WO2021054537A1 - 미세버블발생장치 - Google Patents

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WO2021054537A1
WO2021054537A1 PCT/KR2019/017253 KR2019017253W WO2021054537A1 WO 2021054537 A1 WO2021054537 A1 WO 2021054537A1 KR 2019017253 W KR2019017253 W KR 2019017253W WO 2021054537 A1 WO2021054537 A1 WO 2021054537A1
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WO
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pipe
air
pressure
raw water
water
Prior art date
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PCT/KR2019/017253
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지효근
정윤근
지현숙
조수현
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주식회사 일성
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    • 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
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/71805Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using valves, gates, orifices or openings
    • 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
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    • B01F35/75Discharge mechanisms
    • B01F35/754Discharge mechanisms characterised by the means for discharging the components from the mixer
    • B01F35/7547Discharge mechanisms characterised by the means for discharging the components from the mixer using valves, gates, orifices or openings

Definitions

  • the present invention relates to a microbubble generating device configured to generate microbubbles, which are microbubbles having a diameter by dissolving air contained in a mixed water of water and air through a dissolution space having a dissolution pressure.
  • microbubbles are ultra-fine bubbles that cannot be seen with the eye, and are microscopic air particles having a size of 1/2,000 of a normal bubble and less than 25 ⁇ m of pores in the skin.
  • microbubbles When these microbubbles disappear, they generate 40KHz ultrasonic waves, generate a high sound pressure of 140db, and generate instantaneous high heat of 4,000°C to 6,000°C.
  • microbubbles mainly occur when water and air are violently rotated with ultra-fine bubbles.
  • microbubbles are used in various areas due to physical and chemical properties such as "gas dissolving effect, self-pressurizing effect, charging effect".
  • the field of use is widely ranging from hot spring baths to cancer diagnosis, and it is known that it regenerates the skin and has excellent sterilization effects.
  • microbubbles as described above are produced in various ways, such as a rotating liquid retention type, a state mixer type, an injector type, a Venturi type, a pressure melting type, an ultrasonic type, an electrolysis type, and a microporous filter type.
  • a liquid (supplied water) mixed with gas is supplied and the gas is converted into microbubbles to generate microbubbles.
  • feed water containing bubbles (a mixture of water and air) is separated and compressed while passing through a micro-pipe of a generating means equipped with a micro-pipe.
  • a bubble generation chamber having a water inlet through which water is introduced, an air inlet through which air is introduced, and a discharge port through which air is discharged
  • a rotating disk provided between the water inlet and the air inlet and the discharge port of the bubble generating chamber, rotated by being inserted into the shaft of the motor, and provided with a plurality of guiding holes through which water introduced through the water inlet and the air inlet is guided, and the rotating disk It is provided so as to be in close contact with the moving direction of water and air, and diverges the water and air guided through the guide hole to the outside, and at the same time, a plurality of protrusions in the direction of the rotating disk are formed to stir water and air according to the rotation of the rotating disk. It consists of a fixed disk equipped with stirring pieces.
  • Such an impact-type microbubble generator requires not only a high pressure of 5 to 20 bar, but also a large flow loss, and requires a large number of nozzles and a bulky mixing tank, thereby complicating the structure and equipment of the device. have.
  • the microbubble generating device of the rotating liquid retention method generates microbubbles through the transfer pressure introduced in the process of transferring the mixed water mixed with water and air through the space in a vortex, like the impact nozzle method. It was supposed to be ordered.
  • microbubbles are generated by the vortex pressure generated while the mixed water is transferred while forming a vortex.
  • the apparatus for generating micro-bubbles of the orbiting liquid retention method as described above has a problem in that it cannot generate micro-bubbles through a single nozzle, and requires a high pressure as well as a bulky mixing tank.
  • the present invention was conceived to solve the conventional problems as described above, and an object of the present invention is to dissolve the gas contained in the process of transporting the mixed water of water and air through a dissolution space sealed to the outside. It is intended to provide a microbubble generating device capable of improving use efficiency through structural simplification and miniaturization, as well as generating microbubbles by becoming microbubbles.
  • the microbubble generating apparatus includes a raw water pipe configured to receive raw water from the outside; An air compressor that is spatially connected to the raw water pipe and is supplied with power through control of a control means configured to control power of a power supply unit, compressing and pumping external air, and supplying it; Dissolution that is spatially connected to the raw water pipe and has a supply port for supplying mixed water having a transfer pressure and a discharge port for discharging to the outside, and is sealed against the outside between the supply port and the discharge port to form a gas dissolution pressure for water.
  • a dissolution tank provided with a space;
  • a drain pipe spatially connected to the discharge port of the dissolution tank to drain the fine bubble water generated in the dissolution tank to the outside;
  • a control means adapted to control and manipulate the driving state of the air compressor.
  • microbubble generator In the microbubble generator according to the present invention, after the mixed water in which raw water and air are mixed is formed through an air compressor in the raw water supply pipe, the gas contained while passing through the melting space is transferred to the dissolution tank and discharged to the drain pipe. As it dissolves in and becomes micronized, microbubble water is generated.
  • FIG. 1 is a schematic perspective illustration showing a fine bubble generating apparatus according to an embodiment according to the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic side view showing a fine bubble generating device according to the present embodiment.
  • FIG 3 is a schematic plan view showing a fine bubble generating device according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a melting tank constituting the microbubble generator according to the present embodiment.
  • 5 and 6 are schematic diagrams showing another example of a melting space constituting the microbubble generating device according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic exemplified view showing an air supply means constituting the microbubble generating device according to the present embodiment.
