KR100743030B1 - Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof - Google Patents

Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof Download PDF

Info

Publication number
KR100743030B1
KR100743030B1 KR1020050093835A KR20050093835A KR100743030B1 KR 100743030 B1 KR100743030 B1 KR 100743030B1 KR 1020050093835 A KR1020050093835 A KR 1020050093835A KR 20050093835 A KR20050093835 A KR 20050093835A KR 100743030 B1 KR100743030 B1 KR 100743030B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
water
additive
oil
clean
amount
Prior art date
Application number
KR1020050093835A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20070038661A (en
Inventor
이두철
주광화
박규성
황호순
Original Assignee
엔바로테크 주식회사
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 엔바로테크 주식회사 filed Critical 엔바로테크 주식회사
Priority to KR1020050093835A priority Critical patent/KR100743030B1/en
Publication of KR20070038661A publication Critical patent/KR20070038661A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR100743030B1 publication Critical patent/KR100743030B1/en

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/14Organic compounds
    • C10L1/18Organic compounds containing oxygen
    • C10L1/182Organic compounds containing oxygen containing hydroxy groups; Salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/12Inorganic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2290/00Fuel preparation or upgrading, processes or apparatus therefore, comprising specific process steps or apparatus units
    • C10L2290/34Applying ultrasonic energy
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2300/00Mixture of two or more additives covered by the same group of C10L1/00 - C10L1/308
    • C10L2300/30Mixture of three components

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

석유에 물을 균질분산 혼합시킨 청정유가 개시된다. 물 자체는 발열에 관여하지 않기 때문에, 이로 인해 물에서 증발된 기화 잠열을 잃게 되는데, 본 발명은 첨가수(添加水)를 넣어준 후 발열량의 손실을 최소화 및 기본적으로 발열량을 손실시키지 않는 신형 석유/물 미립자 유제형 액상연료를 제공하는데 있다. 탄소 나노수를 이용해 보통의 물을 대신함으로써, 연소가 더욱 완벽하고 품질이 안정적이며, 분산 혼합이 더욱 균일한 청정유를 만들어 낼 수 있다.Disclosed is a clean oil in which water is homogeneously dispersed in petroleum. Since the water itself is not involved in the heat generation, it loses the latent heat of vaporization evaporated from the water. The present invention minimizes the loss of calorific value after adding the added water, and basically does not lose the calorific value. / Water particulate emulsion type liquid fuel. By substituting ordinary water with carbon nano water, combustion is more complete, quality is stable, and dispersion mixing can result in more uniform clean oils.

청정유, 나노 탄소수, 경질유, 나프텐산, 초미립자, 초음파 진동분산기, Clean oil, nano carbon water, light oil, naphthenic acid, ultra fine particles, ultrasonic vibration disperser,

Description

물이 균질분산 혼합된 청정유 및 그 제조방법{Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof}Clean oil including water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method etc.

도 1 내지 도 4는 본 발명에 이용되는 나노 탄소를 설명하기 위해 도시한 도면.1 to 4 are diagrams for explaining the nano carbon used in the present invention.

도 5는 본 발명의 실시예1에 따른 물이 균질분산 혼합된 청정유의 제조방법을 설명하기 위해 도시한 개략적인 장치 도면.FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a method for preparing a clean oil in which water is homogeneously dispersed and mixed according to Example 1 of the present invention. FIG.

도 6은 본 발명의 실시예2에 따른 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유의 제조방법을 설명하기 위해 도시한 개략적인 장치 도면.FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a method for preparing a clean light oil having a homogeneous dispersion of water according to Example 2 of the present invention. FIG.

본 발명은 물이 혼합된 청정유 분야에 관한 것으로서, 특히 기름에 물이 균질분산되어 혼합된 청정유와 청정 경질유, 그리고 그 제조방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to the field of clean oils in which water is mixed, and more particularly, to clean oils and clean light oils in which water is homogeneously dispersed in oil and mixed, and a method of manufacturing the same.

본 기술은 석유 연료 및 폐유, 식물유에 완전히 적용되며 지구 환경 개선과 유한한 석유 자원의 효과적인 이용에 중요한 의의가 있다.This technology is fully applied to petroleum fuels, waste oils and vegetable oils, and has important implications for the improvement of the global environment and the effective use of finite petroleum resources.

이전의 석유 유화 기술은 연소 시 그 발열량과 가수(加水)량이 종종 정비례 로 낮아져 이로 인해 보급이 어려웠다. 현재까지 물과 기름의 혼합 연료는 아직 시험 단계이고, 아직 실용화 보급 단계로 진입하지는 못하였다.Previous petroleum emulsification techniques often resulted in low heat generation and hydrolysis during combustion, making it difficult to spread. To date, mixed fuels of water and oil are still in the testing phase and have not yet entered the commercial deployment phase.

석유에 물을 더한 유제형 연료유와 관련해, 이미 많은 기술이 공표되었다. 하지만 물 자체는 발열에 개입하지 않기 때문에, 이로 인해 물에서 증발된 기화 잠열을 잃게 된다. 석유는 본래 연소를 통해 생성된 열량 중에서 이러한 기화 잠열에 상당하는 열량이 감소되고 있다.Many techniques have already been published for tanned fuel oils that add water to petroleum. However, since water itself does not interfere with the exotherm, it loses the latent heat of vaporization evaporated from the water. Petroleum has reduced the amount of heat equivalent to the latent heat of vaporization among the heat generated through combustion.

따라서, 이전의 석유/물 유제형 액상유에 물을 첨가한 목적은 그 주안점이 주로 탄소을 방지하는 등 연료유 연소 시에 생성되는 공해 물질로 인한 문제만을 개선하는 데에만 놓여있었고, 이와 같이 발열량이 감소되는 결함은 묵인하는 실정이었다.Therefore, the purpose of adding water to petroleum / water emulsion liquid oils was to focus only on improving the problems caused by the pollutants produced during combustion of fuel oils, mainly the prevention of carbon, thus reducing the calorific value. The defect that became was tolerated.

본 발명의 목적은 일반 물을 포함하는 첨가수(添加水)를 넣어준 후 발열량의 손실을 기본적으로 손실시키지 않거나 또는 최소화하거나 신형 석유/물 미립자 유제형 액상 청정유를 제공하는 데 있다.An object of the present invention is to provide a new type of petroleum / water particulate emulsion type liquid clean oil which does not basically reduce or minimize the loss of calorific value after the addition of water containing general water (添加 水).

본 발명의 다른 목적은 상술한 물이 균질분산 혼합된 청정유의 제조방법을 제공하는 데 있다.Another object of the present invention is to provide a method for preparing a clean oil in which the above-mentioned water is homogeneously dispersed.

본 발명의 또 다른 목적은 물이 균질분산 혼합된 경질유를 제공하는 데 있다.Still another object of the present invention is to provide a light oil in which water is homogeneously dispersed.

본 발명의 또 다른 목적은 물이 균질분산 혼합된 경질유의 제조방법을 제공 하는 데 있다.Still another object of the present invention is to provide a process for preparing light oil in which water is homogeneously dispersed and mixed.

본 발명의 목적에 따른 물이 균질분산 혼합된 청정유는: 석유; 물; 첨가제1(SYT-001); 첨가제2(SYT-002); 및 첨가제3(SYT-003)을 포함하되, 각 성분은 중량%로, 석유는 70 내지 99 %; 물은 1 내지 30 %; 물의 0.1 내지 5 %는 첨가제1;물의 0.1 내지 5 %는 첨가제2; (첨가제1 + 첨가제2)에 해당하는 물의 0.1 내지 0.5 %가 첨가제3 인 것을 특징으로 한다.According to an object of the present invention, a clean oil having a homogeneous dispersion of water is petroleum; water; Additive 1 (SYT-001); Additive 2 (SYT-002); And additive 3 (SYT-003), wherein each component is weight percent, petroleum 70-99%; Water is 1 to 30%; 0.1 to 5% of water is additive 1; 0.1 to 5% of water is additive 2; It is characterized in that 0.1 to 0.5% of the water corresponding to (Additive 1 + Additive 2) is Additive 3.

여기에서 바람직하게 물은 1 내지 5 % 첨가 나노탄소수로 된 것이다.Here, preferably, the water is made of 1 to 5% added nanocarbon water.

