WO2018030725A1 - 수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체 - Google Patents

수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체 Download PDF

Info

Publication number
WO2018030725A1
WO2018030725A1 PCT/KR2017/008480 KR2017008480W WO2018030725A1 WO 2018030725 A1 WO2018030725 A1 WO 2018030725A1 KR 2017008480 W KR2017008480 W KR 2017008480W WO 2018030725 A1 WO2018030725 A1 WO 2018030725A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water treatment
frame
filter
filter module
flat
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/008480
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
한경구
Original Assignee
주식회사 아모그린텍
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 아모그린텍 filed Critical 주식회사 아모그린텍
Priority to US16/323,854 priority Critical patent/US10933379B2/en
Priority to EP17839743.6A priority patent/EP3498362A4/en
Publication of WO2018030725A1 publication Critical patent/WO2018030725A1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/08Flat membrane modules
    • B01D63/082Flat membrane modules comprising a stack of flat membranes
    • B01D63/0822Plate-and-frame devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/08Flat membrane modules
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/08Flat membrane modules
    • B01D63/082Flat membrane modules comprising a stack of flat membranes
    • B01D63/0821Membrane plate arrangements for submerged operation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/06Flat membranes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/12Composite membranes; Ultra-thin membranes
    • B01D69/1213Laminated layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/12Composite membranes; Ultra-thin membranes
    • B01D69/1216Three or more layers
    • 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
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/02Specific tightening or locking mechanisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/02Specific tightening or locking mechanisms
    • B01D2313/025Specific membrane holders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/06External membrane module supporting or fixing means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/20Specific housing
    • B01D2313/203Open housings
    • B01D2313/2031Frame or cage-like structures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/54Modularity of membrane module elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/56Specific mechanisms for loading the membrane in a module
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2315/00Details relating to the membrane module operation
    • B01D2315/06Submerged-type; Immersion type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2315/00Details relating to the membrane module operation
    • B01D2315/16Diafiltration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2317/00Membrane module arrangements within a plant or an apparatus
    • B01D2317/06Use of membrane modules of the same kind
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2319/00Membrane assemblies within one housing
    • B01D2319/04Elements in parallel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2321/00Details relating to membrane cleaning, regeneration, sterilization or to the prevention of fouling
    • B01D2321/18Use of gases
    • B01D2321/185Aeration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2325/00Details relating to properties of membranes
    • B01D2325/24Mechanical properties, e.g. strength
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/08Prevention of membrane fouling or of concentration polarisation

