WO2018101719A1 - 평형수 저장 장치 - Google Patents

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WO2018101719A1
WO2018101719A1 PCT/KR2017/013753 KR2017013753W WO2018101719A1 WO 2018101719 A1 WO2018101719 A1 WO 2018101719A1 KR 2017013753 W KR2017013753 W KR 2017013753W WO 2018101719 A1 WO2018101719 A1 WO 2018101719A1
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WO
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ballast water
water storage
unit
storage device
ballast
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/013753
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English (en)
French (fr)
Inventor
박기연
고미소
최은미
정상욱
Original Assignee
서울바이오시스주식회사
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B43/00Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for
    • B63B43/02Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking
    • B63B43/04Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving stability
    • B63B43/06Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving stability using ballast tanks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63JAUXILIARIES ON VESSELS
    • B63J4/00Arrangements of installations for treating ballast water, waste water, sewage, sludge, or refuse, or for preventing environmental pollution not otherwise provided for
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light

Definitions

  • the present invention relates to a ballast water purification device.
  • ballast water In general, ships carrying cargoes are filled with heavy goods, that is, ballasts, in the hull to maintain stability and balance of the vessels when the cargoes are unloaded.
  • ballast is commonly used seawater which is usually available at sea.
  • the seawater filled in the hull in order to maintain the stability and balance of the vessel at the time of sailing of the vessel is called ballast water.
  • ballast water As the ship moves, the seawater used as the ballast water moves, and the ballast water is discharged from the inflow and other places. At this time, marine microorganisms in other areas included in the ballast water threaten the local marine ecosystem. Marine microorganisms in other regions introduced by such pathways may disrupt local marine ecosystems and exterminate indigenous organisms.
  • the ballast water treatment system is installed in a space separate from the ballast water storage space of the ship.
  • the ballast water treatment device purifies the ballast water when the ballast water is introduced into or discharged from the vessel, an additional time for the ballast water treatment is required.
  • a time for the ballast water treatment is required separately.
  • An object of the present invention is to provide a ballast water storage device capable of purifying ballast water in a space where ballast water is stored.
  • an object of the present invention is to provide a ballast water storage device that does not require a separate time for purifying ballast water.
  • the ballast water storage unit and the ballast water storage unit is stored in the ballast water storage, and includes at least one ballast water sterilization unit for sterilizing by irradiating the ballast with ultraviolet light.
  • the ballast water storage device of the present invention includes a ballast water sterilization unit for ballast water purification, so that the ballast water can be purified in a space in which ballast water is stored, so that a separate space for ballast water purification in a ship can be omitted.
  • ballast water storage device of the present invention can sterilize the ballast water while the vessel is in motion, no time for a separate ballast water purification is necessary.
  • FIG. 1 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a second exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a third exemplary embodiment of the present invention.
  • FIGS. 4 and 5 are exemplary views of a ballast water storage device according to a fourth and fifth embodiments of the present invention.
  • FIG. 6 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an exemplary view of a ballast water storage device according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an exemplary view illustrating a ballast water storage device according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an exemplary view illustrating a ballast water storage device according to a twelfth embodiment of the present invention.
  • the ballast water storage device is located in the ballast water storage unit for storing the ballast water of the vessel and the ballast water storage unit, at least one ballast water sterilization by irradiating ultraviolet light to the ballast water Contains wealth.
  • the ballast water storage device may be formed to cross the inside of the ballast water storage part and further include a guide on which the ballast water sterilizer is mounted.
  • the ballast water sterilizer moves along the guide due to the flow of the ballast water or the position change of the ballast water reservoir.
  • the ballast water sterilizer is fixed to the guide and moves in accordance with the movement of the guide.
  • the ballast water sterilizing unit may float in the ballast water stored in the ballast water storage unit. For example, it is mounted on the ballast water sterilization unit, and the buoyancy part floating on the ballast water is mounted. Or mounted on the ballast water sterilization unit and equipped with a propulsion unit for propelling the ballast water sterilization unit to move in the ballast water.
  • the ballast water sterilizer includes a substrate, the light emitting diode disposed on at least one surface of the substrate, and a light-transmitting sealing material for sealing the substrate and the light emitting diode.
  • the ballast water sterilizer is at least one of a mirror reflector (MR) type, a bulb type, or a bar type.
  • MR mirror reflector
  • the ballast sterilization unit has the substrate, a light emitting diode disposed therein, a body having the light-transmissive sealing material formed therein, a first rotating body surrounding the body in one direction from the outside of the body, and both ends thereof coupled to the first rotating body. And a second rotating body having one end of the body fixed between the both ends.
  • the second rotating body is coupled to the first rotating body to be rotatable or movable.
  • the ballast water storage unit may be provided with at least one circulation unit for purifying the ballast water.
  • the ballast water storage device may further include a sensor unit installed inside the ballast water storage unit and configured to detect a purification state of the ballast water.
  • the ballast water storage device further includes a moving groove formed on an inner wall of the ballast water storage part and installed with the ballast water sterilizer.
  • the ballast water sterilizer may move up or down along the moving groove.
  • the ballast water storage device may further include a sensor disposed in the ballast water sterilization unit and detecting a microorganism in the ballast water.
  • the sensor may be a UV-IR sensor.
  • FIG. 1 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a first embodiment of the present invention.
  • the ballast water storage device 100 includes a ballast water storage unit 110 and a ballast water sterilization unit 120. Ballast water storage device 100 is located in the vessel, the ballast water for storing the center of gravity of the vessel is stored.
  • the ballast water storage unit 110 stores the ballast water.
  • the ballast water storage device 100 may include at least one ballast water storage unit 110 in which ballast water is stored.
  • the ballast water stored in the ballast water storage unit 110 is seawater drawn in from where the vessel is anchored.
  • the ballast water storage unit 110 is provided with an inlet for the ballast water and a discharge port for the ballast water are discharged.
  • At least one ballast water sterilization unit 120 is located in the ballast water storage unit 110.
  • the ballast water sterilizer 120 sterilizes the ballast water stored in the ballast water storage 110.
  • the ballast sterilizer 120 includes a substrate 121, a light emitting diode 122 disposed on the substrate, and a light-transmitting sealing member 123 sealing the substrate 121 and the light emitting diode 122.
  • the transparent sealing material 123 may be any material through which the light of the light emitting diode 122 is transmitted.
  • the transparent sealing material 123 seals the substrate 121 and the light emitting diode 122 to be waterproof.
  • the transparent sealing material 123 may be formed to surround the entirety of the light emitting diode 122 and the substrate 121 to be the entire body of the ballast water sterilization unit 120.
  • the ballast water sterilizer 120 may form a body made of a light-transmissive sealant 123 and other materials such as metal.
  • the light emitting diode 122 emits ultraviolet rays in the wavelength band having a bactericidal effect. Therefore, the ballast water sterilizing unit 120 sterilizes the ballast water by applying sterilized ultraviolet light to the ballast water.
  • the wavelength band of ultraviolet rays emitted from the ballast water sterilizer 120 is between 200 nm and 280 nm.
  • the ballast water sterilizing unit 120 purifies the ballast water by sterilizing marine microorganisms including bacteria and viruses present in the ballast water.
  • the ballast water sterilizing unit 120 has a bar type structure.
  • a plurality of light emitting diodes 122 are arranged on at least one surface of a bar-shaped long substrate 121.
  • the structure of the ballast sterilization unit 120 is not limited thereto, and may be a mirror reflector (MR) type or a bulb type.
  • MR mirror reflector
  • the position where the ultraviolet rays are emitted may also be changed. For example, in FIG.
  • a plurality of light emitting diodes 122 are disposed on both surfaces of the substrate 121, and the light-transmitting sealing material 123 is formed to surround both surfaces or the entirety of the substrate 121. Therefore, the ballast water sterilizer 120 may emit ultraviolet light in both directions or in all directions.
  • the ballast water sterilizer 120 is located at the center of the ballast water storage 110.
  • the ballast water sterilization unit 120 may be located at the center of the ballast water storage unit 110 in various ways such as using a structure (not shown). 1 illustrates an embodiment in which the ballast sterilization unit 120 is located at the center, but the present invention is not limited thereto.
