KR200362552Y1 - Apparatus for separating and removing pollutants in water with evaporated and condensed of wastewater - Google Patents
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Abstract
본 고안은 폐수증발응축수 중의 오염물질을 분리/제거하기 위한 장치에 관한 것으로, 진공조건을 단계별로 차별화한 진공부 내에 폐수증발응축수를 유입하여 순환되게 하되 상기 각 단계별 비점범위의 변화를 주는 스팀에 의한 증발열을 통해 순환되는 폐수증발응축수 중에서 저비점물질을 순차 증발시켜 저비점 분리액의 1차 처리수를 생성되게 하고 상기 스팀에 의해 증발된 최종의 저비점물질은 냉각 및 응축 처리되게 하는 저비점물질 분리수단과; 상기 저비점물질 분리수단에 의해 생성된 1차 처리수를 유입하여 이로부터 부유물질을 제거하고 부유물질이 제거된 상기 1차 처리수 중에서 역삼투압을 이용하여 잔류된 오염물질을 분리/제거하여 2차 처리수를 생성되게 하는 제1역삼투수단과; 상기 제1역삼투수단에 의해 생성된 2차 처리수를 탈기하고 역삼투압을 이용하여 상기 탈기된 2차 처리수 중에서 잔류된 오염물질을 재분리하여 3차 처리수를 생성되게 하며 상기 3차 처리수 중의 잔류 오염물질을 흡착하여 정화시키는 제2역삼투수단으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.The present invention relates to a device for separating / removing contaminants in wastewater evaporation condensate, in which the wastewater evaporation condensate flows into a vacuum section that differentiates the vacuum conditions step by step, but the steam changes the boiling point of each step. Low boiling point material separation means for sequentially evaporating the low boiling point material in the waste water evaporative condensate circulated through the heat of evaporation to generate the first treatment water of the low boiling point separation liquid and the final low boiling point material evaporated by the steam to be cooled and condensed. ; The first treatment water generated by the low boiling point material separation means is introduced to remove the suspended solids therefrom, and the remaining pollutants are separated / removed using reverse osmosis from the first treated water from which the floating substances are removed. First reverse osmosis means for generating treated water; Degassing the secondary treated water generated by the first reverse osmosis means and re-isolating the remaining contaminants in the degassed secondary treated water using reverse osmosis to generate tertiary treated water and tertiary treatment And a second reverse osmosis means for adsorbing and purifying residual contaminants in water.
본 고안에 의하면, 불특정 고농도의 폐수증발응축수 중에 함유된 오염물질을 물리적으로 분리/제거하되 연속적이고 높은 처리효율로 최종 처리수의 수질을 안정화시키는데 탁월한 효과가 있다.According to the present invention, it is possible to physically separate / remove the contaminants contained in the unspecified high concentration of wastewater evaporation condensate, but has an excellent effect to stabilize the water quality of the final treated water with continuous and high treatment efficiency.
Description
본 고안은 폐수의 증발응축수 내에 포함되어 있는 오염물질을 분리 및 제거하기 위한 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 폐수의 증발응축공정에서 물과 함께 증발되고 응축되어 폐수의 증발응축수 중에 존재하는 오염물질을 물리적으로 분리 및 제거하여 최종 처리수의 수질을 안정화시킬 수 있도록 한 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치에 관한 것이다.The present invention relates to a device for separating and removing contaminants contained in evaporative condensate of wastewater, and more particularly, contaminants present in evaporative condensate of wastewater by evaporation and condensation with water in evaporative condensation of wastewater. The present invention relates to an apparatus for separating and removing contaminants in evaporated condensate that can physically separate and remove water to stabilize the quality of final treated water.
폐수를 증발 및 농축하여 응축 처리한 응축수에는 비점(沸點)이 물보다 낮은 저비점 유기화합물이나 비점이 물과 비슷한 유기화합물 및 비점은 물보다 높으나 공비(共沸)되어 물과 함께 증발 응축되는 다양한 종류의 유기화합물이 혼입되어 있다.Various types of condensate treated by evaporating and condensing wastewater have low boiling point organic compounds with lower boiling point than water or organic compounds with similar boiling point and boiling point higher than water but azeotropically condensing with water The organic compound of is mixed.
이러한 폐수증발응축수의 수질상태는 저비점 유기화합물의 농도와 공비되어 응축수에 혼입된 유기화합물의 양에 따라 다양하게 나타나게 된다. 특히 불특정 고농도의 폐수의 경우에는 상기와 같은 이유로 증발응축수의 수질의 변화가 심하여 폐수처리에 따른 효율을 현저하게 떨어뜨리는 결과를 초래하게 된다.The water quality of the wastewater evaporation condensate is varied with the concentration of the low boiling point organic compound and mixed with the amount of the organic compound incorporated into the condensate. In particular, in the case of an unspecified high concentration of wastewater, the water quality of the condensation condensate is severely changed for the same reason, resulting in a significant drop in the efficiency of wastewater treatment.
그래서 폐수의 최종처리수의 안정화를 위하여 폐수증발응축수 중에 함유된 오염물질을 처리하게 되는데, 종래기술에 의하면 미생물을 이용한 응축수의 후처리 공법을 적용하고 있다.Therefore, the contaminants contained in the wastewater evaporative condensate are treated to stabilize the final treated water of the wastewater. According to the prior art, a post treatment method of condensate using microorganisms is applied.
