KR102333780B1 - Groundwater treatment system for hydroponic cultivation - Google Patents

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Abstract

본 발명은 특히 지하수에 포함된 미세 중금속 자성체를 제거하기 위한 수경재배용 지하수 처리장치에 관한 것으로, 내통 노출부(21)의 지하수 유입부(21a)를 통해서 내통(20) 내부으로 유입된 지하수가, 내통 노출부(21)의 기체 유입부(21b)를 통해서 유입된 기체와 혼합되면서, 내통 수납부(22)의 유동구멍(22a)을 통해서 내통 수납부(22)와 외통 커버부(11) 사이 공간으로 유출된 후, 나선형태로 배치된 영구자석(30)을 따라 유동되어 외통 지하수 유출부(12)를 통해서 외통(10) 외부로 유출되는 구조로 되어, 미세 중금속 자성체들이 나선형태로 배치된 영구자석(30)에 의해 효과적으로 제거될 뿐만 아니라, 구조가 단순하여 제작이 용이하고 보수·유지·관리 비용이 절감되는 효과가 있다.The present invention particularly relates to a groundwater treatment apparatus for hydroponic cultivation for removing microscopic heavy metal magnetic substances contained in groundwater. While mixing with the gas introduced through the gas inlet 21b of the inner cylinder exposed portion 21, between the inner cylinder receiving portion 22 and the outer cylinder cover 11 through the flow hole 22a of the inner cylinder receiving portion (22) After flowing out into the space, it flows along the permanent magnet 30 arranged in a spiral form and flows out to the outside of the outer tube 10 through the outer tube groundwater outlet 12, and fine heavy metal magnetic materials are arranged in a spiral form. Not only is it effectively removed by the permanent magnet 30, but also has a simple structure, so it is easy to manufacture, and there is an effect of reducing repair, maintenance, and management costs.

Figure R1020190161644
Figure R1020190161644

Description

수경재배용 지하수 처리장치{Groundwater treatment system for hydroponic cultivation}Groundwater treatment system for hydroponic cultivation

본 발명은 수경재배에 사용되는 지하수 처리장치에 관한 것으로, 특히 지하수에 포함된 미세 중금속 자성체를 제거하기 위한 수경재배용 지하수 처리장치에 관한 것이다.The present invention relates to a groundwater treatment apparatus used for hydroponics, and more particularly, to a groundwater treatment apparatus for hydroponic culture for removing fine heavy metal magnetic substances contained in groundwater.

주지된 바와 같이, 수경재배는 식물이 크는데 필요한 여러 가지 영양분을 물에 녹여서 식물에 공급하고, 식물체를 지지하는 역할은 배지나 별도의 구조물(용융 셰일, 진흙, 화강암 조각 등의 자갈과 물질들)을 이용한다.As is well known, in hydroponics, various nutrients necessary for plant growth are dissolved in water and supplied to plants, and the role of supporting the plant is to use a medium or a separate structure (melted shale, mud, granite, etc.) ) is used.

수경재배를 위한 설비는 이미 다앙한 것들이 개발되어 사용되고 있는데, 하우스형 식물공장처럼 대량 재배를 하는 경우에는 일반적으로 지하수를 농업용수로 사용하고 있다. 이처럼 지하수를 농업용수로 이용하기 위해서는 농업용수로서의 수질기준에 적합하여야 한다.Various facilities for hydroponics have already been developed and used, but in the case of mass cultivation such as house-type plant factories, groundwater is generally used for agricultural water. As such, in order to use groundwater for agricultural purposes, it must meet the water quality standards for agricultural water.

하지만, 지하수가 농업용수로서의 수질기준에 적합하다고 하더라도, 지하수의 특성상 대부분의 지하수에는 다양한 불순물이 포함될 수 밖에 없어서, 지하수에 포함된 불순물을 제거하기 위한 노력이 이루어지고 있다.However, even if groundwater meets the water quality standards as agricultural water, most groundwater contains various impurities due to the characteristics of groundwater, and efforts are being made to remove impurities contained in groundwater.

종래 불순물 제거를 위한 지하수 처리장치는 필터를 이용한 여과방식이 일반적인데, 이러한 여과방식의 지하수 처리장치는 대부분이 고체 상태의 비교적 큰 불순물들을 걸러내기 위한 목적으로 사용되고 있다.A conventional groundwater treatment apparatus for removing impurities generally uses a filtration method using a filter. Most of the groundwater treatment apparatuses of this filtration method are used for the purpose of filtering out relatively large impurities in a solid state.

