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公开(公告)号:WO2012008805A2
公开(公告)日:2012-01-19
申请号:PCT/KR2011/005247
申请日:2011-07-15
CPC classification number: B01F3/04106 , B01F3/0451 , B01F3/04758 , B01F3/0876 , B01F5/0065 , B01F5/0606 , B01F5/0615 , B01F5/0696 , B01F5/20
Abstract: 미세 기포 발생장치가 개시된다. 개시된 미세 기포 발생장치는 물과 기체의 혼합물을 유입받아, 물과 기체를 충돌시키면서 선회시켜 용해수를 유출하는 선회유닛, 선회유닛으로부터 유출되는 용해수를 저장하는 용해탱크, 및 용해수를 유입받아 수중에 미세 기포를 생성시키는 노즐유닛을 포함할 수 있다. 이로써, 저전력으로 100nm이하의 미세 기포를 대량으로 생성할 수 있게 된다.
Abstract translation:
微泡生成器启动。 所公开的微气泡发生器接收引入的水和气体的混合物,通过转动,而与气体的水碰撞接收入口溶解槽储存的溶解流出旋转部的,用于泄漏车削单元能够溶解,溶解 还有一个用于在水中产生微小气泡的喷嘴单元。 结果,可以以低功率产生大量100nm或更小的微小气泡。 p>
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公开(公告)号:WO2011034282A3
公开(公告)日:2011-03-24
申请号:PCT/KR2010/005196
申请日:2010-08-09
Abstract: 물 순환장치가 제공된다. 본 발명은 내부가 비어있는 통 형상으로서 수역에 위치되는 몸체, 몸체의 하단부에 제공되고 수역의 저층에 정체된 물을 유입 받는 메인 유입구, 몸체의 측벽에 제공되고 측벽에 인접한 수역의 물을 유입 받는 다수의 서브 유입구, 및 몸체의 상단부에 제공되며 유입 받은 물을 몸체의 상단부의 인접 수역의 상층으로 배출하는 확산부를 포함하도록 구성되는 주름형 드래프트 튜브를 가진다. 드래프트 튜브로 유입된 물은 구동모터에 의해서 소정 방향으로 회전하는 임펠러에 의해서 확산부를 통해 인접 수역 상층으로 배출된다. 이에 의해, 수역의 물을 효율적으로 순환시키고 데드 존이 형성되는 것을 방지할 수 있다.
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公开(公告)号:KR20180000043A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:KR20160077503
申请日:2016-06-21
Applicant: 한국기계연구원
Abstract: 본발명의일 실시예에따르면, 파이프세정을위한불연속유체생성장치로서, 내부공간(126)을갖는케이스; 물과공기의혼합유체를내부공간(126)으로유입하기위해내부공간(126)의내측면에형성된제1 관통구(124); 혼합유체를내부공간(126)에서외부로배출하기위해내부공간(126)의내측면에형성된제2 관통구(125); 및내부공간(126)에배치되어혼합유체에의해회전가능한휠(150);을포함하는불연속유체생성장치가개시된다.
