WO2020022586A1 - 우수 여과 장치 및 이의 모니터링 시스템 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to stormwater filtering devices and monitoring systems thereof.
  • pollutants can be divided into point sources with distinct discharge points and nonpoint sources with unclear discharge points.
  • Point pollutants can be discharged to some degree because they are equipped with a separate purification device or wastewater treatment facility at the discharge point.
  • Nonpoint pollutants can have water discharges that remain unclear and remain on a wide range of land surfaces and then enter the water system, such as rivers and rivers, with rainfall.
  • nonpoint sources include farmland, grazing, urban streets, forests, and suburbs.
  • Potential nonpoint pollutants near the soil surface or surface are washed off with rainwater and introduced into the water.
  • Nonpoint pollutants are mainly pollutants that are discharged along with surface runoff when it rains, and fertilizers, pesticides, soil erosions, barn spills, traffic pollutants, urban dust and garbage, residues of living organisms, surface It refers to air pollutants falling on the ground.
  • the apparatus for treating non-point pollutants for preventing non-point pollutants from entering the water such as rivers, rivers with the initial rainfall.
  • Such a treatment device blocks the inflow of non-point pollutants by installing a screen in the passage into which the non-point pollutants enter the water system with rainwater.
  • the apparatus for treating non-point pollutants may be installed in concrete waterways, slopes of roads, etc., thereby causing difficulty in installation.
  • residues such as soil, traffic accidents, and other foreign matters introduced into concrete waterways, slopes of roads, and the like may be introduced, which may damage the treatment apparatus of non-point pollutants or cause deterioration of the filtration function.
  • Patent Document 1 Republic of Korea Patent 0718719 (2007.05.09 registration)
  • Patent Document 2 Republic of Korea Patent Publication No. 2015-0045187 (2015.04.28 published)
  • the present invention is to solve the above problems, and provides an excellent filtration device that is easy to install, easy to dismantle, such as a road drain or slope.
  • the present invention provides a monitoring system for a stormwater filtering device including a control device that can warn whether or not the cleaning needs to be replaced or the filter network needs to be received from the rainwater filtering device.
  • the filter unit including a strainer (strainer) therein; A first overflow prevention part supported by a compression rod and installed on an upper part of the filtration part; A pretreatment unit installed at an inlet front end of the filtration unit to pretreat the rainwater flowing into the filtration unit; And a second overflow prevention part supported by the compression rod and installed on the pretreatment part.
  • strainer strainer
  • the filtration unit is hooked to support one end hanging on the compression rod;
  • a connection member connected to the compression rod supporting the first overflow prevention part to support the other end;
  • an induction fixing plate formed at an inlet of the filtering unit and including a lower fixing plate and a pair of side fixing plates to fix the filtering net.
  • a weight sensor may be installed on the compression rod to which the fastening member is connected.
  • the lower fixing plate may be in close contact with the bottom of the water channel, and may include a double groove having a different thickness of the groove so that one end of the filtering network is inserted inverted to correspond to the thickness of the filtering network.
  • the pair of side fixing plates may be in close contact with the vertical preventing plate of the first overflow prevention unit.
  • the pretreatment unit may further include an upper opening; A connecting ring hanging on the compression rod to support one end; A connection member connected to the compression rod to support the other end; And an inclined plate attached to the upper portion and positioned at a rear end of the upper opening.
  • a weight sensor may be installed on the compression rod to which the connection member is connected.
  • the apparatus may further include a screen supported by the compression rod and inclined at the front end of at least one of the filtration unit or the pretreatment unit.
  • the filter unit may further include an EM supply unit installed above the inlet of the filter unit and dropping the EM capsule or EM ball having the useful microorganism (EM) to the inlet side of the filter unit.
  • EM useful microorganism
  • the rainwater sensor for measuring the rainwater flowing into the filtering unit may further include a temperature and humidity sensor.
  • the apparatus may further include a communication unit configured to transmit rainfall information, weight information, water level information, temperature information, and humidity information measured by the sensor unit to the outside.
  • the filter unit including a strainer (strainer) therein, and is supported by a compression rod, the agent is installed on top of the filter unit A first overflow prevention part, a pretreatment part installed at the front end of the inlet of the filtration part, and a second overflow prevention part supported by the compression rod and installed on the pretreatment part in order to pretreat the rainwater flowing into the filtration part;
  • Rainfall sensor to measure the amount of rain flowing into the filter unit, a weight sensor for measuring the weight of the filter network, a water level sensor for measuring the water level of the filter unit, a temperature and humidity sensor for measuring the temperature and humidity around the filter unit It includes a sensor unit and a communication unit for transmitting the rainfall information, weight information, water level information, temperature information, humidity information measured by the sensor unit to the outside May filtering device; And a remote control device that determines whether the filtering network is cleaned or whether the filtering network is replaced based on the rainfall information, weight
  • the present invention it is possible to easily install and dismantle the rainwater filtering device or the like on a road drain.
  • the pollutant can be easily removed from the rainwater filtering device, the management of the filtering device is easy.
  • 1 is a view showing the rainwater filtering device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view illustrating a filtration unit in the rain filtration device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a view showing a connection between the compression rod and one side of the rain filtration device of FIG.
  • FIG. 4 is a view illustrating a connection relationship between the first overflow prevention part and the other part of the filtration part in the rain filtration device of FIG. 1.
  • FIG. 5 is a view illustrating an induction fixing plate of the filtration unit in the rainwater filtering device of FIG. 1
  • FIG. 6 is a view illustrating the lower fixing plate of the induction fixing plate in detail.
  • FIG. 7 is a view illustrating a pretreatment unit in the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • FIG. 8 is a view illustrating a screen in the rain filtration device of FIG. 1.
  • FIG. 9 is a view illustrating an oil adsorption cloth installed in a filtration unit in the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • FIG. 10 is a view illustrating an EM supply unit in the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a connection relationship between components of the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a connection relationship between components of the monitoring system of the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • the filter unit including a strainer (strainer) therein; A first overflow prevention part supported by a compression rod and installed on an upper part of the filtration part; A pretreatment unit installed at an inlet front end of the filtration unit to pretreat the rainwater flowing into the filtration unit; And a second overflow prevention part supported by the compression rod and installed on the pretreatment part.
  • strainer strainer
  • first, second, etc. are used to describe various elements, components and / or sections, these elements, components and / or sections are of course not limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element, component or section from another element, component or section. Therefore, the first device, the first component or the first section mentioned below may be a second device, a second component or a second section within the technical spirit of the present invention.
  • 1 is a view showing the rainwater filtering device according to an embodiment of the present invention.
  • the rainwater filtering device 100 is supported by a filter unit 110 and a compression rod 105 including a strainer (not shown) therein.
  • the pretreatment unit is installed in the front end of the inlet of the filtering unit 110 ( 130, and is supported by the compression rod 105, and includes a second overflow prevention unit 140 installed on the pretreatment unit 130.
  • the compression rod 105 may have a variety of shapes, in order to minimize the friction of the contact, it may be a circular compression rod 105.
  • the first overflow prevention part 120 and the second overflow prevention part 140 are supported by at least one compression rod 105 to enable a variable installation corresponding to the construction error of the concrete channel. Accordingly, the overflow prevention unit 120, 140 is easy to install, and rainwater can be effectively prevented from overflowing.
  • the compression rod 105 may be used to facilitate replacement and / or removal of the overflow prevention parts 120 and 140.
  • the rainwater passing through the rainwater filtering device 100 may flow in three directions.
  • the rainwater passing through the pretreatment unit 130 and the rainwater passing between the pretreatment unit 130 and the second overflow prevention unit 140 by the pretreatment unit 130 and the second overflow prevention unit 140 may be rainwater flowing beyond the second overflow prevention unit 140.
  • the rear end may be rainwater that passes through the filtration unit 110 and rainwater that flows beyond the first overflow prevention unit 120.
  • the first overflow prevention unit 120 is provided with a plate formed vertically so that the rainwater of the treatable capacity flows into the filter unit 110, the remaining rainwater to flow beyond the first overflow prevention unit 120. can do.
