KR101284266B1 - Device for generating micro and/or nano bubble based on circulation unit with high solubility of water - Google Patents

Device for generating micro and/or nano bubble based on circulation unit with high solubility of water Download PDF

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Abstract

미세 기포 발생장치가 개시된다. 개시된 미세 기포 발생장치는 물과 기체의 혼합물을 유입받아, 물과 기체를 충돌시키면서 선회시켜 용해수를 유출하는 선회유닛, 선회유닛으로부터 유출되는 용해수를 저장하는 용해탱크, 및 용해수를 유입받아 수중에 미세 기포를 생성시키는 노즐유닛을 포함할 수 있다. 이로써, 저전력으로 100nm이하의 미세 기포를 대량으로 생성할 수 있게 된다.A micro bubble generator is disclosed. The disclosed microbubble generating device receives a mixture of water and gas, and swings while colliding with water and gas to flow out of the melted water, a melting tank for storing the dissolved water flowing out of the swirling unit, and a molten water is received therein. It may include a nozzle unit for generating fine bubbles in the water. This makes it possible to generate a large amount of fine bubbles of less than 100nm at low power.

Description

선회유닛 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치{DEVICE FOR GENERATING MICRO AND/OR NANO BUBBLE BASED ON CIRCULATION UNIT WITH HIGH SOLUBILITY OF WATER}DEVICE FOR GENERATING MICRO AND / OR NANO BUBBLE BASED ON CIRCULATION UNIT WITH HIGH SOLUBILITY OF WATER}

본 발명은 선회유닛 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치에 관한 것으로, 상세하게는 물을 공급하는 펌프에 가해지는 부하가 최소화되도록 함으로써, 적은 전력으로도 대용량의 미세 기포를 생산할 수 있는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치에 관한 것이다. The present invention relates to a microbubble generating device using a solid solution seawater based on the turning unit, in detail, by minimizing the load on the pump for supplying water, the turning unit capable of producing a large amount of fine bubbles with a small power The present invention relates to a microbubble generating device using solid-solution seawater based on.

물속에서 마이크로 사이즈 또는 나노 사이즈의 버블(MICRO BUBBLE)(이하, '미세기포'라고 함)을 발생시키는 기술은 수 처리분야를 포함하여 많은 분야에 활용될 전망이다. Micro- or nano-sized bubble (MICRO BUBBLE) in the water (hereinafter referred to as "micro-induced") technology that will be used in many fields, including water treatment.

이러한 이유로 인해 현재 마이크로 버블 발생장치에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 예를 들면, 한국등록특허 10-745851호(2007. 7. 27)에는 수 마이크로미터 이하의 크기를 가진 버블을 발생시키는 버블 발생 장치가 개시되어 있다. 본 한국등록특허에서는, 제어부의 제어 신호에 의해 모터부가 펌핑 동작을 수행하고, 펌핑에 의해 욕수 및 에어는 모터부로 흡입되도록 하고, 모터부에 흡입된 욕수 및 에어를 버블 생성부로 배출하며, 버블 생성부는 과잉의 압력을 방지하기 위해 에어 벤트를 이용하여 에어를 배출하고, 버블 토출 모듈을 통해 버블을 형성한다. For this reason, research on the micro bubble generator is being actively conducted. For example, Korean Patent No. 10-745851 (July 27, 2007) discloses a bubble generating device for generating bubbles having a size of several micrometers or less. In this Korean patent, the motor unit performs the pumping operation by the control signal of the control unit, by the pumping so that the bath water and air is sucked into the motor unit, and discharges the bath water and air sucked in the motor unit to the bubble generating unit, the bubble generation The part discharges air using an air vent to prevent excessive pressure, and forms bubbles through the bubble discharge module.

다른 예를 들면, 한국특허공개 10-2010-0030382호(2010. 3. 18)에는 원활한 동작이 가능하면서 동작이 완료된 이후에는 메인 펌프 내부에 잔존하는 물을 완전 배출할 수 있도록 함으로써 위생에 대한 신뢰성을 향상시키며, 물의 순환이 가능할 뿐 아니라 수돗물을 직접 이용할 수도 있도록 한 형태의 마이크로 버블 발생장치가 개시되어 있다. In another example, Korean Patent Publication No. 10-2010-0030382 (March 18, 2010) provides smooth operation and reliability of hygiene by allowing the remaining water inside the main pump to be completely discharged after the operation is completed. The microbubble generating device of one type is disclosed to allow the circulation of water as well as to directly use tap water.

하지만, 미세 기포를 생산하는 기술들이 많이 개발되고 있지만, 저전력으로 대량의 미세 기포를 생산할 수 있는 기술로서, 실제로 100nm 이하의 기포를 생산하는 기술들은 부족하다고 할 것이다. However, many technologies for producing fine bubbles have been developed, but as a technology capable of producing a large amount of fine bubbles at low power, technologies for producing bubbles of 100 nm or less will be said to be insufficient.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 미세 물과 공기의 사용량 대비 마이크로 버블의 발생량을 증가시킬 수 있을 뿐 아니라, 사용 소비 전력을 저감할 수 있는 미세 기포 발생장치를 제공하는데 일 목적이 있다. According to an embodiment of the present invention, an object of the present invention is to provide a micro bubble generator that can increase the amount of micro bubbles generated relative to the amount of fine water and air, and can reduce power consumption.

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 저전력으로 100nm 이하의 기포를 생산할 수 있는 미세 발생장치를 제공하는 데 일 목적이 있다.According to another embodiment of the present invention, an object of the present invention is to provide a microgenerator capable of producing bubbles of 100 nm or less at low power.

본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 저전력으로 50nm 이하의 기포를 생산할 수 있는 미세 기포 발생장치를 제공하는 일 목적이 있다.According to another embodiment of the present invention, an object of the present invention is to provide a micro bubble generator capable of producing bubbles of 50 nm or less at low power.

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 미세 기포 발생장치는 물과 기체의 혼합물을 유입받아, 물과 기체를 충돌시키면서 선회시켜 용해수를 유출하는 선회유닛; 선회유닛으로부터 유출되는 용해수를 저장하는 용해탱크; 및, 상기 용해수를 유입받아 수중에 미세 기포를 생성시키는 노즐유닛;을 포함할 수 있다.The micro-bubble generating device of the present invention for achieving the above object is a swirling unit for receiving a mixture of water and gas, and turning out while colliding with water and gas to flow out the dissolved water; Melting tank for storing the dissolved water flowing out of the swing unit; And a nozzle unit receiving the dissolved water to generate fine bubbles in the water.

본 발명에 따르면, 물을 공급하는 펌프에 가해지는 부하가 최소화되도록 미세 기포를 발생하는 장치를 구성함으로써, 적은 전력으로도 대용량의 미세 기포를 생산할 수 있는 효과가 있다.According to the present invention, by configuring a device for generating fine bubbles to minimize the load on the pump for supplying water, there is an effect that can produce a large amount of fine bubbles with a small power.

