JP2008168265A - Mixed phase mist spray system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mixed phase mist spray system for spraying mist mixed with a large amount of air without wetting an indoor wall or article. <P>SOLUTION: The mixed phase mist spray system is equipped with a microbubble producing device for producing microbubbles of air in a liquid, a liquid pressurizing device for pressurizing the liquid mixed with the microbubbles and a sprayer for spraying the pressurized liquid as fine particulate mist mixed with the microbubbles by an one fluid system. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

この発明は、バブルを内包するミストを噴霧する混相ミスト噴霧システムに関する。   The present invention relates to a multi-phase mist spraying system for spraying mist containing bubbles.

近年、厨房や食品工場などの内部の殺菌や脱臭のためにオゾンのバブルを混入させた水を噴霧することが行われている。そして、オゾンのバブルを混入させた水の噴霧はエジェクターを用いて行われており、ノズルからディフューザーに向かう水流の途中に発生する負圧の箇所でオゾンガスが吸引されてバブルとして混入され、ディフューザーからオゾンのバブルを混入されたミストとして噴霧される。
一方、オゾンを混合した高圧水の噴霧についても提案されており、高圧水とオゾン含有エアーをノズルへ送り、ノズルから高圧水の複数条の噴霧流れをそれぞれ独立に噴霧し、ノズル外で複数条の噴霧流れを合流している。また、その高圧水の噴霧流れの合流点に生じる負圧によりオゾン含有エアーを吸引してこれを高圧水の合流した噴霧流れに混合し、対象物に噴射して洗浄または殺菌する(例えば、特許文献1参照)。
In recent years, water in which ozone bubbles are mixed has been sprayed for sterilization and deodorization inside kitchens and food factories. The spray of water mixed with ozone bubbles is performed using an ejector, and ozone gas is sucked and mixed as bubbles at the negative pressure generated in the middle of the water flow from the nozzle to the diffuser. Sprayed as mist mixed with ozone bubbles.
On the other hand, spraying of high-pressure water mixed with ozone has also been proposed, in which high-pressure water and ozone-containing air are sent to the nozzle, and a plurality of spray streams of high-pressure water are sprayed independently from the nozzle, and a plurality of strips outside the nozzle are sprayed. The spray flow is merged. Also, the ozone-containing air is sucked by the negative pressure generated at the confluence of the high-pressure water spray flow and mixed with the spray flow combined with the high-pressure water, and then sprayed onto the object for cleaning or sterilization (for example, patents) Reference 1).

特開2004−283764号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2004-283964

しかし、エジェクターを用いて噴霧されたミストは、0.07MPaのような低圧で噴霧するため、ミストの粒子径が100μmと大きいので、蒸発するのに時間がかかってしまい室内の壁や物を濡らしてしまうという問題がある。また、放出する水量が多くなってしまうという問題がある。
また、ノズルの外でオゾン含有エアーを混合しても、ミストに多くのオゾンを含有することができないという問題がある。
However, since the mist sprayed using the ejector is sprayed at a low pressure such as 0.07 MPa, the mist particle size is as large as 100 μm, so it takes time to evaporate and wets indoor walls and objects. There is a problem that it ends up. Moreover, there exists a problem that the amount of water to discharge | release will increase.
Moreover, there is a problem that even if ozone-containing air is mixed outside the nozzle, a large amount of ozone cannot be contained in the mist.

この発明の目的は、室内の壁や物を濡らすことなく、多くの気体が混入されているミストを噴霧する混相ミスト噴霧システムを提供することである。   An object of the present invention is to provide a mixed phase mist spraying system that sprays mist mixed with a lot of gas without wetting indoor walls and objects.

この発明に係わる混相ミスト噴霧システムは、気体のマイクロバブルを液体中に発生するマイクロバブル発生装置と、上記マイクロバブルが混入された液体を加圧する加圧送水装置と、上記気体の濃度に従って上記加圧されたマイクロバブルが混入された液体を一流体方式でマイクロバブルが混入された微粒子ミストとして噴霧する噴霧装置と、を備える。   The mixed phase mist spraying system according to the present invention includes a microbubble generator that generates gas microbubbles in a liquid, a pressurized water supply device that pressurizes the liquid in which the microbubbles are mixed, and the addition according to the concentration of the gas. A spraying device for spraying a liquid mixed with pressurized microbubbles as a fine particle mist mixed with microbubbles by a one-fluid method.

この発明に係わる混相ミスト噴霧システムの効果は、高圧でマイクロバブルが混入された液体が加圧されるので、マイクロバブルのサイズが縮小され、マイクロバブルのサイズが縮小されるので、微粒子ミストの中にマイクロバブルが混入されており、微粒子ミストが到達するところまでマイクロバブルとしてオゾンを運ぶことができるということである。
また、高圧に加圧された液体を噴霧するとミストの粒子径は微細になり、蒸散するまでの時間が短時間で済むので、室内の壁や物を濡らすことがないということである。
The effect of the mixed phase mist spraying system according to the present invention is that the liquid in which the microbubbles are mixed is pressurized at a high pressure, so that the size of the microbubbles is reduced and the size of the microbubbles is reduced. This means that microbubbles are mixed in and ozone can be transported as microbubbles to the point where the fine particle mist reaches.
Further, when a liquid pressurized to high pressure is sprayed, the particle diameter of the mist becomes fine and it takes a short time to evaporate, so that the walls and objects in the room are not wetted.

この発明に係わる混相ミスト噴霧システムは、液滴の中に気泡(以下、バブルと称し、径が50μm以下のバブルをマイクロバブルと称する)が混入された液相および気相の混相からなる混相ミストを噴霧するシステムである。特に、噴霧される混相ミストは、ザウター粒径が30μm以下の微粒子混相ミストであり、蒸散速度が速いので混相ミストの噴霧により周辺のものが濡れることがないシステムである。この発明に係わる液相と気相は適宜用途により選択することができるが、以下の説明では液相を水で構成し、気相をオゾンガスまたは酸素ガスで構成した場合を例に挙げて説明する。   The mixed-phase mist spraying system according to the present invention is a mixed-phase mist comprising a liquid phase and a gas-phase mixed phase in which bubbles (hereinafter referred to as bubbles and bubbles having a diameter of 50 μm or less) are mixed in droplets. This is a spraying system. In particular, the sprayed mixed phase mist is a fine particle mixed phase mist having a Sauter particle size of 30 μm or less, and since the transpiration rate is fast, the surroundings are not wetted by the spraying of the mixed phase mist. The liquid phase and the gas phase according to the present invention can be appropriately selected depending on the application, but in the following description, the liquid phase is composed of water and the gas phase is composed of ozone gas or oxygen gas. .

実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。図2は、この発明の実施の形態1に係わる加圧水供給装置の構成を示すブロック図である。図3は、この発明の実施の形態1に係わる制御装置の機能ブロック図である。図4は、この発明の実施の形態1に係わる噴霧ノズルの中心軸に沿った断面図である。図5は、噴霧された混相ミストの粒度分布の測定結果を示す図である。図6は、ミストの噴霧のタイミングチャートである。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a configuration diagram of a multiphase mist spraying system according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the pressurized water supply apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 3 is a functional block diagram of the control apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 4 is a sectional view taken along the central axis of the spray nozzle according to the first embodiment of the present invention. FIG. 5 is a diagram showing the measurement result of the particle size distribution of the sprayed mixed phase mist. FIG. 6 is a timing chart of mist spraying.

