KR20170023626A - 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈 - Google Patents

수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈 Download PDF

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정경수
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Abstract

본 발명은 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 수처리용 역삼투압 필터 모듈이 받는 내압에 따라 최적화된 하나 이상의 유로부의 폭이 형성된 트리코트 여과수로를 구성시킴으로써 단가가 비교적 높은 트리코트 여과수로의 재료 비용이 절감될 수 있는 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈에 관한 것이다.

Description

수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈{Tricot permeate spacer for water treatment, reverse osmosis filter module for water treatment including the same}
본 발명은 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 수처리용 역삼투압 필터 모듈이 받는 내압에 따라 최적화된 하나 이상의 유로부의 폭이 형성된 트리코트 여과수로를 구성시킴으로써 단가가 비교적 높은 트리코트 여과수로의 재료 비용이 절감될 수 있는 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈에 관한 것이다.
전 세계적으로 지구온난화에 따른 물 부족 현상이 심화되고 있는 가운데 대체 수자원 확보기술인 물 정화 기술이 주목을 받고 있다.
따라서, 해수담수화, 물의 재이용 등 대체 수자원을 활용한 차세대 수도사업의 핵심기술인 역삼투막(Reverse osmosis membrane)을 이용한 수처리 공정이 물 산업 시장을 주도할 것으로 예상되고 있다.
이러한 역삼투막에 의한 역삼투막 투과수는 순수한 물 내지 한없이 순수한 물에 가까운 물이 되어 의료용의 무균수나 인구 투석용 정제수, 혹은 전자 산업의 반도체의 제조용 물 등 다양한 분야에서 이용되고 있다.
여기서, 역삼투란 농도차가 있는 두 용액을 반투막으로 분리하고 일정 시간이 지나면 농도가 낮은 용액이 농도가 높은 쪽으로 이동하면서 일정한 수위차를 발생시키는데 이를 삼투 현상이라고 한다. 아울러 이 과정에서 발생하는 수위의 차이를 역삼투압이라고 한다. 이 원리를 이용해 물 분자만 반투막을 통과시켜 물을 정화하는 장치를 역삼투압 설비라고 하며, 여기에 들어가는 반투막이 역삼투압 필터 모듈이다.
이러한 역삼투압 필터 모듈은 메쉬, 여과막, 트리코트 여과수로 등으로 구성되며, 이 중 트리코트 여과수로는 일반적으로 직물 형태의 구조를 가지며, 여과막을 통해 정수된 물이 흘러 나갈 수 있는 공간을 만들어 주는 유로 역할을 수행하게 된다. 또한, 트리코트 여과수로의 직물 조직 라인은 필터시 발생하는 수압을 견디면서 라인 사이로 물이 막히지 않고 적정 수량의 물을 이동시켜야 한다. 따라서 트리코트 여과수로는 수압을 견디기에 충분한 강도를 가져야 한다.
이러한 트리코트 여과수로는 역삼투압 필터 모듈을 제조시 전체 재료비 중 상당히 많은 부분을 차지하고 있어 역삼투압 필터 모듈의 제조 단가가 높아지는 문제점이 있다. 특히, 트리코트 여과수로에 형성된 유로의 수와 매칭되는 것이 웨일의 수인데 이러한 웨일의 수가 많을수록 트리코트 여과수로의 제품 단가가 상승하게 되는 문제점이 있다.
한국등록특허 제0704383호
본 발명의 목적은, 단가가 비교적 높은 트리코트 여과수로에 형성된 유로부의 폭을 최적화시킴으로써 재료 비용이 절감될 수 있는 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈을 제공하고자 하는 것이다.
구체적으로 본 발명의 목적은, 수처리용 역삼투압 필터 모듈이 받는 내압에 따라 하나 이상의 웨일을 통해 형성된 유로부의 폭이 최적화된(즉, 웨일의 수가 최적화됨) 트리코트 여과수로를 구성시킴으로써 재료 비용이 절감될 수 있는 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈을 제공하고자 하는 것이다.
본 발명에 따른 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈은 수처리용 역삼투압막에 있어서, 수처리용 트리코트 여과수로에 있어서, 하나 이상의 웨일(Wale)이 구성되어 유로부가 형성된 트리코트 여과수로; 상기 유로부의 폭은 0.4㎜ 내지 1.1㎜인 것을 특징으로 한다.
상기 하나 이상의 웨일은 서로 평행한 것을 특징으로 한다.
