WO2017213422A1 - 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치 - Google Patents

여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치 Download PDF

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WO2017213422A1
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wastewater
filtration membrane
reducing
pipe
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최영균
김현순
박길서
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주식회사 씨티에이
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    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/06Controlling or monitoring parameters in water treatment pH

Definitions

  • the present invention relates to a carbon dioxide purging apparatus for reducing the filtration membrane scale, and more particularly, to apply a in-line mixer and a venturi tube structure to mix carbon dioxide with wastewater at low energy, and to control the supply of carbon dioxide according to pH. It relates to a carbon dioxide purging device for reducing the scale.
  • Membrane filtration refers to an operation of separating particulate contaminants in raw water and contaminated water via a membrane as a selective partition wall, and the membrane that can be used may be selected according to removal target, pore size, operating pressure, and the like.
  • membranes include reverse osmosis membrane, nanofilter membrane, ultrafilter membrane, and microfilter membrane.
  • the membrane filtration method causes various types of fouling on the surface of the membrane as the filtration proceeds, and generation of scale (calcium carbonate, calcium sulfate, etc.) is considered the most serious problem.
  • the pump power of the pressurized membrane module rises sharply, causing a number of fatal problems such as deterioration in economics and mechanical stability, and the use of acid solutions and scale inhibitors to prevent such problems in advance.
  • the pH of the influent is lowered to induce scale forming substances to remain in solution in the form of ions.
  • Korean Patent Application Publication No. 10-2015-0113455 A reverse osmosis membrane anti-scaling agent including phosphorus and a method for preparing the same) is used by mixing 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid in addition to acrylic acid as a monomer of a polymer for preventing scale,
  • sodium hypophosphite as a chain transfer agent, not only calcium scale but also other anti-scaling effects can be produced, resulting in more reverse osmosis water per unit time, and operating costs such as cleaning and membrane replacement costs.
  • the present invention provides a scale preventive agent and a method of manufacturing the same.
  • the scale inhibitor is not economical because it accounts for more than 30 to 40% of the total amount of chemicals used in the membrane process, and especially in the case of the scale inhibitor containing ammonia compound, there is a limit that a by-product generated after the reaction may cause green algae or red tide. .
  • carbon dioxide is an industrial by-product that can be commonly generated in industries such as thermal power plants, steel mills, and cement plants. Most of the carbon dioxide is released as greenhouse gas into the atmosphere without proper treatment, thus acting as a major culprit of global warming. As part of Carbon Capture & Storage (CCS) technology, many attempts have been made to recycle carbon dioxide.
  • CCS Carbon Capture & Storage
  • Carbon dioxide is dissolved in water in the form of carbonic acid to reduce the pH, and can be used as an alternative to scale generation inhibitors of membranes.
  • Korea Patent No. 10-0970427 (high speed agglomeration type wastewater treatment device using micro bubbles) is a chemical injection line in which flocculant is injected into a wastewater transfer line that introduces wastewater into a storage tank, and a gas inflow line that injects air or carbon dioxide This is connected, and a pump for pressurizing the wastewater containing the flocculant and the bubble is connected, and a high speed agglomeration device for mixing the flocculant, the microbubble and the wastewater is connected to the rear end of the pump to generate fine bubbles by crushing the bubble.
  • a wastewater treatment system Presents a wastewater treatment system.
  • the wastewater treatment apparatus of the patent document is a flocculation agent is used, a high speed agglomeration device for mixing the flocculation agent and carbon dioxide with the wastewater is configured to rotate by applying the rotational force from the drive motor, and pumps for pressurizing the wastewater There is a limit that can not generate a lot of power to drive the device.
  • carbon dioxide is an eco-friendly material that does not produce harmful by-products, and can be used for scale reduction in membrane filtration water treatment design and process for desalination of seawater, reuse of sewage, etc.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a carbon dioxide purging apparatus for reducing the filtration membrane scale for mixing carbon dioxide with waste water at low energy by applying an in-line mixer and venturi tube structure.
  • Another object of the present invention is to provide a carbon dioxide purging apparatus for reducing the filtration membrane scale, characterized in that the supply of carbon dioxide is controlled according to pH.
  • the carbon dioxide purging device for reducing the filtration membrane scale of the present invention for solving the above problems is a waste water is introduced, the waste water and the body is mixed with carbon dioxide; A carbon dioxide supply unit connected to the body and configured to supply carbon dioxide; A pH meter for measuring pH of the wastewater mixed with carbon dioxide; Receiving a pH value of the pH meter is characterized in that it comprises a pH interlocking control unit for controlling the supply of carbon dioxide when the waste water mixed with carbon dioxide is less than the predetermined pH value, and the supply of carbon dioxide when the pH value exceeds the predetermined pH value; .
  • the body is a wastewater inlet, and wastewater inlet pipe is gradually reduced in diameter along the direction in which the wastewater flows;
  • a connection tube connected to an outlet side of the wastewater inlet tube, the tube having an internal diameter having the same inner diameter, and a carbon dioxide supply unit connected to one side of the tube; It is characterized in that it comprises a mixing part including an expansion tube connected to the outlet side of the connecting tube and gradually increasing in diameter, and connected to the expansion tube to mix carbon dioxide and waste water.