Definitions

  • the present invention relates to a flat filter module for water treatment and a filter assembly for water treatment including the same.
  • the wastewater treatment facility may be provided with a plurality of filters to filter the wastewater, and the wastewater is filtered through a filtering member included in each filter.
  • a frame for supporting the filtration member may be fastened to the edge side of the filtration member.
  • Such a frame may be a method of being fixed to the edge side of the filtering member through the adhesive member.
  • the present invention has been made in view of the above, by constructing the filter module in one block unit to increase the assembly productivity, even without stopping the operation of the entire system flat water filter for replacement or maintenance work It is an object of the present invention to provide a module and a filter assembly for water treatment including the same.
  • the present invention is to provide a flat filter unit for water treatment that can increase the airtightness and the structural rigidity against the backwash pressure by allowing a sufficient amount of the adhesive member is accommodated between the filtration member and the opposing surface of the support frame. have.
  • the present invention to solve the above problems, a plurality of filter units formed in a plate shape having a predetermined area; A block frame to which the plurality of filter units are fastened so as to be maintained in parallel with each other; And at least one first fitting connected to the plurality of filter units one-to-one and the filtered water introduced through the plurality of first fittings so that the filtered water produced by each filter unit may be introduced. It provides a flat filter module for water treatment, including; collecting pipe which is fixed to one side of the block frame including a second fitting.
  • the block frame may include a front frame and a rear frame made of a frame structure, and a plurality of fastening bars interconnecting the front frame and the rear frame.
  • the block frame may include at least one horizontal confirmation frame for interconnecting a pair of fastening bars facing each other, the horizontal confirmation frame may include a horizontal plane for checking whether the fastening bar sag. .
  • the filter unit may include at least one fastening hole, and the plurality of filter units may be fixed to the block frame through one fastening bar passing through the fastening hole.
  • the collecting pipe may include an on / off valve for opening and closing the second fitting.
  • the block frame may be provided with at least one handle that can be mounted by the user.
  • the filter unit the filter member is formed in a plate shape having a predetermined area;
  • a support frame coupled to an edge of the filtration member so as to maintain the filtration member in a plate shape, and having a flow path formed therein through which the filtered water produced through the filtration member flows;
  • at least one receiving port for discharging the filtered water introduced into the flow path to the outside.
  • the filtration member In addition, the filtration member, the first support; And a nanofiber web formed of nanofibers on at least one surface of the first support.
  • a pair of filter units disposed on the outermost side of the plurality of filter units may not be connected to the collecting pipe.
  • the present invention is at least one flat filter module for water treatment; It provides a filter assembly for water treatment comprising a; and a fixed frame detachably coupled to the flat filter module for water treatment.
  • the fixing frame may include at least two guide rails that support the lower edge side of the flat filter module for water treatment and guide the sliding movement of the flat filter module for water treatment, and the water treatment on the guide rail side.
  • the bar-shaped guide bar may be provided along the sliding direction of the filter module to reduce the contact area with the flat plate filter module.
  • the guide bar may be formed in the inclined surface to the front end to facilitate the sliding entry of the flat filter module for water treatment.
  • the fixed frame may include a plurality of mounting spaces for receiving the plurality of flat plate filter modules for water treatment, respectively, the plurality of filter modules fastened to the plurality of mounting spaces, respectively, each collection receiving pipe
  • One to one main collecting pipe fixed to the fixed frame is connected one-to-one and the filtered water collected in the collecting pipe can be moved to the main collecting pipe side.
  • the filter assembly for water treatment is disposed on the lower side of the flat filter module for water treatment, using the air supplied from the outside air diffuser unit for blowing bubbles to the flat filter module for water treatment; Can be.
  • the diffuser may be provided in a hollow tube having a plurality of ejection holes may be mounted to the fixed frame.
  • the diffuser may be provided in the form of a plate having pores of a predetermined size, and the diffuser may be detachably coupled to the block frame.
  • the acid base may include a nanofiber web having fine pores.
  • the filter module by constituting the filter module in one block unit, it is possible to separate and install the individual filter module to increase the assembly productivity.
  • the present invention can increase the production yield by being able to stop and replace the filter module without stopping the operation of the entire system.
  • the present invention can increase the cleaning effect and reduce the amount of fouling by supplying bubbles to the respective filter units through the acid base.
  • the present invention can increase the airtightness and the structural rigidity against the backwashing pressure by arranging a sufficient amount of the adhesive member on the opposite surface between the filtration member and the support frame.
  • FIG. 1 is a view showing a flat filter module for water treatment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is an exploded view of FIG. 1,
  • FIG. 3 is a view showing a filter unit that can be applied to a flat filter module for water treatment according to the present invention
  • FIG. 4 is an exploded view of FIG. 3,
  • FIGS. 5a to 5d are views showing various forms of the frame applicable to FIG. 4, FIG. 5a is a sectional view showing the basic shape of the frame, and FIGS. Degree,
  • FIG. 6 is a view showing a coupling member that can be applied to a filter unit according to the present invention.
  • FIG. 7a and 7b is a view showing a coupling relationship between the coupling member and the support frame applied to the filter unit according to the present invention
  • Figure 7a is a view showing a state in which the coupling member and the support frame separated
  • Figure 7b is a coupling member
  • FIG. 8 is a view showing the movement path of the filtered water flowing into the receiving port in the filter unit according to the present invention
  • FIG. 9 is a view showing another coupling form of the block frame and the filter unit in the flat filter module for water treatment according to the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing a flat filter module for water treatment according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an exploded view of FIG. 10;
  • FIG. 12 is a partial cutaway view showing a detailed configuration of the diffuser that can be applied to Figure 9,
  • FIG. 13 is a view showing a filter assembly for water treatment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is an enlarged view of a portion “A” of FIG. 13;
  • FIG. 16 is a view showing a state in which a fixed frame and a flat filter module for water treatment are separated in FIG. 13;
  • FIG. 17 is a view showing a filter assembly for water treatment according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a view of FIG. 17 from another angle
  • FIG. 19 is a view illustrating a state in which a fixed frame and a flat filter module for water treatment are separated in FIG. 17.
  • Flat filter module (100,200) for water treatment includes a filter unit 110, block frames (120, 220) and collecting pipe 130 as shown in FIG.
  • the filter unit 110 is to filter the foreign matter from the filtration liquid, such as waste water to produce filtered water.
  • Such a filter unit 110 may be provided in plurality, and may include at least one inlet 115 through which fluid such as air, filtered water, or wash water may flow in and out. Through this, the filter unit 110 may be produced by sucking the filtration liquid when the suction power is provided from the outside through the receiving port 115, the produced filtered water is the receiving port 115 Can be discharged to the outside.
  • the filter unit 110 may have a plate shape having a predetermined area, and a plurality of filter units 110 may be arranged in parallel with each other. Through this, the degree of integration can be increased, and a large amount of filtered water can be produced in one process.
  • the plurality of filter units 110 may be coupled to the block frames 120 and 220 to maintain a state in which the plurality of filter units 110 are arranged in parallel to each other, and neighboring filter units 110 as illustrated in FIGS. 1 and 10.
  • the predetermined interval d may be formed between the filtering members 111.
  • the filtration liquid is introduced into the space formed through the gap and in contact with each filtration member 111 provided in the plurality of filter units 110 to be produced at the same time the filtered water in each filter unit 110 Can be.
  • the block frame (120, 220) may be made of a plate-like member may be a frame structure having an open front surface so that the filtration liquid can be smoothly introduced into the plurality of filter units (110).
  • the block frames 120 and 220 may include a front frame 121 and a rear frame 122 made of a frame structure as shown in FIGS. 2 and 11, and the front frame 121 and the rear frame. 122 may be coupled to both end sides of the fastening bar 123 having a predetermined length.
  • At least one of the front frame 121 and the rear frame 122 may be detachably coupled to the fastening bar 123, and the plurality of filter units 110 may be connected to the fastening bar 123. It may be in a form detachably fastened.
  • the filter unit 110 may include a fastening hole 116b through which the fastening bar 123 can pass, as shown in FIGS. 1 and 10, and the fastening bar 123 is the It may be a manner of being inserted into the fastening hole (116b). Accordingly, the plurality of filter units 110 are inserted so that one fastening bar 123 passes through the fastening holes 116b formed in the respective filter units 110 at the same time so that the plurality of filter units 110 are detachable to the block frames 120 and 220. Can be combined.
  • the front frame 121 and the rear frame 122 side is provided with a fastening hole for inserting the end side of the fastening bar 123 may be inserted in a fitting manner, the front frame 121 and the rear frame (
  • the through hole is formed in the 122 and may be fixed through a separate fixing member 118 in a state where both ends of the fastening bar 123 pass.
  • each member constituting the front frame 121 and the rear frame 122 may be a plate-shaped bar having a predetermined width and length, may be an 'I' beam, a 'b' shaped beam, in the form of a square tube. It may be provided.
  • the flat filter module 100 and 200 for water treatment according to the present invention are integrated through the block frames 120 and 220 by being supported by a plurality of filter units 110 formed in a flat plate, all fastened to one fastening bar 123. It can be kept in parallel with each other.
  • the suction force provided from the outside for example, the suction force provided from one pump (not shown) is transmitted to the filter unit 110 through the respective inlets 115 so that each filter unit 110 is individually. Filtrate water can be produced.
  • the block frames 120 and 220 may include at least one horizontal identification frame 124 connected to a pair of fastening bars 123 facing each other, as shown in FIGS. 2 and 11.
  • the horizontal confirmation frame 124 is formed so that at least one surface has a horizontal surface (124a) when the plurality of filter units 110 are fastened to the block frame (120,220) whether the fastening bar 123 whether the worker sag Can be easily confirmed.
  • the collection and collection pipe 130 is provided by the suction force in each filter unit 110 at the same time to provide a suction force for producing filtered water to the plurality of filter unit 110 side integrated through the block frame (120,220). It is to consolidate the filtrate into one.
  • the collection receiving pipe 130 is provided from the outside by being connected in one-to-one with the receiving port 115 of each filter unit 110 via the connecting pipe 140 as shown in Figure 1 and 10. Suction force to be can be transmitted simultaneously to each filter unit 110 side. Due to this, each filter unit 110 may separately produce the filtered water using the suction power transmitted through the receiving port 115, and the filtered water produced in each filter unit 110 by the suction power It may be integrated into the collection receiving pipe 130 side.
  • the collection receiving tube 130 may be in the form of a hollow tube having a predetermined length, which is connected to the receiving port 115 and the connection pipe 140 provided in each filter unit 110 via a medium.
  • At least one for discharging the filtered water introduced through the plurality of first fittings 131 and the plurality of first fittings 131 to the outside or for providing a suction force provided from the outside to the plurality of first fittings 131. May include a second fitting 132.
  • the flat filter module (100,200) for water treatment according to the present invention after the suction force is provided from the outside through the second fitting 132 of the collecting pipe 130 is introduced into the inside of the hollow tube It can be delivered to each filter unit 110 through one fitting 131, the filtered water produced in each filter unit 110 is collected by moving to the inside of the hollow tube through the first fitting 131 It may be discharged to the outside through the second fitting 132.
  • the first fitting 131 may be connected in a one-to-one manner through the intake port 115 and the connection pipe 140 provided in each filter unit 110, but the collection receiving pipe 130 is a plurality of It may be in the form of being directly connected to the receiving port 115.
  • a pair of filter units 110 disposed at the outermost of the plurality of filter units 110 fastened to the block frames 120 and 220 may not be connected to the collecting pipe 130 (FIG. 1 and See FIG. 11).
  • a pair of filter units 110 disposed at the outermost of the plurality of filter units 110 does not produce filtered water, and foreign substances having a large size among the foreign substances contained in the filtration liquid are moved to the other filter unit side. By blocking the remaining filter unit for producing the filtered water can be prevented from being damaged or severely contaminated by the foreign matter.
  • the collecting tube 130 may be fixed to one side of the block frame (120, 220). That is, the flat filter module 100 and 200 for water treatment according to the present invention may be configured in the form of one unit module through the collection frame 130 together with the plurality of filter units 110 through the block frames 120 and 220. .
  • the collecting tube 130 may vary depending on the position of the receiving port 115 and the shape of the filter unit 110, and may be fixed to the side of the block frames 120 and 220 as shown in FIG. 1. 10 and may be fixed to the upper side of the block frame (120, 220).
  • a separate handle 125 may be provided at one side of the block frame 120 or 220 so that a user or an operator may easily mount the flat filter module 100 or 200 for water treatment modularized in block units.
  • 2 fitting 132 side may be provided with an on-off valve 133 for allowing or blocking the inflow of fluid.
  • the flat filter module for water treatment among the plurality of flat filter modules for water treatment does not need to be stopped. Can selectively stop the production of filtered water.
  • the remaining flat filter module for water treatment can be kept in operation, thereby minimizing the decrease in production yield. have.
  • the remaining flat plate filter module for water treatment can be continuously operated to produce filtered water. Backwashing may be performed sequentially to restore the performance of two water treatment flat filter modules.
  • the filter unit 110 that can be applied to the above-described flat filter module 100, 200 for water treatment may be implemented in the form of a plate.
  • the filter unit 110 may include a filtration member 111, a support frame 112, and a receiver 115 as shown in FIGS. 3 and 4.
  • the filtration member 111 is for filtering foreign substances contained in the filtration liquid such as waste water, and a well-known filtration member made of a plate shape may be used, but the nanofiber web 111b on at least one surface of the first support 111a. ) May be in the form of a plate (see enlarged view of FIG. 4).
  • the nanofiber web 111b may filter out foreign substances contained in the filtrate to be filtered in the process of passing the filtrate by the suction pressure
  • the first support 111a may include the nanofiber web ( 111b) may serve as a moving passage through which the filtrate produced by the nanofiber web 111b moves.
  • the filtering member 111 may have a two-layer or three-layer structure in which the nanofiber web 111b is directly attached to one surface or both surfaces of the first support 111a.
  • the filtration member 111 may have a five-layer structure in which the nanofiber webs 111b are attached to both surfaces of the first support 111a via the second support 111c, respectively.
  • the second support 111c may have a thickness that is relatively thinner than the thickness of the first support 111a to reduce the overall thickness of the filtration member 111. It may be in the form of laminating on one side.
  • the filtration member 111 is the nanofiber web (111b) is attached to the first support (111a) via the second support (111c) can be improved adhesive strength, the first support ( It can be attached more easily than when attached directly to 111a).
  • the nanofiber web 111b may be attached to the first support 111a through the second support 111c through thermal fusion, ultrasonic fusion, high frequency fusion, or the like, and the second support ( 111c) may be partially melted or entirely melted in the attachment process.
  • the nanofiber web 111b may have a higher melting temperature than the process temperature performed in the fusion process so as not to be melted by heat, and the second support 111c is lower than the process temperature performed in the fusion process. It may be provided to have a melting temperature.
  • the filtration member 111 may be implemented in a three-layer structure when the second support 111c is completely melted, and a portion of the second support 111c is melted to form the nanofiber web 111b.
  • the first support (111a) can be implemented in a five-layer structure.
  • the structure of the filtration member 111 is not limited thereto, and any one or more support layers may be interposed between the two nanofiber webs 111b.
  • first support (111a) and the second support (111c) may be a porous substrate to serve as a moving passage to move the filtered water produced by the nanofiber web (111b).
  • the first support 111a and / or the second support 111c may be any one of conventionally known fabrics, knitted fabrics, and nonwoven fabrics.
  • the fabric means that the fibers included in the fabric has a longitudinal and horizontal direction, the specific structure may be plain weave, twill weave, etc., the density of the warp and weft yarn is not particularly limited.
  • the knitted fabric may be a known knit structure, but may be a knitted fabric, a warp knitted fabric, and the like, but is not particularly limited thereto.
  • the nonwoven fabric may be a dry nonwoven fabric such as a chemical bonding nonwoven fabric, a thermal bonding nonwoven fabric, an airlay nonwoven fabric or a known nonwoven fabric such as a wet nonwoven fabric, a spanless nonwoven fabric, a needle punching nonwoven fabric, or a melt blown fabric, and the nonwoven fabric may have a pore size, porosity, It should be noted that the basis weight may vary depending on the desired water permeability, filtration efficiency, and mechanical strength.
  • first support 111a and / or the second support 111c is not limited in its material, and as a non-limiting example, synthetic fibers selected from the group consisting of polyester, polypropylene, nylon and polyethylene Or natural fibers containing cellulose can be used.
  • first support 111a and the second support 111c may improve the binding force with the nanofiber web 111b and thus may be applied to the first support 111a and / or the second support 111c during the water treatment process.
  • a material may be used to prevent separation and prevent problems such as a decrease in water permeability due to the use of a separate adhesive component.
  • the first support 111a and the second support 111c may include a low melting point polymer compound, such as a known low melting point polyester or a low melting point polyethylene, which may be heat-sealed, and may include a low melting point polyester. It may be a polyester-based low melting point composite fiber having a polyethylene terephthalate core and / or a polyolefin-based low melting point composite fiber having a low melting polyethylene polyethylene as a core and a polypropylene core.
  • a low melting point polymer compound such as a known low melting point polyester or a low melting point polyethylene, which may be heat-sealed, and may include a low melting point polyester.
  • It may be a polyester-based low melting point composite fiber having a polyethylene terephthalate core and / or a polyolefin-based low melting point composite fiber having a low melting polyethylene polyethylene as a core and a polypropylene core.
  • the second support 111c may be made of a different material from the first support 111a, but may be made of the same material as the first support 111a to increase adhesion to the first support 111a. have.
  • the nanofiber web 111b may be formed through nanofibers to implement a filter function to filter out foreign substances contained in the filtration solution, and may be a web formed in a three-dimensional network structure through the nanofibers.
  • the nanofiber may include a fiber forming component including polyacrylonitrile (PAN) and polyvinylidene fluoride (PVDF) and an emulsifier to improve the miscibility of the fiber forming component.
  • the fiber forming component may include polyacrylonitrile having a high hydrophilicity (PAN, hereinafter referred to as PAN) and polyvinylidene fluoride having a very high hydrophobicity (PVDF, hereinafter referred to as PVDF).
  • the PVDF can secure the mechanical strength and chemical resistance of the nanofibers due to the properties of the material, and the PAN has a high hydrophilic property to prevent hydrophobization of the nanofibers due to the PVDF and to improve the hydrophilicity of the nanofibers. Improved water permeability can be expressed when is attached.
  • the nanofiber web 111b may be provided as a single layer or may be provided as a multilayer.
  • the support frame 112 may be coupled to the edge side of the filtration member 111 to support the edge side of the filtration member 111. Through this, the filter unit 110 may maintain the filtration member 111 in the form of a plate.
  • the support frame 112 may be formed as one member to support the edge of the filtering member 111 as a whole or partially support the plurality of frames 112a and 112b as illustrated in FIG. 4. It may be implemented in a form that is coupled to the edge side of the filtering member 111.
  • the plurality of frames 112a and 112b may be disposed at the edge of the filtering member 111 such that one end thereof contacts the other end thereof, and the edge of the filtering member 111 may be disposed at the edge side of the filtering member 111.
  • the coupling members 114 and 114 'coupled to each other end portions of two frames 112a and 112b neighboring each other may be connected to each other.
  • the shape of the support frame is not limited thereto, and the shape of the support frame may be changed to a circular, arc, polygonal, and various combinations thereof, depending on the shape of the filtration member 111.
  • Ramen can be any type of ramen.
  • the support frame 112 serves to support the filtration member 111 in the form of a plate, and the filtered water produced by the filtration member 111 toward the receiving port 115 through a suction force provided from the outside. Can act as a flow path to move.
  • each of the frames 112a and 112b constituting the support frame 112 has a cross-sectional shape of a substantially 'c' shape with one side open, so that the filtration water introduced from the filtration member 111 inwardly is introduced.
  • a moving channel 113 may be formed.
  • the plurality of frames 112a and 112b may include a plate-shaped first plate 114a and the first plate 114a from the first plate 114a as illustrated in FIGS. 5A to 5D. It may include a pair of second plate 114b extending in a direction perpendicular to the direction.
  • the filtration member 111 may be supported by a pair of second plates 114b facing each other by being inserted into the space side formed between the pair of second plates 114b.
  • the edge end of the filtering member 111 may be inserted into a space formed between the pair of second plates 114b to be spaced a predetermined distance from the first plate 114a.
  • a restraining member 114c for limiting the insertion depth of the filtration member 111 may be provided on the opposing surfaces of the pair of second plates 114b facing each other.
