WO2020242040A1 - 나노 버블 생성용 유로부재, 이를 이용한 집적 유로유닛 및 나노 버블 생성기 - Google Patents

나노 버블 생성용 유로부재, 이를 이용한 집적 유로유닛 및 나노 버블 생성기 Download PDF

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Definitions

  • the present invention maximizes the frictional area per volume of the fluid by increasing the length of the cross-sectional area compared to the cross-sectional area of the flow path, and the length of a single flow path can be continuously formed over several tens of meters, and high density integration is possible.
  • the present invention relates to a flow path member for generating nano bubbles, an integrated flow path unit and a nano bubble generator using the same.
  • microbubbles are divided into microbubbles and nanobubbles according to their size.
  • Microbubbles are very fine bubbles of less than 50 ⁇ m, float to the surface at a very slow speed of 0.1cm/sec and disappear within 2-3 minutes after creation,
  • Nanobubbles are very small microbubbles of a few hundred nm or less in which microbubbles are deepened and fined, and have various characteristics different from conventional bubbles and microbubbles.
  • the gas inside the bubble gradually dissolves through the surface and into the liquid, gradually reducing its size, and the smaller the bubble size, the larger the ratio of the surface area to the volume.
  • the rate and efficiency at which the gas inside the bubble dissolves into the liquid is higher.
  • nanobubbles is used in various aquaculture and hydroponic cultivation in fishery and agriculture, and in medical field, precision diagnosis, physical therapy, in the field of life, high-purity water purification/refining treatment of wastewater, waste oil, sterilization, disinfection, deodorization, cleaning, etc. Indeed, it is used in various fields.
  • the generation of nanobubbles is achieved through a process of miniaturizing the gas-liquid mixed fluid to reduce frictional drag against the friction generated in the surface layer of the fluid in contact with the inner surface of the flow path while flowing under pressure.
  • a structure in which a bypass flow path is formed in the chamber in order to lengthen a flow path in which friction occurs, or a structure using a cutter-type rotating body to apply shear pressure to a fluid is used.
  • a flow path is formed in the space of the chamber, and an interlayer member is installed in a zigzag shape in the chamber to form a flow path of a length required for nanobubble generation to form a bypass flow path or multiple rotating bodies are installed.
  • the device becomes a large weight body with a complex structure.
  • the present invention is to solve the above problems
  • An object of the present invention is to maximize the frictional area per volume of fluid by increasing the length of the cross-sectional area relative to the cross-sectional area of the flow path, which is the basis of the generation of nanobubbles, and the length of the flow path can be continuous for several tens of meters or more with a single tube free of bending. It is to provide a flow path member for generating nano-bubbles so as to have excellent nano-bubble generation ability and economy.
  • Another object of the present invention is a flow path for generating nanobubbles that allows a simple configuration of a nanobubble generation device because it is easy to install and fill in a narrow space because it is free to bend and bend in a narrow space with only the power of a worker. It is to provide a member and an integrated flow path unit using the same.
  • Another object of the present invention is to reduce manufacturing cost and improve space utilization by miniaturizing and lightening the device by using the flow path member for generating nano bubbles and the integrated flow path unit, so that not only large facilities but also small business sites and general households. It is to provide a nano bubble generator that is easy to use.
  • the body is made of a single pipe capable of bending, and at least one partition wall dividing the flow path space inside the flow path is integrally continuously formed along the flow direction to expand the surface area and friction area of the fluid,
  • the body is made of a material having good ductility of any one of silicone, rubber material and soft resin material in order to be free of bending and winding, and is manufactured by extrusion molding so that the partition wall is continuously formed in the longitudinal direction of the body. do.
  • At least one of one or more protrusions and fine convexities for adding fluid frictional area expansion may be integrally continuously formed in the body along the flow direction.
  • a pipe joint from which the dividing wall is removed may be provided in a partial section of at least one end or more of both ends of the flow path to insert the connection pipe.
  • the body is made of a single tube capable of bending, and at least one space divider that divides the flow path space inside the flow path to expand the surface area and friction area of the fluid is integrally continuously formed along the flow direction,
  • the space divider has its tip positioned on the flow path space so that the entire flow path space is integrated and communicated
  • the body is made of a material having good ductility of any one of silicone, rubber material and soft resin material in order to be free of bending and winding, and is manufactured by extrusion molding so that the space divider is continuously formed in the longitudinal direction of the body. do.
  • At least one of one or more protrusions and fine convexities for expanding the friction area of the fluid may be integrally continuously formed in the body along the flow direction.
  • the flow path is made of a tube-shaped body
  • the tubular body may be provided with an expansion preventing member for preventing expansion and deformation of the outer diameter.
  • the flow path member for generating nano-bubbles is continuously bypassed to form a flow path.
  • Dividing walls or space dividers are formed inside the flow path, thereby maximizing the length of the circumference of the cross-section compared to the cross-sectional area of the flow path, significantly increasing the surface area and friction area of the fluid, and a single pipe made of flexible material that is free to bend, extending the length of the flow path by tens of meters As described above, it can be continuously formed, and high density integration is possible, thereby having a remarkable effect of remarkably improving nanobubble generation ability and economics.
  • the structure of the nanobubble generating device is simple, and the manufacturing cost is reduced by miniaturization and weight reduction, and the space utilization is improved to reach not only large facilities, but also small business sites and general households.
  • the scope of use of nanobubbles can be greatly expanded.
  • FIG. 1 is a view showing the configuration of a flow path member for generating nano bubbles according to an embodiment of the present invention, where a is a perspective view, b is an enlarged longitudinal sectional view of a, and c, d is a longitudinal sectional view of another embodiment.
  • FIGS. 2A, b, and c are longitudinal cross-sectional views of a flow path member for generating nano bubbles according to an embodiment of the present invention, respectively.
  • FIG. 3 is a view showing the configuration of a flow path member for generating nanobubbles according to an embodiment of the present invention, where a is a partially omitted cross-sectional view, and b is a cross-sectional view taken along line A-A of a.
