지부재(143)의 부분에 구비될 수 있다. 또한, 재생탱크연결부(142)는 측면에서 보아 'ㄱ'자 형상일 수 있다.
공급부(200)가 장치본체(120)에 장착되지 않은 상태에서, 재생탱크연결부(142)는 도21에 도시된 바와 같이 탄성부재의 탄성력에 의해서 대기위치로 선회되어 위치될 수 있다.
또한, 도21과 도22에 도시된 바와 같이 공급부(200)가 장치본체(120)에 장착되면서 재생탱크(220)가 재생탱크연결부(142)를 연결위치로 선회시킬 수 있다. 이에 의해서, 재생탱크연결부(142)가 재생탱크(220)의 재생탱크덮개(222)에 구비되는 재생수유로연결부(240)에 연결될 수 있다.
그리고, 공급부(200)가 장치본체(120)로부터 꺼내어지면, 재생탱크연결부(142)는 탄성부재의 탄성력에 의해서 대기위치로 선회될 수 있다.
재생탱크연결부(142)에는 재생수가 유동하는 유로(도시되지 않음)가 형성될 수 있다. 그리고, 재생탱크연결부(142)는 전술한 재생탱크라인(LRG) 등에 의해서 여과부(300), 예컨대 여과부(300)의 이온교환필터(310)에 연결될 수 있다. 이에 따라, 여과부(300), 예컨대 여과부(300)의 이온교환필터(310)에서 발생한 재생수가 재생탱크(220)에 공급될 수 있다.
이상에서와 같이 본 발명에 따른 수처리장치를 사용하면, 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과하고 역전압이 인가되면 재생되며 살균수를 생성하는 이온교환필터를 사용하여 수처리를 할 수 있으며, 별도의 살균부를 두지 않고도 이온교환필터에서 생성된 살균수를 생성하여 수처리장치를 살균할 수 있고, 수처리장치의 크기와 생산단가가 작아지도록 하며 수처리장치를 용이하게 생산할 수 있다.
상기와 같이 설명된 수처리장치는 상기 설명된 실시예의 구성이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.

Claims (11)

  1. 원수를 공급하는 공급부;
    상기 공급부로부터 공급된 원수를 여과하는 여과부; 및
    상기 여과부에서 여과된 원수를 외부로 배출하여 사용자에게 공급하는 배출부; 를 포함하며,
    상기 여과부는 정전압이 인가되면 전기화학적인 이온교환에 의해서 원수를 여과하고 역전압이 인가되면 재생되며 살균수를 생성하는 이온교환필터를 포함하는 수처리장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 이온교환필터는 양전극과 음전극 및 상기 양전극과 음전극 사이에 구비되는 바이폴라 이온교환막을 포함하는 수처리장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 공급부는 원수가 저장되는 원수탱크를 포함하며, 상기 원수탱크는 상기 이온교환필터에서 생성된 살균수에 의해서 살균되는 수처리장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 공급부는 재생탱크를 포함하며, 상기 이온교환필터의 재생시 상기 이온교환필터를 통과한 재생수가 상기 재생탱크에 모아지는 수처리장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 여과부는 제1정수라인에 의해서 상기 원수탱크에 연결되는 유로전환밸브를 포함하고,
    상기 유로전환밸브는 상기 유로전환밸브와 이온교환필터의 일측에 연결되는 제2정수라인 또는 상기 유로전환밸브와 이온교환필터의 타측에 연결되는 제3정수라인으로 유로를 전환하는 수처리장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제2정수라인으로부터 제1드레인라인이 분기되며, 상기 제3정수라인으로부터 상기 배출부에 연결되는 제4정수라인이 분기되는 수처리장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 제1드레인라인은 제2드레인라인에 연결되며, 상기 제2드레인라인은 상기 원수탱크에 연결되는 원수탱크라인과 상기 재생탱크에 연결되는 재생탱크라인으로 분기되는 수처리장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 원수탱크라인에는 플러싱밸브가 구비되고, 상기 재생탱크라인에는 드레인밸브가 구비되는 수처리장치.
  9. 제3항에 있어서, 상기 여과부와 배출부에 연결되며 상기 여과부에서 여과된 원수를 냉각하거나 가열하는 냉온수부; 를 더 포함하는 수처리장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 냉온수부는 상기 이온교환필터에서 생성된 살균수에 의해서 살균되는 수처리장치.
  11. 제10항에 있어서, 상기 냉온수부를 살균한 살균수는 상기 원수탱크에 공급되어 순환되는 수처리장치.
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