  • FIG. 2 is a view illustrating a filtration unit in the rain filtration device of FIG. 1.
  • Figure 3 is a view showing the connection between the compression rod and one side of the filter unit in the rain filtration of FIG. 4 is a view illustrating a connection relationship between the first overflow prevention part and the other side of the filtration part in the rain filtration device of FIG. 1.
  • Figure 5 is a view showing the induction fixing plate of the filter portion in the rainwater filtering device of Figure 1
  • Figure 6 is a view showing in detail the lower fixing plate of the induction fixing plate.
  • the filter unit 110 may pass through the rainwater to filter the contaminants contained in the rainwater. Rainwater that has passed through the filtering network through the filtering unit 110 may be filtered out.
  • the filtration unit 110 is connected to the compression rod 105 to support the first hook, the first ring preventing portion 120, the hook 112 is supported by the compression rod 105. And a fastening member 114 for supporting the other end, a lower fixing plate 1181 installed at the inlet of the filtering unit 110 to fix the filtering network, and a pair of side fixing plates 1118. have.
  • the filtration unit 110 may include a plurality of straight grooves 116.
  • the connecting ring 112 of the filtration unit 110 is supported by hanging on the compression rod 105.
  • the fastening member 114 is connected to and supported by the compression rod 105 supporting the first overflow prevention part 120.
  • the fastening member 114 is one end of the compression rod 105 for supporting both ends of the adjustable nut ring 114a connected to the ring 113 formed in the filter unit 110 and the first overflow prevention unit 120. Is connected, it may be made of a fastening ring (114b) the other end is connected to the both ends of the adjustable nut ring (114a).
  • the weight sensor 162 may be installed on the compression rod 105 to which the fastening member 114 is connected. Specifically, the weight sensor 162 having a ring is installed in the compression rod 105, the fastening ring 114b is connected to the ring, the filter unit 110 and the using the weight sensor 162 The weight of the filter net included in the filter unit 110 may be measured.
  • a plurality of straight grooves 116 are formed in the filter unit 110.
  • the straight groove 116 may be fastened by the bolt 116a.
  • the width of the filter unit 110 can be adjusted appropriately, and through this, the filter unit corresponds to the spatial width of the channel.
  • Variable installation of 110 is possible. That is, the filtration unit 110 may be variable.
  • the induction fixing plate 118 fixes the filtering net after inserting the filtering part 110 of the filtering net.
  • the induction fixing plate 118 may be formed at the inlet of the filtering unit 110 and may include a lower fixing plate 1181 and a pair of side fixing plates 1182 for fixing the filtering network.
  • the end of the filtering net can be turned over to surround the inlet of the filtering unit 110 and the induction fixing plate 118 can be fitted to fix the filtering net.
  • the lower end of the inlet portion of the filter unit 110 is fixed by the lower fixing plate 1181, both side ends are fixed to a pair of side fixing plate 1182, the other upper end can be fixed with a clip or velcro.
  • the lower fixing plate 1181 is preferably in close contact with the bottom of the waterway in order to prevent rainwater from flowing out of the filtration unit 110.
  • the groove may be provided with a double groove having a different thickness so that one end of the filter network is inserted inverted to correspond to the thickness of the filter network. That is, as shown in FIG. 6, the lower fixing plate 1181 may include a first groove 1181a and a second groove 1181b having a smaller thickness of the groove than the first groove 1181a.
  • the thickness of the first groove 1181a may be 3mm and the thickness of the second groove 1181b may be 1mm, and a nonwoven fabric (3 mm when the filter is covered) and a woven fabric (the filter is covered) may be used depending on the situation. 1 mm) can be used as appropriate.
  • the pair of side fixing plates 1182 may be in close contact with the vertical preventive plate 124 of the first overflow prevention part 120 so that all the rainwater that has passed through the pretreatment unit 130 flows into the filtration unit 110. .
  • the first overflow prevention part 120 is supported by the compression rod 105 and is installed on the upper part of the filtration part 110.
  • the first overflow prevention unit 120 includes a vertical prevention plate 124 that is vertically formed so that the rainwater having a treatable capacity flows into the filtering unit 110, and the remaining rainfall prevention unit 120 is the first overflow prevention unit 120. ) Can be flowed over.
  • the first overflow prevention part 120 is supported by a pair of compression rods 105, and the vertical prevention plate 124 is extended and positioned at the inlet side of the filtering unit 110, and the vertical prevention plate 124 is preferably in close contact with the pair of side fixing plates 1182.
  • FIG. 7 is a view illustrating a pretreatment unit in the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • the pretreatment unit 130 pretreats rainwater flowing into the filtration unit, and is installed at the front end of the inlet of the filtration unit 110.
  • the pretreatment unit 130 is attached to the upper opening 132, the connecting ring 134 hanging on the compression rod 105 to support one end, the connecting member 136 connected to the compression rod to support the other end, inclined to the top It may include an inclined plate 138 positioned at the rear end of the upper opening 132.
  • the upper opening 132 is an open portion formed at the upper end of the pretreatment unit 130, and after the sediment is precipitated from the rainwater introduced into the pretreatment unit 130, the rainwater is discharged.
  • the connecting ring 134 of the pretreatment unit 130 is supported by walking on the compression rod 105.
  • the pretreatment unit 130 can be supported while minimizing the friction of the contact point and installed at the other end. It is possible to minimize the resistance that can affect the measurement of the weight sensor (not shown).
  • the connecting member 136 is connected to and supported by the compression rod 105. One end of the connection member 136 is connected to the compression rod 105, the other end is connected to the ring 137 formed in the pretreatment unit 130.
  • the weight sensor 162 may be installed on the compression rod 105 to which the connection member 136 is connected.
  • the compression sensor 105 is provided with a weight sensor 162 having a ring, the connecting member 136 is connected to the ring.
  • the weight sensor 162 may be installed to measure the weight of the precipitate deposited in the pretreatment unit 130 and the pretreatment unit 130.
  • the inclined plate 138 is inclined and attached to the upper portion of the preprocessor 130 and is located at the rear end of the upper opening 132.
  • the inclined plate 138 induces vortices of rainwater flowing into the pretreatment unit 130.
  • the inclined plate 138 is located at the rear end of the upper opening 132 in an inclined direction opposite to the upper opening 132 to prevent the sedimentation of the sediment at the low water level and to form a vortex inside the pretreatment unit 130 at the high water level. .
  • the second overflow prevention unit 140 is supported by the compression rod 105 and is installed on the pretreatment unit 130.
  • the second overflow prevention unit 140 may be disposed to form a space between the pretreatment unit 130 and a rainwater that cannot be introduced into the pretreatment unit 130 due to the large amount of rainwater.
  • the second overflow prevention unit 140 may be installed to be inclined, and the speed of rainwater flowing upward of the second overflow prevention unit 140 may be reduced.
  • the second overflow prevention portion 140 is supported by one compression rod 105, it can be designed to rotate by the weight of rain. For example, according to the amount of rainwater, rainwater flowing into only the pretreatment unit 130, rainwater flowing into the two spaces between the pretreatment unit 130 and the pretreatment unit 130 and the second overflow prevention unit 140, In addition to the rainwater flowing into the two spaces between the pretreatment unit 130 and the pretreatment unit 130 and the second overflow prevention unit 140, there may be rainwater flowing over the second overflow prevention unit 140. When the amount of rainwater flowing over the second overflow prevention part 140 exceeds the first threshold value, the second overflow prevention part 140 installed in the inclined direction may rotate in one direction.
  • the rotation angle of the second overflow prevention unit 140 may increase linearly according to the amount of rain according to a preset reference.
  • the second overflow prevention unit 140 may be horizontal.
  • FIG. 8 is a view illustrating a screen in the rain filtration device of FIG. 1.
  • the screen 145 may be supported by the compression rod 105 to be inclined at the front end of at least one of the filtration unit 110 or the pretreatment unit 130. That is, the screen 145 is installed at a predetermined angle in the flow direction inside the water channel, and filters the material larger than a hole of a predetermined size of the screen 145 flowing into the filtering unit 110 or the pretreatment unit 130.