  • the mixer is characterized in that the in-line mixer having a streamlined twisted elements.
  • the ratio of the maximum diameter of the wastewater inlet pipe, connecting pipe, expansion tube is characterized in that 2 to 3: 1: 3 to 4.
  • the horizontal length ratio of the wastewater inflow pipe, the connection pipe, and the expansion pipe is characterized in that 2 to 3: 1: 3 to 4.
  • the carbon dioxide supply unit and the carbon dioxide storage tank for storing the carbon dioxide for storing the carbon dioxide;
  • the carbon dioxide injection tube includes a membrane diffuser for diffusing carbon dioxide to increase the contact surface area with the wastewater.
  • the carbon dioxide purging apparatus for reducing the filtration membrane scale according to the present invention by applying the in-line mixer and venturi tube structure there is an effect that the carbon dioxide can be mixed with the waste water at low energy.
  • the carbon dioxide purging apparatus for reducing the filtration membrane scale according to the present invention there is an effect that the pH can be kept constant by controlling the supply of carbon dioxide in accordance with the pH.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of a carbon dioxide purging device for reducing the filtration membrane scale according to the present invention.
  • Figure 2 is a block diagram showing the configuration of the body 10 according to the present invention.
  • the present invention relates to a carbon dioxide purging apparatus for reducing the filtration membrane scale, and more particularly, to apply a in-line mixer and a venturi tube structure to mix carbon dioxide with wastewater at low energy, and to control the supply of carbon dioxide according to pH. It relates to a carbon dioxide purging device for reducing the scale.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of a carbon dioxide purging device for reducing the filtration membrane scale according to the present invention.
  • waste water is introduced, the waste water is mixed with the body 10 and the body, and the carbon dioxide supply unit 20 and carbon dioxide for supplying carbon dioxide are Receiving the pH value of the pH meter 30 and the pH meter for measuring the pH of the mixed waste water, if the waste water mixed with carbon dioxide is less than the predetermined pH value, the supply of carbon dioxide is cut off, if the pH value exceeds the preset pH value It characterized in that it comprises a pH interlocking control unit 40 to control the supply.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the body 10 according to the present invention.
  • the body 10 of the present invention is connected to the wastewater inlet pipe 11 and the outlet side of the wastewater inlet pipe, the diameter of which is gradually reduced in the direction of the wastewater flows in the wastewater, and formed in the same inner diameter
  • a connecting pipe 12 connected to an outlet of the carbon dioxide supply part at one side of the pipe, and an enlarged pipe 13-a having a diameter gradually increasing, connected to the expanding pipe, and connected to the expanding pipe and carbon dioxide and wastewater.
  • It comprises a mixing unit 13 including a mixer 13-b for mixing.
  • the maximum diameter of the wastewater inlet pipe 11, the connecting pipe 12, the expansion pipe 13-a is A1, A2, A3, respectively, the wastewater inlet pipe 11, the connecting pipe 12, enlarged
  • the length ratio of the horizontal direction (parallel with the flow direction of the fluid) of the pipe 13-a is L1, L2, L3, the wastewater inflow pipe 11, the connection pipe 12, and the expansion pipe 13-a
  • ratio of the largest diameter and length ratio of a horizontal direction are 2-3: 1: 3-4.
  • the ratio of the maximum diameter of the wastewater inlet pipe and the connecting pipe and the length ratio in the horizontal direction are preferably 2 to 3: 1.
  • the ratio is smaller than 2: 1, the rate of increase in flow rate is small and carbon dioxide can be smoothly introduced and mixed.
  • the pressure is not lowered, and if it is higher than 3: 1, the flow velocity is too fast, the flow resistance increases, and the supply pressure for supplying the same flow rate (carbon dioxide) increases, and the pressure of the fluid flowing along the connecting pipe is continuously The phenomenon of lowering appears.
  • the pressure reduction recovers again as it passes through the expansion tube, but due to the loss of tube friction, the supply pressure is not restored and the pressure mixed into the mixer is lowered, resulting in a decrease in the mixing of carbon dioxide and wastewater.
  • the ratio of the maximum diameter of the enlarged tube 13-a and the connecting tube 12 and the length ratio in the horizontal direction are preferably 3 to 4: 1, and when the ratio is smaller than 3: 1, sufficient pressure to be mixed Does not occur, and if it is greater than 4: 1, the initial pressure of the fluid passing through the expansion tube can be increased, but the flow rate is continuously lowered, and consequently, the pressure entering the mixer is lowered, so that the mixing can be lowered. It is preferable not to.
  • the mixer 13-b preferably uses an in-line mixer having a streamlined twisted element.
  • Inline Mixer is a rectangular and elliptical plate with 180 ° twisted elements in the left and right directions of 90 ° each, so when the fluid passes through the element, the fluid is in the left and right directions in the shape of the element It is a device that is mixed and stirred differently.
  • the mixing principle of the in-line mixer effectively mixes the fluid by division of flow, change of flow, and reversion of flow.