  • FIGS. 4A, B, and C are longitudinal cross-sectional views showing the configuration of a flow path member for generating nano bubbles according to an embodiment of the present invention, respectively.
  • Figure 5 is a longitudinal sectional view showing the configuration of a flow path member for generating nano-bubbles according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 6A and 6B are views showing a configuration in which a flow path member expansion preventing member is provided according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing an integrated flow path unit according to an embodiment of the present invention, where a is a longitudinal sectional view and b is a plan view of a.
  • FIG. 8 is a schematic longitudinal cross-sectional view of an integrated flow path unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic longitudinal sectional view of a nano bubble generator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic application state diagram of a nano bubble generator according to an embodiment of the present invention.
  • This phenomenon can be easily seen in the phenomenon that the ice melts and slips due to the generation of heat on the ice where the skate blade passes.
  • the gas-liquid mixed fluid passes through the flow path at a flow rate greater than or equal to the critical velocity, and nanobubbles are formed after the critical flow distance as the air bubbles contained in the fluid are refined to reduce the frictional pressure from the surface layer of the fluid to the inner surface of the flow path. Is created.
  • the present invention was invented by focusing on the principle of generating nano bubbles according to the friction of the fluid and the friction efficiency of the fluid.
  • the flow path member 1 for generating nanobubbles according to the first embodiment of the present invention is made of a single tube in which the body is bent, as shown in FIGS. 1 to 3, and is used to expand the surface area and friction area of the fluid.
  • One or more dividing walls 11 dividing the flow path S inside the flow path 10 are integrally formed along the flow direction, and the body is made of any one of silicone, rubber and soft resin materials in order to freely bend and wind. It is made of a single material with good ductility, and is manufactured by extrusion molding so that the partition wall is continuously formed in the longitudinal direction of the body.
  • channel space S means a space in cross-section orthogonal to the length direction of the flow path.
  • one or more protrusions 13 and micro-reliefs for adding the expansion of the frictional area of the fluid
  • the above may be integrally and continuously formed in the body along the flow direction.
  • At least one end or more of both ends of the flow path 10 may be provided with a pipe joint 15 from which the partition wall 11 is removed to insert a connection pipe.
  • the pipe joint 15 is formed by removing the dividing wall 11 by an arbitrary section in order to prevent interference when the connection pipe is inserted in the flow path member 1 for generating nano bubbles that is extruded.
  • cross-section of the space-divided flow path 10 according to the above configuration (hereinafter referred to as'cross-section' means a longitudinal cross-section orthogonal to the flow direction in the body of the flow path member-see other than FIG. 1) have.
  • the flow path member 1 for generating nanobubbles which is a single tube, may be formed in various shapes such as circular, elliptical, polygonal, etc. in cross section, and may be formed in various ways including a radial shape as well as a divided shape (FIGS. 1 to 3). ).
  • the flow path member 1 for generating nanobubbles is divided into a small area in cross section by the dividing wall 11 and formed densely, so that the length of the perimeter per unit area on the cross section forming the flow path space S is remarkably increased.
  • the protrusion 13 and the like are additionally formed, the surface area of the gas-liquid mixture fluid and the frictional area with the inner wall of the flow path can be remarkably increased.
  • the length of the flow path per nanobubble generation amount can be shortened.
  • the flow path member 1A for generating nano-bubbles according to the second embodiment of the present invention is made of a single tube in which the body is bent, as shown in FIGS. 4 and 5, and is used to expand the surface area and friction area of the fluid.
  • At least one space divider 12 that divides the flow path space S inside the flow path 10A is integrally formed along the flow direction, and the space divider 12 has a front end positioned on the flow path space S.
  • the entire flow path space is integrated and communicated, and the body is made of a material having good ductility of any one of silicone, rubber material, and soft resin material in order to be freely bent and wound, and is manufactured by extrusion molding. (12) is formed continuously in the longitudinal direction of the body.
  • The'channel space S' also refers to a cross-sectional space that is orthogonal to the length direction of the flow path.
  • the space divider 12 protrudes from the inner surface of the flow path 10A into the flow path space S, thereby dividing the space S in the cross-section of the flow path in a dense manner, and thus, friction between the circumferential length of the flow path and the surface area of the fluid Area can be dramatically increased.
  • the cross section of the flow path 10A may also be formed in various shapes, and when the cross section of the flow path 10A is circular, it is preferable that the space divider 12 protrudes to a length of at least 1/3 of the radius. Not limited.
  • the space divider 12 may alternately protrude from the opposite inner surface (see b of FIG. 4), regardless of the cross-sectional shape of the flow path 10A.
  • the protruding length of the space divider 12 may be jagged (see Fig. 4C).
  • At least one of at least one of one or more protrusions 13a (refer to FIG. 5) and fine convexities (not shown) for expanding the frictional area of the fluid. It can be formed integrally and continuously in the body along this flow direction.
  • the flow path member 1A for generating nanobubbles according to the second embodiment of the present invention may also be provided with a pipe joint 15 as in the case of the first embodiment.
  • the flow path member 1A for generating nanobubbles according to the second embodiment of the above configuration has a circumference per unit area by the space divider 12. As the length of the gas-liquid mixture increases significantly, the surface layer of the gas-liquid mixture fluid, that is, the friction area can be remarkably expanded, and nanobubbles can be efficiently generated.
  • the fluid using the flow path members 1 and 1A for generating nanobubbles is a mixed water of water and air, a mixture of water and other liquids and air, water and air, for example, oxygen (O 2 ), ozone Mixed water in which additional gases such as (O 3 ) and hydrogen (H 2) are mixed, mixed oil in which additional gases such as industrial oil and oxygen (O 2 ), ozone (O 3 ), hydrogen (H 2) are mixed, etc. It can be done in various ways.
  • the fluid includes tap water containing air bubbles generated during the water supply process.
