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  • CHU 시스템 비교
  • CHU 운전 모드
  • CHU 옵션 및 특기 사항
  • 이산화염소를 이용한
    냉각탑 살균 시스템
  • CHU 운전 모드

    • 환기모드

      환기모드를 선택할 경우 실내의 오염된 공기는 배기(EA) 댐퍼로 100% 신속히 배출하여야 하며, 급기 댐퍼를 통하여 신선외기를 공급하여 일체형으로 구성된 전열교환기의 소자(고효율 시험을 합격한 전열교환효율난방-70%, 냉방-45%)를 통하여 실내에 신선외기를 공급하여야 하며, 이때 신선외기는 미세먼지를 99.9% 제거 할 수 있는 HEPA필터를 통과하여 미세먼지를 완벽하게 제거하여 급기를 공급하여야 한다. 또한 환기모드는 간절기 송풍 100%환기와 중간기에 적합한 50%환기, 그리고 혹서기-혹한기에 적합한 30%환기 등 3가지 모드를 제공하여야 한다.

    • 냉난방 운전모드

      냉난방 운전모드일 경우 급기, 배기용 에어타이트 댐퍼를 닫은 후 오염된 실내 공기를 측정하여 (센서 및 타이머 적용) 냉난방 공조를 완벽하게 수행하며, 탈취필터 및 AOP 살균유니트를 통하여 실내공기를 탈취, 살균을 실시하여 재실자 건강과 악취 등으로 인한 불쾌감을 해소하여야 한다.

    상기의 환기청정 모드의 구현은 실내에 설치된 유선 리모콘과 컨트롤 판넬에서 조작이 가능하여야 하며, 이에 대한 작동상태를 화면에 디스플레이하여 사용자 가 손쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.

  • 시스템 개요

    최근들어 깨끗한 물의 부족으로 인해 인간은 각종 질병에 쉽게 노출되고, 이로 인해 냉각탑/식품/각종 처리장 등의 소득 규제가 강화되고 있다.
    특히 안전하다고 믿어왔던 물에 서식하는 레지오넬라균과 같은 세균성 병원균에 의해 전세계적으로 매년 1700만명이 죽어가고 있다.

    따라서 안전하고, 효과적인 살균의 필요성에 대한 인식이 증가하고 있으며, 기존 방식보다 더 나은 살균방법이 추진되고 있다.
    이산화염소 소독 시스템은 살균소독에 가장 효과적인 이산화염소를 안전하게 생산하고, 경제적으로 처리할 수 있는 친환경적인 시스템이다.