또한, 바람직하게 첨가제1(SYT-001)은, MgSO4·7H2O, C35H64O11, C34H62O11, CnH2n+1C6H6-O(CH2CH2O)mH(m=2~50), CH3(CH2)10CH2OSONa, CH3(CH2)10CH2SONa, 및 NaOH;Na2CO3;KOH;LiOH;Ca(OH)2;KMnO4를 포함하여 이루어진다.In addition, additive 1 (SYT-001) is preferably MgSO 4 · 7H 2 O, C 35 H 64 O 11, C 34 H 62 O 11, C n H 2n + 1 C 6 H 6 -O (CH 2 CH 2 O) mH (m = 2-50), CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 O SONa, CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 SONa, and NaOH; Na 2 CO 3 ; KOH; LiOH; Ca (OH) 2 ; KMnO 4 .

또한, 바람직하게 첨가제2(SYT-002)는, NaNO3, Ni(NO3)2·6H2O, CH3OH, (C5H5)2Fe, (C9H7NO) 및 (C8H7NO)를 포함하여 이루어진다.Further, additive 2 (SYT-002) is preferably NaNO 3 , Ni (NO 3 ) 2 .6H 2 O, CH 3 OH, (C 5 H 5 ) 2 Fe, (C 9 H 7 NO) and (C 8 H 7 NO).

또한, 바람직하게 첨가제3(SYT-003)은, CH3COCH3, CH3COCH2COCH3, CH3COC2H5 및 C3H3O를 포함하여 이루어진다.Also preferably, additive 3 (SYT-003) is selected from CH 3 COCH 3 , CH 3 COCH 2 COCH 3 , CH 3 COC 2 H 5 and C 3 H 3 O.

본 발명의 다른 목적에 따른 물이 균질분산 혼합된 청정유의 제조방법은: 첨 가제1(SYT-001), 첨가제2(SYT-002), 첨가제3(SYT-003), 물 및 석유를 혼합하여 교반하되, 첨가제1(SYT-001), 첨가제2(SYT-002) 및 첨가제3(SYT-003)을 각각 순차적 혼합하는 첨가제 혼합액 생성단계; 첨가제 혼합액에 물을 혼합하는 단계; 및 석유를 혼합하여 교반하는 단계를 포함하고, 첨가제 혼합액은 대략 95 ℃ 이하로 가열되는 것을 특징으로 한다.According to another object of the present invention, a method for preparing a clean oil in which water is homogeneously dispersed and mixed includes: additive 1 (SYT-001), additive 2 (SYT-002), additive 3 (SYT-003), water and petroleum oil Agitating, adding an additive mixture solution to sequentially mix additive 1 (SYT-001), additive 2 (SYT-002), and additive 3 (SYT-003), respectively; Mixing water with the additive mixture; And mixing and stirring petroleum, wherein the additive mixture is heated to about 95 ° C. or less.

본 발명의 또 다른 목적에 따른 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유는: 각 성분은 중량%로, 경질유 70 내지 90 %; 물 9 내지 29 %; 및 첨가제 0.1 내지 1 %를 포함하되, 첨가제는, 나프텐산계열의 유기산 및/또는 나프텐산의 금속염 5 내지 20 %; 및 물과 경질유에 모두 용해성을 가지는 유기산 0.1 내지 10 %를 그 성분으로 포함하고, PH가 4 내지 8인 것을 특징으로 한다.Clean light oil in which water is homogeneously dispersed in accordance with another object of the present invention is: each component in weight percent, light oil 70 to 90%; Water 9-29%; And 0.1 to 1% of an additive, wherein the additive includes 5 to 20% of a metal salt of naphthenic acid-based organic acid and / or naphthenic acid; And 0.1 to 10% of an organic acid having solubility in both water and light oil, and having a pH of 4 to 8.

여기에서 첨가제는, 바람직하게 중량%로 3 내지 15 %의 나노탄소수제이다.The additive here is preferably 3 to 15% nanocarbon handmade by weight.

또한 첨가제는, 바람직하게 유화제, 표면활성제 및 조연제를 더 포함한다.In addition, the additive preferably further includes an emulsifier, a surfactant and a supporting agent.

또한, 나프텐산계열의 유기산은, 사이클로프로판, 사이클로부탄, 사이클로헥산, 사이클로펜탄 및 사이클로헵탄으로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상의 유기산인 것을 특징으로 한다.In addition, the naphthenic acid-based organic acid is at least one organic acid selected from the group consisting of cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, cyclopentane and cycloheptane.

또한, 물과 경질유에 모두 용해성을 가지는 유기산은, 바람직하게는 초산, 2-메틸기 아크릴산, 수산, 말론산, 말레산무수물 및 부마산으로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상인 것을 특징으로 한다.In addition, the organic acid having solubility in both water and light oil is preferably at least one or more selected from the group consisting of acetic acid, 2-methyl group acrylic acid, hydroxyl, malonic acid, maleic anhydride and butamic acid.

본 발명의 또 다른 목적에 따른 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유의 제조방법은: 첨가제, 물 및 경질유를 순차적으로 혼합하는 단계; 및 혼합액을 자기장 장치 및 초음파 진동분산기로 통과시켜서 균질분산시키는 단계를 포함하여 이루어진다.According to still another aspect of the present invention, there is provided a method for preparing clean light oil in which water is homogeneously dispersed and mixed: sequentially mixing an additive, water, and light oil; And homogeneously dispersing the mixed liquid by passing it through a magnetic field device and an ultrasonic vibration dispersion machine.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

(실시예1)Example 1

본 발명에 따른 실시예1은 물이 균질분산 혼합된 청정유 및 그 제조방법에 관한 것이다. 도 5을 참조하여 설명한다.Example 1 according to the present invention relates to a clean oil and a method for producing the homogeneous dispersion of water. It demonstrates with reference to FIG.

본 실시예1에서는 경질유 및 중질유를 포함하는 석유에 물을 균질분산 혼합한 청정유를 제조한다. 본 실시예1의 청정유는 석유, 물, 첨가제1(SYT-001), 첨가제2(SYT-002) 및 첨가제3(SYT-003)을 포함한다.In Example 1, a clean oil obtained by homogeneously dispersing and mixing water with petroleum including light oil and heavy oil is prepared. The clean oil of Example 1 includes petroleum, water, additive 1 (SYT-001), additive 2 (SYT-002) and additive 3 (SYT-003).

실시예1에서 사용되는 혼합 청정유의 첨가제는 첨가제1(SYT-001; 당사제조), 첨가제2(SYT-002; 당사제조), 첨가제3(SYT-003; 당사제조) 초미립자 탄소수 혹은 탄소분말과 균일하게 혼합하여 만들어진 일종의 액체이다.The additives of the mixed clean oil used in Example 1 are additive 1 (SYT-001; manufactured by the company), additive 2 (SYT-002; manufactured by the company), additive 3 (SYT-003; manufactured by the company), ultra-fine particle carbon number or carbon powder and uniformity. It is a kind of liquid made by mixing.

상술한 첨가제는 첨가제1(SYT-001), 첨가제2(SYT-002) 및 첨가제3(SYT-003)에 대해 특별한 제한사항이 없다. 일반적으로 공업용을 사용 해도 가능하다. 물에도 특수한 요구사항이 없으며, 보통 수도물을 사용하는 것이 가능 하다.The above-mentioned additives do not have any particular limitation with respect to additive 1 (SYT-001), additive 2 (SYT-002) and additive 3 (SYT-003). In general, industrial use is also possible. Water does not have special requirements and it is possible to use regular tap water.

바람직하게는 첨가제1(SYT-001)은, MgSO4·7H2O(Magnesium Sulfate), C35H64O11(Nonyl Phenol), C34H62O11(Triton X-100), CnH2n+1C6H6- O(CH2CH2O)mH(m=2~50)(NPx), CH3(CH2)10CH2OSONa(SLS), CH3(CH2)10CH2SONa(SDS), 및 NaOH;Na2CO3;KOH;LiOH;Ca(OH)2;KMnO4를 포함한다.Preferably, additive 1 (SYT-001) is MgSO 4 .7H 2 O (Magnesium Sulfate), C 35 H 64 O 11 (Nonyl Phenol) , C 34 H 62 O 11 (Triton X-100) , C n H 2n + 1 C 6 H 6 -O (CH 2 CH 2 O) mH (m = 2-50) (NPx), CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 O SONa (SLS), CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 SONa (SDS), and NaOH; Na 2 CO 3 ; KOH; LiOH; Ca (OH) 2 ; KMnO 4 .