  • the flow paths 10 and 10A are formed in a tube shape, but an expansion preventing support member 20 for preventing expansion and deformation of an outer diameter may be provided in the tubular body.
  • the flow path members 1 and 1A for generating nanobubbles are made of a material having high ductility, such as silicon, and the pressure of the fluid is high, the diameter of the flow path may expand.
  • the expansion preventing member 20 is fitted to the outside of the tubular body constituting the flow path to hold the outside diameter of the flow path constant, and is in the form of a coil spring 21 (see Fig. 6a), and a mesh tube 22 (Fig. 6b) or the like, but is not limited thereto.
  • the flow path member 1 (1A) for generating nano bubbles is made of a material having good ductility such as silicon, so that various types of bending can be freely bent only by the force of the operator, and the partition wall is manufactured by extrusion molding.
  • the flow path member in which the space divider 12 is formed may be continuously formed in a number of tens of meters or more.
  • the integrated flow path unit 2 uses the characteristics of the flow path member for generating nanobubbles, as shown in FIG. 7, the flow path member 1) (1A) for generating nanobubbles as a single tube. ) Is continuously bypassed so that the flow paths 10 and 10A are integrated.
  • the integrated flow path unit 2 may use a winding means such as a winding wheel 30 for bypass accumulation of the flow path member, and the flow path member bundle W formed by bypass integration reaches from the inlet 17 to the outlet 18 It is natural that the fluid is wound up so that it can flow smoothly.
  • a winding means such as a winding wheel 30 for bypass accumulation of the flow path member, and the flow path member bundle W formed by bypass integration reaches from the inlet 17 to the outlet 18 It is natural that the fluid is wound up so that it can flow smoothly.
  • a row of flow path members 1 and 1A that are formed longer than several tens of meters are aggregated, so that the flow path is integrated at high density, and the friction surface of the fluid relative to the space and the friction duration are significantly increased. It can improve the ability to generate nano bubbles.
  • nanobubbles can be easily generated even in a narrow space (see FIGS. 8 to 10).
  • the nano-bubble generator 3 according to the present invention, as shown in FIG. 9, comprises the flow path member 1 and 1A for generating nano bubbles, and the flow path member 1 and 1A for generating nano bubbles It is natural that the integrated flow path unit 2 can be bundled together and installed.
  • one or more of the integrated flow path units 2 are accommodated in the casing 50, and the inlet 17 and the outlet 18 of the flow path member are integrated into one casing ( 50) It can be a simple structure that is connected to the outside.
  • a plurality of flow path member bundles W which is the integrated flow path unit 2, may be sequentially connected and installed to continuously recycle fluid (not shown).
  • the nano bubble generator 3 may directly connect the flow path inlet 17 to a conventional tap water hydrant 71 and connect the water outlet 73 to the outlet 18.
  • additional gas supply means 4 such as oxygen (O 2 ), ozone (O 3 ), and hydrogen (H 2) may be added between the hydrant 71 and the inlet 17. I will be able to.
  • the flow path members 1 and 1A for generating nanobubbles according to the present invention are provided with a partition wall 11 and a space divider 12 for dividing the space on the cross section of the flow path, so that the friction surface per volume of fluid By maximizing the efficiency of generating nanobubbles by frictional force,
  • Such a flow path member is made of a material with good ductility such as silicon, etc., various types of bending can be freely performed only by the force of the operator, and it can be continuously formed over several tens of meters by extrusion molding, so that multiple overlapping windings using spools, etc.
  • the key feature is that high-density integration is possible.
  • the generation of nanobubbles is performed by miniaturizing the bubbles in order to reduce the frictional pressure with the body forming the flow path in the surface layer of the fluid.
  • the flow path member for generating nanobubbles has a perimeter per unit area on the cross section of the flow path. By remarkably increasing the length, the frictional area of the fluid can be expanded and the ability to generate nanobubbles can be improved.
  • the flow paths 10 and 10A are integrated at a high density, thereby enabling the device to be compact and lightweight. It facilitates the handling and management of devices and improves space utilization, so that the scope of use of nanobubbles can be greatly expanded to not only large facilities but also small business sites and general homes.
  • the integrated flow path unit 2 can be manufactured simply by forming and winding one tubular flow path member in a length of several tens of meters or more, it is possible to generate and use nano bubbles at a remarkably low cost.
  • the nanobubble generator 3 using the microbubble generating flow path member 1 (1A) and/or the integrated flow path unit 2 can shorten the length of the flow path per nanobubble generation amount, and in the prior art It is possible to easily manufacture the device without being concerned with the essential flow chamber, and thus, the manufacturing cost can be drastically reduced.
  • the flow path member for generating nanobubbles is made of a flexible material, for example, it is easy to install in a corner space such as a washing machine or a home bath, or a space requiring various types of bending. Since it can be dramatically diffused, nanobubbles can be easily generated not only in large facilities, but also in small business sites and general homes.
  • the present invention can be applied to all fields known to those skilled in the art in relation to the properties of nanobubbles and their use, and thus can be provided as products for various purposes.
  • the nanobubble generator using the microbubble generation flow path member according to the present invention can significantly improve the frictional efficiency of the fluid, thereby efficiently generating the nanobubbles, and significantly reduce the manufacturing cost.

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Abstract

본 발명은 유로의 단면적 대비 단면 둘레의 길이를 길게 하여 유체의 부피당 마찰면적을 극대화시키고, 단일 유로의 길이를 이음 없이 수십 미터 이상으로 연속 형성할 수 있으며 고밀도 집적이 가능하여 나노 버블 생성능력을 획기적으로 향상토록 하는 나노 버블 생성용 유로부재, 이를 이용한 집적 유로유닛 및 나노 버블 생성기에 관한 것이다. 이를 구현하는 본 발명에 따른 나노 버블 생성용 유로부재는 몸체가 벤딩(bending) 가능한 단일관으로 이루어지고 유체의 표면적 및 마찰면적 확장을 위하여 유로 내부에 유로 공간을 분할하는 하나 이상의 분할벽이 유동 방향을 따라 일체로 연속 형성되고, 상기 몸체는 벤딩 및 권취가 자유롭기 위하여 실리콘, 고무재 및 연성 수지재 중 어느 한 가지의 연성이 양호한 소재로 이루어지고, 압출성형에 의하여 제조되어 상기 분할벽이 몸체의 길이 방향으로 연속 형성됨을 특징으로 한다.

