KR20070122269A - Method and apparatus for water treatment using dynamic membrane - Google Patents

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Abstract

A contaminated water treatment method for forming a dynamic membrane using a powder type adsorbent is provided to form a layer for adsorbing, exchanging and separating ions by applying a proper pressure onto a surface of a filtration membrane of the dynamic membrane, and an apparatus for treating contaminated water by the contaminated water treatment method is provided. A method for water treatment using a dynamic membrane comprises: a step(S10) of adding an ion exchange resin into a contaminated water storage tank in which contaminated water is stored; a step(S20) of agitating the contaminated water and the ion exchange resin by an agitator to mix the contaminated water with the ion exchange resin; a step(S30) of adsorbing the ion exchange resin onto a surface of a filtration membrane to form a dynamic membrane, and supplying the mixed water to a filtration means having the filtration membrane at a predetermined pressure such that the mixed water flows in parallel along the dynamic membrane; a step(S40) of allowing a portion of the mixed water that flows along the dynamic membrane through the dynamic membrane to filter the portion of the mixed water; and a step(S50) of flowing the mixed water that has not been filtered by the dynamic membrane into the contaminated water tank. The method further comprises a step(S60) of backwashing the filtration membrane.

Description

동적막을 이용한 수처리 방법 및 그 장치{METHOD AND APPARATUS FOR WATER TREATMENT USING DYNAMIC MEMBRANE}Water treatment method using dynamic membrane and its device {METHOD AND APPARATUS FOR WATER TREATMENT USING DYNAMIC MEMBRANE}

도 1은 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 방법의 일실시예의 개념도,1 is a conceptual diagram of an embodiment of a water treatment method using a dynamic membrane according to the present invention;

도 2는 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 방법의 다른 실시예의 개념도,2 is a conceptual diagram of another embodiment of a water treatment method using a dynamic membrane according to the present invention;

도 3은 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 장치의 일실시예의 개념도,3 is a conceptual diagram of an embodiment of a water treatment apparatus using a dynamic membrane according to the present invention;

도 4는 도 3에 도시된 실시예에서 동적막의 개념도,4 is a conceptual diagram of a dynamic membrane in the embodiment shown in FIG.

도 5는 도 3에 도시된 실시예에서 여과막의 구성을 나타낸 사진,Figure 5 is a photograph showing the configuration of the filtration membrane in the embodiment shown in Figure 3,

도 6은 도 3에 도시된 실시예에서 동적막을 형성하는 흡착층의 일부를 절단한 사진,FIG. 6 is a photograph of a portion of an adsorption layer forming a dynamic membrane in the embodiment shown in FIG. 3;

도 7은 본 발명에 따라 산 첨착활성탄 및 분말활성탄을 사용한 제1실험예 및 제1비교예,7 is a first experimental example and a first comparative example using acid-impregnated activated carbon and powdered activated carbon according to the present invention;

도 8은 본 발명에 따라 제올라이트를 사용한 제2실험예,8 is a second experimental example using a zeolite according to the present invention,

도 9는 본 발명에 따라 양이온교환수지 및 음이온교환수지를 사용한 제3실험예,9 is a third experimental example using a cation exchange resin and an anion exchange resin according to the present invention;

도 10은 본 발명에 따라 양이온교환수지만을 사용한 제2비교예,10 is a second comparative example using only a cation exchange resin according to the present invention,

도 11은 본 발명에 따라 음이온교환수지만을 사용한 제3비교예,11 is a third comparative example using only anion exchange resin according to the present invention,

도 12는 본 발명에 따라 도 9의 실험예에서 황산이온을 첨가한 제4실험예,12 is a fourth experimental example in which sulfate ion is added in the experimental example of FIG. 9 according to the present invention;

도 13은 본 발명에 따라 여과막의 면적이 0.0296㎡인 경우의 제5실험예,13 is a fifth experimental example when the area of the filtration membrane is 0.0296 m 2 according to the present invention;

도 14는 도 13의 제5실험예에서 여과막의 면적이 0.0592㎡인 경우의 실험예이다.FIG. 14 is an experimental example in which the area of the filtration membrane is 0.0592 m 2 in the fifth experimental example of FIG. 13.

<도면부호의 간단한 설명><Brief Description of Drawings>

10 : 오염수 저장탱크 20 : 교반기10: contaminated water storage tank 20: agitator

30 : 혼합수 공급탱크 40 : 여과수단30: mixed water supply tank 40: filtration means

50 : 혼합수순환관 60 : 여과수배출관50: mixed water circulation pipe 60: filtered water discharge pipe

70 : 역세장치70: backwash device

본 발명은 수처리 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 분말흡착제 및 섬유 재질의 여과막을 이용하여 동적막을 형성시키고 상기의 형성된 동적막을 이용하여 오염수를 제거하는 방법 및 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a water treatment method and apparatus thereof, and more particularly, to a method and apparatus for forming a dynamic membrane using a powder adsorbent and a fibrous membrane of fiber material, and removing contaminated water using the formed dynamic membrane.

효림 산업(주)이 출원한 특허출원 제10-2003-0014882호 및 한국정수공업(주)가 출원한 특허출원 제10-2002-0031102호에는 종래의 기술이 개시되어 있다.Prior art is disclosed in Patent Application No. 10-2003-0014882 filed by Hyolim Industry Co., Ltd. and Patent Application No. 10-2002-0031102 filed by Korea Water Purification Industry Co., Ltd.

먼저 특허 제10-2003-0014882호는 분말 활성탄을 이용한 흡착 반응장치 및 방법에 관한 것으로 분말활성탄의 흡착성을 이용하여 폐수, 생활오수, 축산폐수, 분뇨의 수중 오염물질을 제거하고 흡착이 완료된 상태의 활성탄을 섬유 여과기를 통해 걸러내어 제거함으로써 수중의 용해성 유기물을 용이하게 제거하는 것을 특징으로 한다. 수처리의 일반적 여과 공정인 모래 여과, 섬유 여과는 용해성 성분에 대해서는 처리가 불가능한 현실이었으나, 분말 활성탄을 용해하여 그 용해액을 주입하면 활성탄의 흡착 성능에 의하여 용해성 유기물, 특히 생물학적 분해 불가능한 용해성 유기물(NBD, SCOD),인 및 기타 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있다는 점과 상기의 오염물질을 흡착한 분말활성탄은 섬유여과기로 충분히 제거할 수 있다는 점에 착안을 하였다.First, Patent No. 10-2003-0014882 relates to an adsorption reaction apparatus and method using powdered activated carbon. The adsorption of powdered activated carbon removes contaminants in wastewater, domestic sewage, livestock wastewater, and manure, It is characterized in that soluble organics in water are easily removed by filtering activated carbon through a fiber filter. Sand filtration and fiber filtration, which are common filtration processes for water treatment, were incapable of treating soluble components, but when soluble powders were dissolved and injected into the solution, soluble organics, in particular, biodegradable soluble organics (NBD) were not found due to the adsorption performance of activated carbon. , SCOD), phosphorus and other contaminants can be effectively removed and the powder activated carbon adsorbed by the above contaminants can be sufficiently removed with a fiber filter.