  • the screen 145 is supported by the compression rod 105, it may be rotatable by an external force.
  • the screen 145 may be rotated by the manager managing the channel.
  • the screen 145 may be rotated to remove contaminants remaining on the screen 145.
  • the screen 145 may be rotated to minimize interference with the inlet of the pretreatment unit 130 so that the deposits of the pretreatment unit 130 may be more easily removed.
  • FIG. 9 is a view illustrating an oil adsorption cloth installed in a filtration unit in the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • the oil adsorption cloth 118 is installed in the filtration unit 110 and adsorbs oil flowing through a water channel by being discharged from a vehicle.
  • the oil adsorption cloth 118 may be sealed on the top of the filtering net or attached by Velcro to the top of the filtering net.
  • FIG. 10 is a view illustrating an EM supply unit in the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • the EM supply unit 150 is installed above the inlet of the filtration unit 110, and the EM capsule 152 or the EM ball having the useful microorganism (EM) to the inlet side of the filtration unit 110.
  • Effective Microorgnisms are microbial complexes that combine and cultivate microorganisms beneficial to humans and the environment, mainly including lactic acid bacteria, photosynthetic bacteria and yeasts.
  • Useful microorganisms (EM) produce antioxidants, fermentation products through complex coexistence and symbiosis between microorganisms, and have excellent effects in removing odors of water flowing through waterways and purifying water.
  • the useful microorganism EM is applied to the filtering network of the filter unit 110 and may be periodically dropped regardless of whether or not it is rainy, or may be periodically dropped during rainfall. In addition, after the rainfall is over, it may fall periodically by setting an end time according to rainfall. For example, when the rainfall sensor detects the end of the rainfall, the EM supply unit 150 automatically drops the EM capsule 152 or the EM ball based on the rainfall detected by the rainfall sensor. For example, if the rainfall during the day is 100mm, the EM supply unit 150 may automatically drop the EM capsule 152 every 10 minutes for 24 hours after the rainfall is finished.
  • the EM capsule 152 automatically supplied from the EM supply unit 150 is a water soluble multiple capsule, and may be cylindrical.
  • the EM ball may be ball-shaped coated on the particles (earths, fillets, etc.).
  • other shapes of capsules supplied from the EM supply unit 150 may be adopted.
  • the rain filtration device 100 may be provided with an outer cover is installed a lock device.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a connection relationship between components of the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • the storm filtering apparatus 100 may include a sensor unit 160, a communication unit 170, a controller 180, a power supply unit 190, and the like.
  • the sensor unit 160 includes a rainwater sensor for measuring rainwater flowing into the filtration unit, a weight sensor for measuring the weight of the filtration network, a water level sensor for measuring the water level of the filtration unit, and a temperature and humidity around the filtration unit. It may be provided with a temperature and humidity sensor for measuring.
  • the weight sensor 162 includes a compression rod 105 to which the fastening member 114 of the filtration unit 110 is connected, and a compression rod to which the connection member 136 of the pretreatment unit 130 is connected. 105 and the like. The weight of the filtration unit 110, the pretreatment unit 130, and the like may be measured by the weight sensor 162.
  • Rainfall sensor (not shown) can measure whether the rainfall and rainfall.
  • Rainfall amount sensor is installed at the inlet to the rainwater inflow of the filter unit 110 can measure whether the rainfall and the amount of rainwater flowing.
  • the rainwater sensor may detect rainwater at the beginning of the rainfall or may detect the end of the rain, and measure the rainwater flowing into the filtering unit 110 for a predetermined time.
  • the rainwater sensor may be installed at the inlet through which the rainwater of the pretreatment unit 130 is introduced, and may measure whether the rainfall is high and the rainwater flowing into the pretreatment unit 130.
  • the water level sensor (not shown) may be installed inside the filtration unit 110 or the pretreatment unit 130 to measure the internal level of the filtration unit 110 or the pretreatment unit 130.
  • the temperature and humidity sensor (not shown) may measure the temperature and humidity around the filtration unit 110.
  • the communication unit 170 transmits rainwater quantity information, weight information, water level information, temperature information, humidity information, etc. measured by the sensor unit 160 to the outside. In addition, when it is determined that cleaning of the filtering unit 110 and / or the preprocessor 130 is necessary, the communication unit 170 may transmit information about this to the outside.
  • the data and information transmitted to the communication unit 170 may be stored in an external device or a cloud platform.
  • the communication unit 170 may use a variety of wireless Internet or wireless communication network, such as Wi-Fi, 3G, 4G.
  • the communicator 170 may use an ultra low power long distance mobile communication network such as NB-IoT, LoRa, Wifi, Blutooth low energy, and LTE-M.
  • the controller 180 may control the rainwater filtering device 100 based on the information of the sensor unit 160.
  • the controller 180 may clean the filtration unit 110 or the pretreatment unit 130 based on the rainwater flowing into the filtration unit 110 or the pretreatment unit 130, and the filtration network of the filtration unit 110. The replacement can be determined.
  • the controller 180 may calculate the weight reduction rate of the filter network of the filter unit 110 by operating the weight sensor 162.
  • the weight reduction rate of the filter net means a rate at which the weight of the filter net is reduced due to the evaporation of the rainwater or the discharge of the rainwater as time passes from the time when the precipitation is finished. This is to measure the weight of pollutants without the impact of rainwater.
  • the controller 180 may compare the weight of the filtering net and the reference weight of the filtering net when the weight reduction rate of the filtering net is within the reference range.
  • the reference range means a comparison value capable of detecting a time point in which only the pollutants dried in the filtering network remain by evaporation or outflow of rainwater from the filtering network.
  • the reference weight value is the weight of the pollutant that the filter network can accommodate. That is, the reference weight value may correspond to the weight of the contaminant acceptable in the filter network without limiting the flow of rainwater.
  • the controller 180 may determine whether to clean the filter net based on the weight of the filter net. That is, when the weight of the filtering net exceeds the reference weight value, the controller 180 determines that cleaning of the filtering net is necessary, and when the weight of the filtering net does not exceed the reference weight value, the controller 180 is configured to clean the filtering net. It can be determined that it is not necessary.
  • the controller 180 may determine whether the rain filtration device 100 is damaged or the like based on the image information of the camera (not shown).
  • the controller 180 may set a region of interest in the image information and derive an event detected in the region of interest.
  • the event is a specific situation that may damage the filtering unit 110 and / or pre-treatment unit 130, the stormwater filtering device 100, such as coarse contaminants, soils dropped on the pavement surface, remnants due to traffic accidents, etc. It may include the influx of substances that can affect
  • the controller 180 may detect an object by using feature extraction and extracted feature to extract visual feature information of an object to be detected from an input image.
  • a learning machine such as AdaBoost or SVM (Support Vector Machine)
  • a non-learning method using vector similarity of extracted features to detect an object can be selected and used according to the complexity. For example, as a local feature of an image, a Haal-like feature using a sum of weighted products using a difference or a sum of a sum of pixels (pixels) values between two or more adjacent blocks as a local feature of an image. feature) can be applied.
  • a mask considering simple rectangular features is used.
  • the controller 180 may analyze an image and detect an event that may damage the filter 110, the preprocessor 130, etc. in addition to the rainwater.
  • the power supply unit 190 supplies power to the sensor unit 160, the controller 180, the communication unit 170, the camera, and the like.
  • the power supply unit 190 may supply power using solar heat.
  • the power supply unit 190 may include a solar power device, a storage battery, and the like. Solar power devices generate power using sunlight, and storage batteries store power generated from solar power devices.
  • the rainwater filtering device 100 is not only simple installation and dismantling, but also can be installed independently in the field is not connected to power or the Internet.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a connection relationship between components of the monitoring system of the rainwater filtering device of FIG. 1.
  • the monitoring system 10 of the stormwater filtering device includes a stormwater filtering device 100 and an external control device 200.
  • the rainwater filtering device 100 can be installed not only on the parallel drainage path of the road but also on the slope 1 of the drainage path. As shown in FIG. 11, the rainwater filtering device 100 may be mounted in the middle of the drainage path 2. In addition, the rainwater filtering device 100 can be installed vertically in not only the slope 1 of the road but also in various drainage systems vertically drained.