  • FIGS. 8 to 10 are schematic exemplified views showing opening and closing means constituting the microbubble generating device according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic illustration showing a control state of the fine bubble generating device according to the present embodiment.
  • raw water pipe 31 raw water valve
  • drain valve 10 air supply means
  • the microbubble generating apparatus comprises: a body having a space portion formed therein; A raw water pipe provided inside the main body and configured to receive raw water from the outside of the main body; An air compressor provided inside the main body, spatially connected to the raw water pipe, receiving power through control of a control means configured to control power of a power supply unit, compressing and pumping external air; It is provided inside the main body and has a supply port for supplying mixed water having a transfer pressure and a discharge port for discharging the mixed water having a transfer pressure by being spatially connected to the source water pipe.
  • a dissolution tank provided with a dissolution space configured to form dissolution pressure
  • a drain pipe provided inside the main body and spatially connected to a discharge port of the dissolution tank to drain the fine bubble water generated in the dissolution tank to the outside;
  • a manipulation means provided to be exposed to the outside of the main body and configured to control and manipulate the driving state of the air compressor.
  • the microbubble generating apparatus 1 includes a body 2 having a space portion formed therein; A raw water pipe (3) provided inside the body (2) and configured to receive raw water from the outside of the body (2); It is provided inside the main body 2 and is spatially connected to the raw water pipe 3 and is supplied with power through the control of the control means 5 configured to control the power of the power supply unit 4 to compress and pump external air. It consists of including; air compressor 6 to be supplied by.
  • the supply and supply amount of compressed air by the drive of the air compressor 6 through the control of the control means 5 inside the main body 2 is selectively adjusted and supplied to the raw water pipe 3 A mixture of raw water and air is created inside.
  • the main body (2) is provided with an operation means (7) provided to expose the operation button to the outside, and selectively manipulates the driving state of the air compressor (6) through the operation means (7). Will be adjusted.
  • the operation means 7 selectively manipulates and sets the driving cycle and driving time of the air compressor 6, suitable compressed air is supplied according to the use of the fine bubble water. .
  • the main body (2) is provided with a main switch (51) adapted to control the electrical connection state of the power supply (4) and the control means (5); If necessary, the power of the power supply unit 4 may be supplied to the control means 5.
  • the main body 2 is provided with a pressure gauge 61 configured to externally display the pressure of the air compressed through the air compressor 6; It is possible to recognize the pressure of the compressed air mixed with the raw water from the outside with the naked eye.
  • the microbubble generating device 1 is provided inside the main body 2 and is spatially connected to the raw water pipe 3 to supply the mixed water having a conveying pressure.
  • a dissolution tank (A) having a discharge port 82 for discharging to and sealed to the outside between the supply port 81 and the discharge port 82 to form a dissolution pressure of gas for water ( 8) and;
  • a drain pipe 9 provided inside the main body 2 and spatially connected to the discharge port 82 of the dissolution tank 8 to drain the fine bubble water generated in the dissolution tank 8 to the outside; Including.
  • microbubble water is generated and discharged through the drain pipe 9 connected to the discharge port 82 to be provided to an unillustrated use place.
  • the dissolution tank 8 includes the raw water pipe 3 through which mixed water is supplied from the outside by the outlet of the supply port 81 disposed on the upper surface while the inlet of the supply port 81 is disposed on the outer surface. It is connected to discharge to the upper surface, and the outlet of the discharge port 82 is disposed on the outer surface while the inlet of the discharge port 82 is arranged on the upper surface, and is connected to the drain pipe 9 through which the mixed water is discharged.
  • the dissolution space (A) is assembled while the lower is opened and the open lower part is bound to the upper part of the dissolution body (83) and forms a dissolution pressure for the mixed water supplied through the outlet of the supply port (81) inside.
  • a cross-sectional shape of a melting vessel 84 having a' ⁇ ' shape.
  • the discharge port 82 is pipe-connected so that one end of the'connection pipe 85' made of a'pipe' in the shape of a'pipe' is spatially connected; At the other end of the connection pipe 85, the supply port 81 of the dissolution body 83 is connected so that it is spatially connected.
  • the supplied mixed water is microbubbled while passing through each pair of the dissolution spaces A connected in series with each other, thereby improving the microbubble generation efficiency and microbubble quality.
  • microbubble generating device 1 The operation and effect of the microbubble generating device 1 according to the present embodiment will be described in detail as follows.
  • the microbubble generating device 1 selectively controls the power of the power supply unit 4 through the control means 5 to drive the air compressor 6 so that the raw water pipe 3 After forming the mixed water by supplying compressed air to the raw water supplied through the raw water, it is supplied to the melting space (A) of the melting tank 8 through the moving pressure of the raw water.
  • the air is dissolved in raw water by the dissolution pressure formed in the dissolution space (A) and becomes microbubbles, thereby forming microbubble water to pass through the drain pipe (9).
  • the drain pipe (9) is supplied to a use place not shown.
  • the microbubble generator 1 according to the present embodiment as shown in Figs. 5 and 6, to share the air in the air layer formed on the upper portion of the melting spaces (A) are connected while being arranged in series.
  • a connection space that spatially connects is provided, and the dissolution pressure of each dissolution space (A) is uniformly formed.
  • the air formed in the plurality of melting spaces (A) is shared with each other through the connection space, so that when microbubbles are generated, the amount of air required in each of the melting spaces (A) is stably maintained; By homogenizing the generation of microbubbles, high-quality microbubble water is produced.
