WO2020242031A1 - 원심 분리와 캔들형 막여과를 융합한 자동 역세필터 시스템 - Google Patents

원심 분리와 캔들형 막여과를 융합한 자동 역세필터 시스템 Download PDF

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WO2020242031A1
WO2020242031A1 PCT/KR2020/004256 KR2020004256W WO2020242031A1 WO 2020242031 A1 WO2020242031 A1 WO 2020242031A1 KR 2020004256 W KR2020004256 W KR 2020004256W WO 2020242031 A1 WO2020242031 A1 WO 2020242031A1
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filter unit
module
central axis
fluid
filter
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PCT/KR2020/004256
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최인종
이태욱
박학순
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주식회사 미드니
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Definitions

  • the present invention relates to a backwash filter system, and more particularly, to an automatic backwash filter system that combines centrifugal separation and candle type membrane filtration capable of separating foreign substances inside a filter unit using only the flow of fluid without external power.
  • a backwash filter is composed of a chamber separating raw water and filtered water around the backwash filter, and a flow path of a fluid sequentially extending from the raw water to the filtered water becomes a filtration path.
  • the backwash filter requires a process of cleaning when foreign matter adheres and accumulates on the filter body over time and becomes contaminated.
  • the fluid flows in the opposite direction to the filtration path of raw water to remove contaminants accumulated in the filter body The path of is called the backwash path.
  • backwash filters There are various types of such backwash filters according to the type of filter, the filtration path and the configuration of the backwash path.
  • a cylindrical filtration member is largely inserted into the filtration tank, and one side of the cylindrical filtration member is connected to the outside to inflow raw water, and the filtered water is discharged toward the outer circumferential surface of the cylindrical filtration member.
  • the filtering path discharged to the outlet formed in the filtration tank and a cleaning mechanism capable of selectively cleaning a part of the filtration member by sensing the internal differential pressure of the filtration member and a backwash pipe connected to the backwash valve are combined to form a filtration tank and a filtration network on the outer peripheral surface of the filtration member.
  • a backwash filter forming a backwash path leading to the inside of the filter member and to the backwash tube.
  • Patent Document 1 has a rotating brush inside the filter element, and the rotating brush has a cleaning brush driven by a rotating blade that automatically rotates by the flow of fluid.
  • Patent Document 1 has a rotating brush inside the filter element, and the rotating brush has a cleaning brush driven by a rotating blade that automatically rotates by the flow of fluid.
  • a filter element and a filtering device comprising the same are disclosed.
  • the filtering device of (Patent Document 1) has a disadvantage in that the volume occupied by the brush inside the filter element is very large, and thus the flow rate that can be filtered within a unit time is small.
  • the present invention has been devised to solve the above-described conventional problem, and the object of the present invention is as follows.
  • the present invention is to provide an automatic backwash filter system capable of minimizing operating costs because it can have a self-cleaning function even with a simple component and does not require power to eliminate foreign substances inside the filter unit.
  • the present invention is to provide an automatic backwash filter system capable of increasing the processing flow rate by miniaturizing the size of the washing module.
  • the present invention is in the shape of a chamber in which an inner space is formed, and an inlet through which raw water is introduced is formed on one side, and an outlet through which filtered water is discharged is formed on the other side.
  • a filter module disposed in parallel and formed of a porous material having a plurality of filtration holes, and a hollow is formed therein, and a filter module including at least one filter unit through which water moves through the filtration hole and foreign substances are filtered out, and the hollow of the filter unit
  • Automatic backwashing comprising a shaft module including a central axis installed in the longitudinal direction of the filter unit, and a washing module that rises or descends along the central axis by the flow of fluid in the filter unit and removes foreign substances attached to the inner surface of the filter unit
  • a filter system is disclosed.
  • fluid When fluid is introduced from the lower portion of the filter unit including a plurality of blades, it rotates and rises along the central axis by the flow of the fluid, and the fluid is introduced from the outside of the filter unit to the inside, so that the fluid flows through the lower portion of the filter unit. When discharged, it may rotate and descend along the central axis by the flow of fluid.
  • the cleaning module is provided on the outer circumferential surface of the coupling unit, the central axis penetrating through the central axis and rotatably coupled to the central axis and the central axis to generate rotational force to the washing module according to the flow of fluid. It may include a plurality of the blades.
  • the central shaft and the coupling portion When the central shaft and the coupling portion are screwed so that the cleaning module is rotated by the blade, the central shaft and the coupling portion may be screwed up or down by screwing.
  • a scraper is provided at the edge of the blade to contact the inner circumferential surface of the filter unit, and the scraper may remove foreign substances adhering to the inner circumferential surface of the filter unit by rotation of the cleaning module.
  • the scraper may be rotatably installed on the edge of the blade.
  • the shaft module further includes a plurality of blades constrained to each other with the central axis, and the central axis rotates together by rotation of the blade, and when fluid flows from the lower portion of the filter unit, When the blade and the central axis rotate in one direction, and fluid flows into the filter unit from the outside of the filter unit and the fluid is discharged through the lower portion of the filter unit, the blade and the central axis are Can rotate in the opposite direction.
  • the cleaning module may include at least one scraper that is provided with an edge in contact with the inner circumferential surface of the filter unit, and is coupled to the central axis to ascend or descend along the central axis to remove foreign substances attached to the inner circumferential surface of the filter unit. have.
  • the cleaning module is screwed with the central shaft to rise or fall by the rotation of the central shaft, and may further include a coupling portion provided with the scraper on an outer peripheral surface.
  • the discharge module is a first discharge unit for discharging foreign substances precipitated from the raw water introduced through the inlet using the differential pressure, the filter using the differential pressure
  • the automatic backwash filter system of the present invention it is possible to have a self-cleaning function even with a simple component, and since it does not require power to raise, lower, and rotate the washing module, there is an advantage of minimizing operating costs. .
  • the automatic backwash filter system of the present invention it is possible to increase the processing flow rate by miniaturizing the size of the washing module.