この発明の実施の形態1に係わる混相ミスト噴霧システムは、気相がオゾンガスおよび液相が水で構成され、オゾンガスがマイクロバブルとして混入された混相ミストを噴霧するオゾン水ミスト噴霧システムである。そして、このオゾン水ミスト噴霧システムは、殺菌や脱臭するシステムとして活用される。
実施の形態1に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1は、図1に示すように、オゾンガスを所定量含有する雰囲気に管理される空間を形成する部屋2の天井3に配設された噴霧ノズル4、噴霧ノズル4に供給される加圧水が配水される加圧水配水管5、加圧水配水管5を介して加圧水を供給する加圧水供給装置6および空間のオゾンガス濃度を測定して加圧水供給装置6に送信するオゾンガスセンサ8を備える。
加圧水供給装置6は、オゾンガスを発生するオゾンガス発生装置11、水を蓄える水槽12、オゾンガスのマイクロバブルを水槽12内の水中に発生するマイクロバブル発生装置13、マイクロバブルが混入された水を加圧して送水する加圧送水装置14、加圧水供給装置6を制御する制御装置16を備える。
The mixed phase mist spraying system according to Embodiment 1 of the present invention is an ozone water mist spraying system that sprays a mixed phase mist in which the gas phase is composed of ozone gas and the liquid phase is composed of water, and ozone gas is mixed as microbubbles. And this ozone water mist spraying system is utilized as a system which sterilizes and deodorizes.
As shown in FIG. 1, an ozone water mist spray system 1 according to Embodiment 1 includes a spray nozzle 4 disposed on a ceiling 3 of a room 2 that forms a space managed in an atmosphere containing a predetermined amount of ozone gas. A pressurized water distribution pipe 5 through which pressurized water supplied to the spray nozzle 4 is distributed, a pressurized water supply apparatus 6 that supplies pressurized water through the pressurized water distribution pipe 5, and an ozone gas sensor that measures the ozone gas concentration in the space and transmits it to the pressurized water supply apparatus 6. 8 is provided.
The pressurized water supply device 6 pressurizes the ozone gas generator 11 that generates ozone gas, the water tank 12 that stores water, the microbubble generator 13 that generates microbubbles of ozone gas in the water in the water tank 12, and the water in which the microbubbles are mixed. And a control device 16 for controlling the pressurized water supply device 6.

オゾンガス発生装置11は、放電を利用してオゾンガスを発生する一般的な装置である。
マイクロバブル発生装置13は、一般的な高速旋回流方式のマイクロバブル発生装置であるが、径が50μm以下のマイクロバブルを発生するように制御される装置である。
The ozone gas generator 11 is a general device that generates ozone gas by using electric discharge.
The microbubble generator 13 is a general high-speed swirling flow type microbubble generator, but is controlled to generate microbubbles having a diameter of 50 μm or less.

加圧送水装置14は、図2に示すように、高圧ポンプ40、高圧ポンプ40の下流側に配設された元弁41、主配水管42内の水を排水する流路を開閉する排水弁43、加圧水配水管5への加圧水の供給を選択する選択弁44から構成されている。   As shown in FIG. 2, the pressurized water supply device 14 includes a high pressure pump 40, a main valve 41 disposed on the downstream side of the high pressure pump 40, and a drain valve that opens and closes a flow path for draining water in the main water distribution pipe 42. 43, a selection valve 44 that selects the supply of pressurized water to the pressurized water distribution pipe 5.

そして、元弁41と選択弁44とは、主配水管42で連通され、主配水管42の途中から分岐する排水配管46により排水弁43が主配水管42に連通されている。主配水管42、排水配管46、加圧水配水管5はそれぞれステンレスからできている。また、高圧ポンプ40と元弁41とは、ゴム製のブレードホース47により連通され、容積式の高圧ポンプ40により発生する脈動を平滑化している。
また、加圧水中に含まれる塵埃を取り除くために、高圧ポンプ40の出口に図示しない20μm角開口のフィルタが介在されている。
なお、高圧ポンプ40で加圧した後、一旦高圧貯蔵容器などに貯蔵してから加圧水配水管5に送水しても良い。
The main valve 41 and the selection valve 44 are communicated with each other through the main water distribution pipe 42, and the drain valve 43 is communicated with the main water distribution pipe 42 through a drain pipe 46 branched from the middle of the main water distribution pipe 42. The main water pipe 42, the drain pipe 46, and the pressurized water pipe 5 are each made of stainless steel. The high pressure pump 40 and the main valve 41 are communicated with each other by a rubber blade hose 47 to smooth the pulsation generated by the positive displacement high pressure pump 40.
Further, in order to remove dust contained in the pressurized water, a 20 μm square opening filter (not shown) is interposed at the outlet of the high-pressure pump 40.
In addition, after pressurizing with the high-pressure pump 40, it may store in a high-pressure storage container etc., and you may send water to the pressurized water distribution pipe 5. FIG.

制御装置16は、図3に示すように、オゾンガスセンサ8により計測されたオゾンガス濃度に基づいて噴霧量を算出し、送水量を制御する送水量制御手段50、高圧ポンプ40および各種弁を制御して算出した噴霧量を噴霧する噴霧シーケンス制御手段51を有している。この制御装置16は、CPU、RAM、ROM、インタフェース回路を有するコンピュータから構成されている。   As shown in FIG. 3, the control device 16 calculates the spray amount based on the ozone gas concentration measured by the ozone gas sensor 8, and controls the water supply amount control means 50, the high-pressure pump 40 and various valves that control the water supply amount. The spray sequence control means 51 for spraying the spray amount calculated in this way is provided. The control device 16 is composed of a CPU, a RAM, a ROM, and a computer having an interface circuit.

噴霧ノズル4は、図4に示すように、略円筒状のハウジング20を有している。そして、円筒状のハウジング20の中心軸に沿って、加圧水配水管5から供給された加圧水を受ける上流側の径が下流側の径より大きい2段の円柱状の加圧水受け空洞21、感圧逆止弁22を収納し、加圧水受け空洞21の下流側の径より大きく、一端が中心軸方向に突き出されたリブ23により外縁部が仕切られた弁収納空洞24、駒25を収納し、リブ23の下流側に位置し、加圧水受け空洞21の上流側の径と等しい円柱状の空洞26およびその空洞26に連なる漏斗状の空洞27からなる噴流生成空洞28、漏斗状の空洞27の先端に連なるオリフィス29が連なって設けられている。   As shown in FIG. 4, the spray nozzle 4 has a substantially cylindrical housing 20. Then, along the central axis of the cylindrical housing 20, a two-stage cylindrical pressurized water receiving cavity 21 in which the upstream diameter that receives the pressurized water supplied from the pressurized water distribution pipe 5 is larger than the downstream diameter, pressure-sensitive reverse The stop valve 22 is housed, and the valve housing cavity 24 and the piece 25 which are larger in diameter than the downstream side of the pressurized water receiving cavity 21 and whose outer edge is partitioned by the rib 23 protruding in the central axis direction are housed. , A jet generating cavity 28 composed of a columnar cavity 26 having the same diameter as the upstream side of the pressurized water receiving cavity 21 and a funnel-shaped cavity 27 connected to the cavity 26, and connected to the tip of the funnel-shaped cavity 27. An orifice 29 is provided continuously.