그런데, 상기 미생물을 이용한 증발응축수의 후처리 공법은 불특정의 고농도폐수에는 아래와 같은 이유로 적용하기 어려운 문제점이 대두(擡頭)되고 있다.However, the post-treatment method of the evaporative condensate using the microorganism is a problem that is difficult to apply to unspecified high concentration wastewater for the following reasons.
그 이유를 살펴보면,If you look at why,
첫째는 대부분의 폐수를 증발 및 응축시킨 응축수에는 질소나 인 등의 함유율이 매우 낮아 미생물이 살 수 있는 영양소가 부족한 환경을 갖추고 있다.First, condensate that has evaporated and condensed most of the wastewater has a very low nitrogen or phosphorus content and thus has an environment in which microorganisms lack nutrients.
둘째는 폐수의 증발응축수 중에 난분해성 유기화합물이 다량 함유되는 경우가 많은데, 이런 경우 난분해성 유기화합물에 의해 미생물의 유기물 분해능력이 현저하게 떨어지게 된다.Second, in many cases, a large amount of hardly decomposable organic compounds are contained in the evaporative condensate of wastewater.
셋째는 독성물질이 유입되는 경우 미량이라 하더라도 미생물의 폐사를 초래하여 오염물질을 처리할 수 없게 된다.Third, even when a toxic substance is introduced, even micro traces cause the death of microorganisms, which prevents the treatment of pollutants.
넷째는 폐수증발응축수의 유기물 농도가 급작스럽게 변하는 경우 부하변동에 약한 미생물이 쉽게 적응하지 못하는 어려움이 존재한다.Fourth, when the organic matter concentration of the wastewater evaporation condensate changes abruptly, there is a difficulty that the weak microorganisms cannot easily adapt to the load fluctuation.
본 고안은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 그 목적으로 하는 바는 불특정 고농도의 폐수를 증발 및 농축한 응축수 중에 함유되어 있는 다양한 유기화합물들을 물리적으로 분리 및 제거토록 함으로써 최종 처리수의 수질을 안정화시킬 수 있도록 한 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치를 제공하는데 있다.The present invention was devised to solve the above problems, and its purpose is to physically separate and remove various organic compounds contained in condensate obtained by evaporating and condensing an unspecified high concentration of wastewater. The present invention provides a device for separating and removing contaminants in wastewater evaporative condensate to stabilize water quality.
본 고안은 불특정 고농도의 폐수를 연속적으로 처리할 수 있도록 하되 폐수의 오염물질의 농도에 관계없이 처리효율이 항상 일정하게 진행될 수 있도록 한 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치를 제공하는데 있다.The present invention provides an apparatus for separating and removing contaminants in wastewater evaporative condensate that enables continuous treatment of unspecified high concentrations of wastewater, but ensures that the treatment efficiency is always constant regardless of the concentration of pollutants in the wastewater.
본 고안은 기존의 미생물 처리공법에 비하여 장치의 설치에 따른 소요면적을 작게 할 수 있으며 연속적이고 안정된 운전을 가능하게 하는 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치를 제공하는데 있다.The present invention provides a device for separating and removing contaminants in the wastewater evaporation condensate that can reduce the required area according to the installation of the device compared to the conventional microbial treatment method and enables continuous and stable operation.
도 1은 본 고안에 따른 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치의 실시예를 보인 전체구성도.1 is an overall configuration showing an embodiment of the contaminant separation and removal device in the wastewater evaporation condensate according to the present invention.
도 2는 본 고안에 따른 저비점물질 분리수단을 나타낸 구성도.Figure 2 is a block diagram showing a low boiling point material separation means according to the present invention.
도 3은 본 고안에 따른 저비점물질 분리수단의 원리를 설명하기 위한 원리도.Figure 3 is a principle diagram for explaining the principle of the low boiling point material separation means according to the present invention.
도 4는 본 고안에 따른 저비점물질 분리수단을 나타낸 상세도.Figure 4 is a detailed view showing a low boiling point material separation means according to the present invention.
도 5는 본 고안에 따른 제1역삼투수단을 나타낸 상세 구성도.Figure 5 is a detailed block diagram showing a first reverse osmosis means according to the present invention.