  • the external control device 200 cleans the filtration network of the filtering unit 110 based on the rainwater information, weight information, water level information, temperature information, humidity information received from the communication unit 170 of the rainwater filtering device 100 or It may be determined whether the filter net is replaced.
  • whether the filtering network 110 is cleaned or whether the filtering network is replaced may be determined by the controller 180 of the rainwater filtering device 100.
  • the controller 180 of the rainwater filtering device 100 by receiving the information detected by the sensor unit 160 of the storm water filtering device 100 through the communication unit 170 to determine by the external control device 200, sensing and communication to the existing underground buried non-point pollution reduction facility.
  • the external control device 200 can receive rainwater quantity information, weight information, water level information, temperature information, humidity information, etc., it is possible to monitor the environmental information using the rainwater filtering device 100, rainwater filtering device ( 100) can be used as an automatic weather measuring device (AWS).
  • the external control device 200 is a communication module (not shown) that can communicate with the storm water filtering device 100, the determination module for determining whether the filtering network of the filtering unit 110 or the replacement of the filtering network, etc. (Not shown), a storage module (not shown) that stores information received from the communication module, information determined by the determination module, and the like.
  • the external control device 200 may generate a cleaning necessity alert or a replacement necessity alert and notify the administrator.
  • the external control device 200 may include a display for displaying visual information, a speaker for generating a warning sound, a light emitting device for notifying a warning with light, and the like.

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Abstract

우수 여과 장치 및 이의 모니터링 시스템이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 우수 여과 장치는, 내부에 여과망(strainer)을 포함하는 여과부; 압축봉에 의해 지지되며, 상기 여과부의 상부에 설치되는 제1 월류 방지부; 상기 여과부로 유입되는 우수를 전처리하기 위해, 상기 여과부의 입구 전단에 설치되는 전처리부; 및 압축봉에 의해 지지되며, 상기 전처리부의 상부에 설치되는 제2 월류 방지부를 포함한다.

Description

우수 여과 장치 및 이의 모니터링 시스템
본 발명은 우수 여과 장치 및 이의 모니터링 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 오염물질은 배출지점이 뚜렷한 점오염원과 배출지점이 뚜렷하지 않은 비점오염원으로 구분될 수 있다. 점오염원은 배출지점에서 별도의 정화장치나 폐수처리시설을 설치하므로 어느 정도 정화된 상태로 배출될 수 있다. 반면에, 비점오염원물질은 배출지점이 불분명하고 광범위한 지표면에 잔존해 있다가 강우와 함께 하천, 강 등과 같은 수계로 유입되어 수질오염을 유발시킬 수 있다.
비점오염원의 예로서는 농경지, 방목장, 도시의 가로, 산림지, 교외지역 등이 있으며, 주로 토양 표면 또는 지표면 가까이 있는 잠재적 비점오염물질이 빗물에 씻겨 유출수에 포함되어 수계에 유입된다. 비점오염물질은 주로 비가 올 때 지표면 유출수와 함께 유출되는 오염물질로서 농지에 살포된 비료나 농약, 토양침식물, 축사유출물, 교통오염물질, 도시지역의 먼지와 쓰레기, 생물의 잔여물, 지표면에 떨어진 대기오염물질 등을 말한다.
이러한 수질오염을 예방하기 위해, 비점오염물질이 초기 강우와 함께 하천, 강 등의 수계에 유입되는 것을 방지하기 위한 비점오염물질의 처리장치가 제공되고 있다. 이러한 처리장치는 비점오염물질이 우수와 함께 수계로 유입되는 통로에 스크린을 설치하여 비점오염물질의 유입을 차단한다.
그러나, 비점오염물질의 처리장치는 콘트리트 수로, 도로의 사면 등에 설치될 수 있고, 이로 인한 설치의 어려움이 있다. 또한, 콘트리트 수로, 도로의 사면 등으로 유입되는 토사류나 교통 사고 등의 잔재물 및 기타 우수 이외의 이물질들이 유입되어 비점오염물질의 처리장치에 손상을 주거나 여과 기능의 저하를 초래할 수 있다.
<참고문헌>
(특허문헌1) 대한민국 등록특허 0718719호 (2007.05.09 등록)
(특허문헌2) 대한민국 공개특허 2015-0045187호 (2015.04.28 공개)
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위한 것으로, 도로의 배수로나 사면 등에 설치가 쉽고, 철거가 간편한 우수 여과 장치를 제공한다.
또한, 우수 여과 장치로부터 정보를 전송받아 청소 필요 여부 또는 여과망 교체 필요 여부 등을 경고할 수 있는 관제장치를 포함하는 우수 여과 장치의 모니터링 시스템을 제공한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 우수 여과 장치는, 내부에 여과망(strainer)을 포함하는 여과부; 압축봉에 의해 지지되며, 상기 여과부의 상부에 설치되는 제1 월류 방지부; 상기 여과부로 유입되는 우수를 전처리하기 위해, 상기 여과부의 입구 전단에 설치되는 전처리부; 및 압축봉에 의해 지지되며, 상기 전처리부의 상부에 설치되는 제2 월류 방지부를 포함한다.
또한, 상기 여과부는, 압축봉에 걸려 일단을 지지하는 연결 고리; 상기 제1 월류 방지부를 지지하는 압축봉에 연결되어 타단을 지지하는 연결부재; 및 상기 여과부의 입구에 설치되어 상기 여과망을 고정하는 하부 고정판 및 한 쌍의 측부 고정판으로 이루어지는 유도 고정판을 포함할 수 있다.
또한, 상기 체결부재가 연결되는 상기 압축봉에 중량 센서가 설치될 수 있다.
또한, 상기 하부 고정판은, 수로의 바닥과 밀착되며, 여과망의 두께에 대응하여 상기 여과망의 일단이 뒤집어져 삽입되도록 홈의 두께가 상이한 이중 홈을 구비할 수 있다.
또한, 상기 한 쌍의 측부 고정판은, 상기 제1 월류 방지부의 수직 방지판과 밀착될 수 있다.
또한, 상기 전처리부는, 상부 개구; 압축봉에 걸려 일단을 지지하는 연결 고리; 압축봉에 연결되어 타단을 지지하는 연결부재; 및 상부에 경사져 부착되며, 상기 상부 개구의 후단에 위치하는 경사판을 포함할 수 있다.
또한, 상기 연결부재가 연결되는 상기 압축봉에 중량 센서가 설치될 수 있다.
또한, 압축봉에 의해 지지되어 상기 여과부 또는 상기 전처리부 중 적어도 하나의 전단에 경사져 설치되는 스크린을 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 여과부의 입구 상부에 설치되며, 유용미생물(EM)을 구비한 EM 캡슐 또는 EM 볼을 상기 여과부의 입구 측으로 낙하시키는 EM 공급부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 여과부로 유입되는 우수량을 측정하는 우수량 센서와, 상기 여과망의 무게를 측정하는 중량 센서와, 상기 여과부의 수위를 측정하는 수위 센서와, 상기 여과부 주위의 온도 및 습도를 측정하는 온습도 센서를 구비한 센서부를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 센서부에서 측정한 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보를 외부로 전송하는 통신부를 더 포함할 수 있다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 우수 여과 장치의 모니터링 시스템은, 내부에 여과망(strainer)을 포함하는 여과부와, 압축봉에 의해 지지되며, 상기 여과부의 상부에 설치되는 제1 월류 방지부와, 상기 여과부로 유입되는 우수를 전처리하기 위해, 상기 여과부의 입구 전단에 설치되는 전처리부와, 압축봉에 의해 지지되며, 상기 전처리부의 상부에 설치되는 제2 월류 방지부와, 상기 여과부로 유입되는 우수량을 측정하는 우수량 센서와, 상기 여과망의 무게를 측정하는 중량 센서와, 상기 여과부의 수위를 측정하는 수위 센서와, 상기 여과부 주위의 온도 및 습도를 측정하는 온습도 센서를 구비한 센서부와, 상기 센서부에서 측정한 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보를 외부로 전송하는 통신부를 포함하는 우수 여과 장치; 및 상기 우수 여과 장치의 통신부로부터 전송받은 상기 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보를 기초로 상기 여과망의 청소 여부 또는 상기 여과망의 교체 여부를 판단하는 원격 관제 장치를 포함한다.