そして、弁収納空洞24には、加圧水受け空洞21の下流側の開口21aを開閉する感圧逆止弁22が挿入されている。
感圧逆止弁22は、加圧水受け空洞21の下流側の開口21aに当接したとき、加圧水の流れを遮断する遮断球30、一端が遮断球30に当接し遮断球30に所定のバネ圧が掛けられるように撓んで他端がリブ23に固定されるバネ31から構成されている。所定のバネ圧は、加圧水受け空洞21における水圧が1MPaに達したときに遮断球30と加圧水受け空洞21の開口21aとが離間するようにバネ31のバネ定数が設定されている。なお、所定のバネ圧を低く設定すると、離間したとき高圧に達するまでに時間がかかり径の大きな水滴が噴霧されることになる。また、所定のバネ圧が噴霧水圧に近いと、遮断球30が開口21aから充分に離間できないので、水量に制約を受けてしまう。このような理由から所定のバネ圧は、0.4〜1.5MPaが好ましい。
A pressure-sensitive check valve 22 that opens and closes an opening 21 a on the downstream side of the pressurized water receiving cavity 21 is inserted into the valve housing cavity 24.
When the pressure-sensitive check valve 22 abuts the opening 21 a on the downstream side of the pressurized water receiving cavity 21, a blocking ball 30 that blocks the flow of pressurized water, and one end abuts the blocking ball 30 and a predetermined spring pressure is applied to the blocking ball 30. The other end of the spring 31 is fixed to the rib 23. The spring constant of the spring 31 is set so that the predetermined spring pressure separates the blocking ball 30 and the opening 21a of the pressurized water receiving cavity 21 when the water pressure in the pressurized water receiving cavity 21 reaches 1 MPa. If the predetermined spring pressure is set low, it takes a long time to reach a high pressure when separated and water droplets having a large diameter are sprayed. Further, if the predetermined spring pressure is close to the spray water pressure, the blocking ball 30 cannot be sufficiently separated from the opening 21a, so that the amount of water is restricted. For this reason, the predetermined spring pressure is preferably 0.4 to 1.5 MPa.

さらに、噴流生成空洞28では、加圧水を旋回噴流として噴出し、漏斗状の空洞27の内側面に衝突させるための駒25が円柱状の空洞26の内側面に接しながら噴霧ノズル4の中心軸方向に摺動しながら移動する。駒25には、側面に螺旋状の溝32が掘られ、その溝32と円柱状の空洞26の内側面とにより加圧水を旋回して噴出する旋回流路が形成される。   Further, in the jet generation cavity 28, the pressurized water is ejected as a swirling jet, and a piece 25 for colliding with the inner surface of the funnel-shaped cavity 27 is in contact with the inner surface of the cylindrical cavity 26, and the direction of the central axis of the spray nozzle 4 Move while sliding. A spiral groove 32 is dug in the side surface of the piece 25, and a swirl flow path for swirling and ejecting pressurized water is formed by the groove 32 and the inner surface of the cylindrical cavity 26.

加圧水配水管5から分岐して圧力変換器(株式会社共和電業製、型式PVD−100ka、測定レンジ0〜10MPa)17が取り付けられて、噴霧ノズル4の加圧水受け空洞21に掛かる水圧を計測し、それを噴霧水圧としている。通常は、この噴霧水圧と高圧ポンプ40の出力水圧との関係を予め求めておいて、高圧ポンプ40の出力水圧を管理することにより、噴霧水圧を管理する。なお、水圧の測定には、ブルドン管圧力計などを用いてもよい。   A pressure transducer (model PVD-100ka, measurement range 0 to 10 MPa) 17 attached from the pressurized water distribution pipe 5 is attached to measure the water pressure applied to the pressurized water receiving cavity 21 of the spray nozzle 4. , That is the spray water pressure. Normally, the relationship between the spray water pressure and the output water pressure of the high-pressure pump 40 is obtained in advance, and the spray water pressure is managed by managing the output water pressure of the high-pressure pump 40. A Bourdon tube pressure gauge or the like may be used for measuring the water pressure.

次に、噴霧ノズル4において加圧水が噴霧される手順について説明する。
加圧水受け空洞21に加圧水が注水され、水圧が所定の値に達すると、遮断球30を押して加圧水が弁収納空洞24内に流れ込む。
そして、リブ23の中央に形成された孔23aから加圧水が駒25の一方の端面を押して駒25が噴霧ノズル4の中心軸に沿って漏斗状の空洞27の方向に移動され、駒25の側面の溝32を通って加圧水が旋回されながら通過し、溝32の端部から噴流される。
この噴流が漏斗状の空洞27の内側面に衝突して、衝突噴流になりミストとしてオリフィス29から噴霧される。
Next, a procedure for spraying pressurized water in the spray nozzle 4 will be described.
When pressurized water is poured into the pressurized water receiving cavity 21 and the water pressure reaches a predetermined value, the blocking ball 30 is pushed and the pressurized water flows into the valve housing cavity 24.
Then, pressurized water pushes one end face of the piece 25 from the hole 23 a formed at the center of the rib 23, and the piece 25 is moved along the central axis of the spray nozzle 4 toward the funnel-shaped cavity 27. The pressurized water passes through the groove 32 while being swirled, and is jetted from the end of the groove 32.
This jet collides with the inner surface of the funnel-shaped cavity 27 to become a collision jet and is sprayed from the orifice 29 as a mist.

次に、噴霧されたミストについて説明する。この発明におけるミストは、小さな径の水滴を意味する。そして、ミストの平均粒径は、噴霧ノズル4の中心軸上でオリフィス29の先端から50mm離れた箇所でレーザ回折法により測定した体面積平均粒径(ザウター平均径と称す。)を用いる。レーザ回折法において、レーザ回折粒径測定器(Malvern Instruments社製、マスターサイズーS型、使用レーザ:HeーNeレーザ)を用いて、5回同様に測定し、その平均値をミストの平均粒径として用いている。
実施の形態1で使用した噴霧ノズル4から噴霧水圧5MPaのときザウター平均粒径が図5に示すように20μmであった。なお、噴霧水圧が低いとミストの平均粒径が大きくなり、また、噴霧水圧が高いとミストの平均粒径が小さくなるとともに噴霧流量が多くなるが、高すぎると配管などに大きな衝撃波が加わり、安全上好ましくない。これらの理由から噴霧水圧は、2MPa〜10MPaの間が好ましい。さらに、ザウター平均粒径が20μm以下になるように噴霧水圧は5MPa〜10MPaの間が好ましい。
Next, the sprayed mist will be described. The mist in this invention means the water droplet of a small diameter. The average particle diameter of the mist is the average body area particle diameter (referred to as the Sauter average diameter) measured by the laser diffraction method at a location 50 mm away from the tip of the orifice 29 on the central axis of the spray nozzle 4. In the laser diffraction method, a laser diffraction particle size measuring device (manufactured by Malvern Instruments, Master Size-S type, used laser: He-Ne laser) was measured in the same manner five times, and the average value was the average particle size of mist. It is used as.
When the spraying water pressure was 5 MPa from the spray nozzle 4 used in the first embodiment, the Sauter average particle size was 20 μm as shown in FIG. In addition, if the spray water pressure is low, the average particle diameter of the mist increases, and if the spray water pressure is high, the average particle diameter of the mist decreases and the spray flow rate increases, but if it is too high, a large shock wave is added to the piping, It is not preferable for safety. For these reasons, the spray water pressure is preferably between 2 MPa and 10 MPa. Furthermore, the spray water pressure is preferably between 5 MPa and 10 MPa so that the Sauter average particle size is 20 μm or less.