도 6은 본 고안에 따른 제2역삼투수단을 나타낸 상세 구성도.Figure 6 is a detailed block diagram showing a second reverse osmosis means according to the present invention.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings
100: 저비점물질 분리수단 110: 증발응축수 저장조100: low boiling point material separation means 110: evaporative condensate storage tank
120: 분리타워 120a: 제1분리기120: separation tower 120a: the first separator
120b: 제2분리기 120c: 제3분리기120b: second separator 120c: third separator
121: 스팀유입구 122: 전열튜브121: steam inlet 122: heat transfer tube
123: 패킹 124: 순환배관123: packing 124: circulation piping
125: 스프레이노즐 126: 증기유입구125: spray nozzle 126: steam inlet
127: 액면계 128: 증발응축수 유입구127: liquid level meter 128: evaporative condensate inlet
130: 진공펌프 140: 순환펌프130: vacuum pump 140: circulation pump
150: 응축기 200: 제1역삼투수단150: condenser 200: first reverse osmosis means
210: 냉각기 220: 1차 처리수 저장조210: cooler 220: primary treated water reservoir
231,232: 이송펌프 240: 약품탱크231,232: transfer pump 240: chemical tank
251: 다층여과기 252: 마이크로필터251: multilayer filter 252: micro filter
260: 제1역삼투여과기 300: 제2역삼투수단260: first reverse osmosis filter 300: second reverse osmosis means
310: 탈기탑 311: 탈기팬310: degassing tower 311: degassing fan
321,322,323: 이송펌프 330: 약품탱크321,322,323: Transfer pump 330: Chemical tank
340: 마이크로필터 350: 제2역삼투여과기340: micro filter 350: second reverse osmosis filter
360: 3차 처리수 저장조 370: 흡착탑360: tertiary treated water storage tank 370: adsorption tower
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안은 진공조건을 단계별로 차별화한 진공부 내에 폐수증발응축수를 유입하여 순환되게 하되 상기 각 단계별 비점범위의 변화를 주는 스팀에 의한 증발열을 통해 순환되는 폐수증발응축수 중에서 저비점물질을 순차 증발시켜 저비점 분리액의 1차 처리수를 생성되게 하고 상기 스팀에 의해 증발된 최종의 저비점물질은 냉각 및 응축 처리되게 하는 저비점물질 분리수단과; 상기 저비점물질 분리수단에 의해 생성된 1차 처리수를 유입하여 이로부터 부유물질을 제거하고 부유물질이 제거된 상기 1차 처리수 중에서 역삼투압을 이용하여 잔류된 오염물질을 분리/제거하여 2차 처리수를 생성되게 하는 제1역삼투수단과; 상기 제1역삼투수단에 의해 생성된 2차 처리수를 탈기하고 역삼투압을 이용하여 상기 탈기된 2차 처리수 중에서 잔류된 오염물질을 재분리하여 3차 처리수를 생성되게 하며 상기 3차 처리수 중의 잔류 오염물질을 흡착하여 정화시키는 제2역삼투수단으로 이루어지는 것을 그 기술적 구성상의 기본 특징으로 한다.The present invention for achieving the above object is to allow the wastewater evaporation condensate to be circulated by introducing the wastewater evaporation condensate into the vacuum section differentiated by the vacuum condition step by step, but the wastewater evaporation condensation water circulated through the evaporative heat of steam that changes the boiling point range of each step. Low boiling point material separation means for sequentially evaporating the low boiling point material to produce first treated water of the low boiling point separation liquid and the final low boiling point material evaporated by the steam to be cooled and condensed; The first treatment water generated by the low boiling point material separation means is introduced to remove the suspended solids therefrom, and the remaining pollutants are separated / removed using reverse osmosis from the first treated water from which the floating substances are removed. First reverse osmosis means for generating treated water; Degassing the secondary treated water generated by the first reverse osmosis means and re-isolating the remaining contaminants in the degassed secondary treated water using reverse osmosis to generate tertiary treated water and tertiary treatment It consists of a second reverse osmosis means for adsorbing and purifying residual contaminants in water.
이하, 본 고안의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하면서 상세히 설명하기로 한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, preferred embodiments of the present invention will be described in detail.
도 1은 본 고안에 따른 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치의 실시예를 보인 개략적인 전체 구성도이고, 도 2는 본 고안에 따른 저비점 물질 분리수단을 나타낸 구성도이고, 도 3은 본 고안에 따른 저비점 물질 분리수단의 원리를 설명하기 위한 원리도이고, 도 4는 본 고안에 따른 저비점 물질 분리수단을 나타낸 상세도이고, 도 5는 본 고안에 따른 1차 역삼투수단을 나타낸 상세 구성도이며, 도 6은 본 고안에 따른 2차 역삼투수단을 나타낸 상세 구성도이다.Figure 1 is a schematic overall configuration showing an embodiment of the contaminant separation and removal apparatus in the wastewater evaporation condensate according to the present invention, Figure 2 is a block diagram showing the separation means of low boiling point material according to the present invention, Figure 3 is the present invention Figure 4 is a principle diagram for explaining the principle of the low boiling point material separation means according to the present invention, Figure 4 is a detailed view showing a low boiling point material separation means according to the present invention, Figure 5 is a detailed configuration diagram showing a primary reverse osmosis means according to the present invention 6 is a detailed block diagram showing the secondary reverse osmosis means according to the present invention.