본 발명의 기타 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명에 따르면, 도로의 배수로나 사면 등에 우수 여과 장치를 쉽게 설치 및 철거할 수 있다.
또한, 우수 여과 장치에서 오염 물질을 쉽게 제거할 수 있으므로 여과 장치의 관리가 용이하다.
그리고, 우수 여과 장치의 청소 여부 또는 여과망 교체 필요 여부에 대한 정보를 알 수 있으므로, 우수 여과 장치를 효율적으로 관리할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 우수 여과 장치를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 우수 여과 장치에서 여과부를 도시한 도면이다.
도 3은 도 1의 우수 여과 장치에서 압축봉 및 여과부 일측의 연결관계를 도시한 도면이다.
도 4는 도 1의 우수 여과 장치에서 제1 월류 방지부 및 여과부 타측의 연결관계를 도시한 도면이다.
도 5는 도 1의 우수 여과 장치에서 여과부의 유도 고정판을 도시한 도면이며, 도 6은 상기 유도 고정판의 하부 고정판을 상세히 도시한 도면이다.
도 7은 도 1의 우수 여과 장치에서 전처리부를 도시한 도면이다.
도 8은 도 1의 우수 여과 장치에서 스크린을 도시한 도면이다.
도 9는 도 1의 우수 여과 장치에서 여과부에 설치되는 유류흡착포를 도시한 도면이다.
도 10은 도 1의 우수 여과 장치에서 EM 공급부를 도시한 도면이다.
도 11은 도 1의 우수 여과 장치의 구성요소들 간의 연결관계를 도시한 블록 구성도이다.
도 12는 도 1의 우수 여과 장치의 모니터링 시스템의 구성 요소들 간의 연결관계를 도시한 블록 구성도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 우수 여과 장치는, 내부에 여과망(strainer)을 포함하는 여과부; 압축봉에 의해 지지되며, 상기 여과부의 상부에 설치되는 제1 월류 방지부; 상기 여과부로 유입되는 우수를 전처리하기 위해, 상기 여과부의 입구 전단에 설치되는 전처리부; 및 압축봉에 의해 지지되며, 상기 전처리부의 상부에 설치되는 제2 월류 방지부를 포함한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
비록 제1, 제2 등이 다양한 소자, 구성요소 및/또는 섹션들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 소자, 구성요소 및/또는 섹션들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 소자, 구성요소 또는 섹션들을 다른 소자, 구성요소 또는 섹션들과 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 소자, 제1 구성요소 또는 제1 섹션은 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 소자, 제2 구성요소 또는 제2 섹션일 수도 있음은 물론이다.
본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "이루어지다(made of)"는 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.
이하, 본 발명에 대하여 첨부된 도면에 따라 보다 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 우수 여과 장치를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 우수 여과 장치(100)는, 내부에 여과망(strainer, 미도시)을 포함하는 여과부(110), 압축봉(105)에 의해 지지되며, 상기 여과부(110)의 상부에 설치되는 제1 월류 방지부(120), 상기 여과부(110)로 유입되는 우수를 전처리하기 위해, 상기 여과부(110)의 입구 전단에 설치되는 전처리부(130), 압축봉(105)에 의해 지지되며, 상기 전처리부(130)의 상부에 설치되는 제2 월류 방지부(140)를 포함한다.
여기에서, 압축봉(105)은 여러 형상일 수 있으나, 접점의 마찰을 최소화하기 위해, 원형의 압축봉(105)일 수 있다. 그리고, 제1 월류 방지부(120)와 제2 월류 방지부(140)는 콘크리트 수로의 시공 오차에 대응하는 가변형 설치가 가능하도록 적어도 하나의 압축봉(105)으로 지지된다. 이에 따라, 월류 방지부(120, 140)의 설치가 쉽고, 우수가 월류하는 것을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한, 압축봉(105)을 이용하여 월류 방지부(120, 140)의 교체 및/또는 제거도 용이하게 할 수 있다.
도 1에 도시한 바와 같이, 우수 여과 장치(100)를 통과하는 우수는 크게 세 방향으로 흐를 수 있다. 전단에서는 전처리부(130)와 제2 월류 방지부(140)에 의해, 전처리부(130)를 통과하는 우수, 전처리부(130)와 제2 월류 방지부(140) 사이를 통과하는 우수, 제2 월류 방지부(140)를 넘어 흐르는 우수일 수 있다. 그리고, 후단에서는 여과부(110)를 통과하는 우수, 제1 월류 방지부(120)를 넘어 흐르는 우수일 수 있다. 이때, 제1 월류 방지부(120)는 수직으로 형성되는 판을 구비하여 처리 가능한 용량의 우수가 여과부(110)로 유입되도록 하고, 나머지 우수는 제1 월류 방지부(120)를 넘어 흐르도록 할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 우수 여과 장치(100)를 상세히 설명하도록 한다.
도 2는 도 1의 우수 여과 장치에서 여과부를 도시한 도면이다. 또한, 도 3은 도 1의 우수 여과 장치에서 압축봉 및 여과부 일측의 연결관계를 도시한 도면이다. 또한, 도 4는 도 1의 우수 여과 장치에서 제1 월류 방지부 및 여과부 타측의 연결관계를 도시한 도면이다. 그리고, 도 5는 도 1의 우수 여과 장치에서 여과부의 유도 고정판을 도시한 도면이며, 도 6은 상기 유도 고정판의 하부 고정판을 상세히 도시한 도면이다.
여과부(110)는 우수가 통과되어 우수에 포함된 오염물질을 여과시킬 수 있다. 여과부(110)를 통해 여과망을 통과한 우수가 필터링되어 배출될 수 있다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 여과부(110)는 압축봉(105)에 걸려 일단을 지지하는 연결 고리(112), 제1 월류 방지부(120)를 지지하는 압축봉(105)에 연결되어 타단을 지지하는 체결부재(114), 여과부(110)의 입구에 설치되어 여과망을 고정하는 하부 고정판(1181) 및 한 쌍의 측부 고정판(1182)으로 이루어지는 유도 고정판(118)을 포함할 수 있다. 또한, 여과부(110)는 복수의 일자형 홈(116)을 구비할 수 있다.
여과부(110)의 연결 고리(112)는 압축봉(105)에 걸어서 지지한다. 연결 고리(112)가 원형의 압축봉(105)에 걸려 여과부(110)를 지지함으로써, 접점의 마찰을 최소화하면서 여과부(110)를 지지할 수 있고, 연결 고리(112)의 앞쪽 방향에 설치되는 중량 센서(162)의 측정에 영향을 줄 수 있는 저항을 최소화할 수 있다.
체결부재(114)는 제1 월류 방지부(120)를 지지하는 압축봉(105)에 연결되어 지지한다. 이러한 체결부재(114)는 여과부(110)에 형성되는 고리(113)에 연결되는 양단조절식 너트고리(114a)와, 제1 월류 방지부(120)를 지지하는 압축봉(105)에 일단이 연결되며, 상기 양단조절식 너트고리(114a)에 타단이 연결되는 체결고리(114b)로 이루어질 수 있다.
이때, 체결부재(114)가 연결되는 압축봉(105)에 중량 센서(162)가 설치될 수 있다. 구체적으로, 압축봉(105)에 고리를 구비한 중량 센서(162)가 설치되고, 상기 고리에 체결고리(114b)가 연결되며, 상기 중량 센서(162)를 이용하여 여과부(110) 및 상기 여과부(110)에 포함되는 여과망의 무게를 측정할 수 있다.
복수의 일자형 홈(116)이 여과부(110)에 형성된다. 이러한 일자형 홈(116)은 볼트(116a)에 의해 체결될 수 있다. 여과부(110)에 형성된 복수의 일자형 홈(116)을 적절히 겹쳐 볼트(116a)에 의해 체결함으로써, 여과부(110)의 너비를 적절히 조절할 수 있고, 이를 통해 수로의 공간적 너비에 대응하여 여과부(110)의 가변적인 설치가 가능하다. 즉, 여과부(110)가 가변형이 될 수 있다.