  • the insertion depth of the filtration member 111 is limited through the restraining member 114c in the process of fastening the edges of the filtration member 111 to the respective frames 112a and 112b.
  • a predetermined space may be formed between the edge end of the 111 and the first plate 114a.
  • the flow path through which the fluid can move is maintained by keeping the edge of the filtering member 111 spaced apart from the first plate 114a. 113 may be formed.
  • the restraining member 114c may be formed on opposite surfaces of the pair of second plates 114b facing each other, but only on the inner surface of any one of the pair of second plates 114b. It may be formed. In addition, the restraining member 114c may be provided entirely or partially in the longitudinal direction of each frame. In addition, when the restraining member 114c is formed on the opposing surface of the pair of second plates 114b facing each other, the restraining members 114c are spaced apart to have a predetermined interval so that the filtered water is separated from the gap. It can be moved to the flow path 113 side through.
  • the support frame 112 may be fixed via the adhesive member (B) to the edge of the filter member 111.
  • the filter unit 110 may be provided with a receiving space forming portion on the support frame 112 side to increase the structural rigidity by increasing the coupling force between the filtering member 111 and the support frame 112.
  • the support frame 112 side is provided with a receiving space (C) for accommodating the adhesive member (B) through the receiving space forming portion as shown in Figure 5b to 5d is a sufficient amount of the adhesive member (B) ) May be interposed between the support frame 112 and the filtering member 111.
  • the filter unit 110 increases the bonding force by widening the adhesive area between the filtration member 111 and the support frame 112 through a larger amount of the adhesive member (B) accommodated in the receiving space (C) and Airtightness can be increased.
  • the support frame 112 may be prevented from being separated or separated from the filtration member 111.
  • the accommodation space (C) for accommodating the adhesive member (B) is a protrusion (118a) protruding along the longitudinal direction on the inner surface of each of the frames (112a, 112b) constituting the support frame 112, 118b).
  • the protrusions 118a and 118b may be formed between the end of the second plate 114b constituting the frames 112a and 112b and the restraining member 114c.
  • a predetermined height may protrude inwardly from an inner surface of the second plate 114b along the length direction of the frames 112a and 112b.
  • one surface of the filtering member 111 may be in line contact with the end of the protrusion 118b.
  • a free space corresponding to the height of the protrusion 118b may be formed, and an accommodation space C may be formed to accommodate the adhesive member B.
  • the protrusion 118b which protrudes along the longitudinal direction of the frames 112a and 112b is in contact with one surface of the filtration member 111 to support the filtration member 111 and the adhesive supplied from the outside.
  • the member B may block the movement of the member B toward the flow path 113.
  • the position where the protrusions 118a and 118b are formed may be changed as long as it is positioned between the restraint member 114c and the end of the second plate 114b, and the protrusions 118a and 118b are the second plate. As the relative closer to the end of the 114b, the amount of the adhesive member B accommodated in the receiving space C increases, thereby increasing the adhesive force.
  • a plurality of protrusions 118a and 118b may be provided on an inner surface of the second plate 114b, and a plurality of protrusions 118a and 118b are spaced apart along the height direction of the second plate 114b. Can be.
  • the plurality of protrusions 118a and 118b may be formed to have different heights, and may be formed to have a larger protrusion height toward the restraint member 114c from the end of the second plate 114b. .
  • the protrusion 118b formed at the position closest to the restraining member 114c among the plurality of protrusions 118a and 118b is formed to have the largest protrusion height, so that the filtering member 111 is inserted when the filtering member 111 is inserted.
  • the remaining protrusion 118a is buried by the adhesive member B accommodated in the accommodation space C without being in contact with one surface of the filtration member 111.
  • the remaining protrusion 118a may be more effectively prevented from being separated from the edges of the filtering member 111 by being integrated with the adhesive member B.
  • the receiving space (C) for accommodating the adhesive member (B) is a stepped surface formed in the longitudinal direction cut in the inner surface of each of the frames (112a, 112b) constituting the support frame 112 ( 119, 119a, 119b).
  • the frames 112a and 112b may have stepped surfaces 119 formed on the inner side surfaces of the second plates 114b constituting the frames 112a and 112b. It may be formed along the longitudinal direction of the frame (112a, 112b).
  • one surface of the filtering member 111 is the step surface of one surface of the second plate 114b. It may be in surface contact with the remaining portion except for (119), the inner surface of the second plate (114b) can accommodate the adhesive member (B) by forming a free space corresponding to the depth of the step surface (119). Receiving space (C) can be formed.
  • the frames 112a and 112b may have a plurality of stepped surfaces on the inner surface of the second plate 114b, and the plurality of stepped surfaces 119a and 119b may be different from each other. It may be formed in a multi-stage having a height and connected to each other, it may be formed to have a smaller depth toward the restraining member (114c) from the end of the second plate (114b).
  • the stepped surface 119b formed at the position closest to the restraining member 114c among the plurality of stepped surfaces 119a and 119b may be formed to have the smallest depth and the second plate 114b.
  • the stepped surface 119a formed at the position closest to the end side of may be formed to have the largest depth. Therefore, when the adhesive member B is injected into the accommodation space C, the adhesion member B may smoothly flow into the accommodation space C.
  • the gap adjusting device 116 for forming a gap (d) between the neighboring filtration member 111 ) May be included.
  • the spacer 116 as described above may be provided on at least one of the plurality of frames 112a and 112b constituting the support frame 112, but is provided on at least one of the coupling members 114 and 114 '. Can be.
  • the spacer 116 may be formed at one side of the coupling members 114 and 114 ', and may include an extension plate 116a and a spacer 116c.
  • the extension plate 116a may extend outward from the bodies of the coupling members 114 and 114 ', and the spacer 116c may extend from one surface of the extension plate 116a. It may protrude a certain height to have a predetermined thickness.
  • the spacer 116c may be formed on both sides of the extension plate 116a, or may be formed only on one surface of the extension plate 116a, and different heights from one surface of the extension plate 116a. It may be formed in a multi-stage structure having a.
  • the protrusion height of the spacer 116c may be formed such that the interval between the plurality of filtration members 111 arranged in parallel to each other has a spacing of 3mm or more, but is not limited thereto, the protrusion of the spacer 116c. It is noted that the height can be changed according to the design conditions.
  • the flat plate filter units 110 are fastened to the fastening bar 123 side of the block frames 120 and 220, the flat plate filter units 110 are disposed to be adjacent to each other even if the flat plate filter units 110 are completely in close contact with each other.
  • a gap may be formed between the pair of filtration members 111 through the spacer 116c.
  • the operator individually adjusts the distance between the filter units. Even if not, a uniform gap may be formed between the filtering members 111 adjacent to each other by the spacer 116c, and the front frame 121 and the rear frame 122 are formed on both sides of the fastening bar 123. When combined, a pair of neighboring filtering members 111 may be spaced apart from each other.
  • the plurality of filter units 110 may maintain the state in which both sides of each filtration member 111 are in contact with the filtration liquid, thereby simultaneously producing filtered water using suction force provided from the outside.
  • the filtration member 111 by the pressure of the fluid, such as washing water supplied from the outside After the foreign matter attached to the surface of the) is separated may fall into the space between the filtering member 111 adjacent to each other.
  • a fastening hole 116b for fastening the filter unit 110 to the block frames 120 and 220 may be formed at the side of the spacing adjuster 116 and may be formed through the extension plate 116a.
  • the spacing adjuster 116 serves to maintain the spacing between the neighboring filtration member 111 and at the same time serves as a coupler for fastening each filter unit 110 to the block frame (120,220). Can be done.
  • the spacer 116c may be provided to completely surround or partially surround the edge of the fastening hole 116b.
  • the fastening hole 116b is shown to be formed to penetrate through the extension plate 116a in a circular manner, but is not limited thereto.
  • the fastening hole 116b may be formed in a circular, arc-shaped, polygonal cross section or a combination thereof.
  • the fastening hole 116b may be installed on the fastening bar 123 after the filter unit 110 is inserted into the block frames 120 and 220 at one side of the block frames 120 and 220.
  • One side may be in an open form (see FIG. 9).
  • the plurality of fastening bars 123 connecting the front frame 121 and the rear frame 122 to each other may be arranged to have different heights.
  • the fastening bar disposed on the upper left side of the plurality of fastening bars 123 based on FIG. 9 may be disposed at a relatively higher position than the fastening bar disposed on the upper right side, and the fastening bar disposed on the lower left side.
  • the bar may be disposed at a relatively lower position than the fastening bar disposed at the lower right side.
  • the four fastening holes 116b formed in the filter unit 110 may also be formed to be positioned at the same position as the four fastening bars described above, and the extension plate 116a in which the fastening holes 116b are formed. By forming the protruding lengths differently, the position of the fastening hole 116b can be adjusted.
  • the filter unit 110 When the filter unit 110 is inserted into the block frames 120 and 220 through the left side of the block frames 120 and 220, the filter unit 110 moves smoothly without interference from the fastening bar 123 located at the upper left and lower left. It may be, one side may be fastened to the corresponding fastening bar 123 through the fastening hole 116b, respectively.
  • the receiving port 115 may be formed in the support frame 112 to communicate with the flow path 113 formed in the support frame 112, the coupling member coupled to the edge side of the support frame 112 It may be formed on the side, it may be formed on at least one of the plurality of coupling members (114, 114 ').
  • the coupling member 114 ′ in which the receiving port 115 is not formed among the plurality of coupling members 114 and 114 ′ coupled to the edge of the support frame 112 connects a pair of neighboring frames to each other. While performing only a role, the coupling member 114 having the receiver 115 is connected to a pair of frames adjacent to each other and discharges the filtered water produced through the receiver 115 to the outside. It can also play the role of.
  • the receiving port 115 may be provided as one, but may be provided in each of the two coupling member 114 to provide an even suction pressure to the filtering member 111 side.
  • the receiving port 115 may be integrally formed with the coupling member 114, or may be provided as a separate member to be coupled to the coupling member 114.
  • the communication space 117 is the coupling member when the coupling member 114 and the two frames (112a, 112b), the coupling member 114 is formed as shown in Figs. 7a, 7b and 8 It may be formed at the end side of the two frames (112a, 112b) inserted into the (114).
  • the communication space 117 is a space formed by not cutting the ends of two frames facing each other by cutting the ends of one of the two frames inserted into the coupling member 114. Can be.
  • the filtered water moved along the flow path 113 formed in the frame 112b may meet each other in the communication space 117, and may be discharged to the outside through the inlet 115 communicating with the communication space 117. .
  • the filtered water filtered by the foreign substances while moving into the filtration member 111 by the suction force provided from the pump (not shown) may flow into the respective flow paths 113 formed in the plurality of frames 112a and 112b. After moving to the communication space 117 side along the flow passage 113 may be discharged to the outside through the receiving port 115.
  • fluid such as washing water provided from the outside flows through the receiving port 115 and then passes through the communication space 117 to the respective flow paths 113 formed in the plurality of frames 112a and 112b. Can be supplied.
  • the above-described flat filter module 100 and 200 for water treatment may be implemented as a filter assembly 1000 and 2000 for water treatment, which may be applied to a water treatment system as shown in FIGS. 13 and 17.
  • the water treatment filter assembly 1000 and 2000 may include at least one flat filter module 100 and 200 for water treatment and a fixing frame 300 for fixing the flat filter module 100 and 200 for water treatment. Can be.
  • the flat filter module 100 and 200 for water treatment may be configured in a unit module form through block frames 120 and 220, and may be detachably coupled to the fixed frame 300.
  • the water treatment filter assembly (1000,2000) according to the present invention is any one of the water treatment flat filter module (100,200) without having to interrupt the whole process when the plurality of flat filter modules (100,200) for water treatment ( Other operations, such as replacement, removal, shutdown, backwashing, etc., for 100,200 may be performed selectively or separately.
  • the fixed frame 300 is a frame having a mounting space (S) that is open in the front so that fluid flows smoothly to the flat filter module (100, 200) for the water treatment, similar to the above-described block frame (120,220) It may be composed of a structure.
  • the fixed frame 300 may be in the form of accommodating one flat filter module (100,200) for water treatment, a plurality of mounting spaces to accommodate a plurality of flat filter modules (100,200) for water treatment at the same time ( It may be configured to have S).
  • the fixed frame 300 has a substantially rectangular first frame part 310 and a second frame part 320 interposed with each other via a plurality of pillar frames 340. It may be connected form, a plurality of mounting space (S) is formed through at least one third frame portion 330 disposed between the first frame portion 310 and the second frame portion 320. have.
  • the fixed frame 300 is not limited thereto, and the plurality of mounting spaces S may be provided through the pillar frame 340 connecting the first frame part 310 and the second frame part 320. It may be a partitioned form, it will be noted that may be a partitioned form through the above-described third frame portion 330 and the pillar frame 340.
  • the flat filter module 100 and 200 for water treatment may be detachably coupled to the fixed frame 300 as described above, and may be detachably coupled to the fixed frame 300 through a sliding method. .
  • the fixed frame 300 guides the sliding side by supporting the edge side of the flat filter module (100,200) for water treatment inserted into the mounting space (S) side, more specifically, the edge side of the block frame (120,220). At least two guide rails 350 may be included.
  • the two guide rails 350 are upper surfaces of the second frame part 320 and the third frame part 330 corresponding to the bottom of the mounting space S, as shown in FIGS. 16 and 19. Each side may be formed.
  • the lower edges of the planar filter modules 100 and 200 for water treatment contact the two guide rails 350.
  • the guide rail 350 may be provided with a bar-shaped guide bar 360 having a predetermined length.
  • the guide bar 360 may be in direct contact with the lower edge side of the flat filter module (100,200) for water treatment. Accordingly, by reducing the frictional force by reducing the contact area of each other, the sliding movement of the flat filter module (100,200) for water treatment can be made smoothly.
  • an inclined surface 362 may be formed at the front end of the guide bar 360 to be inclined upwardly from an end portion thereof.
  • the flat filter module (100,200) for water treatment inserted into the mounting space (S) side can be fixed to the fixed frame 300 by the sliding movement is constrained through the fastening member 380.
  • first through hole 126 and the second through hole 370 are respectively located in the area corresponding to each other so that the fastening member 380 can pass through the block frame 120, 220 and the fixed frame 300 side, respectively. Can be formed (see FIGS. 15 and 17).
  • the fastening member 380 to simultaneously pass through the first through hole 126 and the second through hole 370 in a state in which the flat filter module for water treatment 100 and 200 is disposed in the mounting space S. ),
  • the sliding movement of the flat filter module 100 and 200 for water treatment may be restricted.
  • the fastening member 380 inserted to simultaneously pass through the first through hole 126 and the second through hole 370.
  • the plate-type filter module 100 or 200 for water treatment may be slidably moved, so that the plate-type filter module 100 or 200 for water treatment may be easily separated.
  • the filter assembly for the water treatment according to the present invention (1000,2000) is provided with a plurality of flat filter modules (100,200) for water treatment, integrating the filtered water produced in each of the flat filter module (100,200) for water treatment into one It may include a main collecting pipe 400 to be.
  • the main collecting pipe 400 may be connected in a one-to-one manner through the collecting pipe 130 and the connection pipe 160 provided in each of the flat filter modules 100 and 200 for water treatment.
  • the main collecting pipe 400 may be in the form of a hollow tube having a predetermined length, connected through the collection receiving pipe 130 and the connection pipe 160 provided in each filter module (100,200)
  • It may include one fourth fitting 420.
  • the filter assembly for the water treatment according to the present invention (1000,2000) is a plurality of agents after the suction force provided from the outside is introduced into the inside of the hollow tube through the fourth fitting 420 of the main collecting pipe 400 It can be delivered to each filter module (100,200) through the three fitting 410, the filtered water produced in each filter module (100,200) is collected by moving to the inside of the hollow tube through the third fitting (410) It may be discharged to the outside through the fourth fitting 420.
  • the main collecting pipe 400 may be fixed to one side of the fixing frame 300, at least one side of the third fitting 410 and the fourth fitting 420 allows the flow of fluid or On and off valve 430 for blocking may be provided.
  • the filter assembly for water treatment according to the present invention may also be configured in the form of one unit module like the flat filter module (100,200) for water treatment, the filter assembly for water treatment according to the present invention (
  • interconnecting the filter assembly 1000,2000 for water treatment implemented in a unit module form can complete the water treatment system, thereby reducing installation time. It is easy to install a large-scale water treatment system.
  • the filter assembly (1000,2000) for water treatment according to the present invention may further include air dispersing unit (150,390) for ejecting bubbles to the water treatment flat filter module (100,200) side.
  • the air diffusers 150 and 390 have bubbles generated by being disposed on the lower side of the plurality of filter units 110 fastened to the fixed frames 120 and 220. It may be supplied to the side, it may be introduced into the space formed between the neighboring filtration member 111.
  • the flat filter module (100,200) for water treatment removes fouling deposited on the surface of the filtration member (111) having a flat plate shape while bubbles of a predetermined size generated through the air diffusers (150,390) are raised.
  • the amount of fouling deposited on the surface of the filtration member 111 may be reduced.
  • the filter assembly for water treatment according to the present invention (1000, 2000) can be cleaned of the surface through the bubbles provided from the air diffuser (150,390) to increase the cleaning cycle or replacement cycle of the filter unit 110 Can be.
  • the diffuser (150,390) may be provided in the form of a hollow tube having a predetermined length, may be configured in the form of a flat plate.
  • the diffuser may be fixed to the side of the fixed frame 300 for mounting the flat filter module 100, 200 for water treatment, or may be included in the flat filter module 200 for water treatment. .
  • the diffuser 390 may be a hollow tube 392 having a plurality of ejection holes 394 having a predetermined size, as shown in FIG. 16, of the flat filter module 100 for water treatment. It may be a form fixed to the fixed frame 300 to be located on the lower side, it may be a plurality of forms arranged at a predetermined interval.
  • the diffuser 150 is configured in the form of a flat plate as shown in Figure 13 and 17 can be disposed on the lower side of the flat filter module 200 for water treatment, the flat plate for water treatment It may be coupled to the block frame 120, 220 constituting the filter module 200. That is, when the diffuser 150 is configured in the form of a flat plate, the flat filter module 200 for water treatment may be provided in the form of a unit module including the diffuser 150.
  • the plurality of flat filter module 200 for water treatment installed in the mounting space S of the fixed frame 300 may be provided with a separate diffuser 150.
  • the diffuser 150 may be detachably coupled by inserting the two edge portions 127 connected to the block frames 120 and 220, as shown in FIG. 14.
  • the water treatment flat filter module 200 installed in the mounting space S is included in the water treatment flat filter module 200.
  • Individual air disperser 150 may be provided, and all the water treatment flat filter modules 200 may equally obtain a cleaning effect by bubbles generated in the air disperser 150.
  • the plurality of flat filter modules 200 for water treatment may have a similar replacement cycle, thereby simplifying maintenance.
  • the flat plate-shaped diffuser 150 is configured in the form of a plate-like form having a predetermined area capable of generating bubbles, all of the above-described structure of the filter unit 110 is adopted in the same manner Can be.
  • the flat plate type diffuser 150 has a filtration member 111, a support frame 112 and a coupling member 114, 114 'formed with the filter member 110 of the filter unit 110 described above, as shown in FIG. )
  • the receiving port 115 may have a flat plate-like bubble generating member 151, a rim frame 152 formed with a flow path 153, a connection member 154, 154 ′, and an inlet 155.
  • the bubble generating member 151, the rim frame 152, the flow path 153 is formed
  • the connection members 154 and 154 ' may have a shape in which the spacer 116 included in the coupling members 114 and 114' is omitted.
  • the air provided from the outside toward the diffuser 150 may be generated as bubbles of fine units while passing through the pores formed in the bubble generating member 151, and evenly bubbled from the entire surface of the bubble generating member 151.
  • the bubble generating member 151 may be uniformly contacted with the entire surface of the filtering member 111, thereby increasing the cleaning effect of the filtering member 111.
  • the acid base portion 390 when the acid base portion 390 is provided in the form of a hollow tube having a plurality of ejection holes 394, the nanofiber web having fine pores so as to generate micro bubbles is ejected into the plurality of ejections. It may be attached to the hollow tube to cover the ball 394.
  • the nanofiber web may be a nanofiber web (111b) applied to the filter member 111 described above.
  • the diffuser 390 when the diffuser 390 is provided in the form of a hollow tube having a plurality of ejection holes 394, the diffuser 390 may be formed on the block frames 120 and 220 like the flat diffuser 150. It may also be in a detachably coupled form.
  • the above-described flat filter module (100, 200) and filter assembly (1000, 2000) for water treatment may be applied to known wastewater treatment systems.
  • the filter unit 110 illustrated in FIGS. 3 to 8 has been described as being applied to the above-described flat filter module 100 and 200 and the filter assembly 1000 and 2000 for water treatment, but is not limited thereto. It can be realized that it can be implemented as a single product.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체가 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 수처리용 평판형 필터모듈은 소정의 면적을 갖는 판상으로 형성되는 복수 개의 필터유닛; 서로 평행하게 배열된 상태로 유지될 수 있도록 상기 복수 개의 필터유닛이 각각 체결되는 블럭프레임; 및 각각의 필터유닛에서 생산된 여과수가 유입될 수 있도록 상기 복수 개의 필터유닛과 일대일로 연결되는 복수 개의 제1피팅과 상기 복수 개의 제1피팅을 통해 유입된 여과수를 외부로 배출하기 위한 적어도 하나의 제2피팅을 포함하여 상기 블럭프레임의 일측에 고정되는 취합수취관;을 포함한다.