도 1 내지 도 6에 나타낸 바와 같이, 본 고안에 따른 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치는 진공조건을 단계별로 차별화한 진공부 내에 폐수증발응축수를 유입하여 순환되게 하되 상기 각 단계별 비점범위의 변화를 주는 스팀에 의한 증발열을 통해 순환되는 폐수증발응축수 중에서 저비점물질을 순차 증발시켜 저비점 분리액의 1차 처리수를 생성되게 하고 상기 스팀에 의해 증발된 최종의 저비점물질은 냉각 및 응축 처리하는 저비점물질 분리수단(100)과; 상기 저비점물질 분리수단(100)에 의해 생성된 1차 처리수를 유입하여 이로부터 부유물질(浮游物質; suspended solids)을 제거하고 부유물질이 제거된 상기 1차 처리수 중에서 역삼투압을 이용하여 잔류된 오염물질을 분리/제거하여 2차 처리수를 생성되게 하는 제1역삼투수단(200)과; 상기 제1역삼투수단(200)에 의해 생성된 2차 처리수를 탈기하고 역삼투압을 이용하여 상기 탈기된 2차 처리수 중에서 잔류된 오염물질을 재분리하여 3차 처리수를 생성되게 하며 상기 3차 처리수 중의 잔류 오염물질을 흡착하여 정화시키는 제2역삼투수단(300)으로 이루어진다.As shown in Figures 1 to 6, the contaminant separation and removal apparatus in the wastewater evaporation condensate according to the present invention is to be circulated by introducing the wastewater evaporation condensate into the vacuum portion differentiated in step by step vacuum conditions, but the change in boiling point range of each step The low boiling point material is sequentially evaporated from the wastewater evaporative condensate circulated through the evaporative heat of steam which gives a low boiling point to produce the first treatment water of the low boiling point separation liquid, and the final low boiling point material evaporated by the steam is cooled and condensed. Separating means 100; The first treatment water generated by the low boiling point material separation means 100 is introduced to remove suspended solids therefrom, and the residual water is removed using reverse osmosis in the first treatment water from which the suspended substances are removed. A first reverse osmosis means (200) for separating / removing the contaminants to generate the secondary treated water; Degassing the secondary treated water generated by the first reverse osmosis means 200 and re-isolating the remaining contaminants in the degassed secondary treated water using reverse osmosis to generate tertiary treated water. And a second reverse osmosis means (300) for adsorbing and purifying residual contaminants in the tertiary treated water.
상기 저비점물질 분리수단(100)은 폐수증발응축수를 저장하는 증발응축수 저장조(110)와, 상기 증발응축수 저장조(110)로부터 유입되는 폐수증발응축수를 자체 순환 및 이동 순환시키면서 온도와 압력차에 의해 폐수증발응축수 중의 저비점물질을 순차적으로 분리하여 1차 처리수를 생성하도록 내부에 진공압력 및 증발열이 차등 형성되는 제1분리기(120a)·제2분리기(120b) 및 제3분리기(120c)의 순차 구성을 이루는 분리타워(120)와, 상기 제1분리기·제2분리기 및 제3분리기에 일정의 진공압력을 형성되게 하는 진공펌프(130)와, 상기 폐수증발응축수의 순환 공급을 가능하게 하되 상기 제1분리기·제2분리기 및 제3분리기 각각에 매칭되어 설치되는 순환펌프(140)와, 상기 분리타워(120)측을 통해 최종으로 분리되는 저비점물질을 냉각 및 응축 처리하는 응축기(150)로 구성된다.The low boiling point material separation means 100 is a waste water by the temperature and pressure difference while the self-circulation and mobile circulation of the evaporation condensate storage tank 110 and the evaporation condensate condensate flowing from the evaporation condensate storage tank 110 to store the waste water evaporation condensate Sequential configuration of the first separator 120a, the second separator 120b, and the third separator 120c in which vacuum pressure and evaporation heat are differentially formed therein to sequentially separate the low boiling point material in the evaporative condensate to generate the first treated water. The separation tower 120, the vacuum pump 130 to form a predetermined vacuum pressure in the first separator, the second separator and the third separator, and the circulation of the wastewater evaporation condensate is possible, A condenser 150 for cooling and condensing the low boiling point material finally separated through the separation pump 120 and the circulation pump 140 installed to match each of the first separator, the second separator, and the third separator. It is configured.
이때, 상기 분리타워(120)의 제1분리기(120a)·제2분리기(120b) 및 제3분리기(120c)는 내부에 형성되는 진공조건 및 온도조건의 차이만이 있을 뿐 모두 동일한 구조로 이루어지는데, 각 분리기를 이루는 동체의 하부에 설치되며 스팀유입구(121)로부터 스팀을 공급받아 열 발산하는 전열튜브(122)와, 상기 동체의 상부에 설치되며 기액 접촉을 원활하게 하기 위한 패킹(123)과, 상기 동체 내의 패킹(123) 상측에 설치하되 상기 순환펌프(140)측 연계되는 순환배관(124)으로부터 순환되는 폐수증발응축수를 공급받아 이를 살수시키는 스프레이노즐(125)과, 상기 동체 내로 증기를 유입되게 하는 증기유입구(126)와, 상기 동체의 하부 외측에 설치되며 동체 내부의 액면을 감시하기 위한 액면계(127)와, 상기 동체의 내부로 저비점물질 분리를 위한 폐수증발응축수를 유입되게 하는 증발응축수 유입구(128)로 구성된다. 또한 도시하지는 않았으나 상기 동체에 연계 설치되며 동체 내의 온도를 감지하여 온도 조절되게 하는 온도센서를 포함하여 구성되도록 함이 바람직하다.At this time, the first separator 120a, the second separator 120b, and the third separator 120c of the separation tower 120 have the same structure, but only the difference between the vacuum condition and the temperature condition formed therein. It is installed on the lower part of the fuselage forming each separator, the heat transfer tube 122 for dissipating heat by receiving steam from the steam inlet 121, and the packing 123 is installed on the upper part of the fuselage to facilitate gas-liquid contact And a spray nozzle 125 installed above the packing 123 in the fuselage and receiving the wastewater evaporation condensate circulated from the circulation pipe 124 connected to the circulation pump 140 to spray the condensate. A vapor inlet 126 for introducing the gas, a liquid level meter 127 for monitoring the liquid level inside the fuselage, and a wastewater evaporation condensate for separating low boiling point materials into the fuselage. Consists of evaporating the condensate inlet (128). In addition, although not shown, it is preferable to be configured to include a temperature sensor which is installed in connection with the fuselage and senses the temperature in the fuselage to control the temperature.