  • the ballast water sterilization unit 120 may be installed anywhere in the ballast water storage unit 110 if the ballast water can be sterilized.
  • ballast water is purified outside the vessel or in another space inside the vessel, and the purified ballast water flows into the ballast water reservoir.
  • the ballast water is purified and discharged to the sea after being discharged to another space inside the ship or outside of the ship.
  • the sterilization efficiency of the ballast water is low because the time for sterilizing the ballast water is short.
  • the ballast water purification operation is performed in the ballast water storage unit 110. That is, in the present invention, the ballast water that is not purified is stored in the ballast water storage unit 110.
  • the ballast water is purified by the ballast water sterilization unit 120 installed inside the ballast water storage unit 110 while the ship moves. Therefore, when the ballast water is discharged from the vessel, it is possible to discharge the purified ballast water without going through a separate process.
  • ballast water is sterilized while the ship is moving, sufficient sterilization is possible without a separate time for the ballast water purification.
  • FIG. 2 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a second exemplary embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 200 In the ballast water storage device 200 according to the second embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage device according to the first embodiment will be omitted.
  • the circulation part 130 is formed in the ballast water storage part 110.
  • the circulation unit 130 allows the ballast water stored in the ballast water storage unit 110 to circulate.
  • the circulation unit 130 may be anything that can circulate the ballast water, such as a pump, a fan, and the like.
  • ballast water storage unit 110 in the ballast water storage device 200 according to the second embodiment, a ballast water storage unit 110, a ballast water sterilization unit 120, and a circulation unit 130 are formed.
  • the fluidity may be low. Since the ballast water sterilizer 120 sterilizes the ballast water within a predetermined range, some of the ballast water may not be sterilized. Therefore, the fluidity of the ballast water may be increased to the circulation unit 130 so that all the ballast water may pass through the sterilization range of the ballast water sterilizer 120. As a result, all the ballast water may be sterilized using the circulation unit 130.
  • the ballast water sterilization unit 120 having a small sterilization range can sufficiently sterilize the ballast water. Therefore, when using the circulation unit 130, it is possible to reduce the size of the ballast water sterilization unit 120 or the number of light emitting diodes 122 to reduce the cost used for the ballast water purification.
  • the circulation unit 130 is formed on the bottom surface of the ballast water storage unit 110.
  • the circulation unit 130 may be formed on the side surface as well as the bottom surface of the ballast water storage unit 110. That is, the circulation unit 130 can be formed anywhere if it can circulate the ballast water.
  • FIG 3 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a third exemplary embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 300 In the ballast water storage device 300 according to the third embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first and second embodiments will be omitted.
  • the ballast water storage device 300 includes a plurality of ballast water sterilizers 120.
  • ballast water sterilizers 120 are installed in the ballast water storage unit 110.
  • the ballast water sterilization unit 120 may be installed on one side and the other side of the ballast water storage unit 110, respectively.
  • one side and the other side is a side facing each other.
  • ballast water sterilization units 120 since the sterilization range of the ballast water is increased by the plurality of ballast water sterilization units 120 installed, the sterilization effect of the ballast water is improved.
  • FIG. 3 two ballast water sterilizers 120 are illustrated at the same height. However, the two ballast sterilizers 120 are not necessarily installed at the same height, but may be installed at different heights according to the choice of those skilled in the art in consideration of the irradiation angle. In addition, the plurality of ballast water sterilizers 120 need not be installed on opposite sides of the ballast water storage part 100.
  • FIGS. 4 and 5 are exemplary views of a ballast water storage device according to a fourth and fifth embodiments of the present invention.
  • ballast water storage devices 400 and 500 according to the fourth and fifth embodiments, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first to third embodiments will be omitted.
  • the ballast water storage device 400 includes a guide 140.
  • the guide 140 is formed to cross the interior of the ballast water storage 110.
  • the ball 140 is equipped with a ballast sterilization unit 120 formed as described above.
  • the guide 140 is located near the center of the ballast water storage 110.
  • the guide 140 is positioned on one surface and the other surface of the ballast water storage 110.
  • the guide 140 has a structure in which two long structures are installed on an inner wall of the ballast water storage 110.
  • At least one mounting part 124 including a through hole 125 is formed in the ballast water sterilization part 120.
  • the mounting portion 124 is formed in plural on both sides of the ballast sterilization unit 120.
  • the ballast water sterilization part 120 is mounted to the guide 140 in such a manner that the guide 140 passes through the through hole 125 of the mounting part formed as described above.
  • the circumference and diameter of the cross section of the guide 140 is larger than the circumference and diameter of the through hole 125 of the mounting portion 124. That is, the ballast sterilization unit 120 is mounted on the guide 140, but is not fixed to prevent movement. Therefore, the ballast water sterilization unit 120 may move along the guide 140 by the flow of ballast water or the position change of the ballast water storage unit 110. As such, since the ballast water sterilizer 120 is movable along the guide 140, sterilization of the whole ballast water is easy.
  • FIG 4 and 5 illustrate that the guide 140 is installed at the center or one side and the other side of the ballast water storage unit 110.
  • the position where the guide 140 is installed is not limited thereto.
  • the guide 140 may be installed as desired anywhere in the ballast water storage unit 110.
  • the mounting portion 124 has been described as an example having a structure having a through hole 125.
  • the structure of the mounting portion 124 is not limited thereto.
  • Mounting portion 124 may be formed in a structure that can be bent over the guide 140, the end portion is bent.
  • the guide 140 may be formed in any structure that can be mounted ballast sterilization unit 120, such as a wire, a rail.
  • FIG. 6 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 600 In the ballast water storage device 600 according to the sixth embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first to fifth embodiments will be omitted.
  • the ballast water storage device 600 includes a guide 150.
  • the guide 150 is formed to cross the interior of the ballast water storage 110. In addition, the guide 150 moves. For example, the guide 150 moves left and right.
  • the guide 150 is divided into a guide fixing part 151 and a guide moving part 152.
  • One end of the guide fixing part 151 is fixed to the inner wall of the ballast water storage part 110.
  • the guide moving part 152 is inserted into the other end of the guide fixing part 151.
  • the guide moving part 152 is connected to a motor (not shown) formed inside or outside the ballast water storage part 110 through the guide fixing part 151.
  • the guide mover 152 may move according to the operation of the motor.
  • the ballast sterilization unit 120 is mounted to the guide 150 through the mounting unit 124.
  • the circumference and diameter of the cross section of the guide moving part 152 of the guide 150 may be the same as the circumference and diameter of the through hole 125 of the mounting part 124 of the ballast water sterilization part 120. That is, the ballast sterilization unit 120 may be fixed so as not to move to the guide moving unit 152 of the guide 150.
  • the ballast water sterilizer 120 also moves in accordance with the movement of the guide moving part 152 of the guide 150. Since the ballast water sterilization unit 120 moves as described above, sterilization of the whole ballast water is easy.
  • FIG. 7 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a seventh embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 700 In the ballast water storage device 700 according to the seventh embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first to sixth embodiments will be omitted.
  • the ballast water sterilization unit 160 includes a body 161, a first rotating body 162 and a second rotating body 163.
  • the body 161 is formed with a substrate, a light emitting diode, and a transparent sealing material. That is, ultraviolet rays are emitted from the body 161.
  • the transparent sealing material 123 may be formed to form the entire body 161.
  • the body 161 may be partially formed of the light transmissive seal 123, and the remaining part may be formed of a material different from that of the light transmissive seal 123.
  • the first rotating body 162 is formed to surround the body 161 on the outside of the body 161.
  • the first rotating body 162 may be in the form of a band surrounding the body 161 in one direction.
  • the mounting part 124 is formed on the first rotating body 162 and may be mounted on the guide 140. In this case, the mounting unit 124 may be mounted to be moved along the guide 140 or may be mounted to be fixed to the guide 140 so as not to move.
  • the second rotating body 163 is coupled to the first rotating body 162 and the body 161. Both ends of the second rotating body 163 are coupled to the first rotating body 162, and are coupled to the body 161 between both ends.