Description

나노 버블 생성용 유로부재, 이를 이용한 집적 유로유닛 및 나노 버블 생성기
본 발명은 유로의 단면적 대비 단면 둘레의 길이를 길게 하여 유체의 부피당 마찰면적을 극대화시키고, 단일 유로의 길이를 이음 없이 수십 미터 이상으로 연속 형성할 수 있으며 고밀도 집적이 가능하여 나노 버블 생성능력을 획기적으로 향상토록 하는 나노 버블 생성용 유로부재, 이를 이용한 집적 유로유닛 및 나노 버블 생성기에 관한 것이다.
일반적으로 미세기포는 사이즈에 따라 마이크로 버블과 나노 버블로 나뉘어지고 있다.
마이크로 버블은 50㎛ 이하의 아주 미세한 기포로, 수면으로 0.1cm/sec의 매우 느린 속도로 부상하여 생성 후 2~3분 내에 소멸됨에 비하여,
나노 버블은 마이크로 버블이 심화 미세화된 수백 ㎚ 이하의 아주 작은 극미세기포로서, 통상의 기포 및 마이크로 버블과는 여러가지 다른 특성을 가지고 있다.
액체 속에 있는 직경이 수 밀리미터 이상인 일반적인 기포는 생성과 동시에 부상하여 액체의 표면에서 터지게 되는 반면, 나노 버블은 부력이 작아서 액체 속에 수십시간까지 존속할 수 있다.
이와 같이, 나노 버블이 장시간 액체에 머무를 경우 버블 내부의 기체가 그 표면을 통해 액체 속으로 서서히 용해되면서 점차 그 사이즈가 더욱 작아지고, 버블의 사이즈가 작을수록 부피에 대한 표면적의 비율이 커지므로 나노 버블 내부의 기체가 액체에 용해되는 속도와 효율이 더 높아진다.
나노 버블의 활용은 어업, 농업분야에서 각종 양식, 수경재배에 이용되고, 의료분야에서는 정밀진단, 물리치료, 생활분야에서는 오폐수, 오폐유의 고순도 정수/정유처리, 살균, 소독, 탈취, 세정 등 실로 다양한 분야에서 사용되고 있다
예컨대, 상수처리의 경우 물속에 공기를 효과적으로 주입함으로써 수질 개선 처리시간 단축을 가능하게 하며, 폐수 또는 폐유 처리의 경우 예를 들어 오존 등 산화성이 강한 기체를 효과적으로 주입함으로써 폐수 또는 폐유에 포함된 다양한 악취물질을 효과적으로 분해 내지 제거할 수 있다.
나노 버블의 생성은 기액 혼합 유체가 압력을 받으며 유동하면서 유로의 내면과 접하는 유체의 표면층에서 발생되는 마찰에 대하여 마찰항력을 줄이고자 미세화되는 과정을 통해 이루어진다.
나노 버블 생성장치의 종래기술에서는 마찰이 이루어지는 유로를 길게 하기 위하여 챔버 내부에 우회 유로를 조성하는 구조, 또는 유체에 전단 압력을 가하기 위한 커터형 회전체를 이용하는 구조 등이 사용되고 있다.
이와 같은 종래기술은 챔버의 공간 내에서 유로가 형성되고, 나노 버블 생성에 필요한 길이의 유로를 마련하기 위하여 챔버 내에 층간 부재를 지그재그 형태로 설치하여 우회 유로를 조성하거나 회전체가 다중 설치되는 방식으로 구성됨으로써 기기가 복잡한 구조의 대형 중량체로 된다.
이에 따라 기기의 제작이 복잡하고 비용이 과다하게 소요되는 등으로 비용대비 생산성이 따르지 못하는 문제점이 있는 한편, 공간을 크게 점유하여 소규모 사업장이나 가정용으로 이용하기에는 어려움이 있다.
또한, 유로의 길이를 한정할 수 밖에 없어 나노 버블의 미세화 품질 및 생성량이 미흡하였다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로서,
본 발명의 목적은 나노 버블 생성의 바탕이 되는 유로의 단면적 대비 단면 둘레의 길이를 길게 하여 유체의 부피당 마찰면적을 극대화시키고, 벤딩이 자유로운 단일관으로 유로의 길이가 이음 없이 수십 미터 이상 연속될 수 있어 나노 버블 생성능력 및 경제성이 탁월하도록 하는 나노 버블 생성용 유로부재를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 작업자의 힘만으로도 임의의 굴곡 벤딩이 자유로워 좁은 공간에 대한 채움 설치가 용이하고, 고밀도 집적이 가능하여 나노 버블 생성 기기가 간단한 구성으로 이루어질 수 있도록 하는 나노 버블 생성용 유로부재 및 이를 이용하여 된 집적 유로유닛을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 상기 나노 버블 생성용 유로부재, 집적 유로유닛을 이용하여 기기를 소형화 및 경량화시킴으로 제작비용을 절감하고 공간 활용성을 향상토록 하여 대형 설비뿐만 아니라 소규모 사업장 및 일반 가정용에 이르기까지 활용이 용이토록 하는 나노 버블 생성기를 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하는 본 발명에 따른 나노 버블 생성용 유로부재는,
몸체가 벤딩(bending) 가능한 단일관으로 이루어지고 유체의 표면적 및 마찰면적 확장을 위하여 유로 내부에 유로 공간을 분할하는 하나 이상의 분할벽이 유동 방향을 따라 일체로 연속 형성되고,
상기 몸체는 벤딩 및 권취가 자유롭기 위하여 실리콘, 고무재 및 연성 수지재 중 어느 한 가지의 연성이 양호한 소재로 이루어지고, 압출성형에 의하여 제조되어 상기 분할벽이 몸체의 길이 방향으로 연속 형성됨을 특징으로 한다.
