WO2020262763A1 - 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치 - Google Patents

절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2020262763A1
WO2020262763A1 PCT/KR2019/013251 KR2019013251W WO2020262763A1 WO 2020262763 A1 WO2020262763 A1 WO 2020262763A1 KR 2019013251 W KR2019013251 W KR 2019013251W WO 2020262763 A1 WO2020262763 A1 WO 2020262763A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
chamber
water
microbubble
saving
mesh
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/013251
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
양선희
Original Assignee
양선희
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 양선희 filed Critical 양선희
Publication of WO2020262763A1 publication Critical patent/WO2020262763A1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/10Filter screens essentially made of metal
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/312Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof
    • B01F25/3124Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof characterised by the place of introduction of the main flow
    • B01F25/31243Eductor or eductor-type venturi, i.e. the main flow being injected through the venturi with high speed in the form of a jet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/181Preventing generation of dust or dirt; Sieves; Filters
    • B01F35/187Preventing generation of dust or dirt; Sieves; Filters using filters in mixers, e.g. during venting

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for generating water-saving microbubbles. More specifically, it relates to a water-saving microbubble generation device for water supply, which is coupled to an end of a tap (faucet) of a tap water supply and has a non-powered, non-powered water-saving function that generates microbubbles water flowing through the tap of the tap water.
  • Micro-bubbled mercury is composed of microbubbles (bubbles) with a size of 1-50 ⁇ m.
  • microbubbles have a negative charge (-) due to free radicals and have strong adsorption power, so that surfactants such as detergents or residuals It has a cleaning effect to remove foreign substances such as pesticides.
  • surfactants such as detergents or residuals
  • it is known to be effective in sterilization and beauty because the amount of dissolved supernatant increases when microbubbles occur, and OH radicals (Hydroxy radicals, HO2) and anions are generated.
  • OH radical Hydrophilicity radical (HO2)
  • HO2 Hydrophilicity radical
  • a number of devices have been developed for generating microbubbled water. There are devices using power or non-powered devices. Among them, the non-powered microbubbled water generating device is of high interest from an eco-friendly perspective.
  • a microbubble generating device using a water pressure according to Korean Patent Application Publication No. 10-2013-0054090 (published on May 24, 2013) is disclosed.
  • the disclosed invention a water supply pipe in the form of a pipe; A water supply port formed on the upper part of the water supply pipe to receive water; A drain hole formed under the water supply pipe to discharge water; A bubble nozzle formed in the drain hole in a form that the inner diameter suddenly narrows and then gradually widens; A pipe-shaped air supply port formed on one side of the water supply pipe; And an air check valve formed at the end of the air supply port to allow air to flow only from the outside to the air supply port.
  • the disclosed invention is a configuration in which water is pulverized by colliding with the internal screw, and is mixed with air introduced from the air supply port and sprayed, and the structure is complex and there is a limit to creating practical microbubbles. There is a problem.
  • a micro-bubble generator of Chinese Patent Laid-Open No. 108178224 (published on June 19, 2018) is disclosed.
  • a cylindrical tube is divided into upper and lower portions based on a narrow inner portion, a water supply portion is formed at the top, an exhaust pipe is formed at the lower portion of the water supply portion, and a pressurizing means is formed outside the boundary portion, and It is a configuration in which screw-type parts are installed.
  • the disclosed invention is an invention that has a complicated structure by installing an external device such as a pressurizing device, and has a limitation in generating substantial microbubbles in the structure.
  • the above disclosed inventions have a problem in that they have a very inadequate structure for cleaning contaminants such as water stains.
  • the present invention is to solve the problems of the prior art, and an object of the present invention is a simple structure that does not have a separate configuration for inflow of air required to generate microbubble water, and is easy to manufacture, and has a bubble size of 1-50 ⁇ m. It is to provide a microbubble generator capable of generating substantial microbubble water.
  • Another object of the present invention is to provide a microbubble generating apparatus having a water purification function and a water saving function of 20 to 50% in the use of water.
  • Another object of the present invention is to provide a microbubble generating device that facilitates cleaning of internal contaminants according to use.
  • a first chamber having a predetermined length of an upper cylindrical shape;
  • a cylindrical second chamber having a predetermined length coupled to a lower portion of the first chamber by means of screwing or the like;
  • a cylindrical third chamber having a predetermined length coupled to a lower portion of the second chamber by means of screwing or the like;
  • the first chamber includes a water inlet connected to a tap of a tap water supply to supply water to the device;
  • a first coupling means formed outside corresponding to the position of the nozzle unit;
  • the second chamber includes a second coupling means coupled to the first coupling means of the first chamber at an upper portion, and a mixing space in which water and air sprayed from the nozzle portion of the first chamber are mixed.
  • a mixed export water unit through which water mixed with air is discharged from the mixing space; And a third coupling means formed outside corresponding to the position of the mixed export water part;
  • the third chamber includes a fourth coupling means coupled to the third coupling means of the second chamber at an upper portion, and a drain hole formed below the fourth coupling means;
  • a filtering net for filtering foreign substances of water supplied to a lower portion of the water supply port of the first chamber An air inlet having a gap formed so that air can be introduced into the mixing space of the second chamber in a state in which the first coupling means of the first chamber and the second coupling means of the second chamber are coupled;
  • the present invention it is easy to manufacture as a simple structure without a separate configuration for inflow of air required to generate microbubbled water, and it is possible to generate substantial microbubbled water having a bubble size of 1-50 ⁇ m, and when using water It has a water purification function and a water saving function of 20 to 50%, and there is an effect of easy cleaning of internal contaminants according to use.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an embodiment of an apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of an embodiment of a main part of the apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the operation of an embodiment of the main part of the water-saving microbubble generation apparatus for water-receiving according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of an embodiment of another main part of the apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of an embodiment of another main part of the apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • the present invention relates to a microbubble generating device having a water saving function.