Description

수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체
본 발명은 수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체에 관한 것이다.
일반적으로 산업이 급속한 발전과 인구의 도시 집중 등으로 인하여 도시 하수 및 산업폐수가 증가하였다. 이러한 오폐수의 증가는 현대 사회에 커다란 문제가 되고 있으며, 이를 경제적이고 효율적으로 처리하기 위한 다양한 오폐수 처리시설이 제시되고 있다.
이러한 오폐수 처리시설에는 오폐수를 여과하기 위하여 복수 개의 필터가 구비될 수 있으며, 각각의 필터에 포함되는 여과부재를 통하여 오폐수가 여과된다.
이때, 상기 필터가 소정의 면적을 갖는 평판형으로 구성되는 경우 상기 여과부재의 테두리측에는 여과부재를 지지하기 위한 프레임이 체결될 수 있다. 이와 같은 프레임은 접착부재를 매개로 여과부재의 테두리 측에 고정되는 방식일 수 있다.
그러나, 상기 프레임과 여과부재를 결합시키는 접착부재의 양이 충분하지 못한 경우 접착력이 부족하여 프레임과 여과부재가 분리될 수 있는 문제가 있다.
한편, 종래의 오폐수 처리시설에 설치되는 필터들은 서로 연결된 형태이므로, 작동 중에 부분적인 교체가 불가능한 구조이다.
이에 따라, 복수 개의 필터 중 일부를 교체하거나 청소작업이 필요한 경우 전체 시스템의 운전을 중단해야 하는 문제가 있다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로, 하나의 블럭단위로 필터모듈을 구성함으로써 조립생산성을 높일 수 있으며 전체시스템의 운전을 중지하지 않더라도 교체나 유지보수작업이 가능한 수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체를 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 여과부재와 지지프레임의 대향면 사이에 충분한 양의 접착부재가 수용되도록 함으로써 기밀성을 높이고 역세압력에 대한 구조적인 강성을 높일 수 있는 수처리용 평판형 필터유닛을 제공하는데 다른 목적이 있다.
상술한 과제를 해결하기 위하여 본 발명은, 소정의 면적을 갖는 판상으로 형성되는 복수 개의 필터유닛; 서로 평행하게 배열된 상태로 유지될 수 있도록 상기 복수 개의 필터유닛이 각각 체결되는 블럭프레임; 및 각각의 필터유닛에서 생산된 여과수가 유입될 수 있도록 상기 복수 개의 필터유닛과 일대일로 연결되는 복수 개의 제1피팅과 상기 복수 개의 제1피팅을 통해 유입된 여과수를 외부로 배출하기 위한 적어도 하나의 제2피팅을 포함하여 상기 블럭프레임의 일측에 고정되는 취합수취관;을 포함하는 수처리용 평판형 필터모듈을 제공한다.
또한, 상기 블럭프레임은, 프레임구조물로 이루어진 전면프레임 및 후면프레임과, 상기 전면프레임 및 후면프레임을 상호 연결하는 복수 개의 체결바를 포함할 수 있다.
또한, 상기 블럭프레임은 서로 마주하는 한 쌍의 체결바를 상호 연결하는 적어도 하나의 수평확인프레임을 포함할 수 있고, 상기 수평확인프레임은 상기 체결바의 처짐여부를 확인하기 위한 수평면을 포함할 수 있다.
또한, 상기 필터유닛은 적어도 하나의 체결공을 포함할 수 있고, 상기 복수 개의 필터유닛은 상기 체결공을 통과하는 하나의 체결바를 통해 상기 블럭프레임에 고정될 수 있다.
또한, 상기 취합수취관은 상기 제2피팅을 개폐하기 위한 개폐밸브를 포함할 수 있다.
또한, 상기 블럭프레임은 사용자가 취부할 수 있는 적어도 하나의 손잡이가 구비될 수 있다.
또한, 상기 필터유닛은, 소정의 면적을 갖는 판상으로 형성되는 여과부재; 상기 여과부재를 판상의 형태로 유지할 수 있도록 상기 여과부재의 테두리 측에 결합되고, 상기 여과부재를 통해 생산된 여과수가 유입되어 이동하는 유로가 내부에 형성되는 지지프레임; 및 상기 유로에 유입된 여과수를 외부로 배출하기 위한 적어도 하나의 수취구;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 여과부재는, 제1지지체; 및 상기 제1지지체의 적어도 일면에 나노섬유로 형성되는 나노섬유웹;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 복수 개의 필터유닛 중 최 외측에 배치되는 한 쌍의 필터유닛은 상기 취합수취관과 연결되지 않을 수 있다.
한편, 본 발명은 상술한 적어도 하나의 수처리용 평판형 필터모듈; 및 상기 수처리용 평판형 필터모듈이 착탈가능하게 결합되는 고정프레임;을 포함하는 수처리용 필터집합체를 제공한다.
또한, 상기 고정프레임은 상기 수처리용 평판형 필터모듈의 하부모서리 측을 지지하고 상기 수처리용 평판형 필터모듈의 슬라이딩 이동을 안내하는 적어도 두 개의 가이드레일을 포함할 수 있고, 상기 가이드레일 측에는 상기 수처리용 평판형 필터모듈과의 접촉면적을 줄일 수 있도록 바 형상의 안내바가 상기 필터모듈의 슬라이딩 방향을 따라 구비될 수 있다.
또한, 상기 안내바는 상기 수처리용 평판형 필터모듈의 슬라이딩 진입이 용이하게 이루어질 수 있도록 선단이 경사면으로 형성될 수 있다.
또한, 상기 블럭프레임 및 고정프레임 측에는 체결부재가 동시에 통과할 수 있도록 서로 대응되는 영역에 제1통과공 및 제2통과공이 각각 관통형성되고, 상기 제1통과공 및 제2통과공에 동시에 삽입된 체결부재를 통하여 상기 필터모듈의 슬라이딩 이동이 제한될 수 있다.
또한, 상기 고정프레임은 상기 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈을 각각 수용하기 위한 복수 개의 장착공간을 포함할 수 있고, 상기 복수 개의 장착공간에 각각 체결된 복수 개의 필터모듈은 각각의 취합수취관이 상기 고정프레임에 고정된 하나의 메인취합관과 일대일로 연결되어 상기 취합수취관에 취합된 여과수가 상기 메인취합관 측으로 이동할 수 있다.
또한, 상기 수처리용 필터집합체는, 상기 수처리용 평판형 필터모듈의 하부측에 배치되고, 외부로부터 공급되는 공기를 이용하여 상기 수처리용 평판형 필터모듈 측으로 기포를 분출하는 산기부;를 더 포함할 수 있다.
일례로, 상기 산기부는 복수 개의 분출공을 갖는 중공관으로 구비되어 상기 고정프레임에 장착될 수 있다.
다른 예로써, 상기 산기부는 소정 크기의 기공을 갖는 판상의 형태로 구비될 수 있으며, 상기 산기부는 상기 블럭프레임에 착탈가능하게 결합될 수 있다.
또한, 상기 산기부는 미세 기공을 갖는 나노섬유웹을 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 하나의 블럭단위로 필터모듈을 구성하여 개별적인 필터모듈의 분리 및 장착이 가능함으로써 조립생산성을 높일 수 있다.
또한, 본 발명은 전체시스템의 운전을 중지하지 않고 해당 필터모듈의 운전중단 및 교체가 가능함으로써 생산수율을 높일 수 있다.
더욱이, 본 발명은 산기부를 통해 각각의 필터유닛 측으로 기포를 공급함으로써 세정효과를 높이고 파울링의 발생량을 저감시킬 수 있다.
더하여, 본 발명은 여과부재와 지지프레임 사이의 대향면에 충분한 양의 접착부재가 배치되도록 함으로써 기밀성을 높이고 역세압력에 대한 구조적인 강성을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 수처리용 평판형 필터모듈을 나타낸 도면,
도 2는 도 1의 분리도,
도 3은 본 발명에 따른 수처리용 평판형 필터모듈에 적용될 수 있는 필터유닛을 나타낸 도면,
도 4는 도 3의 분리도,
도 5a 내지 도 5d는 도 4에 적용될 수 있는 프레임의 다양한 형태를 나타낸 도면으로서, 도 5a는 프레임의 기본형태를 나타낸 단면도이고, 도 5b 내지 도 5d는 수용공간이 형성된 형태를 나타낸 단면도 및 부분 절개도,
도 6은 본 발명에 따른 필터유닛에 적용될 수 있는 결합부재를 나타낸 도면,
도 7a 및 도 7b는 본 발명에 따른 필터유닛에 적용되는 결합부재와 지지프레임의 결합관계를 나타낸 도면으로서, 도 7a는 결합부재와 지지프레임이 분리된 상태를 나타낸 도면이고, 도 7b는 결합부재와 지지프레임이 결합된 상태를 나타낸 도면,
도 8은 본 발명에 따른 필터유닛에서 수취구 측으로 유입되는 여과수의 이동경로를 나타낸 도면,
도 9는 본 발명에 따른 수처리용 평판형 필터모듈에서 블럭프레임과 필터유닛의 다른 결합형태를 나타낸 도면,
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수처리용 평판형 필터모듈을 나타낸 도면,
도 11은 도 10의 분리도,
도 12는 도 9에 적용될 수 있는 산기부의 세부구성을 나타낸 부분 절개도,
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 수처리용 필터집합체를 나타낸 도면,
도 14는 도 13을 다른 각도에서 바라본 도면,
도 15는 도 13의 "A"부분을 나타낸 확대도,
도 16은 도 13에서 고정프레임과 수처리용 평판형 필터모듈이 분리된 상태를 나타낸 도면,
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수처리용 필터집합체를 나타낸 도면,
도 18은 도 17을 다른 각도에서 바라본 도면, 그리고,
도 19는 도 17에서 고정프레임과 수처리용 평판형 필터모듈이 분리된 상태를 나타낸 도면이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 부가하기로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 도 1 및 도 10에 도시된 바와 같이 필터유닛(110), 블럭프레임(120,220) 및 취합수취관(130)을 포함한다.
상기 필터유닛(110)은 오폐수와 같은 여과대상액으로부터 이물질을 걸러 여과수를 생산하기 위한 것이다.
이와 같은 필터유닛(110)은 복수 개로 구비될 수 있으며, 공기나 여과수 또는 세척수 등과 같은 유체가 유,출입될 수 있는 적어도 하나의 수취구(115)를 포함할 수 있다. 이를 통해, 상기 필터유닛(110)은 상기 수취구(115)를 통해 외부로부터 흡입력이 제공되는 경우 상기 여과대상액을 흡입함으로써 여과수가 생산될 수 있으며, 생산된 여과수는 상기 수취구(115)를 통해 외부로 배출될 수 있다.
또한, 상기 필터유닛(110)은 소정의 면적을 갖는 판상의 형태일 수 있으며, 복수 개가 서로 평행하게 배열될 수 있다. 이를 통해, 집적도를 높일 수 있으며, 한 번의 공정을 통해 다량의 여과수를 생산할 수 있다.
이때, 상기 복수 개의 필터유닛(110)은 상기 블럭프레임(120,220)에 체결됨으로써 서로 평행하게 배열된 상태가 유지될 수 있으며, 도 1 및 도 10에 도시된 바와 같이 서로 이웃하는 필터유닛(110)은 여과부재(111) 사이에 소정의 간격(d)이 형성될 수 있다.
이를 통해, 상기 여과대상액은 상기 간격을 통해 형성된 공간 측으로 유입되어 복수 개의 필터유닛(110)에 구비되는 각각의 여과부재(111)와 접촉됨으로써 각각의 필터유닛(110)에서 여과수가 동시에 생산될 수 있다.
한편, 상기 블럭프레임(120,220)은 판상의 부재로 이루어질 수도 있지만 상기 여과대상액이 상기 복수 개의 필터유닛(110) 측으로 원활하게 유입될 수 있도록 전면이 개방된 프레임구조물일 수 있다.
일례로, 상기 블럭프레임(120,220)은 도 2 및 도 11에 도시된 바와 같이 프레임구조물로 이루어진 전면프레임(121) 및 후면프레임(122)을 포함할 수 있으며, 상기 전면프레임(121) 및 후면프레임(122)이 소정의 길이를 갖는 체결바(123)의 양단부측에 각각 결합된 형태일 수 있다.
이때, 상기 전면프레임(121) 및 후면프레임(122) 중 적어도 어느 하나는 상기 체결바(123)와 착탈가능하게 결합될 수 있으며, 상기 복수 개의 필터유닛(110)은 상기 체결바(123)에 착탈가능하게 체결되는 형태일 수 있다.
일례로, 상기 필터유닛(110)은 도 1 및 도 10에 도시된 바와 같이 상기 체결바(123)가 통과할 수 있는 체결공(116b)을 포함할 수 있으며, 상기 체결바(123)가 상기 체결공(116b)에 삽입되는 방식일 수 있다. 이에 따라, 상기 복수 개의 필터유닛(110)은 하나의 체결바(123)가 각각의 필터유닛(110)에 형성된 체결공(116b)을 동시에 통과하도록 삽입됨으로써 상기 블럭프레임(120,220)에 착탈가능하게 결합될 수 있다.
여기서, 상기 전면프레임(121) 및 후면프레임(122) 측에는 상기 체결바(123)의 단부측이 삽입되는 체결홀이 구비되어 끼움방식으로 삽입될 수도 있고, 상기 전면프레임(121) 및 후면프레임(122)에 관통공이 형성되어 상기 체결바(123)의 양단부가 통과한 상태에서 별도의 고정부재(118)를 통해 고정될 수도 있다.
또한, 상기 전면프레임(121) 및 후면프레임(122)을 구성하는 각각의 부재는 소정의 폭과 길이를 갖는 판상의 바일 수도 있고, 'I'빔, 'ㄱ'자 빔일 수도 있으며 각관의 형태로 구비될 수도 있다.
이와 같이 본 발명에 따른 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 평판형으로 형성된 복수 개의 필터유닛(110)이 하나의 체결바(123)에 모두 체결되어 지지됨으로써 상기 블럭프레임(120,220)을 통해 일체화될 수 있으며, 서로 평행하게 배열된 상태를 유지할 수 있다.
이에 따라, 외부로부터 제공되는 흡입력, 일례로 하나의 펌프(미도시)로부터 제공되는 흡입력이 각각의 수취구(115)를 통해 필터유닛(110) 측으로 전달됨으로써 각각의 필터유닛(110)에서 개별적으로 여과수가 생산될 수 있다.
이때, 상기 블럭프레임(120,220)은 도 2 및 도 11에 도시된 바와 같이 서로 마주하는 한 쌍의 체결바(123)에 상호 연결되는 적어도 하나의 수평확인프레임(124)을 포함할 수 있다. 이와 같은 수평확인프레임(124)은 적어도 일면이 수평면(124a)을 갖도록 형성됨으로써 상기 복수 개의 필터유닛(110)이 상기 블럭프레임(120,220)에 체결되는 경우 상기 체결바(123)의 처짐여부를 작업자가 용이하게 확인할 수 있다.
상기 취합수취관(130)은 상기 블럭프레임(120,220)을 통해 일체화된 복수 개의 필터유닛(110) 측으로 여과수를 생산하기 위한 흡입력을 동시에 제공함과 더불어 각각의 필터유닛(110)에서 흡입력에 의해 생산된 여과수를 하나로 통합하기 위한 것이다.
이를 위해, 상기 취합수취관(130)은 도 1 및 도 10에 도시된 바와 같이 연결관(140)을 매개로 각각의 필터유닛(110)의 수취구(115)와 일대일로 연결됨으로써 외부로부터 제공되는 흡입력이 각각의 필터유닛(110) 측으로 동시에 전달될 수 있다. 이로 인해, 각각의 필터유닛(110)은 상기 수취구(115)를 통해 전달된 흡입력을 이용하여 여과수를 개별적으로 생산할 수 있으며, 각각의 필터유닛(110)에서 개별적으로 생산된 여과수는 흡입력에 의해 상기 취합수취관(130) 측으로 통합될 수 있다.
일례로, 상기 취합수취관(130)은 소정의 길이를 갖는 중공관의 형태일 수 있으며, 각각의 필터유닛(110)에 구비되는 수취구(115)와 연결관(140)을 매개로 연결되는 복수 개의 제1피팅(131)과, 상기 복수 개의 제1피팅(131)을 통해 유입된 여과수를 외부로 배출하거나 외부로부터 제공되는 흡입력을 상기 복수 개의 제1피팅(131) 측으로 제공하기 위한 적어도 하나의 제2피팅(132)을 포함할 수 있다.
이를 통해, 본 발명에 따른 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 외부로부터 제공되는 흡입력이 상기 취합수취관(130)의 제2피팅(132)을 통해 중공관의 내부로 유입된 후 복수 개의 제1피팅(131)을 통해 각각의 필터유닛(110) 측으로 전달될 수 있으며, 각각의 필터유닛(110)에서 생산된 여과수는 제1피팅(131)을 통해 중공관의 내부로 이동하여 취합된 후 상기 제2피팅(132)을 통해 외부로 배출될 수 있다.