대한민국 특허 제10-2002-0031102호는 섬유호스여과기의 여과 및 역세효율 증대 장치에 관한 것으로 정밀여과호스의 유연성을 이용하여 유입수를 역세 및 여과하는 섬유호스여과기의 몸체를 경사각을 갖도록 위치하여 몸체내부의 아래 부분에 침전물이 적층되는 농축부를 형성하되, 몸체의 내부 공간에 유입수의 수위에 따라 호스 모듈을 부유시키는 부유기가 장착되며, 유체흡입구에 원수를 분사하여 호스 모듈을 세척하는 원수 분사구가 장착되고, 몸체의 상면에 유입수 중 일부를 배출하여 몸체 내벽을 따라 하향하는 유입수를 와류시키는 순환출구가 형성되어져, 섬유호스여과기의 몸체를 경사지게 배치하여 호스 모듈의 전체 길이를 길게 형성함으로써, 섬유호스여과기의 설치면적이 감소될 뿐만 아니라 제조비용이 절감되게 한 것이다.    Republic of Korea Patent No. 10-2002-0031102 relates to a device for increasing the filtration and backwashing efficiency of the fiber hose filter, using the flexibility of the precision filter hose to position the body of the fiber hose filter for backwashing and filtering the influent with an inclination angle In the lower portion of the sediment to form a thickening portion is stacked, the floating body for floating the hose module in accordance with the level of the inlet water in the inner space of the body is equipped with a raw water injection hole for washing the hose module by spraying raw water to the fluid inlet On the upper surface of the body, a portion of the inflow water is discharged to vortex the inflow water downward along the inner wall of the body is formed, by arranging the body of the fiber hose filter inclined to form a long length of the hose module, the fiber hose filter Not only is the installation area reduced, but also the manufacturing cost is reduced.

최근에 악취 및 휘발성 유기물화합물(VOCs)은 대기오염원일 뿐만 아니라 물속에서도 미량으로 존재하기 때문에 수질오염원으로도 부각되고 있다. 일반적으로 폐수, 생활오수, 축산폐수, 분뇨의 수중 오염물질을 처리하는 주요 공정은 물리 화학적 처리(중화응집침전, 부상분리 등)와 생물학적 처리(활성슬러지공법, SBR공법 등)가 있으나, 처리효율 및 시설비가 과다할 뿐 아니라 운전 및 유지관리비가 상승하여 경제성이 떨어지는 문제점이 나타난다.In recent years, odors and volatile organic compounds (VOCs) are emerging as water pollution sources because they are present not only as air pollutants but also in trace amounts in water. In general, the main processes for treating pollutants in wastewater, domestic sewage, livestock wastewater and manure are physical and chemical treatments (neutralized flocculation, flotation separation, etc.) and biological treatments (active sludge method, SBR method, etc.). And not only excessive facility costs but also increased operation and maintenance costs appear to be a problem of low economic feasibility.

한편, 흡착제를 이용한 처리 공정은 분말형태 흡착제 취급에 대한 어려움이 많고 이온교환수지 같은 경우 흡착탑을 따로 설치해야하는 등의 단점이 있다. 또한, 기존 막분리 공정에서 이온성 물질을 제거하기 위해서는 나노여과(Nanofiltration)막, 역삼투(Reverse Osmosis)막을 사용할 수 있지만, 처리효율에 비해 운전비용이 비싸다는 단점이 있다.  On the other hand, the treatment process using the adsorbent has a disadvantage in that there are many difficulties in handling the powder form adsorbent, and in the case of an ion exchange resin, an adsorption tower must be separately installed. In addition, the nanofiltration membrane and reverse osmosis membrane may be used to remove the ionic substance in the conventional membrane separation process, but there is a disadvantage in that the operating cost is high compared to the treatment efficiency.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것이다. 본 발명은 오염수에 이온성 악취물질의 흡착력이 뛰어난 분말 형태의 산 첨착활성탄 또는 이온교환수지등을 첨가하고, 섬유 재질로 된 여과막을 이용하여 동적막을 형성시켜 이온성 물질을 효과적으로 제거할 수 있는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.The present invention is to solve the above problems. The present invention is to add acid-impregnated activated carbon or ion exchange resin in powder form, which has excellent adsorption power of ionic odorous substances to contaminated water, and form a dynamic membrane using a fibrous membrane to effectively remove ionic substances. It is to provide a method and apparatus.

본 발명에서는 첨착활성탄을 사용함으로써 물리적인 분자간의 힘에 근거한 물리흡착과 활성탄 표면에 관능기를 띄게 하여 선택적으로 흡착질 분자 확산이 일어나 더 많은 활성표면을 이용할 수 있도록 하였다. 첨착활성탄은 화학적인 흡착을 함에 따라 제거효율을 향상시킬 수 있다. 동시에 본 발명의 여과막의 표면에 형성되는 동적막은 공급되는 유체 내에 포함되어 있는 부유 고형분(첨착 활성탄)을 분리할 수 있다.In the present invention, by using impregnated activated carbon, physical adsorption based on physical intermolecular forces and functional groups are displayed on the surface of activated carbon to selectively adsorb adsorbent molecules, thereby making more active surface available. Impregnated activated carbon may improve the removal efficiency through chemical adsorption. At the same time, the dynamic membrane formed on the surface of the filtration membrane of the present invention can separate the suspended solids (adhered activated carbon) contained in the fluid to be supplied.

상기의 동적막은 여과 층(Gel-layer)을 형성하여 고·액 분리의 여과 역할을 한다. 따라서 오염수에 용존 되어 있는 악취물질의 제거효율을 향상시킨다.The dynamic membrane forms a filtration layer (Gel-layer) to serve as a filtration of the solid-liquid separation. Therefore, the removal efficiency of odorous substances dissolved in contaminated water is improved.