  • the second rotating body 163 may be coupled to the first rotating body 162 so as to be rotatable or movable, and the body 161 may be coupled so as not to move or may be rotatably or rotatable.
  • the second rotating body 163 may move due to the flow of the ballast water or the position change of the ballast water storing unit 110, and the body 161 may move by the movement of the second rotating body 163. do. Therefore, the ballast water sterilizer 160 may emit ultraviolet rays to the ballast water in a different direction according to the flow of the ballast water or the position of the ballast water storage unit 110. Such movement of the ballast water storage unit 110 may sterilize the entire ballast water instead of the ballast water in one direction or a predetermined range.
  • a guide 140 on which the ballast water sterilizer 160 is mounted is formed near the center of the ballast water storage unit 110.
  • the guide 140 may be formed anywhere within the ballast water storage unit 110.
  • the guide 140 may move as in the sixth embodiment.
  • FIG. 8 is an exemplary view of a ballast water storage device according to an eighth embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 800 In the ballast water storage device 800 according to the eighth embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first to seventh embodiments will be omitted.
  • the ballast water storage device 800 includes a ballast water sterilization unit 170 equipped with a float.
  • the floating portion is a buoyancy portion 180 that can float on the surface of the ballast water even when the ballast water sterilizer 170 is mounted.
  • the buoyancy unit 180 may be formed of any material and any structure that can float on the surface by buoyancy.
  • the buoyancy portion 180 is formed of a material that can float on the water surface when the air is contained in, such as vinyl and rubber.
  • the buoyancy unit 180 may be formed to have a large surface area.
  • the buoyancy unit 180 is mounted at one end of the ballast water sterilization unit 170.
  • the ballast sterilization unit 170 sinks into the ballast water, and the buoyancy unit 180 mounted at one end of the ballast sterilization unit 170 floats on the water surface without sinking. Therefore, the ballast sterilization unit 170 sterilizes the ballast water while floating near the surface of the ballast water without being completely submerged in the ballast water by the buoyancy unit 180.
  • FIG. 9 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a ninth embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 900 In the ballast water storage device 900 according to the ninth embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first to eighth embodiments will be omitted.
  • the ballast water storage device 900 includes a ballast water sterilizer 170 having a floating portion.
  • the floating portion is a propulsion unit 190 that can move the ballast water sterilization unit 170 in the ballast water.
  • the propulsion unit 190 can be anything that can generate a propulsion force.
  • the propulsion unit 190 is a propeller.
  • the propulsion unit 190 is mounted at one end of the ballast water sterilization unit 170.
  • the ballast sterilization unit 170 sinks into the ballast water.
  • the ballast sterilization unit 170 is moved in the ballast water by the driving force of the driving unit 190.
  • the ballast water sterilization unit 170 may sterilize the ballast water by moving in the ballast water by the driving unit 190.
  • the ballast water sterilization unit 170 performs sterilization while moving in the ballast water, the entire ballast water may be sufficiently sterilized even with a small number of ballast water sterilizers 170.
  • the ballast sterilization unit 170 is illustrated as an MR type or a bulb type, but the embodiment is not limited thereto.
  • the buoyancy unit 180 and the propelling unit 190 may be installed in any structure of the ballast sterilization unit 170.
  • FIG. 10 is an exemplary view of a ballast water storage device according to a tenth embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 1000 In the ballast water storage device 1000 according to the tenth embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first to ninth embodiments will be omitted.
  • the ballast water storage device 1000 includes a sensor unit 195.
  • the sensor unit 195 is installed in the ballast water storage unit 110.
  • the sensor unit 195 detects the purified state of the ballast water.
  • the sensor unit 195 irradiates light with ballast water and senses the intensity of light reflected by the ballast water.
  • the sensor unit 195 may periodically transmit light and transmit the intensity of the reflected light to the external system 196 in a wired or wireless manner.
  • Such a sensor unit 195 allows the administrator to check the state of the ballast water to the external system 196. Therefore, the manager can check the purification status of the ballast water in real time and take action accordingly.
  • the ultraviolet light intensity of the ballast water sterilizer 120 may be stronger, or the ballast water sterilizer 120 may be additionally added to the ballast water storage 100.
  • FIG. 11 is an exemplary view illustrating a ballast water storage device according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • ballast water storage device 1100 In the ballast water storage device 1100 according to the eleventh embodiment, a description of the overlapped configuration with the ballast water storage devices according to the first to tenth embodiments will be omitted.
  • a moving groove 115 is formed in the ballast water storage unit 110 of the ballast water storage device 1100 according to the eleventh embodiment.
  • the moving groove 115 is formed on the inner wall of the ballast water storage unit 110.
  • the moving groove 115 is formed long in the height direction on the inner wall of the ballast water storage unit 110.
  • the ballast water sterilizer 120 may be installed in the ballast water storage unit 110 in such a manner that one end of the fixed part 126 of the ballast water sterilizer 120 is inserted into the moving groove 115.
  • the ballast sterilization unit 120 installed as described above may move in the height direction along the moving groove 115.
  • the ballast sterilization unit 120 may stop after moving to an appropriate position according to the height of the ballast water.
  • the stop groove 116 is formed in the moving groove 115 to protrude inward and prevent the fixed portion of the ballast water sterilization unit 120 from falling. Therefore, in consideration of the height of the ballast water, the fixed part 126 of the ballast water sterilization part 120 may be inserted into the moving groove 115 to span the stop part 116.
  • the ballast sterilization unit 120 may move along the moving groove 115.
  • a moving structure such as a rail is installed in the moving groove 115, and the fixing part 126 of the ballast water sterilizing part 120 may be fixed to the moving structure.
  • the moving structure may automatically move according to a preset value, or move according to a signal of an external system (not shown).
  • the moving structure may be repeatedly moved up and down or stopped at a predetermined position. That is, the ballast sterilization unit 120 may be repeatedly moved up and down, or stopped after moving to any position. In such a case, the stopper 116 may be omitted.
  • the ballast sterilization unit 120 has been described as an example that is mounted to the moving groove (115).
  • the guides (140 and 150 of FIGS. 4 to 7) in which the ballast water sterilizer 120 is mounted may be installed in the moving groove 115.
  • FIG. 12 is an exemplary view illustrating a ballast water storage device according to a twelfth embodiment of the present invention.
  • the ballast water storage device 1200 includes a ballast water storage unit 110, a ballast water sterilization unit 1210, and a circulation unit 130.
  • a description of a duplicate configuration of the ballast water storage device described above will be omitted.
  • the ballast water sterilizer 1210 is a ballast water sterilizer 120 seals the substrate 121, the light emitting diode 122 disposed on the substrate, the sensor unit 1220 and the substrate 121 and the light emitting diode 122 It includes a transparent sealing material 123.
  • ballast water sterilizer 1210 may be fixed to the ballast water storage unit 110 to be located in the ballast water by the guide 1230.
  • the guide 1230 may rotate the ballast water sterilization unit 1210.
  • the ballast water sterilization unit 1210 may rotate the guide ball 1230 to irradiate sterilized ultraviolet rays with the ballast water.
  • the sensor unit 1220 detects microorganisms in the ballast water.
  • the sensor unit 1220 may detect light excited by the microorganisms to detect whether the microorganisms are present in the ballast water or detect the amount of microorganisms present in the ballast water.
  • the ballast water storage device 1200 may check the sterilization state of the ballast water using the sensor unit 1220 that detects the microorganism.
  • the sensor unit 1220 may be a UV-IR sensor.
  • the sensor unit 1220 is not limited to the UV-IR sensor, and any kind of sensor may be used as long as the microorganism in the ballast water can be detected.
  • the ballast water storage device 1200 may measure the amount of microorganisms present in the ballast water through the sensor unit 1220, thereby determining the sterilization state of the ballast water.
  • 12 illustrates a plurality of sensor units 1220. However, the number of sensor units 1220 and the position, interval, and the like in which the sensor units 1220 are arranged may be changed by a person skilled in the art.