또한, 저전력으로 대량 생산할 수 있는 미세 기포의 크기는 100nm 이하의 기포도 가능하고, 또한, 50nm 이하의 기포도 생성 가능하며, 나아가 20nm 크기의 미세 기포도 생성할 수 있는 효과가 있다.In addition, the size of the micro-bubbles that can be mass-produced at low power can be bubbles of 100 nm or less, and can also generate bubbles of 50 nm or less, and furthermore, there is an effect of generating micro-bubbles of 20 nm size.

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 미세 기포 발생장치를 나타낸 블럭도이고,
도 2는 도 1의 선회유닛을 도시한 사시도이고,
도 3은 도 2의 선회유닛을 절개하여 도시한 절개사시도이고,
도 4는 도 2의 선회유닛의 단면도이고,
도 5는 도 1의 분리챔버를 도시한 사시도이고,
도 6은 도 1의 분리챔버와 선회유닛을 설명하기 위한 도면이고,
도 7은 도 1의 노즐유닛을 도시한 사시도이고,
도 8은 도 7의 노즐유닛을 절개하여 도시한 절개사시도이고, 그리고
도 9는 도 7의 노즐유닛의 단면도이다.
1 is a block diagram showing a fine bubble generating apparatus according to an embodiment of the present invention,
Figure 2 is a perspective view of the turning unit of Figure 1,
3 is a cutaway perspective view showing the incision of the turning unit of FIG.
4 is a cross-sectional view of the turning unit of FIG.
5 is a perspective view illustrating the separation chamber of FIG. 1;
6 is a view for explaining the separation chamber and the swing unit of FIG.
7 is a perspective view illustrating the nozzle unit of FIG. 1;
FIG. 8 is a cutaway perspective view showing the nozzle unit of FIG. 7;
9 is a cross-sectional view of the nozzle unit of FIG. 7.

이상의 본 발명의 목적들, 다른 목적들, 특징들 및 이점들은 첨부된 도면과 관련된 이하의 바람직한 실시예들을 통해서 쉽게 이해될 것이다. 그러나 본 발명은 여기서 설명되는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The above and other objects, features, and advantages of the present invention will become more readily apparent from the following description of preferred embodiments with reference to the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments described herein but may be embodied in other forms. Rather, the embodiments disclosed herein are provided so that the disclosure can be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art.

본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소 상에 있다고 언급되는 경우에 그것은 다른 구성요소 상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 구성요소가 개재될 수도 있다는 것을 의미한다. 또한 도면들에 있어서, 구성요소들의 두께는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다. In this specification, when an element is referred to as being on another element, it may be directly formed on another element, or a third element may be interposed therebetween. Also in the figures, the thickness of the components is exaggerated for an effective description of the technical content.

본 명세서에서 기술하는 실시예들은 본 발명의 이상적인 예시도인 단면도 및/또는 평면도들을 참고하여 설명될 것이다. 도면들에 있어서, 막 및 영역들의 두께는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다. 따라서 제조 기술 및/또는 허용 오차 등에 의해 예시도의 형태가 변형될 수 있다. 따라서 본 발명의 실시예들은 도시된 특정 형태로 제한되는 것이 아니라 제조 공정에 따라 생성되는 형태의 변화도 포함하는 것이다. 예를 들면, 직각으로 도시된 식각 영역은 라운드지거나 소정 곡률을 가지는 형태일 수 있다. 따라서 도면에서 예시된 영역들은 속성을 가지며, 도면에서 예시된 영역들의 모양은 소자의 영역의 특정 형태를 예시하기 위한 것이며 발명의 범주를 제한하기 위한 것이 아니다. 본 명세서의 다양한 실시예들에서 제1, 제2 등의 용어가 다양한 구성요소들을 기술하기 위해서 사용되었지만, 이들 구성요소들이 이 같은 용어들에 의해서 한정되어서는 안 된다. 이들 용어들은 단지 어느 구성요소를 다른 구성요소와 구별시키기 위해서 사용되었을 뿐이다. 여기에 설명되고 예시되는 실시예들은 그것의 상보적인 실시예들도 포함한다. Embodiments described herein will be described with reference to cross-sectional views and / or plan views that are ideal illustrations of the present invention. In the drawings, the thicknesses of films and regions are exaggerated for effective explanation of technical content. Thus, the shape of the illustrations may be modified by manufacturing techniques and / or tolerances. Accordingly, the embodiments of the present invention are not limited to the specific forms shown, but also include changes in the shapes that are produced according to the manufacturing process. For example, the etched area shown at right angles may be rounded or may have a shape with a certain curvature. Thus, the regions illustrated in the figures have attributes, and the shapes of the regions illustrated in the figures are intended to illustrate specific forms of regions of the elements and are not intended to limit the scope of the invention. Although the terms first, second, etc. have been used in various embodiments of the present disclosure to describe various components, these components should not be limited by these terms. These terms have only been used to distinguish one component from another. The embodiments described and exemplified herein also include their complementary embodiments.

본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 '포함한다(comprises)' 및/또는 '포함하는(comprising)'은 언급된 구성요소는 하나 이상의 다른 구성요소의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of the invention. In the present specification, the singular form includes plural forms unless otherwise specified in the specification. The terms "comprises" and / or "comprising" used in the specification do not exclude the presence or addition of one or more other elements.

이하, 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명하도록 한다. 아래의 특정 실시예들을 기술하는데 있어서, 여러 가지의 특정적인 내용들은 발명을 더 구체적으로 설명하고 이해를 돕기 위해 작성되었다. 하지만 본 발명을 이해할 수 있을 정도로 이 분야의 지식을 갖고 있는 독자는 이러한 여러 가지의 특정적인 내용들이 없어도 사용될 수 있다는 것을 인지할 수 있다. 어떤 경우에는, 발명을 기술하는 데 있어서 흔히 알려졌으면서 발명과 크게 관련 없는 부분들은 본 발명을 설명하는데 있어 별 이유 없이 혼돈이 오는 것을 막기 위해 기술하지 않음을 미리 언급해 둔다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In describing the specific embodiments below, various specific details have been set forth in order to explain the invention in greater detail and to assist in understanding it. However, those skilled in the art can understand that the present invention can be used without these various specific details. In some instances, it should be noted that portions of the invention that are not commonly known in the description of the invention and are not significantly related to the invention do not describe confusing reasons to explain the present invention.

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 생성장치의 상세 블럭도이다. 1 is a detailed block diagram of an apparatus for generating microbubbles using solid solution seawater based on a turning unit according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 본 실시 예에 따른 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치(100)는 밸브(110), 유량계(FlowMeter, 120), 급수펌프(130), 벤투리 인젝터(Venturi Injector, 140), 선회유닛(150), 분리챔버(160), 용해탱크(170), 노즐유닛(180)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 1, the microbubble generating device 100 using the solid solution seawater based on the turning unit according to the present embodiment includes a valve 110, a flow meter 120, a water feed pump 130, and a venturi injector. Venturi Injector, 140, may include a swing unit 150, separation chamber 160, the dissolution tank 170, the nozzle unit 180.