여기서, 상기 분리타워(120)는 제1분리기(120a)에서 제3분리기(120c)로 갈수록 진공압력이나 온도조건이 상승 형성되는 조건을 갖도록 하되, 온도조건에 있어서는 물의 포화온도(약 100℃)보다 낮게 유지되게 하여 증발되는 증기 중에 물보다 비점이 낮은 저비점물질의 농도를 높일 수 있도록 함으로써 저비점물질의 분리효율을 향상시킬 수 있도록 구성함이 바람직하다.Here, the separation tower 120 has a condition in which the vacuum pressure or the temperature condition increases as the first separator 120a moves from the first separator 120a to the third separator 120c. However, in the temperature condition, the saturation temperature of the water (about 100 ° C.) It is preferable to configure to maintain the lower boiling point to increase the concentration of the low boiling point material having a lower boiling point than water in the vapor evaporated to improve the separation efficiency of the low boiling point material.
상기 제1역삼투수단(200)은 상기 분리타워(120)를 통해 생성되는 1차 처리수를 냉각 처리하는 냉각기(210)와, 상기 냉각기(210)에 의해 냉각된 1차 처리수를 저장하는 1차 처리수 저장조(220)와, 상기 1차 처리수를 이송펌프(231)를 통해 이송시키되 이송과정 중에 1차 처리수의 pH를 조절되게 하는 약품탱크(240)와, 상기 pH 조절된 1차 처리수에서 부유물질을 2차에 걸쳐 제거하여 부유물질을 제거되게 하는 다층여과기(251) 및 마이크로필터(252)와, 상기 부유물질을 제거한 1차 처리수를 유입하되 역삼투압에 의한 오염물질 분리작업을 수행하여 2차 처리수를 생성되게 하는 제1역삼투여과기(260)로 구성된다.The first reverse osmosis means 200 is a cooler 210 for cooling the primary treatment water generated through the separation tower 120 and for storing the primary treatment water cooled by the cooler 210 Primary treatment water storage tank 220, and the chemical treatment tank (240) for transferring the primary treatment water through the transfer pump 231 to adjust the pH of the primary treatment water during the transfer process, and the pH adjusted 1 The multi-layer filter 251 and the micro filter 252 to remove the suspended solids from the secondary treated water to remove the suspended solids through the secondary, and the first treated water from which the suspended solids are removed. It is composed of a first reverse osmosis filter 260 to perform a separation operation to generate a second treatment water.
상기 제2역삼투수단(300)은 상기 제1역삼투여과기(260)에 의해 생성된 2차 처리수를 유입하되 탈기팬(311)에 의해 공급되는 공기와 접촉시켜 2차 처리수 중의 잔류 저비점물질을 제거되게 하는 탈기탑(310)과, 상기 탈기 처리된 2차 처리수를 이송펌프(321)를 통해 이송시키되 이송과정 중에 2차 처리수의 pH를 조절되게 하는 약품탱크(330)와, 상기 pH 조절된 2차 처리수에서 부유물질을 완전 제거되게 하는 마이크로필터(340)와, 상기 부유물질을 제거한 2차 처리수를 유입하되 역삼투압에의한 오염물질 분리작업을 수행하여 3차 처리수를 생성되게 하는 제2역삼투여과기(350)와, 상기 제2역삼투여과기(350)에 의해 생성된 3차 처리수를 저장하는 3차 처리수 저장조(360)와, 상기 3차 처리수 저장조(360)로부터 3차 처리수를 유입하되 이로부터 미량의 잔류 오염물질을 흡착처리하여 정화시키는 흡착탑(370)으로 구성된다.The second reverse osmosis means 300 is introduced into the secondary treatment water generated by the first reverse osmosis filter 260, but in contact with the air supplied by the degassing fan 311, the remaining low boiling point in the secondary treatment water A degassing tower 310 to remove the substance, and a chemical tank 330 to transfer the degassed secondary treated water through a transfer pump 321 while controlling the pH of the secondary treated water during the transfer process; The micro filter 340 for completely removing the suspended solids from the pH-controlled secondary treated water and the secondary treated water from which the suspended solids are removed, while performing the separation of pollutants by reverse osmosis and tertiary treatment. A second reverse osmosis filter 350 for generating water, a third treated water storage tank 360 for storing the third treated water generated by the second reverse osmosis filter 350, and the third treated water Inflow of the third treatment water from the reservoir 360, but adsorbs a small amount of residual pollutants therefrom It is composed of an adsorption tower 370 for treatment and purification.
이때, 상기 흡착탑(370)은 활성탄 흡착방식을 이용하여 3차 처리수의 물리적인 정화가 이루어지게 한다.At this time, the adsorption tower 370 is a physical purification of the tertiary treated water by using the activated carbon adsorption method.