여기서, 상기 제1피팅(131)은 각각의 필터유닛(110)에 구비되는 수취구(115)와 연결관(140)을 매개로 일대일로 연결될 수도 있지만, 상기 취합수취관(130)이 복수 개의 수취구(115)와 직접 연결되는 형태일 수도 있다.
또한, 상기 블럭프레임(120,220)에 체결되는 복수 개의 필터유닛(110) 중 최외곽에 배치되는 한 쌍의 필터유닛(110)은 상기 취합수취관(130)과 연결되지 않을 수 있다(도 1 및 도 11 참조). 이를 통해, 상기 복수 개의 필터유닛(110) 중 최외곽에 배치되는 한 쌍의 필터유닛(110)은 여과수를 생산하지 않고 여과대상액에 포함된 이물질 중 크기가 큰 이물질 등이 나머지 필터유닛 측으로 이동하는 것을 차단함으로써 여과수를 생산하기 위한 나머지 필터유닛들이 상기 이물질에 의해 파손되거나 심하게 오염되는 것을 차단할 수 있다.
이때, 상기 취합수취관(130)은 상기 블럭프레임(120,220)의 일측에 고정된 형태일 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 복수 개의 필터유닛(110)과 더불어 취합수취관(130)이 상기 블럭프레임(120,220)을 통해 하나의 단위모듈형태로 구성될 수 있다.
이와 같은 취합수취관(130)은 상기 수취구(115)의 위치 및 필터유닛(110)의 형태에 따라 달라질 수 있으며, 도 1에 도시된 바와 같이 상기 블럭프레임(120,220)의 측부에 고정될 수도 있고 도 10에 도시된 바와 같이 상기 블럭프레임(120,220)의 상부측에 고정될 수도 있다.
여기서, 상기 블럭프레임(120,220)의 일측에는 사용자 또는 작업자가 블럭단위로 모듈화된 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 용이하게 취부할 수 있도록 별도의 손잡이(125)가 구비될 수 있으며, 상기 제2피팅(132) 측에는 유체의 유입을 허용하거나 차단하기 위한 개폐밸브(133)가 구비될 수 있다.
이에 따라, 본 발명에 따른 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)이 복수 개로 구비되어 하나의 수처리 시스템에 적용되는 경우, 단위모듈형태로 구현된 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 상호 연결하면 수처리 시스템을 완성시킬 수 있음으로써 설치시간을 줄일 수 있으며, 간편하게 대규모의 수처리 시스템을 설치할 수 있다.
더불어, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈 중 어느 하나의 여과수 생산을 선택적으로 중단시킬 필요가 있는 경우 전체 시스템의 운전을 중단할 필요없이 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈 중 해당 수처리용 평판형 필터모듈의 여과수 생산을 선택적으로 중단시킬 수 있다.
이를 통해, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈 중 교체가 필요한 수처리용 평판형 필터모듈을 분리하여 교체할 수 있으며, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈 중 오염이 심한 수처리용 평판형 필터모듈을 개별적으로 역세공정을 실시할 수 있다.
이로 인해, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈 중 어느 하나의 수처리용 평판형 필터모듈의 여과수 생산을 중단하더라도 나머지 수처리용 평판형 필터모듈은 가동상태를 유지할 수 있음으로써 생산수율이 떨어지는 것을 최소화할 수 있다. 더불어, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈 중 어느 하나의 수처리용 평판형 필터모듈의 여과수 생산을 중단하더라도 나머지 수처리용 평판형 필터모듈은 가동상태를 유지할 수 있음으로써 지속적으로 여과수를 생산할 수 있으며, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈의 성능을 회복시키기 위한 역세작업이 순차적으로 가능할 수 있다.
한편, 상술한 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)에 적용될 수 있는 필터유닛(110)은 판상의 형태로 구현될 수 있다.
일례로, 상기 필터유닛(110)은 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 여과부재(111), 지지프레임(112) 및 수취구(115)를 포함할 수 있다.
상기 여과부재(111)는 오폐수와 같은 여과대상액에 포함된 이물질들을 여과시키기 위한 것으로, 판상으로 이루어진 공지의 여과부재가 사용될 수도 있지만, 제1지지체(111a)의 적어도 일면에 나노섬유웹(111b)이 배치된 판상의 형태일 수 있다(도 4의 확대도 참조).
여기서, 상기 나노섬유웹(111b)은 상기 여과대상액이 흡입압력에 의해 통과하는 과정에서 상기 여과대상액에 포함된 이물질들을 걸러낼 수 있으며, 상기 제1지지체(111a)는 상기 나노섬유웹(111b)을 지지하고 상기 나노섬유웹(111b)에 의해 생산된 여과수가 이동하는 이동통로의 역할을 수행할 수 있다.
또한, 상기 여과부재(111)는 상기 나노섬유웹(111b)이 상기 제1지지체(111a)의 일면 또는 양면에 직접 부착되는 2층 또는 3층 구조일 수 있다.
더불어, 상기 여과부재(111)는 상기 나노섬유웹(111b)이 제2지지체(111c)를 매개로 상기 제1지지체(111a)의 양면에 각각 부착되는 5층 구조일 수도 있다. 이때, 상기 제2지지체(111c)는 상기 여과부재(111)의 전체적인 두께를 줄일 수 있도록 상기 제1지지체(111a)의 두께보다 상대적으로 얇은 두께를 가질 수 있으며, 상기 제1지지체(111a)의 일면에 합지되는 형태일 수 있다. 이와 같은 경우, 상기 여과부재(111)는 상기 나노섬유웹(111b)이 상기 제2지지체(111c)를 매개로 상기 제1지지체(111a)에 부착됨으로써 접착력이 향상될 수 있으며, 제1지지체(111a)에 직접 부착되는 경우에 비하여 보다 용이하게 부착될 수 있다.
일례로, 상기 나노섬유웹(111b)은 열융착, 초음파 융착, 고주파 융착 등을 통하여 상기 제2지지체(111c)를 매개로 상기 제1지지체(111a)에 부착될 수 있으며, 상기 제2지지체(111c)는 부착과정에서 일부가 용융 또는 전부가 용융될 수 있다. 이때, 상기 나노섬유웹(111b)은 열에 의하여 용융되지 않도록 융착과정에서 수행되는 공정온도보다 더 높은 용융온도를 가질 수 있으며, 상기 제2지지체(111c)는 융착과정에서 수행되는 공정온도보다 더 낮은 용융온도를 갖도록 구비될 수 있다. 이에 따라, 상기 여과부재(111)는 상기 제2지지체(111c)가 완전히 용융되는 경우 3층구조로 구현될 수 있고, 상기 제2지지체(111c)의 일부가 용융되어 나노섬유웹(111b)과 제1지지체(111a) 사이에 잔존하는 경우 5층 구조로 구현될 수 있다.
그러나 상기 여과부재(111)의 구조를 이에 한정하는 것은 아니며, 두 개의 나노섬유웹(111b) 사이에 하나 이상의 지지층이 개재되는 형태라면 무방함을 밝혀둔다.
한편, 상기 제1지지체(111a) 및 제2지지체(111c)는 상기 나노섬유웹(111b)에 의해 생산된 여과수가 이동하는 이동통로의 역할을 수행할 수 있도록 다공성의 기재일 수 있다.
일례로, 상기 제1지지체(111a) 및/또는 제2지지체(111c)는 통상적으로 사용되는 공지의 직물, 편물 또는 부직포 중 어느 하나일 수 있다. 여기서, 상기 직물은 직물에 포함되는 섬유가 종횡의 방향성이 있는 것을 의미하며, 구체적인 조직은 평직, 능직 등일 수 있으며, 경사와 위사의 밀도는 특별히 한정하지 않는다. 또한, 상기 편물은 공지의 니트조직일 수 있으며, 위편물, 경편물 등일 수 있으나 이에 대해서는 특별히 한정하지 않는다. 더불어, 상기 부직포는 케미컬본딩 부직포, 써멀본딩 부직포, 에어레이 부직포 등의 건식부직포나 습식부직포, 스판레스 부직포, 니들펀칭 부직포 또는 멜트블로운와 같은 공지된 부직포가 사용될 수 있으며, 부직포의 공경, 기공율, 평량 등은 목적하는 수투과도, 여과효율, 기계적 강도에 따라 달라질 수 있음을 밝혀둔다.
즉, 상기 제1지지체(111a) 및/또는 제2지지체(111c)는 그 재질에 있어서 제한이 없으며, 비제한적인 예로써, 폴리에스테르, 폴리프로필렌, 나일론 및 폴리에틸렌으로 이루어진 군에서 선택되는 합성섬유 또는 셀룰로오스계를 포함하는 천연섬유가 사용될 수 있다.
다만, 상기 제1지지체(111a) 및 제2지지체(111c)는 상기 나노섬유웹(111b)과의 결속력을 향상시켜 수처리 공정 적용 중 제1지지체(111a) 및/또는 제2지지체(111c)와의 분리를 방지하고, 별도의 접착성분의 사용에 따른 수투과도 저하 등의 문제점을 방지할 수 있는 재질이 사용될 수 있다.
일례로, 상기 제1지지체(111a) 및 제2지지체(111c)는 열융착이 가능한 공지의 저융점 폴리에스테르, 저융점 폴리에틸렌 등과 같은 저융점 고분자화합물을 포함할 수 있고, 저융점 폴리에스테르를 초부로 하고 폴리에틸렌테레프탈레이트를 심부로 하는 폴리에스테르계 저융점 복합섬유 및/또는 저융점 폴리에틸렌을 초부로 하고 폴리프로필렌을 심부로 하는 폴리올레핀계 저융점 복합섬유일 수 있다.
한편, 상기 제2지지체(111c)는 제1지지체(111a)와 서로 다른 재질로 이루어질 수도 있지만, 상기 제1지지체(111a)와 동일한 재질로 이루어짐으로써 상기 제1지지체(111a)와의 부착력을 높일 수 있다.
상기 나노섬유웹(111b)은 여과대상액에 포함된 이물질들을 걸러내는 필터기능을 구현하기 위한 것으로 나노섬유를 통해 형성될 수 있으며, 상기 나노섬유를 통해 3차원 네트워크 구조로 형성된 웹일 수 있다. 이때, 상기 나노섬유는 폴리아크릴로나이트릴(PAN) 및 폴리비닐리덴플루오라이드(PVDF)를 포함하는 섬유형성성분 및 상기 섬유형성성분의 혼화성을 향상시키는 에멀젼화제를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 섬유형성성분은 친수성이 큰 폴리아크릴로나이트릴(PAN, 이하 PAN으로 호칭함)과 소수성이 매우 큰 폴리비닐리덴플루오라이드(PVDF, 이하 PVDF로 호칭함)를 포함할 수 있다.
상기 PVDF는 재질의 특성상 나노섬유의 기계적 강도, 내화학성을 담보시킬 수 있으며, 상기 PAN은 친수성이 커서 상기 PVDF로 인한 나노섬유의 소수성화를 방지하고 나노섬유의 친수성을 향상시켜 여과부재에 나노섬유가 부착되었을 때 향상된 수투과도를 발현할 수 있다.
이와 같은 상기 나노섬유웹(111b)은 단층으로 구비될 수도 있고, 다층으로 구비될 수도 있다.
상기 지지프레임(112)은 상기 여과부재(111)의 테두리측에 결합되어 상기 여과부재(111)의 테두리측을 지지할 수 있다. 이를 통해, 상기 필터유닛(110)은 상기 여과부재(111)가 판상의 형태로 유지될 수 있다.
이와 같은 지지프레임(112)은 하나의 부재로 이루어져 상기 여과부재(111)의 테두리 측을 전체적으로 지지하거나 부분적으로 지지할 수도 있지만, 도 4에 도시된 바와 같이 복수 개의 프레임(112a,112b)이 상기 여과부재(111)의 테두리 측에 결합되는 형태로 구현될 수 있다.
일례로, 상기 복수 개의 프레임(112a,112b)은 어느 하나의 단부가 다른 하나의 단부에 접하도록 상기 여과부재(111)의 테두리 측에 배치될 수 있으며, 상기 여과부재(111)의 모서리 측에 결합되는 결합부재(114,114')를 통하여 서로 이웃하는 두 개의 프레임(112a,112b)의 단부측이 서로 연결된 상태를 유지할 수 있다.
그러나 상기 지지프레임의 형상을 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 여과부재(111)의 형상에 따라 원형, 호형, 다각형 및 이들이 상호 조합된 다양한 형태로 변경될 수 있으며, 상기 여과부재의 테두리를 전체적으로 감싸는 형태라면 어떠한 형태가 되더라도 무방함을 밝혀둔다.
이때, 상기 지지프레임(112)은 상기 여과부재(111)를 판상의 형태로 지지하는 역할과 함께 상기 여과부재(111)에 의해 생산된 여과수를 외부로부터 제공되는 흡입력을 통해 수취구(115) 측으로 이동시키는 유동경로의 역할을 수행할 수 있다.
이를 위해, 상기 지지프레임(112)을 구성하는 각각의 프레임(112a,112b)은 일측이 개방된 대략 'ㄷ'자 형상의 단면형상을 가짐으로써 내측에 상기 여과부재(111)로부터 유입된 여과수가 이동하는 유로(113)가 형성될 수 있다.
구체적으로 설명하면, 상기 복수 개의 프레임(112a,112b)은 도 5a 내지 도 5d에 도시된 바와 같이 판상의 제1판(114a)과, 상기 제1판(114a)으로부터 상기 제1판(114a)과 수직한 방향으로 각각 연장되는 한 쌍의 제2판(114b)을 포함할 수 있다.
이를 통해, 상기 여과부재(111)는 테두리 측이 상기 한 쌍의 제2판(114b) 사이에 형성된 공간 측으로 삽입됨으로써 서로 마주하는 한 쌍의 제2판(114b)에 의해 지지될 수 있다. 이때, 상기 여과부재(111)의 테두리 단부는 상기 제1판(114a)으로부터 일정거리 이격되도록 상기 한 쌍의 제2판(114b) 사이에 형성된 공간에 삽입될 수 있다.
즉, 서로 마주하는 한 쌍의 제2판(114b)의 대향면 상에는 상기 여과부재(111)의 삽입 깊이를 제한하기 위한 구속부재(114c)가 구비될 수 있다.
이를 통해, 상기 여과부재(111)의 테두리측이 각각의 프레임(112a,112b)에 체결되는 과정에서 상기 구속부재(114c)를 통해 상기 여과부재(111)의 삽입 깊이가 제한됨으로써 상기 여과부재(111)의 테두리측 단부와 상기 제1판(114a) 사이에는 소정의 공간이 형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 여과부재(111)와 프레임(112a,112b)의 결합시 상기 여과부재(111)의 테두리가 항상 상기 제1판(114a)과 이격된 상태를 유지함으로써 유체가 이동할 수 있는 유로(113)가 형성될 수 있다.
본 발명에서, 상기 구속부재(114c)는 서로 마주하는 한 쌍의 제2판(114b)의 대향면 상에 각각 형성될 수도 있지만, 상기 한 쌍의 제2판(114b) 중 어느 하나의 내면에만 형성될 수도 있다. 더불어, 상기 구속부재(114c)는 각각의 프레임의 길이방향을 따라 전체적으로 구비될 수도 있고 부분적으로 구비될 수도 있다. 또한, 상기 구속부재(114c)가 서로 마주하는 한 쌍의 제2판(114b)의 대향면 상에 각각 형성되는 경우 각각의 구속부재(114c)는 소정의 간격을 갖도록 이격배치됨으로써 여과수가 상기 간격을 통해 유로(113) 측으로 이동될 수 있다.
한편, 상기 지지프레임(112)은 상기 여과부재(111)의 테두리 측에 접착부재(B)를 매개로 고정될 수 있다.
이때, 상기 필터유닛(110)은 여과부재(111)와 지지프레임(112) 간의 결합력을 높여 구조적인 강성을 높일 수 있도록 상기 지지프레임(112) 측에 수용공간형성부가 구비될 수 있다.
즉, 상기 지지프레임(112) 측에는 도 5b 내지 도 5d에 도시된 바와 같이 상기 수용공간형성부를 통하여 상기 접착부재(B)를 수용하기 위한 수용공간(C)이 마련됨으로써 충분한 양의 접착부재(B)가 지지프레임(112)과 여과부재(111) 사이에 개재될 수 있다.
이를 통해, 상기 필터유닛(110)은 상기 수용공간(C)에 수용된 보다 많은 양의 접착부재(B)를 통하여 여과부재(111) 및 지지프레임(112)과의 접착면적을 넓혀줌으로써 결합력을 높이고 기밀성을 높일 수 있다.