  • the sensor unit 1220 may continuously operate while the ballast water disinfecting unit 1210 emits sterilizing ultraviolet rays. Alternatively, the sensor unit 1220 may start or stop detecting the microorganism according to an external signal.
  • ballast water storage device 1200 operations of the guide 1230 and the ballast water sterilizer 1210 may be controlled according to a signal from the sensor unit 1220.
  • the sensor unit 1220 may detect the microorganism.
  • the guide 1230 may stop the rotation operation of the ballast water sterilization unit 1210. Accordingly, the ballast water sterilization unit 1210 may emit sterilized ultraviolet rays by stopping at the position where the sensor unit 1220 detects the microorganism. That is, the ballast water sterilizing unit 1210 may sterilize the detected microorganisms by intensively irradiating the sterilizing ultraviolet rays in the direction in which the sensor unit 1220 detects the microorganisms. In this case, the ballast water sterilization unit 1210 may be in a state of continuously emitting sterilized ultraviolet rays while rotating. Alternatively, the ballast water sterilizer 1210 may rotate while not emitting sterilized ultraviolet rays, and then start discharging sterilized ultraviolet rays when the sensor unit 1220 detects microorganisms.
  • the ballast water storage device 1200 includes a sensor unit 1220 that detects microorganisms present in the ballast water, thereby enabling effective sterilization of the ballast water and confirming the sterilization state of the ballast water.
  • the ballast water sterilization unit 1210 is fixed at a predetermined position in the ballast water storage unit 110 by the guide 1230.
  • the structure of the ballast water sterilization unit 1210 including the sensor unit 1220 is not limited thereto. That is, the sensor unit 1220 may be mounted and operated in the ballast water sterilization unit 170 of FIG. 8 and the ballast water sterilization unit 170 of FIG. 9 according to the eighth embodiment. In this case, when the ballast water sterilizing unit 1210 moves in the ballast water, the ballast water sterilizing unit 1210 detects and sterilizes the microorganisms, thereby enabling effective ballast water sterilization.
  • the ballast water storage device 1200 may measure the purified state of the ballast water through the sensor unit 1220 when the ballast water is discharged to the outside.
  • the user may inspect the ballast water just before the ballast water is discharged using the ballast water storage device 1200 including the sensor unit 1220, and then discharge only the ballast water in a purified state so that external discharge is possible. Therefore, when the ballast water storage device 1200 according to the present embodiment is purified only to the extent that the ballast water is impossible to discharge, the ballast water storage device 1200 may prevent the sea from being polluted by preventing external discharge of the ballast water.
  • the circulation unit 130 is shown. However, the circulation unit 130 may be omitted according to the choice of those skilled in the art.
  • the ballast sterilization unit 120, 160 and 170 for emitting ultraviolet light for sterilization is also not limited to the type shown in the drawings, it is possible to change the type according to the choice of those skilled in the art.

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Abstract

본 발명은 평형수 저장 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면 평형수 저장 장치는 선박의 평형수가 저장되는 평형수 저장부 및 평형수 저장부 내부에 위치하며, 평형수에 자외선을 조사하여 살균하는 적어도 하나의 평형수 살균부를 포함한다.

Description

평형수 저장 장치
본 발명은 평형수 정화 장치에 관한 것이다.
일반적으로 화물을 운반하는 선박에는 화물을 하역한 상태로 운항할 때 선박의 복원성과 균형을 유지하기 위하여 선체 내부에 중량물, 즉 밸러스트(ballast)를 채우게 된다. 이러한 밸러스트로는 통상적으로 해상에서 쉽게 구할 수 있는 해수가 주로 사용된다. 이와 같이 선박의 항해시 선박의 복원성과 균형을 유지하기 위해 선체 내부에 채우는 해수를 평형수(Ballast water)라고 한다.
선박의 이동에 따라 평형수로 사용되는 해수가 이동하게 되고, 평형수는 유입된 곳과 다른 곳에서 배출된다. 이때, 평형수에 포함된 다른 지역의 해양 미생물은 지역 해양 생태계를 위협하고 있는 실정이다. 이와 같은 경로로 유입된 다른 지역의 해양 미생물은 지역 해양 생태계를 교란하고, 토착 생물을 멸종시킬 수 있다.
선박 평형수 이동에 의해 발생할 수 있는 생태적, 경제적 피해를 막고, 생물 다양성을 보전하기 위해 국제해사기구(IMO)는 2004년 2월 '선박의 선박 평형수와 침전물의 통제 및 관리를 위한 국제협약'을 채택하였다. 또한, 2015년 말까지 국제항해에 종사하는 선박에 의무적으로 평형수 처리 장치를 탑재하도록 규정하고 있다.
그러나 평형수 처리 장치는 선박의 평형수 저장 공간과 별도의 공간에 설치된다. 또한, 평형수 처리 장치는 선박에 평형수를 유입하거나 배출할 때, 평형수를 정화하기 때문에 평형수 처리를 위한 별도의 시간이 더 필요하다. 또한, 평형수 처리 장치가 선박의 외부에 형성되어 있는 경우에도 마찬가지로 평형수 처리를 위한 시간이 별도로 필요하게 된다.
본 발명의 해결하고자 하는 과제는 평형수가 저장되어 있는 공간에서 평형수를 정화할 수 있는 평형수 저장 장치를 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 평형수를 정화를 위한 별도의 시간이 불필요한 평형수 저장 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 선박의 평형수가 저장되는 평형수 저장부 및 평형수 저장부 내부에 위치하며, 평형수에 자외선을 조사하여 살균하는 적어도 하나의 평형수 살균부를 포함한다.
본 발명의 평형수 저장 장치는 평형수 정화를 위한 평형수 살균부를 구비하여, 평형수가 저장되어 있는 공간에서 평형수를 정화할 수 있으므로, 선박에서 평형수 정화를 위한 별도의 공간 생략이 가능하다.
또한, 본 발명의 평형수 저장 장치는 선박이 이동 중에 평형수를 살균할 수 있으므로, 별도의 평형수 정화를 위한 시간이 불필요하다.
도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 3은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 제4 실시 예 및 제5 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 6은 본 발명의 제6 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 7은 본 발명의 제7 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 8은 본 발명의 제8 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 9는 본 발명의 제9 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 10은 본 발명의 제10 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 11은 본 발명의 제11 실시 예에 따른 평형수 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
도 12는 본 발명의 제12 실시 예에 따른 평형수 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참고하여 본 발명의 실시 예들을 상세히 설명한다. 다음에 소개되는 실시 예들은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는 실시 예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 또한, 하나의 구성요소가 다른 구성요소의 "상부에" 또는 "상에" 있다고 기재된 경우 각 부분이 다른 부분의 "바로 상부" 또는 "바로 상에" 있는 경우뿐만 아니라 각 구성요소와 다른 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 개재된 경우도 포함한다. 또한, "상면", "하면", "후면", "전면" 등과 같은 표현은 설명에 대한 이해의 편의를 위한 것으로, 본 발명의 구성요소가 형성된 방향을 한정하는 것은 아니다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참고번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 평형수 저장 장치는 선박의 평형수가 저장되는 평형수 저장부 및 상기 평형수 저장부 내부에 위치하며, 상기 평형수에 자외선을 조사하여 살균하는 적어도 하나의 평형수 살균부를 포함한다.
상기 평형수 저장 장치는 상기 평형수 저장부의 내부를 가로지르도록 형성되며, 상기 평형수 살균부가 장착되는 가이드를 더 포함한다.
상기 평형수 살균부는 상기 평형수의 유동 또는 평형수 저장부의 위치 변화에 의해 상기 가이드를 따라 이동한다.
또는 상기 평형수 살균부는 상기 가이드에 고정되어 상기 가이드의 이동에 따라 이동한다.
상기 평형수 살균부는 상기 평형수 저장부에 저장된 평형수에 부유할 수 있다. 예를 들어, 상기 평형수 살균부에 장착되며, 상기 평형수에 뜨는 부력부가 장착된다. 또는 상기 평형수 살균부에 장착되며, 상기 평형수 살균부가 상기 평형수 내에서 움직이도록 추진시키는 추진부가 장착된다. 상기 평형수 살균부는, 기판, 상기 기판의 적어도 한면에 배치된 상기 발광 다이오드 및 상기 기판 및 상기 발광 다이오드를 밀봉하는 투광성 밀봉재를 포함한다.