상기 분할벽을 포함하는 유로의 내표면에는 유체의 마찰면적 확장을 추가하기 위한 하나 이상의 돌출부 및 미세요철 중 어느 한가지 이상이 유동 방향을 따라 몸체에 일체로 연속 형성될 수 있다.
상기 유로의 양단부 중 적어도 어느 일단부 이상의 일부 구간에 연결관 삽입을 위하여 상기 분할벽이 제거된 관이음부가 구비될 수 있다.
상기한 목적을 달성하는 본 발명의 다른 일 실시예로서,
몸체가 벤딩(bending) 가능한 단일관으로 이루어지고 유체의 표면적 및 마찰면적 확장을 위하여 유로 내부에 유로 공간을 분할하는 하나 이상의 공간 분할자가 유동 방향을 따라 일체로 연속 형성되고,
상기 공간 분할자는 선단이 유로 공간 상에 위치되어 전체의 유로 공간이 통합 연통되고,
상기 몸체는 벤딩 및 권취가 자유롭기 위하여 실리콘, 고무재 및 연성 수지재 중 어느 한 가지의 연성이 양호한 소재로 이루어지고, 압출성형에 의하여 제조되어 상기 공간 분할자가 몸체의 길이 방향으로 연속 형성됨을 특징으로 한다.
상기 공간 분할자를 포함하는 유로의 내표면에는 유체의 마찰면적 확장을 위한 하나 이상의 돌출부 및 미세요철 중 적어도 어느 한가지 이상이 유동 방향을 따라 몸체에 일체로 연속 형성될 수 있다.
상기 유로는 튜브 형태의 몸체로 이루어지되,
튜브형 몸체에는 외경의 팽창 변형을 방지하기 위한 팽창 방지부재가 구비될 수 있다.
본 발명에 따른 집적 유로유닛은,
상기 나노 버블 생성용 유로부재가 연속 우회하여 유로가 집적 형성된 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 나노 버블 생성기는,
상기 나노 버블 생성용 유로부재를 포함하여 됨을 특징으로 한다.
상기 구성을 지닌 본 발명에 따른 나노 버블 생성용 유로부재는,
유로 내부에 분할벽 또는 공간 분할자가 형성됨으로써 유로의 단면적 대비 단면 둘레의 길이를 극대화시켜 유체의 표면적 및 마찰면적을 현저히 증대시키고, 벤딩이 자유로운 연성소재의 단일관으로 유로의 길이를 이음 없이 수십 미터 이상으로 연속 형성할 수 있으며 고밀도 집적이 가능하여 나노 버블 생성능력 및 경제성을 획기적으로 향상시키는 현저한 효과가 있다.
또한, 작업자의 힘만으로도 임의의 굴곡 벤딩이 자유로워 좁은 공간에 대한 채움 설치가 용이함으로써 나노 버블의 활용분야를 확산시킬 수 있다.
또한, 상기 나노 버블 생성용 유로부재를 고밀도로 집적하여 나노 버블 생성 기기의 구조가 간단하고 소형화 및 경량화로 제작비용이 절감되며, 공간 활용성을 향상시켜 대형 설비뿐만 아니라 소규모 사업장 및 일반 가정용에 이르기까지 나노 버블의 활용범위를 대폭적으로 넓힐 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성용 유로부재의 구성을 보이는 도면으로, a는 사시도, b는 a의 종단면 확대도, c, d는 다른 실시예의 종단면도임.
도 2의 a, b, c는 각각 본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성용 유로부재의 종단면도임.
도 3은 본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성용 유로부재의 구성을 보이는 도면으로, a는 일부 생략 횡단면도, b는 a의 A-A선 단면도임.
도 4의 a, b, c는 각각 본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성용 유로부재의 구성을 보이는 종단면도임.
도 5는 본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성용 유로부재의 구성을 보이는 종단면도임.
도 6의 a, b는 본 발명에 따른 일 실시예의 유로부재 팽창 방지부재가 구비된 구성을 보이는 도면임.
도 7은 본 발명에 따른 일 실시예의 집적 유로유닛을 보이는 도면으로, a는 종단면도, b는 a의 평면도임.
도 8은 본 발명에 따른 일 실시예의 집적 유로유닛의 개략적인 종단면도임.
도 9는 본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성기의 개략적인 종단면도임.
도 10은 본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성기의 개략적인 적용 상태도임.
이하, 본 발명의 나노 버블 생성용 유로부재에 대한 실시예를 첨부도면을 참고하여 보다 상세히 설명한다.
모든 물체는 속도를 수반하는 압력을 받을 경우 열이 발생하고 속도와 압력이 임계점에 이르는 시점부터 마찰면이 열을 동반하면서 잘게 부서지며 마찰력을 줄이고자 하는 현상이 나타난다.
이러한 현상은 빙판에서 스케이트 날이 지나가는 자리에 열이 발생하여 얼음이 녹고 미끄럽게 되는 현상에서도 쉽게 볼 수 있다.
예컨대, 물에 산소가 혼합된 기액혼합 유체에 마찰력이 가해질 경우, 유체에 포함된 산소 기포는 마찰력을 최소화하기 위하여 잘게 분화되어 미세화되며, 미세기포가 생성된 물은 미세기포 생성 처리 이전에 비하여 온도가 상승하고 미끄러워지는 특성을 갖는다.
이와 같은 원리에 따라 기액혼합 유체는 임계속도 이상의 유속으로 유로를 경유하는 중에 유체의 표면층에서 유로 내면과의 마찰 압력을 줄이기 위하여 유체에 포함된 기포의 미세화가 진행되면서 임계 유동 거리 이후부터 나노 버블이 생성된다.