동시에 역세를 하였을 때 부유 고형분(첨착활성탄)의 입자가 깨어지면서 떨어져 나가는 과정에서 역세의 효율을 증가함으로써 고효율적인 처리유량을 유지할 수 있도록 하였다. At the same time, when backwashing, the particles of suspended solids (impregnated activated carbon) are broken and fall off, thereby increasing the efficiency of backwashing to maintain a high-efficiency treatment flow rate.

이에 따라 본 발명은 여과수단 내부에 포팅 되어진 유연한 섬유 조직을 지닌 여과막 (Tubular Textile Membrane)에 적절한 압력을 공급함과 동시에 오염수와 여과수를 교차흐름(Cross Flow)방식으로 구성하여 침전 장치와 여과기의 기능을 동시에 수행할 수 있도록 하였다.  Accordingly, the present invention provides a suitable pressure to the filtration membrane (Tubular Textile Membrane) having a flexible fiber that is ported inside the filtering means and at the same time configure the contaminated water and the filtered water in the cross flow (Cross Flow) method of the precipitation device and the filter function It can be performed at the same time.

또한, 막 표면에 여과 층이 두꺼워 지면서 유량이 서서히 감소하면서 여과 차압 상승으로 인해 역세 공정을 실시하고 이때 역세 공기(Air)를 이용하므로 역세 시 필요한 역세 폐액 발생이 적은 편임을 알 수 있다.   In addition, as the flow rate gradually decreases as the filtration layer becomes thicker on the surface of the membrane, the backwashing process is performed due to the increase in the filtration differential pressure, and backwashing air is used.

본 발명은 첨착 활성탄을 이용한 동적막 혼합 공정은 고형분의 분리 및 악취물질제거는 막의 외부에서 진행되고, 분리가 되어진 처리 수는 여과막 내부의 스페이서(Spacer) 흐름을 통해 나오게 되는 점이다.  The present invention is a dynamic membrane mixing process using impregnated activated carbon is the separation of solids and removal of odorous substances is carried out from the outside of the membrane, the separated treated water is to come out through the spacer (Spacer) flow inside the filtration membrane.

상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은, 분말형태의 흡착제를 이용하여 동적막(Dynamic Membrane)을 형성하는 오염수 처리 방법으로, 상기 동적막의 여과막 표면에 적절한 압력을 걸어줌으로써 층을 형성시켜 이온 흡착 및 교환하고 분리하는 것을 특징으로 하는 수 처리 방법을 제공한다. In order to achieve the above technical problem, the present invention is a contaminated water treatment method for forming a dynamic membrane (Dynamic Membrane) using a powder-type adsorbent, by forming a layer by applying an appropriate pressure to the surface of the filtration membrane of the dynamic membrane It provides a water treatment method characterized by adsorption, exchange and separation.

또한, 본 발명은 악취물질의 주성분인 암모니아, 질산, 황산이온 제거에 분말형태의 흡착제를 이용한 것을 특징으로 하는 수 처리 방법을 제공한다.  In addition, the present invention provides a water treatment method using a powdered adsorbent for removing ammonia, nitric acid, and sulfate ions, which are main components of malodorous substances.

또한, 본 발명은 혼합수 공급수단을 이용하여 유체 속에 포함된 분말형태의 흡착제를 동적막 내의 여과막 표면에 흡착층을 형성시키는 것을 특징으로 하는 수 처리 방법을 제공한다. In addition, the present invention provides a water treatment method characterized in that the adsorbent in powder form contained in the fluid is formed on the surface of the filtration membrane in the dynamic membrane by using the mixed water supply means.

또한, 본 발명은 동적막 내부에 포팅 되어진 폴리에스테르와 나일론의 합성 섬유 조직을 지닌 여과막에 적절한 압력을 공급함과 동시에 교차흐름(Cross-Flow)방식으로 구성하여 분리ㆍ여과기의 기능을 동시에 수행하는 수 처리 방법을 제공한다.  In addition, the present invention can supply the appropriate pressure to the filtration membrane having a synthetic fiber structure of polyester and nylon that is ported in the dynamic membrane and at the same time can be configured in a cross-flow (Cross-Flow) method to perform the function of separation and filter at the same time Provide a treatment method.

본 발명은 오염수에 용존되어 있는 악취물질들을 제거하는 공정에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 첨착활성탄(Impregnated Activated Carbon) 또는 이온교환수지를 이용하여 동적막(Dynamic Membrane)을 형성하여 오염수를 여과하는 혼합공정(Hybrid Process)에 관한 것이다.The present invention relates to a process for removing odorous substances dissolved in contaminated water, and more particularly, to form contaminated water by forming a dynamic membrane using impregnated activated carbon or ion exchange resin. It relates to a hybrid process.

본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 방법은 오염수가 저장된 오염수 저장탱크에 이온교환수지를 첨가하는 단계와, 상기 오염수와 상기 이온교환수지가 혼합되도록 교반기를 사용하여 교반시키는 단계와, 여과막의 표면에 상기 이온교환수지가 흡착되어 동적막을 형성시키며, 상기 동적막을 따라 평행하게 흐르도록 일정한 압력으로 상기 혼합수를 상기 여과막을 구비한 여과수단에 공급하는 단계와, 상기 동적막을 따라 흐르는 혼합수 중 일부가 상기 동적막을 통과하여 여과되는 단계와, 상기 동적막으로 여과되지 아니한 혼합수를 상기 오염수 저장탱크로 유입시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.The water treatment method using the dynamic membrane according to the present invention comprises the steps of adding an ion exchange resin to the contaminated water storage tank in which contaminated water is stored, stirring using a stirrer to mix the contaminated water and the ion exchange resin, the surface of the filtration membrane The ion exchange resin is adsorbed to form a dynamic membrane, and supplying the mixed water to the filtration means having the filtration membrane at a constant pressure to flow in parallel along the dynamic membrane, and a portion of the mixed water flowing along the dynamic membrane It is characterized in that it comprises the step of filtering through the dynamic membrane and the mixed water not filtered through the dynamic membrane into the contaminated water storage tank.