예를 들어, 상기 평형수 살균부는 MR(mirror reflector) 타입, 전구(bulb) 타입, 또는 바(bar) 타입 중 적어도 하나이다.
상기 평형수 살균부는 상기 기판, 발광 다이오드가 내부에 배치되고, 상기 투광성 밀봉재가 형성된 몸체, 상기 몸체의 외부에서 상기 몸체를 일방향으로 둘러싸는 제1 회전체 및 양단이 상기 제1 회전체와 결합되고, 상기 양단 사이에 상기 몸체의 일단이 고정된 제2 회전체를 포함한다. 여기서, 상기 제2 회전체는 상기 제1 회전체에 회전 또는 이동 가능하도록 결합된다.
상기 평형수 저장부에는 상기 평형수를 순화시키는 적어도 하나의 순환부가 설치될 수 있다.
또한, 상기 평형수 저장 장치는 상기 평형수 저장부 내부에 설치되며, 상기 평형수의 정화 상태를 감지하는 센서부를 더 포함한다.
상기 평형수 저장 장치는 상기 평형수 저장부의 내벽에 형성되며, 상기 평형수 살균부가 설치되는 이동홈을 더 포함한다.
상기 평형수 살균부는 상기 이동홈을 따라 위 또는 아래로 이동할 수 있다.
상기 평형수 저장 장치는 상기 평형수 살균부 내에 배치되어, 상기 평형수 내의 미생물을 검출하는 센서를 더 포함할 수 있다. 상기 센서는 UV-IR 센서일 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
도 1을 참조하면, 제1 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(100)는 평형수 저장부(110) 및 평형수 살균부(120)를 포함한다. 평형수 저장 장치(100)는 선박 내에 위치하며, 선박의 무게 중심을 맞추기 위한 평형수가 저장된다.
평형수 저장부(110)는 평형수가 저장된다. 평형수 저장 장치(100)는 평형수가 저장되는 평형수 저장부(110)를 한 개 이상 포함할 수 있다. 평형수 저장부(110)에 저장되는 평형수는 선박이 정박되어 있는 곳에서 끌어들인 해수이다. 본 발명의 실시 예에서는 설명하지 않고 있지만, 평형수 저장부(110)에는 평형수가 유입되는 유입부와 평형수가 배출되는 배출구가 형성되어 있다.
평형수 저장부(110) 내부에는 적어도 하나의 평형수 살균부(120)가 위치한다. 평형수 살균부(120)는 평형수 저장부(110)에 저장된 평형수를 살균한다.
평형수 살균부(120)는 기판(121), 기판 상에 배치된 발광 다이오드(122) 및 기판(121)과 발광 다이오드(122)를 밀봉하는 투광성 밀봉재(123)를 포함한다. 투광성 밀봉재(123)는 발광 다이오드(122)의 광이 투과되는 어떠한 재질도 가능하다. 또한, 투광성 밀봉재(123)는 방수가 가능하도록 기판(121) 및 발광 다이오드(122)를 밀봉한다. 예를 들어, 투광성 밀봉재(123)는 발광 다이오드(122) 및 기판(121) 전체를 둘러싸도록 형성되어 평형수 살균부(120)의 몸체 전체가 될 수도 있다. 또는 평형수 살균부(120)는 투광성 밀봉재(123)와 금속과 같은 다른 재질로 몸체를 이룰 수 있다.
발광 다이오드(122)는 살균 효과를 갖는 파장대의 자외선을 방출한다. 따라서, 평형수 살균부(120)는 살균 자외선을 평형수에 조사하여, 평형수를 살균한다. 예를 들어, 평형수 살균부(120)에서 방출되는 자외선의 파장대는 200nm에서 280nm 사이이다.
평형수 살균부(120)는 평형수에 존재하는 박테리아나 바이러스를 포함한 해양 미생물을 살균 함으로써, 평형수를 정화한다.
도 1을 참고하면, 평형수 살균부(120)는 바(bar) 타입의 구조를 갖는다. 예를 들어, 평형수 살균부(120)는 바 형태의 긴 기판(121)의 적어도 한면에 복수개의 발광 다이오드(122)가 배열되어 있다. 그러나 평형수 살균부(120)의 구조는 이에 한정되는 것은 아니며, MR(mirror reflector) 타입 또는 전구(bulb) 타입도 가능하다. 또한, 복수개의 발광 다이오드(122) 및 투광성 밀봉재(123)의 구조에 따라 자외선이 방출되는 위치도 변경될 수 있다. 예를 들어, 도 1에서는 기판(121)의 양면에 복수개의 발광 다이오드(122)가 배치되고, 투광성 밀봉재(123)가 기판(121)의 양면 또는 전체를 둘러싸도록 형성되어 있다. 따라서, 평형수 살균부(120)는 양방향 또는 전방향으로 자외선을 방출할 수 있다.
도 1을 참고하면, 평형수 살균부(120)는 평형수 저장부(110)의 중앙에 위치한다. 평형수 살균부(120)는 구조물(미도시)을 이용하는 것과 같이 다양한 방법으로 평형수 저장부(110)의 중앙에 위치할 수 있다. 도 1에서는 평형수 살균부(120)가 중앙에 위치하는 실시 예를 설명하고 있지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 평형수 살균부(120)는 평형수를 살균할 수 있다면 평형수 저장부(110)의 어느 곳에도 설치 가능하다.
종래에는 평형수의 정화 작업은 평형수 저장부(110)가 아닌 별도의 공간에서 이루어진다. 예를 들어, 선박의 외부 또는 선박의 내부 다른 공간에서 평형수가 정화되고, 정화된 평형수가 평형수 저장부로 유입된다. 또는 정화되지 않은 평형수를 평형수 저장부에 저장한 후 외부로 배출할 때, 선박 내부의 다른 공간 또는 선박의 외부에서 평형수를 정화한 후 바다로 배출한다. 이때, 평형수는 선박으로 유입되거나 배출되면서 정화가 이루어지므로, 평형수를 살균하는 시간이 짧기 때문에 평형수의 살균 효율이 낮다.
그러나 본 발명의 실시 예에 따르면, 평형수의 정화 작업이 평형수 저장부(110)에서 수행된다. 즉, 본 발명에서는 정화되지 않은 평형수를 평형수 저장부(110)에 저장한다. 그리고 선박이 이동하는 동안에 평형수 저장부(110) 내부에 설치된 평형수 살균부(120)에 의해서 평형수가 정화된다. 따라서, 선박에서 평형수를 배출할 때 별도의 과정을 거치지 않아도 정화된 평형수를 배출할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 실시 예에 따르면, 평형수를 정화하기 위한 별도의 공간을 생략할 수 있다. 또한, 선박이 이동하는 동안 평형수가 살균되므로, 평형수 정화를 위한 별도의 시간 없이도 충분한 살균이 가능하다.
도 2는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제2 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(200)에서 제1 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
평형수 저장부(110)의 내부에는 순환부(130)가 형성된다. 순환부(130)는 평형수 저장부(110)에 저장된 평형수가 순환하도록 한다. 순환부(130)는 펌프, 팬 등과 같이 평형수를 순환시킬 수 있는 어떠한 것도 가능하다.
도 2를 참고하면, 제2 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(200)는 평형수 저장부(110), 평형수 살균부(120) 및 순환부(130)가 형성된다.
평형수가 평형수 저장부(110)에 저장되어 있기 때문에 유동성이 낮을 수 있다. 평형수 살균부(120)는 일정 범위 안에서 평형수를 살균하기 때문에, 평형수의 일부는 살균이 되지 않을 수도 있다. 따라서, 순환부(130)로 평형수의 유동성을 높여 모든 평형수가 평형수 살균부(120)의 살균 범위 안을 지나가도록 할 수 있다. 결국 순환부(130)를 이용하여 모든 평형수가 살균될 수 있다.