  • FIG. 1 is a perspective view of an automatic backwash filter system of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a filter unit, a shaft module, and a washing module in the automatic backwash filter system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a view showing a washing module in the automatic backwash filter system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing a state in which filtration occurs in the automatic backwash filter system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a view showing a state in which backwashing occurs in an automatic backwashing filter system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is an enlarged view showing portions A and B of FIG. 5;
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a filter unit, a shaft module, and a washing module in an automatic backwash filter system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing a washing module in an automatic backwash filter system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing a state in which filtration occurs in an automatic backwash filter system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing a state in which backwashing occurs in an automatic backwashing filter system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an enlarged view showing portions A and B of FIG. 10.
  • FIG. 1 is a perspective view of an automatic backwash filter system of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a filter unit, a shaft module, and a washing module among the automatic backwash filter system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a state in which filtration occurs in an automatic backwash filter system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an automatic backwash filter system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an enlarged view showing parts A and B of FIG. 5.
  • the automatic backwash filter system includes a housing 110, a filter module 120, a shaft module 130, a washing module 140, and a discharge module 150. ).
  • the housing 110 has a shape of a chamber in which an inner space is formed, an inlet through which raw water is introduced is formed on one side, and an outlet through which filtered water is discharged is formed on the other side.
  • the filter module 120 is disposed parallel to each other in the inner space of the housing 110 and is formed of a porous material having a plurality of filtration holes, but a hollow is formed therein so that water moves through the filtration hole and foreign matter is filtered out. It includes the above filter unit 121.
  • the filter module 120 may include filter housings 123 and 110 in which a plurality of filters are installed.
  • the raw water introduced from the inlet of the housing 110 may be configured to flow into the filter unit 121 through the lower portion of the filter unit 121. Further, the inlet may be formed at a position higher than the lower end of the filter unit 121 to be described later of the housing 110. As a result, while the raw water introduced into the housing 110 through the inlet moves downward to move to the lower portion of the filter, foreign substances having large particles or heavy weight are primarily precipitated into the lower portion of the housing 110. I can.
  • the filtering hole As the raw water from which the foreign substances are primarily removed as described above passes through the filtering hole, foreign substances with small particles contained in the raw water may be filtered out secondarily.
  • the fluid that has passed through the filter unit 121 may be discharged to the outside of the housing 110 through an outlet of the housing 110.
  • the shaft module 130 includes a central shaft 131 installed in the hollow of the filter unit 121 in the longitudinal direction of the filter unit 121, and the washing module 140 prevents the flow of fluid in the filter unit 121. As a result, it rises or descends along the central axis 131 to eliminate foreign substances attached to the inner surface of the filter unit 121.
  • the discharge module 150 is a component that discharges foreign substances to the outside by using a differential pressure, and may include a first discharge unit 153, a second discharge unit 155, and a motor 151.
  • the first discharge unit 153 is connected to the lower portion of the housing 110 and may discharge foreign substances precipitated from the raw water introduced through the inlet using a differential pressure.
  • the second discharge unit 155 may be connected to the lower portion of the filter unit 121 to discharge foreign substances existing in the filter unit 121 by using a differential pressure.
  • the fluid located outside the filter unit 121 is sucked into the filter unit 121 through the filter hole by the differential pressure. In this process, foreign matters attached to the inner circumferential surface of the filter unit 121 may be eliminated and discharged through the second discharge unit 155.
  • the motor 151 may rotate the filter module 120 so that each filter unit 121 can be selectively connected to the second discharge unit 155.
  • the motor 151 may be mechanically connected to the filter housings 123 and 110 to rotate the filter housings 123 and 110.
  • the shaft module 130 includes a central shaft 131 and a central shaft 131 installed in the longitudinal direction of the filter unit 121 in the inner center of the filter unit 121.
  • each of the upper and lower ends of the filter unit 121 may include a fixing part 135 in which a hole 137 for entering and exiting the fluid is formed.
  • the central axis 131 may be constrained with the fixing part 135 so as not to be rotatable with respect to the fixing part 135.
  • a screw 133 may be processed on the outer peripheral surface of the central shaft 131 to move the cleaning module 140 to be described later.
  • the cleaning module 140 may include a coupling part 141 and a blade 143.
  • the coupling portion 141 is a cylindrical shape provided in a form surrounding the central axis 131 on the outside of the central axis 131, and a hole through which the central axis 131 passes is formed in the center, and the central axis 131 is formed on the inner circumferential surface of the hole. ) And corresponding screws may be formed.
  • a plurality of blades 143 are provided on the outer circumferential surface of the coupling portion 141 to generate rotational force in both directions to the washing module 140 according to the flow of the fluid inside the filter unit 121.
  • the blade 143 rotates in one direction by the flow of the fluid, so that the washing module 140 rotates and rises along the central axis 131, and the filter unit 121
  • the blade 143 rotates in the opposite direction by the flow of the fluid, and the cleaning module 140 moves along the central axis 131 Conversely, it can rotate and descend.
  • the central shaft 131 and the coupling portion 141 are screwed to each other, but there is a very slight gap between the central shaft 131 and the coupling portion 141 so that it is easily rotated by the flow of fluid. It can be configured to be.
  • the cleaning module 140 may further include a scraper 145.
  • the scraper 145 may be provided at the edge of the blade 143 to contact the inner circumferential surface of the filter unit 121. Accordingly, the scraper 145 may remove foreign substances attached to the inner circumferential surface of the filter unit 121 while the cleaning module 140 rotates and ascends or descends.
  • the scraper 145 is rotatably installed at the edge of the blade 143 to improve cleaning efficiency.
  • a portion of the scraper 145 that contacts the inner circumferential surface of the filter unit 121 may have a brush shape.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a filter unit, a shaft module, and a washing module among an automatic backwash filter system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a view showing a washing module among an automatic backwash filter system according to another embodiment of the present invention.
  • 9 is a view showing a state in which filtration occurs in an automatic backwash filter system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a view showing a state in which backwash occurs in an automatic backwash filter system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 11 Is an enlarged view showing portions A and B of FIG. 10.