  • a cylindrical first chamber that can be coupled to a tap such as a tap water;
  • a cylindrical second chamber coupled to a lower portion of the first chamber;
  • a cylindrical third chamber coupled to a lower portion of the second chamber;
  • the inside of the first chamber is formed with a pressurized space for increasing the pressure and flow rate of the water supplied and a nozzle part for discharging the water of the increased flow rate
  • the inside of the second chamber coupled to the first chamber is A mixing space for mixing water and air discharged from the nozzle unit and a mixed export outlet for discharging the mixed water are formed, and the inside of the third chamber combined with the second chamber is predetermined with the mixed export port of the second chamber.
  • a mesh member made of at least one mesh for generating microbubbled water is installed at a position spaced apart from each other, and a drain hole for discharging the generated microbubbled water is formed under the mesh member, and the first chamber and the A water-saving function, characterized in that an air inlet portion through which air is introduced from the outside in the coupling portion of the second chamber and a bubble discharge portion through which air bubbles (air) are discharged are formed in the coupling portion between the second chamber and the third chamber
  • An apparatus for generating microbubbles for water use is provided.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an embodiment of an apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • a water-saving microbubble generation apparatus for water-receiving includes: a first chamber 100 having a cylindrical shape having a predetermined length on the upper side; A cylindrical second chamber 200 having a predetermined length coupled to a lower portion of the first chamber 100 by means of screwing or the like; A cylindrical third chamber 300 having a predetermined length coupled to a lower portion of the second chamber 200 by means of screwing or the like;
  • the first chamber 100 includes a water supply port 110 connected to a tap of a tap water supply to supply water to the device;
  • a water pressurization space 120 consisting of an internal space whose diameter decreases toward the bottom;
  • a first coupling means 140 formed outside corresponding to the position of the nozzle unit 130;
  • the second chamber 200 has a second coupling means 210 coupled to the first coupling means 140 of the first chamber 100 formed therein, and the first chamber 100 A mixing space 220 in which water and air sprayed from the
  • air from the outside is mixed with the space of the second chamber 200
  • An air inlet 10 having a gap formed so as to be introduced into the 220;
  • the inside of the third chamber 300 at a position spaced apart from the mixed export water unit 230 of the second chamber 200 by a predetermined distance
  • At least one mesh member 500 in which installed fine holes are formed;
  • a bubble discharge part 20 formed between the second chamber 200 and the third chamber 300 so that bubbles generated in the space between the mesh member 500 of the third chamber 300 are discharged to the outside.
  • the water 1000 supplied to the water supply port 110 of the first chamber 100 is filtered while passing through the pressurized space 120 of the first chamber 100 by filtering foreign substances in the filtering net 400, It flows into the second chamber 200 while passing through the nozzle unit 130 while the flow velocity is increased. Due to the flow rate of water whose flow rate is increased through the nozzle unit 130 of the first chamber 100, the air inlet 10 formed between the first chamber 100 and the second chamber 200 Air is introduced into the second chamber 200. In the mixing space 220 of the second chamber 200, the water introduced through the nozzle unit 130 of the first chamber 100 and the air introduced through the air inlet unit 10 are mixed A mixed water 2000 in which water and water are mixed is generated.
  • the mixed water is introduced into the third chamber 300 through the mixed export water unit 230 of the second chamber 200.
  • the mixed water 2000 having a high flow velocity introduced into the third chamber 300 strongly strikes the mesh member 500 in the third chamber 300, and the mixed water 2000 is pulverized to bring air therein. It creates fine air bubbles containing. Since the hole of the mesh member 500 is fine, when the mixed water 2000 collides with the surface of the mesh member 500, crushed air bubbles may be excessively generated. In this case, excessively generated air bubbles may interfere with passing through the mesh member 500. Some of the excessively generated bubbles are discharged to the outside through the bubble discharge part 20 formed between the second chamber 200 and the third chamber 300.
  • the discharged bubbles may burst during the discharge process, so that the air in the bubbles may be discharged to the bubble discharge unit 20.
  • the mixed water 2000 collides with the top layer of the mesh member 500 and passes through the second and third mesh members in which the bubbles are overlapped, and is pulverized into finer bubbles to obtain the desired microbubble water 3000. It is generated and is drained through the drain port 320 of the third chamber 300.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of an embodiment of a main part of the apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • the water 1000 supplied to the water supply port 110 of the first chamber 100 is the first chamber.
  • the flow rate is increased, and the water pressurized through the nozzle unit 130 formed at the lower end of the first chamber 100 is It is introduced into the second chamber 200 at a fast flow rate.
  • the first coupling means 140 of the first chamber 100 and the second coupling means 210 of the second chamber 200 External air is introduced from the air inlet 10 into the formed gap 11.
  • the water introduced from the nozzle unit 130 of the first chamber 100 and the air introduced from the air inlet unit 10 are mixed (2100)
  • a mixed water 2000 in which and air are mixed is generated.
  • the first coupling means 140 of the first chamber 100 and the second coupling means 210 of the second chamber 200 may be configured in various forms. For example, when it is made by a method such as screwing, binding, or fitting, it may be configured to form a gap through which air introduced from the air inlet 10 can pass.
  • the mixed water 2000 generated in the mixing space 220 of the second chamber 200 is discharged through the mixed export water part 230 of the second chamber 200.
  • the length of the first chamber 100 is about 26 mm, and a portion coupled to the second chamber 200 is configured to be about 10 mm.
  • the length of the second chamber 200 is preferably configured to be about 22 mm.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the operation of an embodiment of the main part of the water-saving microbubble generation apparatus for water-receiving according to the present invention.