또한, 순환부(130)에 의해서 평형수의 유동성이 증가하기 때문에, 살균 범위가 작은 평형수 살균부(120)로도 충분히 평형수를 살균할 수 있다. 따라서, 순환부(130)를 이용하는 경우, 평형수 살균부(120)의 크기 또는 발광 다이오드(122)의 개수를 감소시켜 평형수 정화에 사용되는 비용 절감의 효과를 가질 수 있다.
도 2에서는 순환부(130)가 평형수 저장부(110)의 하면에 형성된 것을 도시하고 있다. 그러나 순환부(130)는 평형수 저장부(110)의 하면 뿐만 아니라 측면에도 형성될 수 있다. 즉, 순환부(130)는 평형수를 순환할 수 있다면 어디에도 형성 가능하다.
도 3은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제3 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(300)에서 제1 및 제2 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
도 3을 참조하면, 제3 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(300)는 복수개의 평형수 살균부(120)를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 평형수 살균부(120)가 평형수 저장부(110) 내부에 복수개가 설치된다. 평형수 살균부(120)는 평형수 저장부(110)의 일면 및 타면에 각각 설치될 수 있다. 여기서, 일면과 타면은 서로 마주보는 면이다.
이와 같이, 설치된 복수개의 평형수 살균부(120)에 의해서 평형수의 살균 범위가 증가되므로, 평형수의 살균 효과가 향상된다. 도 3에서는 두 개의 평형수 살균부(120)가 서로 동일한 높이에 설치되어 있는 것으로 도시되어 있다. 그러나 두 개의 평형수 살균부(120)가 반드시 동일한 높이에 설치되어야만 하는 것은 아니라, 조사각 등을 고려하여 당업자의 선택에 따라 다른 높이에 설치되는 것도 가능하다. 또한, 복수개의 평형수 살균부(120)가 평형수 저장부(100)의 마주보는 양면에 설치되어야만 하는 것도 아니다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 제4 실시 예 및 제5 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제4 실시 예 및 제5 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(400, 500)에서 제1 내지 제3 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 제4 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(400)는 가이드(140)를 포함한다.
가이드(140)는 평형수 저장부(110)의 내부를 가로지르도록 형성된다. 이와 같이 형성된 가이드(140)에는 평형수 살균부(120)가 장착된다. 도 4를 참조하면, 가이드(140)는 평형수 저장부(110)의 중앙 부근에 위치한다. 또한, 도 5를 참조하면, 가이드(140)는 평형수 저장부(110)의 일면 및 타면에 위치한다. 이와 같은 가이드(140)는 2개의 긴 구조물이 평형수 저장부(110)의 내벽에 설치된 구조를 갖는다.
평형수 살균부(120)에는 관통 구멍(125)을 포함하는 장착부(124)가 적어도 하나가 형성된다. 예를 들어, 장착부(124)는 평형수 살균부(120)의 양측에 복수개가 형성된다. 이와 같이 형성된 장착부의 관통 구멍(125)에 가이드(140)가 통과하는 방식으로 평형수 살균부(120)가 가이드(140)에 장착된다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 가이드(140)의 단면 둘레 및 직경이 장착부(124)의 관통 구멍(125)의 둘레 및 직경보다 크다. 즉, 평형수 살균부(120)는 가이드(140)에 장착되어 있지만, 움직이지 않도록 고정되어 있는 것은 아니다. 따라서, 평형수 살균부(120)는 평형수의 유동 또는 평형수 저장부(110)의 위치 변화에 의해 가이드(140)를 따라 이동할 수 있다. 이와 같이, 평형수 살균부(120)가 가이드(140)를 따라 이동 가능하므로, 평형수 전체에 대한 살균이 용이하다.
도 4 및 도 5에서는 가이드(140)가 평형수 저장부(110)의 중앙 또는 일면 및 타면에 설치되는 것으로 도시하고 있다. 그러나 가이드(140)가 설치되는 위치는 이에 한정되지 않는다. 가이드(140)는 평형수 저장부(110) 내부라면 어느 곳에라도 원하는 만큼 설치 가능하다.
본 발명의 실시 예에서, 장착부(124)가 관통 구멍(125)을 갖는 구조로 형성되는 것을 예시로 설명하였다. 그러나, 장착부(124)의 구조가 이에 한정되는 것은 아니다. 장착부(124)는 끝부분이 구부러져, 가이드(140)에 걸칠 수 있는 구조로 형성되는 것도 가능하다. 또한, 가이드(140)는 와이어, 레일 등과 같은 평형수 살균부(120)가 장착될 수 있는 어떠한 구조로도 형성 가능하다.
도 6은 본 발명의 제6 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제6 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(600)에서 제1 내지 제5 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
도 6을 참조하면, 제6 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(600)는 가이드(150)를 포함한다.
가이드(150)는 평형수 저장부(110)의 내부를 가로지르도록 형성된다. 또한, 가이드(150)는 이동을 한다. 예를 들어, 가이드(150)는 좌우로 이동하게 된다.
가이드(150)는 가이드 고정부(151)와 가이드 이동부(152)로 구분된다. 가이드 고정부(151)는 일단이 평형수 저장부(110)의 내벽에 고정된다. 가이드 고정부(151)의 타단에는 가이드 이동부(152)가 삽입된다. 가이드 이동부(152)는 가이드 고정부(151)를 통해서 평형수 저장부(110)의 내부 또는 외부에 형성된 모터(미도시)와 연결된다. 모터의 동작에 따라 가이드 이동부(152)가 움직일 수 있다.
평형수 살균부(120)는 장착부(124)를 통해서 가이드(150)에 장착된다. 가이드(150)의 가이드 이동부(152)의 단면 둘레 및 직경은 평형수 살균부(120)의 장착부(124)의 관통 구멍(125)의 둘레 및 직경과 동일할 수 있다. 즉, 평형수 살균부(120)는 가이드(150)의 가이드 이동부(152)에 움직이지 않도록 고정될 수 있다.
따라서, 가이드(150)의 가이드 이동부(152)의 움직임에 따라 평형수 살균부(120)도 이동하게 된다. 이와 같이 평형수 살균부(120)가 이동을 하기 때문에, 평형수 전체에 대한 살균이 용이하다.
도 7은 본 발명의 제7 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제7 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(700)에서 제1 내지 제6 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 평형수 살균부(160)는 몸체(161), 제1 회전체(162) 및 제2 회전체(163)를 포함한다.
몸체(161)는 기판, 발광 다이오드, 투광성 밀봉재가 형성된다. 즉, 몸체(161)에서 자외선이 방출된다. 투광성 밀봉재(123)가 몸체(161) 전체를 이루도록 형성될 수 있다. 또는 몸체(161)가 투광성 밀봉재(123)는 부분적으로 형성되며, 나머지 부분은 투광성 밀봉재(123)와 다른 재질로 형성되는 것도 가능하다.
제1 회전체(162)는 몸체(161)의 외부에서 몸체(161)를 둘러싸도록 형성된다. 예를 들어, 제1 회전체(162)는 몸체(161)를 일방향으로 둘러싸는 띠의 형태일 수 있다. 제1 회전체(162)에는 장착부(124)가 형성되어, 가이드(140)에 장착될 수 있다. 이때, 장착부(124)는 가이드(140)를 따라 이동할 수 있도록 장착되거나, 움직일 수 없도록 가이드(140)에 고정되도록 장착될 수 있다.
제2 회전체(163)는 제1 회전체(162) 및 몸체(161)와 결합된다. 제2 회전체(163)의 양단은 제1 회전체(162)와 결합되고, 양단 사이에서 몸체(161)와 결합된다. 제2 회전체(163)는 제1 회전체(162)와 회전 또는 이동 가능하도록 결합되고, 몸체(161)는 움직이지 않도록 결합되거나 회전 또는 이동 가능하게 결합되는 것도 가능하다.
이와 같은 경우, 평형수의 유동 또는 평형수 저장부(110)의 위치 변화에 의해 제2 회전체(163)가 움직일 수 있으며, 제2 회전체(163)의 움직임에 의해 몸체(161)가 움직이게 된다. 따라서, 평형수 살균부(160)는 평형수의 유동 또는 평형수 저장부(110)의 위치에 따라 다른 방향의 평형수로 자외선을 방출할 수 있다. 평형수 저장부(110)의 이와 같은 움직임으로 일방향 또는 일정 범위의 평형수가 아닌 평형수 전체를 살균할 수 있다.