이러한 구성으로 이루어진 본 고안에 따른 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치의 동작관계 및 작용을 설명하면 다음과 같다.Referring to the operation relationship and operation of the contaminant separation and removal device in the wastewater evaporative condensate according to the present invention made as described above.
증발농축장치(미 도시됨)에서 이송된 폐수증발응축수를 증발응축수 저장조(110)에 저장시키고 진공펌프(130)를 가동하여 분리타워(120)의 제1 내지 제3 분리기(120a,120b,120c)의 내부에 각각 100∼160 Torr의 진공압력으로 진공이 형성되게 한다. 이때, 각 분리기의 진공압력은 통상적으로 제1분리기(120a)가 100 Torr이고 제2분리기(120b)가 122 Torr이며 제3분리기(120c)가 154 Torr로 형성되게 한다.The wastewater evaporation condensate transferred from the evaporation concentrator (not shown) is stored in the evaporation condensate storage tank 110 and the vacuum pump 130 is operated to form the first to third separators 120a, 120b, and 120c of the separation tower 120. Vacuum is formed at the vacuum pressure of 100 to 160 Torr, respectively. At this time, the vacuum pressure of each separator is typically such that the first separator 120a is 100 Torr, the second separator 120b is 122 Torr, and the third separator 120c is formed at 154 Torr.
각 분리기에 일정압력의 진공이 형성되면 증발응축수 저장조(110)로부터 제1분리기(120a)에 폐수증발응축수(원수)를 유입되게 한 후 순환펌프(141)를 가동하여 제1분리기(120a) 내로 유입된 폐수증발응축수를 제1분리기에서 강제 순환되게 한다. 이때, 제1분리기(120a)에 설치된 전열튜브(122)의 외측으로 스팀을 공급하여 제1분리기(120a) 내에 일정의 적절한 온도를 유지되게 하는데, 스팀공급에 의해 제1분리기(120a) 내에 형성되는 온도는 통상적으로 45℃를 유지되게 한다. 이에 따라제1분리기(120a) 내를 순환하게 되는 폐수증발응축수 중에서 저비점물질이 증발되어 1차적으로 분리/제거되고 증발된 저비점물질은 응축기(150)로 유입되어 냉각/응축 처리된다.When a vacuum of a predetermined pressure is formed in each separator, wastewater evaporative condensed water (raw water) is introduced into the first separator 120a from the evaporative condensate storage tank 110, and then a circulation pump 141 is operated to enter the first separator 120a. The introduced wastewater evaporation condensate is forced to circulate in the first separator. At this time, by supplying steam to the outside of the heat transfer tube 122 installed in the first separator (120a) to maintain a constant appropriate temperature in the first separator (120a), formed in the first separator (120a) by steam supply The temperature at which it is typically maintained is maintained at 45 ° C. Accordingly, in the wastewater evaporative condensate circulating in the first separator 120a, the low boiling point material is evaporated and separated / removed first, and the evaporated low boiling point material is introduced into the condenser 150 to be cooled / condensed.
미량의 저비점물질이 1차 제거된 폐수증발응축수(순환수)는 제2분리기(120b)로 유입되고 순환펌프(142)에 의해 제2분리기(120b)에서 강제 순환되며 역시 전열튜브(122)의 외측에 공급되는 스팀에 의해 제2분리기(120b)에 일정온도를 형성되게 하는데, 이때는 통상적으로 50℃를 유지되게 한다. 이에 따라 제2분리기(120b)에서도 저비점물질이 증발되어 2차적으로 분리/제거됨을 갖게 된다.Wastewater evaporative condensate (circulating water) from which a small amount of low boiling point material is first removed is introduced into the second separator (120b) and forcedly circulated in the second separator (120b) by a circulation pump (142). A constant temperature is formed in the second separator 120b by steam supplied to the outside, in which case it is typically maintained at 50 ° C. Accordingly, even in the second separator 120b, the low boiling point material is evaporated to have secondary separation / removal.
제2분리기(120b)에 의해 저비점물질이 2차 제거된 폐수증발응축수(순환수)는 다시 제3분리기(120c)로 유입되고 순환펌프(143)에 의해 제3분리기(120c) 내를 강제 순환하게 되며 전열튜브(122)의 외측에 공급되는 스팀에 의해 제3분리기(120c)에 일정온도를 형성되게 하는데, 이때는 통상적으로 55℃를 유지되게 한다. 이에 따라 제3분리기(120c)에서도 저비점물질이 증발되어 3차적으로 분리/제거됨을 갖게 된다.The wastewater evaporation condensate (circulating water) from which the low boiling point material is secondarily removed by the second separator (120b) is introduced into the third separator (120c) again and forcedly circulated in the third separator (120c) by the circulation pump (143). And the predetermined temperature is formed in the third separator (120c) by the steam supplied to the outside of the heat transfer tube 122, in this case it is usually maintained to 55 ℃. Accordingly, even in the third separator 120c, the low boiling point material is evaporated to have a third separation / removal.