    냉각탑 살균방식 비교검토

    구 분 이산화염소살균장치 은동이온살균장치 냉각탑수처리제
    원 리 이산화염소를 발생, 저장하여 필요 시 냉각수시스템에 자동주입(냉각수순환라인)하여 살균, 미생물 부식 및 스케일을 방지하는 방식 은, 동이온을 발생시켜 음이온대전된 미생물과 정전기적 결함을 통한 살균 일정 사용량을 주 1회 투입하여 다양한 미생물의 살균 및 냉각탑 부식 및 스케일을 방지하는 방식
    장비 사진 장비 사진 장비 사진 장비 사진
    살균 방법 산화에 의한 살균 은, 동이온 세포막 분산 미생물 신진대사를 방해, 살균
    레지오넬라
    살균 효과
    연수/경수 모두 효과 우수 연수에 효과 양호 연수/경수 모두 효과
    바이오필름
    제거 효과
    효과 우수 효과 없음 -
    적정
    pH 범위
    2-10 8.0이하
    (ASHRAE, 미국난방공조기술자학회)
    -
    냉각탑
    대응 능력
    냉각탑 1~4대: 살균장치 1대 냉각탑 1대: 살균장치 1대 냉각탑 300RT당: 1L 투입
    장 점 · 레지오넬라 살균력 우수
    · 바이오필름 제거 효과 우수
    · 넓은 pH 범위에서 소독력 우수
    · 잔류성이 없음
    · 배관세정력 우수
    · 패키지 형태로 취급 및 설치가 용이
    · 현장 제조, 투입하는 방식으로 냉각탑 수질 변동에 따른 투입량 조정이 용이
    · pH가 적절히 관리되는 시스템(수영장 등) 효과적
    · 연수를 사용하는 시스템의 미생물 및 바이오필름 제거에 효과적
    · 원료약품이 없음
    · 비산화성사균제가 주성분으로 금속의 부식을 유발하지 않음
    · 냉각수 3대 문제점(스케일, 미생물, 부식)에 대응
    · 주 1회 일정량을 투입하는 방법으로 간단
    · 공기나 빛 등에 노출되어도 쉽게 분해되지 않아 안정성
    단 점 · 2대 이하의 냉각탑에 적용 시 초기 투자비용 높음
    · 원료약품의 지속적인 투입 필요
    · 높은 pH(8.6이상) 범위에서 효과 없음
    · 전극표면에 스케일 발생 시 효과 없음
    · 전극표면의 잦은 청소 필요
    · 잔류농도의 측정이 어려워 현장농도 관리가 불가능
    · 산화살균제 대비 높은 농도로 사용
    · 지속적 사용 시 내성이 생길 수 있음
    · 냉각수 내 약품의 농도 변화가 큼
    · 장마등냉각탐 조건 변동에 대응 못함
    · 농축에 따른 블로우다운이 필요하고 폐수처리 필요
    환경 및
    설비 영향
    · 빛에 의한 분해로 잔류 없음
    · EPA, FDA 사용 승인 물질로 안정성 확보
    · 바이오필름제거를 통한 냉각기 에너지 손실 절감
    · 구리침적에 의한 마일드스틸의 국부부식 우려
    · 50ppb이하 저농도에서 해양생물에 독성 우려
    · 부식방지기능도 하므로 유지보수 비용절감
    · 냉각수 내 약품의 농축이 발생하고 블로우다운 시 폐수 처리 필요
    설치 및
    주입방법
    · 냉각탑시스템으로 직접주입
    · 패키지형태로 설치, 관리 용이
    · 옥탑 또는 기계실 설치
    · 냉각수순환라인에 설치
      (바이패스라인 필요)
    · 기계실 설치
    · 냉각수조에 일괄주입
    · 관리자가 주기적으로 액상 투입
    · 냉각수순환에 따른 약품의 혼합

    이산화염소에 의한 레지오넬라균 제거 원리

    이산화염소 정의 및 특징

    · 분자식: ClO2

    · 물속에 해리되지 않고 안정된 용존가스 형탤토 수용액 속에 존재

    · 넓은 pH 영역(2~10)애서 살균력 발휘

    · 빛에 의해 빠르게 분해되며, 2차 오염물질 발생 없음

    · 산소계 살균, 소독제로서 오전에 이어 가장 강력한 살균력과 탈취, 표백력을 갖는 수용성 산화제, 종래의 염소계보다
    산화력이 약 2.5배 강하며 바이러스나 원생동물 등 미생물 제어를 위한 소독능력은 염소보다 약 5배 큼

    구 분 시간(초) 농도(ppm) 사멸률(%)
    장균 41 0.26 99
    폐렴간균 300 0.01 99.9
    포도상구균 300 0.12 99.9
    시가이질균 300 0.01 99.9
    장티프스균 300 0.03 99.9
    고초균 300 1.00 99.9

    이산화염소의 활용분야

    · 레지오넬라균(페렴)의 살균

    · 지아디아균(장염, 설사, 복통), 대장균, 리스티어리라, 살모넬라, 시겔라균의 살균

    · 바이오필름 제거

    · 맛, 냄새의 제거

    레지오넬라 제거 원리

    · 최고의 소독효과는 세포벽 또는 세포막을 통과하여 세포 내부의 손상이 가장 좋은 소독 효과를 얻을 수 있음

    · 세포막의 경우 작은 소수성과 가스상 분자만이 세포막을 통해 침투할 수 있으며, 그 외 큰분자와 전기적으로 대전된 화합물은 살아있는 박테리아의 세포막을 통과할 수 없음

    · 이산화염소는 물속에 용존된 가스상태로 존재하기 때문에 세포벽과 세포막을 통과하여 세포막의 침투율을 변화시키고,
    세포 내 효소와 단백질 기능, 핵산의 손상 등 세포내로 침투하여 레지오넬라를 완전히 제거함

    · 세포 외부를 공격하여 자신을 보호하고자 하는 방어포자 형성을 유도하는 소독방법은 소독제(염소 등)에 대한 내성이 생겨 투입량이 증가하는 결과를 가져옴

    레지오넬라 제거 원리

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