도 7에서는 평형수 살균부(160)가 장착되는 가이드(140)가 평형수 저장부(110)의 중앙 부근에 형성되어 있다. 그러나 가이드(140)는 평형수 저장부(110) 내부라면 어디에도 형성 가능하다. 또한, 가이드(140)는 제6 실시 예와 같이 이동할 수도 있다.
도 8은 본 발명의 제8 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제8 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(800)에서 제1 내지 제7 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
도 8을 참조하면, 제8 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(800)는 부유부가 장착된 평형수 살균부(170)를 포함한다. 여기서, 부유부는 평형수 살균부(170)가 장착된 상태에서도 평형수의 수면에 떠 있을 수 있는 부력부(180)이다.
부력부(180)는 부력에 의해서 수면에 떠다닐 수 있는 어떠한 재질 및 어떠한 구조로도 형성 가능하다. 부력부(180)는 비닐, 고무와 같이 내부에 공기를 담았을 때, 수면에서 떠다닐 수 있는 재질로 형성된다. 또는 부력부(180)는 표면적이 큰 구조로 형성될 수도 있다.
부력부(180)는 평형수 살균부(170)의 일단 장착된다. 평형수 살균부(170)는 평형수 속으로 가라앉는데, 평형수 살균부(170)의 일단에 장착된 부력부(180)는 가라앉지 않고 수면에 떠다니게 된다. 따라서, 평형수 살균부(170)는 부력부(180)에 의해서 평형수에 완전히 가라앉지 않고 평형수의 수면 근처에서 떠다니면서 평형수를 살균한다.
도 9는 본 발명의 제9 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제9 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(900)에서 제1 내지 제8 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
도 9를 참조하면, 제9 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(900)는 부유부가 장착된 평형수 살균부(170)를 포함한다. 여기서, 부유부는 평형수 내에서 평형수 살균부(170)를 이동시킬 수 있는 추진부(190)이다.
추진부(190)는 추진력을 발생할 수 있는 어떠한 것도 가능하다. 예를 들어, 추진부(190)는 프로펠러(propeller)이다.
추진부(190)는 평형수 살균부(170)의 일단에 장착된다. 평형수 살균부(170)는 평형수 속으로 가라앉는다. 그러나 평형수 살균부(170)는 추진부(190)의 추진력에 의해서 평형수 속에서 이동하게 된다. 이와 같이 평형수 살균부(170)는 추진부(190)에 의해서 평형수 속을 돌아다니며 평형수를 살균할 수 있다. 또한, 평형수 살균부(170)가 평형수 속을 돌아다니며 살균을 수행하기 때문에, 적은 개수의 평형수 살균부(170)로도 평형수 전체를 충분히 살균할 수 있다.
도 8 및 도 9에서 평형수 살균부(170)가 MR 타입 또는 전구 타입으로 도시되어 있지만, 본 실시 예가 이에 한정되는 것은 아니다. 평형수 살균부(170)의 어떠한 구조에도 부력부(180) 및 추진부(190)가 설치 될 수 있다.
도 10은 본 발명의 제10 실시 예에 따른 평형수 저장 장치에 관한 예시도이다.
제10 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1000)에서 제1 내지 제9 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
도 10을 참조하면, 제10 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1000)는 센서부(195)를 포함한다.
센서부(195)는 평형수 저장부(110) 내에 설치된다. 센서부(195)는 평형수의 정화 상태를 감지한다. 예를 들어 센서부(195)는 평형수로 광을 조사하고, 평형수에 의해 반사되는 광의 세기를 감지한다. 센서부(195)는 규칙적으로 광을 조사하여 반사된 광의 세기를 외부 시스템(196)으로 유선 또는 무선 방식으로 전송할 수 있다. 이와 같은 센서부(195)에 의해서 관리자는 외부 시스템(196)으로 평형수의 상태를 확인할 수 있다. 따라서, 관리자는 평형수의 정화 상태를 실시간으로 확인 가능하며, 그에 따른 조치를 취할 수 있다. 예를 들어, 평형수 살균부(120)의 자외선 세기를 더 강하게 하거나, 평형수 저장부(100)에 평형수 살균부(120)를 추가적으로 투입할 수 있다.
도 11은 본 발명의 제11 실시 예에 따른 평형수 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
제11 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1100)에서 제1 내지 제10 실시 예에 따른 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
도 11을 참조하면, 제11 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1100)의 평형수 저장부(110)에는 이동홈(115)이 형성되어 있다.
이동홈(115)은 평형수 저장부(110)의 내벽에 형성되어 있다. 예를 들어, 이동홈(115)은 평형수 저장부(110)의 내벽에 높이 방향으로 길게 형성되어 있다. 이동홈(115)에 평형수 살균부(120)의 고정부(126)의 일단이 삽입되는 방식으로, 평형수 살균부(120)가 평형수 저장부(110)에 설치될 수 있다. 이와 같이 설치된 평형수 살균부(120)는 이동홈(115)를 따라 높이 방향으로 이동할 수 있다.
평형수 살균부(120)는 평형수의 높이에 따라 적정한 위치로 이동한 후 정지할 수 있다. 이와 같은 경우, 이동홈(115)에는 내부 방향으로 돌출되어 평형수 살균부(120)의 고정부가 낙하하는 것을 방지하는 정지부(116)가 형성된다. 따라서, 평형수의 높이를 감안하여 평형수 살균부(120)의 고정부(126)를 정지부(116)에 걸치도록 이동홈(115)에 삽입할 수 있다.
평형수 살균부(120)는 이동홈(115)을 따라 이동할 수 있다. 이와 같은 경우, 이동홈(115)에 레일과 같은 이동 구조물(미도시)이 설치되며, 평형수 살균부(120)의 고정부(126)가 이동 구조물에 고정될 수 있다. 이때, 이동 구조물은 미리 설정된 값에 따라 자동으로 이동하거나, 외부 시스템(미도시)의 신호에 따라 움직일 수 있다. 이때, 이동 구조물은 반복적으로 위, 아래로 움직이거나, 일정한 위치에서 멈출 수 있다. 즉, 평형수 살균부(120)는 위, 아래로 반복적으로 이동을 하거나, 어떠한 위치로 이동한 후 멈출 수 있다. 이와 같은 경우에는 정지부(116)가 생략되는 것도 가능하다.
본 발명의 실시 예에서, 평형수 살균부(120)가 이동홈(115)에 장착되는 것을 예시로 설명하고 있다. 그러나 이동홈(115)에 평형수 살균부(120)가 장착된 가이드(도 4 내지 도 7의 140, 150)가 설치되는 것도 가능하다.
도 12는 본 발명의 제12 실시 예에 따른 평형수 저장 장치를 나타낸 예시도이다.
제12 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1200)는 평형수 저장부(110), 평형수 살균부(1210) 및 순환부(130)를 포함한다. 제12 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1200)에서 이전에 설명한 평형수 저장 장치와 중복된 구성에 대한 내용은 생략하도록 한다.
평형수 살균부(1210)는 평형수 살균부(120)는 기판(121), 기판 상에 배치된 발광 다이오드(122), 센서부(1220) 및 기판(121)과 발광 다이오드(122)를 밀봉하는 투광성 밀봉재(123)를 포함한다.
또한, 평형수 살균부(1210)는 가이드(1230)에 의해서 평형수 내에 위치하도록 평형수 저장부(110)에 고정될 수 있다. 이때, 가이드(1230)는 평형수 살균부(1210)를 회전 시킬 수 있다. 가이드(1230)에 의해 평형수 살균부(1210)는 회전을 하면서 평형수로 살균 자외선을 조사할 수 있다.