なお、ミストの平均粒径として、レーザ回折粒径測定器を用いて測定しているが、他にドプラー位相粒径測定器などを用いて測定してもよい。このとき、測定器の種類により、平均粒径が異なるので、同一条件で噴霧したミストを測定して対比することが必要である。例えば、噴霧ノズル4から噴霧水圧5MPaのときに噴霧されたミストの90%体積粒径が60μm、10%体積粒径が3μmであった。   The average particle size of the mist is measured using a laser diffraction particle size measuring device, but may be measured using a Doppler phase particle size measuring device or the like. At this time, since the average particle size varies depending on the type of measuring instrument, it is necessary to measure and compare mist sprayed under the same conditions. For example, the 90% volume particle size of the mist sprayed when the spray water pressure is 5 MPa from the spray nozzle 4 was 60 μm, and the 10% volume particle size was 3 μm.

次に、加圧水を高圧ポンプ40から供給するシーケンスについて図6を参照して説明する。
制御装置16の噴霧シーケンス制御手段51は、まず元弁41を開放する。同時に排水弁43を開放する。
次に、噴霧シーケンス制御手段51は、高圧ポンプ40をONして、加圧水をブレードホース47から主配水管42に送水する。そうすると、主配水管42内に残っている空気が排水弁43から水と一緒に押し出されて、主配水管42内が均一な水圧が掛かるようになる。
次に、噴霧シーケンス制御手段51は、排水弁43を閉じる。それにより、主配水管42内の水圧が所望の水圧、例えば、6MPaに達する。
次に、噴霧シーケンス制御手段51は、噴霧ノズル4に連なる選択弁44を開放して、加圧水が加圧水配水管5を経由して噴霧ノズル4に供給される。このときの加圧水受け空洞21に注水されて加わる水圧は4秒の間にほぼ0MPaから6MPaに達する。このように水圧が1MPa以上になると、噴霧ノズル4の感圧逆止弁22が開放されてミストの噴霧が開始される。
Next, a sequence for supplying pressurized water from the high-pressure pump 40 will be described with reference to FIG.
The spray sequence control means 51 of the control device 16 first opens the main valve 41. At the same time, the drain valve 43 is opened.
Next, the spray sequence control means 51 turns on the high-pressure pump 40 and supplies pressurized water from the blade hose 47 to the main water distribution pipe 42. As a result, the air remaining in the main water distribution pipe 42 is pushed out together with the water from the drain valve 43, and a uniform water pressure is applied in the main water distribution pipe 42.
Next, the spray sequence control means 51 closes the drain valve 43. Thereby, the water pressure in the main water distribution pipe 42 reaches a desired water pressure, for example, 6 MPa.
Next, the spray sequence control means 51 opens the selection valve 44 connected to the spray nozzle 4, and pressurized water is supplied to the spray nozzle 4 via the pressurized water distribution pipe 5. At this time, the water pressure applied by being injected into the pressurized water receiving cavity 21 reaches approximately 0 MPa to 6 MPa in 4 seconds. When the water pressure becomes 1 MPa or more in this way, the pressure-sensitive check valve 22 of the spray nozzle 4 is opened and mist spraying is started.

逆に、ミストの噴霧を終了するときには、噴霧シーケンス制御手段51は、排水弁43を開放して主配水管42内の水圧を減少させる。そうすると、加圧水受け空洞21の水圧が1MPa以下に低下するので、感圧逆止弁22が閉まり、ミストの噴霧が終了される。
そして、排水弁43が開放されてから約3秒経過後高圧ポンプ40をOFFし、選択弁44を閉じる。その後、元弁41と排水弁43とを閉じる。
Conversely, when mist spraying is terminated, the spray sequence control means 51 opens the drain valve 43 to decrease the water pressure in the main water distribution pipe 42. Then, since the water pressure in the pressurized water receiving cavity 21 is reduced to 1 MPa or less, the pressure sensitive check valve 22 is closed and the mist spraying is finished.
Then, after about 3 seconds from the opening of the drain valve 43, the high-pressure pump 40 is turned off and the selection valve 44 is closed. Thereafter, the main valve 41 and the drain valve 43 are closed.

このように、主配水管42内の水圧を所望の値に一旦安定したのち、加圧水配水管5に給水することにより、噴霧ノズル4に給水される加圧水の水圧が数秒の間で0MPaから6MPaに変化することができる。そして、感圧逆止弁22が急激に開放され、水圧の低い状態で噴霧される時間を短くすることができるので、水圧が低い状態で噴霧されたときにみられる大きな粒径のミストが殆ど噴霧されることがない。
また、排水弁43を開放すると主配水管42内の水圧が急激に低下し、感圧逆止弁22が急激に閉められ、水圧の低い状態で噴霧される時間が短くすることができるので、水圧が低い状態で噴霧されたときにみられる大きな粒径のミストが殆ど噴霧されることがない。
Thus, after the water pressure in the main distribution pipe 42 is once stabilized to a desired value, the pressure of the pressurized water supplied to the spray nozzle 4 is changed from 0 MPa to 6 MPa in a few seconds by supplying water to the pressurized water distribution pipe 5. Can change. And since the pressure sensitive check valve 22 is suddenly opened and the spraying time can be shortened when the water pressure is low, most of the mist having a large particle size seen when spraying when the water pressure is low. It is not sprayed.
Further, when the drain valve 43 is opened, the water pressure in the main water distribution pipe 42 is suddenly lowered, the pressure sensitive check valve 22 is suddenly closed, and the spraying time in a low water pressure state can be shortened. The mist having a large particle size seen when sprayed at a low water pressure is hardly sprayed.

次に、噴霧されるミストに混入されるオゾンガスのマイクロバブルについて説明する。水槽12内の水に混入されるオゾンガスのマイクロバブルは、径が50μm以下であるので、加圧水配水管5内の水に混入されるオゾンガスのマイクロバブルは、水が6MPaに加圧されているので径が13μm以下になる。一方、噴霧されたミストの平均粒径が20μmであるのでミストの中にオゾンガスのマイクロバブルが内包されてミストと一緒に拡散していく。そして、ミストが蒸散するのに従ってオゾンガスが放出される。   Next, ozone gas microbubbles mixed in the sprayed mist will be described. Since the microbubbles of ozone gas mixed in the water in the water tank 12 have a diameter of 50 μm or less, the microbubbles of ozone gas mixed in the water in the pressurized water distribution pipe 5 have water pressurized to 6 MPa. The diameter is 13 μm or less. On the other hand, since the sprayed mist has an average particle diameter of 20 μm, ozone gas microbubbles are included in the mist and diffuse together with the mist. Then, ozone gas is released as the mist evaporates.