  • the fluid in the in-line mixer is divided into two when passing through one element, and when passing through multiple elements, the number of divisions increases exponentially (divided), and along the twisted surface in the element,
  • the principle is that the pipe wall part is exchanged sequentially (inverted), and the rotation direction is changed each time one element passes, and the turbulent stirring is reversed due to the rapid inversion of inertia force.
  • the castle is very excellent.
  • the mixing property of the in-line mixer is due to the shape and rotation of the element fixed in the mixer pipe, not mechanical rotation using an impeller, etc., and does not require a stirring tank, a separate external power device for stirring, and space for them. In addition, it is easy to maintain and economically very efficient.
  • the carbon dioxide supply unit 20 is connected to the connection pipe 12 to supply carbon dioxide, and the carbon dioxide supply unit 20 stores a carbon dioxide storage tank 21 and carbon dioxide for storing carbon dioxide. It is characterized in that it comprises a carbon dioxide injection pipe 23 for injecting carbon dioxide stored in the carbon dioxide storage tank is connected to the pressure control unit 22 and the body for adjusting the pressure in the storage tank.
  • the carbon dioxide storage tank 21 must maintain a predetermined pressure for introducing carbon dioxide in the carbon dioxide storage tank to the body in accordance with the on / off signal of the pH-linked control unit 40 to be described later, the pressure control unit 22 is provided to adjust the pressure in the carbon dioxide storage tank.
  • the injection of carbon dioxide is not made using a pump that can consume power, but is made according to the on / off signal sent from the pH-linked control unit 40.
  • the carbon dioxide storage tank 21 and the carbon dioxide injection tube 23 is provided with an injection opening and closing means 25, when the pH interlocking control unit 40 sends an 'on' signal to open and close the means Carbon dioxide in the carbon dioxide storage tank is introduced into the body by the pressure inside.
  • the carbon dioxide injection tube 23 is connected to a predetermined position of the connection tube 12 to introduce carbon dioxide stored in the carbon dioxide storage tank 21 into the wastewater.
  • the carbon dioxide supply unit 20 is connected between the center point of the connection pipe 12 and the point where the connection pipe ends.
  • the pressure of the fluid passing through the expansion tube is greater than the point to prevent the inflow and mixing of the carbon dioxide, so as not to exceed the point range.
  • the carbon dioxide injection tube 23 includes a membrane diffuser 24 therein to atomize the carbon dioxide before it is supplied to the body to increase the contact surface area with the wastewater, and to facilitate dispersion and diffusion.
  • the membrane diffuser 24 is not limited as long as it can atomize and nanoparticle carbon dioxide, but specific examples thereof include a nano-sized membrane single membrane, a laminated membrane in which the nano-sized membrane membrane is laminated, a porous ceramic, and the like.
  • the position at which the membrane diffuser 24 is formed is not limited, more preferably, the distal end portion of the carbon dioxide injection tube 23 is terminated before the nanoscaled carbon dioxide is injected into the body 10 so that reagglomeration does not occur. Can be formed on.
  • a pH measuring device 30 is provided at a predetermined position between the connecting pipe 12 and the mixer 13-b to measure the pH of the wastewater mixed with carbon dioxide, and the pH interlocking control unit 40 measures the pH measuring device. If the wastewater mixed with carbon dioxide is received at a pH value of less than a predetermined pH value, the supply of carbon dioxide is cut off, and if the predetermined pH value is exceeded, carbon dioxide is controlled to be supplied.
  • the pH interlocking control unit 40 cuts off the supply of carbon dioxide, and the pH is If it exceeds 6, the carbon dioxide is supplied, and when the pH is restored by the supplied carbon dioxide, the supply of carbon dioxide is again cut off.
  • the pH interlocking control may be performed by PI control, MFC control and the like.
  • the carbon dioxide purging device is used for the purpose of reducing fouling of the membrane by lowering the pH of the wastewater before passing the wastewater through the filtration membrane, and applying carbon dioxide at low energy by applying an in-line mixer and a venturi tube structure. Mixing with the waste water, and controlling the supply of carbon dioxide according to the pH has the effect of maintaining a constant pH.

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Abstract

본 발명은 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 인라인 믹서 및 벤츄리관 구조를 적용하여 저에너지로 이산화탄소를 폐수와 혼합시키고, pH에 따라 이산화탄소의 공급을 제어하는 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치는 폐수가 유입되고, 상기 폐수가 이산화탄소와 혼합되는 몸체와, 상기 몸체와 연결되며, 이산화탄소를 공급하기 위한 이산화탄소 공급부와, 이산화탄소가 혼합된 폐수의 pH를 측정하기 위한 pH측정기와, 상기 pH측정기의 pH값을 받아 이산화탄소가 혼합된 폐수가 기설정된 pH 값 이하이면 이산화탄소의 공급을 차단하고, 기설정된 pH 값을 초과하면 이산화탄소가 공급되도록 제어하는 pH 연동 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치
본 발명은 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 인라인 믹서 및 벤츄리관 구조를 적용하여 저에너지로 이산화탄소를 폐수와 혼합시키고, pH에 따라 이산화탄소의 공급을 제어하는 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 관한 것이다.
