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[국내논문] 레이저 회절 측정기를 이용한 벤츄리 캐비테이션에서의 마이크로버블 발생 특성 연구
Study on Micro-bubble Generation Characteristics in Venturi Cavitation using Laser Diffractometer 원문보기

드라이브ㆍ컨트롤 = Journal of drive and control, v.16 no.1, 2019년, pp.1 - 6  

임윤규 (Department of Mechanical Design Engineering, Korea Polytechnic University) ,  양해정 (Department of Mechanical Design Engineering, Korea Polytechnic University) ,  김영일 (Department of Nano Optical Engineering, Korea Polytechnic University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The use of micro bubbles in industrial fields has been increasing in the recent years., particularly micro-bubble sterilization and water purification effects. Various methods have been developed for the generation of micro-bubbles. Depending on the method of generating bubbles, the micro-bubbles ca...

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AI 본문요약
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제안 방법

  • 5) 공동화형 벤츄리관(venturi tube)을 이용하여 펌프전단에서 공기를 주입하는 방식으로 발생되는 미세기포의 평균직경이 100∼250㎛ 로 생성되며 펌프에서 토출되는 배관에 기·액 접촉 장치를 설치하여 기·액 접촉비에 따라서 미세기포 발생효율이 큰 차이를 보이게 되는데6) 본 실험에서는 공동화형 장치인 벤츄리관에 외부의 공기가 압력차에 의해 물속으로 자흡하는 저압형 미세기포 확산장치구조로 오리피스7-8) 공기관의 유형이 마이크로버블에 미치는 발생특성과 마이크로버블 입자의 크기를 레이저 회절측정 장치를 통하여 직접 측정하는 실험을 수행하였다.
  • 먼저 수조안에 약 90% 순환수가 담기게 되며 수조의 전체크기는  2200×500×500mm(L,W,H)이고 두께는 8mm로 순환수 압력을 견딜 수 있도록 하고 전면과 후면은 투명 플라스틱으로 하여 미세 기포가 발생되었을 때 수조 내에서 관찰이 잘 이루어질 수 있도록 제작되었다.
  • 순환수 회전펌프(PA-930, 270L/min, 신한일전기, 한국)는 수조에 흡입관을 설치하여 회전펌프를 통해서 순환수가 계속적으로 순환되도록 하고 토출구와 연결된 벤츄리관의 끝단에서는 지속적으로 미세 기포들이 발생하여 배출되게 되는데 이렇게 생성되어지는 미세 기포들이 측정계로 설치된 in-line 흐름 튜브를 타고 안쪽으로 잘 흘러들어 들어갈 수 있도록 수조의 중앙에 지지대를 설치하고 고정시켜 놓았다. Fig.
  • 순환펌프의 토출구 배관에 연결된 벤츄리관을 통하여 발생 배출되는 미세 기포들이 수조의 끝단에 in-line으로 설치된 흐름관으로 일정량 유입될 수 있도록 측정용 튜브관의 직경을 50mm로 투명 플라스틱 재질로 하고 수조의 바닥에서부터 전체높이의 2/3되는 지점에 in-line으로 위치시키고 측정튜브의 흐름관 안으로 유입되어 통과하는 기포들에 주사되는 레이저의 신호세기는 670nm He-Ne 레이저와 레이저 다이오드 부품으로 구성되었으며 측정튜브의 외관을 감싸는 하우징 구조로 설치하였다. 또한 in-line 튜브 측정흐름관으로 한꺼번에 너무 크고 많은 양의 기포가 직접 들어가지 않도록 하여 특정기포 내에 다른 기포간의 간섭현상을 최소화하였다.
  • 레이저 회절측정 시스템에서 마이크로버블의 입자 크기에 대한 레이저의 회절 각을 Table 1.에서 계산하여 제시된 각도로 하고 공동화형 벤츄리관의 공기유입구 형태를 두 가지 유형으로 구성하였다.
  • 오리피스 공기관의 조건이 미세기포 발생에 대한 영향이 고려되기 때문에 오리피스 공기 유입구의 형태를 Tangential Type One Orifice와 Vertical Type One Orifice Venturi 유형으로 하였으며 레이저의 회절각도는 이미 135°가 마이크로버블에 대한 최적반응을 보이기 있으므로 레이저 회절장치를 135°로 설정하여 실험하였다
  • 이때 공기 유입구의 수를 1개, 2개 및 4개의 유입구별로 모두 초기실험을 실행한 결과 1개 또는 2개의 유입구에서는 미세기포의 발생 수와 빈도가 비교적 적어서 레이저 반응세기도 미약하게 나타나는 것으로 확인되었다. 따라서 수조에 in-line으로 설치된 레이저 회절측정 시스템과 다량의 기포발생을 유도할 수 있는 벤츄리관으로 Tangential type의 형태에 4개의 공기 유입구를 설치하여 유용성을 높이는 동시에 회절 각에 따른 연구를 수행하였다.
  • 순환펌프의 토출구 배관에 연결된 벤츄리관을 통하여 발생 배출되는 미세 기포들이 수조의 끝단에 in-line으로 설치된 흐름관으로 일정량 유입될 수 있도록 측정용 튜브관의 직경을 50mm로 투명 플라스틱 재질로 하고 수조의 바닥에서부터 전체높이의 2/3되는 지점에 in-line으로 위치시키고 측정튜브의 흐름관 안으로 유입되어 통과하는 기포들에 주사되는 레이저의 신호세기는 670nm He-Ne 레이저와 레이저 다이오드 부품으로 구성되었으며 측정튜브의 외관을 감싸는 하우징 구조로 설치하였다. 또한 in-line 튜브 측정흐름관으로 한꺼번에 너무 크고 많은 양의 기포가 직접 들어가지 않도록 하여 특정기포 내에 다른 기포간의 간섭현상을 최소화하였다.