상기 수처리용 트리코트 여과수로는 하나 이상의 코스(Course)를 더 구성하는 것을 특징으로 한다.
상기 하나 이상의 코스는 상기 하나 이상의 웨일과 교차되어 구성되는 것을 특징으로 한다.
수처리용 역삼투압 필터 모듈에 있어서, 제1항 내지 제4항 중 어느 하나의 항에 따른 상기 수처리용 트리코트 여과수로를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 수처리용 트리코트 여과수로는 하나 이상의 웨일이 구성되어 유로부가 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 수처리용 역삼투압 필터 모듈의 내압이 10bar 내지 20bar인 경우, 상기 유로부의 폭이 0.5㎜ 내지 1.1㎜인 것을 특징으로 한다.
상기 수처리용 역삼투압 필터 모듈의 내압이 50bar 내지 60bar인 경우, 상기 유로부의 폭이 0.4㎜ 내지 0.7㎜인 것을 특징으로 한다.
상기 수처리용 역삼투압 필터 모듈의 내압이 75bar 내지 85bar인 경우, 상기 유로부의 폭이 0.4㎜ 내지 0.6㎜인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈에 따르면, 단가가 비교적 높은 트리코트 여과수로에 형성된 유로부의 폭을 최적화함으로써 트리코트 여과수로의 재료 단가가 절감될 수 있는 효과가 발생한다.
구체적으로 본 발명에 따르면, 수처리용 역삼투압 필터 모듈이 받는 내압에 따라 하나 이상의 웨일을 통해 형성된 유로부의 폭이 최적화되어(즉, 웨일의 수가 최적화됨) 웨일 원사를 감소시킴으로써 트리코트 여과수로의 재료 단가가 절감될 수 있는 효과가 발생한다.
또한, 본 발명에 따르면, 트리코트 여과수로(10)의 웨일 원사가 감소됨으로써 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 생산 비용이 절감될 수 있는 있는 효과가 발생한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 수처리용 트리코트 여과수로(10)의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따라 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 15.5bar, 55bar 및 82bar일 때, 유로부(U)의 폭에 따른 유로부(U)의 면적을 나타낸 그래프이다.
본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능, 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 수처리용 트리코트 여과수로(10)의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 수처리용 트리코트 여과수로 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 사시도이다.
도 2를 참조하면, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)은 트리코트 여과수로(10), 역삼투압막(20), 피드 스페이서(30) 및 튜브(40)를 포함할 수 있다.
트리코트 여과수로(10)는 정제수가 효과적으로 흘러가도록 유로의 역할을 수행한다.
이러한 트리코트 여과수로(10)는 하나 이상의 웨일(11)이 구성되어 유로부(U)가 형성되는 것이 바람직하다.
이때, 하나 이상의 웨일(11)은 서로 평행하도록 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 하나 이상의 웨일(11)이 평행하도록 구성되고, 하나의 웨일(11)과 다른 하나의 웨일(11)의 사이에 유로부(U)가 형성되어 정제수가 효과적으로 흘러갈 수 있게 된다.
이때, 유로부(U)의 폭은 0.4㎜ 내지 1.1㎜인 것이 바람직하다.
여기서, 유로부(U)의 폭이란 앞서 설명하였듯이 하나의 웨일(11)과 다른 하나의 웨일(11)의 사이의 간격을 말한다.
유로부(U)의 폭을 한정한 이유에 대해서는 후술을 통해 자세히 설명하기로 한다.
또한, 트리코트 여과수로(10)는 하나 이상의 코스(12)를 더 구성하는 것이 바람직하다.
이러한 하나 이상의 코스(12)는 하나 이상의 웨일(11)과 교차되어 구성되고, 이를 통해 하나 이상의 웨일(11)을 지지할 수 있게 된다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)이 작동하면, 트리코트 여과수로(10)의 유로부(U)를 통해 정제수가 흘러가게 된다. 이때, 유로부(U)의 폭은 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)이 받는 내압에 따라 달라질 수 있음을 유의한다.
다시 말해, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 10bar 내지 20bar인 경우 유로부(U)의 폭은 0.5㎜ 내지 1.1㎜인 것이 바람직하며, 보다 바람직하게는 0.5371㎜ 내지 1.0600㎜인 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 0.7669㎜인 것이 바람직하다.