Abstract translation: 根据本发明的实施例,提供了一种用于产生用于管道清洁的不连续流体的设备,包括:具有内部空间的壳体; 第一通孔(124),形成在内部空间(126)的内侧,用于将水和空气的混合流体引入内部空间(126); 第二通孔125形成在内部空间126的内侧,用于将混合流体从内部空间126排出到外部; 以及设置在内部空间(126)中并且可以通过混合流体旋转的轮子(150)。
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公开(公告)号:KR101792787B1
公开(公告)日:2017-11-02
申请号:KR1020160051726
申请日:2016-04-27
Applicant: 한국기계연구원
CPC classification number: G01N21/8806 , G01N1/14 , G01N2015/0011 , G01N2021/177 , G01N2201/1087 , G02B15/20
Abstract: 본발명은미세기포분석시스템및 방법에관한것으로, 특히미세기포생성기에서생성된미세기포를샘플채집부로통과시키고이 샘플채집부를통과하는미세기포에 LED로광을조사하여아포티컬시스템(afocal system)을통과시키고촬상부를통해미세기포샘플화상을취득하고처리하여서기포의사이즈(size) 및수 농도(number concentration)를산출하여디스플레이하는미세기포분석시스템및 방법에관한것이다. 본발명의미세기포분석시스템은미세기포생성기에서생성되는미세기포를유지한후 배출할수 있으며광을투과시키도록구성된샘플채집부; 상기미세기포생성기에서생성되는미세기포를상기샘플채집부로펌핑하도록구성된펌프; 상기샘플채집부에유지된미세기포를향해광을조사하도록구성된 LED; 상기 LED로부터조사된광을모으도록구성된집광렌즈; 상기집광렌즈및 샘플채집부를투과한광의무한유효초점길이를형성하도록구성된아포컬시스템; 상기아포컬시스템에서출사되는광으로부터미세기포샘플화상을취득하도록구성된촬상부; 및상기촬상부에서취득된미세기포샘플화상을분석하여미세기포의사이즈및 수농도를산출하여디스플레이하도록구성된미세기포분석부를포함한다.
Abstract translation: 本发明啊十四本地系统(无焦系统),更具体地,通过检查LED rogwang由微气泡发生器产生的微气泡的微气泡通过收集到的微气泡分析系统和方法上通道sikigoyi样品收集单元部分样品 并且通过成像单元获取并处理微小气泡样本图像,以计算并显示气泡的大小和数量集中。 本发明的微小气泡分析系统包括:样本收集单元,用于排出在微型气泡发生器中产生的微小气泡,然后释放光; 泵,其构造成将微泡发生器中产生的微泡泵送到样品收集单元; LED,其被配置为朝向保持在样本收集部分中的细小气泡照射光; 聚光透镜,配置为收集从LED发射的光; 一种无焦系统,其被配置为形成通过聚光透镜和样本收集单元传输的光的无限有效焦距; 成像单元,被配置为从所述无焦系统发射的光获取微泡标本图像; 微小气泡分析单元,被配置为分析由成像单元获取的微小气泡样本图像,并计算并显示微小气泡的大小和数量集中。
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公开(公告)号:KR101721137B1
公开(公告)日:2017-04-11
申请号:KR1020150044191
申请日:2015-03-30
Applicant: 한국기계연구원
IPC: C02F1/04
Abstract: 본발명의일 실시예에따르면, 원수를제공받아화염에의해원수를기화시켜서배출하는제1차증발기; 원수를제공받아화염에의해원수를기화시켜서배출하는제2차증발기; 및상기제1차증발기와상기제2차증발기사이에위치되는제1 배관(L5);을포함하며, 상기제1차증발기에서증발되어배출되는배기가스는상기제1 배관(L5)을통해서상기제2차증발기로유입되는것을특징으로하는폐수처리용침수형연소증발시스템이개시된다.