また、水圧が2MPaであれば、マイクロバブルの径は18μm以下に縮小され、且つ図5に示すように、噴霧されるミストの平均粒径が30μm位になるので、水圧が下限の2MPaにしてもミストの中にオゾンガスのマイクロバブルが内包されてミストと一緒に拡散していく。   If the water pressure is 2 MPa, the diameter of the microbubbles is reduced to 18 μm or less, and the average particle diameter of the sprayed mist is about 30 μm as shown in FIG. In addition, microbubbles of ozone gas are contained in the mist and diffuse together with the mist.

このようなオゾン水ミスト噴霧システムは、オゾンガスを径が50μm以下のマイクロバブルにして水に混入させた後、水を2MPa以上の高圧に加圧してマイクロバブルの径を縮小したままミストにして噴霧するので、中にオゾンガスのマイクロバブルが混入したままのミストを噴霧することができる。
また、水を2MPa以上の高圧に加圧して噴霧するので、ミストの平均粒子径が30μm以下となり、蒸散速度が速く、部屋内の壁や物を濡らすことがなくなる。
また、水槽12内の水に径が50μm以下のオゾンガスのマイクロバブルを混入するので、大気圧の水中でもマイクロバブルは長時間に亘って浮遊し、噴霧される水に含有されるオゾンガスの濃度を高めることができる。このため、少ない水量でオゾンガスを空間に拡散させることができる。
In such an ozone water mist spraying system, ozone gas is made into microbubbles having a diameter of 50 μm or less and mixed with water, and then the water is pressurized to a high pressure of 2 MPa or more to make mist while reducing the diameter of the microbubbles. Therefore, it is possible to spray mist with ozone gas microbubbles mixed therein.
Moreover, since water is pressurized and sprayed at a high pressure of 2 MPa or more, the average particle diameter of the mist is 30 μm or less, the transpiration rate is fast, and the walls and objects in the room are not wetted.
In addition, since the microbubbles of ozone gas having a diameter of 50 μm or less are mixed in the water in the water tank 12, the microbubbles float for a long time even in water at atmospheric pressure, and the concentration of ozone gas contained in the sprayed water is reduced. Can be increased. For this reason, ozone gas can be diffused in space with a small amount of water.

実施の形態2.
図7は、この発明の実施の形態2に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。図8は、この発明の実施の形態2に係わる制御装置の機能ブロック図である。
この発明の実施の形態2に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1Bは、図7に示すように、実施の形態1に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1に温湿度センサ18が追加され、それにともない制御装置16Bが異なっており、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記し説明は省略する。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 7 is a configuration diagram of a multiphase mist spraying system according to Embodiment 2 of the present invention. FIG. 8 is a functional block diagram of a control device according to Embodiment 2 of the present invention.
As shown in FIG. 7, the ozone water mist spraying system 1B according to Embodiment 2 of the present invention has a temperature / humidity sensor 18 added to the ozone water mist spraying system 1 according to Embodiment 1, and a control device 16B accordingly. Are the same and the other parts are the same, the same reference numerals are given to the same parts, and the description thereof is omitted.

実施の形態2に係わる温湿度センサ18は、部屋2内の雰囲気の温度と湿度を測定して制御装置16Bに送信する。
実施の形態2に係わる制御装置16Bは、図8に示すように、温湿度センサ18により計測された乾球温度および湿球温度に基づいて噴霧量を算出して、高圧ポンプ40からの給水量を制御する給水量制御手段50B、オゾンガスセンサ8により計測されたオゾンガス濃度と算出された噴霧量に基づいてマイクロバブル発生装置13を制御してマイクロバブル含有濃度を調整するマイクロバブル発生制御手段52、高圧ポンプ40および各種弁を制御する噴霧シーケンス制御手段51、湿り空気線図が記憶されている空気線図データベース53を有している。この制御装置16Bは、CPU、RAM、ROM、インタフェース回路を有するコンピュータから構成されている。
The temperature / humidity sensor 18 according to the second embodiment measures the temperature and humidity of the atmosphere in the room 2 and transmits the measured temperature and humidity to the control device 16B.
As shown in FIG. 8, the control device 16B according to the second embodiment calculates the spray amount based on the dry bulb temperature and the wet bulb temperature measured by the temperature / humidity sensor 18, and supplies the water supplied from the high-pressure pump 40. Water supply control means 50B for controlling the microbubble generation control means 52 for controlling the microbubble generator 13 based on the ozone gas concentration measured by the ozone gas sensor 8 and the calculated spray amount to adjust the microbubble content concentration, A spray sequence control means 51 for controlling the high-pressure pump 40 and various valves, and an air diagram database 53 in which moist air diagrams are stored. The control device 16B includes a computer having a CPU, a RAM, a ROM, and an interface circuit.

給水量制御手段50Bは、温湿度センサ18から入力される乾球温度DT(℃)および湿球温度WT(℃)から湿り空気線図に基づき相対湿度RH(%)を算出する。
次に、給水量制御手段50Bは、相対湿度RHが90%以上の場合、ミストを噴霧しても相対湿度が高すぎることになるためミストの蒸散速度が遅くなるので、ミストの噴霧を行わない。逆に、相対湿度RHが90%未満の場合、ミストを噴射することにより充分な蒸散速度が得られるのでミストの噴霧を行う。
次に、給水量制御手段50Bは、相対湿度RH(%)に基づいて噴霧量を算出し、高圧ポンプ40からの給水量を制御する。
マイクロバブル発生制御手段52は、オゾンガスセンサ8からのオゾンガス濃度からオゾンガスの必要量を算出し、次に、給水量制御手段50Bにより算出された噴霧量とオゾンガスの必要量からマイクロバブル含有濃度を算出し、マイクロバブル発生装置13を制御してマイクロバブル発生量を調整する。
The water supply amount control means 50B calculates the relative humidity RH (%) based on the wet air diagram from the dry bulb temperature DT (° C.) and the wet bulb temperature WT (° C.) input from the temperature / humidity sensor 18.
Next, when the relative humidity RH is 90% or higher, the water supply amount control means 50B does not spray the mist because the relative humidity is too high even if the mist is sprayed, so that the mist evaporation rate becomes slow. . Conversely, when the relative humidity RH is less than 90%, a sufficient transpiration rate can be obtained by spraying the mist, so that the mist is sprayed.
Next, the water supply amount control means 50B calculates the spray amount based on the relative humidity RH (%) and controls the water supply amount from the high-pressure pump 40.
The microbubble generation control means 52 calculates the required amount of ozone gas from the ozone gas concentration from the ozone gas sensor 8, and then calculates the microbubble content from the spray amount calculated by the water supply amount control means 50B and the required amount of ozone gas. Then, the amount of microbubbles generated is adjusted by controlling the microbubble generator 13.

このような実施の形態2に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1Bは、実施の形態1と同様な効果が得られるとともに、部屋の湿度も制御することができる。   Such an ozone water mist spraying system 1B according to the second embodiment can obtain the same effects as those of the first embodiment and can also control the humidity of the room.