또한 바람직하게 첨가제2(SYT-002)는, NaNO3(Sodinm nitrate), Ni(NO3)2·6H2O, CH3OH(Methanol), (C5H5)2Fe, (C9H7NO) 및 (C8H7NO)를 포함한다.Also preferably, additive 2 (SYT-002) is NaNO 3 (Sodinm nitrate), Ni (NO 3 ) 2 · 6H 2 O, CH 3 OH (Methanol), (C 5 H 5 ) 2 Fe, (C 9 H 7 NO) and (C 8 H 7 NO).

또한, 바람직하게 첨가제3(SYT-003)은, CH3COCH3(Acetone), CH3COCH2COCH3(Acetylacetone), CH3COC2H5(2-Butanone) 및 C3H3O(lsopropylalcohol)를 포함한다.In addition, additive 3 (SYT-003) is preferably CH 3 COCH 3 (Acetone), CH 3 COCH 2 COCH 3 (Acetylacetone), CH 3 COC 2 H 5 (2-Butanone) and C 3 H 3 O (lsopropylalcohol).

첨가제1, 첨가제2 및 첨가제3은 분별하여 혼합하거나 소정 비율에 따라 혼합한다.Additive 1, additive 2 and additive 3 are fractionally mixed or mixed according to a predetermined ratio.

각 성분비는 중량%로, 석유는 70 내지 99 %이고 물은 1 내지 30 %이다.Each component ratio is by weight, petroleum is 70 to 99% and water is 1 to 30%.

첨가제1은 물에 대하여 0.1 내지 5 %이고, 첨가제2는 물에 대하여 0.1 내지 5 %이며, 바람직하게는 (첨가제1 + 첨가제2)의 혼합용액과 물의 혼합 비례는 대략 1 : 20 이다. 첨가제3은 (첨가제1 + 첨가제2)에 대하여 0.1 내지 0.5 % 바람직하게는 0.1 내지 0.3 %이다. 이 첨가제의 량만큼 물의 량이 줄어들어야 한다.Additive 1 is 0.1 to 5% with respect to water, Additive 2 is 0.1 to 5% with respect to water, and preferably the mixing ratio of the mixed solution of (Additive 1 + Additive 2) and water is approximately 1:20. Additive 3 is 0.1 to 0.5% preferably 0.1 to 0.3% with respect to (Additive 1 + Additive 2). The amount of water should be reduced by the amount of this additive.

또한, 바람직하게는 가수량의 1 %에 해당하는 량이 나노 탄소수가 되는 것이 좋다.In addition, preferably, the amount corresponding to 1% of the amount of the hydrolyzate is nano carbon number.

전체 첨가제의 농도는 첨가제 농도는 청정유 중량의 대략 0.1% 내지 1%이다.The concentration of the total additive is such that the additive concentration is approximately 0.1% to 1% of the weight of the clean oil.

나노 탄소액에 대한 것은 본 출원인의 대한민국 특허출원 제2005-59469호를 참조할 수 있다. 전기 화학으로 생성한 탄소 입자를 나노급의 물질(1-10개 나노급) 로 미세화 시켜 상상할 수 없던 역할과 효과를 만들어 낼 것이다. 그것은 층간 화합이 구불구불한 구조의 물질을 만들어 낼 것이다. 나노 탄소 입자의 입자직경은 5nm (50Å)이고 두께는 2.0~2.5nm.이다. 도 1에서 볼 수 있듯이, 흑연은 고리형태의 육각형 연속 평면형으로 형태는 도 1에서처럼 적층 구조 이다. 도 2의 α, β층면은 같고, 단지 위치 방향의 전도가 발생한 것이다.For the nano carbon liquid may refer to the Republic of Korea Patent Application No. 2005-59469 of the applicant. Electrochemically produced carbon particles can be micronized into nanoscale materials (1-10 nanoscales) to create roles and effects unimaginable. It will create a material with a meandering structure. The particle diameter of the nano carbon particles is 5 nm (50 mm 3) and the thickness is 2.0-2.5 nm. As can be seen in Figure 1, graphite is a ring-shaped hexagonal continuous planar shape is a laminated structure as shown in FIG. The α and β layer surfaces in Fig. 2 are the same, and only the conduction in the positional direction occurs.

고리형태 육각형 C-C결합 거리는 2.4Å로 계산한다. 육각형 중의 각각의 내각은 120O(2/3π)으로, 이것을 기준으로 본 구조의 각 부분의 길이를 계산한다. 만약 그림1과 같이 입자의 상하 방향이 50Å이라고 하면, 도 3과 같은 구조 연합체가 11개이고, 그러면46.2Å이 된다.The ring-shaped hexagonal CC coupling distance is calculated as 2.4Å. Each internal angle in the hexagon is 120 O (2 / 3π), and the length of each part of the structure is calculated based on this. If the up and down direction of the particle is 50 mm as shown in Fig. 1, there are 11 structural associations as shown in FIG.

이러한 상하 방향의 육각형 (11+10) 개는 횡으로 1/2개 전도 되었다. 또 다른 측면으로, 횡 방향으로 육각형을 보면, 만약 20개의 연속체가 있다면 50.4Å이 형성 된다.These up and down hexagonal (11 + 10) dogs were inverted by one half. In another aspect, looking at the hexagon in the transverse direction, if there are 20 continuum, 50.4Å is formed.

따라서 이것을 표준 입자로 한다면, 상하(세로 방향)는 도 3의 구조 단위는 11개(육각형21개 단위), 횡 방향은 21개 육각형의 연속체이다. 즉 육각형은 종횡 두 방향 모두 21개 단위이다.따라서 이것은 21× 21의 연속체이다.Therefore, if this is made into standard particle | grains, 11 or more (21 hexagonal units) of structural units of FIG. 3 are the up-and-down (vertical direction) continuum of 21 hexagons. In other words, the hexagon is 21 units in both longitudinal and transverse directions, so it is a 21 × 21 continuum.

두께는 20~25Å 이기 때문에, 도 2에서 보듯이, 층간 거리를 고려하여 층수가 8이라면 두께는 3.37× 7=23.5Å이다. 그렇다면 이를 표준입자로 한다면 다시 말해 21×21의 육각형 평면에 8층이 있다는 것이다. 우리는 ESCA(electron spectroscopy of chemical analysis)로부터 그 표면의 15%의 산소 원자가 존재한다는 것을 관찰하였다. 또 표준 입자 각 변의 외측에 21개의 돌출된 탄소 원자가 있 다는 것을 관찰하였다. 이로써 하나로 결합한 산소 원자의 각 변은 21× 0.15 즉 3개의 산소 원자가 있고, 8층 평면은 모두 24개의 산소 원자가 있다는 것을 알 수 있다.Since the thickness is 20 to 25 mm 3, as shown in FIG. 2, if the number of layers is 8 in consideration of the interlayer distance, the thickness is 3.37 × 7 = 23.5 mm 3. If it is a standard particle, that is, there are 8 layers in the hexagonal plane of 21 × 21. We observed from the electron spectroscopy of chemical analysis (ESCA) that 15% oxygen atoms were present on the surface. It was also observed that there were 21 protruding carbon atoms on the outside of each side of the standard particle. As a result, it can be seen that each side of the oxygen atoms bonded as one has 21 x 0.15 or three oxygen atoms, and the eight-layer plane has 24 oxygen atoms in all.

상술한 표준입자 육각형의 종렬은 외측을 제거 한 후에 내측은 19× 19의 육각형이 남아 있는데, 그들은 하나로 연결되어 있으며 하나의 탄소원자는 3개의 육각형에 공유된다. 이러한 탄소원자 합계는 19× 19× (1/3)× 6=722개가 된다.The above-described column of standard particle hexagons has a 19 × 19 hexagon on the inner side after the outer side is removed, and they are connected as one and one carbon atom is shared by three hexagons. The total of such carbon atoms is 19 × 19 × (1/3) × 6 = 722 pieces.