  • the water pressure to be discharged from waterworks varies depending on the location. Therefore, the distance between the nozzle unit 130 of the first chamber 100 and the mixed export water unit 230 of the second chamber 200, and as a result, the mesh member 500 of the third chamber 300 is fixed. If so, in a water supply with a low water pressure, the desired microbubble water cannot be obtained because there is little air flowing into the air inlet 10, and in a water supply where the water pressure is excessively high, the air flowing into the air inlet 10 is There may be a problem in which the desired microbubble water cannot be obtained because there are too many.
  • the coupling of the first coupling means 140 of the first chamber 100 and the second coupling means 210 of the second chamber 200 may be configured such that the length thereof is adjusted.
  • the first coupling means 140 and the second coupling means 210 are screwed together, the first chamber 100 and the second chamber 200 are coupled with the length of the screw tightening.
  • the distance between the nozzle unit 130 of the first chamber 100 and the mesh member 500 of the third chamber 300 may be adjusted.
  • the first chamber 100 and the second chamber 100 and the second chamber increase the distance between the nozzle unit 130 of the first chamber 100 and the mesh member 500 of the third chamber 300.
  • the first chamber 100 may reduce the distance between the nozzle unit 130 of the first chamber 100 and the mesh member 500 of the third chamber 300. It is configured to couple the chamber 100 and the second chamber 200.
  • the distance between the nozzle unit 130 of the first chamber 100 and the uppermost meso member of the third chamber 300 is determined in a range of 5mm to 21mm.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of an embodiment of another main part of the apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • FIG. 4 is for explaining the concept of a configuration for generating microbubble water 3000 in the second chamber 200 and the third chamber 300.
  • the mixed water 2000 of air and water having a fast flow rate discharged from the mixed export water part 230 of the second chamber 200 is the uppermost mesh member 500 in the third chamber 300.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram of an embodiment of another main part of the apparatus for generating water-saving microbubbles according to the present invention.
  • the mesh member 500 installed inside the third chamber to generate microbubble water may have, for example, a structure in which a plurality of meshes of a metal material are overlapped.
  • the top layer mesh 510 adopts 100 mesh (0.154 ⁇ 0.154), and the meshes 520 to 540 stacked under the top layer mesh 510 are 200 meshes with a smaller hole size than the top layer mesh ( It is recommended to configure it as 0.074 ⁇ 0.074).
  • the mixed water 2000 of the mixture of air and water introduced into the third chamber 300 strongly collides with the mesh 510 of the uppermost layer to generate primary air bubbles, and the generated air bubbles are the uppermost mesh 510 Smaller air bubbles are generated while passing through the meshes 520 to 540 having holes smaller than the uppermost mesh 510 stacked on the lower side of the layer, thereby generating the desired milky microbubble water having a size of 1-50 ⁇ m. .
  • the first to third chambers can be coupled and separated using a coupling means such as screws, and the internal filtering net and the mesh member are also easily separated, so that the inside of the device can be easily cleaned.
  • the embodiments of the present invention described above are only some of the various embodiments of the present invention.
  • the total length of the present invention is only 50-60mm, and is divided into a first chamber to a third chamber, and a means through which air can be introduced is formed between the first chamber and the second chamber, and the second chamber and the third chamber are A means for discharging air bubbles (air) is provided between the chambers, the first chamber and the second chamber are provided with a coupling means that can adjust the length, and the mixed water of air and water is mixed with a plurality of meshes. It is natural that various embodiments included in the technical idea of generating the desired microbubble water while passing through the mesh member are included in the protection scope of the present invention.
  • the present invention can be used in the water treatment industry to be used in combination with a faucet and a shower for enhancing water saving and cleaning effect.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Domestic Plumbing Installations (AREA)

Abstract

본 발명에서는 상수도 등의 탭에 결합될 수 있는 통형의 제1 챔버와; 상기 제1 챔버의 하부에 결합된 통형의 제2 챔버와; 상기 제2 챔버의 하부에 결합된 통형의 제3 챔버를 포함하고; 상기 제1 챔버의 내부는 급수된 물의 압력과 유속을 높이기 위한 가압공간과 높아진 유속의 물을 토출시키는 노즐부가 형성되어 있고, 상기 제1 챔버와 결합된 제2 챔버의 내부는 상기 제1 챔버의 노즐부로부터 토출되는 물과 공기를 혼합시키는 혼합공간과 혼합수를 출수시키는 혼합수출수구가 형성되어 있고, 상기 제2 챔버와 결합된 제3 챔버의 내부는 상기 제2 챔버의 혼합수출수구와 소정 거리 이격된 위치에 마이크로 버블수를 생성시키기 위한 적어도 하나의 메쉬로 이루어진 메쉬부재가 설치되어 있고 상기 메쉬부재의 하부에는 생성된 마이크로 버블수를 배출시키는 배수구가 형성되어 있고, 상기 제1 챔버와 상기 제2 챔버의 결합부분에 외부로부터 공기가 유입되는 공기유입부와, 상기 제2 챔버와 상기 제3 챔버의 결합부분에 내부의 기포(공기)가 배출되는 기포배출부가 형성된 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치가 제시된다.

Description

절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치
본 발명은 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치에 관한 것이다. 더 상세하게는 상수도의 탭(수전)의 단부에 결합되고, 상수도의 탭을 통해 흐르는 물을 마이크로 버블수로 생성시키는 무동력, 무전원의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치에 관한 것이다.
마이크로 버블수은 1-50㎛ 크기의 미세 기포(버블)들로 이루어져 있으며 특히, 마이크로 버블은 프리 래디칼(free radical)로 인해 음전하(-)의 성격을 띄어 강한 흡착력을 가져 세정제 등의 계면활성제나 잔류 농약 성분과 같은 이물질을 제거하는 세정 효과가 있다. 또한, 마이크로 버블 발생시에 용존 상소량이 증가하고 오에이치 래디칼(OH radical: Hydroperoxy radical, HO2)과 음이온이 생성되는 특징이 있어 살균, 미용 등에 효과가 있는 것으로 알려져 있다.
