HOME > 제품소개 > 나노 사업부 > 나노 프레쉬 - NB TYPE | |
■ 마이크로 및 나노 버블 발생 동영상 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Micro bubble & Nano bubble Generating System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Nano-Fresh Unit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Technology Tree |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 발생 Mechanism |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 공기와 함께 흡입된 순환수는 물과 함께 혼합되어 Nano Fresh 내 유입 ② 좁아진 관을 통해 유속이 증대되고 원심력 및 구심력 작용 ③ 2중 볼핀에 부딪히며 강력한 난류형성에 따라 순간적으로 0.1~10 ㎛ 크기의 초미세기포 발생 특징 - 장치의 소형화 : 장치 크기에 비해 다량의 기포 발생으로 용존 산소율 향상 - 산소전달 효율의 극대화 : 90% 이상의 SOTE (Standard Oxygen Transfer Efficiency)달성 - 산란, 반사 효과 : 자외선 조사량의 균등분포로 자외선 에너지의 이용 효율 증대 Mixing 효과 - Bubbling 효과 : 생물학적 Activity, 물리적 Chopping효과 ,액적 효과 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 제품의 효능 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTH
1. 목욕탕 및 찜질방 : 물 100% 재사용, 연료비 절감 2. 수영장 : 염소, 응집제 사용량 대폭 절감 쾌적한 수영장 환경 3. 의료기기 활용 : 류마티스, 아토피 효과 FOOD 1. 소주 맥주의 원료수 : 주류의 미질 개선 및 부패방지 2. 소금생산공장 : 맛의 개선 및 순수도 향상 3. 수산물 가공공장 : 맛의 개선 및 신선도 향상 NATURE 1. 호수 및 골프장 펀드 녹조 제거 및 수질 관리 : 물의 환원 복원 및 수질 등급 향상 2. 배관의 스케일 제거 : 에너지 절약 효과 3. 염색 산업 : 염료 용해도 증진, 침투성의 균등성 유지 FARMING 1. 배양장 및 양식장 : 산소 밀도 극대화, 고밀도 양식 가능 2. 과실재배 : 수확 확대 및 성장 촉진 3. 가축사육 : 축사환경 개선 및 성장 촉진 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Nano-Fresh의 초미세기포에 의한 수중의 산소전달효율 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 기포크기와 수중의 산소전달효율 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기체전달 수중에 필요한 양의 산소를 전달하기위해서는 기-액계면이 만들어져야 하는데 그러므로 물속에 인위적으로 기포를 주입시켜 기체와 물의 경계면을 더 많이 만들어줌으로서 기체를 액체에 전달할 수 있다. 기체전달계수 기체전달속도는 기-액계면의 접촉면적과 액체속의 기체포화부족량에 비례한다. 다음식으로 표현하면 эM/эt = -D.A.эC/эXf эM/эt = 기체전달속도 Kg O2/h D = 기체의 확산계수 ㎡/h A = 기체-액체 경계면의 접촉면적 ㎡ эC/эXf = 막거리에 따른 산소농도 구배 Kg/㎥/m 그러므로 기체의 확산계수나 산소농도의 구배가 동일하다고 가정하면 일반적으로 기체전달속도는 기체-액체 경계면의 기포크기가 작아 기체접촉면적이 커야한다. 기-액전촉면적과 기포크기 및 접촉시간 기-액전촉면적은 기포의 크기에 따라 좌우된다. 즉, 기포의 크기가 작음에 따라 반비례하여 기포의 접촉면적은 커지게 된다. -기포크기에 따른 접촉면적 1mm : 100㎛ = 1:10 1mm : 10㎛ = 1:100 1mm : 1㎛ = 1:1000 1mm : 0.1㎛ = 1:10000 -기포크기의 크기와 기포상승속도 y = 0.0001X² (실제는 2.2195) 기포상승속도 y = 상승속도 mm/sec 접촉시간 X = 미세기포의 직경(㎛) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 일반 산기관기포와 나노 후레쉬 기포와의 비교 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반산기관기포 : 2mm=2000㎛
나노후레쉬기포 : 0.1-10㎛ 1. 접촉면적 : 20~2000배 2. 접촉시간 : 80~8000배 이상의 효과를 가져온다 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 마이크로 나노버블 발생모습 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||