오염수를 처리 및 정수하는 방법에는 침전, 자외선, 미생물, 염소처리, 막여과를 이용하는 방법 등으로 다양하며, 최근 들어 정수 또는 하수처리 수질의 고도화, 시설의 콤팩트화를 실현하기 위해 많은 시도가 행해지고 있다.
이는 부족한 수자원 확충과 환경보존에 대한 필요성 및 일정규모 이상의 폐수배출설비는 처리수를 반드시 재이용하도록 법으로 규정하고 있는데 기인한다.
이 중 하수처리의 고도화, 시설 콤팩트화가 용이한 막 여과를 이용한 하수고도 처리수 재이용 시장이 큰 각광을 받고 있다.
막 여과는 선택성이 있는 격벽으로서 막을 개재하여 원수 및 오염수 내의 입자성 오염 물질을 분리하는 조작을 일컫는 것으로서, 사용될 수 있는 막은 제거대상, 공경 크기, 조작 압력 등에 따라 선택될 수 있다.
일반적인 막의 종류로는 역삼투막(Reverse osmosis membrane), 나노여과막(Nanofilter membrane), 한외여과(Ultrafilter membrane), 정밀여과막(Microfilter membrane) 등이 있다.
그러나 막 여과를 이용한 방법은 여과가 진행됨에 따라 막의 표면에는 여러 형태의 막힘(fouling) 현상이 발생되며, 이 중 스케일(탄산칼슘, 황산칼슘 등)생성이 가장 심각한 문제로 여겨진다.
스케일이 생성되면 가압식으로 운영되는 막 모듈의 펌프 동력이 급격하게 상승하여 경제성 악화, 기계적 안정성 저하 등 여러 가지 치명적인 문제점이 발생하게 되며, 이러한 문제를 사전에 방지하기 위해 산 용액 및 스케일 억제제를 사용하여 유입수의 pH를 낮춰 스케일 형성 물질들이 이온 형태로 용액 중에 잔존하도록 유도하도록 한다.
한국공개특허 제10-2015-0113455호(인을 포함한 역삼투막 스케일 방지제 및 그 제조방법)는 스케일 방지를 위한 중합체의 단량체로서 아크릴산 외에 2-아크릴아미도-2-메틸프로판술폰산을 혼합하여 사용하고, 사슬전달제(chain transfer agent)로서 차아인산나트륨을 사용함으로써, 칼슘 스케일뿐만 아니라 다른 스케일 방지효과도 뛰어나고 그 결과 단위시간 동안 더 많은 역삼투수를 생산할 수 있으며, 세정비용이나 막 교체비용 등의 운전비용을 절감할 수 있도록 한 스케일 방지제 및 그 제조방법을 제시하고 있다.
하지만 스케일 방지제는 막공정 전체 약품사용 금액의 30 내지 40% 이상을 차지하여 경제적이지 못하며, 특히 암모니아 화합물이 포함된 스케일 방지제의 경우 반응 후 발생되는 부산물이 녹조 또는 적조를 발생시킬 수 있다는 한계가 있다.
한편, 이산화탄소는 화력발전소, 제철소, 시멘트 공장 등의 산업 전반에서 흔히 발생될 수 있는 산업 부산물로서, 대부분의 이산화탄소는 적절한 처리과정 없이 대기중으로 온실가스로 배출되어 지구 온난화의 주범으로 작용하며, 이에 최근 CCS (Carbon Capture & Storage) 기술의 일환으로 이산화탄소를 재활용하고자 하는 많은 시도가 이루어지고 있다.
이산화탄소는 수중에서 탄산의 형태로 용해되어 pH를 감소시키게 되며, 막의 스케일 생성 억제제 대체 물질로 사용될 수 있다.
한국등록특허 제10-0970427호(미세 기포를 이용한 고속응집형 폐수처리장치)는 저장조로 폐수를 유입하는 폐수이송라인에 응집약제가 주입되는 약품주입라인과, 공기 또는 이산화탄소를 주입하는 기체유입라인이 연결되고, 응집약제와 기포를 함유한 폐수를 가압하는 펌프가 연결되며, 펌프의 후단에는 기포를 분쇄하여 미세 기포를 생성하면서, 응집약제, 미세 기포 및 폐수를 혼합하는 고속응집장치가 연결되어 있는 폐수처리장치를 제시하고 있다.
하지만, 상기 특허문헌의 폐수처리장치는 응집약제가 사용되며, 응집약제 및 이산화탄소를 폐수와 혼합하기 위한 고속응집장치가 구동모터로부터 회전력을 인가받아 회전하게 구성되어 있고, 폐수를 가압하기 위한 펌프를 포함하여 장치를 구동하기 위한 전력이 많이 발생할 수 없는 한계가 있다.