오에이치 래디칼(OH radical: Hydroperoxy radical, HO2)은 천연물질로 인체에 무해하고, 오염물질의 살균, 소독에 관여하여 산화력과 산화속도가 뛰어나고 물에서 오존 냄새가 나지 않는 것이 특징이다.
마이크로 버블수를 생성시키기 위한 장치들이 많이 개발되어 있다. 동력을 사용하는 장치 또는 무동력 장치 등이 있다. 그 중 무동력 마이크로 버블수 생성장치가 친환경의 관점에서 관심도가 높다.
대한민국 공개특허번호 제10-2013-0054090호(공개일: 2013년05월24일)의 상수압을 이용한 마이크로 버블 발생장치가 공개되어 있다.
상기 공개 발명은, 파이프 형태인 급수관; 상기 급수관의 상부에 형성되어 상수를 공급받는 급수구; 상기 급수관의 하부에 형성되어 물을 배출하는 배수구; 내경이 갑자기 좁아졌다가 서서히 넓어지는 형태로 상기 배수구에 형성된 버블노즐; 상기 급수관의 일측에 형성된 파이프 형태의 공기공급구; 상기 공기공급구의 단부에 형성되어 외부에서 공기공급구로만 공기가 유동하도록 하는 에어체크밸브;를 포함하는 구성이다.
상기 공개발명은 급수된 물을 내부의 스크류에 부딪치도록 하여 물을 분쇄시키고, 공기공급구로부터 유입된 공기와 혼합되어 분사하는 구성으로서, 구조가 복잡하고 실질적인 마이크로 버블을 생성시키는 데는 한계가 있는 문제점이 있다.
중국 공개특허번호 제108178224호(공개일: 2018년06월19일)의 마이크로 기포 발생장치가 공개되어 있다.
상기 공개발명은 원통형의 관이 내부가 좁아진 부분을 경계로 상하부로 구분되고, 상단에 급수부가 형성되고, 급수부의 하부에 배기관이 형성되고, 상기 경계 부분의 외부에 가압수단이 형성되어 있고, 하부에 스크류 형태의 부속이 설치된 구성이다.
상기 공개발명은, 가압장치 등의 외부장치가 설치되어 구조가 복잡하고, 구조상 실질적인 마이크로 버블을 생성하기에는 한계가 있는 발명이다. 또한, 상기 공개발명들은 사용에 따른 물 때 등의 오염물질을 청소하기에는 매우 부적절한 구조를 가지고 있는 문제점이 있다.
따라서, 마이크로 버블수를 생성하는데 필요한 공기 유입을 위한 별도의 구성이 없는 단순한 구조로서 제작이 용이하고, 1-50㎛ 기포 크기의 실질적인 마이크로 버블수를 생성할 수 있고, 정수 및 절수 기능이 있고, 사용에 따른 내부 오염물질의 세척이 용이한 발명이 요망된다.
본 발명은 상기 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 마이크로 버블수를 생성하는데 필요한 공기 유입을 위한 별도의 구성이 없는 단순한 구조로서 제작이 용이하고, 1-50㎛ 기포 크기의 실질적인 마이크로 버블수를 생성할 수 있는 마이크로 버블 생성장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 물 사용에 있어서 정수 및 20 내지 50%의 절수 기능이 있는 마이크로 버블 생성장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 사용에 따른 내부 오염물질의 세척이 용이한 마이크로 버블 생성장치를 제공함에 있다.
상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 해결 수단으로서, 본 발명의 관점으로, 상측의 통형의 소정의 길이를 갖는 제1 챔버와; 상기 제1 챔버의 하부에 나사 결합 등의 수단으로 결합되는 소정의 길이를 갖는 통형의 제2 챔버와; 상기 제2 챔버의 하부에 나사 결합 등의 수단으로 결합되는 소정의 길이를 갖는 통형의 제3 챔버를 포함하고; 상기 제1 챔버는, 상수도의 탭과 연결되어 입수되는 물을 장치에 공급하는 급수구와; 하부로 갈수록 직경이 작아지는 내부공간으로 이루어진 물의 가압공간과; 하단부에 수압이 높아진 물을 분사시키는 노즐부와; 상기 노즐부의 위치에 대응하는 외부에 형성된 제1 결합수단을 포함하고; 상기 제2 챔버는, 상부에 상기 제1 챔버의 제1 결합수단과 결합되는 제2 결합수단이 형성되어 있고, 내부에 상기 제1 챔버의 노즐부로부터 분사된 물과 공기가 혼합되는 혼합공간과; 상기 혼합공간에서 공기와 혼합된 물이 출수되는 혼합수출수부와; 상기 혼합수출수부의 위치에 대응하는 외부에 형성된 제3 결합수단을 포함하고; 상기 제3 챔버는, 상부에 상기 제2 챔버의 제3 결합수단과 결합되는 제4 결합수단이 형성되어 있고, 상기 제 4 결합수단의 하부에 형성된 배수구를 포함하고;
상기 제1 챔버의 급수구의 하부에 급수되는 물의 이물질을 필터링하기 위한 여과망과; 상기 제1 챔버의 상기 제1 결합수단과 제2 챔버의 제2 결합수단이 결합된 상태에서 외부로부터 공기가 상기 제2 챔버의 혼합공간으로 유입될 수 있도록 간극이 형성된 공기유입부와; 상기 제2 챔버와 상기 제3 챔버가 결합된 상태에서 상기 제2 챔버의 혼합수출수부와 소정 거리 이격된 위치의 제3 챔버 내부에 설치된 적어도 하나의 미세 홀이 형성된 메쉬부재와; 상기 제2 챔버의 상기 제3 결합수단과 제3 챔버의 제4 결합수단이 결합된 상태에서 상기 제2 챔버의 혼합수출수부와 상기 제3 챔버의 메쉬부재 사이의 공간에서 발생된 기포가 외부로 배출되도록 상기 제2 챔버와 상기 제3 챔버의 사이에 형성된 기포배출부를 포함하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치가 제시된다.