그러나, 종래 지하수 처리장치는 미세한 입자 상태의 중금속을 걸러내기가 사실상 불가능하여, 농업용수에 포함된 미세 중금속으로 인해서 재배식물의 성장 장애와, 수경재배 설비 배관의 막힘 등의 문제가 발생되었다.However, the conventional groundwater treatment apparatus is virtually impossible to filter out fine-grained heavy metals, and problems such as growth failure of cultivated plants and clogging of pipes of hydroponics due to the fine heavy metals contained in agricultural water have occurred.

이러한 문제를 해소하기 위해 다양한 방안이 개발되어 일부 사용되고 있지만, 그 구조가 매우 복잡할 뿐만 아니라, 필터를 이용한 여과방식을 벗어나지 못하고 있는 실정이다.In order to solve this problem, various methods have been developed and some are used, but the structure is very complicated, and the filtration method using a filter cannot be escaped.

대한민국 특허출원 제10-2016-0099179호 '양액재배용 산소용해장치'Republic of Korea Patent Application No. 10-2016-0099179 'Oxygen dissolving device for nutrient solution cultivation' 대한민국 특허출원 제10-2016-0030873호 '물 자화 및 필터링장치'Korean Patent Application No. 10-2016-0030873 'Water magnetization and filtering device'

이에 본 발명은 상기와 같은 문제를 해소하기 위해서 발명된 것으로, 지하수에 포함된 미세 중금속 자성체를 효과적으로 제거할 수 있는 단순한 구조의 수경재배용 지하수 처리장치를 제공함에 그 목적이 있다.Accordingly, the present invention has been devised to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a groundwater treatment apparatus for hydroponics having a simple structure capable of effectively removing microscopic heavy metal magnetic substances contained in groundwater.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 수경재배용 지하수 처리장치는,Groundwater treatment apparatus for hydroponics according to the present invention for achieving the above object,

커버부와, 커버부의 한쪽 선단에 구비되는 지하수 유출부를 갖춘 외통과 ;an outer tube having a cover portion and an underground water outlet provided at one end of the cover portion;

지하수 유입부와 기체 유입부를 갖추고서 커버부의 다른 한쪽 선단 외부로 노출되는 노출부와, 노출부 방향의 선단 둘레면에는 유동구멍이 형성되고 지하수 유출부 방향의 선단 개구부는 밀폐판을 매개로 밀폐되어 외통의 커버부에 밀폐된 상태로 수납되는 수납부를 갖춘 내통과 ;An exposed part having an underground water inlet and a gas inlet and exposed to the outside of the other end of the cover, a flow hole is formed on the peripheral surface of the tip in the direction of the exposed part, and the opening at the tip in the direction of the groundwater outlet is sealed through a sealing plate. an inner cylinder equipped with a accommodating unit accommodated in a sealed state in the cover unit of the outer cylinder;

유동구멍과 밀폐판 사이의 수납부 둘레면에 나선형태로 설치되어, 외통의 커버부와 내통의 수납부 사이에 배치되는 다수의 영구자석을 포함하는 구조로 되어 있다.It is installed in a spiral shape on the circumferential surface of the housing portion between the flow hole and the sealing plate, and has a structure including a plurality of permanent magnets disposed between the cover portion of the outer cylinder and the accommodation portion of the inner cylinder.

또한, 상기 나선형태로 배치되는 영구자석들이 상호 일정 간격 이격되게 배치된 것을 특징으로 한다.In addition, it is characterized in that the permanent magnets arranged in the spiral form are arranged to be spaced apart from each other by a predetermined interval.

또한, 상기 영구자석들의 극성이 순차적으로 교대로 배치되어, 인접한 영구자석 사이에 인력(引力)이 작용하는 것을 특징으로 한다.In addition, the polarities of the permanent magnets are sequentially alternately arranged, it is characterized in that the attractive force (引力) acts between the adjacent permanent magnets.

또한, 상기 영구자석이 원형 링 형태인 것을 특징으로 한다.In addition, the permanent magnet is characterized in that the circular ring shape.