본 실시예의 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치에 따르면, 벤투리 인젝터(140)를 통해서 유입된 공기와 물이 혼합되고, 물과 공기가 혼합된 혼합물은 선회유닛(150)에 공급되어 회전된다. 이후, 선회유닛(150)으로부터 유출되는 혼합물은 분리챔버(160)를 거쳐서 용해탱크(170)로 유출된다. 이상과 같은 일련의 동작들을 통해서, 용해탱크(170)에서는 공기가 물에 많이 녹는 고용해수가 생성되며, 이렇게 생성된 고용해수는 노즐유닛(180)을 통해 분사됨으로써, 미세 기포가 생성될 수 있다. According to the microbubble generator using the solid solution seawater based on the turning unit of the present embodiment, the air and water introduced through the venturi injector 140 are mixed, and the mixture of the water and the air is mixed into the turning unit 150. Supplied and rotated. Thereafter, the mixture flowing out of the turning unit 150 flows out into the dissolution tank 170 via the separation chamber 160. Through the above-described series of operations, in the dissolution tank 170, solid solution seawater in which air is much dissolved in water is generated, and the generated solid solution seawater is sprayed through the nozzle unit 180 to generate fine bubbles.

본원 명세서에서는 설명의 목적을 위해서, '혼합물'이라는 용어를 다음과 같은 상태들 중 어느 하나를 의미하는 것으로 사용하기로 한다.In the present specification, for the purpose of explanation, the term 'mixture' is used to mean any one of the following states.

i) 물과 기포 형태의 기체가 혼합된 상태i) a mixture of water and gas in the form of bubbles

ii) 물에 기체가 녹은 상태ii) gas dissolved in water

iii) 상기 i)과 ii)의 상태가 혼존하는 상태
iii) a condition in which the states i) and ii) coexist

또한, 본원 명세서에서는 설명의 목적을 위해서, 용어 '혼합물'과 용어 '용해수'를 특별히 구별할 실익이 없는 한 서로 구별 없이 사용하기로 한다. In addition, in the present specification, for the purpose of explanation, the terms 'mixture' and the term 'melting water' are used without distinguishing from each other unless there is an advantage to distinguish in particular.

그리고, 본원 명세서에 기재된 실시예들에서, 물과 공기가 혼합되는 것을 설명하였으나, 이는 예시적인 것으로서 공기 아닌 오존이나 순 산소 등과 같이 다른 기체들도 물과 혼합이 가능할 것이다. 한편, 노즐유닛(180)은 도 7에 개시된 것 외에 다른 형태의 노즐유닛도 사용이 가능하다.And, in the embodiments described herein, it was described that water and air are mixed, which is exemplary and other gases such as ozone or pure oxygen, but not air, may be mixed with water. On the other hand, the nozzle unit 180 can be used in addition to the nozzle unit of Figure 7 other forms.

밸브(110)는 후술할 급수펌프(130)로 유입되는 물의 유량을 조절할 수 있고, 유량계(120)는 급수펌프(130)로 유입되는 물의 유량에 따라서, 밸브(110)가 조작됨으로써, 급수펌프(130)로 유입되는 물의 유량이 적절하게 조절될 수 있다. The valve 110 may adjust the flow rate of the water flowing into the water supply pump 130 to be described later, the flow meter 120 is operated according to the flow rate of the water flowing into the water supply pump 130, the water supply pump, The flow rate of the water flowing into the 130 may be appropriately adjusted.

급수펌프(130)는 밸브(110)를 통해 유입되는 물을 소정의 압력으로 벤투리 인젝터(140)에 공급할 수 있다. 후술하겠지만, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 급수펌프(130)에 걸리는 압력은 최소화되면서도, 미세 기포는 대량으로 생성될 수 있는 효과를 발휘할 수 있다. The feed water pump 130 may supply the water flowing through the valve 110 to the venturi injector 140 at a predetermined pressure. As will be described later, according to an embodiment of the present invention, while the pressure applied to the water supply pump 130 is minimized, the fine bubbles can be produced in large quantities.

벤투리 인젝터(140)는, 양단의 단면적이 중앙의 단면적 보다 넓은 형상의 관으로서 본원 발명이 속하는 기술분야에 종사하는 자라면 널리 알려진 구성요소이다. 구체적으로, 벤투리 인젝터(140)는 그 일단에는 물이 유입되고 중앙에는 공기가 유입되도록 구성된다. 벤투리 인젝터(140)의 중앙으로 유입된 공기는 일단을 통해 유입되는 물과 함께 벤투리 인젝터(140)의 타단으로 배출된다. 한편, 벤투리 인젝터(140)를 통해서 공기가 유입될 때 공기의 적어도 일부는 물속에 녹을 수 있다.Venturi injector 140 is a tube having a cross-sectional area at both ends of the shape larger than the central cross-sectional area is a component well known to those skilled in the art. Specifically, the venturi injector 140 is configured such that water is introduced into one end thereof and air is introduced into the center thereof. The air introduced into the center of the venturi injector 140 is discharged to the other end of the venturi injector 140 together with the water introduced through one end. Meanwhile, when air is introduced through the venturi injector 140, at least a part of the air may be dissolved in water.

선회유닛(150)은 벤투리 인젝터(140)에서 유출되는 혼합물을 유입 받아서 선회시킬 수 있다. 선회유닛(150)을 통과하면서 공기는 물속에 많이 녹을 수 있게 된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 선회유닛(150)의 구조는 펌프(130)로부터 제공받은 물을 분리챔버(160) 쪽으로 유출하되, 펌프(130)에 걸리는 압력이 최소화되도록 한다.The swing unit 150 may swing the mixture flowing out of the venturi injector 140. While passing through the revolving unit 150, the air can be dissolved in a lot of water. The structure of the swing unit 150 according to an embodiment of the present invention is to discharge the water provided from the pump 130 toward the separation chamber 160, so that the pressure applied to the pump 130 is minimized.

도 2 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 선회유닛(150)은 벤투리 인젝터(140)로부터 유출되는 물과 공기의 혼합물(f1)을 유입 받아 선회시키고, 선회시킨 혼합물(f2)을 분리 챔버(160)로 유출시킨다.2 to 5, the swing unit 150 according to an embodiment of the present invention is a mixture of the water and air mixture (f1) flowing out of the venturi injector 140 is turned in, turning and turning ( f2) flows into the separation chamber 160.

본 발명의 일 실시예에 따른 선회유닛(150)은 선회본체(151)와, 선회본체(151) 내부에 마련되는 물/공기 회전유도안내부(159)를 포함할 수 있다.The swing unit 150 according to an embodiment of the present invention may include a swing main body 151 and a water / air rotation guide unit 159 provided inside the swing main body 151.

선회본체(151)는 선회유닛(150)의 외관을 형성하는 부분이다. 금속성 재질로 이루어질 수 있지만, 반드시 그러할 필요는 없고 투명 또는 반투명 재질의 플라스틱 사출물일 수 있고 그 외의 다양한 재질로도 이루어질 수 있다. The swinging body 151 is a part which forms an appearance of the swinging unit 150. It may be made of a metallic material, but need not necessarily be a plastic injection molding of a transparent or translucent material, and may be made of various other materials.