본 발명에 의하면, 마이크로 버블수를 생성하는데 필요한 공기 유입을 위한 별도의 구성이 없는 단순한 구조로서 제작이 용이하고, 1-50㎛ 기포 크기의 실질적인 마이크로 버블수를 생성할 수 있고, 물 사용에 있어서 정수 및 20 내지 50%의 절수 기능이 있고, 사용에 따른 내부 오염물질의 세척이 용이한 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
도 2는 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 주요부의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
도 3은 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 주요부의 실시예의 작동에 관한 개략적인 구성도이다.
도 4는 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 다른 주요부의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
도 5는 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 또 다른 주요부의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
본 발명은 절수 기능을 갖는 마이크로 버블 생성 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 상수도 등의 탭에 결합될 수 있는 통형의 제1 챔버와; 상기 제1 챔버의 하부에 결합된 통형의 제2 챔버와; 상기 제2 챔버의 하부에 결합된 통형의 제3 챔버를 포함하고; 상기 제1 챔버의 내부는 급수된 물의 압력과 유속을 높이기 위한 가압공간과 높아진 유속의 물을 토출시키는 노즐부가 형성되어 있고, 상기 제1 챔버와 결합된 제2 챔버의 내부는 상기 제1 챔버의 노즐부로부터 토출되는 물과 공기를 혼합시키는 혼합공간과 혼합수를 출수시키는 혼합수출수구가 형성되어 있고, 상기 제2 챔버와 결합된 제3 챔버의 내부는 상기 제2 챔버의 혼합수출수구와 소정 거리 이격된 위치에 마이크로 버블수를 생성시키기 위한 적어도 하나의 메쉬로 이루어진 메쉬부재가 설치되어 있고 상기 메쉬부재의 하부에는 생성된 마이크로 버블수를 배출시키는 배수구가 형성되어 있고, 상기 제1 챔버와 상기 제2 챔버의 결합부분에 외부로부터 공기가 유입되는 공기유입부와, 상기 제2 챔버와 상기 제3 챔버의 결합부분에 내부의 기포(공기)가 배출되는 기포배출부가 형성된 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치가 제시된다.
이하에서 본 발명의 실시예에 관하여 첨부된 도면을 참조하면서 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
도 1에 도시한 바와 같이 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치는, 상측의 소정의 길이를 갖는 통형의 제1 챔버(100)와; 상기 제1 챔버(100)의 하부에 나사 결합 등의 수단으로 결합되는 소정의 길이를 갖는 통형의 제2 챔버(200)와; 상기 제2 챔버(200)의 하부에 나사 결합 등의 수단으로 결합되는 소정의 길이를 갖는 통형의 제3 챔버(300)를 포함하고; 상기 제1 챔버(100)는, 상수도의 탭과 연결되어 입수되는 물을 장치에 공급하는 급수구(110)와; 하부로 갈수록 직경이 작아지는 내부공간으로 이루어진 물의 가압공간(120)과; 하단부에 수압이 높아진 물을 분사시키는 노즐부(130)와; 상기 노즐부(130)의 위치에 대응하는 외부에 형성된 제1 결합수단(140)을 포함하고; 상기 제2 챔버(200)는, 상부에 상기 제1 챔버(100)의 제1 결합수단(140)과 결합되는 제2 결합수단(210)이 형성되어 있고, 내부에 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)로부터 분사된 물과 공기가 혼합되는 혼합공간(220)과; 상기 혼합공간(220)에서 공기와 혼합된 물이 출수되는 혼합수출수부(230)와; 상기 혼합수출수부(230)의 위치에 대응하는 외부에 형성된 제3 결합수단(240)을 포함하고; 상기 제3 챔버(300)는, 상부에 상기 제2 챔버(200)의 제3 결합수단(240)과 결합되는 제4 결합수단(310)이 형성되어 있고, 상기 제 4 결합수단(310)의 하부에 형성된 배수구(320)를 포함하고;
상기 제1 챔버(100)의 급수구(110)의 하부에 급수되는 물의 이물질을 필터링하기 위한 여과망(400)과; 상기 제1 챔버(100)의 상기 제1 결합수단(140)과 제2 챔버(200)의 제2 결합수단(210)이 결합된 상태에서 외부로부터 공기가 상기 제2 챔버(200)의 혼합공간(220)으로 유입될 수 있도록 간극이 형성된 공기유입부(10)와; 상기 제2 챔버(200)와 상기 제3 챔버(300)가 결합된 상태에서 상기 제2 챔버(200)의 혼합수출수부(230)와 소정 거리 이격된 위치의 제3 챔버(300)의 내부에 설치된 미세 홀이 형성된 적어도 하나의 메쉬부재(500)와; 상기 제2 챔버(200)의 상기 제3 결합수단(240)과 제3 챔버(300)의 제4 결합수단(310)이 결합된 상태에서 상기 제2 챔버(200)의 혼합수출수부(230)와 상기 제3 챔버(300)의 메쉬부재(500) 사이의 공간에서 발생된 기포가 외부로 배출되도록 상기 제2 챔버(200)와 상기 제3 챔버(300)의 사이에 형성된 기포배출부(20)를 포함하는 구성이다.