육각형링의 외측 횡렬 중, 육각형링의 6개 탄소원자 가운데 3개의 탄소 원자는 3개의 육각형링에 공유되고, 2개의 탄소원자는 가장 외측의 같은 육각형에 공유되며, 남은 하나는 기타 육각형과 공유되지 않는다. 그리하여 횡 방향의 가장 외측의 탄소 원자는 2×21X[(1/3)× 3+(1/2)2+1]=126개 이다.Of the hexagonal ring's outer row, three of the six carbon atoms of the hexagon ring are shared by three hexagon rings, two carbon atoms are shared by the same outermost hexagon, and the remaining one is not shared by the other hexagons. . Thus, the outermost carbon atoms in the transverse direction are 2x21X [(1/3) x3 + (1/2) 2 + 1] = 126.

세로 방향 가장 바깥쪽의 육각형은, 도 4와 같이 11개의 연속체로 이루어져있다. 10개의 탄소 원자 가운데 4개는 3개의 육각형에 공유되고, 3개는 2개의 육각형에 공유되며, 남은 3개 탄소원자는 다른 육각형과 공유되지 않는다. 그리하여 세로 방향 11개 육각형에 대한 계산은 2×11× [(1/3)× 3+(1/2)×3+3] 즉 121개 탄소원자가 존재한다. 따라서 (21× 21)개의 육각형의 평면 중에서, 722+126+121=969개의 탄소원자가 존재하고, 24개의 산소원자가 존재한다.The outermost hexagon in a longitudinal direction consists of 11 continuous bodies as shown in FIG. Four of the ten carbon atoms are shared by three hexagons, three are shared by two hexagons, and the remaining three carbon atoms are not shared by other hexagons. Thus, the calculation for the 11 hexagons in the longitudinal direction is 2 x 11 x [(1/3) x 3+ (1/2) x 3 + 3], or 121 carbon atoms. Thus, among the (21x21) hexagonal planes, there are 722 + 126 + 121 = 969 carbon atoms and 24 oxygen atoms.

따라서, 표준 입자 가운데 탄소 원자는 969×8=7752개 존재하고, 산소 원자는 24× 8=192개 이다. 이렇게, 표준 입자 한 개의 질량은 (7752×12+192×16)/6.02×1023=1.6×10-19그램 이다.Therefore, 969 * 8 = 7752 exists in a standard particle, and 24 * 8 = 192 oxygen atoms exist. Thus, the mass of one standard particle is (7752 x 12 + 192 x 16) /6.02 x 10 23 = 1.6 x 10 -19 grams.

1 그램의 건조한 나노 탄소 가운데, 1/1.6×10-19 = 6.3× 1018개의 나노 탄소 입자가 있다. 농도가 0.4%인 나노 탄소수 중에는 0.004/1.6×10-19 = 2.5× 1016개의 나노급 탄소 입자가 있다.Among 1 gram of dry nano carbon, there are 1 / 1.6 × 10 −19 = 6.3 × 10 18 nano carbon particles. Among the carbon nanoparticles having a concentration of 0.4%, there are 0.004 / 1.6 × 10 −19 = 2.5 × 10 16 nanoscale carbon particles.

입자 크기 분포 및 육각형의 수소 원자 표준 입자는 계산 과정에서 모두 고려되지 않는다.Particle size distribution and hexagonal hydrogen atom standard particles are not taken into account in the calculation.

상술한 표준입자에서, 특수 공정처리를 거친후의 나노 탄소는, 전기 화학 과정 중에서 그 표면이 수식된 후에 희드록실기의 존재를 발견하였는데, 이것은 불을 잘 붙게 해주는 효과가 있다. 100CC의 나노수(水) 중에 0.2그램 ~ 0.4그램의 나노 탄소 입자를 함유한다면, 100CC 의 농도가 0.4 %인 탄소수 중에서, 0.4그램의 건조한 나노 탄소 분말을 생산할 수 있는 것으로, 탄소 입자의 각각에 대한 계산하면 1016개 를 얻을 수 있다.In the standard particles described above, the nano-carbon after a special process treatment found the presence of a hydroxyl group after the surface was modified during the electrochemical process, which has the effect of making the fire well. If it contains 0.2 grams to 0.4 grams of nano carbon particles in 100 CC nano water, 0.4 grams of dry nano carbon powder can be produced in the carbon number having a concentration of 100 CC of 0.4%. If you calculate, you get 10 16 .

따라서, 균질 분산 혼합 청정유를 제조할 때, 가수량의 1% (농도0.4%의 탄소 나노수)를 넣어 제조한 청정유의1016 개의 나노 탄소 입자는 이렇게나 많은 히드록실기를 가지고 있으므로, 연소 상황을 현저히 향상, 개선 시킬 수 있다.Therefore, when preparing a homogeneous dispersion mixed clean oil, 10 16 nano carbon particles of the clean oil prepared by adding 1% of the hydrolyzate (0.4% carbon nano water concentration) have so many hydroxyl groups, so that the combustion situation It can significantly improve and improve.

초미립자 탄소는 특수 공정제작으로 생성된다. 그러나 탄소에 대해 말하자면, 단지 히드록실기를 갖고 있기만 하면, 어떠한 탄소라도 모두 사용 할 수 있다.액체 또는 분말상태 사용이 모두 가능하다.Ultrafine carbon is produced by special process manufacturing. But when it comes to carbon, any carbon can be used, as long as it has only a hydroxyl group. It can be used in either liquid or powder form.

본 발명의 실시예1의 청정유를 제조하는 방법에 대해 설명한다.A method for producing the clean oil of Example 1 of the present invention will be described.

도면에서 각 부분에 대한 부호는 다음을 지칭한다.Reference numerals for the parts in the drawings refer to the following.

A : 첨가제1(SYT-001) B : 첨가제2(SYT-002)A: Additive 1 (SYT-001) B: Additive 2 (SYT-002)

C : 첨가제3(SYT-003) D : 나노 탄소수C: Additive 3 (SYT-003) D: Nano carbon number

E : 교반기 F : 균질 분산 혼합기름 저장관E: Stirrer F: Homogeneous dispersed mixed oil reservoir

G : 첨가제 혼합기 H : A, B, D,혼합후의 액체 배출구G: Additive Mixer H: A, B, D, Liquid outlet after mixing

P : 수송 펌프 T : 송유관P: Transport Pump T: Oil Pipe

각 성분의 계량을 진행 하기 위해 두가지 액체의 혼합 방법을 채용하지 않고, 도 5에서와 같이, 오히려 첨가제를 각 성분 A, B, C, D. 로 분별하여 각각의 용기 중에 담는다. A에는 첨가제1(SYT-001)을 담고, B에는 첨가제2(SYT-002)을 담고, C에는 첨가제3(SYT-003)을 담고, D에는 나노 탄소수을 담는다. 용기에는 계량기를 각각 설치한다. 정량(定量)을 공급한 다음 이것을 기름수(油水)에 첨가하여 교반 하기전에, 교반기 입구 앞부분에서 A, B, C, D 4종 성분을 혼합 용기 내에서 신속히 혼합 시킨다. 이어서 석유와 물이 혼합된 기름수(油水) 교반기에 넣는다. 이렇게 생산한 청정유은 직접 보일러로 연소 진행이 가능하며, 또한 저장 탱크로 저장 할 수 있다.In order to proceed with the metering of each component, the mixing method of the two liquids is not employed, and as shown in FIG. 5, rather, the additive is separated into each of components A, B, C, and D. and contained in each container. A contains additive 1 (SYT-001), B contains additive 2 (SYT-002), C contains additive 3 (SYT-003), and D contains nano carbon number. Each meter has its own meter. After supplying a fixed quantity and adding it to oil water and stirring it, A, B, C, D four components are rapidly mixed in a mixing vessel at the front of the stirrer inlet. Subsequently, it is placed in an oil water stirrer mixed with oil and water. The clean oil produced in this way can be directly burned by a boiler and stored in a storage tank.

전에는 두가지 액체를 직접 혼합을 진행 하였지만. 혼합한 후 화학 반응을 일으켜 응집이 발생한다. 때문에 끊임없이 교반해야 하며 응집이 가라앉게 되면 첨가제의 혼합 비율에 변화를 발생시켜 사용 효과에 영향을 준다.Previously, the two liquids were mixed directly. After mixing, a chemical reaction occurs to cause aggregation. Because of this, it is necessary to stir constantly, and when the flocculation subsides, it causes a change in the mixing ratio of the additive, which affects the use effect.