이러한 선회본체(151)에는 물과 공기의 혼합물을 유입받는 물/공기 유입부(153)와, 유입된 물과 공기를 선회시키면서 잘 혼합시키는 물/공기 회전유도안내부(159)와, 물과 공기의 혼압물을 배출되는 용해수 배출부(155)가 마련된다. The pivoting body 151 includes a water / air inlet 153 for receiving a mixture of water and air, a water / air rotation guide unit 159 for mixing well while turning the introduced water and air, and water and Dissolved water discharge unit 155 for discharging the mixture of air is provided.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 선회본체(151)는 용해수 배출부(155)가 형성된 내벽면을 제외한 나머지 내벽면이 전구간에서 그 단면적이 동일한 원기둥 형상을 가질 수 있다.  According to the exemplary embodiment of the present invention, the pivot body 151 may have a cylindrical shape having the same cross-sectional area in all the sections except for the inner wall surface on which the dissolved water discharge part 155 is formed.

본 발명의 일 실시예에 따른 물/공기 유입부(153)는 선회본체(151)의 접선방향으로 형성되며, 용해수 배출부(155)는 선회본체(151)의 길이방향 중심축 상의 일측벽에 형성될 수 있다. 이처럼, 물/공기 유입부(153)는 벤투리 인젝터(140)로부터 유입받은 물과 공기의 혼합물을 유입받는 방향과 같은 방향으로 유입받도록 위치된다. Water / air inlet 153 according to an embodiment of the present invention is formed in the tangential direction of the pivot body 151, the dissolved water outlet 155 is one side wall on the longitudinal central axis of the pivot body 151 Can be formed on. As such, the water / air inlet 153 is positioned to receive in the same direction as the direction of receiving the mixture of water and air received from the venturi injector 140.

물/공기 유입부(153) 영역에는 물/공기 유입부(153)로 물과 공기를 공급하는 물/공기 커넥터(156)가 마련될 수 있다. 물/공기 커넥터(156)에는 나사부(157)가 형성될 수 있으며, 벤투리 인젝터(140)와 선회유닛(150)간에 위치되는 관로가 나사부(157)에 의해 나사결합될 수 있다. 한편, 나사부(157)는 일 실시예로서 다른 형태로 벤투리 인젝터(140)와 선회유닛(150)간에 위치되는 관로를 설치할 수 있음은 물론이다.A water / air connector 156 may be provided in the water / air inlet 153 to supply water and air to the water / air inlet 153. The water / air connector 156 may have a threaded portion 157, and a conduit positioned between the venturi injector 140 and the turning unit 150 may be screwed by the threaded portion 157. On the other hand, the threaded portion 157 as one embodiment may be installed in a different way the pipeline located between the venturi injector 140 and the turning unit 150, of course.

물/공기 회전유도안내부(159)는 물/공기 유입부(153)를 통해 선회본체(151)내로 유입되는 물의 회전을 유도하고, 가능한 유입되는 물에 압력이 걸리지 않도록 유입되는 물의 방향에 거스리지 않는 방향으로 물을 회전시키면서, 물과 공기를 서로 충돌시킬 수 있다. 이로써, 물속에 공기가 보다 많이 녹을 수 있을 수 있도록 한다. The water / air rotation guide unit 159 induces the rotation of water flowing into the swinging body 151 through the water / air inlet 153, and counteracts the direction of the incoming water so that pressure is not applied to the incoming water. The water and air can collide with each other while rotating the water in a non-directional direction. This allows more air to melt in the water.

물/공기 회전유도안내부(159)는 별도로 제작되어 선회본체(151)의 내의 해당 위치에 결합될 수 있지만, 사출성형의 방법으로도 구현될 수 있음은 물론이다. 사출성형의 방법으로 구현하는 경우, 물/공기 회전유도안내부(159)와 선회본체(151)는 일체로 제작될 것이다.The water / air rotation guide unit 159 may be manufactured separately and coupled to a corresponding position within the pivot body 151, but may also be implemented by injection molding. When implemented by the injection molding method, the water / air rotation guide portion 159 and the swinging body 151 will be made integrally.

한편, 본 실시 예에서는 물/공기 회전유도안내부(159)를 통한 물과 공기의 선회속도를 향상시키기 위해서 상기와 같이 물/공기 유입부(153)가 선회본체(151)의 접선방향으로 형성된다. 따라서, 물/공기 유입부(153)를 통해 유입된 물과 공기는 물/공기 회전유도안내부(159)에 저항을 받지 않으면서 곧바로 선회가 시작되기 때문에 물/공기의 선회속도는 증가한다. 이상과 같이, 펌프(120)에 걸리는 압력이 최소화되도록하는 구조를 가지게 된다.Meanwhile, in the present embodiment, the water / air inlet 153 is formed in the tangential direction of the pivot body 151 as described above in order to improve the rotation speed of the water and the air through the water / air rotation guide unit 159. do. Therefore, since the water and the air introduced through the water / air inlet 153 is started immediately without being resisted by the water / air rotation guide unit 159, the rotation speed of the water / air increases. As described above, the pressure applied to the pump 120 is minimized.

본 발명의 일 실시예에 따른 물/공기 회전유도안내부(159)는 물/공기 유입부(153)로부터 용해수 배출부(155)로의 물 흐름을 허용하는 다수의 물/공기 안내벽체(159a,159b)를 포함한다. Water / air rotation guide portion 159 according to an embodiment of the present invention is a plurality of water / air guide wall 159a to allow the flow of water from the water / air inlet 153 to the dissolved water outlet 155 , 159b).

본 실시 예에서 다수의 물/공기 안내벽체(159a,159b)는 제 1 물/공기 안내벽체(159a)와, 제 1 물/공기 안내벽체(159a)의 반경 방향 외측에 배치되는 제 2 물/공기 안내벽체(159b)를 포함한다. 제 1 물/공기 안내벽체(159a)와 제 2 물/공기 안내벽체(159b) 모두는 파이프(pipe) 형상의 관상체로 마련된다. In the present embodiment, the plurality of water / air guide walls 159a and 159b include the first water / air guide walls 159a and the second water / arranged outside the first water / air guide walls 159a in the radial direction. And an air guide wall 159b. Both the first water / air guide wall 159a and the second water / air guide wall 159b are provided as pipe-shaped tubular bodies.

제 1 물/공기 안내벽체(159a)는 그 일단부가 용해수 배출부(155) 영역을 둘러싸면서 용해수 배출부(155)가 형성된 선회본체(151)의 일측 내벽면에 고정되고, 타단부는 용해수 배출부(155)가 형성된 선회본체(151)의 일측 내벽면과 대향되는 타측 내벽면으로부터 이격배치된다. One end of the first water / air guide wall 159a is fixed to one inner wall surface of the swinging body 151 in which the dissolved water discharge part 155 is formed while the one end thereof surrounds the dissolved water discharge part 155. The molten water discharge part 155 is spaced apart from the other inner wall surface facing one inner wall surface of the swing body 151 is formed.