이때, 각각의 순환배관(141,142,143)을 통해 각 분리기 내를 강제 순환하게 되는 폐수증발응축수(순환수)는 각 분리기 내의 상부에 각각 설치된 스프레이노즐(125)을 통해 패킹(123) 상측으로 살수 처리되어진다.At this time, the waste water evaporation condensed water (circulating water) forced to circulate in each separator through the respective circulation pipes (141, 142, 143) is sprinkled upward through the packing (123) through spray nozzles 125 respectively installed in the upper portion of each separator. Lose.
또한, 제1 내지 제3 분리기(120a,120b,120c)에서는 온도센서(미 도시됨)의 감지에 의해 각 내부의 온도를 일정하게 유지할 수 있게 되며, 제3분리기(120c)에서 증발된 저비점물질은 제2분리기(120b)의 내부로 유입되어 순환되고 있는 폐수증발응축수(순환수)와 접촉됨에 의해 재증발되고, 제2분리기(120b)에서 재증발되는 저비점물질은 다시 제1분리기(120a)의 내부로 유입되어 역시 순환되고 있는 폐수증발응축수와 다시 접촉됨에 의해 또다시 재증발됨을 갖게 되며, 제1분리기(120a)에서 최종으로 재증발되는 저비점물질은 응축기(150)로 유도되어 냉각 및 응축 처리된다.In addition, in the first to third separators 120a, 120b, and 120c, the internal temperature can be kept constant by the detection of a temperature sensor (not shown), and the low boiling point material evaporated from the third separator 120c. Is re-evaporated by contact with the wastewater evaporation condensate (circulating water) flowing into the second separator (120b) and circulated, and the low boiling point material re-evaporated in the second separator (120b) is again the first separator (120a). The low-boiling matter, which is finally re-evaporated by being in contact with the wastewater evaporative condensate, which is also circulated again, is re-evaporated, and is finally re-evaporated in the first separator (120a) to be cooled and condensed. Is processed.
여기서, 상술한 바와 같은 이러한 동작은 각 분리기의 온도와 압력차에 의해 저비점물질을 포함하는 증기(vapor)가 증기유입구(126)를 통해 이동하면서 각 분리기의 폐수증발응축수(순환수) 중의 저비점물질을 제3분리기(120c)에서 제2분리기(120b)를 거쳐 다시 제1분리기(120a)로 이동할 수 있게 한 것으로, 증기 중의 저비점물질에 대한 농도를 순차적으로 높여가도록 함으로써 비점의 범위를 변화시켜 분리효율을 크게 향상시킬 수 있도록 한 것이다.Here, the operation as described above is a low boiling point material in the waste water evaporation condensate (circulating water) of each separator while the vapor containing the low boiling point material is moved through the steam inlet 126 by the temperature and pressure difference of each separator. To move from the third separator (120c) to the first separator (120a) again through the second separator (120b), by changing the range of the boiling point by sequentially increasing the concentration of the low boiling point in the vapor separation It is to improve the efficiency significantly.
한편, 저비점물질의 3차에 걸친 분리/제거에 의해 생성된 1차 처리수는 냉각기(210)로 유입되어 냉각되고 1차 처리수 저장조(220)에 일시 저장된 후 이송펌프(231)에 의해 이송되며 이송과정 중에 약품탱크(240)로부터 약품 처리되어 1차 처리수의 pH를 조절되게 한다.On the other hand, the primary treatment water generated by the third separation / removal of the low boiling point material is introduced into the cooler 210, cooled, and temporarily stored in the primary treatment water storage tank 220 and then transported by the transfer pump 231 And the chemical treatment from the chemical tank 240 during the transfer process to adjust the pH of the first treatment water.
pH가 조절된 1차 처리수는 다층여과기(251)를 통과하면서 부유물질이 제거되고 다시 마이크로필터(252)를 거치면서 미량의 부유물질까지 제거되도록 한다.The pH-treated primary treated water is passed through the multi-layer filter 251 to remove the suspended solids and again to pass through the micro filter 252 to remove even a small amount of suspended solids.
부유물질이 제거된 1차 처리수는 이송펌프(232)에 의해 제1역삼투여과기(260)로 유입되고 제1역삼투여과기(260)의 막을 통과하면서 잔류된 오염물질이 분리/제거되어 2차 처리수를 생성하게 된다. 이때, 제1역삼투여과기(260)의 막을 통과한 오염물질을 포함하는 2차 처리수는 탈기탑(310)으로 보내지게 되며, 제1역삼투여과기(260)의 막을 통과하지 못한 오염물질은 농축 처리하여 본 장치 이전단계인 증발농축장치의 원수 저장조(미 도시됨)로 유입 처리되게 한다.The primary treated water from which the suspended solids are removed is introduced into the first reverse osmosis filter 260 by the transfer pump 232 and the remaining contaminants are separated / removed while passing through the membrane of the first reverse osmosis filter 260. It will generate the difference treatment water. At this time, the secondary treated water including the contaminants passed through the membrane of the first reverse osmosis filter 260 is sent to the degassing tower 310, the contaminants that do not pass through the membrane of the first reverse osmosis filter 260 Concentrate the feed to the raw water reservoir (not shown) of the evaporative concentrator prior to this unit.
탈기탑(310)으로 유입된 2차 처리수는 탈기팬(311)에 의해 공급되는 공기와 접촉하여 2차 처리수 중의 잔류 저비점물질과 가스(gas)를 탈기 처리하여 제거하게 된다.The secondary treated water introduced into the degassing tower 310 is contacted with air supplied by the degassing fan 311 to degas the residual low boiling point material and gas in the secondary treated water.