  • upper portions of the pair of melting vessels 74 may be spatially connected through an air distribution pipe 88 to form the connection space.
  • connection space is provided so as to be located in the range of the air layer in the dissolution space (A), so as to prevent submersion, it is preferable that the air flow is stably made.
  • the microbubble generating device 1 has a'pipe' shape that is connected while being spatially connected to the air flow pipe 88 and is spatially communicated with the outside, as shown in FIG. 7.
  • a one-way check valve to open the supply of external air to the inside of the air supply pipe 11 and the air supply pipe 11 made of the'pipe' of the air supply pipe 10 and close the discharge pressure discharged from the inside of the air supply pipe 10 to the outside.
  • the melting space A has airtightness to the outside by raw water; According to the continuous supply of raw water to the melting space (A), the air density in the melting space (A) increases, thereby increasing the air pressure, thereby forming the dissolution pressure of the air.
  • the one-way check valve 12 is closed according to the high-pressure air pressure formed in the melting space (A) to stop the inflow of external air.
  • the microbubble water remaining in the melting space (A) is drained out of the discharge port (82), and the air density in the melting space (A) is low. As it loses, it creates a low pressure air pressure.
  • the one-way check valve 12 is opened according to the low-pressure air pressure formed in the melting space (A) and external air is introduced.
  • the microbubble generator 1 according to the present embodiment, as shown in Figs. 8 to 10, is supplied to the dissolution tank 8 through the raw water pipe 3 and is discharged to the drain pipe 9
  • An opening/closing means configured to stop the power supply of the power supply unit 4 to the control means 5 when it exceeds the set pressure value by sensing the water transfer pressure; may be further included.
  • the opening/closing means is connected to the raw water pipe 3 and senses the supply pressure of the mixed water supplied to the dissolution tank 8 through the raw water pipe 3, and the control means ( 5) may consist of an input pressure switch 52 configured to stop the power supply of the power supply 4;
  • It may be made of an output pressure switch 53 configured to stop the power supply of (4).
  • a set pressure value for cutting off the power supply to the control means 5 is applied to the feed pressure of the raw water in the raw water pipe 3 (depressurization due to the drainage of the raw water). Accordingly, by setting a value of 3.5 to 4.5 bar based on approximately 4 bar); By maintaining the power supply of the power supply unit 4 to the control means 5, the operating state of the air compressor 6 is maintained.
  • a set pressure value for shutting off the power supply to the control means 5 is the feed pressure of the raw water in the drain pipe 9 (according to the depressurization due to the drainage of the raw water) , About 4bar) by setting a value of 3.5 to 4.5 bar;

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Abstract

물과 공기가 혼합된 혼합수가 외부에 대하여 밀폐된 용해공간을 경유하면서 이송되는 과정에서 함유된 기체가 용해되어 미세기포화됨으로써 미세버블을 발생시키도록; 외부에서 원수를 공급받도록 된 원수관과; 상기 원수관과 공간적으로 연결되며 전원공급부의 전원를 제어하도록 된 제어수단의 제어를 통해 전원을 공급받아 외부공기를 압축하여 펌핑하여 공급하도록 된 에어컴퓨레셔와; 상기 원수관과 공간적으로 연결되어 이송압력을 가지는 혼합수가 공급되는 공급구와 외부로 토출하는 토출구를 가지며 상기 공급구와 상기 토출구의 사이에 외부에 대하여 밀폐되어 물에 대한 기체의 용해압력을 형성하도록 된 용해공간이 구비된 용해조와; 상기 용해조의 토출구와 공간적으로 연결되어 상기 용해조의 내부에서 발생된 미세버블수를 외부로 배수하도록 된 배수관과; 상기 에어컴퓨레셔의 구동상태를 조절하여 조작하도록 된 조작수단;을 포함하여 이루어지는 미세버블발생장치를 제공한다.

Description

미세버블발생장치
본 발명은, 물과 공기가 혼합된 혼합수에 함유된 공기를 용해압력을 가지는 용해공간을 통해 용해하여 직경이 미세단위를 가지는 미세기포인 미세버블을 발생시키도록 된 미세버블발생장치에 관한 것이다.
일반적으로, 미세버블은, 눈으로 확인할 수 없는 초 미세 기포로써, 일반 버블의 1/2,000 크기로 피부의 모공 25㎛ 이하의 미세한 공기 입자이다.
이러한 미세버블은, 소멸할 때 40KHz의 초음파 발생시키고, 140db의 높은 음압을 발생시키며, 4,000도~6,000도의 순간적인 고열 발생된다.
즉, 일반기포는 물속에서 상승해 표면에서 파열하지만, 미세버블은, 수중에서 압력에 의해 축소되며 다양한 에너지를 발생시키며 소멸한다.
이와 같은, 미세버블은 초극미한 거품으로 물과 공기를 격렬하게 회전시키는 경우 주로 발생한다.
아울러, 미세버블은, "기체 용해 효과, 자기가압효과, 대전효과" 등의 물리적, 화학적 특성에 의해 다양한 영역에서 활용되고 있다.
근자에는, 어업, 농업 분야에서는 각종 양식, 수경재배에 이용되고, 의료 분야에서는 정밀진단에 이용되며, 각종 분야에서 물리치료, 고순도 정수 처리, 환경장치 등에 사용되고 있다.
즉, 그 사용분야가 온천욕부터 암진단까지 광범위하며 피부도 재생해주는데다가 살균효과도 뛰어나다고 알려져 있다.