제 2 물/공기 안내벽체(159b)는 제 1 물/공기 안내벽체(159a)의 반경 방향 외측에 배치되어 제 1 물/공기 안내벽체(159a)와의 사이에 이격되게 형성되되, 그 일단부는 용해수 배출부(155)가 형성된 선회본체(151)의 일측 내벽면과 대향되는 타측 내벽면에 고정되고, 타단부는 용해수 배출부(155)가 형성된 선회본체(151)의 일측 내벽면으로부터 이격배치된다. The second water / air guide wall 159b is disposed radially outward of the first water / air guide wall 159a and is spaced apart from the first water / air guide wall 159a, the one end of which is dissolved. The water discharge part 155 is fixed to the other inner wall surface facing the inner wall surface of one side of the swing body 151, the other end is spaced apart from the inner wall surface of one side of the swing body 151, the molten water discharge portion 155 is formed. Is placed.

상기한 구성으로, 물/공기 유입부(153)를 통해 선회본체(151)내로 유입된 물과 공기는, 제 2 물/공기 안내벽체(159b)과 선회본체(151)의 내주면 사이, 제 2 물/공기 안내벽체(159b)와 제 1 물/공기 안내벽체(159a)와 사이, 및 제 2 물/공기 안내벽체(159b)의 내부를 이동하면서 강하게 선회하여 물과 공기가 서로 충돌하면서 고 용해도의 용해수가 생성되며, 생성된 용해수는 용해수 배출부(155)를 통해 배출된다. 이처럼, 본 발명은 물과 공기의 혼합물의 원래 흐름을 방해시키지 않으면서 물과 공기의 충돌을 최대화시키는 방식(선회 방식)을 채택함으로써, 펌프(120)의 소모 전력을 최소화면서 동시에 미세 기포를 생성할 수 있게 된다. With the above-described configuration, water and air introduced into the swinging body 151 through the water / air inlet 153 are separated between the second water / air guide wall 159b and the inner circumferential surface of the swinging body 151. The water and air guide wall 159b and the first water / air guide wall 159a and the second water / air guide wall 159b move strongly while moving inside, so that water and air collide with each other and have high solubility. Dissolved water is generated, and the generated dissolved water is discharged through the dissolved water discharge unit 155. As such, the present invention adopts a method of maximizing the collision of water and air (or swinging method) without disturbing the original flow of the mixture of water and air, thereby minimizing power consumption of the pump 120 and simultaneously generating microbubbles. You can do it.

도 1 및 도 5를 참조하면, 분리챔버(160)는 용해되지 않은 공기들끼리를 모아서, 일정 영역으로 위치시킬 수 있다. Referring to FIGS. 1 and 5, the separation chamber 160 may collect undissolved air and place them in a predetermined region.

본 발명의 일 실시예에 따른 분리챔버(160)는 선회유닛(150)의 용해수 배출부(155)와 용해탱크(170)의 내부를 서로 연결하도록 설치된다. 본 실시 예에서 분리챔버(160)는 투명한 유리재질로 구성되었으나, 투명이나 불투명한 플라스틱 또는 금속성 재질과 같이 다른 재질로 구성되는 것도 가능하다.Separation chamber 160 according to an embodiment of the present invention is installed to connect the inside of the dissolved water discharge portion 155 and the dissolution tank 170 of the turning unit 150. In the present embodiment, the separation chamber 160 is made of a transparent glass material, but may be made of another material such as transparent or opaque plastic or metal material.

도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 분리챔버(160)는 그 중심이 비어 있는 원통형상이며, 한쌍의 기판(162)과 결합된다. 기판(162)에는, 용해수를 유입받는 개구부(P1)와 용해수를 유출하는 개구부(P2)를 포함하며, 이 개구부들(P1, P2)이 각각 분리챔버(160)와 용해수가 흐름 연통되도록 기판(162)과 분리챔버(160)가 결합된다. 여기서, 용해수를 유입받는 개구부(P1)는 선회유닛(150)과 직접 결합되어 용해수를 유입받을 수 있도록 흐름 연통되거나, 또는 중간에 배관(미도시)이나 나사와 같은 체결수단(미도시)에 의해서 선회유닛(150)과 연통될 수 있다. 물론, 이와 같은 결합 방법들은 예시적인 것으로서 다른 결합 방법으로도 구현될 수 있음은 물론이다.Referring to FIG. 5, the separation chamber 160 according to the exemplary embodiment of the present invention has a cylindrical shape having an empty center and is coupled to the pair of substrates 162. The substrate 162 includes an opening P1 through which the dissolved water is introduced and an opening P2 through which the dissolved water is discharged, and the openings P1 and P2 are in flow communication with the separation chamber 160, respectively. The substrate 162 and the separation chamber 160 are combined. Here, the opening P1 receiving the dissolved water is directly connected to the turning unit 150 so as to be in flow communication so as to receive the dissolved water, or in the middle, a fastening means such as a pipe or a screw (not shown). It may be in communication with the turning unit 150 by. Of course, such coupling methods are exemplary and can be implemented in other coupling methods.

도 5를 참조하면, 한 쌍의 기판(162) 중 하나는 선회유닛(150)과 직접 결합되거나, 또는 임의의 수단(예를 들면, 배관이나 체결수단 등)에 의해서 선회유닛(150)과 결합되며, 한 쌍의 기판(162) 중 다른 하나는 용해탱크(170)와 직접 결합되거나, 또는 임의의 수단(예를 들면, 배관이나 체결수단 등)에 의해서 용해탱크(170)와 결합될 수 있다.Referring to FIG. 5, one of the pair of substrates 162 is directly coupled to the swing unit 150 or coupled to the swing unit 150 by any means (for example, pipe or fastening means). The other of the pair of substrates 162 may be directly coupled to the dissolution tank 170, or may be coupled to the dissolution tank 170 by any means (for example, piping or fastening means). .

도 5를 참조하면, 분리챔버(160)의 중심축은 선회유닛(150)의 용해수 배출부(155)를 통해 배출되는 용해수의 진행방향 중심축과 동일하게 배치될 수 있다. 즉, 분리챔버(160)의 길이방향 중심축은 선회본체(151)의 길이방향 중심축과 동일하도록 직렬로 배치된다.Referring to FIG. 5, the central axis of the separation chamber 160 may be disposed in the same direction as the central axis of the dissolving water discharged through the dissolving water discharge part 155 of the turning unit 150. That is, the longitudinal central axis of the separation chamber 160 is arranged in series so as to be the same as the longitudinal central axis of the pivot body 151.

분리챔버(160)와 선회유닛(150)의 중심축을 일치시키는 것은 선회유닛(150)에서 발생된 선회력을 최대한 유지하기 위한 것이지만, 이는 바람직한 예시적 구조일 뿐 본원 발명이 이러한 구조에만 한정되는 것은 아니므로, 양자의 중심축이 서로 완전히 일치하지 않는 구성도 가능하다고 할 것이다. 또한, 분리챔버(160)가 반드시 원통형상일 필요는 없으며, 다른 형상을 가질 수도 있다. Matching the central axis of the separation chamber 160 and the turning unit 150 is to maintain the turning force generated in the turning unit 150 as much as possible, but this is a preferred exemplary structure and the present invention is not limited only to this structure. In other words, a configuration in which both central axes do not completely coincide with each other is possible. In addition, the separation chamber 160 does not necessarily have to be cylindrical, and may have other shapes.