이때, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압은 15.5bar인 경우를 고려한 경우임을 유의한다.
여기서, 유로부(U)의 폭이 0.7669㎜인 경우 웨일의 수는 26개임을 유의한다.
또한, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 50bar 내지 60bar인 경우 유로부(U)의 폭은 0.4㎜ 내지 0.7㎜인 것이 바람직하며, 보다 바람직하게는 0.4765㎜ 내지 0.6971㎜인 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 0.5838㎜인 것이 바람직하다.
이때, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압은 55bar인 경우를 고려한 경우임을 유의한다.
여기서, 유로부(U)의 폭이 0.5838㎜인 경우 웨일의 수는 32개임을 유의한다.
또한, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 75bar 내지 85bar인 경우 유로부(U)의 폭은 0.4㎜ 내지 0.6㎜인 것이 바람직하며, 보다 바람직하게는 0.5179㎜인 것이 바람직하다.
이때, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압은 80bar인 경우를 고려한 경우임을 유의한다.
이러한 이유는 앞서 설명하였듯이 종래의 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 구성 요소 중 단가가 비교적 높은 트리코트 여과수로(10)로 인해 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)을 제조시 생산 비용이 높아지는 문제점이 있는데, 트리코트 여과수로(10)에서도 특히 웨일(11)의 수가 많을수록 트리코트 여과수로(10)의 단가가 상승하게 된다. 따라서, 본 발명의 일 실시 예에 따른 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압에 따라 웨일(11)의 수 즉, 유로부(U)의 폭의 범위를 최적화함으로써, 트리코트 여과수로(10)의 단가가 절감될 수 있게 된다.
즉, 하나 이상의 웨일(11)을 통해 형성된 유로부(U)의 폭을 최적화함으로써 웨일(11)의 원사를 약 35% 내지 40% 감소시킬 수 있게 된다.
상기의 내용을 자세히 설명하면, 예를 들어 동일한 면적의 트리코트 여과수로(10)에 유로부(U)의 폭이 좁을수록 웨일(11)의 수가 많아지게 되고, 유로부(U)의 폭이 넓을수록 웨일(11)의 수가 적어지게 된다. 여기서, 웨일의 수란 단위 인치당 웨일의 개수를 의미하는 것임을 유의한다.
이때, 일반적으로 염수용(BW) 즉 약 15bar의 내압을 받고 있는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 경우 웨일의 수가 46개인 트리코트 여과수로(10)를 사용하고 있으며, 해수담수화용(SW) 약 55bar의 내압을 받고 있는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 경우 웨일의 수가 60개인 트리코트 여과수로(10)를 사용하고 있다.
여기서, 웨일의 수가 60개인 경우 유로부(U)의 폭은 0.2㎜ 내지 0.25㎜임을 유의한다.
따라서, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압에 따라 유로부(U)의 최적 폭을 설정하여 불필요한 웨일(11)을 구성시키지 않고 최적의 웨일(11)의 수를 구성시킴으로써 트리코트 여과수로(10)의 단가가 절감될 수 있게 된다.
이러한 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압에 따라 유로부(U)의 폭의 범위를 설정한 이유에 대해 후술되는 <실험예 1>을 통해 자세히 알아보기로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 유로부(U)가 형성된 트리코트 여과수로(10)를 통해 정제수가 효과적으로 흘러가고 후술되는 튜브(40)로 유입되게 된다.
이때, 트리코트 여과수로(10)는 튜브(40)의 외측을 둘러싸도록 형성되는 것이 바람직하다.
역삼투압막(20)은 물에 포함된 이물질을 여과시키는 역할을 수행한다.
따라서 역삼투압막(20)은 물에 포함된 이물질의 여과가 가능하도록 형성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 역삼투압막(20)을 통해 물에 포함된 이온성 용해 물질, 유기 화합물 용해 물질, 유기 화합물 비용해 물질, 무기 화합물 용해 물질 및 무기 화합물 비용해 물질 등이 제거된다.