상기와 같은 미세버블은 선회액체류식, 스테이트믹서식, 아젝터식, 밴추리식, 가압용해식, 초음파식, 전기분해식, 미세기공필터식 등 다양한 방식으로 생성된다.
이와 같은 다양한 방식의 버블발생설비 또는 장치를 통해 미세버블을 발생시키기 위해서는 기체가 혼합된 액체(공급수)를 공급받아 기체를 미세기포로 전환시켜 미세버블을 생성하게 된다.
그 중하나로, 기포가 함유된 공급수(물과 공기가 혼합된)가 미세관로가 구비된 발생수단의 미세관로를 통과하는 중에 분리 및 압축되는 과정을 통해 이루어지는 것이 있다.
한국특허등록번호 제10-1146040호(명칭: 미세버블발생장치)에서는, 공보에 공지된 바와 같이, 물이 유입되는 물유입구 및 공기가 유입되는 공기유입구와 토출되는 토출구가 구비된 버블생성실과, 상기 버블생성실의 물유입구 및 공기유입구와 토출구의 사이에 마련되며 모터의 축에 끼워져 회전되고 물유입구와 공기유입구를 통해 유입된 물이 유도되는 다수의 유도공이 구비된 회전디스크와, 상기 회전디스크의 물과 공기의 이동방향에 밀착되도록 마련되며 유도공을 통해 유도된 물과 공기를 외 측 방향으로 분기시킴과 동시에 상기 회전디스크의 회전에 따라 물과 공기를 교반하도록 회전디스크방향으로 돌출형성된 다수의 교반편들이 구비된 고정디스크로 이루어져 있다.
이에 따라, 물과 공기가 상기 교반편들과 마찰되면서 교반됨은 물론 교반편들의 사이를 지그잭으로 통과하면서 마찰되기 때문에, 으깨어지듯이 물과 공기를 강하게 교반함과 동시에 압착하도록 되어 있다.
이러한 충격 방식의 미세기포 발생장치는, 5 내지 20 bar의 높은 압력이 필요할 뿐만 아니라, 유량손실이 크고, 다수의 노즐 및 부피가 큰 혼합탱크가 요구됨으로써, 장치의 구조와 설비가 복잡해지는 단점이 있다.
한편, 선회액체류방식의 미세기포발생장치는, 상기 충격식노즐방식과 같이, 물과 공기가 혼합된 혼합수를 와선형으로 공간을 통해 이송하는 과정에서 유입되는 이송압력을 통해 미세버블을 발생시키도록 된 것이다.
즉, 와선형 관로를 형성하여 혼합수가 와류를 형성하면서 이송되는 중에 발생된 와류압에 의해 미세버블이 발생하도록 되어 있다.
그러나, 상기와 같은 선회액체류방식의 미세기포 발생장치는, 단일노즐을 통해서는, 미세기포를 발생시키지 못하며 높은 압력이 필요할 뿐만 아니라 부피가 큰 혼합탱크가 요구되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점들을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은, 물과 공기가 혼합된 혼합수가 외부에 대하여 밀폐된 용해공간을 경유하면서 이송되는 과정에서 함유된 기체가 용해되어 미세기포화됨으로써 미세버블을 발생시키도록 됨은 물론, 특히 구조적 단순화와 소형화를 통해 사용효율을 향상시킬 수 있도록 된 미세버블발생장치를 제공하는 것에 있다.
본 발명에 의한 미세버블발생장치는, 외부에서 원수를 공급받도록 된 원수관과; 상기 원수관과 공간적으로 연결되며 전원공급부의 전원를 제어하도록 된 제어수단의 제어를 통해 전원을 공급받아 외부공기를 압축하여 펌핑하여 공급하도록 된 에어컴퓨레셔와; 상기 원수관과 공간적으로 연결되어 이송압력을 가지는 혼합수가 공급되는 공급구와 외부로 토출하는 토출구를 가지며 상기 공급구와 상기 토출구의 사이에 외부에 대하여 밀폐되어 물에 대한 기체의 용해압력을 형성하도록 된 용해공간이 구비된 용해조와; 상기 용해조의 토출구와 공간적으로 연결되어 상기 용해조의 내부에서 발생된 미세버블수를 외부로 배수하도록 된 배수관과; 상기 에어컴퓨레셔의 구동상태를 조절하여 조작하도록 된 조작수단;을 포함하여 이루어진다.
본 발명에 의한 미세버블발생장치는, 원수공급관의 내부에서 에어컴퓨레셔를 통해 원수와 공기가 혼합된 혼합수가 형성된 후, 용해조로 이송되어 배수관으로 배수되는 중에 용해공간을 경유하면서 함유된 기체가 원수에 용해되어 미세화됨에 따라 미세버블수를 발생시키게 된다.
도 1은, 본 발명에 따른 일 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 보인 개략 사시 예시도.
도 2는, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 보인 개략 측면 예시도.
도 3은, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 보인 개략 평면 예시도.
도 4는, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 구성하는 용해조를 보인 개략 단면 예시도.
도 5 및 도 6은, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 구성하는 용해공간의 다른 예를 보인 개략 예시도.
도 7은, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 구성하는 공기공급수단을 보인 개략 예시도.
도 8 내지 도 10은, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 구성하는 개폐수단을 보인 개략 예시도.
도 11은, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치의 제어상태를 보인 개략 예시도.