선회유닛(150)의 용해수 배출부(155)로부터 배출된 용해수(f2)는 분리챔버(160) 내부로 유입되어 그 선회가 지속되고, 그 선회에 의해 분리챔버(160)에서는 용해되지 않은 공기가 용해수의 선회에 의해 분리되어 분리챔버(160)의 중심축 부근에 모인다. Dissolved water f2 discharged from the dissolved water discharge unit 155 of the turning unit 150 flows into the separation chamber 160 to continue its turning, and is not dissolved in the separating chamber 160 by the turning. Air is separated by the turning of the dissolved water and gathers near the central axis of the separation chamber 160.

도 5를 참조하면, 분리챔버(160)의 길이(L)는 선회하는 용해수가 체류하는 시간에 대응되며, 따라서, 분리챔버(160)는 용해되지 않은 공기가 충분히 중심축으로 모일 수 있도록 최적화된 길이로 제작되는 것이 바람직하다. Referring to FIG. 5, the length L of the separation chamber 160 corresponds to the time at which the turning dissolved water stays, and thus, the separation chamber 160 is optimized to sufficiently collect the undissolved air into the central axis. It is preferred to be produced in length.

용해탱크(170)는 분리챔버(160)에서 배출되는 용해수를 저장하는 저장기의 일종이다. 이 경우, 분리챔버(160)에서는 용해수 이외에 용해되지 않은 공기가 함께 용해탱크(170)로 배출되어 부력으로 인해 용해탱크(170)의 상부로 이동하게 된다. 이러한 용해되지 않은 공기를 외부로 배출하기 위해 용해탱크(170)의 상부에는 벤트(175)가 구비된다. Dissolution tank 170 is a kind of reservoir for storing the dissolved water discharged from the separation chamber (160). In this case, in the separation chamber 160, air which is not dissolved in addition to the dissolved water is discharged together to the dissolution tank 170 to move to the upper portion of the dissolution tank 170 due to buoyancy. The vent 175 is provided at the top of the dissolution tank 170 to discharge the undissolved air to the outside.

도 6은 도 1의 분리챔버와 선회유닛을 설명하기 위한 도면이다.6 is a view for explaining the separation chamber and the swing unit of FIG.

도 6을 참조하면, 분리챔버(160)와 선회유닛(150)이 결합된 예를 예시적으로 나타낸 것이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 분리챔버(160)와 선회유닛(150)은 결합되고, 선회유닛(150)은 벤투리 인젝터(140)로부터 유출되는 용해수를 선회유닛(150)의 접선 방향으로 유입받는다. 분리챔버(160)와 선회유닛(150)은 나사와 같은 체결 수단을 이용해서 체결될 수 있고, 분리챔버(160), 기판(162)의 개구부(P1), 및 선회유닛(150)의 용해수 배출부(155)는 용해수가 흐름 소통되도록 상호 연결된다. 즉, 용해수 배출부(155)로부터 배출된 용해수는 기판(162)의 개구부를 통과하여 통 형상의 분리챔버(160)의 일단으로 유입된다. 이후, 분리챔버(160)로 유입된 용해수는 분리챔버(160)의 타단으로 유출되며, 이렇게 유출된 용해수는 용해탱크 측으로 이동된다.Referring to FIG. 6, an example in which the separation chamber 160 and the swing unit 150 are combined is illustrated. As shown in FIG. 6, the separation chamber 160 and the turning unit 150 are coupled, and the turning unit 150 carries the melted water flowing out of the venturi injector 140 in the tangential direction of the turning unit 150. Inflow. The separation chamber 160 and the swing unit 150 may be fastened using a fastening means such as a screw, and the separation chamber 160, the opening P1 of the substrate 162, and the melted water of the swing unit 150 may be fastened. The discharge part 155 is interconnected so that the melted water flows. That is, the dissolved water discharged from the dissolved water discharge unit 155 passes through the opening of the substrate 162 and flows into one end of the cylindrical separation chamber 160. Thereafter, the dissolved water introduced into the separation chamber 160 flows out to the other end of the separation chamber 160, and the dissolved water thus moved is moved to the dissolution tank side.

도 7은 도 1의 노즐유닛을 도시한 사시도이고, 도 8은 도 7의 노즐유닛을 절개하여 도시한 절개사시도이고, 도 9는 도 7의 노즐유닛의 단면도이다. 이하에서는, 이들 도면을 참조하여 노즐 유닛을 설명하기로 한다.7 is a perspective view illustrating the nozzle unit of FIG. 1, FIG. 8 is a cutaway perspective view of the nozzle unit of FIG. 7, and FIG. 9 is a cross-sectional view of the nozzle unit of FIG. 7. Hereinafter, the nozzle unit will be described with reference to these drawings.

노즐유닛(180)은, 수중에 위치되며, 용해탱크(170)로부터 유출되는 용해수(f4)를 유입받은 후, 수중으로 고속 배출하여 수중의 물과 용해수를 충돌시킴으로써 수중에 미세 기포를 생성시킨다. The nozzle unit 180 is located in the water, receives the dissolved water f4 flowing out of the dissolution tank 170, and then discharges it into the water at high speed to generate fine bubbles in the water by colliding the water with the dissolved water. Let's do it.

본 발명의 노즐유닛(180)은 용해수를 유입하고, 수중으로 배출하여 미세 기포를 생성할 수 있는 다양한 노즐유닛의 구성이 적용될 수 있으나, 본 실시 예에 따른 노즐유닛(180)은 용해탱크(170)로부터 유입된 용해수를 선회시킨 후, 수중으로 배출하여 미세 기포를 생성하도록 구성된다. 따라서, 노즐유닛(180)으로부터 배출되는 용해수가 고속 선회하면서 빠른 속도로 배출되기 때문에 미세 기포의 생산율이 향상된다. The nozzle unit 180 of the present invention can be applied to the configuration of a variety of nozzle unit that can introduce the melted water, discharge into the water to generate fine bubbles, the nozzle unit 180 according to the present embodiment is a dissolution tank ( And then dissolving the melted water introduced from 170, and then discharging it into water to generate fine bubbles. Therefore, since the dissolved water discharged from the nozzle unit 180 is discharged at a high speed while turning at high speed, the production rate of the fine bubbles is improved.

도 7 내지 도 9를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 노즐유닛(180)은 노즐본체(181)와, 노즐본체(181) 내부에 마련되는 용해수 회전유도안내부(189)를 포함할 수 있다.7 to 9, the nozzle unit 180 according to an embodiment of the present invention includes a nozzle body 181 and a melt water rotation guide unit 189 provided inside the nozzle body 181. can do.

노즐본체(181)는 노즐유닛(180)의 외관을 형성하는 부분이다. 금속성 재질로 이루어질 수 있지만, 반드시 그러할 필요는 없고 투명 또는 반투명 재질의 플라스틱 사출물있고 그 외의 다양한 재질로 이루어질 수 있다. The nozzle body 181 is a part which forms an appearance of the nozzle unit 180. It may be made of a metallic material, but need not necessarily be a plastic injection molding of transparent or translucent material and may be made of various other materials.