따라서, 바람직하게는 위와 같이 각각의 용기에서 정량을 순차적으로 혼합시키는 것이 좋다.Therefore, it is preferable to mix the quantitatively in each container as above preferably.

특히 중질유인 경우, 보일러에 연소 과정 중에서 기름의 점성 문제가 있기 때문에 먼저 50-90℃ 예비 가열 시킨다. 통상 중질유를 보일러에 기름을 분사 할때, 순간 온도가 대략 110℃ 부근에 달한다.Especially in the case of heavy oil, the boiler is preheated to 50-90 ℃ because of the problem of oil viscosity during combustion. Normally, when heavy oil is injected into a boiler, the instantaneous temperature is around 110 ° C.

본 발명의 실시예1에 따른 청정유는 기름을 분사 할때 95℃ 이하이면 충분히 혼합을 진행 할 수 있다. 본 설비 가열온도는 95℃를 초과 하지 않는다.Clean oil according to the first embodiment of the present invention can be sufficiently mixed at 95 ℃ or less when spraying oil. The heating temperature of this equipment does not exceed 95 ℃.

이로서 품질이 균일한 혼합 청정유를 제조 할 수 있다.This makes it possible to produce mixed clean oil of uniform quality.

원래 물의 표면 장력이 강하기에, 만약 어떠한 물리조치를 취하여도 미세화 할 수는 없다. 청정유의 연소가 잘되게 하기위해 본 발명의 실시예1은 상술한 조성과 방법에 의해 전보다 더욱 미세한 물입자를 얻게 하였다. 이러한 미세한 물입자를 석유가 싸고 있는 형태가 되며 대략 6nm 정도의 크기를 갖는다. 이와 같이 석유와 물을 균질분산시킨 다음, 미세한 물입자가 열을 받은 후 폭발이 발생 된다. 이때 기름이 2차 분무화되어 더 미세한 액으로 만들어진다. 공기와의 접촉 면적을 증가시키고 연소 효율을 향상시키며 완전 연소의 목적에 도달한다.Since the surface tension of the original water is strong, it cannot be refined if any physical action is taken. In order to facilitate the combustion of clean oil, Example 1 of the present invention obtained finer water particles than before by the composition and method described above. These fine water particles are in the form of oil wrapped and have a size of about 6 nm. In this way, after homogeneously dispersing oil and water, an explosion occurs after the fine water particles are heated. The oil is then secondary atomized to a finer liquid. It increases the contact area with air, improves the combustion efficiency and reaches the purpose of complete combustion.

일반적인 물을 단독으로 넣는 것도 마찬가지이지만, 본 실시예1과 같이 나노 탄소를 물에 넣어 나노 탄산수을 형성하는 것은, 나노탄소 입자가 입자가속기와 같은 작용을 하게 되는 효과가 있다. 이에 의해 같은 효과을 얻을 수 있고, 나아가 물의 표면장력을 높일수 있어서 더욱 미세화 되어 분산된다.The same applies to the general water alone, but to form the nano carbonic acid water in the nano-carbon as in the first embodiment, the nano-carbon particles have the same effect as the particle accelerator. As a result, the same effect can be obtained, and further, the surface tension of the water can be increased to further refine and disperse.

본 발명에 사용한 나노 탄소는 전기화학 과정 중 수소와 결합하며, 나노탄소입자가 비교적 높은 전하를 띠고 있다. 나노탄소의 기전력은 230-260MV이며, 이런 전하는 물의 핵중에 위치하고 있어서, 급격하게 물분자의 자전운동을 일으키게 된 다. 때문에 이것은 위의 상술한 내용의 입자가속기와 같은 작용과 효과를 구비하게 된다. 이런 미세한 물입자는, 물분자의 하나의 집합체로서 뚜렷한 결합 경향이 있다. 이런 나노 탄소는 장기적으로 균일한 상태을 유지한다Nano carbon used in the present invention is bonded to hydrogen during the electrochemical process, the nano carbon particles have a relatively high charge. The electromotive force of the nanocarbon is 230-260 MV, and this charge is located in the nucleus of the water, causing a rapid rotation of the water molecules. This has the same effect and effect as the particle accelerator described above. These fine water particles tend to be distinct bonds as one aggregate of water molecules. These nano carbons remain homogeneous in the long term

연소 비교 결과Combustion comparison result

공기비Air cost 열량calorie 비고Remarks C# 중유 (S:0.8%)C # heavy oil (S: 0.8%) 1.161.16 8156 kw/h8156 kw / h 보일러형호(1H1 SCM080형) 증발량 5t/h 상용압력 12kg/cm2 연소소모량 396 L/h Boiler type (1H1 SCM080 type) Evaporation 5t / h Working pressure 12kg / cm 2 Combustion consumption 396 L / h 본 발명의 청정유 (S:0.8%) Clean oil of the present invention (S: 0.8%) 1.16 1.16 8.980kcal/h 8.980 kcal / h

위의 배합방법으로 실험을 할때, 공기 비례가 동일한 조건에서 열 수치가 12% 가까이 향상되었다. 나노탄소수를 넣은 후 수산기 연소 효과의 도움을 더욱 증가 시킨다.When experimented with the above blending method, the heat level improved by nearly 12% under the same conditions of air proportion. After adding nanocarbon water, the help of the hydroxyl burning effect is further increased.

(실시예2)Example 2

본 발명에 따른 실시예2는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유(휘발유, 디젤유, 석유 등) 및 그 제조방법에 관한 것이다. 도 6을 참조하여 설명한다.Example 2 according to the present invention relates to a clean light oil (petrol, diesel, petroleum, etc.) in which water is homogeneously dispersed and mixed, and a method of manufacturing the same. It demonstrates with reference to FIG.

본 발명의 실시예2에 따른 청정 경질유는 중량%로, 경질유 70 내지 90 %; 물 9 내지 29 %; 및 첨가제 0.1 내지 1 %를 포함한다. 첨가제는, 나프텐산계열의 유기산 및/또는 나프텐산의 금속염 5 내지 20 %; 및 물과 경질유에 모두 용해성을 가지는 유기산 0.1 내지 10 %를 그 성분으로 포함한다. 또한, PH가 4 내지 8 바람직하게는 5 내지 7이다.Clean light oil according to Example 2 of the present invention is by weight, 70 to 90% light oil; Water 9-29%; And 0.1 to 1% of additives. The additive may include 5 to 20% of a metal salt of naphthenic acid-based organic acid and / or naphthenic acid; And 0.1 to 10% of an organic acid having solubility in both water and light oil. Furthermore, PH is 4-8, Preferably it is 5-7.

경질유에 대한 첨가제로 균질분산 혼합 청정유를 제조하는데 관하여 본 특허에서 사용한 첨가제는 일종 비이온 표면활성제이며, 나프텐산계열의 유기산 및/또는 나프텐산의 금속염, 유화제, 표면활성제, 윤활제, 조연제, 나노 탄소수제 등으로 구성 되었다.Additives used in this patent for the production of homogeneously disperse mixed clean oils as additives to light oils are a type of nonionic surfactants, metal salts of organic acids and / or naphthenic acids of the naphthenic acid type, emulsifiers, surfactants, lubricants, auxiliary agents, Nano carbon handmade and so on.

나프텐산 계열의 유기산은 사이클로프로판(Cyclopropane), 사이클로부탄(cyclobutane carboxylic), 사이클로펜탄, 사이클로헵탄(Cycloheptane)으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상 나프텐산 계열의 유기산이다.The naphthenic acid-based organic acid is at least one or more naphthenic acid-based organic acids selected from the group consisting of cyclopropane, cyclobutane carboxylic, cyclopentane, and cycloheptane.

금속염은 니켈, 코발트, 철, 동 티탄 등의 계열을 사용 할 수 있다.Metal salts such as nickel, cobalt, iron and copper titanium may be used.

유기산이 임의로 적당히 원자1가을 사용할 수 있어, 2가, 3가 및 기타 여러 원자가의 유기산을 사용 할수 있다.The organic acid may optionally use atomic monovalent, so that divalent, trivalent and many other valence organic acids may be used.