이때, 역삼투압막(20)은 후술되는 튜브(40)의 외측을 둘러싸고 있는 하나 이상의 막으로 형성되는 것이 바람직하다.
이러한 역삼투압막(20)은 두개의 역삼투압막(20)이 겹쳐지도록 이루어 질 수 있고, 또는 하나의 역삼투압막(20)이 접혀져서 구성될 수 있음을 유의하며, 이러한 하나 이상의 역삼투압막(20)이 권취되어 존재하는 기술은 공지된 기술임으로 이에 대한 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)를 이용하여 수처리가 진행되면, 외부로부터 이물질이 포함된 물이 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100) 내부로 유입되고, 역삼투압막(20)을 통해 이물질이 여과되어 여과된 물(정제수)만이 트리코트 여과수로(10)를 통해 효과적으로 흘러가고 이때, 후술되는 튜브(40)로 유입되게 된다.
따라서, 역삼투압막(20)이 구성됨으로써 이물질이 제거된 물만을 통과시켜 외부로부터 내부 물질을 보호하게 된다.
이때, 역삼투압막(20)의 소재는 특별히 한정하지 않지만 고분자 물질을 합성한 막인 것이 바람직하다.
피드 스페이서(30)는 외부로부터 이물질이 포함된 물이 수용될 수 있도록 하나의 역삼투압막(20)과 다른 하나의 역삼투압막(20)의 사이의 간격을 일정하게 유지시키는 역할을 수행한다.
이러한 구성을 통해 외부로부터 이물질이 포함된 물이 수월하게 수용된 후 역삼투압막(20)의 표면을 통해 물에 포함된 이물질이 여과되게 된다.
이때, 피드 스페이서(30)는 앞서 설명한 역삼투압막(20)이 효과적으로 물에 포함된 이물질을 여과시킬 수 있도록 역삼투압막(20)의 표면을 막는 것을 최소화하여 구성되는 것이 바람직하다.
또한, 피드 스페이서(30)는 물에 포함된 이물질이 쌓이지 않고 수월하게 통과할 수 있도록 메시(mesh) 형태로 구성되는 것이 바람직하다.
여기서, 피드 스페이서(30)의 재질은 특별히 한정하지 않지만, 폴리에틸렌(Polyethylene), 폴리염화 비닐(Polyvinyl chloride), 폴리에스테르(Polyester) 및 폴리프로필렌(Polypropylene) 중 어느 하나로 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)를 이용하여 수처리가 진행되면, 외부로부터 이물질이 포함된 물이 피드 스페이서(30)를 통해 내부로 유입되고, 역삼투압막(20)을 통해 이물질이 여과되어 여과된 물(정제수)만이 트리코트 여과수로(10)를 통해 효과적으로 흘러가며 후술되는 튜브(40)로 유입되게 된다.
튜브(40)는 여과된 물(정제수)이 유입되어 배출되는 통로 역할을 수행한다.
이러한 튜브(40)의 형상은 특별히 한정하지 않지만 원통형 및 다각형 중 어느 하나로 이루어지는 것이 바람직하다.
여기서, 튜브(40)는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 중심에 위치하는 것이 바람직하다.
또한, 튜브(40)의 외면에는 여과된 물이 유입되도록 소정 크기의 공극이 형성되는 것이 바람직하다. 이때, 공극은 여과된 물이 보다 효율적으로 유입될 수 있도록 하나 이상 형성되는 것이 바람직하다.
이때, 튜브(40)는 여과된 물이 배출될 수 있도록 일측이 개방되는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)를 이용하여 수처리가 진행되면, 여과된 물이 튜브(40)의 외면에 형성된 공극을 통해 유입되고, 유입된 물은 튜브(40)의 일측에 개방되어 있는 배출구를 통해 물이 배출되게 된다.
이러한 튜브(40)의 소재는 특별히 한정하지 않지만 금속 또는 고분자 물질로 구성될 수 있음을 유의한다.
상기의 구성에 의한 본 발명의 일 실시 예에 따른 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)를 이용하여 수처리가 진행되면, 외부로부터 이물질이 포함된 물이 피드 스페이서(30)를 통해 내부로 유입되고, 유입된 물은 역삼투압막(20)을 통해 이물질이 여과된다. 이때, 유로부(U)가 형성된 트리코트 여과수로(10)를 통해 여과된 물(정제수)만이 효과적으로 흘러갈 수 있게 된다. 다음으로 여과된 물이 튜브(40)의 외면에 형성된 공극을 통해 유입되고, 유입된 물은 튜브(40)의 일측에 개방되어 있는 배출구를 통해 물이 배출되게 된다.
이때, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)이 받는 내압에 따라 유로부(U)의 폭이 다른 트리코트 여과수로(10)를 구성시킬 수 있음을 유의한다.
이러한 구조를 통해 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)이 받는 내압에 따라 단가가 비교적 높은 트리코트 여과수로(30)에 형성되는 유로부(U)의 폭의 범위가 최적화되어 트리코트 여과수로(10)의 단가가 절감됨으로써 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 생산 비용이 절감될 수 있는 있는 효과가 발생한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따라 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 15.5bar, 55bar 및 82bar일 때, 유로부(U)의 폭에 따른 유로부(U)의 면적을 나타낸 그래프이다.