또한, 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 방법은 오염수가 저장된 오염수 저장탱크에 첨착활성탄을 첨가하는 단계와, 상기 오염수와 상기 첨착활성탄이 혼합되도록 교반기를 사용하여 교반시키는 단계와, 여과막의 표면에 상기 첨착활성탄이 흡착되어 동적막을 형성시키며, 상기 동적막을 따라 평행하게 흐르도록 일정한 압력으로 상기 혼합수를 상기 여과막을 구비한 여과수단에 공급하는 단계와, 상기 동적막을 따라 흐르는 혼합수 중 일부가 상기 동적막을 통과하여 여과되는 단계와, 상기 동적막으로 여과되지 아니한 혼합수를 상기 오염수 저장탱크로 유입시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the water treatment method using a dynamic membrane according to the present invention comprises the steps of adding the impregnated activated carbon to the contaminated water storage tank in which contaminated water is stored, using a stirrer to mix the contaminated water and the impregnated activated carbon, and the surface of the filter membrane The impregnated activated carbon is adsorbed to form a dynamic membrane, and supplying the mixed water to the filtering means including the filtration membrane at a constant pressure so as to flow in parallel along the dynamic membrane, and a portion of the mixed water flowing along the dynamic membrane is Filtering through the dynamic membrane and introducing mixed water not filtered through the dynamic membrane into the contaminated water storage tank.

또한, 이 경우 상기 동적막을 통하여 여과되는 여과효율이 떨어지는 것을 방지하기 위하여 상기 여과막을 역세하는 단계를 더 포함하는 것이 바람직하다.In this case, it is preferable to further include the step of backwashing the filtration membrane in order to prevent the filtration efficiency filtered through the dynamic membrane falls.

또한, 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 장치는 오염수 저장탱크와, 상기 오염수 저장탱크에 첨가된 분말흡착제와 오염수를 교반시켜 혼합수를 만드는 교반기와, 상기 혼합수의 흐름 방향과 평행으로 위치하며, 상기 혼합수를 여과시키는 여과막을 구비한 여과수단과, 상기 오염수저장탱크에서 상기 분말흡착제가 상기 여과막의 표면에 흡착되어 동적막을 형성하도록 혼합수를 일정한 압력으로 상기 여과수단에 공급하는 혼합수공급수단과, 상기 여과막을 투과하여 여과된 여과수를 배출시키는 여과수배출관과, 상기 여과막을 따라 흐른 혼합수를 상기 오염수 저장탱크로 유입시키는 혼합수순환관을 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the water treatment apparatus using a dynamic membrane according to the present invention is a contaminated water storage tank, a stirrer to form a mixed water by stirring the powder adsorbent and contaminated water added to the contaminated water storage tank, in parallel with the flow direction of the mixed water Filtration means having a filtration membrane for filtering the mixed water, and supplying the mixed water to the filtration means at a constant pressure so that the powder adsorbent is adsorbed on the surface of the filtration membrane to form a dynamic membrane in the contaminated water storage tank. It characterized in that it comprises a mixed water supply means, a filtered water discharge pipe for passing through the filtration membrane to discharge the filtered filtration water, and a mixed water circulation pipe for introducing the mixed water flowing along the filtration membrane into the contaminated water storage tank.

이 경우, 상기 여과막을 역세하는 역세수단을 더 포함하는 것이 바람직하다.In this case, it is preferable to further include a backwashing means for backwashing the filtration membrane.

또한, 상기 여과막은 일단이 캡으로 감싸져 있는 것이 바람직하다.In addition, one end of the filtration membrane is preferably wrapped with a cap.

대표적 흡착제의 종류인 활성탄의 표면은 비극성이므로 암모니아와 같은 극성분자를 흡착제거하는 것은 매우 어려우며 충분한 흡착능력을 가지지 못하고 있다. 따라서 분말활성탄 표면의 흡착능력을 증대시키기 위하여 산과 염기를 사용하여 화학적 활성을 증가시켜 특정 성분에 대한 선택적 흡착성을 부여한 첨착활성탄을 이용한다. Since the surface of activated carbon, which is a representative type of adsorbent, is nonpolar, it is very difficult to adsorb and remove polar molecules such as ammonia and does not have sufficient adsorption capacity. Therefore, in order to increase the adsorption capacity of the surface of the powdered activated carbon, an impregnated activated carbon having a selective adsorption property on specific components is used by increasing the chemical activity using an acid and a base.

제올라이트 또한 흡착특성, 이온교환 특성 및 독특한 세공 구조에 기인하여 분자체 특성과 같은 고유한 물성을 갖고 있어 흡착제로 널리 쓰이고 있다. 제올라이트는 암모니아 및 중금속 이온교환능력이 우수하여, 폐수 중의 질소 성분 및 산업폐수 중의 중금속 제거 및 회수 등에 이용되고 있다.  Zeolites are also widely used as adsorbents because of their inherent properties such as molecular sieve properties due to their adsorption properties, ion exchange properties and unique pore structures. Zeolites have excellent ammonia and heavy metal ion exchange capabilities, and are used for the removal and recovery of heavy metals from wastewater and nitrogen components in industrial wastewater.

이온 교환수지법은 양이온 수지나 음이온 수지를 이용하여 수중에 용존 하고 있는 양이온이나 음이온을 선택적으로 교환하는 원리로 이온성 물질들을 제거할 수 있다.  The ion exchange resin method can remove ionic substances by the principle of selectively exchanging cations or anions in water using a cation resin or an anion resin.

양이온 교환수지는 양이온교환을 하는 기로서 술폰산기 (-SO3H) 혹은 카르복시기(-COOH)를 가지는 것으로 넓은 pH 영역에 걸쳐서 양이온교환이 가능하다. 경수(硬水)의 연화, 순수의 제조 등에 강한 염기인 것과 병용하며, 가장 널리 사용된다. 음이온교환수지는 4급 암모늄염기로서 R4NOH형 혹은 1급, 2급, 3급의 아미노기를 가지며 넓은 pH 영역에 걸쳐서 음이온교환이 가능하다.The cation exchange resin has a sulfonic acid group (-SO3H) or a carboxyl group (-COOH) as a cation exchange group, and can be cation exchanged over a wide pH range. It is most widely used in combination with a strong base for softening soft water and producing pure water. The anion exchange resin is a quaternary ammonium base and has R4NOH type or primary, secondary and tertiary amino groups, and is capable of anion exchange over a wide pH range.

이에 본 발명은 수중에 존재하는 이온성 악취물질을 제거하기 위해 산 첨착활성탄, 제올라이트, 이온교환수지 등의 흡착제를 사용하였고 이들 흡착제를 동적막 공정과 혼합하여 용존 이온성 악취물질을 제거하였다. Accordingly, the present invention used an adsorbent such as acid impregnated activated carbon, zeolite, and ion exchange resin to remove ionic odorous substances present in water, and mixed these sorbents with a dynamic membrane process to remove dissolved ionic odorous substances.