  • the automatic backwash filter system includes a housing 210, a filter module 220, a shaft module 230, a washing module 240, and a discharge module 250. ).
  • the housing 210, the filter module 220, and the discharge module 250 are the same as the embodiment of the present invention, and descriptions of the same components will be omitted.
  • the shaft module 230 has a central shaft 231 and a central shaft 231 installed in the longitudinal direction of the filter unit 221 in the filter unit 221 in the filter unit 221.
  • a plurality of fixing portions 237 provided at the upper and lower ends of the filter unit 221, respectively, and in which holes 238 for fluid entering and exiting are formed, and fixed to the central axis 231 are constrained against rotation.
  • It may include a blade 235. Accordingly, the central shaft 231 may rotate together by the rotation of the blade 235.
  • the blade 235 and the central shaft 231 rotate in one direction by the flow of the fluid, and the inside of the filter unit 221 from the outside of the filter unit 221
  • the blade 235 and the central axis 231 may rotate in opposite directions to the flow of the fluid.
  • a bearing 239 may be provided between the central shaft 231 and the fixing part 237 in order to smoothly rotate the central shaft 231.
  • the cleaning module 240 of the present embodiment is provided so that the edge abuts the inner circumferential surface of the filter unit 221, is coupled to the central axis 231 to rise or fall along the central axis 231 and filter unit 221 It may include one or more scrapers 243 to remove foreign substances attached to the inner peripheral surface of the. A portion of the scraper 243 in contact with the inner circumferential surface of the filter unit 221 may have a brush shape.
  • the cleaning module 240 may further include a coupling part 241 that surrounds a part of the outer circumferential surface outside the central axis 231 and is provided to be elevated or lowered with respect to the central axis 231.
  • the scraper 243 may be provided on the outer circumferential surface of the coupling portion 241 and may rise or fall together with the coupling portion 241.
  • the structure for the ascending and descending of the washing module 240 will be described as follows.
  • Screws 233 may be formed on the outer circumferential surface of the central shaft 231 and the inner circumferential surface of the coupling portion 241 to correspond to each other.
  • the cleaning module 240 rotates, but the cleaning module 240 is raised due to friction between the cleaning module 240 and the inner circumferential surface of the filter unit 221 or You can descend.
  • a part of the rotational force of the central shaft 231 may be transmitted by the rotation of the washing module 240 and another part of the rotational force of the washing module 240 may be transmitted as an upward or downward movement of the washing module 240.
  • screws 233 may be formed on the outer circumferential surface of the central shaft 231 and the inner circumferential surface of the coupling portion 241 to correspond to each other.
  • a guiding protrusion having a length in the longitudinal direction of the filter unit 221 is formed on the inner circumferential surface of the filter unit 221, and a part of the guiding protrusion is formed in the washing module 240.
  • a guiding groove may be formed. Accordingly, when the blade 235 is rotated by the flow of the fluid, the blade 235 and the fixed central shaft 231 rotate, but the cleaning module 240 is guided by the guiding protrusion and the guiding groove. 240) can rise or fall without rotating.
  • a guiding protrusion may be formed in the washing module 240 and a guiding groove may be formed in the inner peripheral surface of the filter unit 221.
  • a guiding protrusion may be formed on an outer circumferential surface of the central axis 231 along a longitudinal direction of the central axis 231, and a guiding groove corresponding to the guiding protrusion may be formed on an inner circumferential surface of the coupling portion 241.
  • the washing unit may rise or fall with respect to the central axis 231, but may be coupled to prevent relative rotation. Accordingly, the blade 235 and the fixed central shaft 231 rotate by the flow of the fluid, and the cleaning module 240 may rotate together with the rotation of the central axis 231.
  • the washing module 240 may rise due to the flow of the fluid, and if the fluid has a downward flow, the washing module 240 may descend.
  • a very slight clearance exists between the central axis 231 and the inner circumferential surface of the coupling portion 241 so that the washing module 240 can be easily moved even by the flow of fluid.
  • a guiding protrusion is formed on the coupling portion 241 and a guiding groove is formed on the central axis 231.
  • Raw water is introduced through the inlet 211 of the housing 210 and moves to the lower side of the housing 210 in order to move the introduced raw water to the filter unit 221.
  • foreign substances with large particles contained in raw water may be primarily precipitated.
  • the foreign matter deposited here may be discharged to the outside through the first discharge unit 253 connected to the lower portion of the housing 210.
  • the raw water from which the foreign substances are firstly separated flows into the lower portion of the filter unit 221 and is discharged to the outside of the filter unit 221 to pass through the filter unit 221.
  • foreign substances having small particles are secondarily separated, and the fluid in which the foreign substances are filtered may be discharged to the outside through the outlet 213 formed in the housing 210.
  • Foreign matter in the filter unit 221 may be discharged through the second discharge unit 255 by the differential pressure. Foreign substances in the filter unit are sucked through the second discharge unit 255 due to the differential pressure, and the fluid outside the filter unit 221 may be introduced into the filter unit 221 through the filtering hole by suction. As the fluid flows into the inside of the filter unit 221 through the filter unit 221, some foreign matter attached to the inner circumferential surface of the filter unit 221 may be removed.
  • a downward flow occurs inside the filter unit 221 by suction, so that the blade 235 rotates in the opposite direction, and accordingly, the central shaft 231 and the scraper 243 rotatably coupled thereto descend while
  • the filter unit 221 may eliminate foreign substances attached to the inner circumferential surface of the filter unit 221 and simultaneously pressurize a fluid containing a large amount of foreign substances downward to help discharge through the second discharge unit 255.
  • the automatic backwash filter system of the present invention it is possible to have a self-cleaning function even with a simple component, and since it does not require power to raise, lower, and rotate the washing modules 140, 240, operating costs can be minimized. There is an advantage to be able to.