[도면부호의 설명]
1 : 미세버블발생장치 2 : 본체
3 : 원수관 31 : 원수밸브
4 : 전원공급부 5 : 제어수단
51 : 메인스위치 52 : 입력압력스위치
53 : 출력압력스위치 6 : 에어컴퓨레셔
61 : 압력계 7 : 조작수단
8 : 용해조 81 : 공급구
82 : 토출구 83 : 용해몸체
84 : 용해통 85 : 연결관
86 : 분사관 87 : 결속관
88 : 공기유통관 9 : 배수관
91 : 배수밸브 10 : 공기공급수단
11 : 공기공급관 12 ; 일방향체크밸브
A : 용해공간
본 발명에 의한 미세버블발생장치는, 내부에 공간부가 형성된 본체와; 상기 본체의 내부에 구비되며 상기 본체의 외부에서 원수를 공급받도록 된 원수관과; 상기 본체의 내부에 구비되며 상기 원수관과 공간적으로 연결되며 전원공급부의 전원를 제어하도록 된 제어수단의 제어를 통해 전원을 공급받아 외부공기를 압축하여 펌핑하여 공급하도록 된 에어컴퓨레셔와; 상기 본체의 내부에 구비되며 상기 원수관과 공간적으로 연결되어 이송압력을 가지는 혼합수가 공급되는 공급구와 외부로 토출하는 토출구를 가지며 상기 공급구와 상기 토출구의 사이에 외부에 대하여 밀폐되어 물에 대한 기체의 용해압력을 형성하도록 된 용해공간이 구비된 용해조와; 상기 본체의 내부에 구비되며 상기 용해조의 토출구와 공간적으로 연결되어 상기 용해조의 내부에서 발생된 미세버블수를 외부로 배수하도록 된 배수관과; 상기 본체의 외부로 노출되도록 구비되며 상기 에어컴퓨레셔의 구동상태를 조절하여 조작하도록 된 조작수단;을 포함하여 이루어진다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명에 따른 바람직한 실시 예에 의한 미세버블발생장치를 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 실시 예는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상세히 설명하는 실시 예로 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 실시예는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서 도면에서의 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해서 과장되어 표현될 수 있다. 각 도면에서 동일한 부재는 동일한 참조부호로 도시한 경우가 있음을 유의하여야 한다. 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 기술은 생략된다.
본 발명에 따른 일 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)는, 내부에 공간부가 형성된 본체(2)와; 상기 본체(2)의 내부에 구비되며 상기 본체(2)의 외부에서 원수를 공급받도록 된 원수관(3)과; 상기 본체(2)의 내부에 구비되며 상기 원수관(3)과 공간적으로 연결되며 전원공급부(4)의 전원를 제어하도록 된 제어수단(5)의 제어를 통해 전원을 공급받아 외부공기를 압축하여 펌핑하여 공급하도록 된 에어컴퓨레셔(6);를 포함하여 이루어진다.
즉, 상기 본체(2)의 내부에서 상기 제어수단(5)의 제어를 통해 상기 에어컴프레셔(6)의 구동에 의한 압축공기의 공급 및 공급량이 선택적으로 조절되면서 공급되어 상기 원수관(3)의 내부에서 원수와 공기가 혼합된 혼합수가 생성된다.
상기에서 본체(2)에는, 조작버튼이 외부로 노출되도록 구비된 조작수단(7);이 구비되며, 상기 조작수단(7)을 통해 상기 에어컴퓨레셔(6)의 구동상태를 선택적으로 조작하여 조절하게 된다.
즉, 상기 조작수단(7)을 통해 상기 에어컴퓨레셔(6)의 구동사이클 및 구동시간을 선택적으로 조작하여 설정하게 됨에 따라, 미세버블수의 사용처에 따라, 적합한 압축공기의 공급을 수행하게 된다.
상기에서 본체(2)에는, 상기 전원공급부(4)와 상기 제어수단(5)의 전기적연결상태를 조절하도록 된 메인스위치(51)가 구비되어; 필요시, 상기 전원공급부(4)의 전원을 상기 제어수단(5)으로 공급하도록 될 수 있다.
상기에서 본체(2)에는, 상기 에어컴퓨레셔(6)를 통해 압축되는 공기의 압력을 외부로 표시하도록 된 압력계(61)가 구비되어; 외부에서 육안으로 원수에 혼합되는 압축공기의 압력을 인지할 수 있게 된다.
본 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)는, 상기 본체(2)의 내부에 구비되며 상기 원수관(3)과 공간적으로 연결되어 이송압력을 가지는 혼합수가 공급되는 공급구(81)와 외부로 토출하는 토출구(82)를 가지며 상기 공급구(81)와 상기 토출구(82)의 사이에 외부에 대하여 밀폐되어 물에 대한 기체의 용해압력을 형성하도록 된 용해공간(A)이 구비된 용해조(8)와; 상기 본체(2)의 내부에 구비되며 상기 용해조(8)의 토출구(82)와 공간적으로 연결되어 상기 용해조(8)의 내부에서 발생된 미세버블수를 외부로 배수하도록 된 배수관(9);을 포함하여 이루어진다.
즉, 상기 원수관(3)을 통해 상기 공급구(81)로 공급되는 혼합수가 원수에 부여된 이송압력에 의해 상기 용해조(8)의 용해공간(A)을 경유하여 이동되는 과정에서 상기 용해공간(A)에 형성된 용해압력을 통해 혼합수에 함유된 공기가 용해되어 미세화된다.
이에 따라, 미세버블수를 발생시키고 상기 토출구(82)와 연결된 상기 배수관(9)을 통해 배출되어 미도시된 사용처로 제공된다.