이하에서는 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 방법 및 장치의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들에 의거하여 상세하게 설명한다.Hereinafter, a preferred embodiment of a water treatment method and apparatus using a dynamic membrane according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

먼저 동적막을 이용한 수처리 방법에 대하여 설명한다. 도 1은 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 방법의 일실시예이며, 도 2는 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 방법의 다른 실시예이다.First, a water treatment method using a dynamic membrane will be described. 1 is an embodiment of a water treatment method using a dynamic membrane according to the present invention, Figure 2 is another embodiment of a water treatment method using a dynamic membrane according to the present invention.

오염수가 저장된 오염수 저장탱크에 이온교환수지를 첨가한다(S10). 상기의 이온교환수지 대신 첨착활성탄을 첨가할 수 있다(S11). 오염수에 이온교환수지가 첨가된 경우 이온교환수지를 골고루 분사시키기 위하여 교반기를 사용하여 교반시킨다(S20). 따라서 교반기에 의하여 이온교환수지가 오염수에 골고루 분사된 혼합수가 만들어진다.The ion exchange resin is added to the contaminated water storage tank in which contaminated water is stored (S10). Impregnated activated carbon may be added instead of the ion exchange resin (S11). When the ion exchange resin is added to the contaminated water, the ion exchange resin is stirred using a stirrer to evenly spray (S20). Therefore, the mixed water in which the ion exchange resin is evenly sprayed into the contaminated water is made by the stirrer.

상기의 혼합수를 일정한 압력으로 여과수단의 여과막에 평행하게 흐르도록 공급한다(S30). 혼합수가 일정한 압력으로 여과막에 평행하게 흐를 경우 여과막의 표면에는 이온교환수지가 흡착되어 동적막이 형성된다.The mixed water is supplied to flow in parallel to the filtration membrane of the filtration means at a constant pressure (S30). When the mixed water flows parallel to the filtration membrane at a constant pressure, the ion exchange resin is adsorbed on the surface of the filtration membrane to form a dynamic membrane.

따라서 상기의 동적막을 따라 흐르는 혼합수 중 일부는 상기 동적막을 통과하여 오염수가 여과되며(S40), 상기 동적막을 통과하지 아니한 나머지 혼합수는 오염수 저장탱크로 유입된다(S50).Therefore, some of the mixed water flowing along the dynamic membrane passes through the dynamic membrane and contaminated water is filtered (S40), and the remaining mixed water that does not pass through the dynamic membrane flows into the contaminated water storage tank (S50).

다음으로 상기의 동적막을 이용한 수처리 방법을 실시하기 위한 여과장치에 대하여 설명한다. 도 3은 본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 장치의 일시시예의 개념도이며, 도 4는 도 3에 도시된 실시예에서 동적막의 개념도이다. 또한, 도 5는 도 4에 도시된 여과막의 구성을 나타낸 사진이며, 도 6은 도 4에 도시된 동적 막을 형성하는 흡착층의 일부를 절단한 사진이다. Next, the filtration apparatus for implementing the water treatment method using the said dynamic membrane is demonstrated. 3 is a conceptual diagram of a temporary example of a water treatment apparatus using a dynamic membrane according to the present invention, Figure 4 is a conceptual diagram of a dynamic membrane in the embodiment shown in FIG. 5 is a photograph showing the configuration of the filtration membrane shown in FIG. 4, and FIG. 6 is a photograph showing a portion of the adsorption layer forming the dynamic membrane shown in FIG. 4.

본 발명에 따른 동적막을 이용한 수처리 장치의 일시시예는 오염수 저장탱크(10)와, 교반기(10)와, 혼합수공급수단(30)과, 여과수단(40)과, 여과수배출관(60)과, 혼합수순환관(50)과, 역세수단(70)을 구비한다.Temporary examples of the water treatment apparatus using a dynamic membrane according to the present invention is a contaminated water storage tank 10, agitator 10, mixed water supply means 30, filtration means 40, filtered water discharge pipe 60 And a mixed water circulation pipe 50 and a backwashing means 70.

오염수 저장탱크(10)에는 여과시킬 오염수가 수용되며, 상기의 오염수에 분말흡착제(1)를 첨가시킨다. 분말흡착제(1)로는 첨착활성탄, 제올라이트, 이온교환수지 등이 사용된다.The contaminated water storage tank 10 accommodates contaminated water to be filtered, and adds the powder adsorbent 1 to the contaminated water. Impregnated activated carbon, zeolite, ion exchange resin, etc. are used as powder adsorbent (1).

교반기(10)는 오염수 저장탱크(10)에 분말흡착제(1)가 첨가된 경우, 분말흡착제(1)가 오염수에서 골고루 분사된 혼합수를 만들기 위하여 분말흡착제(1)와 오염수를 교반시킨다.When the powder adsorbent 1 is added to the contaminated water storage tank 10, the stirrer 10 stirs the powder adsorbent 1 and the contaminated water to make the mixed water sprayed evenly from the contaminated water. Let's do it.

혼합수공급수단(30)은 오염수 저장탱크(10)의 혼합수를 압력과 유량을 조절하여 여과수단(10)에 공급 한다.The mixed water supply means 30 supplies the mixed water of the contaminated water storage tank 10 to the filtration means 10 by adjusting the pressure and the flow rate.

여과수단(40)은 끝단이 캡(43)으로 감싸져있는 여과막(41)을 구비하고 있다. 도 5는 캡(43)으로 감싸져있는 여과막(41)의 사진이다. 본 실시예에서 여과막(41)은 폴리에스테르와 나일론의 혼용으로 직조되며, 여과공(42)을 구비하고 있다. 또한, 여과막(41)은 혼합수의 흐름방향(83)과 평행하게 배치된다. 따라서, 혼합수가 일정한 압력으로 여과막(41)을 따라 화살표(83)의 방향으로 흐를 경우, 혼합수 내의 분말흡착제(1)는 여과막(41)의 표면에 흡착되어 흡착층(45)을 이루며, 따라서 여과막(41) 및 흡착층(45)이 동적막(47)을 형성한다. 혼합수는 상기의 동적막(47)을 통과하면서 여과된다. 따라서, 혼합수는 화살표(83)의 방향으로 흐르며, 여과수 는 혼합수의 흐름방향과 직각인 화살표(81)의 방향으로 흐른다.The filtration means 40 is provided with a filtration membrane 41 whose end is wrapped in a cap 43. 5 is a photograph of a filtration membrane 41 wrapped with a cap 43. In this embodiment, the filtration membrane 41 is woven for mixing polyester and nylon, and has a filtration hole 42. In addition, the filtration membrane 41 is arrange | positioned in parallel with the flow direction 83 of mixed water. Therefore, when the mixed water flows in the direction of the arrow 83 along the filtration membrane 41 at a constant pressure, the powder adsorbent 1 in the mixed water is adsorbed on the surface of the filtration membrane 41 to form the adsorption layer 45, and thus The filtration membrane 41 and the adsorption layer 45 form the dynamic membrane 47. The mixed water is filtered while passing through the dynamic membrane 47. Therefore, the mixed water flows in the direction of the arrow 83, and the filtered water flows in the direction of the arrow 81 perpendicular to the flow direction of the mixed water.