상기 제1 챔버(100)의 급수구(110)로 급수되는 물(1000)은 상기 여과망(400)에서 이물질이 필터링되어 상기 제1 챔버(100)의 가압공간(120)을 통과하면서 가압되어 상기 노즐부(130)을 통과하면서 유속이 높아진 상태에서 상기 제2 챔버(200) 내로 유입된다. 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)를 통해 유속이 높아진 물의 유속으로 인하여 상기 제1 챔버(100)와 상기 제2 챔버(200)의 사이에 형성된 공기유입부(10)를 통하여 외부 공기가 상기 제2 채버(200) 내로 유입된다. 상기 제2 챔버(200)의 혼합공간(220) 내에서 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)를 통하여 유입되는 물과 상기 공기유입부(10)를 통하여 유입된 공기가 혼합되어 공기와 물이 혼합된 혼합수(2000)를 생성하게 된다. 상기 혼합수는 상기 제2 챔버(200)의 혼합수출수부(230)를 통하여 상기 제3 챔버(300) 내로 유입된다. 상기 제3 챔버(300) 내로 유입된 유속이 높은 혼합수(2000)가 상기 제3 챔버(300)내의 상기 메쉬부재(500)에 강하게 부딪치게 되어 상기 혼합수(2000)가 분쇄되어 내부에 공기를 함유한 미세한 기포를 생성하게 된다. 상기 메쉬부재(500)의 홀이 미세하기 때문에 상기 혼합수(2000)가 메쉬부재(500)의 표면에 비딪칠 때 분쇄된 기포가 과도하게 생성될 수 있다. 이 경우 과도하게 생성된 기포는 상기 메쉬부재(500)를 통과하는데 방해가 될 수 있다. 이렇게 과도하게 발생된 기포의 일부가 상기 제2 챔버(200)와 상기 제3 챔버(300)의 사이에 형성된 기포배출부(20)를 통하여 외부로 배출된다. 물론, 배출되는 기포는 배출되는 과정에서 터져서 기포 내에 있는 공기가 상기 기포배출부(20)로 배출될 수 있다. 상기 혼합수(2000)가 상기 메쉬부재(500)의 최상층에 부딪치면서 생성된 기포가 중첩되어 있는 제2, 제3 메쉬부재를 통과하면서 더 미세한 기포로 분쇄되어 목적하는 마이크로 버블수(3000)를 생성하여 상기 제3 챔버(300)의 배수구(320)를 통하여 배수된다.
도 2는 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 주요부의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
도 2에 도시한 바와 같이 제1 챔버(100)와 제2 챔버(200)의 결합된 구성으로서, 제1 챔버(100)의 급수구(110)로 급수된 물(1000)이 상기 제1 챔버(100)의 내부에서 하부로 갈수록 직경이 작아지는 가압공간(120)을 통과하면서 가압되고 유속이 빨라지게 되고, 제1 챔버(100)의 하단부에 형성된 노즐부(130)를 통하여 가압된 물이 빠른 유속으로 상기 제2 챔버(200) 내로 유입되게 된다. 이때 상기 노즐부(130)로부터 출수되는 물의 빠른 유속으로 인하여 상기 제1 챔버(100)의 제1 결합수단(140)과 상기 제2 챔버(200)의 제2 결합수단(210)의 결합부분에 형성된 간극(11)으로 상기 공기유입부(10)로부터 외부의 공기가 유입된다. 상기 제2 챔버(200)의 혼합공간(220)에서 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)로부터 유입된 물과 상기 공기유입부(10)로부터 유입된 공기가 혼합(2100)되어 물과 공기가 혼합된 혼합수(2000)가 생성된다. 상기 제1 챔버(100)의 제1 결합수단(140)과 제2 챔버(200)의 제2 결합수단(210)은 다양한 형태로 구성될 수 있다. 예를 들어, 나사결합, 결착 또는 끼움방식 등의 방법으로 이루어질 경우 상기 공기유입부(10)로부터 유입되는 공기가 통과할 수 있는 간극이 형성되도록 구성될 수 있다. 상기 제2 챔버(200)의 혼합공간(220)에서 생성된 혼합수(2000)는 상기 제2 챔버(200)의 혼합수출수부(230)를 통하여 출수되는 구성이다.
바람직하게는 상기 제1 챔버(100)의 길이를 약 26mm 정도로 하고, 상기 제2 챔버(200)와 결합되는 부분을 약 10mm 정도로 구성하는 것이 좋다. 또한, 상기 제2 챔버(200)의 길이는 약 22mm 정도로 구성하는 것이 좋다.
도 3은 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 주요부의 실시예의 작동에 관한 개략적인 구성도이다.
예를 들면, 상수도는 장소에 따라서 출수되는 수압이 다양하게 다르다. 따라서, 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)와 제2 챔버(200)의 혼합수출수부(230), 결과적으로는 제3 챔버(300)의 메쉬부재(500)까지의 거리가 고정되어 있다면, 수압이 낮은 상수도에서는 상기 공기유입부(10)로 유입되는 공기가 적어서 목적하는 마이크로 버블수를 얻을 수 없고, 수압이 과도하게 높은 상수도에서는 상기 공기유입부(10)로 유입되는 공기가 과도하게 많아 목적하는 마이크로 버블수를 얻을 수 없는 문제가 발생할 수 있다.
본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 구성이 제시되어 있다. 도 3에 도시한 바와 같이, 제1 챔버(100)의 제1 결합수단(140)과 제2 챔버(200)의 제2 결합수단(210)의 결합은 그 길이가 조절되도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 결합수단(140)과 제2 결합수단(210)의 결합이 나사 결합일 경우 나사의 조임의 길이로 상기 제1 챔버(100)와 상기 제2 챔버(200)의 결합 길이를 조절하여, 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)와 상기 제3 챔버(300)의 메쉬부재(500)와의 거리를 조절할 수 있다. 상수도의 수압이 낮을 경우에는 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)와 상기 제3 챔버(300)의 메쉬부재(500)와의 거리를 늘리도록 상기 제1 챔버(100)와 상기 제2 챔버(200)를 결합하고, 상수도의 수압이 높을 경우에는 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)와 상기 제3 챔버(300)의 메쉬부재(500)와의 거리를 좁혀지도록 상기 제1 챔버(100)와 상기 제2 챔버(200)를 결합하도록 구성된다.