본 발명의 실시예2는 물을 첨가한 외에 물과 석유에 각각용해성 가진 유기산을 첨가한다. 그 예로서, 초산, 2-메틸기 아크릴산, 수산, 말론산, 말레산무수물(Maleic acid), 부마산을 들 수 있다. 이렇기 때문에 첨가를 진행한 후 산성을 향하여 변화 추세가 나타난다. 따라서 PH를 조정 할때 암모니아 혹은 아민류(2-메틸기 아크릴산)등 염기성 액체를 사용하며 PH는 4 내지 8 바람직하게는 5 내지 7로 조정한다. 4보다 작거나 혹은 8을 초과 하면 물과 기름의 분리 현상이 나타 날것이며 결과는 발열량이 감소 된다. PH를 조정 할때는 2-메틸기아크릴산과 같은 알카리성 액체를 사용한다.In Example 2 of the present invention, in addition to water, an organic acid having solubility in water and petroleum is added. Examples thereof include acetic acid, 2-methyl group acrylic acid, hydroxyl, malonic acid, maleic anhydride, and butaic acid. For this reason, the trend of change toward acidity appears after the addition proceeds. Therefore, when adjusting the pH, a basic liquid such as ammonia or amines (2-methyl group acrylic acid) is used, and the pH is adjusted to 4 to 8, preferably 5 to 7. If it is less than 4 or more than 8, water and oil separation will occur, and the result will be reduced calorific value. When adjusting the pH, use an alkaline liquid such as 2-methylacrylic acid.

실시예2에서 첨가된 첨가제의 구체적 성분과 그 비율은 다음과 같다.Specific components and ratios of the additives added in Example 2 are as follows.

나프텐산 160# ; 5-20%Naphthenic acid 160 #; 5-20%

OPE-18 유화제 ; 1-5%OPE-18 emulsifier; 1-5%

나트륨도데실벤젠설포네이트Sodium dodecylbenzenesulfonate

(Sodium dodecylbnzene sulfonate) ; 1-10%(Sodium dodecylbnzene sulfonate); 1-10%

메틸 알콜, ; 5-20%Methyl alcohol; 5-20%

에틸 알콜, ; 5-20%Ethyl alcohol; 5-20%

아세톤, ; 3-10%Acetone,; 3-10%

나노 탄소수제, ; 3-15% Nano carbon handmade; 3-15%

티탄산염 ; 0.5-1%Titanate; 0.5-1%

물이 균질분산 혼합된 청정 경질유의 제조방법은, 도 6에서 알 수 있는 바와 같이, 첨가제(1), 물(2; 나노 탄산수 포함) 및 경질유를 순차적으로 혼합하는 단계와, 그 혼합액을 균질기 펌프(3; 압력 2.1 Kg/Cm2)을 통해 강력 자기장 장치(4) 및 초음파 진동분산기(5)로 통과시켜서 균질분산시키는 단계를 포함한다. 이렇게 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유는 저장 오일 탱크(6)에 저장되어 대략 90 내지 100일간 보존되고 그 동안 액상층이 분리 되지 않는다.As can be seen in Figure 6, the method for producing a clean light oil in which the water is homogeneously dispersed and mixed, the step of sequentially mixing the additive (1), water (2; including nano carbonated water) and the light oil, and the mixture liquid homogenizer Passing through the pump 3 (pressure 2.1 Kg / Cm 2 ) to the strong magnetic field device 4 and the ultrasonic vibration spreader 5 for homogeneous dispersion. The clean light oil in which the water is homogeneously dispersed and mixed is stored in the storage oil tank 6 and stored for about 90 to 100 days, during which the liquid phase is not separated.

성분 실험 비교 분석Component Experiment Comparative Analysis

항목Item 본 발명의 실시예2Embodiment 2 of the present invention 100% 디젤100% diesel 실험방법Experiment method s 함량s content 0.05%0.05% 1.0%1.0% GB380GB380 산도 (MgKOH/100ml)PH (MgKOH / 100ml) 5.05.0 1010 GB258GB258 동편부식(50℃, 3시간)Copper plate corrosion (50 ℃, 3 hours) 1a1a 1b1b GB/T387GB / T387 수용성 산화실험Water Soluble Oxidation Experiment -- -- GB259GB259 응결점(℃)Condensation Point (℃) -15-15 00 GB510GB510 냉각점(℃)Cooling point (℃) -2-2 44 SY2413SY2413 불순물impurities -- -- GB511GB511

본 발명은 비록 물의 성분을 함유하고 있지만 -15도에서도 역시 결빙되지 않음을 확인할 수 있다.Although the present invention contains water components, it can be seen that it is not frozen even at -15 degrees.

배기 가스 비교 분석Exhaust Gas Comparison Analysis

테스트 항목test item 본 발명의 실시예2Embodiment 2 of the present invention 100% 디젤100% diesel COCO 0.12%0.12% 0.5%0.5% CO2 CO 2 5.0%5.0% 10%10% HC(탄화수소화합물)HC (hydrocarbon compound) 0.0006%0.0006% 0.5%0.5% S(유황)S (sulfur) 0.1mg/m3 0.1mg / m 3 0.5mg/m30.5mg / m3 연기 상황Acting situation 평균 18RB18 RB average 평균 25RB25 RB average

본 발명의 연료유를 사용하면, 배기의 청결도(대기예보기준)가 기존의 100% 디젤유를 사용 할때와 비교하여 모든 항목이 모두 우수함을 확인 할 수 있다. 상술한 방법을 사용하여 제조한 청정유는 90일 내지 100일 정도 유지되며, 액상층의 분리는 일어나지 않는다. 어떠한 연소용으로는 별로 큰 문제가 없으며, 자동차, 내연기관차에서 정상적으로 사용될 수 있다.When using the fuel oil of the present invention, it can be confirmed that the cleanliness of the exhaust (atmospheric standards) is excellent in all items compared to when using the conventional 100% diesel oil. Clean oil prepared using the above-described method is maintained for about 90 to 100 days, the separation of the liquid layer does not occur. There is not much problem for any combustion and it can be used normally in automobile, internal combustion locomotive.

본 발명의 물이 균질분산 혼합된 청정유는 열량을 낮추지 않으면서도 석유의 소비량을 대폭 줄일 수 있다. 또한, 액상층이 분리되지 않으며 비교적 장기간 보관이 가능하다. 나아가 기존의 석유보다 배출한 탄산기체가 적어 지구의 온화를 통제하는데 공헌을 할 수 있다.The clean oil in which the water of the present invention is homogeneously dispersed and mixed can significantly reduce the consumption of petroleum without lowering the calories. In addition, the liquid layer is not separated and can be stored for a relatively long time. Furthermore, less carbon dioxide is emitted than conventional petroleum, contributing to controlling global warming.

Claims (21)