이처럼 이산화탄소는 유해 부산물을 생성시키지 않는 친환경 물질로서, 해수의 담수화, 하수 재이용 등을 위한 막여과 수처리 설계 및 공정에서 스케일 저감을 위해 사용될 수 있으나, 저전력으로 구동이 가능함과 동시에 이산화탄소와 유입수의 혼합성을 증대시킬 수 있는 효율적인 이산화탄소 퍼징 장치에 관한 기술은 전무한 실정이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 인라인 믹서 및 벤츄리관 구조를 적용하여 저에너지로 이산화탄소를 폐수와 혼합시키는 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 pH에 따라 이산화탄소의 공급을 제어하는 것을 특징으로 하는 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치를 제공하는 것이다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치는 폐수가 유입되고, 상기 폐수가 이산화탄소와 혼합되는 몸체와; 상기 몸체와 연결되며, 이산화탄소를 공급하기 위한 이산화탄소 공급부와; 이산화탄소가 혼합된 폐수의 pH를 측정하기 위한 pH측정기와; 상기 pH측정기의 pH값을 받아 이산화탄소가 혼합된 폐수가 기설정된 pH 값 이하이면 이산화탄소의 공급을 차단하고, 기설정된 pH 값을 초과하면 이산화탄소가 공급되도록 제어하는 pH 연동 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 몸체는 폐수가 유입되며, 폐수가 흐르는 방향을 따라 직경이 점차 축소되는 폐수 유입관과; 상기 폐수 유입관의 출구 쪽과 연결되며, 내부 직경이 동일한 관 형상으로 형성되고, 상기 관 일측부에 이산화탄소 공급부가 연결되는 연결관과; 상기 연결관의 출구 쪽과 연결되며 직경이 점차 증가되는 확대관과, 상기 확대관과 연결되어 이산화탄소와 폐수를 혼합하기 위한 믹서를 포함하는 혼합부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 믹서는 유선형으로 비틀린 엘리먼트를 갖는 인라인 믹서인 것을 특징으로 한다.
상기 연결관의 중앙 지점과 연결관이 끝나는 지점 사이에 이산화탄소 공급부가 연결되는 것을 특징으로 한다.
상기 폐수 유입관, 연결관, 확대관의 최대 직경의 비는 2~3: 1: 3~4 인 것을 특징으로 한다.
상기 폐수 유입관, 연결관, 확대관의 수평 방향 길이 비는 2~3: 1: 3~4 인 것을 특징으로 한다.
상기 이산화탄소 공급부는 이산화탄소를 저장하는 이산화탄소 저장탱크와; 상기 이산화탄소 저장탱크 내의 압력을 조절하기 위한 압력 조절부와; 몸체와 연결되어 상기 이산화탄소 저장탱크에 저장된 이산화탄소를 주입하기 위한 이산화탄소 주입관을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 이산화탄소 주입관은 이산화탄소를 확산시켜 폐수와의 접촉 표면적을 높이기 위한 멤브레인 디퓨저를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 의하면, 인라인 믹서 및 벤츄리관 구조를 적용하여 저에너지로 이산화탄소를 폐수와 혼합시킬 수 있는 효과가 있다.
또한 본 발명에 따른 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 의하면, pH에 따라 이산화탄소의 공급을 제어하여 pH를 일정하게 유지할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치의 전체 구성을 보여주는 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 몸체(10)의 구성을 보여주는 구성도.
10: 몸체, 11: 폐수 유입관, 12: 연결관, 13: 혼합부, 13-a: 확대관, 13-b: 믹서, 20: 이산화탄소 공급부, 21: 이산화탄소 저장탱크, 22: 압력 조절부, 23: 이산화탄소 주입관, 24: 멤브레인 디퓨저, 25: 개폐수단, 30: pH측정기, 40: pH연동 제어부
본 발명의 구체적 특징 및 이점들은 이하에서 첨부도면을 참조하여 상세히 설명한다. 이에 앞서 본 발명에 관련된 기능 및 그 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 구체적인 설명을 생략하기로 한다.
본 발명은 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 인라인 믹서 및 벤츄리관 구조를 적용하여 저에너지로 이산화탄소를 폐수와 혼합시키고, pH에 따라 이산화탄소의 공급을 제어하는 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 관한 것이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참고로 상세하게 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치의 전체 구성을 보여주는 구성도이다.
본 발명의 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치는 폐수가 유입되고, 상기 폐수가 이산화탄소와 혼합되는 몸체(10)와 상기 몸체와 연결되며, 이산화탄소를 공급하기 위한 이산화탄소 공급부(20)와 이산화탄소가 혼합된 폐수의 pH를 측정하기 위한 pH측정기(30)와 상기 pH측정기의 pH값을 받아 이산화탄소가 혼합된 폐수가 기설정된 pH 값 이하이면 이산화탄소의 공급을 차단하고, 기설정된 pH 값을 초과하면 이산화탄소가 공급되도록 제어하는 pH 연동 제어부(40)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
도 2는 본 발명에 따른 몸체(10)의 구성을 보여주는 구성도이다.