이러한 여과부(110)에 형성된 복수의 일자형 홈(116)의 구조 및 압축봉(105)을 이용하여 여과부(110)를 지지하여 설치함으로써, 여과부(110)의 설치 또는 철거를 쉽게 할 수 있다.
유도 고정판(118)은 여과망의 여과부(110) 삽입 후, 여과망을 고정한다. 유도 고정판(118)은 여과부(110)의 입구에 설치되어 여과망을 고정하는 하부 고정판(1181) 및 한 쌍의 측부 고정판(1182)으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 여과망을 삽입 후, 상기 여과망의 끝단을 뒤집어 여과부(110)의 입구를 감싸고 유도 고정판(118)을 끼워서 여과망을 고정할 수 있다. 이때, 여과부(110) 입구 부분의 하단은 하부 고정판(1181)이 고정하며, 양 측단은 한 쌍의 측부 고정판(1182)이 고정하고, 나머지 상단은 클립 또는 밸크로 등으로 고정할 수 있다.
하부 고정판(1181)은 여과부(110) 외부로 우수가 흘러가는 것을 방지하기 위해, 수로의 바닥과 밀착되는 것이 바람직하다. 특히, 여과망의 두께에 대응하여 상기 여과망의 일단이 뒤집어져 삽입되도록 홈의 두께가 상이한 이중 홈을 구비할 수 있다. 즉, 도 6에 도시한 바와 같이, 하부 고정판(1181)은 제1홈(1181a) 및 상기 제1홈(1181a)보다 홈의 두께가 얇은 제2홈(1181b)을 구비할 수 있다. 예를 들어, 제1홈(1181a)의 두께를 3mm, 제2홈(1181b)의 두께를 1mm로 할 수 있고, 상황에 따라 부직포(필터를 덧씌웠을 때 3mm)와 직포(필터를 덧씌웠을 때 1mm)를 적절히 사용할 수 있다.
한 쌍의 측부 고정판(1182)은 여과부(110) 내부로 전처리부(130)를 통과한 우수가 전량 유입되도록 제1 월류 방지부(120)의 수직 방지판(124)과 밀착되는 것이 바람직하다.
다시 도 1을 참조하면, 제1 월류 방지부(120)는 압축봉(105)에 의해 지지되며, 여과부(110)의 상부에 설치된다. 이때, 제1 월류 방지부(120)는 수직으로 형성되는 수직 방지판(124)을 구비하여 처리 가능한 용량의 우수가 여과부(110)로 유입되도록 하고, 나머지 우수는 제1 월류 방지부(120)를 넘어 흐르도록 할 수 있다.
예를 들어, 제1 월류 방지부(120)는 한 쌍의 압축봉(105)에 의해 지지되며, 여과부(110)의 입구 측에 수직 방지판(124)이 연장되어 위치하고, 상기 수직 방지판(124)은 한 쌍의 측부 고정판(1182)과 밀착되는 것이 바람직하다.
도 7은 도 1의 우수 여과 장치에서 전처리부를 도시한 도면이다.
도 1 및 도 7을 참조하면, 전처리부(130)는 여과부로 유입되는 우수를 전처리하며, 이를 위해 여과부(110)의 입구 전단에 설치된다. 이러한 전처리부(130)는 상부 개구(132), 압축봉(105)에 걸려 일단을 지지하는 연결 고리(134), 압축봉에 연결되어 타단을 지지하는 연결부재(136), 상부에 경사져 부착되며 상기 상부 개구(132)의 후단에 위치하는 경사판(138)을 포함할 수 있다.
상부 개구(132)는 전처리부(130)의 상단에 형성되는 개방된 부분으로써, 전처리부(130)로 유입된 우수에서 침전물이 침전된 후, 우수가 배출되는 부분이다.
전처리부(130)의 연결 고리(134)는 압축봉(105)에 걸어서 지지한다. 전처리부(130)의 연결 고리(134)가 원형의 압축봉(105)에 걸려 전처리부(130)를 지지함으로써, 접점의 마찰을 최소화하면서 전처리부(130)를 지지할 수 있고, 타단에 설치되는 중량 센서(미도시)의 측정에 영향을 줄 수 있는 저항을 촤소화할 수 있다.
연결부재(136)는 압축봉(105)에 연결되어 지지한다. 이러한 연결부재(136)는 일단이 압축봉(105)에 연결되며, 전처리부(130)에 형성되는 고리(137)에 타단이 연결된다.
이때, 연결부재(136)가 연결되는 압축봉(105)에 중량 센서(162)가 설치될 수 있다. 구체적으로, 압축봉(105)에 고리를 구비한 중량 센서(162)가 설치되고, 상기 고리에 연결부재(136)가 연결된다. 중량 센서(162)가 설치되어 전처리부(130) 및 상기 전처리부(130)의 내부에 침전되는 침전물의 무게를 측정할 수 있다.
경사판(138)은 전처리부(130) 내부의 상부에 경사져 부착되며 상부 개구(132)의 후단에 위치한다. 경사판(138)은 전처리부(130) 내부로 유입되는 우수의 와류를 유도한다. 경사판(138)은 저수위에서 침전물의 이탈을 막아 주고, 고수위에서 전처리부(130) 내부에 와류를 형성할 수 있도록 상부 개구(132)의 반대 경사 방향으로 상기 상부 개구(132)의 후단에 위치한다.
다시 도 1을 참조하면, 제2 월류 방지부(140)는 압축봉(105)에 의해 지지되며, 전처리부(130)의 상부에 설치된다. 제2 월류 방지부(140)는 전처리부(130)와의 사이에 공간을 형성하도록 배치되며, 우수의 양이 많아 전처리부(130)로 유입되지 못하는 우수가 상기 사이 공간으로 통과하도록 할 수 있다.
또한, 제2 월류 방지부(140)는 경사져 설치될 수 있고, 제2 월류 방지부(140)의 상부로 흐르는 우수의 속도를 저감할 수 있다.
그리고, 제2 월류 방지부(140)는 하나의 압축봉(105)에 의해 지지되며, 우수의 무게에 의해 회전하도록 설계될 수 있다. 예를 들어, 우수의 양에 따라, 전처리부(130)만으로 유입되는 우수, 전처리부(130) 및 상기 전처리부(130)와 제2 월류 방지부(140) 사이의 두 공간으로 유입되는 우수, 전처리부(130) 및 상기 전처리부(130)와 제2 월류 방지부(140) 사이의 두 공간으로 유입되는 우수 외에 상기 제2 월류 방지부(140) 위로 흐르는 우수가 있을 수 있다. 제2 월류 방지부(140) 위로 흐르는 우수의 양이 제1 임계값을 초과할 경우, 경사진 방향으로 설치된 제2 월류 방지부(140)가 일 방향으로 회전할 수 있다. 이때, 제2 월류 방지부(140)의 회전 각도는 미리 설정된 기준에 따라 우수의 양에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 그리고, 제2 월류 방지부(140) 위로 흐르는 우수의 양이 제2 임계값에 도달할 경우, 제2 월류 방지부(140)가 수평을 유지할 수 있다.
도 8은 도 1의 우수 여과 장치에서 스크린을 도시한 도면이다.
도 1 및 도 8을 참조하면, 스크린(145)은 압축봉(105)에 의해 지지되어 여과부(110) 또는 전처리부(130) 중 적어도 하나의 전단에 경사져 설치될 수 있다. 즉, 스크린(145)은 수로 내부의 흐름 방향에 일정한 각도를 가지고 설치되며, 여과부(110) 또는 전처리부(130)로 유입되는 스크린(145)의 소정 크기의 구멍보다 큰 물질을 걸러낸다.
스크린(145)은 압축봉(105)에 의해 지지되며, 외력에 의해 회전이 가능할 수 있다. 예를 들어, 수로를 관리하는 관리자에 의해 스크린(145)이 회전할 수 있다. 스크린(145)을 회전시켜 스크린(145)에 남아 있는 오염물질을 제거할 수 있다. 또한, 스크린(145)을 전처리부(130)의 입구에 대한 간섭을 최소화하도록 회전시켜 전처리부(130)의 침전물을 보다 용이하게 제거할 수 있다.