물이 균질분산 혼합된 청정유로서:As a clean oil with a homogeneous dispersion of water: 석유; 물; 첨가제1(SYT-001); 첨가제2(SYT-002); 및 첨가제3(SYT-003)을 포함하되, 각 성분은 중량%로,oil; water; Additive 1 (SYT-001); Additive 2 (SYT-002); And additive 3 (SYT-003), each component in weight percent, 석유는 70 내지 99 %;Petroleum is 70 to 99%; 물은 1 내지 30 %;Water is 1 to 30%; 첨가제1은 상기 물량의 0.1 내지 5 %를 대체하여 첨가하고;Additive 1 is added to replace 0.1 to 5% of the amount; 첨가제2는 상기 물량의 0.1 내지 5 %를 대체하여 첨가하고;Additive 2 is added to replace 0.1 to 5% of the amount; 첨가제3은 상기 첨가제1과 첨가제2를 합한 량의 0.1 내지 0.5 %에 해당하는 상기 물의 량을 대체하여 첨가하며,Additive 3 is added to replace the amount of the water corresponding to 0.1 to 0.5% of the sum of the additive 1 and additive 2, 그래서 상기 물의 량 1 내지 30%는 상기 첨가제1의 량과 첨가제2의 량 및 첨가제3의 량을 합한 량 만큼 적게 혼합되는 것이 특징인 균질분산 혼합된 청정유.So the amount of water 1 to 30% is mixed homogeneously dispersed clean oil, characterized in that the amount of the additive 1 and the amount of the additive 2 and the amount of the additive 3 is mixed as little as the sum. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 중량%로, 상기 물의 량 대하여 1 내지 5 % 의 량은 나노탄소수 인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유.1% by weight, based on the amount of water, the amount of water is nano-carbon water, characterized in that the water is homogeneously dispersed mixed oil. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 첨가제1(SYT-001)은,The method of claim 1 or 2, wherein the additive 1 (SYT-001), MgSO4·7H2O, C35H64O11, C34H62O11, CnH2n+1C6H6-O(CH2CH2O)mH(m=2~50), CH3(CH2)10CH2OSONa, CH3(CH2)10CH2SONa, 및 NaOH;Na2CO3;KOH;LiOH;Ca(OH)2;KMnO4를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유.MgSO 4 7H 2 O, C 35 H 64 O 11, C 34 H 62 O 11, C n H 2n + 1 C 6 H 6 -O (CH 2 CH 2 O) mH (m = 2-50), CH Homogeneous water, characterized in that it comprises 3 (CH 2 ) 10CH 2O SONa, CH 3 (CH 2 ) 10CH 2 SONa, and NaOH; Na 2 CO 3 ; KOH; LiOH; Ca (OH) 2 ; KMnO 4 Dispersion blended cleansing oil. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 첨가제2(SYT-002)는,The method of claim 1 or 2, wherein the additive 2 (SYT-002), NaNO3, Ni(NO3)2·6H2O, CH3OH, (C5H5)2Fe, (C9H7NO) 및 (C8H7NO)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유.NaNO 3 , Ni (NO 3 ) 2 · 6H 2 O, CH 3 OH, (C 5 H 5 ) 2 Fe, (C 9 H 7 NO) and (C 8 H 7 NO) This is a homogeneous dispersion mixed clean oil. 제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 첨가제3(SYT-003)은,The method of claim 1 or 2, wherein the additive 3 (SYT-003), CH3COCH3, CH3COCH2COCH3, CH3COC2H5 및 C3H3O를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유.CH 3 COCH 3 , CH 3 COCH 2 COCH 3 , CH 3 COC 2 H 5 and C 3 H 3 O comprising a homogeneous dispersion of water, characterized in that the clean oil. 물이 균질분산 혼합된 청정유의 제조방법으로서:As a method for preparing a clean oil in which water is homogeneously dispersed and mixed: 첨가제1(SYT-001), 첨가제2(SYT-002), 첨가제3(SYT-003), 물 및 석유를 혼합하여 교반하되, 각 성분의 량은 중량%로 계산되며,Additive 1 (SYT-001), Additive 2 (SYT-002), Additive 3 (SYT-003), water and oil are mixed and stirred, the amount of each component is calculated in weight percent, 석유는 70 내지 99 %;Petroleum is 70 to 99%; 물은 1 내지 30 %;Water is 1 to 30%; 첨가제1은 상기 물의 량의 0.1 내지 5 %를 대체하고;Additive 1 replaces 0.1-5% of the amount of water; 첨가제2는 상기 물량의 0.1 내지 5 %를 대체하고;Additive 2 replaces 0.1 to 5% of the amount; 첨가제3은 상기 첨가제1과 첨가제2를 합한 량의 0.1 내지 0.5 %에 해당하는 상기 물의 량을 대체하며,Additive 3 replaces the amount of water corresponding to 0.1 to 0.5% of the sum of the additives 1 and 2, 그래서 상기 물의 량 1 내지 30%는 상기 첨가제1의 량과 첨가제2의 량 및 첨가제3의 량을 합한 량 만큼 적게 계산되는 것이 특징인 물이 균질분산 혼합된 청정유 제조방법. So the amount of water 1 to 30% is calculated as a sum of the amount of the additive 1, the amount of the additive 2 and the amount of the additive 3 is less than the amount of water, characterized in that the homogeneous dispersion of clean oil manufacturing method. 제 6항에 있어서,The method of claim 6, 중량%로, 상기 물의 량의 1 내지 5 % 되는 량은 나노탄소수인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유 제조방법.By weight%, the amount of water to 1 to 5% of the amount of water is characterized in that the nano-carbon water is a homogeneous dispersion of clean oil production method. 제 6항에 있어서, 상기 첨가제1(SYT-001)은,The method of claim 6, wherein the additive 1 (SYT-001), MgSO4·7H2O, C35H64O11, C34H62O11, CnH2n+1C6H6-O(CH2CH2O)mH(m=2~50), CH3(CH2)10CH2OSONa, CH3(CH2)10CH2SONa 및 NaOH;Na2CO3;KOH;LiOH;Ca(OH)2;KMnO4를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유 제조방법.MgSO 4 7H 2 O, C 35 H 64 O 11, C 34 H 62 O 11, C n H 2n + 1 C 6 H 6 -O (CH 2 CH 2 O) mH (m = 2-50), CH 3 (CH 2) 10CH 2O SONa , CH 3 (CH 2) 10CH 2 SONa and NaOH; Na 2 CO 3; KOH ; LiOH; Ca (OH) 2; the water comprising the KMnO 4 homogeneously dispersed Mixed clean oil manufacturing method. 제 6항에 있어서, 상기 첨가제2(SYT-002)는,The method of claim 6, wherein the additive 2 (SYT-002), NaNO3, Ni(NO3)2·6H2O, CH3OH, (C5H5)2Fe, (C9H7NO) 및 (C8H7NO)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유 제조방법.NaNO 3 , Ni (NO 3 ) 2 · 6H 2 O, CH 3 OH, (C 5 H 5 ) 2 Fe, (C 9 H 7 NO) and (C 8 H 7 NO) This homogeneous dispersion mixed clean oil manufacturing method. 제 6항에 있어서, 상기 첨가제3(SYT-003)은,The method of claim 6, wherein the additive 3 (SYT-003), CH3COCH3, CH3COCH2COCH3, CH3COC2H5 및 C3H3O를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유 제조방법.CH 3 COCH 3 , CH 3 COCH 2 COCH 3 , CH 3 COC 2 H 5 and C 3 H 3 O comprising a homogeneous dispersion of clean water, characterized in that it comprises a clean oil manufacturing method. 제 6항 내지 제 10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 방법은,The method of claim 6, wherein the method comprises: 상기 첨가제1(SYT-001), 상기 첨가제2(SYT-002) 및 상기 첨가제3(SYT-003)을 각각 순차적 혼합하는 첨가제 혼합액 생성단계;An additive mixture generating step of sequentially mixing the additive 1 (SYT-001), the additive 2 (SYT-002) and the additive 3 (SYT-003), respectively; 상기 첨가제 혼합액에 물을 혼합하는 단계; 및Mixing water with the additive mixture; And 석유를 혼합하여 교반하는 단계를 포함하고,Mixing and stirring petroleum; 상기 첨가제 혼합액은 대략 95 ℃ 이하로 가열되는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정유 제조방법.The additive mixture is heated to approximately 95 ℃ or less, characterized in that the water is homogeneously dispersed mixed oil manufacturing method. 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유로서:As a clean light oil with a homogeneous dispersion of water: 경질류, 물, 및 첨가제를 포함하되, 각 성분은 중량%로,Light weights, water, and additives, each component in weight percent 경질유 70%내지 90%, 물 9 내지 29%, 첨가제 0.1 내지 1 %를 포함하며Light oil 70% to 90%, water 9 to 29%, additive 0.1 to 1% 첨가제는, 나프텐산계열의 유기산 및/또는 나프텐산의 금속염 5 내지 20 %; 및 물과 경질유에 모두 용해성을 가지는 유기산 0.1 내지 10 %를 그 성분으로 포함하고, 상기 첨가제는 PH가 4 내지 8인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유.The additive may include 5 to 20% of a metal salt of naphthenic acid-based organic acid and / or naphthenic acid; And 0.1 to 10% of an organic acid having solubility in both water and light oil as its components, wherein the additive has a pH of 4 to 8. 제 12항에 있어서, 상기 첨가제는,The method of claim 12, wherein the additive, 상기 물 량의 중량%로 3 내지 15 %의 량이 나노탄소수 인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유.Clean light oil with a homogeneous dispersion of water, characterized in that the amount of 3 to 15% by weight of the water amount of nano carbon water. 제 12항 또는 13항에 있어서, 상기 첨가제는,The method of claim 12 or 13, wherein the additive, 유화제, 표면활성제 및 조연제를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유.Clean light oil with a homogeneous dispersion of water, characterized in that it further comprises an emulsifier, a surface active agent and a supporting agent. 제 12항 또는 제 13항에 있어서, 상기 나프텐산 계열의 유기산은,According to claim 12 or 13, wherein the naphthenic acid-based organic acid, 사이클로프로판, 사이클로부탄, 사이클로헥산, 사이클로펜탄 및 사이클로헵탄으로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상의 유기산인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유.Clean light oil with homogeneous dispersion of water, characterized in that at least one organic acid selected from the group consisting of cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, cyclopentane and cycloheptane. 제 12항 또는 제 13항에 있어서, 상기 물과 경질유에 모두 용해성을 가지는 유기산은,The organic acid according to claim 12 or 13, wherein the organic acid having solubility in both water and light oil is 초산, 2-메틸기 아크릴산, 수산, 말론산, 말레산무수물 및 부마산으로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유.Clean light oil with a homogeneous dispersion of water, characterized in that at least one selected from the group consisting of acetic acid, 2-methyl group acrylic acid, hydroxyl acid, malonic acid, maleic anhydride and butyric acid. 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유의 제조방법으로서:As a method for preparing a clean light oil with a homogeneous dispersion of water: 첨가제, 물 및 경질유를 순차적으로 혼합하는 단계; 및Sequentially mixing the additives, water and light oil; And 상기 혼합액을 자기장 장치 및 초음파 진동분산기로 통과시켜서 균질분산시키는 단계를 포함하여 이루어진 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유 제조방법.The homogeneous dispersion of water, comprising the step of passing the mixed solution through a magnetic field device and an ultrasonic vibration disperser, a light hard oil manufacturing method. 제 17항에 있어서, The method of claim 17, 상기 물은 중량%로 3 내지 15 %의 나노탄소수제를 사용하는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유 제조방법.The water is 3% by weight to 15% by weight of nanocarbon handmade water, characterized in that a homogeneous dispersion of clean light oil production method. 제 17항에 있어서, 상기 첨가제는,The method of claim 17, wherein the additive, 유화제, 표면활성제 및 조연제를 포함하는 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유 제조방법.A process for producing clean light oil having a homogeneous dispersion of water, comprising an emulsifier, a surface active agent, and a supporting agent. 제 17항에 있어서, 상기 나프텐산계열의 유기산은,18. The method of claim 17, wherein the naphthenic acid-based organic acid, 사이클로프로판, 사이클로부탄, 사이클로헥산, 사이클로펜탄 및 사이클로헵탄으로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상의 유기산인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유 제조방법.A process for producing a clean light oil having a homogeneous dispersion of water, characterized in that at least one organic acid selected from the group consisting of cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, cyclopentane and cycloheptane. 제 17항에 있어서, 상기 물과 경질유에 모두 용해성을 가지는 유기산은,18. The organic acid according to claim 17, wherein the organic acid having solubility in both water and light oil is 초산, 2-메틸기 아크릴산, 수산 ,말론산 ,말레산무수물 및 부마산으로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상인 것을 특징으로 하는 물이 균질분산 혼합된 청정 경질유.Clean light oil with a homogeneous dispersion of water, characterized in that at least one selected from the group consisting of acetic acid, 2-methyl acrylic acid, hydroxyl, malonic acid, maleic anhydride and butyric acid.
KR1020050093835A 2005-10-06 2005-10-06 Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof KR100743030B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050093835A KR100743030B1 (en) 2005-10-06 2005-10-06 Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050093835A KR100743030B1 (en) 2005-10-06 2005-10-06 Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070038661A KR20070038661A (en) 2007-04-11
KR100743030B1 true KR100743030B1 (en) 2007-07-26