  • the volume of the cleaning modules 140 and 240 is minimized, so that foreign matter adhered to the filter units 121 and 212 can be efficiently separated without significantly affecting the flow of the fluid.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 원심 분리와 캔들형 막여과를 융합한 자동 역세필터 시스템에 관한 것으로, 자동 역세필터 시스템에 의하면 간결한 구성요소로도 자체세척 기능을 가질 수 있으며, 세척모듈을 상승, 하강 및 회전시키기 위한 동력을 필요로 하지 않기 때문에 운영비를 최소화할 수 있고, 세척모듈의 크기를 소형화하여 처리 유량을 증가시킬 수 있다.

Description

원심 분리와 캔들형 막여과를 융합한 자동 역세필터 시스템
본 발명은 역세필터 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 외부 동력 없이 유체의 흐름만을 이용하여 필터유닛 내부의 이물질 분리가 가능한 원심 분리와 캔들형 막여과를 융합한 자동 역세필터 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 역세정 필터는 역세정 필터를 중심으로 원수와 여과수를 분리하는 챔버로 구성되며, 원수에서 여과수 방향으로 순차적으로 이르는 유체의 유동 경로가 여과경로가 된다.
상기 역세정 필터는 시간이 지남에 따라 필터체에 이물질이 달라붙고 축적되어 오염되는 경우 이를 세척하는 공정이 필요한데, 원수의 여과 경로와 반대방향으로 유체를 흘려 필터체에 쌓인 오염물질을 털어내는 유체의 경로를 역세정 경로라고 한다.
이와 같은 역세정 필터는 필터의 종류, 여과경로와 역세정 경로의 구성 여하에 따라 다양한 종류가 존재한다.
이러한 역세정 필터의 가장 간단한 구조적 장치로서 크게 여과조 내부에 원통형 여과부재가 삽입되고, 상기 원 통형 여과부재의 일측이 외부와 연결되어 원수가 유입되며, 원통형 여과부재의 외주면 방향으로 여과수를 배출하여 상기 여과조에 형성된 배출구로 배출하는 여과경로와 상기 여과부재의 내부 차압을 감지하여 여과부재 중 일부분을 선택적으로 세정할 수 있는 세정기구와 역세정 밸브에 연결된 역세관을 결합시켜 여과조, 여과부재의 외주면 여과망, 여과부재 내부, 역세관으로 이어지는 역세 경로를 형성시키는 역세정 필터를 들 수 있다.
이러한 역세정 필터로는 매우 다양한 것들이 공지되어 있으며, (특허문헌 1)에는 필터 엘리먼트 내부에 회전 브러쉬가 구비되며, 회전 브러쉬는 유체의 흐름에 의해 자동으로 회전하는 회전 날개로 구동되는 세척 브러쉬를 가지는 필터 엘리먼트 및 그를 포함하는 여과장치가 개시되어 있다.
하지만, (특허문헌 1)의 여과장치는 필터 엘리먼트 내부에서 브러쉬가 차지하는 부피가 매우 크기 때문에 단위시간 내에 여과할 수 있는 유량이 적다는 단점이 있다.
본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 다음과 같다.
첫째, 본 발명은 간결한 구성요소로도 자체세척 기능을 가질 수 있으며, 필터유닛 내부의 이물질을 탈락시키기 위한 동력을 필요로 하지 않기 때문에 운영비를 최소화할 수 있는 자동 역세필터 시스템을 제공하고자 한다.
둘째, 본 발명은 세척모듈의 크기를 소형화하여 처리 유량을 증가시킬 수 있는 자동 역세필터 시스템을 제공하고자 한다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않는 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 내부공간이 형성되는 챔버 형상이며, 일측에는 원수가 유입되는 유입구가 형성되고 타측에는 여과된 물이 배출되는 배출구가 형성되는 하우징, 상기 하우징의 내부공간에 서로 평행하게 배치되며 복수의 여과홀을 가지는 다공질로 형성되되 내부에는 중공이 형성되어 상기 여과홀을 통해 물이 이동하며 이물질이 걸러지는 하나 이상의 필터유닛을 포함하는 필터모듈, 상기 필터유닛의 중공에 상기 필터유닛의 길이 방향으로 설치되는 중심축을 포함하는 축모듈 및 상기 필터유닛 내의 유체의 흐름에 의해 상기 중심축을 따라 상승 또는 하강하며 상기 필터유닛 내면에 부착된 이물질을 탈락시키는 세척모듈을 포함하는 자동 역세필터 시스템이 개시된다.
복수의 블레이드를 포함하여 상기 필터유닛의 하부로부터 유체가 유입되면 유체의 흐름에 의해 상기 중심축을 따라 회전 상승하고, 상기 필터유닛의 외부로부터 내부로 유체가 유입되어 상기 필터유닛의 하부를 통해 유체가 배출되면 유체의 흐름에 의해 상기 중심축을 따라 회전 하강할 수 있다.
상기 세척모듈은 중앙에 상기 중심축이 관통하며, 상기 중심축과 상기 중심축에 대하여 회전 가능하게 결합되는 결합부, 상기 결합부의 외주면에 구비되어 유체의 흐름에 따라 상기 세척모듈에 회전력을 발생시키는 복수의 상기 블레이드를 포함할 수 있다.
상기 중심축과 상기 결합부는 나사결합되어 상기 세척모듈이 상기 블레이드에 의해 회전하면 상기 중심축과 결합부의 나사결합에 의해 상승 또는 하강할 수 있다.
상기 블레이드의 가장자리에는 상기 필터유닛의 내주면과 맞닿는 스크래퍼가 구비되며, 상기 세척모듈의 회전에 의해 상기 스크래퍼가 상기 필터유닛의 내주면에 부착된 이물질을 탈락시킬 수 있다.
상기 스크래퍼는 상기 블레이드의 가장자리에 회전 가능하게 설치될 수 있다.
또는, 상기 축모듈은 상기 중심축과 서로 구속 결합되는 복수의 블레이드를 더 포함하여 상기 블레이드의 회전에 의해 상기 중심축이 함께 회전하며, 상기 필터유닛의 하부로부터 유체가 유입되면 유체의 흐름에 의해 상기 블레이드 및 상기 중심축이 일방향으로 회전하고, 상기 필터유닛의 외부로부터 상기 필터유닛의 내부로 유체가 유입되어 상기 필터유닛의 하부를 통해 유체가 배출되면 유체의 흐름에 상기 블레이드 및 상기 중심축이 반대 방향으로 회전할 수 있다.