도 9는 도 1의 우수 여과 장치에서 여과부에 설치되는 유류흡착포를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 유류흡착포(118)는 여과부(110)에 설치되며, 차량 등에서 배출되어 수로를 흐르는 유류 등을 흡착한다. 구체적으로, 유류흡착포(118)는 여과망의 상부에 봉재되거나 또는 여과망의 상부에 벨크로로 부착될 수 있다.
도 10은 도 1의 우수 여과 장치에서 EM 공급부를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, EM 공급부(150)는 여과부(110)의 입구 상부에 설치되며, 유용미생물(EM)을 구비한 EM 캡슐(152) 또는 EM 볼을 상기 여과부(110)의 입구 측으로 낙하시킨다. 유용미생물(EM; Effective Microorgnisms)은 유산균, 광합성균, 효모균을 주균으로 하여 인간과 환경에 유익한 미생물을 조합, 배양한 미생물 복합체이다. 유용미생물(EM)은 미생물 균들 간의 복잡한 공존?공생 관계를 통해 발효 생성물인 항산화물질을 만들어내며, 수로를 흐르는 물의 악취제거, 수질정화 등에 탁월한 효과가 있다.
유용미생물(EM)은 여과부(110)의 여과망에 도포되며, 강우 여부와 관계없이 주기적으로 낙하될 수도 있고, 강우 시에 주기적으로 낙하될 수도 있다. 또한, 강우가 종료된 후에 강우량에 따라 종료 시간을 정하여 주기적으로 낙하될 수도 있다. 예를 들어, 강우 센서에서 강우 종료를 감지한 경우, 강우 센서에서 감지된 강우량을 기초로 하여 EM 공급부(150)는 자동으로 EM 캡슐(152) 또는 EM 볼을 낙하시킨다. 일례로, 하루 동안의 강우량이 100mm인 경우, EM 공급부(150)는 강우가 종료된 후에 24시간 동안 10분마다 EM 캡슐(152)을 자동으로 낙하시킬 수 있다.
EM 공급부(150)에서 자동으로 공급되는 EM 캡슐(152)은 수용성의 다중 캡슐이며, 실린더 형상일 수 있다. 또한, EM 볼은 입자(토석류, 필렛류 등)에 코팅된 볼 형상일 수 있다. 이외에도, EM 공급부(150)에서 공급되는 다른 형상의 캡슐 등을 채택할 수도 있다.
부가적으로, 도면에는 도시하지 않았으나, 도난 방지, 외부로부터의 물리적 충격 등으로부터 보호 등을 위해, 우수 여과 장치(100)는 시건 장치가 설치된 외부 덮개를 구비할 수 있다.
도 11은 도 1의 우수 여과 장치의 구성요소들 간의 연결관계를 도시한 블록 구성도이다.
도 11을 참조하면, 우수 여과 장치(100)는 센서부(160), 통신부(170), 제어부(180), 전원 공급부(190) 등을 포함할 수 있다.
센서부(160)는 여과부로 유입되는 우수량을 측정하는 우수량 센서와, 상기 여과망의 무게를 측정하는 중량 센서와, 상기 여과부의 수위를 측정하는 수위 센서와, 상기 여과부 주위의 온도 및 습도를 측정하는 온습도 센서를 구비할 수 있다.
도 1에 도시한 바와 같이, 중량 센서(162)는 여과부(110)의 체결부재(114)가 연결되는 압축봉(105), 전처리부(130)의 연결부재(136)가 연결되는 압축봉(105) 등에 설치될 수 있다. 중량 센서(162)에 의해 여과부(110), 전처리부(130) 등의 무게를 측정할 수 있다.
우수량 센서(미도시)는 강수 여부 및 우수량을 측정할 수 있다. 우수량 센서는 여과부(110)의 우수가 유입되는 입구에 설치되어 강수 여부 및 유입되는 우수량을 측정할 수 있다. 우수량 센서는 강우 초기의 빗물을 감지하거나 또는 강우가 종료되었을 경우를 감지할 수 있으며, 일정 시간 동안 여과부(110)로 유입되는 우수량을 측정할 수 있다. 또한, 우수량 센서는 전처리부(130)의 우수가 유입되는 입구에 설치되어 강수 여부 및 전처리부(130)로 유입되는 우수량을 측정할 수도 있다.
수위 센서(미도시)는 여과부(110)나 전처리부(130)의 내부에 설치되어 여과부(110)나 전처리부(130)의 내부 수위를 측정할 수 있다. 또한, 온습도 센서(미도시)는 여과부(110) 주위의 온도 및 습도를 측정할 수 있다.
통신부(170)는 센서부(160)에서 측정한 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보 등을 외부로 전송한다. 또한, 통신부(170)는 여과부(110) 및/또는 전처리부(130)의 청소가 필요하다고 판단된 경우, 이에 대한 정보들을 외부로 전송할 수 있다. 그리고, 통신부(170)에 전송되는 데이터 및 정보들은 외부의 장치나 클라우드 플랫폼 등에 저장될 수 있다.
또한, 통신부(170)는 와이파이 방식, 3G, 4G 등 다양한 무선 인터넷 또는 무선 통신망을 이용할 수 있다. 예를 들어, 통신부(170)는 NB-IoT, LoRa, Wifi, Blutooth low energy, LTE-M 등의 초저전력 장거리 이동통신망을 사용할 수 있다.
제어부(180)는 센서부(160)의 정보를 기초로 우수 여과 장치(100)를 제어할 수 있다.
구체적으로, 제어부(180)는 여과부(110)나 전처리부(130)로 유입되는 우수량을 기초로 하여 여과부(110)나 전처리부(130)의 청소 여부, 여과부(110)의 여과망 교체 여부 등을 판단할 수 있다.
예를 들어, 제어부(180)는 우수량 센서에 의해 강수가 종료된 것으로 판단되는 경우, 제어부(180)는 중량 센서(162)를 동작시켜 여과부(110)의 여과망의 무게 감소율을 산출할 수 있다. 여기서, 여과망의 무게 감소율은 강수가 종료된 시점부터 시간의 흐름에 따라 우수의 증발 또는 우수의 유출로 인한 여과망의 무게가 감소되는 비율을 의미한다. 이는 우수의 영향이 없는 오염물질의 무게를 측정하기 위함이다.
그런 후에, 제어부(180)는 여과망의 무게 감소율이 기준 범위 내인 경우 여과망의 무게와 여과망의 기준 무게값을 비교할 수 있다. 여기서, 기준 범위는 여과망으로부터 우수의 증발 또는 유출에 의해 여과망에 건조된 상태의 오염물질만 남는 시점을 검출할 수 있는 비교값을 의미한다. 또한, 기준 무게값은 여과망이 수용할 수 있는 오염물질의 무게값이다. 즉, 기준 무게값은 우수의 흐름에 제한을 주지 않는 여과망에서 수용 가능한 오염물질의 무게에 해당할 수 있다.
그런 후에, 제어부(180)는 여과망의 무게를 기초로 여과망의 청소 여부를 판단할 수 있다. 즉, 여과망의 무게가 기준 무게값을 초과하는 경우, 제어부(180)는 여과망의 청소가 필요한 것으로 판단하며, 여과망의 무게가 기준 무게값을 초과하지 않는 경우, 제어부(180)는 여과망의 청소가 필요하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
제어부(180)는 카메라(미도시)의 영상 정보를 기초로 우수 여과 장치(100)의 손상 여부 등을 판단할 수 있다.