상기에서 용해조(8)는, 상기 공급구(81)의 입구가 외측면에 배치된 상태에서 상기 공급구(81)의 출구가 상면에 배치되어 외측에서 혼합수가 공급되는 상기 원수관(3)과 연결되어 상면으로 토출하도록 되며, 상면에 상기 토출구(82)의 입구가 배치된 상태에서 상기 토출구(82)의 출구가 외측면에 배치되어 외측에서 혼합수가 배출되는 상기 배수관(9)과 연결되어 외측으로 배출된 용해몸체(83)와; 하부가 개방되어 개방된 하부가 상기 용해몸체(83)의 상부에 결속되면서 조립되며 내부에 상기 공급구(81)의 출구를 통해 공급되는 혼합수에 대하여 용해압력을 형성하도록 된 상기 용해공간(A)을 가지며 단면형상이 '∩' 형상을 가지는 용해통(84);을 포함하여 이루어진다.
즉, 상기 용해몸체(83)의 상기 공급구(81)를 통해 공급되는 혼합수가 상기 용해통(84)의 내주면과 충돌하면서 상기 용해공간(A)으로 공급되어 상기 토출구(82)로 이동되는 과정에서 상기 용해공간(A)에 형성된 용해압력을 통해 혼합수에 함유된 기체가 용해되어 미세화된다.
이에 따라, 미세버블수를 발생시킨 후, 상기 토출구(82)를 통해 상기 배수관(9)으로 토출되어 사용처로 공급된다.
상기 용해몸체(83)에서 상기 토출구(82)에는, '관(管;pipe)' 형상의 '관체'로 이루어지는 '연결관(85)'의 일단이 공간적으로 연결되도록 관접속되며; 상기 연결관(85)의 타단에는, 또 다른 상기 용해몸체(83)의 공급구(81)가 공간적으로 연결되도록 관접속된다.
이에 따라, 공급되는 혼합수가 서로 직렬로 연결된 각각의 한 쌍의 상기 용해공간(A)들을 각각 경유하면서 미세버블화되어 미세버블발생효율 및 미세버블품질이 향상된다.
본 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)의 작용효과를 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)는, 상기 제어수단(5)을 통해 상기 전원공급부(4)의 전원을 선택적으로 제어하여 상기 에어컴프레셔(6)를 구동함으로서 상기 원수관(3)을 통해 공급되는 원수에 압축공기를 공급하여 혼합수를 형성한 후, 원수의 이동압력을 통해 상기 용해조(8)의 상기 용해공간(A)으로 공급된다.
이때, 혼합수가 상기 용해공간(A)을 경유하는 중에 공기가 상기 용해공간(A)에 형성된 용해압력에 의해 원수에 용해되어 미세버블화됨에 따라 미세버블수를 형성되어 상기 배수관(9)를 경유하여 미도시된 사용처로 공급된다.
한편, 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)는, 도 5 및 도 6에서 도시된 바와 같이, 직렬로 배치되면서 연결되는 상기 용해공간(A)들의 상부에 형성되는 공기층의 공기를 공유하도록 공간적으로 연결하는 연결공간이 구비되어, 각각의 용해공간(A)의 용해압력을 균질하게 형성하도록 되어 있다.
즉, 상기 연결공간을 통해 복수의 상기 용해공간(A)들의 내부에 형성되는 공기를 서로 공유하도록 하여 미세버블발생시 각각의 상기 용해공간(A)들에서 소요되는 공기량을 안정적으로 유지하게 되어; 미세버블발생을 균질화함으로써, 고품질의 미세버블수를 발생하게 된다.
이때, 한 쌍의 상기 용해통(74)들의 상부는, 공기유통관(88)을 통해 공간적으로 연결되어 상기 연결공간을 형성하도록 될 수 있다.
상기에서 연결공간은, 상기 용해공간(A)에서, 공기층의 범위에 위치하도록 구비되어, 침수되는 것을 방지하도록 됨에 따라, 공기의 유통이 안정적으로 이루어지는 것이 바람직하다.
본 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)는, 도 7에서 도시된 바와 같이, 상기 공기유통관(88)과 공간적으로 연결하면서 접속되며 외부와 공간적으로 연통된 '관(管;pipe)' 형상의 '관체'로 이루어지는 공기공급관(11)과, 상기 공기공급관(11)의 내부로 외부공기의 공급을 개방하며 상기 공기공급관(10)의 내부에서 외부로 배출되는 배출압을 폐쇄하도록 일방향체크밸브(12)를 가지는 공기공급수단(10)을; 더 포함하여 이루어질 수 있다.
즉, 상기 용해공간(A)으로 공급되는 원수의 공급수압에 의해 가변되는 상기 용해공간(A)에 형성되는 공기압에 따라, 원수에 공기가 용해될 정도의 공기압이 형성된 경우에는, 외부에 대하여 폐쇄되고; 원수에 공기가 용해되지 않을 정도의 공기압이 형성된 경우에는, 외부에 대하여 개방되도록 되어; 공기압의 가변에 따라 개폐되도록 된 상기 일방향체크밸브(12)에 의한 외부공간가 공급될 수 있다.
이때, 상기 원수관(3)에서 공급되는 원수가 상기 공급구(81)를 통해 상기 용해공간(A)으로 공급된 후, 상기 토출구(82)를 통해 외부로 배수되는 중에, 상기 용해공간(A)이 외부에 대하여 밀폐되도록 되며; 상기 용해공간(A)이 원수에 의해 외부에 대하여 기밀성을 가지게 되고; 상기 용해공간(A)으로의 지속적인 원수의 공급에 따라, 상기 용해공간(A)에서의 공기밀도가 증대되어 공기압이 증대되고, 이로 인하여 공기의 용해압력이 형성된다.