<실험예 1>
본 발명의 일 실시 예에 따라 15.5bar, 55bar 및 82bar의 내압을 각각 받는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)에 유로부(U)의 폭이 다른 트리코트 여과수로(10)를 구성시킨 후 유로부(U)의 폭에 따른 유로부(U)의 면적을 비교하였다.
여기서, 가로축의 Interval between wales는 유로부(U)의 폭을 의미하며, 세로축의 Normalized flow channel area는 15.5bar일 때 최적값으로 normalized한 단위 인치당 유로부(U)의 면적을 의미한다.
또한, 역삼투압 방식의 수처리 필터는 염수용인 경우 약 15bar, 해수담수화용인 경우 약 55bar의 내압을 받고 있다.
<결과 논의>
상기의 실험에 의해 15.5bar, 55bar 및 82bar의 내압을 각각 받는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 유로부(U)의 폭에 따른 유로부(U)의 면적을 비교한 결과는 다음과 같다.
먼저, 동일한 유로부(U)의 폭을 가진 트리코트 여과수로(10)를 15.5bar, 55bar 및 82bar의 내압을 각각 받는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)에 각각 구성시킨 후 유로부(U)의 면적을 비교한 결과, 15.5bar, 55bar 및 82bar 순으로 유로부(U)의 면적이 크게 나타났다.
이를 통해, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 낮을수록 유로부(U)의 면적이 큼을 알 수 있었다.
또한, 15.5bar, 55bar 및 82bar의 내압을 각각 받는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100) 모두 유로부(U)의 폭이 커질수록 유로부(U)의 면적이 커지다가 일정 유로부(U)의 폭 이후로는 유로부(U)의 면적이 감소되는 경향을 나타내었고, 이러한 일정 유로부(U)의 폭 이후로 유로부(U)의 면적이 감소되는 지점은 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 높을수록 유로의 폭이 좁은 지점에서 나타났다. 즉, 82bar 일 때 대략 0.5㎜, 55bar 일 때 대략 0.7㎜ 및 15.5bar 일 때 대략 0.85㎜ 지점에서 유로부(U)의 면적이 감소되는 경향을 나타났다.
이를 통해, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 높을수록 유로부(U)의 폭이 좁은 트리코트 여과수로(10)를 사용해야 유로부(U)의 면적을 최대 면적으로 확보할 수 있음을 알 수 있었다.
종합적으로 살펴보면, 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압에 따라 유로부(U)의 폭에 따른 유로부(U)의 면적이 달라지고, 특히 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 높을수록 유로부(U)의 폭이 좁은 트리코트 여과수로(10)를 사용해야 유로부(U)의 면적을 최대 면적으로 확보할 수 있었으며, 이를 자세히 언급하면 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압이 15.5bar 인 경우 유로부(U)의 폭이 0.5㎜ 내지 1.1㎜인 트리코트 여과수로(10)를 사용하면 유로부(U)의 면적을 최대 면적으로 확보할 수 있으며, 내압이 55bar 인 경우 유로부(U)의 폭이 0.4㎜ 내지 0.7㎜인 트리코트 여과수로(10)를 사용하고, 내압이 82bar 인 경우 유로부(U)의 폭이 0.4㎜ 내지 0.6㎜인 트리코트 여과수로(10)를 사용하면 유로부(U)의 면적을 최대 면적으로 확보할 수 있음을 알 수 있었다.
이러한 구성을 가진 수처리용 트리코트 여과수로(10) 및 이를 포함하는 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)을 통해 수처리용 역삼투압 필터 모듈(100)의 내압에 따라 최적의 유로부(U)의 폭이 형성된 트리코트 여과수로(10)를 사용함으로써 트리코트 여과수로(10)의 단가를 절감시킬 수 있게 되는 효과가 발생한다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
10 : 트리코트 여과수로
11 : 웨일
12 : 코스
20 : 역삼투압막
30 : 피드 스페이서
40 : 튜브
100 : 수처리용 역삼투압 필터 모듈