상기 세척모듈은 가장자리가 상기 필터유닛의 내주면과 맞닿도록 구비되며, 상기 중심축에 결합되어 상기 중심축을 따라 상승 또는 하강하며 상기 필터유닛의 내주면에 부착된 이물질을 탈락시키는 하나 이상의 스크래퍼를 포함할 수 있다.
상기 세척모듈은 상기 중심축과 나사결합 되어 상기 중심축의 회전에 의해 상승 또는 하강하며, 외주면에는 상기 스크래퍼가 구비되는 결합부를 더 포함할 수 있다.
차압을 이용하여 이물질을 외부로 배출하는 배출모듈을 더 포함하며, 상기 배출모듈은 차압을 이용하여 상기 유입구를 통해 유입된 원수로부터 침전된 이물질을 배출하는 제 1 배출부, 차압을 이용하여 상기 필터유닛 내에 존재하는 이물질을 배출하는 제 2 배출부 및 각각의 상기 필터유닛이 선택적으로 상기 제 2 배출부와 연결될 수 있도록 상기 필터모듈을 회전시키는 모터를 포함할 수 있다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 효과에 대하여 설명하면 다음과 같다.
첫째, 본 발명의 자동 역세필터 시스템에 의하면 간결한 구성요소로도 자체세척 기능을 가질 수 있으며, 세척모듈을 상승, 하강 및 회전시키기 위한 동력을 필요로 하지 않기 때문에 운영비를 최소화할 수 있는 장점이 있다.
둘째, 본 발명의 자동 역세필터 시스템에 의하면 세척모듈의 크기를 소형화하여 처리 유량을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
아래에서 설명하는 본 출원의 바람직한 실시예의 상세한 설명뿐만 아니라 위에서 설명한 요약은 첨부된 도면과 관련해서 읽을 때에 더 잘 이해될 수 있을 것이다. 본 발명을 예시하기 위한 목적으로 도면에는 바람직한 실시예들이 도시되어 있다. 그러나, 본 출원은 도시된 정확한 배치와 수단에 한정되는 것이 아님을 이해해야 한다.
도 1은 본 발명의 자동 역세필터 시스템의 투시 사시도;
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 필터유닛, 축모듈 및 세척모듈을 나타내는 단면도;
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 세척모듈을 나타내는 도면;
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 여과가 일어나는 모습을 나타내는 도면;
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 역세가 일어나는 모습을 나타내는 도면;
도 6은 도 5의 A, B 부분을 나타내는 확대도;
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 필터유닛, 축모듈 및 세척모듈을 나타내는 단면도;
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 세척모듈을 나타내는 도면;
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 여과가 일어나는 모습을 나타내는 도면;
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 역세가 일어나는 모습을 나타내는 도면; 및
도 11은 도 10의 A, B 부분을 나타내는 확대도이다.
이하 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 다만, 첨부된 도면은 본 발명의 내용을 보다 쉽게 개시하기 위하여 설명되는 것일 뿐, 본 발명의 범위가 첨부된 도면의 범위로 한정되는 것이 아님은 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 알 수 있을 것이다.
그리고, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어서, 동일 기능을 갖는 구성요소에 대해서는 동일 명칭 및 동일부호를 사용할 뿐 실질적으론 종래기술의 구성요소와 완전히 동일하지 않음을 미리 밝힌다.
또한, 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 도 1 내지 도 6을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 자동 역세필터 시스템의 투시 사시도, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 필터유닛, 축모듈 및 세척모듈을 나타내는 단면도, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 세척모듈을 나타내는 도면, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 여과가 일어나는 모습을 나타내는 도면, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 역세가 일어나는 모습을 나타내는 도면, 도 6은 도 5의 A, B 부분을 나타내는 확대도이다.
도 1 내지 도 6에 도시된 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템은 하우징(110), 필터모듈(120), 축모듈(130), 세척모듈(140) 및 배출모듈(150)을 포함한다.
하우징(110)은 내부공간이 형성되는 챔버 형상이며, 일측에는 원수가 유입되는 유입구가 형성되고, 타측에는 여과된 물이 배출되는 배출구가 형성된다.
필터모듈(120)은 하우징(110)의 내부공간에 서로 평행하게 배치되며, 복수의 여과홀을 가지는 다공질로 형성되되 내부에는 중공이 형성되어 상기 여과홀을 통해 물이 이동하며 이물질이 걸러지는 하나 이상의 필터유닛(121)을 포함한다. 그리고, 필터모듈(120)은 내부에 복수의 필터가 설치되는 필터하우징(123)(110)을 포함할 수 있다.
하우징(110)의 유입구로부터 유입된 원수는 필터유닛(121)의 하부를 통해 필터유닛(121) 내로 유입되도록 구성될 수 있다. 또한, 유입구는 하우징(110)의 후술할 필터유닛(121)의 하단부보다 높은 위치에 형성될 수 있다. 이로써 유입구를 통해 하우징(110)의 내부로 유입된 원수가 필터의 하부로 이동하기 위하여 하방향으로 이동하는 과정에서 입자가 크거나 무게가 무거운 이물질들이 1차적으로 하우징(110)의 하부로 침전될 수 있다.
이와 같이 1차적으로 이물질이 제거된 원수가 여과홀을 통과하면서 2차적으로 원수에 포함된 입자가 작은 이물질이 걸러질 수 있다. 그리고, 필터유닛(121)을 통과한 유체는 하우징(110)의 배출구를 통해 하우징(110)의 외부로 배출될 수 있다.
축모듈(130)은 필터유닛(121)의 중공에 필터유닛(121)의 길이 방향으로 설치되는 중심축(131)을 포함하며, 세척모듈(140)은 필터유닛(121) 내의 유체의 흐름에 의해 상기 중심축(131)을 따라 상승 또는 하강하며 필터유닛(121) 내면에 부착된 이물질을 탈락시킨다.