바람직하게는 상기 제1 챔버(100)의 노즐부(130)와 상기 제3 챔버(300)의 최상위 메수부재와의 거리가 5mm~21mm의 범위에서 결정되는 것이 좋다.
도 4는 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 다른 주요부의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
도 4는 제2 챔버(200)와 제3 챔버(300)에서 마이크로 버블수(3000)를 생성시키는 구성에 관한 개념을 설명하기 위한 것이다. 도 4에 도시한 바와 같이 상기 제2 챔버(200)의 혼합수출수부(230)로부터 출수되는 빠른 유속을 갖는 공기와 물의 혼합수(2000)는 상기 제3 챔버(300)내의 최상층 메쉬부재(500)에 강하게 부딪치면서 분쇄되어 기포(3100)로 생성된다. 이는 빠른 유속의 물줄기가 메쉬부재와 부딪칠 때 유속이 급속하게 저하되고 상기 메쉬부재를 관통하여 흐르는 물의 압력이 포화 수증기압 이하의 상태로 급속히 낮아져서 물이 기화되어 기포가 발생하는 공동현상이 일어난다.
이때 상기 제2 챔버(200)의 노즐부(130)로부터 유입되는 혼합수(2000)에 공기가 과다하게 포함되어 있을 경우 상기 메쉬부재에 과다한 기포가 발생할 수 있고, 큰 입자의 기포를 만들게 되어 이로 인해 메쉬부재(500)로 기포들이 유입되는 것에 저항이 생겨 목적하는 마이크로 버블수의 생성을 방해할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 챔버(200)와 상기 제3 챔버(300)의 결합부분의 간극(21)을 통하여 일부 기포 또는 공기가 기포배출부(20)로 배출된다. 그럼으로써, 기포(3100)들이 메쉬부재(500)를 원활하게 통과하면서 목적으로 하는 마이크로 버블수(3000)가 생성되어 제3 챔버(300)의 배수구(320)를 통하여 우유빛의 1-50㎛ 크기의 마이크로 버블수가 배수된다.
도 5는 본 발명의 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치의 또 다른 주요부의 실시예에 관한 개략적인 구성도이다.
도 5에 도시한 바와 같이 제3 챔버의 내부에 설치되어 마이크로 버블수를 생성시키는 메쉬부재(500)는, 예를 들면 금속재의 다수의 메쉬를 중첩한 구성으로 할 수 있다. 바람직하게는 최상층 메쉬(510)는 100메쉬(0.154×0.154)를 채택하고, 상기 최상층 메쉬(510)의 하부에 적층되는 메쉬들(520~540)은 상기 최상층 메쉬보다 홀의 크기가 작은 200메쉬(0.074×0.074)로 구성하는 것이 좋다.
상기 제3 챔버(300) 내로 유입되는 공기와 물이 혼합된 혼합수(2000)가 상기 최상층의 메쉬(510)에 강하게 부딪치면서 1차 기포를 생성하고, 생성된 기포가 상기 최상층 메쉬(510)의 하부에 적층된 상기 최상층 메쉬(510)보다 작은 홀을 갖는 메쉬들(520~540)을 통과하면서 더 작은 기포를 생성시켜, 목적하는 우유빛의 1-50㎛ 크기의 마이크로 버블수를 생성시킨다.
본 발명의 실시예는 제1 내지 제3 챔버를 나사 등의 결합수단을 이용하여 결합 및 분리될 수 있고, 내부의 여과망 및 메쉬부재 역시 분리가 용이하여, 장치 내부를 쉽게 청소할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 본 발명의 다양한 실시예 중 일부에 불과하다. 본 발명의 전체 길이가 50-60mm에 불과하고, 제1 챔버 내지 제3 챔버로 구분되어, 제1 챔버와 제2 챔버 사이에 공기가 유입될 수 있는 수단이 형성되고, 제2 챔버와 제3 챔버의 사이에 기포(공기)를 배출할 수 있는 수단이 구비되고, 제1 채버와 제2 챔버는 길이를 조절할 수 있는 결합수단을 구비하고, 공기와 물이 혼합된 혼합수가 다수의 메쉬가 중첩된 메쉬부재를 통과하면서 목적하는 마이크로 버블수를 생성시키는 기술적 사상에 포함되는 다양한 실시예가 본 발명의 보호범위에 포함되는 것은 당연하다.
본 발명은 절수 및 세척 효과의 증진을 위한 수전 및 샤워기에 결합시켜 사용하는 수처리 산업에 사용된 수 있다.