노즐본체(181)에는 용해수가 유입되는 노즐 유입부(183)와, 용해수가 배출되는 노즐 배출부(185)가 마련될 수 있다.The nozzle body 181 may be provided with a nozzle inlet 183 for dissolving water and a nozzle outlet 185 for dissolving water.

도 7 내지 도 9에 예시된 노즐 유닛(180)은, 노즐 배출부(185)의 내벽면 일부 구간에는 물이 배출되는 방향을 따라 그 단면적이 점진적으로 확장되는 확장경사면(188)이 형성된다. 이처럼, 노즐 배출부(185)에 확장경사면(188)이 형성됨으로써 유체의 단면적과 속도의 상관관계인 베르누이 방식에 기초하여 배출되는 용해수의 흐름은 더욱 빠르게 유도될 수 있으며, 이에 따라, 수중에서 발생하는 미세 기포 생산율이 향상되는 효과가 있다. In the nozzle unit 180 illustrated in FIGS. 7 to 9, an extended inclined surface 188 is formed in a section of the inner wall surface of the nozzle discharge unit 185 in which the cross-sectional area is gradually expanded along the water discharge direction. As such, the expansion inclined surface 188 is formed at the nozzle outlet 185, and thus the flow of dissolved water discharged on the basis of the Bernoulli method, which is a correlation between the cross-sectional area and the velocity of the fluid, can be induced more quickly. There is an effect that the fine bubble production rate is improved.

도 7 내지 도 9에 예시된 노즐 유닛(180)은 확장경사면(188)을 포함한다는 점을 제외하고는, 앞서 설명한 선회 유닛(150)과 그 형상이나 그 내부 구조가 동일하다. 따라서, 노즐 유닛(180)의 내부 구조에 대한 설명은 선회 유닛(150)의 것을 참조하기 바란다.The nozzle unit 180 illustrated in FIGS. 7 to 9 has the same shape and internal structure as the swing unit 150 described above, except that the nozzle unit 180 includes an expansion slope surface 188. Therefore, the description of the internal structure of the nozzle unit 180, please refer to that of the turning unit 150.

상술한 바와 같이, 본 발명의 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치(100)는 선회유닛(150)을 통해 유입된 물과 공기를 선회시켜 서로 충돌시킴으로써, 고 용해도의 용해수를 생성한 후, 노즐유닛(180)을 통해 용해수를 수중에 배출하여 미세 기포를 생성시킴으로써, 물과 공기의 사용량 대비 미세 기포의 생산율을 향상시킬 수 있다. As described above, the microbubble generating apparatus 100 using the solid solution seawater based on the turning unit of the present invention rotates water and air introduced through the turning unit 150 and collides with each other, thereby making the dissolved water of high solubility high. After the production, by dissolving the dissolved water in the water through the nozzle unit 180 to generate fine bubbles, it is possible to improve the production rate of the fine bubbles compared to the amount of water and air used.

선회유닛(150)은 선회본체(151) 내부에 물/공기 회전유도안내부(159)가 마련되어 물과 공기의 선회력을 최대화할 수 있어, 공급된 공기의 대부분이 물에 용해되는 고 용해도의 용해수를 생성할 수 있다. The swing unit 150 has a water / air rotation guide unit 159 inside the swing body 151 to maximize the turning force of water and air, so that most of the supplied air is dissolved in water. Can generate numbers

또한, 선회유닛(150)과 용해탱크(170) 사이에 분리챔버(160)를 설치하여 용해수에 섞여 있는 용해되지 않은 공기를 분리하여 모은 후에 용해탱크(170)에 배출하기 때문에, 용해되지 않은 공기가 용해탱크(170)에서 신속하게 빠져나가게 되어, 결과적으로 고 용해도의 용해수를 노즐유닛(180)에 신속하게 공급하여, 미세 기포 생산속도를 높일 수 있다. In addition, since the separation chamber 160 is installed between the turning unit 150 and the dissolution tank 170 to separate and collect the undissolved air mixed in the dissolved water, and then discharge it to the dissolution tank 170, Air quickly exits the dissolution tank 170, and as a result, the high solubility of the dissolved water is quickly supplied to the nozzle unit 180, it is possible to increase the speed of producing fine bubbles.

한편, 본 발명의 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치(100)는 선회유닛(150)의 물/공기 유입부(153)가 선회본체(151)의 접선방향으로 형성되고, 선회본체(151)와 분리챔버(160)가 동일축상에 배치되며, 노즐유닛(180)의 노즐 유입부(183)가 노즐본체(181)의 접선방향으로 형성되기 때문에, 유체의 흐름의 급격한 변화없이 유기적인 형태를 보이기 때문에, 전체적인 미세 기포 발생장치(100)에서의 압력 과부하가 발생하지 않아 기존에 비해 저용량의 펌프(130)의 사용을 가능하게 하며, 아울러, 기존과 동일한 펌프(130)의 사용시, 소비 전력을 줄일 수 있다. On the other hand, in the microbubble generating device 100 using the solid solution seawater based on the turning unit of the present invention, the water / air inlet 153 of the turning unit 150 is formed in the tangential direction of the turning body 151, turning Since the main body 151 and the separation chamber 160 are disposed on the same axis, and the nozzle inlet 183 of the nozzle unit 180 is formed in the tangential direction of the nozzle body 181, there is no sudden change in the flow of the fluid. Due to the organic form, the overall pressure of the microbubble generating device 100 does not occur, thereby enabling the use of the pump 130 having a lower capacity than the conventional one, and when using the same pump 130 as the existing one. Therefore, the power consumption can be reduced.

상술한 실시예들에서는 공기와 물을 혼합하여 미세 기포를 생성하는 것으로 설명하였으나, 본원발명은 공기 뿐만 아니라 산소나 오존 같은 가스와 물을 혼합하여 미세 기포를 생성하는 것도 가능하다고 할 것이다. 오존 가스와 물을 혼합한 경우는, 오존 미세 버블을 생성할 수 있다. 따라서, 본원 발명은 임의의 기체와 물을 혼합하여 미세 기포를 생성하는 기술로서 활용될 수 있다. In the above-described embodiments, the air and water are mixed to generate fine bubbles. However, the present invention may be able to generate fine bubbles by mixing water and gas such as oxygen or ozone as well as air. When ozone gas and water are mixed, ozone microbubbles can be produced. Therefore, the present invention can be utilized as a technique for generating fine bubbles by mixing any gas and water.

또 다르게는, 본원 발명은 물 대신에 다른 액체를 사용하는 것도 가능할 것이다. 이러한 경우, 임의의 액체와 공기를 혼합하여 미세 기포를 생성하는 기술로서 사용될 수 있다.Alternatively, it will be possible to use other liquids instead of water. In this case, it can be used as a technique for mixing any liquid and air to generate fine bubbles.

나아가, 본원 발명은 임의의 액체와 임의의 기체를 혼합하여 미세 기포를 생성하는 기술로도 활용할 수 있음은 물론이다. Furthermore, the present invention can of course be utilized as a technique for generating a fine bubble by mixing any liquid and any gas.