이때, 상기 일방향체크밸브(12)는, 상기 용해공간(A)에 형성된 고압의 공기압에 따라 폐쇄되어 외부의 공기유입이 중단된다.
이에 따라, 상기 용해공간(A)에서의 공기의 용해가 이루어져 미세버블발생이 안정적으로 이루어진다.
한편, 상기 용해공간(A)으로의 원수의 공급이 중단되면, 상기 용해공간(A)에 잔존하는 미세버블수가 상기 토출구(82)를 외부로 배수되면서 상기 용해공간(A)에 공기밀도가 낮아지면서 저압의 공기압을 형성하게 된다.
이때, 상기 일방향체크밸브(12)는, 상기 용해공간(A)에 형성된 저압의 공기압에 따라 개방되어 외부의 공기가 유입된다.
이에 따라, 상기 용해공간(A)으로의 공기가 공급되어 상기 용해공간(A)으로 별도의 설비 및 장치를 통한 공기의 강제적인 공급이 이루어지지 않아도, 추후, 미세버블발생과정에 필요한 공기가 상기 용해공간(A)에 충분히 잔존하게 되어, 미세버블발생이 안정적으로 이루어지게 된다.
본 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)는, 도 8 내지 도 10에서 도시된 바와 같이, 상기 원수관(3)을 통해 상기 용해조(8)로 공급되어 상기 배수관(9)으로 배수되는 혼합수의 이송압력을 감지하여 설정된 압력값을 벗어날 경우에 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 중지하도록 된 개폐수단;을 더 포함하여 이루어질 수 있다.
즉, 개폐수단을 통해 혼합수의 이동이 중단됨을 감지한 후, 상기 전원공급부(4)의 전원을 차단하여 전체구동에 대한 리셋을 통한 초기화를 구현하여 재사용시 사용효율을 향상시키게 된다.
상기에서 개폐수단은, 상기 원수관(3)에 연결되어 상기 원수관(3)을 통해 상기 용해조(8)로 공급되는 혼합수의 공급압력을 감지하여 설정된 압력값을 벗어날 경우에 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 중지하도록 된 입력압스위치(52)로 이루어질 수 있으며; 상기 배수관(9)에 연결되어 상기 배수관(9)을 통해 상기 용해조(8)에서 배출되는 미세버블수의 배수압력을 감지하여 설정된 압력값을 벗어날 경우에 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 중지하도록 된 출력압스위치(53)로 이루어질 수 있다.
즉, 상기 입력압스위치(52)와 상기 출력압스위치(53)를 통해 혼합수의 이송압력(수압)을 각각 선택적으로 감지하여, 상기 입력압스위치(52)와 상기 출력압스위치(53)에 각각 설정된 압력값에 따라 선택적으로 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 중지하게 되어; 미세버블수의 사용이 중지되면, 상기 전원공급부(4)의 전원을 차단하여 전체구동에 대한 리셋을 통한 초기화를 구현하게 된다.
이러한 본 실시 예에 의한 미세버블발생장치(1)에서, 상기 개폐수단을 통한 작용효과를 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 9에서 도시된 바와 같이, 원수의 공급을 상기 원수관(3)에 구비된 원수밸브(31)를 통해 구현하도록 된 적용상태에서, 미구동시에는, 폐쇄된 상기 원수밸브(31)측에는 원수의 이송압력(수도물의 경우에는 '6bar')이 형성되며, 상기 원수관(3)과 상기 용해조(8) 및 상기 배수관(9) 상에는, 수압이 형성되지 않게 된다.
그리고 구동시에는, 개방된 상기 원수밸브(31)에 형성된 원수의 이송압력(수도물의 경우에는 '6bar')을 통해 상기 원수관(3)과 상기 용해조(8) 및 상기 배수관(9) 상으로 원수의 이송압력(원수의 배수에 의한 감압에 따라, 대략 4bar)이 형성된다.
이때, 상기 입력압스위치(52)에는, 상기 제어수단(5)으로의 전원공급의 차단을 수행하는 설정압력값이 상기 원수관(3)에서의 원수의 이송압력(원수의 배수에 의한 감압에 따라, 대략 4bar)을 기준으로 3.5 ~ 4.5 bar 값을 설정하여; 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 유지하여 상기 에어컴퓨레셔(6)의 동작상태를 유지하게 된다.
아울러, 버블수의 사용이 완료되어 상기 원수밸브(31)의 폐쇄를 통한 미구동시에는, 상기 원수관(3)과 상기 용해조(8) 및 상기 배수관(9) 상에는, 수압이 형성되지 않아 상기 입력압스위치(52)의 설정압력값(3.5 ~ 4.5 ba)의 이하로 낮아지게 되며; 이를 상기 입력압스위치(52)를 통해 감지하여 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 차단하여 전체구동에 대한 리셋을 통한 초기화를 구현하게 된다.
한편, 도 10에서 도시된 바와 같이, 상기 배수관(9)에 구비된 배수밸브(91)를 통해 구현하도록 된 적용상태에서, 미구동시에는, 폐쇄된 상기 배수밸브(91)측에는 원수의 이송압력(수도물의 경우에는 '6bar')이 형성되며, 상기 원수관(3)과 상기 용해조(8) 및 상기 배수관(9) 상에는, 원수의 이송압력(수도물의 경우에는 '6bar')이 형성된다.