배출모듈(150)은 차압을 이용하여 이물질을 외부로 배출하는 구성요소로, 제 1 배출부(153), 제 2 배출부(155) 및 모터(151)를 포함할 수 있다.
제 1 배출부(153)는 하우징(110)의 하부와 연결되어 차압을 이용하여 유입구를 통해 유입된 원수로부터 침전된 이물질을 배출할 수 있다.
제 2 배출부(155)는 필터유닛(121)의 하부와 연결되어 차압을 이용하여 필터유닛(121) 내에 존재하는 이물질을 배출할 수 있다. 제 2 배출부(155)를 통하여 이물질의 배출이 이루어지는 경우, 차압에 의해 필터유닛(121) 내의 유체를 흡입하기 때문에 필터유닛(121)의 외측에 위치하는 유체가 여과홀을 통해 필터의 내측으로 유입되며, 이 과정에서 필터유닛(121) 내주면에 부착된 이물질이 탈락하여 제 2 배출부(155)를 통해 배출될 수 있다.
또한, 모터(151)는 각각의 필터유닛(121)이 선택적으로 제 2 배출부(155)와 연결될 수 있도록 상기 필터모듈(120)을 회전시킬 수 있다. 필터모듈(120)의 회전을 위하여 모터(151)는 필터하우징(123)(110)과 기구적으로 연결되어 필터하우징(123)(110)을 회전시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서 축모듈(130)은 필터유닛(121)의 내부 중앙에 필터유닛(121)의 길이방향으로 설치되는 중심축(131), 중심축(131)을 필터유닛(121)에 고정하기 위하여 필터유닛(121)의 상단부 및 하단부에 각각 구비되며 유체가 출입하기 위한 홀(137)이 형성되는 고정부(135)를 포함할 수 있다. 중심축(131)은 고정부(135)에 대하여 회전 불가능하도록 고정부(135)와 구속될 수 있다. 그리고, 중심축(131)의 외주면에는 후술할 세척모듈(140)의 이동을 위하여 나사(133) 가공이 될 수 있다.
상기 세척모듈(140)은 결합부(141), 블레이드(143)를 포함할 수 있다. 결합부(141)는 중심축(131)의 외측에서 중심축(131)을 감싸는 형태로 구비되는 원통형으로, 중앙에 중심축(131)이 관통하는 홀이 형성되며, 홀의 내주면에는 중심축(131)과 대응되는 나사가 형성될 수 있다. 블레이드(143)는 결합부(141)의 외주면에 복수 개가 구비되어 필터유닛(121) 내부의 유체의 흐름에 따라 세척모듈(140)에 양방향으로 회전력을 발생시킬 수 있다.
이로써, 필터유닛(121)의 하부로부터 유체가 유입되면 유체의 흐름에 의해 블레이드(143)가 일방향으로 회전하여 세척모듈(140)이 중심축(131)을 따라 회전 상승하고, 필터유닛(121)의 외부로부터 내부로 유체가 유입되어 필터유닛(121)의 하부를 통해 유체가 배출되면 유체의 흐름에 의해 블레이드(143)가 반대 방향으로 회전하여 세척모듈(140)이 중심축(131)을 따라 반대로 회전하며 하강할 수 있다.
여기서, 앞서 설명한 바와 같이 중심축(131)과 결합부(141)는 서로 나사결합되되, 중심축(131)과 결합부(141) 사이에는 아주 약간의 유격이 존재하여 유체의 흐름에 의해서도 쉽게 회전될 수 있도록 구성될 수 있다.
세척모듈(140)을 스크래퍼(145)를 더 포함할 수 있다. 스크래퍼(145)는 블레이드(143)의 가장자리에 필터유닛(121)의 내주면과 맞닿도록 구비될 수 있다. 따라서, 세척모듈(140)이 회전하며 상승 또는 하강하는 과정에서 스크래퍼(145)가 필터유닛(121)의 내주면에 부착된 이물질을 탈락시킬 수 있다. 스크래퍼(145)는 블레이드(143)의 가장자리에 회전 가능하게 설치되어 세척 효율을 향상시킬 수 있다. 또한, 스크래퍼(145)에서 필터유닛(121)의 내주면과 맞닿는 부분은 브러쉬 형상을 가질 수 있다.
이상으로 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에 대하여 설명하였다.
이하, 도 7 내지 도 11을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에 대하여 설명한다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 필터유닛, 축모듈 및 세척모듈을 나타내는 단면도, 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템 중 세척모듈을 나타내는 도면, 도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 여과가 일어나는 모습을 나타내는 도면, 도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템에서 역세가 일어나는 모습을 나타내는 도면 및 도 11은 도 10의 A, B 부분을 나타내는 확대도이다.
도 7 내지 도 11에 도시된 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 자동 역세필터 시스템은 하우징(210), 필터모듈(220), 축모듈(230), 세척모듈(240) 및 배출모듈(250)을 포함한다.
여기서, 하우징(210), 필터모듈(220) 및 배출모듈(250)은 본 발명의 일 실시예와 동일하며, 동일한 구성요소에 대한 설명은 생략한다.
다만, 본 실시예에서 축모듈(230)은 필터유닛(221)의 내부 중앙에 필터유닛(221)의 길이방향으로 설치되는 중심축(231), 중심축(231)을 필터유닛(221)에 고정하기 위하여 필터유닛(221)의 상단부 및 하단부에 각각 구비되며 유체가 출입하기 위한 홀(238)이 형성되는 고정부(237), 중심축(231)에 고정되어 서로 회전에 대하여 구속되는 복수의 블레이드(235)를 포함할 수 있다. 따라서, 블레이드(235)의 회전에 의해 중심축(231)이 함께 회전할 수 있다. 즉, 필터유닛(221)의 하부로부터 유체가 유입되면 유체의 흐름에 의해 블레이드(235) 및 중심축(231)이 일방향으로 회전하고, 필터유닛(221)의 외부로부터 필터유닛(221)의 내부로 유체가 유입되어 필터유닛(221)의 하부를 통해 유체가 배출되면 유체의 흐름에 블레이드(235) 및 중심축(231)이 반대 방향으로 회전할 수 있다. 중심축(231)의 회전을 원활하게 하기 위하여 중심축(231)과 고정부(237) 사이에는 베어링(239)이 구비될 수 있다.