Claims (10)

  1. 상수도 등의 탭에 결합될 수 있는 통형의 제1 챔버와; 상기 제1 챔버의 하부에 결합된 통형의 제2 챔버와; 상기 제2 챔버의 하부에 결합된 통형의 제3 챔버를 포함하고;
    상기 제1 챔버의 내부는 급수된 물의 압력과 유속을 높이기 위한 가압공간과 높아진 유속의 물을 토출시키는 노즐부가 형성되어 있고, 상기 제1 챔버와 결합된 제2 챔버의 내부는 상기 제1 챔버의 노즐부로부터 토출되는 물과 공기를 혼합시키는 혼합공간과 혼합수를 출수시키는 혼합수출수구가 형성되어 있고, 상기 제2 챔버와 결합된 제3 챔버의 내부는 상기 제2 챔버의 혼합수출수구와 소정 거리 이격된 위치에 마이크로 버블수를 생성시키기 위한 적어도 하나의 메쉬로 이루어진 메쉬부재가 설치되어 있고 상기 메쉬부재의 하부에는 생성된 마이크로 버블수를 배출시키는 배수구가 형성되어 있고,
    상기 제1 챔버와 상기 제2 챔버의 결합부분에 외부로부터 공기가 유입되는 공기유입부와, 상기 제2 챔버와 상기 제3 챔버의 결합부분에 내부의 기포(공기)가 배출되는 기포배출부가 형성된 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 챔버의 가압공간의 소정 위치에 급수되는 물의 이물질을 필터링하기 위한 여과망이 설치된 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 챔버의 가압공간은 하부로 갈수록 좁아지는 형상으로 이루어진 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 챔버와 상기 제2 챔버의 결합은 결합수단을 포함하고 상기 결합수단은 상기 공기유입부로부터 공기가 상기 제2 챔버의 혼합공간으로 유입될 수 있는 간극이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 챔버와 상기 제3 챔버의 결합은 결합수단을 포함하고 상기 결합수단은 상기 제3 챔버의 기포가 상기 기포배출부를 통하여 외부로 배출될 수 있는 간극이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  6. 청구항 4에 있어서,
    상기 제1 챔버와 상기 제2 챔버의 결합수단은 상기 제1 챔버의 노즐부와 상기 제2 챔버의 혼합수출수부의 거리를 조절할 수 있는 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 제3 챔버의 메쉬부재는, 다수의 중첩된 금속 메쉬로 이루어진 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제3 챔버의 메쉬부재는, 적어도 4개의 중첩된 금속 메쉬로 이루어진 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 제3 챔버의 메쉬부재는, 100메쉬(0.154 0.154)의 최상위 메쉬와 상기 최상위 메쉬의 하부에 적어도 하나의 200메쉬(0.074 0.074)의 메쉬가 중첩되어 있는 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 챔버, 제2 챔버 및 제3 챔버가 결합된 상태에서 전체 길이가 50mm 내지 60mm 인 것을 특징으로 하는 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치.
PCT/KR2019/013251 2019-06-25 2019-10-10 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치 WO2020262763A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190075372A KR102329429B1 (ko) 2019-06-25 2019-06-25 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치
KR10-2019-0075372 2019-06-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020262763A1 true WO2020262763A1 (ko) 2020-12-30

Family

ID=74060917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/013251 WO2020262763A1 (ko) 2019-06-25 2019-10-10 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102329429B1 (ko)
WO (1) WO2020262763A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06165808A (ja) * 1992-11-30 1994-06-14 Asahi Kogyo Kk 気泡発生装置
KR20100032971A (ko) * 2008-09-19 2010-03-29 윤기홍 가정용 마이크로 버블기
JP2011206689A (ja) * 2010-03-30 2011-10-20 Mie Univ 微細気泡形成装置。
JP2011245405A (ja) * 2010-05-26 2011-12-08 Panasonic Electric Works Co Ltd 微細気泡発生装置
JP2011256708A (ja) * 2005-07-26 2011-12-22 Panasonic Electric Works Co Ltd 水洗トイレ設備

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101282388B1 (ko) 2011-11-15 2013-07-17 주식회사 성윈 상수압을 이용한 마이크로 버블 발생장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06165808A (ja) * 1992-11-30 1994-06-14 Asahi Kogyo Kk 気泡発生装置
JP2011256708A (ja) * 2005-07-26 2011-12-22 Panasonic Electric Works Co Ltd 水洗トイレ設備
KR20100032971A (ko) * 2008-09-19 2010-03-29 윤기홍 가정용 마이크로 버블기
JP2011206689A (ja) * 2010-03-30 2011-10-20 Mie Univ 微細気泡形成装置。
JP2011245405A (ja) * 2010-05-26 2011-12-08 Panasonic Electric Works Co Ltd 微細気泡発生装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR102329429B1 (ko) 2021-11-22
KR20210000765A (ko) 2021-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100843970B1 (ko) 마이크로 버블 발생장치
JP4066468B2 (ja) 空気オゾン混合器及びオゾンフォグ発生装置
JP2009136864A (ja) マイクロバブル発生装置
WO2020262763A1 (ko) 절수 기능을 갖는 수전용 마이크로 버블 생성 장치
KR200449102Y1 (ko) 마이크로 버블 노즐
KR102026185B1 (ko) 미세기포에 의한 수처리효율을 향상시킨 플라즈마 수처리장치
KR101200436B1 (ko) 기능성 마이크로 버블 발생기
KR101860451B1 (ko) 비타민c를 이용한 염소 제거 필터
TWI619546B (zh) Microbubble generator and microbubble water generator having the microbubble generator
KR20150079190A (ko) 용존공기 부상 장치용 노즐
KR101118220B1 (ko) 마이크로 버블 장치용 노즐 어셈블리
KR20160028170A (ko) 미세 기포 발생장치
RU2317450C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
JP3306440B2 (ja) 気液混合気泡発生装置
JP2011152485A (ja) 帯電微粒子水含有微細気泡発生装置
JP2003112024A (ja) オゾン水生成装置
KR101689009B1 (ko) 폐가스 정화시스템
KR20190138680A (ko) 미세 버블 발생장치
KR101290554B1 (ko) 자기식 용존공기 혼합수 생성기
NO20150496A1 (en) Mixing unit for a water-sterilizing device
KR102664947B1 (ko) 가압 선회방식이 적용된 마이크로 나노 버블 생성 장치
KR100627022B1 (ko) 초음파를 이용한 미세기포 발생장치
KR102527202B1 (ko) 오존 미세기포 노즐이 개량된 오존 반응조
KR101470999B1 (ko) 정화 장치
JP3237578U (ja) 原水の浄化装置及び原水の浄化装置システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19935650

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19935650

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1