그리고 구동시에는, 개방된 상기 배수밸브(91)에 형성된 원수의 이송압력(수도물의 경우에는 '6bar')을 통해 상기 원수관(3)과 상기 용해조(8) 및 상기 배수관(9) 상으로 원수의 이송압력(원수의 배수에 의한 감압에 따라, 대략 4bar)이 형성된다.
이때, 상기 출력압스위치(53)에는, 상기 제어수단(5)으로의 전원공급의 차단을 수행하는 설정압력값이 상기 배수관(9)에서의 원수의 이송압력(원수의 배수에 의한 감압에 따라, 대략 4bar)을 기준으로 3.5 ~ 4.5 bar 값을 설정하여; 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 유지하여 상기 에어컴퓨레셔(6)의 동작상태를 유지하게 된다.
아울러, 버블수의 사용이 완료되어 상기 배수밸브(91)의 폐쇄를 통한 미구동시에는, 상기 원수관(3)과 상기 용해조(8) 및 상기 배수관(9) 상에는, 원수의 이송압력(수도물의 경우에는 '6bar')이 형성되며; 이때, 상기 출력압스위치(53)의 설정압력값(3.5 ~ 4.5 ba)의 이상으로 높아지게 되며; 이를 상기 출력압스위치(53)를 통해 감지하여 상기 제어수단(5)으로의 상기 전원공급부(4)의 전원공급을 차단하여 전체구동에 대한 리셋을 통한 초기화를 구현하게 된다.
이상에서 설명된 본 발명의 일 실시 예는 예시적인 것에 불과하며, 본 발명이 속한 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 잘 알 수 있을 것이다. 그러므로 본 발명은 상기의 상세한 설명에서 언급되는 형태로만 한정되는 것은 아님을 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다. 또한, 본 발명은 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 그 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (7)

  1. 내부에 공간부가 형성된 본체와;
    상기 본체의 내부에 구비되며 상기 본체의 외부에서 원수를 공급받도록 된 원수관과;
    상기 본체의 내부에 구비되며 상기 원수관과 공간적으로 연결되며 전원공급부의 전원를 제어하도록 된 제어수단의 제어를 통해 전원을 공급받아 외부공기를 압축하여 펌핑하여 공급하도록 된 에어컴퓨레셔와;
    상기 본체의 내부에 구비되며 상기 원수관과 공간적으로 연결되어 이송압력을 가지는 혼합수가 공급되는 공급구와 외부로 토출하는 토출구를 가지며 상기 공급구와 상기 토출구의 사이에 외부에 대하여 밀폐되어 물에 대한 기체의 용해압력을 형성하도록 된 용해공간이 구비된 용해조와;
    상기 본체의 내부에 구비되며 상기 용해조의 토출구와 공간적으로 연결되어 상기 용해조의 내부에서 발생된 미세버블수를 외부로 배수하도록 된 배수관과;
    상기 본체의 외부로 노출되도록 구비되며 상기 에어컴퓨레셔의 구동상태를 조절하여 조작하도록 된 조작수단;을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 미세버블발생장치.
  2. 제 1항에 있어서;
    상기 용해조에서 상기 토출구에는,
    '관체'로 이루어지는 '연결관'의 일단이 공간적으로 연결되도록 관접속되며;
    상기 연결관의 타단에는,
    또 다른 상기 용해조의 상기 공급구가 공간적으로 연결되도록 관접속되는 것을 특징으로 하는 미세버블발생장치.
  3. 제 2항에 있어서;
    직렬로 배치되면서 연결되는 상기 용해공간들의 상부에 형성되는 공기층의 공기를 공유하도록 공간적으로 연결하는 연결공간이 구비되는 것을 특징으로 하는 미세버블발생장치.
  4. 제 3항에 있어서;
    한 쌍의 상기 용해공간들의 상부는,
    공기유통관을 통해 공간적으로 연결되어 상기 연결공간을 형성되며;
    상기 공기유통관에는,
    상기 공기유통관과 공간적으로 연결하면서 접속되며 외부와 공간적으로 연통된 공기공급관과, 상기 공기공급관의 내부로 외부공기의 공급을 개방하며 상기 공기공급관의 내부에서 외부로 배출되는 배출압을 폐쇄하도록 일방향체크밸브를 가지는 공기공급수단이 구비되는 것을 특징으로 하는 미세버블발생장치.
  5. 제 1항에 있어서;
    상기 원수관을 통해 상기 용해조로 공급되어 상기 배수관으로 배수되는 혼합수의 이송압력을 감지하여 설정된 압력값을 벗어날 경우에 상기 제어수단으로의 상기 전원공급부의 전원공급을 중지하도록 된 개폐수단;을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 미세버블발생장치.
  6. 제 5항에 있어서;
    상기 개폐수단은,
    상기 원수관에 연결되어 상기 원수관을 통해 상기 용해조로 공급되는 혼합수의 공급압력을 감지하여 설정된 압력값을 벗어날 경우에 상기 제어수단으로의 상기 전원공급부의 전원공급을 중지하도록 된 입력압스위치로 이루어지는 것을 특징으로 하는 미세버블발생장치.
  7. 제 5항에 있어서;
    상기에서 개폐수단은,
    상기 배수관에 연결되어 상기 배수관을 통해 상기 용해조에서 배출되는 미세버블수의 배수압력을 감지하여 설정된 압력값을 벗어날 경우에 상기 제어수단으로의 상기 전원공급부의 전원공급을 중지하도록 된 출력압스위치로 이루어지는 것을 특징으로 하는 미세버블발생장치.
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