그리고, 본 실시예의 세척모듈(240)은 가장자리가 필터유닛(221)의 내주면과 맞닿도록 구비되며, 중심축(231)에 결합되어 중심축(231)을 따라 상승 또는 하강하며 필터유닛(221)의 내주면에 부착된 이물질을 탈락시키는 하나 이상의 스크래퍼(243)를 포함할 수 있다. 스크래퍼(243)에서 필터유닛(221)의 내주면과 맞닿는 부분은 브러쉬 형상을 가질 수 있다. 또한, 세척모듈(240)은 중심축(231)의 외측에서 외주면의 일부를 감싸며 중심축(231)에 대하여 상승 또는 하강 가능하게 구비되는 결합부(241)를 더 포함할 수 있다. 스크래퍼(243)는 결합부(241)의 외주면에 구비되어, 결합부(241)와 함께 상승 또는 하강할 수 있다.
세척모듈(240)의 상승과 하강을 위한 구조에 대하여 설명하면 다음과 같다.
중심축(231)의 외주면 및 결합부(241)의 내주면에는 서로 대응되도록 나사(233)가 형성될 수 있다. 블레이드(235)와 고정된 중심축(231)이 회전함에 따라 세척모듈(240)이 회전하지만, 세척모듈(240)과 필터유닛(221) 내주면 사이의 마찰력에 의해 세척모듈(240)이 상승 또는 하강할 수 있다. 다시 말하면, 중심축(231)의 회전력이 일부는 세척모듈(240)의 회전으로, 또 다른 일부는 세척모듈(240)의 상승 또는 하강으로 전달될 수 있다.
또는, 중심축(231)의 외주면 및 결합부(241)의 내주면에는 서로 대응되도록 나사(233)가 형성될 수 있다. 그리고, 필터유닛(221)의 내주면에는 필터유닛(221)의 내측으로 돌출되며 필터유닛(221)의 길이방향으로 길이를 갖는 가이딩돌기가 형성되며, 세척모듈(240)에는 가이딩돌기의 일부가 가이딩홈이 형성될 수 있다. 이에 따라, 유체의 흐름에 의해 블레이드(235)가 회전하면 블레이드(235)와 고정된 중심축(231)이 회전하되, 가이딩돌기 및 가이딩홈에 의해 세척모듈(240)이 안내되어 세척모듈(240)은 회전하지 않고 상승 또는 하강할 수 있다. 이와 반대로, 가이딩돌기가 세척모듈(240)에 형성되고, 가이딩홈이 필터유닛(221)의 내주면에 형성되는 것도 가능하다.
또는, 중심축(231)의 외주면에는 중심축(231)의 길이 방향을 따라 길게 가이딩돌기가 형성되고, 결합부(241)의 내주면에는 가이딩돌기와 대응되는 가이딩홈이 형성될 수 있다. 다시 말하면, 세척부는 중심축(231)에 대하여 상승 또는 하강은 가능하지만 상대회전을 불가능하게 결합될 수 있다. 이에 따라, 유체의 흐름에 의해 블레이드(235)와 고정된 중심축(231)이 회전하고, 중심축(231)의 회전에 따라 세척모듈(240)이 함께 회전할 수 있다. 그리고, 이와 동시에 유체가 필터유닛(221)의 내부에서 상승 흐름을 가지면 유체의 흐름에 의해 세척모듈(240)이 상승하고, 유체가 하강 흐름을 가지면 세척모듈(240)이 하강할 수 있다. 이를 위하여, 중심축(231)과 결합부(241) 내주면 사이에는 아주 약간의 유격이 존재하여 유체의 흐름에 의해서도 세척모듈(240)이 쉽게 이동할 수 있도록 구성될 수 있다. 또한, 가이딩돌기가 결합부(241)에 형성되고, 가이딩홈이 중심축(231)에 형성되는 것도 가능하다.
이하, 본 실시예의 자동 역세필터 시스템의 작동에 대해 설명한다.
하우징(210)의 유입구(211)를 통해 원수가 유입되고, 유입된 원수를 필터유닛(221)으로 이동하기 위하여 하우징(210)의 하부 측으로 이동한다. 이 과정에서 원수에 포함된 입자가 큰 이물질이 1차적으로 침전될 수 있다. 여기서 침전된 이물질은 하우징(210)의 하부에 연결된 제 1 배출부(253)를 통하여 외부로 배출될 수 있다.
1차로 이물질이 분리된 원수는 필터유닛(221)의 하부로 유입되어 필터유닛(221)을 통과하려 필터유닛(221)의 외부로 배출된다. 원수가 필터유닛(221)을 통과하면서 입자가 작은 이물질이 2차로 분리되고, 이와 같이 이물질이 걸러진 유체는 하우징(210)에 형성된 배출구(213)를 통하여 외부로 배출될 수 있다.
이 때, 원수가 필터유닛(221)의 하부에서 유입되어 필터유닛(221)의 외측으로 배출되는 과정에서 필터유닛(221)의 내부에서는 유체의 상승 흐름이 발생하고, 유체의 상승 흐름에 의해 블레이드(235)가 일측으로 회전하며 중심축(231)을 회전시키고, 이와 동시에 스크래퍼(243)가 중심축(231)을 따라 상승하며 필터유닛(221) 내주면에 부착된 이물질을 탈락시킬 수 있다.