따라서, 단위 부피의 유체에서 유로의 내면과 접하는 유체의 표면층의 면적, 마찰계수, 유속이 높을수록, 마찰 지속시간이 길수록, 액체 속에 포함되어 있는 기체가 많을수록 양적 질적으로 보다 양호한 나노 버블을 생성할 수 있다.
본 발명은 이러한 유체의 마찰에 따른 나노 버블 생성원리 및 유체의 마찰효율에 착안하여 발명된 것이다.
본 발명에 따른 제1실시예의 나노 버블 생성용 유로부재(1)는 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 몸체가 벤딩(bending) 가능한 단일관으로 이루어지고 유체의 표면적 및 마찰면적 확장을 위하여 유로(10) 내부에 유로 공간(S)을 분할하는 하나 이상의 분할벽(11)이 유동 방향을 따라 일체로 형성되고, 상기 몸체는 벤딩 및 권취가 자유롭기 위하여 실리콘, 고무재 및 연성 수지재 중 어느 한 가지의 연성이 양호한 소재로 이루어지고, 압출성형에 의하여 제조되어 상기 분할벽이 몸체의 길이 방향으로 연속 형성되는 것이다.
상기에서 '유로 공간(S)'이라 함은 유로의 길이 방향에 대하여 직교하는 단면상 공간을 의미한다.
상기 분할벽(11)을 포함하는 유로(10)의 내표면에는 도 2에 도시된 바와 같이, 유체의 마찰면적 확장을 추가하기 위한 하나 이상의 돌출부(13) 및 미세요철(미도시) 중 어느 한가지 이상이 유동 방향을 따라 몸체에 일체로 연속형성될 수 있다.
또한, 상기 유로(10)의 양단부 중 적어도 어느 일단부 이상은 도 3에 도시된 바와 같이, 연결관 삽입을 위하여 상기 분할벽(11)이 제거된 관이음부(15)가 구비될 수 있다.
상기 관이음부(15)는 압출 성형되는 나노 버블 생성용 유로부재(1)에서 연결관 삽입시 간섭을 방지하기 위하여 상기 분할벽(11)을 임의의 구간만큼 제거하여 형성된다.
상기 구성에 따른 공간 분할형 유로(10)의 단면(이하 '단면'이라 함은 상기 유로부재의 몸체에서 유동 방향에 대하여 직교하는 종단면을 의미한다 - 도 1 외 참조) 형상은 다양한 형태로 될 수 있다.
단일관으로 되는 상기 나노 버블 생성용 유로부재(1)는 단면상 외곽이 원형, 타원형, 다각형 등 다양한 형태로 이루어질 수 있으며, 분할 형태 또한 방사상 형태를 비롯하여 다양하게 형성될 수 있다(도 1 내지 도 3).
상기 구성의 나노 버블 생성용 유로부재(1)는 유로가 분할벽(11)에 의하여 단면상 작은 면적으로 분할되어 조밀 형성됨으로써 유로 공간(S)을 이루는 단면상 단위 면적당 둘레의 길이가 현저히 길어지고, 여기에 상기 돌출부(13) 등이 추가 형성됨에 따라 기액혼합 유체의 표면적인 유로 내벽과의 마찰면적을 획기적으로 증대시킬 수 있다,
이에 따라 나노 버블 생성능력을 획기적으로 향상시키는 한편, 나노 버블 생성량당 유로의 길이를 단축할 수 있다.
본 발명에 따른 제2실시예의 나노 버블 생성용 유로부재(1A)는 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 몸체가 벤딩(bending) 가능한 단일관으로 이루어지고 유체의 표면적 및 마찰면적 확장을 위하여 유로(10A) 내부에 유로 공간(S)을 분할 하는 하나 이상의 공간 분할자(12)가 유동 방향을 따라 일체로 형성되고, 상기 공간 분할자(12)는 선단이 유로 공간(S) 상에 위치되어 전체의 유로 공간이 통합 연통되고, 상기 몸체는 벤딩 및 권취가 자유롭기 위하여 실리콘, 고무재 및 연성 수지재 중 어느 한 가지의 연성이 양호한 소재로 이루어지고, 압출성형에 의하여 제조되어 상기 공간 분할자(12)가 몸체의 길이 방향으로 연속 형성되는 것이다.
상기 '유로 공간(S)' 역시 유로의 길이 방향에 대하여 직교하는 단면상 공간을 의미한다.
상기와 같이, 유로(10A) 내면으로부터 공간 분할자(12)가 유로 공간(S)으로 돌출 형성됨으로써 유로의 단면상 공간(S)을 조밀하게 분할 조성하여 유로의 단면상 둘레 길이 및 유체의 표면적인 마찰면적을 획기적으로 증대시킬 수 있다.
상기 유로(10A)의 단면 역시 다양한 형태로 형성될 수 있으며, 상기 공간 분할자(12)는 유로(10A)의 단면이 원형으로 될 경우, 반경의 1/3 이상 길이로 돌출됨이 바람직하나 이에 한정되지 않는다.
상기 공간 분할자(12)는 유로(10A)의 단면이 사각형태로 될 경우, 대향하는 내면에서 교호로 돌출 형성될 수 있으며(도 4의 b 참조), 유로(10A)의 단면 형상과 관계없이 공간 분할자(12)의 돌출 길이가 들쭉날쭉으로 되어도 무방하다(도 4의 c 참조).
상기 공간 분할자(12)는 길게, 조밀하게 형성될수록 유체의 마찰면적 확장에 유리하다.
또한, 상기 공간 분할자(12)를 포함하는 유로(10A)의 내표면에는 유체의 마찰면적 확장을 위한 하나 이상의 돌출부(13a)(도 5 참조) 및 미세요철(미도시) 중 적어도 어느 한가지 이상이 유동 방향을 따라 몸체에 일체로 연속 형성될 수 있다.
상기 본 발명에 따른 제2실시예의 나노 버블 생성용 유로부재(1A)에도 상기 제1실시예의 경우와 같이 관이음부(15)가 구비될 수 있다.