이에 따라, 여과부재(111) 측에 존재하는 이물질을 제거하기 위한 역세공정시 외부로부터 고압의 세척수와 같은 유체가 상기 여과부재(111) 측으로 제공된다 하더라도 상기 여과부재(111)의 테두리 측에 결합된 지지프레임(112)이 여과부재(111)로부터 분리되거나 이탈되는 것을 방지할 수 있다.
더불어, 역세공정시 상기 여과부재(111)와 지지프레임(112)의 향상된 결합력을 통해 더 높은 압력의 세척수와 같은 유체의 공급이 가능하므로 상기 여과부재(111)에 부착된 이물질을 더욱 신속하고 완벽하게 제거할 수 있음으로써 여과효율의 저하를 방지하고 생산수율을 향상시킬 수 있다.
일례로, 상기 접착부재(B)를 수용하기 위한 수용공간(C)은 상기 지지프레임(112)을 구성하는 각각의 프레임(112a,112b)의 내면에 길이방향을 따라 돌출형성되는 돌출부(118a,118b)를 통해 형성될 수 있다.
구체적으로, 도 5b에 도시된 바와 같이 상기 돌출부(118a,118b)는 상기 프레임(112a,112b)을 구성하는 제2판(114b)의 단부와 구속부재(114c) 사이에 위치하도록 형성될 수 있으며, 상기 프레임(112a,112b)의 길이방향을 따라 상기 제2판(114b)의 내면으로부터 내측으로 일정높이 돌출될 수 있다.
이에 따라, 서로 마주하는 한 쌍의 제2판(114b) 사이로 상기 여과부재(111)의 테두리측이 삽입되면 상기 여과부재(111)의 일면은 상기 돌출부(118b)의 단부와 선접촉될 수 있으며, 상기 제2판(114b)의 내면에는 상기 돌출부(118b)의 높이에 해당하는 여유공간이 형성됨으로써 상기 접착부재(B)를 수용할 수 있는 수용공간(C)이 형성될 수 있다.
이때, 상기 프레임(112a,112b)의 길이방향을 따라 돌출형성되는 돌출부(118b)는 상기 여과부재(111)의 일면과 선접촉하여 여과부재(111)를 지지하는 역할과 함께 외부로부터 공급된 접착부재(B)가 상기 유로(113) 측으로 이동하는 것을 차단하는 역할도 동시에 수행할 수 있다.
여기서, 상기 돌출부(118a,118b)의 형성위치는 상기 구속부재(114c)와 제2판(114b)의 단부 사이에 위치한다면 적절하게 변경될 수 있으며, 상기 돌출부(118a,118b)가 제2판(114b)의 단부에 비하여 상대적으로 가까울수록 상기 수용공간(C)에 수용되는 접착부재(B)의 양이 늘어남으로써 접착력을 더욱 높일 수 있다.
한편, 상기 돌출부(118a,118b)는 상기 제2판(114b)의 내면에 복수 개가 구비될 수 있으며, 복수 개의 돌출부(118a,118b)는 상기 제2판(114b)의 높이방향을 따라 이격배치될 수 있다.
이때, 상기 복수 개의 돌출부(118a,118b)는 서로 다른 높이를 갖도록 형성될 수 있으며, 상기 제2판(114b)의 단부로부터 상기 구속부재(114c) 측으로 갈수록 더 큰 돌출높이를 갖도록 형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 복수 개의 돌출부(118a,118b) 중 상기 구속부재(114c)와 가장 근접한 위치에 형성되는 돌출부(118b)가 가장 큰 돌출높이를 갖도록 형성됨으로써 상기 여과부재(111)의 삽입시 여과부재(111)의 일면과 접하게 되며, 나머지 돌출부(118a)는 상기 여과부재(111)의 일면과 접하지 않고 수용공간(C)에 수용된 접착부재(B)에 의해 파묻히게 된다.
이로 인해, 상기 나머지 돌출부(118a)는 상기 접착부재(B)와 일체화됨으로써 상기 여과부재(111)의 테두리로부터 상기 프레임(112a,112b)이 이탈되는 것을 더욱 효과적으로 방지할 수 있다.
다른 예로써, 상기 접착부재(B)를 수용하기 위한 수용공간(C)은 상기 지지프레임(112)을 구성하는 각각의 프레임(112a,112b)의 내면에 길이방향을 따라 절개형성되는 단차면(119,119a,119b)을 통해 형성될 수 있다.
즉, 도 5c에 도시된 바와 같이 상기 프레임(112a,112b)은 단차면(119)이 상기 프레임(112a,112b)을 구성하는 제2판(114b)의 단부측 내면에 형성될 수 있으며, 상기 프레임(112a,112b)의 길이방향을 따라 형성될 수 있다.
이에 따라, 서로 마주하는 한 쌍의 제2판(114b) 사이로 상기 여과부재(111)의 테두리측이 삽입되면 상기 여과부재(111)의 일면은 상기 제2판(114b)의 일면 중 상기 단차면(119)을 제외한 나머지 부분과 면접촉될 수 있으며, 상기 제2판(114b)의 내면에는 상기 단차면(119)의 깊이에 해당하는 여유공간이 형성됨으로써 상기 접착부재(B)를 수용할 수 있는 수용공간(C)이 형성될 수 있다.
이때, 상기 프레임(112a,112b)은 도 5d에 도시된 바와 같이 단차면이 상기 제2판(114b)의 내면에 복수 개로 형성될 수 있고, 상기 복수 개의 단차면(119a,119b)은 서로 다른 높이를 갖추고 서로 연결된 다단식으로 형성될 수 있으며, 상기 제2판(114b)의 단부로부터 상기 구속부재(114c) 측으로 갈수록 더 작은 깊이를 갖도록 형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 복수 개의 단차면(119a,119b) 중 상기 구속부재(114c)와 가장 근접한 위치에 형성되는 단차면(119b)은 가장 작은 깊이를 갖도록 형성될 수 있으며, 상기 제2판(114b)의 단부측에 가장 근접한 위치에 형성되는 단차면(119a)은 가장 큰 깊이를 갖도록 형성될 수 있다. 이로 인해, 상기 수용공간(C) 측으로 접착부재(B)의 주입시 상기 수용공간(C) 측으로 접착부재(B)가 원활하게 유입될 수 있다.
한편, 상기 필터유닛(110)은 상기 블럭프레임(120,220)에 복수 개가 서로 평행하게 배열되도록 체결되는 경우, 서로 이웃하는 여과부재(111) 사이에 간격(d)을 형성하기 위한 간격조절구(116)를 포함할 수 있다.
이와 같은 상기 간격조절구(116)는 상기 지지프레임(112)을 구성하는 복수 개의 프레임(112a,112b) 중 적어도 어느 하나에 구비될 수도 있지만, 상기 결합부재(114,114') 중 적어도 어느 하나에 구비될 수 있다.
일례로, 상기 간격조절구(116)는 상기 결합부재(114,114')의 일측에 형성될 수 있으며 연장판(116a) 및 이격부(116c)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 도 6에 도시된 바와 같이 상기 연장판(116a)은 상기 결합부재(114,114')의 몸체로부터 외측으로 연장될 수 있으며, 상기 이격부(116c)는 상기 연장판(116a)의 일면으로부터 소정의 두께를 갖도록 일정 높이 돌출될 수 있다.
여기서, 상기 이격부(116c)는 상기 연장판(116a)의 양면에 각각 형성될 수도 있고, 상기 연장판(116a)의 일면에만 형성될 수도 있으며, 상기 연장판(116a)의 일면으로부터 서로 다른 높이를 갖는 다단구조로 형성될 수도 있다.
또한, 상기 이격부(116c)의 돌출높이는 서로 평행하게 배열되는 복수 개의 여과부재(111) 사이의 간격이 3mm 이상의 간격을 갖도록 형성될 수 있지만, 이에 한정하는 것은 아니며 상기 이격부(116c)의 돌출높이는 설계조건에 따라 적절하게 변경될 수 있음을 밝혀둔다.
이를 통해, 복수 개의 평판형 필터유닛(110)이 상기 블럭프레임(120,220)의 체결바(123) 측에 체결되는 경우 각각의 평판형 필터유닛(110)을 완전히 밀착시키더라도 서로 이웃하게 배치되는 한 쌍의 여과부재(111) 사이에는 상기 이격부(116c)를 통해 간격이 형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 블럭프레임(120,220)에 복수 개의 필터유닛(110)을 체결하는 경우 체결바(123)에 체결된 각각의 필터유닛(110)들을 서로 밀착시키면 작업자가 일일이 필터 유닛 사이의 간격을 조절하지 않더라도 상기 이격부(116c)에 의해 서로 이웃하는 여과부재(111) 사이에 균일한 간격이 형성될 수 있으며, 상기 체결바(123)의 양측에 전면프레임(121) 및 후면프레임(122)을 결합하면 서로 이웃하는 한 쌍의 여과부재(111)는 간격이 유지될 수 있다.
이로 인해, 상기 복수 개의 필터유닛(110)은 각각의 여과부재(111)의 양측이 여과대상액에 접촉된 상태를 유지할 수 있음으로써 외부로부터 제공되는 흡입력을 이용하여 여과수를 동시에 생산할 수 있다.
더불어, 반복적인 여과수의 생산작업이 수행된 후 상기 여과부재(111)에 부착된 이물질을 제거하기 위한 역세작업이 수행되는 경우, 외부로부터 공급되는 세척수와 같은 유체의 압력에 의해 상기 여과부재(111)의 표면에 부착된 이물질들이 분리된 후 서로 이웃하는 여과부재(111) 사이의 공간으로 낙하할 수 있다.
한편, 상기 필터유닛(110)을 블럭프레임(120,220)에 체결하기 위한 체결공(116b)은 상기 간격조절구(116) 측에 형성될 수 있으며, 상기 연장판(116a)에 관통형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 간격조절구(116)는 서로 이웃하는 여과부재(111) 사이의 간격을 유지하는 역할과 함께 각각의 필터유닛(110)을 블럭프레임(120,220)에 체결하기 위한 결합구의 역할을 동시에 수행할 수 있다.
이와 같은 경우 상기 이격부(116c)는 상기 체결공(116b)의 테두리를 전체적으로 둘러싸거나 부분적으로 둘러싸도록 구비될 수 있다.
도면에는 상기 체결공(116b)이 상기 연장판(116a)에 원형으로 관통형성되는 것으로 도시하였지만 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 체결바(123)의 단면형상과 대응되는 형상을 가질 수 있다. 일례로, 상기 체결공(116b)은 원형, 호형, 다각단면 또는 이들이 조합된 형상으로 형성될 수 있다.
더불어, 상기 체결공(116b)은 상기 필터유닛(110)이 상기 블럭프레임(120,220)의 일 측부에서 상기 블럭프레임(120,220)의 내부로 삽입된 후 상기 체결바(123)에 걸림설치될 수 있도록 일측이 개방된 형태일 수도 있다(도 9 참조).
이와 같은 경우, 상기 전면프레임(121) 및 후면프레임(122)을 서로 연결하는 복수 개의 체결바(123)는 서로 다른 높이를 갖도록 배치될 수 있다.
일례로, 도 9를 기준으로 상기 복수 개의 체결바(123) 중 좌측 상부에 배치되는 체결바는 우측 상부에 배치되는 체결바보다 상대적으로 더 높은 위치에 배치될 수 있으며, 좌측 하부에 배치되는 체결바는 우측 하부에 배치되는 체결바보다 상대적으로 더 낮은 위치에 배치될 수 있다. 마찬가지로, 상기 필터유닛(110)에 형성되는 4개의 체결공(116b) 역시 상술한 4개의 체결바와 동일한 위치에 위치하도록 형성될 수 있으며, 상기 체결공(116b)이 형성되는 연장판(116a)의 돌출길이를 서로 다르게 형성함으로써 체결공(116b)의 위치가 조절될 수 있다.
이를 통해, 상기 필터유닛(110)이 상기 블럭프레임(120,220)의 좌측부를 통해 블럭프레임(120,220)의 내부로 삽입되는 경우 좌측 상부와 좌측 하부에 위치하는 체결바(123)의 간섭 없이 원활하게 이동될 수 있으며, 일측이 개방된 체결공(116b)을 통해 해당 체결바(123)에 각각 체결될 수 있다.
한편, 상기 수취구(115)는 상기 지지프레임(112)에 형성된 유로(113)와 연통되도록 상기 지지프레임(112)에 형성될 수도 있지만, 상기 지지프레임(112)의 모서리 측에 결합되는 결합부재 측에 형성될 수 있으며, 복수 개의 결합부재(114,114') 중 적어도 어느 하나에 형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 지지프레임(112)의 모서리에 결합되는 복수 개의 결합부재(114,114') 중 상기 수취구(115)가 형성되지 않은 결합부재(114')는 서로 이웃하는 한 쌍의 프레임을 연결하는 역할만을 수행하는 반면, 상기 수취구(115)가 형성된 결합부재(114)는 서로 이웃하는 한 쌍의 프레임을 연결하는 역할과 함께 상기 수취구(115)를 통하여 생산된 여과수를 외부로 배출하는 배출구의 역할도 함께 수행할 수 있다.
여기서, 상기 수취구(115)는 하나로 구비될 수도 있지만, 상기 여과부재(111) 측으로 균등한 흡입압력을 제공할 수 있도록 두 개의 결합부재(114)에 각각 구비될 수 있다.
또한, 상기 수취구(115)는 상기 결합부재(114)와 일체로 형성될 수도 있고, 별도의 부재로 구비되어 상기 결합부재(114)에 결합되는 방식일 수도 있다.
이때, 상기 결합부재(114)의 내부에는 서로 이웃하는 두 개의 프레임(112a,112b)과의 결합시 상기 두 개의 프레임(112a,112b)에 각각 형성되는 유로(113)들과 연통되는 연통공간(117)이 형성될 수 있으며, 상기 수취구(115)는 상기 연통공간(117)과 연통될 수 있다.
일례로, 상기 연통공간(117)은 도 7a, 7b 및 도 8에 도시된 바와 같이 상기 수취구(115)가 형성된 결합부재(114)와 두 개의 프레임(112a,112b) 간의 결합시 상기 결합부재(114)에 삽입되는 두 개의 프레임(112a,112b)의 단부측에 형성될 수 있다. 이와 같은 경우 상기 연통공간(117)은 상기 결합부재(114)에 삽입되는 두 개의 프레임 중 어느 하나(112b)의 단부가 절개되어 마주하는 두 개의 프레임의 단부가 서로 형합되지 않음으로써 형성되는 공간일 수 있다.
이에 따라, 도 8에 도시된 바와 같이 상기 결합부재(114)에 결합되는 두 개의 프레임(112a,112b) 중 어느 하나의 프레임(112a)에 형성된 유로(113)를 따라 이동한 여과수와 다른 하나의 프레임(112b)에 형성된 유로(113)를 따라 이동한 여과수는 상기 연통공간(117)에서 서로 만날 수 있으며, 상기 연통공간(117)과 연통된 수취구(115)를 통해 외부로 배출될 수 있다.
이로 인해, 펌프(미도시)로부터 제공되는 흡입력에 의해 상기 여과부재(111)의 내부로 이동하면서 이물질이 걸러진 여과수는 상기 복수 개의 프레임(112a,112b)에 형성된 각각의 유로(113)측으로 유입될 수 있으며 상기 유로(113)를 따라 연통공간(117) 측으로 이동한 후 상기 수취구(115)를 통해 외부로 배출될 수 있다.
반대로, 역세 공정에서는 외부로부터 제공되는 세척수와 같은 유체가 상기 수취구(115)를 통해 유입된 후 연통공간(117)을 경유하여 복수 개의 프레임(112a,112b)에 형성된 각각의 유로(113)측으로 공급될 수 있다.
한편, 상술한 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 도 13 및 도 17에 도시된 바와 같이 수처리 시스템에 적용될 수 있는 수처리용 필터집합체(1000,2000)로 구현될 수 있다.
이와 같은 수처리용 필터집합체(1000,2000)는 상술한 적어도 하나의 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)과, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 고정하기 위한 고정프레임(300)을 포함할 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)이 블럭프레임(120,220)을 통해 하나의 단위모듈형태로 구성되고, 상기 고정프레임(300) 측에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
이를 통해, 본 발명에 따른 수처리용 필터집합체(1000,2000)는 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)이 복수 개로 구비되는 경우 전체공정을 중단시킬 필요없이 어느 하나의 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)에 대한 교체, 분리, 운전 정지 및 역세 작업 등과 같은 다른 작업을 선택적 또는 개별적으로 수행할 수 있다.