동적막(47)은 유·무기 물질이 포함된 용액을 다공성 여과막을 통하여 여과함으로써 형성되는 막이다. 혼합수의 분말흡착제(1)가 여과막(41)에 부착되려는 속도와 전단력에 의해 이탈되려는 속도가 평형을 유지할 때 적당한 두께의 동적막이 형성된다. 또한, 혼합수의 농도가 낮으면 동적막의 형성이 잘안되며, 동적막의 형성 정도에 따라 처리 성능(처리 유량 및 처리수질)이 달라질 수 있다. 도 6은 여과막(41)에 형성된 흡착층(45)의 일부를 절단한 사진이다. 상기의 동적막은 여과막(41)의 표면에서 일어나는 표면여과와 흡착층(45)에서 일어나는 심층여과를 수행한다.The dynamic membrane 47 is a membrane formed by filtering a solution containing organic and inorganic materials through a porous filtration membrane. When the adsorbed powder adsorbent 1 of the mixed water is attached to the filtration membrane 41 and the rate to be separated by the shearing force is in equilibrium, a dynamic membrane of a suitable thickness is formed. In addition, when the concentration of the mixed water is low, it is difficult to form the dynamic membrane, and the treatment performance (treatment flow rate and treatment water quality) may vary according to the degree of formation of the dynamic membrane. 6 is a photograph of a portion of the adsorption layer 45 formed on the filtration membrane 41. The dynamic membrane performs surface filtration occurring at the surface of the filtration membrane 41 and deep filtration occurring at the adsorption layer 45.

여과막(41)의 일단은 캡(43)으로 감싸져있다. 혼합수는 일정한 압력으로 여과막(41)을 따라 흐르므로 여과막(41)의 단부에서 압력이 가장 높다. 여과막(41)의 단부에 높은 압력이 작용할 경우 흡착층(45)이 형성되기 힘들다. 따라서, 여과막(41)의 일단을 캡(43)으로 감쌀 경우, 캡(43)이 혼합수가 공급될 이에 대한 압력을 잘 견딜 수 있으므로 흡착층(45)의 형성이 잘된다.One end of the filtration membrane 41 is wrapped with a cap 43. Since the mixed water flows along the filtration membrane 41 at a constant pressure, the pressure is highest at the end of the filtration membrane 41. When a high pressure is applied to the end of the filtration membrane 41, it is difficult to form the adsorption layer 45. Therefore, when one end of the filtration membrane 41 is wrapped with the cap 43, the cap 43 can withstand the pressure to be supplied with the mixed water well, so that the adsorption layer 45 is well formed.

혼합수 공급수단(30)에 의하여 여과수단(40)으로 유입된 혼합수는 여과막(41)과 평행하게 화살표(83) 방향으로 흐르며, 동적막(47)을 형성한다. 혼합수 중 일부는 동적막(47)을 통과하여 정제된 여과수는 화살표(81)의 방향으로 흐른다. 여과수는 여과수배출관(60)을 통하여 배출되며, 동적막(47)을 따라 흘러간 혼합수는 혼합수순환관(50)에 의하여 오염수 저장탱크(10)로 유입된다.The mixed water introduced into the filtration means 40 by the mixed water supply means 30 flows in the direction of the arrow 83 in parallel with the filtration membrane 41 and forms a dynamic membrane 47. Some of the mixed water passes through the dynamic membrane 47 and the purified filtrate flows in the direction of the arrow 81. Filtrate is discharged through the filtered water discharge pipe 60, the mixed water flowing along the dynamic membrane 47 is introduced into the contaminated water storage tank 10 by the mixed water circulation pipe (50).

여과가 진행되어 흡착층(45)이 어느 두께 이상 형성되면, 여과효율이 떨어진 다. 역세수단은 여과 효율을 유지하기 위하여 여과막을 세척하는 수단으로서 여과막(41)의 내부에 물 또는 공기를 분사하여 여과막을 세척한다.When the filtration proceeds and the adsorption layer 45 is formed to a certain thickness or more, the filtration efficiency is lowered. The backwashing means is a means for washing the filtration membrane in order to maintain the filtration efficiency to wash the filtration membrane by spraying water or air inside the filtration membrane 41.

이하에서는 본 발명의 실험예를 통해 본 발명에 대해 보다 자세히 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to experimental examples of the present invention.

실험예 및 비교예에서 사용한 지지체(제조원: 한국정수공업(주))는 폴리에스테르와 나일론의 혼용으로 직조 된 것을 사용하였으며, 사용 전에 여러 개의 여과막을 한 모듈에 구성 되게 포팅 하여 사용하였다. 또한 분말활성탄은 (주)삼천리 카보텍, 제올라이트는 (주)한일 그린텍의 수처리용(액상용), 이온교환수지는 Purolite co., (U.S.A)를 사용하였다. 본 실험에 사용한 산 첨착활성탄은 기존의 분말활성탄에 증류수로 세척하여 불순물을 제거한 다음 24시간 건조 시킨 후 사용하였다. 산(H2SO4) 첨착 용액을 5 wt%로 제조하여 분말활성탄 표면에 4시간 동안 함침 시켜 표면에 산소 관능기를 부여하고 24시간 건조(열처리) 후에 사용하였다. The support (manufacturer: Korea Water Purification Co., Ltd.) used in the Experimental and Comparative Examples used a woven blend of polyester and nylon, and ported several filtration membranes in one module before use. For powder activated carbon, Samchully Carbotech Co., Ltd. and Zeolite were Hanil Greentech Co., Ltd. for water treatment (liquid phase), and ion exchange resin for Purolite co., (USA). The acid impregnated activated carbon used in this experiment was washed with distilled water on the existing powdered activated carbon to remove impurities and then dried for 24 hours. An acid (H 2 SO 4 ) impregnation solution was prepared at 5 wt% and impregnated on the surface of the powdered activated carbon for 4 hours to impart oxygen functionalities to the surface and used after drying for 24 hours (heat treatment).