Abstract translation: 根据本发明的实施例,提供了一种燃气涡轮机,包括:第一蒸发器,用于接收原水并通过火焰汽化和排放原水; 第二蒸发器,用于供应原水并通过火焰汽化和排放原水; 以及位于第一蒸发器和第二蒸发器之间的第一管(L5),其中从第一蒸发器蒸发并排出的废气穿过第一管(L5) 并且第二蒸发器被引入第二蒸发器。
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公开(公告)号:KR1020150028505A
公开(公告)日:2015-03-16
申请号:KR1020130107171
申请日:2013-09-06
Abstract: 액체가 흐르는 배관 내부로 초미세 기포 함유 유체를 생성하여 제공하는 초미세 기포 함유 유체 생성 장치에 있어서, 기체와 액체를 각각 유입 받고, 유입 받은 기체의 적어도 일부가 상기 유입 받은 물에 용해된 상태-기체 용해수라고 함-로 생성하여 상기 액체가 흐르는 배관 내부로 분사함으로써 초미세 기포 함유 유체를 생성하는 제1 노즐;을 포함하며, 상기 제1노즐은, 통 형상을 가진 본체로서, 상기 본체의 내부에는 액체를 외부로부터 유입 받는 제1유로와, 상기 제1유로와 연결되어 있고 기체를 외부로부터 유입 받아 기체 용해수를 상기 배관의 내부로 유출하는 제2유로를 가진 상기 본체; 및 상기 본체로부터 유출되는 기체 용해수를 유입 받는 충돌부 본체, 상기 충돌부 본체와 이격되어 위치하며 상기 충돌부 본체로부터 유출되는 기체 용해수와 충돌하는 충돌판을 가진 충돌부;를 포함하는 것인, 초미세 기포 함유 유체 생성 장치가 개시된다.
Abstract translation: 公开了一种用于生产流体的装置,其包括微气泡和纳米气泡,其产生并提供流体,所述流体包含微量和纳米气泡到通过其流动的管道中。 用于制造包含微孔和纳米气泡的流体的装置包括:通过提供气体和液体产生包含微气泡和纳米气泡的流体的第一喷嘴,产生气体可溶的水,其中至少部分提供的气体溶解在所提供的水中,以及 将其喷洒到液体流过的管道中。 第一喷嘴包括:圆筒形主体,其包括安装在主体内部并且液体从外部流入的第一流路,以及连接到气体流入的第一流路的第二流路 从外部排出气体溶解水进入管道; 以及冲击单元,其包括冲击单元主体,其中从主体排出的可溶解水流动;冲击板,其位于离冲击单元主体的距离处,并与从该主体排出的气体溶解水相冲突 冲击单元主体。
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公开(公告)号:KR1020140070036A
公开(公告)日:2014-06-10
申请号:KR1020120138032
申请日:2012-11-30
Applicant: 한국기계연구원
CPC classification number: C10L3/06 , C07B61/00 , C07C5/00 , C10L2290/08 , C10L2290/12 , C10L2290/18 , C10L2290/56
Abstract: The present invention relates to a gas dehydration device using microbubbles. According to one embodiment of the present invention, provided is the gas dehydration device using microbubbles which includes a contactor which accommodates a water absorbent in the bottom thereof and a nozzle which is immersed in the water absorbent accommodated in the contactor and discharges wet gas as microbubbles. The gas dehydration device using microbubbles of the present invention additionally includes a pipe which provides a path for moving wet gas, a droplet formation unit, and a droplet separation unit.
Abstract translation: 本发明涉及使用微泡的气体脱水装置。 根据本发明的一个实施方案,提供了使用微泡的气体脱水装置,其包括在其底部容纳吸水剂的接触器和浸入容纳在接触器中的吸水剂中并将湿气排放为微泡的喷嘴 。 使用本发明的微泡的气体脱水装置还包括提供用于移动湿气体的路径,液滴形成单元和液滴分离单元的管道。
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公开(公告)号:KR1020130009318A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:KR1020110070336
申请日:2011-07-15
Applicant: 한국기계연구원
CPC classification number: B01F3/04106 , B01F3/0451 , B01F3/04758 , B01F3/0876 , B01F5/0065 , B01F5/0606 , B01F5/0615 , B01F5/20