본 발명의 몸체(10)는 폐수가 유입되며, 폐수가 흐르는 방향을 따라 직경이 점차 축소되는 폐수 유입관(11)과 상기 폐수 유입관의 출구 쪽과 연결되며, 내부 직경이 동일한 관 형상으로 형성되고, 상기 관 일측부에 이산화탄소 공급부가 연결되는 연결관(12)과 상기 연결관의 출구 쪽과 연결되며 직경이 점차 증가되는 확대관(13-a)과, 상기 확대관과 연결되어 이산화탄소와 폐수를 혼합하기 위한 믹서(13-b)를 포함하는 혼합부(13)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 폐수 유입관(11), 연결관(12), 확대관(13-a)의 최대 직경이 각각 A1, A2, A3 이고, 상기 폐수 유입관(11), 연결관(12), 확대관(13-a)의 (유체의 진행방향과 나란한)수평 방향의 길이 비가 L1, L2, L3 일 때, 상기 폐수 유입관(11), 연결관(12), 확대관(13-a)의 최대 직경의 비 및 수평 방향의 길이 비는 2~3: 1: 3~4 인 것이 바람직하다.
상기 폐수 유입관과 상기 연결관의 최대 직경의 비 및 수평방향의 길이비는 2~3: 1 이 바람직한데, 상기 비가 2: 1 보다 작으면 유속 속도 증가율이 작고, 이산화탄소가 원활히 유입 및 혼합될 만큼 압력이 낮아지지 않고, 3: 1 보다 크면 유속이 너무 급격히 빨라지고, 유동 저항이 증가하므로 동일 유량(이산화탄소)을 공급하기 위한 공급 압력이 증가하게 되고, 연결관을 따라 흐르는 유체의 압력이 지속적으로 낮아지는 현상이 나타난다. 압력감소 현상은 확대관을 지나면서 다시 회복되지만, 관 마찰 손실로 인해 공급 압력까지 회복되지 못하고 믹서로 혼합되는 압력이 낮아져 결과적으로 이산화탄소와 폐수의 혼합성이 저하될 수 있게 된다.
또한, 상기 확대관(13-a)과 연결관(12)의 최대 직경의 비 및 수평 방향의 길이 비는 3~4 :1 가 바람직한데, 상기 비가 3: 1보다 작으면 혼합되기 위한 충분한 압력이 발생되지 않고, 4: 1보다 크면 확대관을 지나는 유체의 초기 압력은 높일 수 있지만 지속적으로 유속이 낮아지고, 결과적으로 믹서에 유입되는 압력이 낮아져 혼합성이 저하될 수 있기 때문에 상기 범위를 벗어나지 않는 것이 바람직하다.
상기 믹서(13-b)는 유선형으로 비틀린 엘리먼트를 갖는 인라인 믹서(In-line mixer)를 사용하는 것이 바람직하다.
인라인 믹서(Inline Mixer)는 직사각형과 타원형의 플레이트가 좌우 방향으로 180˚ 비틀린 엘리먼트(Element)가 각각 90˚로 내장되어 있어, 유체가 엘리먼트를 통과할 때, 유체는 엘리먼트의 형상대로 좌우 방향으로 비틀리고 분할되어 혼합 교반하는 장치이다.
인라인 믹서의 혼합 원리는 분할(Division of flow), 전환(Change of flow), 반전(Reversion of flow)에 의해 유체를 효과적으로 혼합한다.
보다 상세하게는, 인라인 믹서 내의 유체는 하나의 엘리멘트를 통과하면 2분할이 되는데, 다수의 엘리먼트를 통과하는 경우 분할수가 기하급수적으로 늘어나게 되며(분할), 엘리멘트 내의 꼬임면을 따라서 관중앙부에서 벽부에, 관벽부에서 중앙부로 순차적으로 교환되고(전환), 하나의 엘리먼트를 지날 때마다 회전 방향이 바뀌어 급격한 관성력의 반전을 받아 난류 교반(반전)되는 원리가 적용되어, 다른 혼합방법과 비교하였을 때 혼합성이 매우 우수하다.
또한, 인라인 믹서의 혼합성은 임펠러 등을 이용한 기계적인 회전이 아니라 믹서 배관 내에 고정된 엘리먼트의 형상 및 회전에 기인한 것으로서, 교반조, 교반을 위한 별도의 외부 동력 장치 및 이들을 위한 공간 확보가 필요치 않고, 유지 보수가 용이하여 경제적 측면에서 매우 효율적이라 할 수 있다.
상기 이산화탄소 공급부(20)는 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 연결관(12)과 연결되어 이산화탄소를 공급하게 되며, 상기 이산화탄소 공급부(20)는 이산화탄소를 저장하는 이산화탄소 저장탱크(21)와 상기 이산화탄소 저장탱크 내의 압력을 조절하기 위한 압력 조절부(22)와 몸체와 연결되어 상기 이산화탄소 저장탱크에 저장된 이산화탄소를 주입하기 위한 이산화탄소 주입관(23)을 포함하는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 이산화탄소 저장탱크(21)는 후술될 pH 연동 제어부(40)의 on/off 신호에 따라 상기 이산화탄소 저장탱크 내의 이산화탄소를 상기 몸체로 유입시키기 위한 소정의 압력이 유지되어야 하며, 상기 압력 조절부(22)가 구비되어 이산화탄소 저장탱크 내의 압력을 조절하게 된다.