상기 제1실시예의 나노 버블 생성용 유로부재(1)와 마찬가지로 상기 구성의 제2실시예의 나노 버블 생성용 유로부재(1A) 역시 유로의 단면상 공간이 상기 공간 분할자(12)에 의하여 단위 면적당 둘레의 길이가 현저히 길어짐에 따라 기액혼합 유체의 표면층, 즉 마찰면적을 획기적으로 확장시킬 수 있으며, 나노 버블 생성이 효율적으로 이루어질 수 있다.
상기 나노 버블 생성용 유로부재(1)(1A)를 이용하는 유체는 물과 공기가 혼합된 혼합수, 물과 다른 액체와 공기가 혼합된 혼합수, 물과 공기와 예컨대 산소(O2), 오존(O3), 수소(H2) 등과 같은 부가 기체가 혼합된 혼합수, 산업용 오일과 산소(O2), 오존(O3), 수소(H2) 등과 같은 부가 기체가 혼합된 혼합유 등 다양하게 이루어질 수 있다.
상기 유체는 송수과정에서 생성된 기포가 포함되어 있는 수돗물을 포함한다.
또한, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 유로(10)(10A)는 튜브 형태로 이루어지되, 튜브형 몸체에는 외경의 팽창 변형을 방지하기 위한 팽창 방지지부재(20)가 구비될 수 있다.
나노 버블 생성용 유로부재(1)(1A)가 예컨대, 실리콘 등과 같이, 연성이 큰 소재로 이루어지고 유체의 압력이 높을 경우 유로의 직경이 팽창될 수 있다.
상기 팽창 방지부재(20)는 유로를 이루는 튜브형 몸체 외부에 끼워져 유로의 외경이 일정하게 유지되도록 잡아주기 위한 것으로서 코일스프링(21) 형태(도 6의 a 참조), 그물망 튜브(22) 형태(도 6의 b 참조) 등으로 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
또한, 상기 나노 버블 생성용 유로부재(1)(1A)는 예컨대, 실리콘 등과 같이 연성이 양호한 소재로 이루어짐으로써 다양한 형태의 굴곡 벤딩이 작업자의 힘만으로 자유롭게 가능하고, 압출성형에 의하여 제조됨으로써 분할벽(11) 또는 공간 분할자(12)가 형성되는 유로부재를 수십 미터 이상으로 연속 형성할 수 있다.
본 발명에 따른 일 실시예의 집적 유로유닛(2)은 상기 나노 버블 생성용 유로부재의 특성을 이용하여 도 7에 도시된 바와 같이, 단일관으로 되는 상기 나노 버블 생성용 유로부재(1)(1A)가 연속 우회하여 유로(10)(10A)가 집적 형성되는 것이다.
상기 집적 유로유닛(2)은 유로부재의 우회 집적에 권취휠(30) 등의 권취수단을 이용할 수 있으며, 우회 집적되어 이루어지는 유로부재 뭉치(W)는 유입구(17)로부터 유출구(18)에 이르기까지 유체가 원활하게 유동 가능하게 권취됨은 당연하다.
상기 집적 유로유닛(2)은 수십 미터 이상으로 길게 형성되는 한 줄의 유로부재(1)(1A)가 뭉치화 됨으로써 유로가 고밀도로 집적되어 공간 대비 유체의 마찰면, 마찰 지속 시간을 획기적으로 늘려 나노 버블 생성 능력을 향상시킬 수 있다.
상기 집적 유로유닛(2)에 송수전의 수압 또는 펌프(P) 등의 가압수단을 이용하여 유체를 주입할 경우, 좁은 공간에서도 용이하게 나노 버블을 생성할 수 있다(도 8 내지 도 10 참조).
본 발명에 따른 나노 버블 생성기(3)는 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 나노 버블 생성용 유로부재(1)(1A)를 포함하여 이루어지는 것으로서, 나노 버블 생성용 유로부재(1)(1A)가 상기 집적 유로유닛(2)으로 뭉치화되어 설치될 수 있음은 당연하다.
본 발명에 따른 일 실시예의 나노 버블 생성기(3)는 하나 이상의 상기 집적 유로유닛(2)이 케이싱(50) 내에 수용되되, 유로부재의 유입구(17) 및 유출구(18)는 하나로 통합되어 케이싱(50) 외부로 연결되는 간단한 구조로 될 수 있다.
또한, 상기 집적 유로유닛(2)인 유로부재 뭉치(W)를 순차적으로 다수 연결 설치하여 유체를 연속 재순환시킬 수도 있다(미도시).
상기 나노 버블 생성기(3)는 도 10에 도시된 바와 같이, 유로 유입구(17)를 통상의 수돗물 급수전(71)에 직접 연결하고 유출구(18)에 출수전(73)을 연결 설치할 수도 있다.
또한, 상기 급수전(71)과 유입구(17) 사이에 산소(O2), 오존(O3), 수소(H2) 등의 부가 기체 공급수단(4)이 추가 될 수 있음은 당업자라면 잘 알 수 있을 것이다.
이상 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 나노 버블 생성용 유로부재(1)(1A)는 유로의 단면상 공간을 분할하는 분할벽(11), 공간 분할자(12) 등이 구비됨으로써 유체의 부피당 마찰면을 극대화시켜 마찰력에 의한 나노버블 생성이 효율적으로 이루어짐과 아울러,
이러한 유로부재가 예컨대, 실리콘 등과 같이 연성이 양호한 소재로 이루어짐으로써 다양한 형태의 굴곡 벤딩이 작업자의 힘만으로 자유롭게 가능하고, 압출성형에 의하여 수십 미터 이상으로 연속 형성할 수 있어 스플 등을 이용하는 다중 중첩 권취로 고밀도 집적이 가능하다는 점이 핵심적 특징이다.