110... 밸브 120... 유량계
130... 급수펌프 140... 벤투리 인젝터
150... 선회유닛 151... 선회본체
159... 물/공기 회전유도안내부 160... 분리챔버
170... 용해탱크 175... 벤트
180... 노즐유닛 181... 노즐본체
189... 용해수 회전유도안내부
110 ... valve 120 ... flow meter
130 ... supply pump 140 ... venturi injectors
150 ... swing unit 151 ... swing unit
Water / air induction guide 159 ... Separation chamber
170 ... Melting tank 175 ... Vent
180 ... Nozzle Unit 181 ... Nozzle Body
189. Molten water rotation guide

Claims (12)

물과 기체의 혼합물을 유입받아, 물과 기체를 충돌시키면서 선회시켜 용해수를 유출하는 선회유닛;
선회유닛으로부터 배출되는 용해수를 저장하는 용해탱크; 및,
상기 용해탱크에 저장된 용해수를 유입받아 수중에 미세 기포를 생성시키는 노즐유닛;을 포함하며,
상기 선회유닛은,
물과 기체의 혼합물을 유입받는 물/공기 유입부와 용해수를 배출하는 용해수 배출부를 구비하고 내부가 비어 있는 원기둥 형상의 선회본체; 및 상기 선회본체 내부에 상기 선회본체의 길이 방향과 평행한 복수의 안내벽체로 마련되며, 상기 용해수가 생성되도록 상기 물/공기 유입부를 통해 상기 선회본체 내부로 유입된 상기 물과 상기 공기의 혼합물을 선회시켜 상기 용해수 배출부쪽으로 유도시키는 물/공기 회전유도안내부;를 포함하며,
상기 노즐유닛은,
상기 용해탱크로부터 배출되는 용해수를 유입하는 노즐 유입부와 미세 기포를 배출하는 노즐 배출부를 구비하고 내부가 비어 있는 원기둥 형상의 노즐본체; 및 상기 노즐본체 내부에 상기 노즐본체의 길이 방향과 평행한 복수의 안내벽체로 마련되며, 상기 용해수에 미세 기포가 생성되도록 상기 노즐 유입부를 통해 상기 노즐본체 내부로 유입된 상기 용해수를 선회시켜 상기 노즐 배출부쪽으로 유도시키는 용해수 회전유도안내부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
A turning unit which receives a mixture of water and gas and turns out while colliding with water and gas to discharge dissolved water;
Melting tank for storing the dissolved water discharged from the swing unit; And
It includes; a nozzle unit for receiving fine water in the water received in the dissolved water stored in the dissolution tank;
The turning unit,
A cylindrical body having a cylindrical shape having a water / air inlet for receiving a mixture of water and gas and a melted water outlet for discharging dissolved water and having an empty inside; And a plurality of guide walls parallel to a longitudinal direction of the pivot body, the mixture of the water and the air introduced into the pivot body through the water / air inlet to generate the dissolved water. It comprises a; water / air rotation guide to turn to guide the dissolved water discharge portion,
Wherein the nozzle unit comprises:
A cylindrical nozzle body having a nozzle inlet for introducing dissolved water discharged from the dissolution tank and a nozzle discharge part for discharging fine bubbles and having an empty inside; And a plurality of guide walls parallel to a length direction of the nozzle body in the nozzle body, and turning the dissolved water introduced into the nozzle body through the nozzle inlet to generate fine bubbles in the dissolved water. Microbubble generating device using the solid-solution seawater based on the turning unit comprising a; rotative guide water guide portion to guide toward the nozzle discharge portion.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 물/공기 유입부는 상기 원기둥 형상의 선회본체의 접선방향으로 형성되며, 상기 용해수 배출부는 상기 원기둥 형상의 선회본체의 길이방향의 중심축 상의 일측벽에 형성되는 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
The method of claim 1,
The water / air inlet is formed in the tangential direction of the cylindrical swing body, the dissolving water discharge portion is formed on one side wall on the central axis in the longitudinal direction of the cylindrical swing body base Microbubble generator using solid solution seawater.
제 1 항에 있어서,
상기 선회유닛의 복수의 안내벽체는 파이프 형상의 관상체로 마련된 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
The method of claim 1,
And a plurality of guide walls of the revolving unit, wherein the plurality of guide walls are formed of a tubular tubular body.
제 1 항에 있어서
상기 선회유닛과 상기 용해탱크를 연결하며, 상기 용해수에 용해되지 않은 공기를 분리하는 분리챔버;를 더 포함하며,
상기 분리챔버는 그 중심이 비어 있는 원통 형상인 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
The method of claim 1, wherein
And a separation chamber connecting the turning unit and the dissolution tank to separate air which is not dissolved in the dissolution water.
The separation chamber is a microbubble generating device using the solid solution of the water based on the swing unit, characterized in that the center of the hollow cylindrical shape.
제 5항에 있어서,
상기 원통형상의 분리챔버의 중심축은 상기 선회유닛으로부터 배출되는 상기 용해수의 진행방향 중심축과 동일하게 배치되는 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
6. The method of claim 5,
The central axis of the cylindrical separation chamber of the microbubble generating device using the solid solution seawater based on the turning unit, characterized in that the same as the central axis of the discharging direction discharged from the turning unit.
삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 노즐 유입부는 상기 원기둥 형상의 노즐본체의 접선방향으로 형성되며, 상기 노즐 배출부는 상기 원기둥 형상의 노즐본체의 길이방향의 중심축 상의 일측벽에 형성되는 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
The method of claim 1,
The nozzle inlet is formed in the tangential direction of the cylindrical nozzle body, the nozzle outlet is formed on one side wall on the central axis in the longitudinal direction of the cylindrical nozzle body, the solid solution water of the turning unit Micro bubble generator using.
제 9 항에 있어서,
상기 노즐 유닛의 복수의 안내벽체는 파이프 형상의 관상체로 마련된 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
The method of claim 9,
And a plurality of guide walls of the nozzle unit are formed of a tubular body having a pipe shape.
제 10 항에 있어서,
상기 노즐 유닛의 복수의 안내벽체 중의 어느 하나는, 그 일단부는 상기 노즐 배출부 영역을 둘러싸면서 상기 노즐 배출부가 형성된 상기 노즐본체의 일측 내벽면에 고정되고, 타단부는 상기 노즐본체의 타측 내벽면으로부터 이격배치되는 안내벽체인 것을 특징으로 하는 선회유닛의 기반의 고용해수를 이용한 미세 기포 발생장치.
11. The method of claim 10,
One of the plurality of guide walls of the nozzle unit has one end fixed to an inner wall surface of the nozzle body in which the nozzle discharge portion is formed while surrounding the nozzle discharge region, and the other end is an inner wall surface of the other side of the nozzle body. Microbubble generating device using the solid solution seawater based on the turning unit, characterized in that the guide wall spaced apart from.
제 1 항에 있어서,
상기 용해탱크는 상기 용해수에 용해되지 않은 공기를 외부로 배출하는 벤트를 구비하는 것을 특징으로 하는 미세 기포 발생장치.
The method of claim 1,
The dissolution tank is a fine bubble generator characterized in that it comprises a vent for discharging the air not dissolved in the dissolved water to the outside.
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