実施の形態3.
図9は、この発明の実施の形態3に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。図10は、この発明の実施の形態3に係わる制御装置の機能ブロック図である。
この発明の実施の形態3に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1Cは、図9に示すように、実施の形態1に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1に風向風速計19と区画選択弁9a、9bが追加され、それにともない制御装置16Cが異なっており、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記し説明は省略する。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 9 is a configuration diagram of a multi-phase mist spray system according to Embodiment 3 of the present invention. FIG. 10 is a functional block diagram of a control device according to Embodiment 3 of the present invention.
As shown in FIG. 9, an ozone water mist spraying system 1C according to Embodiment 3 of the present invention includes an anemometer 19 and compartment selection valves 9a and 9b added to the ozone water mist spraying system 1 according to Embodiment 1. Accordingly, the control device 16C is different, and the other parts are the same, so the same reference numerals are given to the same parts, and the description will be omitted.

実施の形態3に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1Cは、家畜飼育小屋10など両側の壁で通気される空間に対して適用される。そして、外気の風向きにより空間内を流れる風の向きが変化するので、風向きの上流側からミストを噴霧する。
実施の形態3に係わる風向風速計19は、家畜飼育小屋10内の風向を測定して制御装置16Cに送信する。
実施の形態3に係わる加圧水配水管5には、2つの区画選択弁9a、9bが介設されており、区画選択弁9a、9bの下流には、それぞれ噴霧ノズル4が接続されている。
実施の形態3に係わる制御装置16Cは、図10に示すように、オゾンガスセンサ8により計測されたオゾンガス濃度に基づいて噴霧量を算出し、送水量を制御する送水量制御手段50、風向風速計19からの風向に従って区画選択弁9a、9bを選択するとともに、高圧ポンプ40および各種弁を制御して算出した噴霧量を噴霧する噴霧シーケンス制御手段51Cを有している。この制御装置16Cは、CPU、RAM、ROM、インタフェース回路を有するコンピュータから構成されている。
The ozone water mist spraying system 1 </ b> C according to the third embodiment is applied to a space that is ventilated on both side walls such as a livestock breeding shed 10. And since the direction of the wind which flows in the space changes with the wind direction of outside air, mist is sprayed from the upstream of the wind direction.
The wind direction anemometer 19 according to the third embodiment measures the wind direction in the livestock breeding shed 10 and transmits it to the control device 16C.
Two section selection valves 9a and 9b are interposed in the pressurized water distribution pipe 5 according to the third embodiment, and spray nozzles 4 are connected to the downstream of the section selection valves 9a and 9b, respectively.
As shown in FIG. 10, the control device 16C according to the third embodiment calculates the spray amount based on the ozone gas concentration measured by the ozone gas sensor 8, and controls the water supply amount control means 50 for controlling the water supply amount, the wind direction anemometer. In addition to selecting the partition selection valves 9a and 9b according to the wind direction from 19, the spray sequence control means 51C for spraying the spray amount calculated by controlling the high pressure pump 40 and various valves is provided. The control device 16C includes a computer having a CPU, a RAM, a ROM, and an interface circuit.

このように空間内を流れる風の向きに従って上流側からミストを噴霧することにより効率良くオゾンを空間内に供給することができる。   Thus, ozone can be efficiently supplied into the space by spraying mist from the upstream side according to the direction of the wind flowing in the space.

実施の形態4.
図11は、この発明の実施の形態4に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。図12は、この発明の実施の形態4に係わる制御装置の機能ブロック図である。
この発明の実施の形態4に係わる混相ミスト噴霧システムは、気相が酸素ガスおよび液相が水で構成され、酸素ガスがマイクロバブルとして混入された混相ミストを噴霧する酸素水ミスト噴霧システム7である。そして、この酸素水ミスト噴霧システム7は、疲労回復またはリラクゼーションのための高濃度の酸素雰囲気の部屋を提供するシステムとして活用される。
実施の形態4に係わる酸素水ミスト噴霧システム7は、図11に示すように、実施の形態1に係わるオゾン水ミスト噴霧システム1とオゾンガス発生装置11の代わりに酸素ガス発生装置35、オゾンガスセンサ8の代わりに酸素ガスセンサ36、制御装置16の代わりに制御装置16Dが異なり、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記して説明は省略する。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 11 is a configuration diagram of a multiphase mist spraying system according to Embodiment 4 of the present invention. FIG. 12 is a functional block diagram of a control apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
The mixed phase mist spraying system according to Embodiment 4 of the present invention is an oxygen water mist spraying system 7 for spraying a mixed phase mist in which the gas phase is composed of oxygen gas and the liquid phase is composed of water and oxygen gas is mixed as microbubbles. is there. And this oxygen water mist spraying system 7 is utilized as a system which provides the room of the high concentration oxygen atmosphere for fatigue recovery or relaxation.
As shown in FIG. 11, an oxygen water mist spray system 7 according to the fourth embodiment includes an oxygen gas generator 35 and an ozone gas sensor 8 instead of the ozone water mist spray system 1 and the ozone gas generator 11 according to the first embodiment. Instead of the oxygen gas sensor 36 and the control device 16 in place of the control device 16D, the control device 16D is different, and the other parts are the same.

酸素ガス発生装置35は、窒素ガスを優先的に吸着する吸着剤を利用して空気中より酸素ガスを分離し供給する一般的な装置である。なお、酸素ガスを供給することができれば如何なる方法で酸素ガスを発生しても良い。
酸素ガスセンサ36は、雰囲気の酸素ガス濃度を計測し制御装置16Dに伝送する一般的なセンサである。
実施の形態4に係わる制御装置16Dは、図12に示すように、実施の形態1に係わる制御装置16と送水量制御手段50Dが異なり、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記し説明は省略する。
送水量制御手段50Dは、酸素ガスセンサ36により計測された酸素濃度に基づいて噴霧量を算出し、高圧ポンプ40からの送水量を制御する。
The oxygen gas generator 35 is a general device that separates and supplies oxygen gas from the air using an adsorbent that preferentially adsorbs nitrogen gas. Note that oxygen gas may be generated by any method as long as oxygen gas can be supplied.
The oxygen gas sensor 36 is a general sensor that measures the oxygen gas concentration in the atmosphere and transmits it to the control device 16D.
As shown in FIG. 12, the control device 16D according to the fourth embodiment is different from the control device 16 according to the first embodiment in the water supply amount control means 50D. The description is omitted.
The water supply amount control means 50 </ b> D calculates the spray amount based on the oxygen concentration measured by the oxygen gas sensor 36 and controls the water supply amount from the high-pressure pump 40.