실험예Experimental Example 1 One

암모니아 원수 50 ppm을 조제한 수용액과 운전압력 0.5 kgf/㎠, 유량 0.5 ℓ/min , 여과막의 면적 0.0292 ㎡ 그리고 산 첨착활성탄의 주입량을 1 g/ℓ로 한 후 실험을 하였다. 제거효율을 나타내는 실험결과는 도 7에 나타내었다. The experiment was conducted after the aqueous solution prepared with 50 ppm of ammonia water, the operating pressure of 0.5 kgf / cm 2, the flow rate of 0.5 L / min, the area of the filter membrane of 0.0292 ㎡ and the injection amount of the acid impregnated activated carbon were 1 g / L. Experimental results showing the removal efficiency are shown in FIG. 7.

비교예 1 Comparative Example 1

비교예 1에서는 동적막을 형성하기 위하여 실험예 1의 산 첨착활성탄 대신 분말활성탄 1 g/ℓ을 주입하였다. 그 실험결과는 도 7에 나타내었다. 도 7에서 PAC는 비교예 1의 결과데이타이며, APAC는 실험예 1의 결과데이타이다.In Comparative Example 1, 1 g / l of powdered activated carbon was injected instead of the acid-impregnated activated carbon of Experimental Example 1 to form a dynamic membrane. The experimental results are shown in FIG. In Figure 7, PAC is the result data of Comparative Example 1, APAC is the result data of Experiment Example 1.

실험예Experimental Example 2 2

암모니아 원수 50 ppm을 조제한 수용액과 운전압력 0.5 kgf/㎠, 유량 0.5 ℓ/min , 여과막의 면적 0.0292 ㎡ 그리고 제올라이트의 주입량을 3 g/ℓ, 5 g/ℓ 로 실험을 하였으며, 실험결과는 도 8에 나타내었다. An aqueous solution prepared with 50 ppm of ammonia water, an operating pressure of 0.5 kgf / cm 2, a flow rate of 0.5 l / min, an area of 0.0292 m 2 of the filtration membrane, and a zeolite injection amount of 3 g / l and 5 g / l were tested. Shown in

실험예Experimental Example 3 3

질산(NO3-)이온 50 ppm과 암모니아(NH3)이온 50 ppm을 조제한 수용액과 운전압력 0.5 kgf/㎠, 유량 0.5 ℓ/min , 여과막의 면적 0.0592 ㎡ 그리고 양이온교환수지 주입량을1.5 g/ℓ, 음이온교환수지 주입량을 1.5 g/ℓ로 하여 실험하였으며, 실험결과는 도 9에 나타내었다.Aqueous solution prepared with 50 ppm of nitric acid (NO3-) ion and 50 ppm of ammonia (NH3) ion, operating pressure 0.5 kgf / ㎠, flow rate 0.5 L / min, filtration membrane area 0.0592 ㎡ and cation exchange resin injection amount 1.5 g / L, anion The exchange resin injection amount was tested to 1.5 g / ℓ, the experimental results are shown in FIG.

비교예Comparative example 2 2

실험예 3과 동일한 조건에서 질산(NO3-)이온 50 ppm을 조제한 수용액과 양이온교환수지 주입량을 1.5 g/ℓ 으로 했을 경우의 제거율을 도 10에 나타내었다.The removal rate when the aqueous solution prepared with 50 ppm of nitric acid (NO3-) ion and the amount of cation exchange resin injection amount under the same conditions as in Experimental Example 3 was 1.5 g / L is shown in FIG. 10.

비교예Comparative example 3 3

실험예 3과 동일한 조건에서 암모니아(NH3)이온 50 ppm을 조제한 수용액과 음이온교환수지 주입량을 1.5 g/ℓ 으로 했을 경우의 제거율을 도 11에 나타내었다.11 shows the removal rate when the aqueous solution prepared with 50 ppm of ammonia (NH 3) ion and anion exchange resin injection amount were set to 1.5 g / L under the same conditions as in Experimental Example 3. FIG.

실험예Experimental Example 4 4

실험예 3과 동일한 조건에서 황산(SO42-)이온 50 ppm을 조제한 수용액을 첨가하여 실험한 결과를 그림 12에 나타내었다.Figure 12 shows the results of the experiment by adding an aqueous solution prepared with 50 ppm of sulfuric acid (SO42-) ion under the same conditions as in Experimental Example 3.

실험예Experimental Example 5 5

분말형태의 산 첨착활성탄과 제올라이트를 이용하여 동적막을 형성 하였을 때 순수투과성능 실험을 실시하였다. 동적막의 수투과도를 통해 성능을 판단할 수 있다. 그 실험결과는 도 13 및 도 14에 나타내었다. Pure permeation performance experiments were performed when dynamic membranes were formed using acid-impregnated activated carbon and zeolite in powder form. Performance can be judged by the permeability of the dynamic membrane. The experimental results are shown in FIGS. 13 and 14.

즉, 상기의 결과로부터 정밀여과막(MF), 한외여과막(UF)과 비교 해 봤을 때 지지 막 자체의 수투과도는 MF 보다 100 ~ 200 LMH 더 높게 나타났지만 분리 활성 층을 형성한 후에는 MF 수준의 수투과도를 나타내었다. That is, the water permeability of the supporting membrane itself was 100 to 200 LMH higher than that of MF, compared with the microfiltration membrane (MF) and the ultrafiltration membrane (UF), from the above results. Water permeability is shown.