탈기 처리된 2차 처리수는 이송펌프(321)에 의해 이송되며 이송과정 중에 약품탱크(330)로부터 약품 처리하여 pH 조절을 완료되게 하고, 마이크로필터(340)를 통해 다시 한번 부유물질을 완전 제거되도록 한 후, 이송펌프(322)에 의해 제2역삼투여과기(350)로 유입되게 하여 다시 오염물질을 분리/제거되도록 한다. 이에 따라 3차 처리수가 생성된다.The degassed secondary treated water is transferred by the transfer pump 321 to complete the pH adjustment by chemical treatment from the chemical tank 330 during the transfer process, and completely removes the suspended solids through the micro filter 340. After that, the second pump may be introduced into the second reverse osmosis filter 350 by the transfer pump 322 to separate / remove the contaminants again. As a result, the third treatment water is generated.
생성된 3차 처리수는 3차 처리수 저장조(360)로 유입되고 제2역삼투여과기(350)의 막을 통과하지 못한 오염물질은 농축 처리하여 본 장치 이전단계인 증발농축장치의 원수 저장조(미 도시됨)로 유입 처리되게 한다.The generated tertiary treated water is introduced into the tertiary treated water storage tank 360, and contaminants that do not pass through the membrane of the second reverse osmosis filter 350 are concentrated and treated. Inlet).
그리고, 이송펌프(323)를 통해 3차 처리수 저장조(360)로부터 3차 처리수를 흡착탑(370)으로 유입되게 하고 이에 유입된 3차 처리수는 잔류된 오염물질을 흡착탑(370)에서 활성탄 흡착방식을 이용하여 최종적으로 흡착 처리함으로써 3차 처리수를 정화하여 수질이 안정된 최종 처리수를 생성되게 한다.In addition, the third treatment water is introduced into the adsorption tower 370 from the tertiary treatment water storage tank 360 through the transfer pump 323, and the third treatment water introduced therein is activated carbon in the adsorption tower 370. Finally, the adsorption treatment is performed using an adsorption method to purify the tertiary treated water to produce a final treated water having stable water quality.
이상에서 살펴본 바와 같이 본 고안에 따른 폐수증발응축수 중의 오염물질 분리제거장치에 의하면, 1단계로 분자량이 비교적 작은 저비점 유기화합물을 분리하고 2단계로 역삼투압을 이용하여 분자량이 비교적 큰 고비점 유기화합물 및 잔류하는 저비점 화합물을 분리하며 3단계로 탈기 처리하고 역삼투압을 재이용하여 잔류 오염물질을 최대한 제거할 수 있도록 한 후 4단계로 활성탄 흡착방식을 이용하여 최종 정화 처리되게 하는 구성으로, 각 단계별로 폐수증발응축수 중에 포함된 오염물질을 물리적으로 분리/제거시키므로 폐수증발응축수 중의 오염물질을 높은 효율로 분리/제거시킬 수 있는 탁월한 효과가 있다.As described above, according to the contaminant separating and removing device in the wastewater evaporation condensate according to the present invention, a low boiling point organic compound having a relatively low molecular weight is separated in one step, and a high boiling point organic compound having a relatively high molecular weight is used by reverse osmosis in two steps. And degassing the remaining low-boiling compounds and degassing in three stages, reusing the reverse osmosis to remove the remaining contaminants as much as possible, and then performing the final purification treatment using activated carbon adsorption. Since the pollutants contained in the wastewater evaporation condensate are physically separated / removed, there is an excellent effect of separating / removing the pollutants in the wastewater evaporation condensate with high efficiency.
또한, 본 고안은 폐수증발응축수 중의 오염물질을 4단계에 걸쳐 물리적으로 분리/제거/흡착 처리하므로 불특정 고농도의 폐수를 연속적으로 처리할 수 있어 본 장치 내로 유입되는 폐수증발응축수의 오염물질의 농도에 차이가 발생한다하더라도 그 처리효율에 변화됨 없이 일정함을 유지하는 유용함을 제공한다. 이에 따라 최종 처리수의 안정된 수질을 유지할 수 있게 하는 탁월한 효과가 있다.In addition, the present invention physically separates, removes and adsorbs contaminants in the wastewater evaporation condensate in four stages, so that it is possible to continuously treat unspecified high concentrations of wastewater. Even if a difference occurs, it provides the usefulness of maintaining the constant without changing the processing efficiency. Accordingly, there is an excellent effect to maintain a stable water quality of the final treated water.
나아가, 본 고안은 기존의 미생물 처리방식에 비하여 장치 설치에 따른 소요면적을 줄일 수 있고 독성물질의 순간 유입에 따른 미생물의 폐사에 의해 그 처리효율이 떨어지게 되는 현상을 배제시킬 수 있으며 폐수증발응축수의 오염물질 처리에 있어 연속적이고 안정된 운전이 가능한 효과가 있다.Furthermore, the present invention can reduce the required area according to the installation of the device compared to the conventional microbial treatment method, and can eliminate the phenomenon that the treatment efficiency is reduced by the death of microorganisms due to the instant inflow of toxic substances. It has the effect of continuous and stable operation in pollutant treatment.
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