이를 위해, 상기 고정프레임(300)은 상술한 블럭프레임(120,220)과 마찬가지로 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200) 측으로 원활하게 유체가 유입될 수 있도록 전면이 개방된 장착공간(S)을 갖는 프레임구조물로 구성될 수 있다.
또한, 상기 고정프레임(300)은 하나의 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 수용하는 형태일 수도 있으나, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 동시에 수용할 수 있도록 복수 개의 장착공간(S)을 갖도록 구성될 수 있다.
일례로, 상기 고정프레임(300)은 도 16 및 도 19에 도시된 바와 같이 대략 직사각형상의 제1프레임부(310) 및 제2프레임부(320)가 복수 개의 기둥프레임(340)을 매개로 상호 연결된 형태일 수 있으며, 상기 제1프레임부(310) 및 제2프레임부(320) 사이에 배치되는 적어도 하나의 제3프레임부(330)를 통해 복수 개의 장착공간(S)이 형성된 형태일 수 있다.
그러나, 상기 고정프레임(300)을 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 복수 개의 장착공간(S)은 상기 제1프레임부(310) 및 제2프레임부(320)를 연결하는 기둥프레임(340)을 통해 구획된 형태일 수도 있으며, 상술한 제3프레임부(330) 및 기둥프레임(340)을 통해 구획된 형태일 수도 있음을 밝혀둔다.
이때, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 상술한 바와 같이 상기 고정프레임(300)에 착탈가능하게 결합될 수 있으며, 슬라이딩 방식을 통해 상기 고정프레임(300)에 착탈가능하게 결합될 수 있다.
이를 위해, 상기 고정프레임(300)은 상기 장착공간(S) 측으로 삽입되는 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 모서리측, 더욱 자세하게는 블럭프레임(120,220)의 모서리 측을 지지하여 슬라이딩 이동을 안내하는 적어도 두 개의 가이드레일(350)을 포함할 수 있다.
일례로, 상기 두 개의 가이드레일(350)은 도 16 및 도 19에 도시된 바와 같이 상기 장착공간(S)의 바닥에 해당하는 제2프레임부(320) 및 제3프레임부(330)의 상면 측에 각각 형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 상기 고정프레임(300)에 결합하고자 하는 경우 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 하부 모서리 측을 상기 두 개의 가이드레일(350)에 접촉시키고 외력을 가해 장착공간(S)의 내측으로 밀어줌으로써 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 고정프레임(300)에 결합시킬 수 있다.
이때, 상기 가이드레일(350) 측에는 소정의 길이를 갖는 바형상의 안내바(360)가 구비될 수 있다. 이를 통해, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 슬라이딩 이동시 상기 안내바(360)가 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 하부 모서리측과 직접 접촉될 수 있다. 이에 따라, 상호간의 접촉면적을 줄여 마찰력을 줄여줌으로써 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 슬라이딩 이동이 원활하게 이루어질 수 있다.
또한, 상기 안내바(360)의 선단에는 단부로부터 상향 경사지게 형성되는 경사면(362)이 형성될 수 있다. 이를 통해, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 상기 고정프레임(300)에 결합하는 경우 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 슬라이딩 진입이 용이하게 이루어질 수 있다.
한편, 상기 장착공간(S) 측에 삽입배치된 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 체결부재(380)를 통해 슬라이딩 이동이 구속됨으로써 상기 고정프레임(300)에 고정될 수 있다.
이를 위해, 상기 블럭프레임(120,220) 및 고정프레임(300) 측에는 상기 체결부재(380)가 동시에 통과할 수 있도록 서로 대응되는 영역에 제1통과공(126) 및 제2통과공(370)이 각각 형성될 수 있다(도 15 및 도 17 참조).
이에 따라, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)이 상기 장착공간(S)에 배치된 상태에서 상기 제1통과공(126) 및 제2통과공(370)을 동시에 통과하도록 상기 체결부재(380)를 삽입하면 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 슬라이딩 이동이 구속될 수 있다.
또한, 상기 고정프레임(300)으로부터 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 분리하고자 하는 경우에는 상기 제1통과공(126) 및 제2통과공(370)을 동시에 통과하도록 삽입된 체결부재(380)를 분리하면 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)의 슬라이딩 이동이 가능함으로써 간편하게 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 분리할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 수처리용 필터집합체(1000,2000)는 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)이 복수 개로 구비되는 경우, 각각의 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)에서 생산된 여과수를 하나로 통합할 수 있도록 메인취합관(400)을 포함할 수 있다.
이와 같은 메인취합관(400)은 각각의 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)에 구비된 취합수취관(130)과 각각 연결관(160)을 매개로 일대일로 연결될 수 있다.
일례로, 상기 메인취합관(400)은 소정의 길이를 갖는 중공관의 형태일 수 있으며, 각각의 필터모듈(100,200)에 구비되는 취합수취관(130)과 연결관(160)을 매개로 연결되는 복수 개의 제3피팅(410)과, 상기 복수 개의 제3피팅(410)을 통해 유입된 여과수를 외부로 배출하거나 외부로부터 제공되는 흡입력을 상기 복수 개의 제3피팅(410) 측으로 제공하기 위한 적어도 하나의 제4피팅(420)을 포함할 수 있다.
이를 통해, 본 발명에 따른 수처리용 필터집합체(1000,2000)는 외부로부터 제공되는 흡입력이 상기 메인취합관(400)의 제4피팅(420)을 통해 중공관의 내부로 유입된 후 복수 개의 제3피팅(410)을 통해 각각의 필터모듈(100,200) 측으로 전달될 수 있으며, 각각의 필터모듈(100,200)에서 생산된 여과수는 제3피팅(410)을 통해 중공관의 내부로 이동하여 취합된 후 상기 제4피팅(420)을 통해 외부로 배출될 수 있다.
이때, 상기 메인취합관(400)은 상기 고정프레임(300)의 일측에 고정된 형태일 수 있으며, 상기 제3피팅(410) 및 제4피팅(420) 중 적어도 일측에는 유체의 유입을 허용하거나 차단하기 위한 개폐밸브(430)가 구비될 수 있다.
이에 따라, 본 발명에 따른 수처리용 필터집합체(1000,2000) 역시 상술한 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)과 마찬가지로 하나의 단위모듈형태로 구성될 수 있으며, 본 발명에 따른 수처리용 필터집합체(1000,2000)가 복수 개로 구비되어 하나의 수처리 시스템에 적용되는 경우, 단위모듈형태로 구현된 수처리용 필터집합체(1000,2000)를 상호 연결하면 수처리 시스템을 완성시킬 수 있음으로써 설치시간을 줄일 수 있으며, 간편하게 대규모의 수처리 시스템을 설치할 수 있다.
더불어, 복수 개의 수처리용 필터집합체 중 어느 하나의 여과수 생산을 선택적으로 중단시킬 필요가 있는 경우 전체 시스템의 운전을 중단할 필요없이 복수 개의 수처리용 필터집합체 중 해당 수처리용 필터집합체의 여과수 생산을 선택적으로 중단시킬 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 수처리용 필터집합체(1000,2000)는 기포를 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200) 측으로 분출하기 위한 산기부(150,390)를 더 포함할 수 있다.
이와 같은 산기부(150,390)는 도 13 및 도 19에 도시된 바와 같이 상기 고정프레임(120,220)에 체결된 복수 개의 필터유닛(110)의 하부측에 배치됨으로써 발생된 기포가 상기 필터유닛(110) 측으로 공급될 수 있으며, 서로 이웃하는 여과부재(111) 사이에 형성된 공간 측으로 유입될 수 있다.
이에 따라, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)은 상기 산기부(150,390)를 통해 생성된 소정 크기의 기포가 상승하면서 평판형으로 이루어진 여과부재(111)의 표면에 침착된 파울링을 제거하거나 상기 여과부재(111)의 표면에 침착되는 파울링의 발생량을 저감시킬 수 있다.
이로 인해, 본 발명에 따른 수처리용 필터집합체(1000,2000)는 상기 산기부(150,390)에서 제공되는 기포를 통해 표면의 세정이 이루어질 수 있음으로써 세정주기나 필터유닛(110)의 교체주기를 늘릴 수 있다.
이때, 상기 산기부(150,390)는 소정의 길이를 갖는 중공관의 형태로 구비될 수도 있고, 평판의 형태로 구성될 수도 있다.
또한, 상기 산기부는 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100,200)을 장착하기 위한 고정프레임(300) 측에 고정된 형태일 수도 있고, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(200)에 포함된 형태일 수도 있다.
일례로, 상기 산기부(390)는 도 16에 도시된 바와 같이 소정 크기를 갖는 복수 개의 분출공(394)이 형성된 중공관(392)일 수 있고, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(100)의 하부측에 위치하도록 상기 고정프레임(300)에 고정된 형태일 수 있으며, 복수 개가 소정의 간격을 두고 배열된 형태일 수 있다.
다른 예로써, 상기 산기부(150)는 도 13 및 도 17에 도시된 바와 같이 평판형태로 구성되어 상기 수처리용 평판형 필터모듈(200)의 하부측에 배치될 수 있으며, 상기 수처리용 평판형 필터모듈(200)을 구성하는 블럭프레임(120,220)에 결합된 형태일 수 있다. 즉, 상기 산기부(150)가 평판형태로 구성되는 경우 상기 수처리용 평판형 필터모듈(200)은 산기부(150)를 포함하는 단위모듈형태로 제공될 수 있다.
이에 따라, 상기 고정프레임(300)의 장착공간(S)에 설치되는 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈(200)은 개별적인 산기부(150)가 제공될 수 있다. 이와 같은 경우 상기 산기부(150)는 도 14에 도시된 바와 같이 양 테두리 측이 상기 블럭프레임(120,220)에 연결되는 두 개의 레일부(127)에 삽입됨으로써 착탈가능하게 결합될 수 있다.
이로 인해, 수처리용 필터집합체(2000)가 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈(200)을 포함하는 다단의 형태로 구성된다 하더라도 장착공간(S)에 설치된 모든 수처리용 평판형 필터모듈(200)에 개별적인 산기부(150)가 제공될 수 있으며, 모든 수처리용 평판형 필터모듈(200)이 상기 산기부(150)에서 발생된 기포에 의한 세정효과를 동등하게 얻을 수 있다. 또한, 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈(200)은 유사한 교체주기를 가질 수 있음으로써 유지보수가 간편해질 수 있다.
한편, 상기 평판형태의 산기부(150)는 소정의 면적을 갖는 판상의 형태로 구성되어 기포를 발생시킬 수 있는 형태라면 모두 적용이 가능하지만, 상술한 필터유닛(110)의 구조가 동일하게 채용될 수 있다.
즉, 상기 평판형태의 산기부(150)는 도 12에 도시된 바와 같이 상술한 필터유닛(110)의 여과부재(111), 유로(113)가 형성된 지지프레임(112), 결합부재(114,114') 및 수취구(115)와 마찬가지로 평판형태의 기포발생부재(151), 유로(153)가 형성된 테두리프레임(152), 연결부재(154,154') 및 유입구(155)를 포함하는 형태일 수 있다. 이와 같은 경우, 상기 기포발생부재(151), 유로(153)가 형성된 테두리프레임(152), 연결부재(154,154') 및 유입구(155)는 상술한 나노섬유웹(11b)을 포함하는 여과부재(111), 유로(113)가 형성된 지지프레임(112), 결합부재(114,114') 및 수취구(115)와 동일한 구조일 수 있으며, 상기 필터유닛(110)에서 유체가 유동되는 방식과 동일한 방식으로 외부로부터 공급되는 공기가 유동될 수 있다. 다만, 상기 연결부재(154,154')는 상기 결합부재(114,114')에 포함된 간격조절구(116)가 생략된 형태일 수 있다.
이에 따라, 외부로부터 상기 산기부(150) 측으로 제공된 공기는 기포발생부재(151)에 형성된 기공을 통과하면서 미세 단위의 기포로 생성될 수 있으며, 상기 기포발생부재(151)의 전면적에서 골고루 기포가 발생될 수 있음으로써 분산된 형태의 미세기포를 다량으로 발생시킬 수 있다. 이로 인해, 상기 기포발생부재(151)에서 발생된 미세 단위의 기포가 상기 여과부재(111)의 전면적에 골고루 접촉될 수 있음으로써 여과부재(111)의 세정효과를 높일 수 있다.
한편, 도면에는 도시하지 않았지만 상기 산기부(390)가 복수 개의 분출공(394)을 갖는 중공관의 형태로 구비되는 경우 미세 기포를 발생시킬 수 있도록 미세 기공을 갖는 나노섬유웹이 상기 복수 개의 분출공(394)을 덮도록 상기 중공관에 부착될 수도 있다. 여기서, 상기 나노섬유웹은 상술한 여과부재(111)에 적용되는 나노섬유웹(111b)일 수 있다.
더불어, 상기 산기부(390)가 복수 개의 분출공(394)을 갖는 중공관의 형태로 구비되는 경우 상기 산기부(390)는 평판형태의 산기부(150)와 마찬가지로 상기 블럭프레임(120,220)에 착탈가능하게 결합된 형태일 수도 있다.
상술한 수처리용 평판형 필터모듈(100,200) 및 필터집합체(1000,2000)는 공지의 오폐수 처리시스템에 적용될 수 있다.
또한, 도 3 내지 도 8에 도시된 필터유닛(110)이 상술한 수처리용 평판형 필터모듈(100,200) 및 필터집합체(1000,2000)에 적용되는 것으로 설명하였지만 이에 한정하는 것은 아니며, 개별적인 필터유닛으로 구현될 수 있으며 독립된 하나의 제품으로 사용될 수도 있음을 밝혀둔다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.