Abstract: PURPOSE: A microbubble generator using high air-dissolved water based on a rotating unit is provided to minimize load applied to a pump and to produce large volume of microbubbles. CONSTITUTION: A microbubble generator using high air-dissolved water based on a rotating unit comprises the rotating unit(150), an air-dissolved water tank(170), and a nozzle unit(180). The rotating unit rotates water and vapor while crush the water and gas and makes dissolved water flow out. The air-dissolved water tank stores the dissolved water from the rotating unit. The nozzle unit generates microbubbles in the water. The rotating unit comprises a rotating body and a water and air rotating and guiding part. [Reference numerals] (140) Venturi injector; (150) Rotating unit; (160) Separating chamber; (170) Air-dissolved water tank; (175) Vent; (180) Nozzle unit; (AA) Nanobubbles; (BB) Air; (CC) Water
Abstract translation: 目的:提供使用基于旋转单元的高空气溶解水的微泡发生器,以最小化施加到泵上的负载并产生大量的微泡。 构成:基于旋转单元使用高空气溶解水的微泡发生器包括旋转单元(150),空气溶解水箱(170)和喷嘴单元(180)。 旋转单元旋转水和蒸汽,同时粉碎水和气体,并使溶解的水流出。 空气溶解水箱储存来自旋转单元的溶解水。 喷嘴单元在水中产生微泡。 旋转单元包括旋转体和水和空气旋转引导部分。 (附图标记)(140)文丘里喷射器; (150)旋转单元; (160)分离室; (170)空气溶解水箱; (175)通风口; (180)喷嘴单元; (AA)纳米气泡; (BB)空气; (CC)水
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公开(公告)号:KR1020120137920A
公开(公告)日:2012-12-24
申请号:KR1020110057092
申请日:2011-06-13
Applicant: 한국기계연구원
Abstract: PURPOSE: An ionizing system for a light irradiating type with high efficiency is provided to optimally distribute electrical charges in consideration to even the shape of an ionizing object by quickly eliminating electrical charges from the ionizing object. CONSTITUTION: An ionizing system using X-rays comprises an ionizer(100), a clean air blower(200), a filter(320), a first duct(300), and a second duct(310). The ionizer irradiates soft x-rays in the direction of a filter(320). The irradiated soft x-ray ionizes the clean air which is supplied through the clean air blower(200). The filter prevents the soft x-rays from passing through. The filter has a configuration in which two or more layers are laminated having unmatched through holes. Ionized materials passing through the filter are supplied to a plurality of ionizing objects(101) passing through the first duct and the second duct.
Abstract translation: 目的:提供一种高效率的光照射型电离系统,通过快速消除电离物质的电荷,即使是电离物体的形状也能最佳地分配电荷。 构成:使用X射线的电离系统包括电离器(100),清洁空气鼓风机(200),过滤器(320),第一管道(300)和第二管道(310)。 电离器沿着过滤器(320)的方向照射软X射线。 照射的软X射线离子化通过清洁空气鼓风机(200)供应的清洁空气。 过滤器可防止软X射线穿过。 过滤器具有其中层压有两层或多层具有不匹配通孔的构造。 通过过滤器的电离材料被供给到通过第一管道和第二管道的多个电离物体(101)。
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公开(公告)号:KR101191146B1
公开(公告)日:2012-10-15
申请号:KR1020100073870
申请日:2010-07-30
Applicant: 한국기계연구원
IPC: C02F1/467 , C02F103/00
Abstract: 본 발명은 마이크로 버블을 이용한 플라즈마 방전 반응식 선박 평형수 살균 처리장치에 관한 것으로서, 해수로부터의 선박 평형수가 유입되는 유입구와, 미생물 제거가 완료된 선박 평형수가 밸러스트 탱크로 유출되는 유출구를 구비하며, 플라즈마 방전 반응을 진행시키는 적어도 한 쌍의 전극이 내부에 마련되는 플라즈마 반응기; 및 플라즈마 반응기와 연결되며, 마이크로 버블을 발생시켜 발생된 마이크로 버블을 플라즈마 반응기의 내부로 제공하는 마이크로 버블 발생유닛을 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의해, 선박 평형수의 사용으로 인한 다양한 문제점들을 효과적으로 해소할 수 있음은 물론 투자비용 또는 설비 규모 대비 선박 평형수의 처리 효율을 향상시킬 수 있다.
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