본 발명에 따르면, 내통 노출부의 지하수 유입부를 통해서 내통 내부으로 유입된 지하수가, 내통 노출부의 기체 유입부를 통해서 유입된 기체와 혼합되면서, 내통 수납부의 유동구멍을 통해서 내통 수납부와 외통 커버부 사이 공간으로 유출된 후, 나선형태로 배치된 영구자석을 따라 유동되어 외통 지하수 유출부를 통해서 외통 외부로 유출되는 구조로 되어, 미세 중금속 자성체들이 나선형태로 배치된 영구자석에 의해 효과적으로 제거될 뿐만 아니라, 구조가 단순하여 제작이 용이하고 보수·유지·관리 비용이 절감되는 효과가 있다. According to the present invention, groundwater introduced into the inner cylinder through the groundwater inlet of the exposed inner cylinder is mixed with the gas introduced through the gas inlet of the exposed inner cylinder, between the inner cylinder receiving portion and the outer cylinder cover through the flow hole of the inner cylinder receiving portion. After flowing into the space, it flows along the permanent magnets arranged in a spiral shape and flows out of the outer cylinder through the groundwater outlet of the outer cylinder, so that fine heavy metal magnetic materials are effectively removed by the permanent magnets arranged in a spiral shape, The simple structure makes it easy to manufacture and has the effect of reducing maintenance, maintenance and management costs.

도 1은 본 발명에 따른 지하수 처리장치를 도시한 정단면도,
도 2는 도 1의 A-A부 단면도,
도 3은 도 1의 부분 단면도,
도 4는 본 발명에 따른 지하수 처리장치의 작동 상태를 설명하기 위한 도면으로서, 도 1에 대한 대응도,
도 5는 본 발명에 따른 지하수 처리장치의 작동 상태를 설명하기 위한 도면으로서, 도 3에 대한 대응도이다.
1 is a front sectional view showing an underground water treatment apparatus according to the present invention;
Figure 2 is a cross-sectional view taken along section AA of Figure 1;
3 is a partial cross-sectional view of FIG. 1 ;
4 is a view for explaining the operating state of the groundwater treatment apparatus according to the present invention, a diagram corresponding to FIG. 1;
5 is a diagram for explaining an operating state of the groundwater treatment apparatus according to the present invention, and is a diagram corresponding to FIG. 3 .

이하 본 발명에 따른 수경재배용 지하수 처리장치를 첨부된 예시도면에 의거하여 보다 상세히 설명한다.Hereinafter, an apparatus for treating groundwater for hydroponics according to the present invention will be described in more detail based on the accompanying exemplary drawings.

도 1 내지 도 3에 의하면, 본 발명에 따른 지하수 처리장치는, 외통(10)과 내통(20) 및 다수의 영구자석(30)으로 구성된다.1 to 3 , the groundwater treatment apparatus according to the present invention includes an outer cylinder 10 , an inner cylinder 20 , and a plurality of permanent magnets 30 .

상기 외통(10)은 원통 형태의 커버부(11)와, 커버부(11)의 한쪽 선단에 구비되는 지하수 유출부(12)로 이루어진다. The outer cylinder 10 includes a cylindrical cover 11 and an underground water outlet 12 provided at one end of the cover 11 .

상기 내통(20)은 외통(10)의 외부로 노출되는 노출부(21)와, 외통(10) 내부에 수납되어 밀폐되는 수납부(22)로 이루어진다. 상기 노출부(21)는 지하수 유입부(21a)와 기체 유입부(21b)를 갖추고서, 커버부(11)의 다른 한쪽 선단 외부로 노출되어, 커버부(11)를 중심으로 지하수 유출부(12)와 서로 대향되게 배치된다. 상기 노출부(21) 방향으로 배치되는 수납부(22)의 선단 둘레면에는 유동구멍(22a)이 형성되고, 지하수 유출부(12) 방향으로 배치되는 수납부(22)의 선단 개구부는 밀폐판(22b)을 매개로 밀폐된다.The inner tube 20 includes an exposed portion 21 exposed to the outside of the outer tube 10 , and a receiving portion 22 that is accommodated and sealed inside the outer tube 10 . The exposed part 21 has an underground water inlet 21a and a gas inlet 21b, and is exposed to the outside of the other end of the cover 11, and is exposed to the groundwater outlet with the cover 11 as the center. 12) and placed opposite to each other. A flow hole 22a is formed on the peripheral surface of the distal end of the accommodating part 22 disposed in the exposed part 21 direction, and the tip opening of the accommodating part 22 disposed in the groundwater outlet 12 direction is a sealing plate. It is sealed through (22b).

상기 다수의 영구자석(30)은 유동구멍(22a)과 밀폐판(22b) 사이의 수납부(22) 둘레면에 길이방향을 따라 나선형태로 설치되어, 외통(10)의 커버부(11)와 내통(20)의 수납부(22) 사이 공간에 배치된다.The plurality of permanent magnets 30 are installed in a spiral shape along the longitudinal direction on the circumferential surface of the receiving part 22 between the flow hole 22a and the sealing plate 22b, and the cover part 11 of the outer cylinder 10 It is disposed in the space between the housing portion 22 of the inner cylinder (20).