Family

ID=38159870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020050093835A KR100743030B1 (en) 2005-10-06 2005-10-06 Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100743030B1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101069369B1 (en) * 2009-03-11 2011-09-30 이윤희 Apparatus for mixing refined oil with oil
CN103965979B (en) * 2013-01-24 2016-07-27 冯崇谦 Nanometer emulsified crude oil preparation synthesis clean type many grades diesel oil emulsification

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4061473A (en) 1975-08-21 1977-12-06 Norris Robert S Process to embody waste automotive lubricating oils into a fuel additive to reduce corrosion and deposits and augment energy availability
KR970074908A (en) * 1996-05-23 1997-12-10 도끼와 후미까쓰 Method for producing super heavy oil emulsion fuel and its fuel
KR19990079234A (en) * 1998-04-03 1999-11-05 주환용 Additives of emulsion fuel oil
KR20040013024A (en) * 2004-01-06 2004-02-11 손원근 The methods and additives for preparation of emulsion fuel from waste oil

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4061473A (en) 1975-08-21 1977-12-06 Norris Robert S Process to embody waste automotive lubricating oils into a fuel additive to reduce corrosion and deposits and augment energy availability
KR970074908A (en) * 1996-05-23 1997-12-10 도끼와 후미까쓰 Method for producing super heavy oil emulsion fuel and its fuel
KR19990079234A (en) * 1998-04-03 1999-11-05 주환용 Additives of emulsion fuel oil
KR20040013024A (en) * 2004-01-06 2004-02-11 손원근 The methods and additives for preparation of emulsion fuel from waste oil

Also Published As

Publication number Publication date
KR20070038661A (en) 2007-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Soudagar et al. The effect of nano-additives in diesel-biodiesel fuel blends: A comprehensive review on stability, engine performance and emission characteristics
Soudagar et al. The effects of graphene oxide nanoparticle additive stably dispersed in dairy scum oil biodiesel-diesel fuel blend on CI engine: performance, emission and combustion characteristics
Ettefaghi et al. A novel bio-nano emulsion fuel based on biodegradable nanoparticles to improve diesel engines performance and reduce exhaust emissions
Zhou et al. Study on the structure and tribological properties of surface-modified Cu nanoparticles
JP5462627B2 (en) Method for producing cerium dioxide nanoparticles
US10793795B1 (en) Nanocarbon particle based fuel additive
KR100970522B1 (en) Lubricant composition comprising metal nano particles coated by carbon and manufacturing method the same
KR100743030B1 (en) Clean Oil including Water homogeneous-dispersely mixed therewith and Method thereof
Razavi et al. Comparative investigation of the influence of CaCO3 and SiO2 nanoparticles on lithium-based grease: Physical, tribological, and rheological properties
Xu et al. Laser-induced improvement in tribological performances of surface coatings with MoS2 nanosheets and graphene
Khan et al. Synthesis and characterization of Mg–Zn bimetallic nanoparticles: selective hydrogenation of p-nitrophenol, degradation of reactive carbon black 5 and fuel additive
CN103897755A (en) Heavy fuel oil asphaltene dispersant
CN1958745A (en) Environmental protective diesel oil, and preparation method
Wang et al. Experimental study on the suspension stability and tribological properties of nano-copper in LCKD-320# lubricating oil
Hassan et al. Recent advancement in the application of metal based nanoadditive in diesel/biodiesel fueled compression ignition engine: A comprehensive review on nanofluid preparation and stability, fuel property, combustion, performance, and emission characteristics
JP2008074936A (en) Method for modifying fuel oil and apparatus therefor
Kegl et al. Nanomaterials for environmental application
CN115584287B (en) Naphthalene dispersant for preparing nano hydrocarbon fuel and application thereof
US4080177A (en) Colloidal magnesium suspension in critical low concentration in jet fuel
KR100948361B1 (en) Manufacturing method of engine oil additive using nanofiber and nano-particle and engine oil additive thereby
Karthikeyan et al. In situ Growth of Phase‐Controlled Nickel Sulfide Nanostructures on Reduced Graphene Oxide Nanosheets: A Improved Cost‐effective Catalyst for 4‐Nitrophenol Reduction
Wang et al. Development of nano biochar as a lubricating oil additive for tribological applications
CN107011967B (en) Self-nanocrystallized composite preparation for metal friction and wear surface
Xue et al. Hydrophobic modification of dickite and salt spray test study on LLDPE/modified dickite composite
Pu et al. Synthesis of transparent oil dispersion of monodispersed calcium carbonate nanoparticles with high concentration

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20110720

Year of fee payment: 5

LAPS Lapse due to unpaid annual fee