구체적으로, 제어부(180)는 영상 정보에서 관심 영역을 설정하고, 상기 관심 영역에서 검출되는 이벤트를 도출할 수 있다. 여기서, 이벤트는 여과부(110) 및/또는 전처리부(130)에 손상을 줄 수 있는 특정 상황으로써, 조대협잡물, 도로 포장면에 낙하된 토사류, 교통 사고 등에 의한 잔재물 등 우수 여과 장치(100)에 영향을 줄 수 있는 물질의 유입을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제어부(180)는 입력되는 영상으로부터 검출하고자 하는 객체의 시각적 특징 정보를 추출하는 특징 추출(feature extraction)과 추출된 특징을 이용하여 물체를 검출할 수 있다. 이때, 객체의 검출 시에 아다부스트(AdaBoost) 또는 SVM(Support Vector Machine) 등과 같은 학습기(Learning Machine)를 이용하는 방법과 추출된 특징의 벡터 유사도 등을 이용하는 비학습 방법이 있어 검출하고자 하는 객체 및 배경의 복잡도에 따라 학습 방법과 비학습 방법을 적절히 선택하여 사용할 수 있다. 예를 들어, 영상의 국소적인 특징(local feature)으로 인접한 두 개 이상의 블록 간의 화소(픽셀, pixel) 값의 합의 차, 또는 가중치를 이용하여 가중치 곱의 합을 이용하는 하알-유사 특징(Haar-like feature)을 응용할 수 있다. 하알-유사 특징 추출 시 인접 블록 간의 화소 값의 합의 차를 구하기 위해, 간단한 사각형 특징을 고려한 마스크를 사용한다.
따라서, 제어부(180)는 영상을 분석하여 우수 이외에 여과부(110), 전처리부(130) 등을 손상시킬 수 있는 이벤트를 검출 할 수 있다.
전원 공급부(190)는 센서부(160), 제어부(180), 통신부(170), 카메라 등에 전원을 공급한다. 이러한 전원 공급부(190)는 태양열을 이용하여 전원을 공급할 수 있다. 예를 들어, 전원 공급부(190)는 태양열 발전 소자, 축전지 등을 구비할 수 있다. 태양열 발전 소자는 햇빛을 이용하여 전력을 생산하고, 축전지는 태양열 발전 소자로부터 생산되는 전력을 저장한다.
이러한 우수 여과 장치(100)는 간단한 설치와 철거가 가능할 뿐만 아니라, 전력이나 인터넷이 연결되지 않는 현장에도 독립적으로 설치가 가능하다.
도 12는 도 1의 우수 여과 장치의 모니터링 시스템의 구성 요소들 간의 연결관계를 도시한 블록 구성도이다.
도 12를 참조하면, 우수 여과 장치의 모니터링 시스템(10)은 우수 여과 장치(100) 및 외부 관제 장치(200)를 포함한다.
여기에서, 우수 여과 장치(100)는 도로의 평행한 배수로뿐만 아니라, 배수로의 사면(1) 등에 설치할 수 있다. 도 11에 도시한 바와 같이, 우수 여과 장치(100)는 배수로(2) 중간에 장착될 수 있다. 또한, 우수 여과 장치(100)는 도로의 사면(1)뿐만 아니라, 수직으로 배수되는 각종 배수시설에 수직으로 설치할 수 있다.
이때, 우수 여과 장치(100)의 상세한 구성에 대해서는 상술하여 설명한 바와 같으므로, 이하에서는 상세한 설명은 생략하도록 한다.
외부 관제 장치(200)는 우수 여과 장치(100)의 통신부(170)로부터 전송받은 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보를 기초로 여과부(110)의 여과망의 청소 여부 또는 상기 여과망의 교체 여부를 판단할 수 있다.
상술한 바와 같이, 여과부(110)의 여과망의 청소 여부 또는 상기 여과망의 교체 여부 등을 우수 여과 장치(100)의 제어부(180)에서 판단할 수도 있다. 다만, 우수 여과 장치(100)의 센서부(160)에서 감지한 정보들을 통신부(170)를 통해 전송받아 외부 관제 장치(200)에서 판단함으로써, 기존의 지하매설형 비점오염저감시설에 센싱 및 통신 기능만을 적용하여 활용이 가능한 장점이 있다.
외부 관제 장치(200)에서 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보 등을 전송받을 수 있으므로, 우수 여과 장치(100)를 이용하여 환경 정보를 모니터링할 수 있고, 우수 여과 장치(100)가 자동기상측정장치(AWS)로 활용이 가능하다. 이를 위해, 외부 관제 장치(200)는 우수 여과 장치(100)와 통신할 수 있는 통신 모듈(미도시), 여과부(110)의 여과망의 청소 여부 또는 상기 여과망의 교체 여부 등을 판단하는 판단 모듈(미도시), 상기 통신 모듈에서 전송받은 정보, 상기 판단 모듈에서 판단된 정보 등을 저장하는 저장 모듈(미도시) 등을 구비할 수 있다.
또한, 외부 관제 장치(200)는 여과부(110)의 여과망의 청소 여부 또는 상기 여과망의 교체 여부를 판단한 경우, 청소 필요 경보 또는 교체 필요 경보 등을 생성하여 관리자에게 알릴 수 있다. 이를 위해, 외부 관제 장치(200)는 시각 정보를 표시하는 디스플레이, 경고음 등을 발생시키는 스피커, 경고를 빛으로 알려주는 발광 소자 등을 포함할 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

Claims (12)

  1. 내부에 여과망(strainer)을 포함하는 여과부;
    압축봉에 의해 지지되며, 상기 여과부의 상부에 설치되는 제1 월류 방지부;
    상기 여과부로 유입되는 우수를 전처리하기 위해, 상기 여과부의 입구 전단에 설치되는 전처리부; 및
    압축봉에 의해 지지되며, 상기 전처리부의 상부에 설치되는 제2 월류 방지부를 포함하는, 우수 여과 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 여과부는,
    압축봉에 걸려 일단을 지지하는 연결 고리;
    상기 제1 월류 방지부를 지지하는 압축봉에 연결되어 타단을 지지하는 연결부재; 및
    상기 여과부의 입구에 설치되어 상기 여과망을 고정하는 하부 고정판 및 한 쌍의 측부 고정판으로 이루어지는 유도 고정판을 포함하는, 우수 여과 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 체결부재가 연결되는 상기 압축봉에 중량 센서가 설치되는, 우수 여과 장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 하부 고정판은,
    수로의 바닥과 밀착되며, 여과망의 두께에 대응하여 상기 여과망의 일단이 뒤집어져 삽입되도록 홈의 두께가 상이한 이중 홈을 구비하는, 우수 여과 장치.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 한 쌍의 측부 고정판은,
    상기 제1 월류 방지부의 수직 방지판과 밀착되는, 우수 여과 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 전처리부는,
    상부 개구;
    압축봉에 걸려 일단을 지지하는 연결 고리;
    압축봉에 연결되어 타단을 지지하는 연결부재; 및
    상부에 경사져 부착되며, 상기 상부 개구의 후단에 위치하는 경사판을 포함하는, 우수 여과 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 연결부재가 연결되는 상기 압축봉에 중량 센서가 설치되는, 우수 여과 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    압축봉에 의해 지지되어 상기 여과부 또는 상기 전처리부 중 적어도 하나의 전단에 경사져 설치되는 스크린을 더 포함하는, 우수 여과 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 여과부의 입구 상부에 설치되며, 유용미생물(EM)을 구비한 EM 캡슐 또는 EM 볼을 상기 여과부의 입구 측으로 낙하시키는 EM 공급부를 더 포함하는, 우수 여과 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 여과부로 유입되는 우수량을 측정하는 우수량 센서와, 상기 여과망의 무게를 측정하는 중량 센서와, 상기 여과부의 수위를 측정하는 수위 센서와, 상기 여과부 주위의 온도 및 습도를 측정하는 온습도 센서를 구비한 센서부를 더 포함하는, 우수 여과 장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 센서부에서 측정한 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보를 외부로 전송하는 통신부를 더 포함하는, 우수 여과 장치.
  12. 제 11항의 우수 여과 장치; 및
    상기 우수 여과 장치의 통신부로부터 전송받은 상기 우수량 정보, 무게 정보, 수위 정보, 온도 정보, 습도 정보를 기초로 상기 여과망의 청소 여부 또는 상기 여과망의 교체 여부를 판단하는 원격 관제 장치를 포함하는, 우수 여과 장치의 모니터링 시스템.
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