본 발명에 따른 지하수 처리장치의 작동 상태를 도 4 및 도 5를 참조하여 설명하면 다음과 같다.The operating state of the groundwater treatment apparatus according to the present invention will be described with reference to FIGS. 4 and 5 as follows.

우선, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 내통 노출부(21)의 지하수 유입부(21a)를 통해서 내통(20) 내부으로 유입되는 지하수는 내통 노출부(21)의 기체 유입부(21b)를 통해서 유입되는 기체와 함께 내통 밀폐판(22b) 방향으로 빠르게 유동된다. 상기 내통 수납부(22)의 지하수 유출부(12) 방향 선단은 밀폐판(22b)에 의해 막혀진 상태이므로, 내통(20) 내부로 유입된 지하수와 기체는 밀폐판(22b) 방향으로 유동될 수록 유속이 감소하면서 와류가 발생되어 마구 뒤섞이며 혼합된 상태로 내통 수납부(22)의 유동구멍(22a)을 통해서 내통 수납부(22)와 외통 커버부(11) 사이 공간으로 유출된다. 따라서, 상기 내통(20) 내부로 유입되는 지하수에 포함된 상대적으로 크기가 큰 불순물들은 자연스럽게 내통 수납부(22)의 밀폐판(22b) 주변에 모이게 되고, 지하수에 포함된 상대적으로 크기가 작은 미세 불순물들만 지하수와 함께 유동구멍(22a)을 통해서 내통 수납부(22)와 외통 커버부(11) 사이 공간으로 유출된다. 본 실시예의 경우, 상기 기체 유입부(21b)로 유입되는 기체로는 대기를 이루는 공기를 적용하였지만, 필요에 따라서는 특정 성분의 기체를 선택적으로 공급할 수도 있음은 물론이다.First, as shown in FIG. 4 , the groundwater flowing into the inner tube 20 through the groundwater inlet 21a of the exposed inner tube 21 is the gas inlet 21b of the inner tube exposed portion 21 . It flows rapidly in the direction of the inner cylinder sealing plate 22b together with the gas flowing through it. Since the tip in the direction of the groundwater outlet 12 of the inner cylinder housing 22 is blocked by the sealing plate 22b, the groundwater and gas flowing into the inner cylinder 20 will flow in the sealing plate 22b direction. As the flow rate decreases, a vortex is generated, and flows out into the space between the inner cylinder housing 22 and the outer cylinder cover 11 through the flow hole 22a of the inner cylinder housing 22 in a mixed state. Therefore, the relatively large impurities contained in the groundwater flowing into the inner tube 20 naturally gather around the sealing plate 22b of the inner tube receiving part 22, and relatively small microscopic impurities contained in the groundwater. Only impurities flow out into the space between the inner cylinder housing 22 and the outer cylinder cover 11 through the flow hole 22a together with the groundwater. In the present embodiment, although air constituting the atmosphere is applied as the gas introduced into the gas inlet 21b, it goes without saying that a gas of a specific component may be selectively supplied if necessary.