즉, 이산화탄소의 주입이 전력이 소모될 수 있는 펌프를 이용한 것이 아니라, 상기 pH 연동 제어부(40)에서 보낸 on/off 신호에 따라 이루어지도록 한다.
보다 상세하게는, 상기 이산화탄소 저장탱크(21) 및 상기 이산화탄소 주입관(23)에 주입 개폐 수단(25)이 구비되어, 상기 pH 연동 제어부(40)에서 'on'신호를 보내면 개폐 수단이 개방되면서 상기 이산화탄소 저장탱크 내의 이산화탄소가 내부의 압력에 의해 상기 몸체로 유입되게 된다.
상기 이산화탄소 주입관(23)은 상기 연결관(12)의 소정의 위치에 연결되어, 상기 이산화탄소 저장탱크(21)에 저장된 이산화탄소를 폐수에 유입시키게 된다.
이때, 이산화탄소 공급부(20)는 상기 연결관(12)의 중앙 지점과 연결관이 끝나는 지점 사이에 연결된다.
좁은 관경을 갖는 상기 연결관(12)에서 넓은 관경을 갖는 상기 확대관(13-a)으로 갈수록 압력이 점점 높아짐과 동시에 보다 넓은 각도로 이산화탄소가 혼합될 수 있게 된다.
즉, 상기 연결관(12)의 중앙 지점과 연결관이 끝나는 지점 사이는 확대관(13-a)에 가까워지면서 상기 지점을 지나는 유체의 압력이 이산화탄소가 원활히 폐수에 유입될 수 있을 정도로 높아질 수 있기 때문에 이산화탄소의 혼합성이 좋아지게 된다.
하지만, 상기 이산화탄소 공급부(20)가 확대관에 연결될 경우, 확대관을 지나는 유체의 압력이 이산화탄소의 유입 및 혼합을 방해할 정도 이상으로 커지기 때문에 상기 지점 범위를 벗어나지 않는 것이 바람직하다.
또한, 상기 이산화탄소 주입관(23)은 멤브레인 디퓨저(24)를 내부에 포함하여 상기 몸체에 공급되기 전 이산화탄소를 미립화하여 폐수와의 접촉 표면적을 높이고, 분산 및 확산이 보다 잘 이루어질 수 있게 한다.
상기 멤브레인 디퓨저(24)는 이산화탄소를 미립화 및 나노화할 수 있는 것이라면 한정하지 않지만, 구체적인 예로, 나노 사이즈의 멤브레인 단일 막, 상기 나노 사이즈의 멤브레인 막을 적층한 적층 막, 다공질 세라믹 등을 사용할 수 있다.
상기 멤브레인 디퓨저(24)의 형성 위치는 한정하지 않지만, 보다 바람직하게는, 나노화된 이산화탄소가 이동되면서 재응집이 발생되지 않도록 상기 몸체(10)로 주입되기 전, 이산화탄소 주입관(23)이 끝나는 말단부에 형성될 수 있다.
상기 연결관(12)과 믹서(13-b) 사이의 소정의 위치에 pH측정기(30)가 구비되어 이산화탄소가 혼합된 폐수의 pH를 측정하게 되며, 상기 pH 연동 제어부(40)에서는 상기 pH측정기의 pH값을 받아 이산화탄소가 혼합된 폐수가 기설정된 pH 값 이하이면 이산화탄소의 공급을 차단하고, 기설정된 pH 값을 초과하면 이산화탄소가 공급되도록 제어하게 된다.
보다 상세하게는, 여과 막 스케일을 저감하기 위한 기설정된 pH가 6일 경우, 이산화탄소가 혼합된 폐수의 pH가 6 이하의 값을 가지면 pH 연동 제어부(40)에서 이산화탄소의 공급을 차단하고, pH가 6을 초과할 경우 이산화탄소를 공급하게 되며, 공급된 이산화탄소에 의해 pH 복구가 이루어지면 다시 이산화탄소의 공급을 차단하게 된다.
이때 pH 연동 제어는 PI 제어, MFC 제어 등에 의해 행해질 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 이산화탄소 퍼징 장치는 폐수를 여과막에 통과시키기 전에 폐수의 pH를 낮춤으로써 막의 파울링 현상을 저감시키기 위한 목적으로 사용되며, 인라인 믹서 및 벤츄리관 구조를 적용하여 저에너지로 이산화탄소를 폐수와 혼합시키고, pH에 따라 이산화탄소의 공급을 제어하여 pH를 일정하게 유지할 수 있는 효과가 있다.
이상과 같이 본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 중심으로 설명하였지만 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 특허청구범위에 기재된 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 또는 변형하여 실시할 수 있다. 따라서 본 발명의 범주는 이러한 많은 변형의 예들을 포함하도록 기술된 청구범위에 의해서 해석되어야 한다.