대상 데이터

  • 본 연구에서 사용한 미세기포 발생장치는 Fig. 1과 같이 공기 유입구를 2 가지 유형의 형태를 가진 공동화형 벤츄리관 형상으로 발생기의 중심은 원형의 튜브 형상이고 투명한 플라스틱 재질이며 전체길이는 156mm, 내경을 10mm로 하고 내경과는 수직하게 관통된 오리피스(Orifice) 공기 유입구의 직경을 1.5mm로 하였고 이 공기 유입구를 통하여 대기 중의 공기가 자연스럽게 유입되도록 하였다. 벤츄리관의 외측 한쪽 끝단에는 순환수에 대한 회전펌프를 연결하여 선회시키고 다른 끝단에는 공동화형 벤츄리관을 유형에 따라 연결하고 배출되는 마이크로버블의 입자크기를 레이저 회절장치를 통해 측정하기 위해서 수조의 맞은편에 in-line 튜브를 연결하고 설치하였다.
  • in-line 흐름관 측정 튜브를 통하는 기포에 주사된 레이저 회절신호는 레이저 다이오드를 통해서 아날로그 신호가 출력되는데 이 아날로그 신호는 11 bits A/D converter를 가진 마이크로프로세서로 무선 RF 통신을 통하여 컴퓨터에 연결되어 있다. 이 무선 RF 통신 모듈(424MHz, VITCON, 한국)은 1 : 1 통신모듈이고 데이터의 수집은 컴퓨터에서 응용소프트웨어로 모니터링 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Tangential Type 벤츄리관에서 마이크로버블이 더 많이 형성되는 이유는? 두 가지 유형의 벤츄리관에서 생성되는 마이크로버블의 생성결과를 확인한 결과는 레이저 회절신호세기가 Vertical Type보다는 Tangential Type이 크게 나타난 것을 확인할 수 있는데 이는 마이크로버블이 보다 더 많이 형성되고 있는 상태임을 알 수 있다. 이것은 수류에 공기가 유입되어 수류와 일정한 회전각을 이루며 회전방향으로 빠르게 물과 부딪쳐서 와류 유동을 이용한 이상류 스위블 현상으로 작용되고있다. 따라서 공동화형 벤츄리관의 공기 유입구의 형태를 Tangential Type으로 적용하는 것이 마이크로버블 생성에는 더 효과적임을 확인하였다.
용존 공기 부상법이란? 북유럽을 중심으로 널리 적용되고 있는 부상분리의 일종인 용존공기부상(dissolved-air flotation, DAF) 공정은 정수처리시스템에서의 최종 공정인 여과의 전처리공정으로 기존의 침전공정을 대체할 수 있는 효과적인 대안으로 부상하고 있으며 특히 저 탁도, 부식질(humic substances) 또는 자연적인 색도나 조류 등을 함유한 원수의 처리에 유용한 공정으로 알려져있다. 1-2) 용존 공기 부상법이란 높은 압력으로 물에 공기를 충분히 용해시켜 이를 처리하고자 하는 원수에 주입시키면 수중에서 다시 감압된 물은 과포화된 만큼의 공기가 미세한 기포로 형성되어 처리수 중의 플록과 결합한다. 이 기포-플록 결합체는 빠르게 수중에서 수표면으로 상승하여 고·액 분리가 달성되는 수처리 기법이다. 용존공기부상법의 장점으로 용존공기부상을 채택한 상수도시설은 단기간에 건설이 가능하고 조류제거가 용이하다.
용존공기부상법의 장점은? 이 기포-플록 결합체는 빠르게 수중에서 수표면으로 상승하여 고·액 분리가 달성되는 수처리 기법이다. 용존공기부상법의 장점으로 용존공기부상을 채택한 상수도시설은 단기간에 건설이 가능하고 조류제거가 용이하다.1) 아울러 부상된 슬러지의 고형물비가 높아지고 체류시간이 감소된다.
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