상기 내통 수납부(22)의 유동구멍(22a)을 통해서 내통 수납부(22)와 외통 커버부(11) 사이 공간으로 유출된 지하수는, 도 5에 도시된 바와 같이, 나선형태로 배치된 영구자석(30)을 따라 나선방향으로 안내되어 마구 뒤섞이면서 유동된 후, 외통 지하수 유출부(12)를 통해서 외통 외부로 유출되는데, 지하수에 포함된 미세 불순물들 중에서 미세 중금속 자성체는 영구자석(30)에 흡착되므로, 지하수 유출부(12)를 통해서 외통 외부로 유출되는 지하수는 미세 중금속 자성체가 제거된 상태가 된다. 이처럼, 지하수의 미세 중금속 자성체가 제거되면, 미세 중금속 자성체로 인해서 배양액의 영양성분 평형이 깨지거나, 삼투압 이상 발생 등의 문제가 억제된다. 또한, 지하수에 포함된 미세 중금속 자성체가 수경재배 설비 배관에 적체되어서 배양액 공급이 원활하게 이루어지지 못하거나, 수경재배 설비의 배관이 막히게 되는 문제는 발생되지 않게 된다. 여기서, 본 발명의 경우, 상기 영구자석(30)이 나선형태를 이루므로, 내통 수납부(22)와 외통 커버부(11) 사이 공간을 따라서 유동되는 지하수가 나선형태로 안내되면서 마구 뒤섞이게 되어 미세 중금속 자성체 흡착 효율이 향상된다는 점에 주목할 필요가 있다.As shown in FIG. 5 , the groundwater flowing into the space between the inner cylinder housing 22 and the outer cylinder cover 11 through the flow hole 22a of the inner cylinder housing 22 is permanently arranged in a spiral shape. After being guided in a spiral direction along the magnet 30 and flowing while being mixed together, it flows out of the outer tube through the outer tube groundwater outlet 12. Among the fine impurities contained in the groundwater, the fine heavy metal magnetic material is a permanent magnet (30) Since it is adsorbed to, the groundwater flowing out of the outer cylinder through the groundwater outlet 12 is in a state in which the magnetic fine heavy metal is removed. As such, when the magnetic fine heavy metals in the groundwater are removed, problems such as disruption of the nutritional component balance of the culture medium or the occurrence of abnormal osmotic pressure due to the magnetic fine heavy metals are suppressed. In addition, fine heavy metal magnetic substances contained in groundwater are accumulated in the piping of the hydroponic cultivation facility, so that the supply of the culture medium is not performed smoothly or the problem that the piping of the hydroponic cultivation facility is clogged does not occur. Here, in the case of the present invention, since the permanent magnet 30 forms a spiral shape, groundwater flowing along the space between the inner cylinder housing 22 and the outer cylinder cover 11 is mixed while being guided in a spiral shape. It is worth noting that the fine heavy metal magnetic material adsorption efficiency is improved.

한편, 본 실시예의 경우, 도 1 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 나선형태로 배치되는 영구자석(30)들이 상호 일정 간격 이격되게 배치되도록 하면, 도 5에 도시된 바와 같이, 내통 수납부(22)와 외통 커버부(11) 사이 공간을 따라서 나선형태로 안내되어 유동되는 지하수의 일부가, 영구자석(30)들 사이의 틈새를 통해서 유동된다. 이러한 경우, 상기 영구자석(30)과의 접촉 효율이 더욱 향상될 뿐만 아니라, 내통 수납부(22)와 외통 커버부(11) 사이 공간을 따라서 나선형태로 안내되어 유동되는 지하수와, 영구자석(30)들 사이의 틈새를 통해서 유동되는 지하수가 서로 부딪히면서 더욱 활발하게 와류가 형성하게 되므로, 미세 중금속 자성체 흡착 효율이 향상되는 잇점이 있다.On the other hand, in the case of this embodiment, as shown in Figs. 1 to 5, when the permanent magnets 30 arranged in a spiral form are arranged to be spaced apart from each other at a predetermined interval, as shown in Fig. 5, the inner cylinder receiving part A portion of the groundwater that is guided and flows in a spiral shape along the space between the 22 and the outer cylinder cover 11 flows through the gap between the permanent magnets 30 . In this case, not only the contact efficiency with the permanent magnet 30 is further improved, but also groundwater that is guided and flows in a spiral shape along the space between the inner cylinder housing 22 and the outer cylinder cover 11, and the permanent magnet ( 30), the groundwater flowing through the gaps collides with each other to form vortices more actively, so there is an advantage in that the absorption efficiency of fine heavy metal magnetic materials is improved.

상기 영구자석(30)들의 극성 배치는 특정 형태로 한정될 필요는 없지만, 미세 중금속 자성체의 흡착 효율을 높이기 위해서는, 상기 영구자석(30)들의 극성을 순차적으로 교대로 배치해서, 인접한 영구자석(30) 사이에 인력(引力)이 작용되도록 하는 것이 바람직하다.The polarity arrangement of the permanent magnets 30 is not necessarily limited to a specific shape, but in order to increase the adsorption efficiency of the fine heavy metal magnetic material, the polarities of the permanent magnets 30 are sequentially alternately arranged, so that the adjacent permanent magnets 30 ), it is preferable to let the attractive force act between them.