Claims (6)

  1. 여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치에 있어서,
    폐수가 유입되고, 상기 폐수가 이산화탄소와 혼합되는 몸체와;
    상기 몸체와 연결되며, 이산화탄소를 공급하기 위한 이산화탄소 공급부와;
    이산화탄소가 혼합된 폐수의 pH를 측정하기 위한 pH측정기와;
    상기 pH측정기의 pH값을 받아 이산화탄소가 혼합된 폐수가 기설정된 pH 값 이하이면 이산화탄소의 공급을 차단하고, 기설정된 pH 값을 초과하면 이산화탄소가 공급되도록 제어하는 pH 연동 제어부를 포함하며,
    상기 이산화탄소 공급부는
    이산화탄소를 저장하는 이산화탄소 저장탱크와;
    상기 이산화탄소 저장탱크 내의 압력을 조절하기 위한 압력 조절부와;
    몸체와 연결되어 상기 이산화탄소 저장탱크에 저장된 이산화탄소를 주입하기 위한 이산화탄소 주입관을 포함하며,
    상기 이산화탄소 주입관은
    이산화탄소를 확산시켜 폐수와의 접촉 표면적을 높이기 위한 멤브레인 디퓨저를 포함하는 것을 특징으로 하는
    여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 몸체는
    폐수가 유입되며, 폐수가 흐르는 방향을 따라 직경이 점차 축소되는 폐수 유입관과;
    상기 폐수 유입관의 출구 쪽과 연결되며, 내부 직경이 동일한 관 형상으로 형성되고, 상기 관 일측부에 이산화탄소 공급부가 연결되는 연결관과;
    상기 연결관의 출구 쪽과 연결되며 직경이 점차 증가되는 확대관과, 상기 확대관과 연결되어 이산화탄소와 폐수를 혼합하기 위한 믹서를 포함하는 혼합부를 포함하는 것을 특징으로 하는
    여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 믹서는
    유선형으로 비틀린 엘리먼트를 갖는 인라인 믹서인 것을 특징으로 하는
    여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 연결관의 중앙 지점과 연결관이 끝나는 지점 사이에 이산화탄소 공급부가 연결되는 것을 특징으로 하는
    여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 폐수 유입관, 연결관, 확대관의 최대 직경의 비는 2~3: 1: 3~4 인 것을 특징으로 하는
    여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치.
  6. 제 2항에 있어서,
    상기 폐수 유입관, 연결관, 확대관의 수평 방향 길이 비는 2~3: 1: 3~4 인 것을 특징으로 하는
    여과 막 스케일을 저감하기 위한 이산화탄소 퍼징 장치.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111804217A (zh) * 2020-07-21 2020-10-23 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 一种增强型二氧化碳气水混合器
WO2021074688A1 (en) * 2019-10-18 2021-04-22 International Company For Water And Power Projects Improved desalination systems and methods using carbon dioxide

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101953829B1 (ko) * 2018-05-09 2019-06-17 지에스건설 주식회사 탄산가스를 이용한 알칼리 폐수의 중화처리시스템 및 중화처리방법
KR102416270B1 (ko) * 2020-05-13 2022-07-14 김진아 제조와 설치가 용이한 엘리먼트를 포함하는 스태틱 믹서

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050053421A (ko) * 2003-12-02 2005-06-08 주식회사 오이코스 자연유기물 제거와 급·배수관 부식 방지를 위한 정수방법과 그 장치
KR20100002318A (ko) * 2008-06-29 2010-01-07 손덕순 액체와 액체·액체와 기체 미세혼합장치
KR20120028065A (ko) * 2010-09-14 2012-03-22 이은주 오폐수 처리용 마이크로 제트폭기장치
KR20130000602A (ko) * 2011-06-23 2013-01-03 주식회사 청수테크노필 이산화탄소 주입 장치 및 주입 방법
KR20140001597U (ko) * 2014-02-25 2014-03-18 추지화 공기분산통로를 가진 튜브형 멤브레인 산기장치

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100970427B1 (ko) 2010-03-10 2010-07-15 최태민 미세 기포를 이용한 고속응집형 폐수처리장치
KR101635620B1 (ko) 2014-03-28 2016-07-04 주식회사 한 수 인을 포함한 역삼투막 스케일 방지제 및 그 제조방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050053421A (ko) * 2003-12-02 2005-06-08 주식회사 오이코스 자연유기물 제거와 급·배수관 부식 방지를 위한 정수방법과 그 장치
KR20100002318A (ko) * 2008-06-29 2010-01-07 손덕순 액체와 액체·액체와 기체 미세혼합장치
KR20120028065A (ko) * 2010-09-14 2012-03-22 이은주 오폐수 처리용 마이크로 제트폭기장치
KR20130000602A (ko) * 2011-06-23 2013-01-03 주식회사 청수테크노필 이산화탄소 주입 장치 및 주입 방법
KR20140001597U (ko) * 2014-02-25 2014-03-18 추지화 공기분산통로를 가진 튜브형 멤브레인 산기장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021074688A1 (en) * 2019-10-18 2021-04-22 International Company For Water And Power Projects Improved desalination systems and methods using carbon dioxide
CN111804217A (zh) * 2020-07-21 2020-10-23 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 一种增强型二氧化碳气水混合器

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