나노 버블의 생성은 상술한 바와 같이, 유체의 표면층에서 유로를 이루는 몸체와의 마찰압력을 줄이고자 기포의 미세화가 이루어지는데, 상기와 같이, 나노 버블 생성용 유로부재는 유로의 단면상 단위 면적당 둘레의 길이를 현저히 증대시킴으로써 유체의 마찰면적을 확장하여 나노 버블 생성 능력을 향상시킬 수 있다.
또한, 유체의 마찰면적을 확장시킬 뿐만 아니라 마찰이 수십미터에 이르기까지 지속적으로 이루어지도록 유도할 수 있어 나노 버블 생성능력 및 기포의 미세화가 결정하는 나노 버블의 품질을 획기적으로 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 미세기포 생성 유로부재(1)(1A)를 뭉치화하여 되는 본 발명에 따른 집적 유로유닛(2)은 유로(10)(10A)가 고밀도로 집적됨으로써 기기의 소형ㆍ경량화를 가능케 하여 기기의 취급관리를 용이하게 하며 공간 활용성이 향상되어 대형 설비뿐만 아니라 소규모 사업장 및 일반 가정용에 이르기까지 나노 버블의 활용범위를 대폭적으로 넓힐 수 있다.
또한, 하나의 튜브형 유로부재를 수십미터 이상으로 형성하여 권취하는 것만으로 집적 유로유닛(2)이 간단하게 제작 가능함으로써 현저히 저렴한 비용으로 나노 버블을 생성 및 이용할 수 있도록 한다.
또한, 상기 미세기포 생성 유로부재(1)(1A) 및/또는 집적 유로유닛(2)을 이용하여 되는 나노 버블 생성기(3)는 나노 버블 생성량당 유로의 길이를 단축할 수 있으며, 종래기술에서 필수적으로 수반되었던 유로 챔버에 구애됨 없이 기기의 제작이 간편하게 이루어질 수 있고, 이에 따라 제작비용을 획기적으로 절감할 수 있다.
또한, 나노 버블 생성용 유로부재가 벤딩이 유연한 소재로 이루어짐으로써 예컨대 세탁기나 가정용 욕조 등의 구석진 공간이나 다양한 형태의 굴곡이 요구되는 공간에도 설치가 용이하여 많은 장점을 갖고 있는 나노 버블의 활용분야를 획기적으로 확산시킬 수 있음으로 대형 설비는 물론이고 소규모 사업장 및 일반 가정에서도 용이하게 나노 버블을 생성할 수 있다.
이와 같은 본 발명은 나노 버블의 특성과 그에 따른 활용과 관련하여 당업자에게 공지되어 사용 가능한 모든 분야에 적용되어 다양한 용도의 제품으로 제공될 수 있다.
이상, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조로 설명하였다.
여기서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
본 발명에 따른 미세기포 생성 유로부재를 이용하여 되는 나노 버블 생성기는 유체의 마찰효율을 현저히 향상시켜 나노 버블이 효율적으로 생성됨과 아울러 제작비용을 획기적으로 절감할 수 있으며,
소형, 경량화로 대형 설비는 물론이고 소규모 사업장 및 일반 가정에서도 용이하게 나노 버블을 생성할 수 있는 등으로 산업상 이용 가능성이 양호하다.

Claims (8)

  1. 몸체가 벤딩(bending) 가능한 단일관으로 이루어지고 유체의 표면적 및 마찰면적 확장을 위하여 유로 내부에 유로 공간을 분할하는 하나 이상의 분할벽이 유동 방향을 따라 일체로 연속 형성되고,
    상기 몸체는 벤딩 및 권취가 자유롭기 위하여 실리콘, 고무재 및 연성 수지재 중 어느 한 가지의 연성이 양호한 소재로 이루어지고, 압출성형에 의하여 제조되어 상기 분할벽이 몸체의 길이 방향으로 연속 형성됨을 특징으로 하는 나노 버블 생성용 유로부재.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 분할벽을 포함하는 유로의 내표면에는 유체의 마찰면적 확장을 추가하기 위한 하나 이상의 돌출부 및 미세요철 중 어느 한가지 이상이 유동 방향을 따라 몸체에 일체로 연속 형성됨을 특징으로 하는 나노 버블 생성용 유로부재.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 유로의 양단부 중 적어도 어느 일단부 이상은 연결관 삽입을 위하여 상기 분할벽이 제거된 관이음부가 구비됨을 특징으로 하는 나노 버블 생성용 유로부재.
  4. 몸체가 벤딩(bending) 가능한 단일관으로 이루어지고 유체의 표면적 및 마찰면적 확장을 위하여 유로 내부에 유로 공간을 분할하는 하나 이상의 공간 분할자가 유동 방향을 따라 일체로 연속 형성되고,
    상기 공간 분할자는 선단이 유로 공간 상에 위치되어 전체의 유로 공간이 통합 연통되고,
    상기 몸체는 벤딩 및 권취가 자유롭기 위하여 실리콘, 고무재 및 연성 수지재 중 어느 한 가지의 연성이 양호한 소재로 이루어지고, 압출성형에 의하여 제조되어 상기 공간 분할자가 몸체의 길이 방향으로 연속 형성됨을 특징으로 하는 나노 버블 생성용 유로부재.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 공간 분할자를 포함하는 유로의 내표면에는 유체의 마찰면적 확장을 위한 하나 이상의 돌출부 및 미세요철 중 적어도 어느 한가지 이상이 유동 방향을 따라 몸체에 일체로 연속 형성됨을 특징으로 하는 나노 버블 생성용 유로부재.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 유로는 튜브 형태의 몸체로 이루어지되,
    튜브형 몸체에는 외경의 팽창 변형을 방지하기 위한 팽창 방지부재가 구비됨을 특징으로 하는 나노 버블 생성용 유로부재.
  7. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 기재된 나노 버블 생성용 유로부재가 연속 우회하여 유로가 집적 형성된 것을 특징으로 하는 집적 유로유닛.
  8. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 기재된 나노 버블 생성용 유로부재를 포함하여 됨을 특징으로 하는 나노 버블 생성기.
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