필터유닛(221) 내의 이물질은 차압에 의해 제 2 배출부(255)를 통해 배출될 수 있다. 차압에 의해 필터부 내의 이물질은 제 2 배출부(255)를 통해 흡입되는데, 흡입에 의하여 필터유닛(221) 외부의 유체가 여과홀을 통하여 필터유닛(221) 내부로 유입될 수 있다. 유체가 필터유닛(221)을 통해 필터유닛(221)의 내부로 유입되면서 필터유닛(221)의 내주면에 부착된 이물질을 일부 탈락시킬 수 있다. 또한, 흡입에 의해 필터유닛(221) 내부에서는 하강 흐름이 발생하여 블레이드(235)가 반대 방향으로 회전하며, 이에 따라 중심축(231) 및 여기에 회전 가능하게 결합된 스크래퍼(243)가 하강하면서 필터유닛(221) 내주면에 부착된 이물질을 탈락시킴과 동시에 이물질이 다량 포함된 유체를 하부로 가압하여 제 2 배출부(255)를 통한 배출을 도울 수 있다.
이로써, 본 발명의 자동 역세필터 시스템에 의하면 간결한 구성요소로도 자체세척 기능을 가질 수 있으며, 세척모듈(140, 240)을 상승, 하강 및 회전시키기 위한 동력을 필요로 하지 않기 때문에 운영비를 최소화할 수 있는 장점이 있다.
또한, 세척모듈(140, 240)의 부피가 최소화되어 유체의 흐름에 크게 영향을 미치지 않으면서도 효율적으로 필터유닛(121, 212) 내에 부착된 이물질을 분리할 수 있다.
이상과 같이 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 살펴보았으며, 앞서 설명된 실시예 이외에도 본 발명이 그 취지나 범주에서 벗어남이 없이 다른 특정 형태로 구체화 될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 그러므로, 상술된 실시예는 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 여겨져야 하고, 이에 따라 본 발명은 상술한 설명에 한정되지 않고 첨부된 청구항의 범주 및 그 동등 범위 내에서 변경될 수도 있다.
[부호의 설명]
110, 210: 하우징
120, 220: 필터모듈
130, 230: 축모듈
140, 240: 세척모듈
150, 250: 배출모듈

Claims (10)

  1. 내부공간이 형성되는 챔버 형상이며, 일측에는 원수가 유입되는 유입구가 형성되고, 타측에는 여과된 물이 배출되는 배출구가 형성되는 하우징;
    상기 하우징의 내부공간에 서로 평행하게 배치되며, 복수의 여과홀을 가지는 다공질로 형성되되 내부에는 중공이 형성되어 상기 여과홀을 통해 물이 이동하며 이물질이 걸러지는 하나 이상의 필터유닛을 포함하는 필터모듈;
    상기 필터유닛의 중공에 상기 필터유닛의 길이 방향으로 설치되는 중심축을 포함하는 축모듈;
    상기 필터유닛 내의 유체의 흐름에 의해 상기 중심축을 따라 상승 또는 하강하며 상기 필터유닛 내면에 부착된 이물질을 탈락시키는 세척모듈;
    를 포함하는 자동 역세필터 시스템
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 세척모듈은,
    복수의 블레이드를 포함하여 상기 필터유닛의 하부로부터 유체가 유입되면 유체의 흐름에 의해 상기 중심축을 따라 회전 상승하고, 상기 필터유닛의 외부로부터 내부로 유체가 유입되어 상기 필터유닛의 하부를 통해 유체가 배출되면 유체의 흐름에 의해 상기 중심축을 따라 회전 하강하는 자동 역세필터 시스템.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 세척모듈은,
    중앙에 상기 중심축이 관통하며, 상기 중심축과 상기 중심축에 대하여 회전 가능하게 결합되는 결합부;
    상기 결합부의 외주면에 구비되어 유체의 흐름에 따라 상기 세척모듈에 회전력을 발생시키는 복수의 상기 블레이드;
    를 포함하는 자동 역세필터 시스템.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 중심축과 상기 결합부는 나사결합되어 상기 세척모듈이 상기 블레이드에 의해 회전하면 상기 중심축과 결합부의 나사결합에 의해 상승 또는 하강하는 자동 역세필터 시스템.
  5. 제 2항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 블레이드의 가장자리에는 상기 필터유닛의 내주면과 맞닿는 스크래퍼가 구비되며, 상기 세척모듈의 회전에 의해 상기 스크래퍼가 상기 필터유닛의 내주면에 부착된 이물질을 탈락시키는 자동 역세필터 시스템.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 스크래퍼는,
    상기 블레이드의 가장자리에 회전 가능하게 설치되는 자동 역세필터 시스템.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 축모듈은,
    상기 중심축과 서로 구속 결합되는 복수의 블레이드를 더 포함하여 상기 블레이드의 회전에 의해 상기 중심축이 함께 회전하며, 상기 필터유닛의 하부로부터 유체가 유입되면 유체의 흐름에 의해 상기 블레이드 및 상기 중심축이 일방향으로 회전하고, 상기 필터유닛의 외부로부터 상기 필터유닛의 내부로 유체가 유입되어 상기 필터유닛의 하부를 통해 유체가 배출되면 유체의 흐름에 상기 블레이드 및 상기 중심축이 반대 방향으로 회전하는 자동 역세필터 시스템.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 세척모듈은,
    가장자리가 상기 필터유닛의 내주면과 맞닿도록 구비되며, 상기 중심축에 결합되어 상기 중심축을 따라 상승 또는 하강하며 상기 필터유닛의 내주면에 부착된 이물질을 탈락시키는 하나 이상의 스크래퍼를 포함하는 자동 역세필터 시스템.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 세척모듈은,
    상기 중심축과 나사결합 되어 상기 중심축의 회전에 의해 상승 또는 하강하며, 외주면에는 상기 스크래퍼가 구비되는 결합부를 더 포함하는 자동 역세필터 시스템.
  10. 제 1항에 있어서,
    차압을 이용하여 이물질을 외부로 배출하는 배출모듈을 더 포함하며, 상기 배출모듈은,
    차압을 이용하여 상기 유입구를 통해 유입된 원수로부터 침전된 이물질을 배출하는 제 1 배출부;
    차압을 이용하여 상기 필터유닛 내에 존재하는 이물질을 배출하는 제 2 배출부; 및
    각각의 상기 필터유닛이 선택적으로 상기 제 2 배출부와 연결될 수 있도록 상기 필터모듈을 회전시키는 모터;
    를 포함하는 자동 역세필터 시스템.
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