또한, 상기 영구자석(30)의 모양은 특정 형태로 한정될 필요는 없지만, 지하수와의 마찰 저항을 줄이기 위해서는, 도 1 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 원형 링 형태인 것을 적용하는 것이 바람직하다. 여기서, 도 2에 도시된 미설명부호 'F'는 원형 링 형태의 영구자석(30)을 내통 수납부(22)에 고정하기 위한 고정부재로서, 본 실시예의 경우에는 나사를 적용하였다.In addition, the shape of the permanent magnet 30 does not need to be limited to a specific shape, but in order to reduce frictional resistance with groundwater, it is preferable to apply a circular ring shape as shown in FIGS. 1 to 5 . . Here, the unexplained reference numeral 'F' shown in FIG. 2 is a fixing member for fixing the circular ring-shaped permanent magnet 30 to the inner cylinder housing 22, and in this embodiment, a screw is applied.

이상 상기한 바와 같은 본 발명은 특정 형태의 실시예에 한정되지 않고, 공지의 범위 내에서 필요에 따라 다양하게 변형 실시될 수 있음은 물론이다.It goes without saying that the present invention as described above is not limited to a specific type of embodiment, and may be variously modified as necessary within a known range.

일예로, 본 실시예의 경우, 상기 외통(10)과 내통(20)으로는 원형 관 형태의 것을 적용하였지만, 필요에 따라서는 다각형 관이나 기타 복합적인 형태의 관을 적용할 수 있다.For example, in the case of this embodiment, the outer cylinder 10 and the inner tube 20 were applied in the form of a circular tube, but if necessary, a polygonal tube or other complex tube may be applied.

또한, 상기 지하수 유출부(12)와 지하수 유입부(21a) 및 기체 유입부(21b)는 수경재배설비의 급수라인(도시안됨)과의 연결을 위한 체결구조를 형성하는 것이 바람직하며, 본 실시예의 경우에는 도 1, 도 2, 도 4, 도 5에 도시된 바와 같이 나선체결구조를 적용하였다.In addition, it is preferable that the groundwater outlet 12, the groundwater inlet 21a, and the gas inlet 21b form a fastening structure for connection with a water supply line (not shown) of the hydroponic plant, and this embodiment In the case of the example, a spiral fastening structure was applied as shown in FIGS. 1, 2, 4, and 5 .

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Claims (4)

커버부와, 커버부의 한쪽 선단에 구비되는 지하수 유출부를 갖춘 외통과 ;
지하수 유입부와 기체 유입부를 갖추고서 커버부의 다른 한쪽 선단 외부로 노출되는 노출부와, 노출부 방향의 선단 둘레면에는 유동구멍이 형성되고 지하수 유출부 방향의 선단 개구부는 밀폐판을 매개로 밀폐되어 외통의 커버부에 밀폐된 상태로 수납되는 수납부를 갖춘 내통과 ;
유동구멍과 밀폐판 사이의 수납부 둘레면에 나선형태로 설치되어, 외통의 커버부와 내통의 수납부 사이에 배치되는 다수의 영구자석을 포함하는 수경재배용 지하수 처리장치.
an outer tube having a cover portion and an underground water outlet provided at one end of the cover portion;
An exposed part having an underground water inlet and a gas inlet and exposed to the outside of the other end of the cover, a flow hole is formed on the peripheral surface of the tip in the direction of the exposed part, and the opening at the tip in the direction of the groundwater outlet is sealed through a sealing plate. an inner cylinder equipped with a storage unit accommodated in a sealed state in the cover unit of the outer cylinder;
Groundwater treatment apparatus for hydroponics including a plurality of permanent magnets installed in a spiral form on the circumferential surface of the receiving part between the flow hole and the sealing plate, and disposed between the cover part of the outer cylinder and the receiving part of the inner cylinder.
제1항에 있어서, 상기 나선형태로 배치되는 영구자석들이 상호 일정 간격 이격되게 배치된 것을 특징으로 하는 수경재배용 지하수 처리장치.
According to claim 1, wherein the permanent magnets arranged in a helical shape are groundwater treatment apparatus for hydroponic cultivation, characterized in that the arrangement is spaced apart from each other at regular intervals.
제2항에 있어서, 상기 영구자석(30)들의 극성이 순차적으로 교대로 배치되어, 인접한 영구자석 사이에 인력(引力)이 작용하는 것을 특징으로 하는 수경재배용 지하수 처리장치.
According to claim 2, wherein the polarities of the permanent magnets (30) are sequentially alternately arranged, the groundwater treatment apparatus for hydroponic cultivation, characterized in that the attractive force between the adjacent permanent magnets.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 영구자석이 원형 링 형태인 것을 특징으로 하는 수경재배용 지하수 처리장치.

[4] The groundwater treatment apparatus for hydroponic cultivation according to any one of claims 1 to 3, wherein the permanent magnet has a circular ring shape.

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