Claims (9)

  1. 수처리용 트리코트 여과수로에 있어서,
    하나 이상의 웨일(Wale)이 구성되어 유로부가 형성된 트리코트 여과수로;
    상기 유로부의 폭은 0.4㎜ 내지 1.1㎜인 것을 특징으로 하는,
    수처리용 트리코트 여과수로.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 웨일은 서로 평행한 것을 특징으로 하는,
    수처리용 트리코트 여과수로.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 수처리용 트리코트 여과수로는 하나 이상의 코스(Course)를 더 구성하는 것을 특징으로 하는,
    수처리용 트리코트 여과수로.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 하나 이상의 코스는 상기 하나 이상의 웨일과 교차되어 구성되는 것을 특징으로 하는,
    수처리용 트리코트 여과수로.
  5. 수처리용 역삼투압 필터 모듈에 있어서,
    제1항 내지 제4항 중 어느 하나의 항에 따른 상기 수처리용 트리코트 여과수로를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    수처리용 역삼투압 필터 모듈.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 수처리용 트리코트 여과수로는 하나 이상의 웨일이 구성되어 유로부가 형성되는 것을 특징으로 하는,
    수처리용 역삼투압 필터 모듈.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 수처리용 역삼투압 필터 모듈의 내압이 10bar 내지 20bar인 경우, 상기 유로부의 폭이 0.5㎜ 내지 1.1㎜인 것을 특징으로 하는,
    수처리용 역삼투압 필터 모듈.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 수처리용 역삼투압 필터 모듈의 내압이 50bar 내지 60bar인 경우, 상기 유로부의 폭이 0.4㎜ 내지 0.7㎜인 것을 특징으로 하는,
    수처리용 역삼투압 필터 모듈.
  9. 제5항에 있어서,
    상기 수처리용 역삼투압 필터 모듈의 내압이 75bar 내지 85bar인 경우, 상기 유로부의 폭이 0.4㎜ 내지 0.6㎜인 것을 특징으로 하는,
    수처리용 역삼투압 필터 모듈.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180135259A (ko) * 2017-06-12 2018-12-20 주식회사 엘지화학 역삼투압 필터 모듈 제조 장치 및 방법
KR20200012767A (ko) * 2018-07-27 2020-02-05 주식회사 엘지화학 분리막 리프, 이를 포함하는 나권형 모듈 및 장치

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100704383B1 (ko) 2005-11-08 2007-04-06 주식회사 새 한 역삼투 분리막 필터에 사용되는 트리코트 여과수로

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100704383B1 (ko) 2005-11-08 2007-04-06 주식회사 새 한 역삼투 분리막 필터에 사용되는 트리코트 여과수로

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180135259A (ko) * 2017-06-12 2018-12-20 주식회사 엘지화학 역삼투압 필터 모듈 제조 장치 및 방법
KR20200012767A (ko) * 2018-07-27 2020-02-05 주식회사 엘지화학 분리막 리프, 이를 포함하는 나권형 모듈 및 장치

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