このような酸素水ミスト噴霧システム7は、酸素ガスを径が50μm以下のマイクロバブルにして水に混入させた後、水を2MPa以上の高圧に加圧してマイクロバブルの径を縮小したままミストにして噴霧するので、中に酸素ガスのマイクロバブルが混入したままのミストを噴霧することができる。
また、水を2MPa以上の高圧に加圧して噴霧するので、ミストの平均粒子径が30μm以下となり、蒸散速度が速く、部屋内の壁や物を濡らすことがなくなる。
また、水槽12内の水に径が50μm以下の酸素ガスのマイクロバブルを混入するので、大気圧の水中でもマイクロバブルは長時間に亘って浮遊し、噴霧される水に含有される酸素ガスの濃度を高めることができる。このため、少ない水量で酸素ガスを空間に拡散させることができる。
In such an oxygen water mist spraying system 7, oxygen gas is converted into microbubbles having a diameter of 50 μm or less and mixed with water, and then the water is pressurized to a high pressure of 2 MPa or more to make the mist while reducing the diameter of the microbubbles. Therefore, it is possible to spray mist in which microbubbles of oxygen gas are mixed.
Moreover, since water is pressurized and sprayed at a high pressure of 2 MPa or more, the average particle diameter of the mist is 30 μm or less, the transpiration rate is fast, and the walls and objects in the room are not wetted.
In addition, since the microbubbles of oxygen gas having a diameter of 50 μm or less are mixed in the water in the water tank 12, the microbubbles float for a long time even in water at atmospheric pressure, and the oxygen gas contained in the sprayed water The concentration can be increased. For this reason, oxygen gas can be diffused in space with a small amount of water.

実施の形態5.
図13は、この発明の実施の形態5に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。図14は、この発明の実施の形態5に係わる制御装置の機能ブロック図である。
この発明の実施の形態5に係わる酸素水ミスト噴霧システム7Eは、図13に示すように、実施の形態4に係わる酸素水ミスト噴霧システム7に温湿度センサ18が追加され、それにともない制御装置16Eが異なっており、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記し説明は省略する。
Embodiment 5. FIG.
FIG. 13 is a configuration diagram of a multiphase mist spraying system according to Embodiment 5 of the present invention. FIG. 14 is a functional block diagram of a control device according to Embodiment 5 of the present invention.
As shown in FIG. 13, the oxygen water mist spraying system 7E according to the fifth embodiment of the present invention is provided with a temperature / humidity sensor 18 in addition to the oxygen water mist spraying system 7 according to the fourth embodiment. Are the same and the other parts are the same, the same reference numerals are given to the same parts, and the description thereof is omitted.

実施の形態5に係わる温湿度センサ18は、部屋2内の雰囲気の温度と湿度を測定して制御装置16Eに送信する。
実施の形態5に係わる制御装置16Eは、図14に示すように、温湿度センサ18により計測された乾球温度および湿球温度に基づいて噴霧量を算出して、高圧ポンプ40からの給水量を制御する送水量制御手段50E、酸素ガスセンサ36により計測された酸素ガス濃度と算出された噴霧量に基づいてマイクロバブル発生装置13を制御してマイクロバブル含有濃度を調整するマイクロバブル発生制御手段52E、高圧ポンプ40および各種弁を制御する噴霧シーケンス制御手段51、湿り空気線図が記憶されている空気線図データベース53を有している。この制御装置16Eは、CPU、RAM、ROM、インタフェース回路を有するコンピュータから構成されている。
The temperature / humidity sensor 18 according to the fifth embodiment measures the temperature and humidity of the atmosphere in the room 2 and transmits the measured temperature and humidity to the control device 16E.
As shown in FIG. 14, the control device 16E according to the fifth embodiment calculates the spray amount based on the dry bulb temperature and the wet bulb temperature measured by the temperature / humidity sensor 18, and supplies the water supplied from the high-pressure pump 40. Water supply control means 50E for controlling the microbubble generation control means 52E for controlling the microbubble generator 13 based on the oxygen gas concentration measured by the oxygen gas sensor 36 and the calculated spray amount to adjust the microbubble content concentration. , A spray sequence control means 51 for controlling the high-pressure pump 40 and various valves, and an air diagram database 53 in which moist air diagrams are stored. The control device 16E is composed of a computer having a CPU, a RAM, a ROM, and an interface circuit.

送水量制御手段50Eは、実施の形態2に係わる送水量制御手段50Bと同様である。
マイクロバブル発生制御手段52Eは、酸素ガスセンサ36からの酸素ガス濃度から酸素ガスの必要量を算出し、次に、送水量制御手段50Eにより算出された噴霧量と酸素ガスの必要量からマイクロバブル含有濃度を算出し、マイクロバブル発生装置13を制御してマイクロバブル発生量を調整する。
The water supply amount control means 50E is the same as the water supply amount control means 50B according to the second embodiment.
The microbubble generation control means 52E calculates the required amount of oxygen gas from the oxygen gas concentration from the oxygen gas sensor 36, and then contains microbubbles from the spray amount calculated by the water supply amount control means 50E and the required amount of oxygen gas. The concentration is calculated, and the microbubble generator 13 is controlled to adjust the amount of microbubbles generated.

このような実施の形態5に係わる酸素水ミスト噴霧システム7Eは、実施の形態4と同様な効果が得られるとともに、部屋の湿度も制御することができる。   Such an oxygen water mist spray system 7E according to the fifth embodiment can obtain the same effect as that of the fourth embodiment and can also control the humidity of the room.

実施の形態6.
図15は、この発明の実施の形態6に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。図16は、この発明の実施の形態6に係わる制御装置の機能ブロック図である。
この発明の実施の形態6に係わる酸素水ミスト噴霧システム7Fは、図15に示すように、実施の形態4に係わる酸素水ミスト噴霧システム7に風向風速計19と区画選択弁9a、9bが追加され、それにともない制御装置16Fが異なっており、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記し説明は省略する。
Embodiment 6 FIG.
FIG. 15 is a configuration diagram of a multiphase mist spraying system according to Embodiment 6 of the present invention. FIG. 16 is a functional block diagram of a control device according to Embodiment 6 of the present invention.
As shown in FIG. 15, the oxygen water mist spraying system 7F according to Embodiment 6 of the present invention includes an anemometer 19 and partition selection valves 9a and 9b added to the oxygen water mist spraying system 7 according to Embodiment 4. Accordingly, the control device 16F is different, and the other parts are the same, so the same reference numerals are given to the same parts, and the description will be omitted.

実施の形態6に係わる酸素水ミスト噴霧システム7Fは、屋根だけが設置されたトレーニングフロア15など両側の壁で通気される空間に対して適用される。そして、外気の風向きにより空間内を流れる風の向きが変化するので、風向きの上流側からミストを噴霧する。
実施の形態6に係わる風向風速計19は、実施の形態3に係わる風向風速計19と同様である。
実施の形態6に係わる加圧水配水管5には、2つの区画選択弁9a、9bが介設されており、区画選択弁9a、9bの下流には、それぞれ噴霧ノズル4が接続されている。
実施の形態6に係わる制御装置16Fは、図16に示すように、酸素ガスセンサ36により計測された酸素ガス濃度に基づいて噴霧量を算出し、送水量を制御する送水量制御手段50D、風向風速計19からの風向に従って区画選択弁9a、9bを選択するとともに、高圧ポンプ40および各種弁を制御して算出した噴霧量を噴霧する噴霧シーケンス制御手段51Fを有している。この制御装置16Fは、CPU、RAM、ROM、インタフェース回路を有するコンピュータから構成されている。
The oxygen water mist spraying system 7F according to Embodiment 6 is applied to a space ventilated on both side walls such as a training floor 15 where only a roof is installed. And since the direction of the wind which flows in the space changes with the wind direction of outside air, mist is sprayed from the upstream of the wind direction.
An anemometer 19 according to the sixth embodiment is the same as the anemometer 19 according to the third embodiment.
Two section selection valves 9a and 9b are interposed in the pressurized water distribution pipe 5 according to the sixth embodiment, and the spray nozzle 4 is connected downstream of the section selection valves 9a and 9b.
As shown in FIG. 16, the control device 16F according to the sixth embodiment calculates a spray amount based on the oxygen gas concentration measured by the oxygen gas sensor 36, and controls a water supply amount control means 50D for controlling the water supply amount. In addition to selecting the partition selection valves 9a and 9b in accordance with the wind direction from the total 19, there are spray sequence control means 51F for spraying the spray amount calculated by controlling the high pressure pump 40 and various valves. The control device 16F includes a computer having a CPU, a RAM, a ROM, and an interface circuit.