Claims (19)

  1. 소정의 면적을 갖는 판상으로 형성되는 복수 개의 필터유닛;
    서로 평행하게 배열된 상태로 유지될 수 있도록 상기 복수 개의 필터유닛이 각각 체결되는 블럭프레임; 및
    각각의 필터유닛에서 생산된 여과수가 유입될 수 있도록 상기 복수 개의 필터유닛과 일대일로 연결되는 복수 개의 제1피팅과 상기 복수 개의 제1피팅을 통해 유입된 여과수를 외부로 배출하기 위한 적어도 하나의 제2피팅을 포함하여 상기 블럭프레임의 일측에 고정되는 취합수취관;을 포함하는 수처리용 평판형 필터모듈.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 블럭프레임은,
    프레임구조물로 이루어진 전면프레임 및 후면프레임과,
    상기 전면프레임 및 후면프레임을 상호 연결하는 복수 개의 체결바를 포함하는 수처리용 평판형 필터모듈.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 블럭프레임은 서로 마주하는 한 쌍의 체결바를 상호 연결하는 적어도 하나의 수평확인프레임을 포함하고,
    상기 수평확인프레임은 상기 체결바의 처짐여부를 확인하기 위한 수평면을 포함하는 수처리용 평판형 필터모듈.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 필터유닛은 적어도 하나의 체결공을 포함하고,
    상기 복수 개의 필터유닛은 상기 체결공을 통과하는 하나의 체결바를 통해 상기 블럭프레임에 고정되는 수처리용 평판형 필터모듈.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 취합수취관은 상기 제2피팅을 개폐하기 위한 개폐밸브를 포함하는 수처리용 평판형 필터모듈.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 블럭프레임은 사용자가 취부할 수 있는 적어도 하나의 손잡이가 구비되는 수처리용 평판형 필터모듈.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 필터유닛은,
    소정의 면적을 갖는 판상으로 형성되는 여과부재;
    상기 여과부재를 판상의 형태로 유지할 수 있도록 상기 여과부재의 테두리 측에 결합되고, 상기 여과부재를 통해 생산된 여과수가 유입되어 이동하는 유로가 내부에 형성되는 지지프레임; 및
    상기 유로에 유입된 여과수를 외부로 배출하기 위한 적어도 하나의 수취구;를 포함하는 수처리용 평판형 필터모듈.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 여과부재는,
    제1지지체; 및
    상기 제1지지체의 양면에 나노섬유로 형성되는 나노섬유웹;을 포함하는 수처리용 평판형 필터모듈.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 복수 개의 필터유닛 중 최 외측에 배치되는 한 쌍의 필터유닛은 상기 취합수취관과 연결되지 않는 수처리용 평판형 필터모듈.
  10. 청구항 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 기재된 적어도 하나의 수처리용 평판형 필터모듈; 및
    상기 수처리용 평판형 필터모듈이 착탈가능하게 결합되는 고정프레임;을 포함하는 수처리용 필터집합체.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 고정프레임은 상기 수처리용 평판형 필터모듈의 하부 모서리 측을 지지하고 상기 수처리용 평판형 필터모듈의 슬라이딩 이동을 안내하는 적어도 두 개의 가이드레일을 포함하고,
    상기 가이드레일 측에는 상기 수처리용 평판형 필터모듈과의 접촉면적을 줄일 수 있도록 바 형상의 안내바가 상기 필터모듈의 슬라이딩 방향을 따라 구비되는 수처리용 필터집합체.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 안내바는 상기 수처리용 평판형 필터모듈의 슬라이딩 진입이 용이하게 이루어질 수 있도록 선단이 경사면으로 형성되는 수처리용 필터집합체.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 블럭프레임 및 고정프레임 측에는 체결부재가 동시에 통과할 수 있도록 서로 대응되는 영역에 제1통과공 및 제2통과공이 각각 관통형성되고, 상기 제1통과공 및 제2통과공에 동시에 삽입된 체결부재를 통하여 상기 필터모듈의 슬라이딩 이동이 제한되는 수처리용 필터집합체.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 고정프레임은 상기 복수 개의 수처리용 평판형 필터모듈을 각각 수용하기 위한 복수 개의 장착공간을 포함하고,
    상기 복수 개의 장착공간에 각각 체결된 복수 개의 필터모듈은 각각의 취합수취관이 상기 고정프레임에 고정된 하나의 메인취합관과 일대일로 연결되어 상기 취합수취관에 취합된 여과수가 상기 메인취합관 측으로 이동하는 수처리용 필터집합체.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 수처리용 필터집합체는,
    상기 수처리용 평판형 필터모듈의 하부측에 배치되고, 외부로부터 공급되는 공기를 이용하여 상기 수처리용 평판형 필터모듈 측으로 기포를 분출하는 산기부;를 더 포함하는 수처리용 필터집합체.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 산기부는 복수 개의 분출공을 갖는 중공관으로 구비되어 상기 고정프레임에 장착되는 수처리용 필터집합체.
  17. 제 15항에 있어서,
    상기 산기부는 소정 크기의 기공을 갖는 판상의 형태로 구비되는 수처리용 필터집합체.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 산기부는 상기 블럭프레임에 착탈가능하게 결합되는 수처리용 필터집합체.
  19. 제 15항에 있어서,
    상기 산기부는 미세 기공을 갖는 나노섬유웹을 포함하는 수처리용 필터집합체.
PCT/KR2017/008480 2016-08-11 2017-08-07 수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체 WO2018030725A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/323,854 US10933379B2 (en) 2016-08-11 2017-08-07 Plate-type filter module for water treatment and filter assembly for water treatment comprising same
EP17839743.6A EP3498362A4 (en) 2016-08-11 2017-08-07 PLATE TYPE FILTER MODULE FOR WATER TREATMENT, AND FILTER ASSEMBLY FOR WATER TREATMENT COMPRISING SAME

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2016-0102330 2016-08-11
KR20160102330 2016-08-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018030725A1 true WO2018030725A1 (ko) 2018-02-15

Family

ID=61162383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/008480 WO2018030725A1 (ko) 2016-08-11 2017-08-07 수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10933379B2 (ko)
EP (1) EP3498362A4 (ko)
KR (4) KR101946845B1 (ko)
WO (1) WO2018030725A1 (ko)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3520885A4 (en) * 2016-09-29 2020-04-29 Amogreentech Co., Ltd. FLAT PLATE FILTER FOR WATER TREATMENT AND FLAT PLATE FILTER MODULE COMPRISING SAME
KR101882982B1 (ko) * 2018-05-29 2018-07-27 (주)씨앤씨엔텍 수 처리장치에 사용되는 분리막 및 활성탄 코팅된 부직포
KR102078591B1 (ko) * 2018-08-28 2020-02-19 한국전력공사 가스분리용 평판형 분리막 모듈
KR102257024B1 (ko) * 2019-05-24 2021-05-27 (주)송산피엔이 리프필터를 이용한 여과장치
BE1029894B1 (nl) * 2021-10-29 2023-06-05 Blue Foot Membranes Nv Filtratiemembraanmodule
JP7363951B2 (ja) 2022-03-23 2023-10-18 株式会社明電舎 濾過システム及び濾過処理設備

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060007874A (ko) * 2004-07-22 2006-01-26 현대엔지니어링 주식회사 간편 조립형 오폐수 처리용 침지식 분리막 유니트 장치
KR20120133601A (ko) * 2011-05-31 2012-12-11 최송휴 침지식 막분리 장치용 분리막 유니트
US20130075322A1 (en) * 2011-09-27 2013-03-28 Yung-Chuan Lee Wang Cleaning device of membrane filtration apparatus
US20130146518A1 (en) * 2011-12-09 2013-06-13 Daniel Eumine SUK Hollow fiber membrane module with miniskeins in miniheaders having a zig-zag configuration
KR20140103866A (ko) * 2013-02-18 2014-08-27 주식회사 아모그린텍 필터 여재 및 그 제조방법과, 이를 이용한 필터 장치

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0889765A (ja) * 1994-09-26 1996-04-09 Nitto Denko Corp 膜分離装置
JP2001029952A (ja) * 1999-07-23 2001-02-06 Kubota Corp 浸漬型膜分離装置
DE60017360T2 (de) * 1999-11-18 2005-12-22 Zenon Environmental Inc., Oakville Überlaufverfahren und getauchtes membranfiltrationssystem zu dessen durchführung
JP4122868B2 (ja) * 2002-07-05 2008-07-23 松下電器産業株式会社 気体分離膜ユニット
KR100459037B1 (ko) * 2004-02-04 2004-12-03 주식회사 코레드 수처리용 평막 모듈
KR101130463B1 (ko) 2005-12-30 2012-03-27 주식회사 효성 침지형 평막모듈
KR20080062664A (ko) * 2006-12-29 2008-07-03 주식회사 효성 평막모듈
KR101331675B1 (ko) 2007-10-12 2013-11-26 코오롱인더스트리 주식회사 중공사막 모듈의 장착 시스템 및 그 방법
JP5376424B2 (ja) 2007-11-28 2013-12-25 株式会社クボタ 浸漬型膜分離装置
KR100988838B1 (ko) 2008-06-24 2010-10-20 주식회사 디엠퓨어텍 수처리용 막 모듈 및 이 막 모듈이 적용된 여과장치
KR101196794B1 (ko) 2009-11-05 2012-11-05 주식회사 코레드 멤브레인 모듈 및 멤브레인 모듈 조립체, 이를 포함하는 침지식 막분리장치
KR101242080B1 (ko) 2010-12-03 2013-03-11 이소라 수처리장치
KR20120133600A (ko) 2011-05-31 2012-12-11 최송휴 중공사막모듈의 유동이 방지되는 분리막 유니트
US20130221546A1 (en) 2012-02-29 2013-08-29 Veolia Water Solutions & Technologies Support Flat Sheet Membrane Module
WO2014010554A1 (ja) * 2012-07-10 2014-01-16 東レ株式会社 エレメントユニット、分離膜モジュール、分離膜エレメントの着脱方法
EP2926887B1 (en) 2012-11-27 2021-01-27 Toray Industries, Inc. Separation membrane module

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060007874A (ko) * 2004-07-22 2006-01-26 현대엔지니어링 주식회사 간편 조립형 오폐수 처리용 침지식 분리막 유니트 장치
KR20120133601A (ko) * 2011-05-31 2012-12-11 최송휴 침지식 막분리 장치용 분리막 유니트
US20130075322A1 (en) * 2011-09-27 2013-03-28 Yung-Chuan Lee Wang Cleaning device of membrane filtration apparatus
US20130146518A1 (en) * 2011-12-09 2013-06-13 Daniel Eumine SUK Hollow fiber membrane module with miniskeins in miniheaders having a zig-zag configuration
KR20140103866A (ko) * 2013-02-18 2014-08-27 주식회사 아모그린텍 필터 여재 및 그 제조방법과, 이를 이용한 필터 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US20190209972A1 (en) 2019-07-11
KR20190014030A (ko) 2019-02-11
KR101946845B1 (ko) 2019-02-13
EP3498362A1 (en) 2019-06-19
US10933379B2 (en) 2021-03-02
KR20180018360A (ko) 2018-02-21
KR20180018361A (ko) 2018-02-21
EP3498362A4 (en) 2020-04-22
KR101946852B1 (ko) 2019-02-13
KR102274249B1 (ko) 2021-07-07
KR20180018439A (ko) 2018-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018030725A1 (ko) 수처리용 평판형 필터모듈 및 이를 포함하는 수처리용 필터집합체
WO2017039387A1 (ko) 수처리용 평판형 필터 및 이를 이용한 수처리용 필터모듈
WO2018080219A1 (ko) 중력식 정수장치용 필터모듈 및 이를 포함하는 중력식 정수장치
WO2013085360A1 (ko) 지그재그 형태로 배열된 미니헤더 및 미니다발을 갖는 중공사막 모듈
WO2015016449A1 (ko) 내열성이 향상된 다층 나노섬유 필터 및 이의 제조방법
WO2017026876A1 (ko) 필터여재용 나노섬유, 이를 포함하는 필터여재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 필터유닛
WO2021101194A1 (ko) 복합필터 조립체 및 이를 구비하는 정수기
WO2017209520A1 (ko) 필터집합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 필터모듈
WO2011093652A2 (ko) 중공사막 모듈
WO2019017750A1 (ko) 필터여재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 필터유닛
WO2021215680A1 (en) Filter device and air cleaner having the same
WO2015163632A1 (ko) 측류 유동형 역삼투막 필터
WO2017082550A1 (ko) 여과막 모듈 및 여과장치
WO2018110990A1 (ko) 필터여재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 필터유닛
WO2018105951A1 (ko) 공기 청정 필터, 하이브리드 공기 청정 필터 및 공기 청정기
WO2018110965A1 (ko) 필터여재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 필터유닛
WO2019017747A1 (ko) 해수담수화 장치
WO2013100272A1 (ko) 가압식 막모듈 정수장치
WO2022055274A1 (ko) Mbr 시스템
WO2014137095A1 (ko) 내열성이 향상된 기재 양면 나노섬유 필터여재 및 이의 제조방법
WO2013105795A1 (ko) 중공사 막 모듈
WO2011013898A2 (ko) 지그재그식 섬유여과필터 및 이를 사용하는 여과장치
WO2018226076A2 (ko) 필터여재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 필터유닛
WO2018062838A1 (ko) 수처리용 평판형 필터 및 이를 포함하는 평판형 필터모듈
WO2022139344A1 (ko) 중력식 정수장치

Legal Events

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

Ref document number: 17839743

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017839743

Country of ref document: EP

Effective date: 20190311