센서부(1220)는 평형수 내의 미생물을 감지한다. 예를 들어, 센서부(1220)는 미생물에 여기된 광을 검출하여 평형수에 미생물이 존재하는 지를 검출하거나 평형수에 존재하는 미생물의 양을 검출할 수 있다. 평형수 저장 장치(1200)는 미생물을 검출하는 센서부(1220)를 이용하여, 평형수의 살균 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 센서부(1220)는 UV-IR 센서일 수 있다. 그러나 센서부(1220)가 UV-IR 센서로 한정되는 것은 아니며, 평형수 내의 미생물을 검출할 수 있다면, 어떠한 종류의 센서도 가능하다. 또한, 평형수 저장 장치(1200)는 센서부(1220)를 통해서 평형수에 존재하는 미생물의 양을 계측할 수 있으며, 이를 통해서 평형수의 살균 상태를 판별할 수 있다. 도 12에서는 복수의 센서부(1220)를 도시하고 있다. 그러나 센서부(1220)의 개수 및 센서부(1220)가 배치되는 위치, 간격 등은 당업자의 선택에 따라 변경될 수 있다.
센서부(1220)는 평형수 살균부(1210)가 살균 자외선을 방출하는 동안에 지속적으로 동작할 수 있다. 또는 센서부(1220)는 외부 신호에 따라 미생물 검출을 시작하거나 중단할 수 있다.
본 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1200)는 센서부(1220)의 신호에 따라 가이드(1230) 및 평형수 살균부(1210)의 동작이 제어될 수 있다. 예를 들어, 평형수 살균부(1210)는 가이드(1230)에 의해 회전하면서, 센서부(1220)가 미생물을 검출할 수 있다.
센서부(1220)가 미생물을 감지하면, 가이드(1230)는 평형수 살균부(1210)의 회전 동작을 중단할 수 있다. 따라서, 평형수 살균부(1210)는 센서부(1220)가 미생물을 감지한 위치에 멈춰서 살균 자외선을 방출할 수 있다. 즉, 평형수 살균부(1210)는 센서부(1220)가 미생물을 감지한 방향으로 살균 자외선을 집중적으로 조사함으로써, 감지된 미생물을 살균 할 수 있다. 이때, 평형수 살균부(1210)는 회전을 하면서 살균 자외선을 계속적으로 방출하는 상태일 수 있다. 또는 평형수 살균부(1210)는 살균 자외선을 방출하지 않는 상태에서 회전을 하다가 센서부(1220)가 미생물을 감지했을 때 살균 자외선 방출을 시작할 수도 있다.
본 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1200)는 평형수에 존재하는 미생물을 검출하는 센서부(1220)를 포함함으로써, 효율적인 평형수의 살균이 가능하며, 평형수의 살균 상태를 확인할 수도 있다.
본 실시 예에서, 평형수 살균부(1210)가 가이드(1230)에 의해서 평형수 저장부(110) 내의 일정한 위치에 고정되어 있다. 그러나 센서부(1220)를 포함하는 평형수 살균부(1210)의 구조는 이에 한정되지 않는다. 즉, 센서부(1220)는 제8 실시 예에 따른 평형수 살균부(도 8의 170) 및 제9 실시 예에 따른 평형수 살균부(도 9의 170)에 장착되어 동작할 수 있다. 이 경우, 평형수 살균부(1210)는 평형수 내를 이동하면, 미생물을 검출하고 살균하므로 효율적인 평형수 살균이 가능하다.
또한, 본 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1200)는 평형수를 외부로 배출할 때, 센서부(1220)를 통해서 평형수의 정화 상태를 측정할 수 있다. 사용자는 센서부(1220)를 포함하는 평형수 저장 장치(1200)를 이용하여 평형수 배출 직전에 평형수를 검사한 후, 외부 배출이 가능할 정도로 정화된 상태의 평형수만을 배출시킬수 있다. 따라서, 본 실시 예에 따른 평형수 저장 장치(1200)는 평형수가 배출이 불가능할 정도로만 정화된 경우, 평형수의 외부 배출을 방지하여 해양이 오염되는 것을 방지할 수 있다.
본 발명의 실시 예의 설명을 위한 도면에는 순환부(130)가 도시되어 있다. 그러나 순환부(130)는 당업자의 선택에 따라 생략하는 것도 가능하다. 또한, 살균을 위한 자외선을 방출하는 평형수 살균부(120, 160 및 170) 역시 도면에 도시된 종류로 한정되는 것은 아니며, 당업자의 선택에 따라 종류 변경이 가능하다.
이상에서, 본 발명의 다양한 실시 예들에 대하여 설명하였지만, 상술한 다양한 실시 예들 및 특징들에 본 발명이 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 특허청구범위에 의한 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변형과 변경이 가능하다.

Claims (17)

  1. 선박의 평형수가 저장되는 평형수 저장부;
    상기 평형수 저장부 내부에 위치하며, 상기 평형수에 자외선을 조사하여 살균하는 적어도 하나의 평형수 살균부; 및
    상기 평형수 저장부의 내부를 가로지르도록 형성되며, 상기 평형수 살균부가 장착되는 가이드;를 포함하며,
    상기 평형수 살균부는,
    기판, 상기 기판의 적어도 한면에 배치된 발광 다이오드 및 상기 기판 및 상기 발광 다이오드를 밀봉하는 투광성 밀봉재를 포함하는 평형수 저장 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 평형수 살균부는 상기 평형수의 유동 또는 평형수 저장부의 위치 변화에 의해 상기 가이드를 따라 이동하는 평형수 저장 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 평형수 살균부는 상기 가이드에 고정되어 상기 가이드의 이동에 따라 이동하는 평형수 저장 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 평형수 살균부는,
    상기 기판, 상기 발광 다이오드가 내부에 배치되고, 상기 투광성 밀봉재가 형성된 몸체;
    상기 몸체의 외부에서 상기 몸체를 일방향으로 둘러싸는 제1 회전체; 및
    양단이 상기 제1 회전체와 결합되고, 상기 양단 사이에 상기 몸체의 일단이 고정된 제2 회전체;
    를 포함하되,
    상기 제2 회전체는 상기 제1 회전체에 회전 또는 이동 가능하도록 결합된 평형수 저장 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 평형수 저장부에는 상기 평형수를 순환시키는 적어도 하나의 순환부가 더 설치된 평형수 저장 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 평형수 저장부의 내벽에 형성되며, 상기 평형수 살균부가 설치되는 이동홈을 더 포함하는 평형수 저장 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 평형수 살균부는 상기 이동홈을 따라 위 또는 아래로 이동하는 평형수 저장 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 가이드는 상기 평형수 살균부를 회전시키는 평형수 저장 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 평형수 살균부는 상기 가이드에 고정되며,
    상기 가이드는 회전하는 평형수 저장 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 평형수 저장부 내부에 설치되며, 상기 평형수의 정화 상태를 감지하는 센서부를 더 포함하는 평형수 저장 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 센서부는 UV-IR 센서를 포함하는 평형수 저장 장치.
  12. 선박의 평형수가 저장되는 평형수 저장부;
    상기 평형수 저장부 내부에 위치하며, 상기 평형수에 자외선을 조사하여 살균하는 적어도 하나의 평형수 살균부; 및
    상기 평형수 살균부에 장착되어 상기 평형수 살균부가 상기 평형수에 부유하도록 하는 부유부;를 포함하며,
    상기 평형수 살균부는,
    기판, 상기 기판의 적어도 한면에 배치된 발광 다이오드 및 상기 기판 및 상기 발광 다이오드를 밀봉하는 투광성 밀봉재를 포함하는 평형수 저장 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 부유부는 상기 평형수에 뜨는 부력부를 포함하는 평형수 저장 장치.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 부유부는 상기 평형수 살균부가 상기 평형수 내에서 이동하도록 추진시키는 추진부를 포함하는 평형수 저장 장치.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 평형수 저장부에는 상기 평형수를 순환시키는 적어도 하나의 순환부가 더 설치된 평형수 저장 장치.
  16. 청구항 12에 있어서,
    상기 평형수 저장부 내부에 설치되며, 상기 평형수의 정화 상태를 감지하는 센서부를 더 포함하는 평형수 저장 장치.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 센서부는 UV-IR 센서를 포함하는 평형수 저장 장치.
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