このように空間内を流れる風の向きに従って上流側からミストを噴霧することにより効率良く酸素を空間内に供給することができる。
ここで、バブルを内包するミストを噴霧することを記載したが、バブルは必ずしもミストに内包されることに限らない。例えば、バブルの径が30μm、ミストの径が30μmの場合、バブルはミストに内包されずにミストの噴霧とともに放出されるので、効率良く酸素を空間内に供給することができる。
Thus, oxygen can be efficiently supplied into the space by spraying mist from the upstream side in accordance with the direction of the wind flowing in the space.
Here, spraying the mist containing the bubble is described, but the bubble is not necessarily contained in the mist. For example, when the bubble diameter is 30 μm and the mist diameter is 30 μm, the bubbles are not encapsulated in the mist but are released together with the mist spray, so that oxygen can be efficiently supplied into the space.

この発明の実施の形態1に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。It is a block diagram of the mixed phase mist spraying system concerning Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係わる加圧水供給装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the pressurized water supply apparatus concerning Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係わる制御装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the control apparatus concerning Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係わる噴霧ノズルの中心軸に沿った断面図である。It is sectional drawing along the central axis of the spray nozzle concerning Embodiment 1 of this invention. 噴霧された混相ミストの粒度分布の測定結果を示す図である。It is a figure which shows the measurement result of the particle size distribution of the sprayed mixed phase mist. ミストの噴霧のタイミングチャートである。It is a timing chart of mist spraying. この発明の実施の形態2に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。It is a block diagram of the mixed phase mist spraying system concerning Embodiment 2 of this invention. この発明の実施の形態2に係わる制御装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the control apparatus concerning Embodiment 2 of this invention. この発明の実施の形態3に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。It is a block diagram of the mixed phase mist spraying system concerning Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態3に係わる制御装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the control apparatus concerning Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態4に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。It is a block diagram of the multiphase mist spraying system concerning Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4に係わる制御装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the control apparatus concerning Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態5に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。It is a block diagram of the mixed phase mist spraying system concerning Embodiment 5 of this invention. この発明の実施の形態5に係わる制御装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the control apparatus concerning Embodiment 5 of this invention. この発明の実施の形態6に係わる混相ミスト噴霧システムの構成図である。It is a block diagram of the mixed phase mist spraying system concerning Embodiment 6 of this invention. この発明の実施の形態6に係わる制御装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the control apparatus concerning Embodiment 6 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1、1B、1C オゾン水ミスト噴霧システム、2 部屋、3 天井、4 噴霧ノズル、5 加圧水配水管、6 加圧水供給装置、7、7E、7F 酸素水ミスト噴霧システム、8 オゾンガスセンサ、9 区画選択弁、10 家畜飼育小屋、11 オゾンガス発生装置、12 水槽、13 マイクロバブル発生装置、14 加圧送水装置、15 トレーニングフロア、16、16B、16C、16D、16E、16F 制御装置、17 圧力変換器、18 温湿度センサ、19 風向風速計、20 ハウジング、21 空洞、21a 開口、22 感圧逆止弁、23 リブ、23a 孔、24 弁収納空洞、25 駒、26、27 空洞、28 噴流生成空洞、29 オリフィス、30 遮断球、31 バネ、32 溝、35 酸素ガス発生装置、36 酸素ガスセンサ、40 高圧ポンプ、41 元弁、42 主配水管、43 排水弁、44 選択弁、46 排水配管、47 ブレードホース、50、50B、50D、50E 送水量制御手段、51、51C、51F 噴霧シーケンス制御手段、52、52E マイクロバブル発生制御手段、53 空気線図データベース。   1, 1B, 1C Ozone water mist spray system, 2 rooms, 3 ceilings, 4 spray nozzles, 5 pressurized water distribution pipe, 6 pressurized water supply device, 7, 7E, 7F Oxygen water mist spray system, 8 ozone gas sensor, 9 compartment selection valve DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Livestock breeding shed, 11 Ozone gas generator, 12 Water tank, 13 Micro bubble generator, 14 Pressurized water feeder, 15 Training floor, 16, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F Control device, 17 Pressure transducer, 18 Temperature / humidity sensor, 19 wind direction anemometer, 20 housing, 21 cavity, 21a opening, 22 pressure-sensitive check valve, 23 rib, 23a hole, 24 valve storage cavity, 25 pieces, 26, 27 cavity, 28 jet generating cavity, 29 Orifice, 30 Blocking ball, 31 Spring, 32 groove, 35 Oxygen generator, 36 Oxygen gas Sensor, 40 High-pressure pump, 41 Main valve, 42 Main water pipe, 43 Drain valve, 44 Select valve, 46 Drain pipe, 47 Blade hose, 50, 50B, 50D, 50E Water supply control means, 51, 51C, 51F Spray sequence Control means, 52, 52E Microbubble generation control means, 53 Air diagram database.

Claims (3)

気体のマイクロバブルを液体中に発生するマイクロバブル発生装置と、
上記マイクロバブルが混入された液体を加圧する加圧送水装置と、
上記気体の濃度に従って上記加圧されたマイクロバブルが混入された液体を一流体方式でマイクロバブルが混入された微粒子ミストとして噴霧する噴霧装置と、
を備えることを特徴とする混相ミスト噴霧システム。
A microbubble generator for generating gaseous microbubbles in the liquid;
A pressurized water supply device for pressurizing the liquid in which the microbubbles are mixed;
A spraying device for spraying the liquid mixed with the pressurized microbubbles according to the concentration of the gas as a fine particle mist mixed with microbubbles in a one-fluid system;
A multi-phase mist spraying system comprising:
上記気体のマイクロバブルはオゾンガスのバブルであり、上記液体は水であり、
上記微粒子ミストを噴霧することにより殺菌または脱臭することを特徴とする請求項1に記載の混相ミスト噴霧システム。
The gaseous microbubbles are ozone gas bubbles, the liquid is water,
2. The mixed phase mist spraying system according to claim 1, wherein the mist is sterilized or deodorized by spraying the fine particle mist.
上記気体のマイクロバブルは酸素ガスのバブルであり、上記液体は水であり、
上記微粒子ミストを噴霧することにより疲労回復またはリラクゼーションの機能を有する雰囲気を形成することを特徴とする請求項1に記載の混相ミスト噴霧システム。
The gas microbubble is an oxygen gas bubble, the liquid is water,
2. The mixed phase mist spraying system according to claim 1, wherein an atmosphere having a function of recovery from fatigue or relaxation is formed by spraying the fine particle mist.
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