이상에서 기술한 바와 같이 본 발명은, 용존 악취성 이온성분들을 처리하기 위해 산 첨착활성탄, 제올라이트, 이온교환수지의 흡착제 등을 이용하여 섬유 재질로 된 여과막 표면에 분리ㆍ활성 층을 형성하여 처리 효율을 더욱 높인 동적막(動積 膜)을 형성한 혼합공정을 제안하였다. 용존 이온성분 제거율은 나노여과막(NF) 수준을 보이면서도 수투과도(Flux)는 정밀여과막(MF)과 비슷한 성능을 나타내었다. 또한, 기존 분말 흡착제의 처리 공정보다 쉽게 취급할 수 있는 장점을 가지며 기존의 분리막 공정 보다 경제적인 편이다. 또한, 본 발명은 공정의 설계가 간단하고, 처리수질의 안정성을 보인다.  As described above, the present invention utilizes acid-impregnated activated carbon, zeolite, and an ion exchange resin adsorbent to treat dissolved malodorous ions, thereby forming a separation and active layer on the surface of a filtration membrane made of fiber. A mixing process is proposed in which a dynamic film having a higher level is formed. Dissolved ion component removal rate showed nanofiltration membrane (NF) level, while water permeability (Flux) showed similar performance as microfiltration membrane (MF). In addition, it has the advantage that it can be easily handled than the conventional powder adsorbent treatment process and is more economical than the conventional membrane process. In addition, the present invention is simple in the design of the process and shows the stability of the treated water quality.

앞에서 설명되고, 도면에 도시된 본 발명의 일 실시예는 본 발명의 기술적 사상을 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여만 제한되고, 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상을 다양한 형태로 개량 변경하는 것이 가능하다. 따라서 이러한 개량 및 변경은 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인 한 본 발명의 보호범위에 속하게 될 것이다.An embodiment of the present invention described above and illustrated in the drawings should not be construed as limiting the technical spirit of the present invention. The protection scope of the present invention is limited only by the matters described in the claims, and those skilled in the art can change and change the technical idea of the present invention in various forms. Therefore, such improvements and modifications will fall within the protection scope of the present invention, as will be apparent to those skilled in the art.

Claims (6)

오염수가 저장된 오염수 저장탱크에 이온교환수지를 첨가하는 단계와,Adding an ion exchange resin to the contaminated water storage tank in which contaminated water is stored; 상기 오염수와 상기 이온교환수지가 혼합되도록 교반기를 사용하여 교반시키는 단계와,Stirring using a stirrer to mix the contaminated water and the ion exchange resin; 여과막의 표면에 상기 이온교환수지가 흡착되어 동적막을 형성시키며, 상기 동적막을 따라 평행하게 흐러도록 일정한 압력으로 상기 혼합수를 상기 여과막을 구비한 여과수단에 공급하는 단계와,The ion exchange resin is adsorbed on the surface of the filtration membrane to form a dynamic membrane, and supplying the mixed water to the filtration means having the filtration membrane at a constant pressure to flow in parallel along the dynamic membrane; 상기 동적막을 따라 흐르는 혼합수 중 일부가 상기 동적막을 통과하여 여과되는 단계와,A portion of the mixed water flowing along the dynamic membrane is filtered through the dynamic membrane; 상기 동적막으로 여과되지 아니한 혼합수를 상기 오염수 저장탱크로 유입시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 동적막을 이용한 수처리 방법.Water flow method using a dynamic membrane comprising the step of introducing the mixed water not filtered by the dynamic membrane into the contaminated water storage tank. 오염수가 저장된 오염수 저장탱크에 첨착활성탄을 첨가하는 단계와,Adding impregnated activated carbon to a contaminated water storage tank in which contaminated water is stored; 상기 오염수와 상기 첨착활성탄이 혼합되도록 교반기를 사용하여 교반시키는 단계와,Stirring using a stirrer to mix the contaminated water and the impregnated activated carbon; 여과막의 표면에 상기 첨착활성탄이 흡착되어 동적막을 형성시키며, 상기 동적막을 따라 평행하게 흐러도록 일정한 압력으로 상기 혼합수를 상기 여과막을 구비한 여과수단에 공급하는 단계와,Adhering the impregnated activated carbon to a surface of the filtration membrane to form a dynamic membrane, and supplying the mixed water to the filtration means including the filtration membrane at a constant pressure so as to flow in parallel along the dynamic membrane; 상기 동적막을 따라 흐르는 혼합수 중 일부가 상기 동적막을 통과하여 여과 되는 단계와,A portion of the mixed water flowing along the dynamic membrane is filtered through the dynamic membrane; 상기 동적막으로 여과되지 아니한 혼합수를 상기 오염수 저장탱크로 유입시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 동적막을 이용한 수처리 방법.Water flow method using a dynamic membrane comprising the step of introducing the mixed water not filtered by the dynamic membrane into the contaminated water storage tank. 제1항 또는 제2항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 동적막을 통하여 여과되는 여과효율이 떨어지는 것을 방지하기 위하여 상기 여과막을 역세하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동적막을 이용한 수처리 방법.And backwashing the filtration membrane to prevent a drop in filtration efficiency filtered through the dynamic membrane. 오염수 저장탱크와,Contaminated water storage tanks, 상기 오염수 저장탱크에 첨가된 분말흡착제와 오염수를 교반시켜 혼합수를 만드는 교반기와,An agitator for mixing the powder adsorbent and the contaminated water added to the contaminated water storage tank to form mixed water; 상기 혼합수의 흐름 방향과 평행으로 위치하며, 상기 혼합수를 여과시키는 여과막을 구비한 여과수단과,Filtration means positioned in parallel with the flow direction of the mixed water and provided with a filtration membrane for filtering the mixed water; 상기 오염수저장탱크에서 상기 분말흡착제가 상기 여과막의 표면에 흡착되어 동적막을 형성하도록 혼합수를 일정한 압력으로 상기 여과수단에 공급하는 혼합수공급수단과,Mixed water supply means for supplying the mixed water to the filtration means at a predetermined pressure so that the powder adsorbent is adsorbed on the surface of the filtration membrane in the contaminated water storage tank to form a dynamic membrane; 상기 여과막을 투과하여 여과된 여과수를 배출시키는 여과수배출관과,A filtered water discharge pipe penetrating the filtration membrane and discharging filtered water; 상기 여과막을 따라 흐른 혼합수를 상기 오염수 저장탱크로 유입시키는 혼합수순환관을 포함하는 것을 특징으로 하는 동적막을 이용한 수처리 장치Water treatment apparatus using a dynamic membrane comprising a mixed water circulation pipe for introducing the mixed water flowing along the filtration membrane into the contaminated water storage tank 제4항에 있어서,The method of claim 4, wherein 상기 여과막을 역세하는 역세수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동적막을 이용한 수처리 장치.Water treatment apparatus using a dynamic membrane further comprises a backwashing means for backwashing the filtration membrane. 제5항에 있어서, 상기 여과막은 일단이 캡으로 감싸져 있는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.The water treatment apparatus according to claim 5, wherein one end of the filtration membrane is wrapped in a cap.
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