JP2009066500A - Gas dissolver and bubble generator - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas dissolver capable of dissolving a sufficient amount of gas in a liquid and a gas bubble generator having it. <P>SOLUTION: The gas dissolver 200 has a first case 201 and a second case 202, wherein a ceiling part 111 of the first case 201 is downward convexly curved, a spray nozzle 221 is arranged at the central part in the first case 201 and water 701 is sprayed from the spray nozzle 221 toward the ceiling part 111 of the first case 201. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は気体を液体中に溶解させる気体溶解器およびそれを備える気泡発生装置に関する。   The present invention relates to a gas dissolver for dissolving a gas in a liquid and a bubble generating device including the same.

従来より、液体中に微細な気泡を発生させる微細気泡発生装置が開発されている(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a fine bubble generator that generates fine bubbles in a liquid has been developed (see, for example, Patent Document 1).

図31は、従来の微細気泡発生装置の一例を示す図である。   FIG. 31 is a diagram showing an example of a conventional fine bubble generator.

図31に示す気泡発生装置3000は、ポンプ3001、気体溶解器3002および液体噴出ノズル3003を含む。ポンプ3001には、液体吸入管3004および液体供給管3005が接続されている。   A bubble generator 3000 shown in FIG. 31 includes a pump 3001, a gas dissolver 3002, and a liquid ejection nozzle 3003. A liquid suction pipe 3004 and a liquid supply pipe 3005 are connected to the pump 3001.

液体吸入管3004の一端は、浴槽4000の底面に接続されている。また、液体供給管3005の一端は、気体溶解器3002の内部空間において下方に向かって開口している。   One end of the liquid suction pipe 3004 is connected to the bottom surface of the bathtub 4000. One end of the liquid supply pipe 3005 opens downward in the internal space of the gas dissolver 3002.

気体溶解器3002の底面には、液体供給管3010の一端が接続されている。液体供給管3010の他端には、液体噴出ノズル3003が接続されている。液体噴出ノズル3003は、浴槽4000の側面の下部に取り付けられている。   One end of a liquid supply pipe 3010 is connected to the bottom surface of the gas dissolver 3002. A liquid ejection nozzle 3003 is connected to the other end of the liquid supply pipe 3010. The liquid ejection nozzle 3003 is attached to the lower part of the side surface of the bathtub 4000.

この気泡発生装置3000においては、ポンプ3001が起動されることにより、液体吸入管3004の一端から浴槽4000内の液体4001が吸引される。ポンプ3001により吸引された液体4001は、液体供給管3005を介して気体溶解器3002内に噴出される。それにより、気体溶解器3002内が加圧されるとともに、気体溶解器3002内の液体4001が攪拌される。その結果、気体溶解器3002内の気体が液体4001に溶解される。   In the bubble generation device 3000, the liquid 4001 in the bathtub 4000 is sucked from one end of the liquid suction pipe 3004 when the pump 3001 is activated. The liquid 4001 sucked by the pump 3001 is ejected into the gas dissolver 3002 through the liquid supply pipe 3005. Thereby, the inside of the gas dissolver 3002 is pressurized and the liquid 4001 in the gas dissolver 3002 is stirred. As a result, the gas in the gas dissolver 3002 is dissolved in the liquid 4001.

気体溶解器3002内において空気が溶解された液体4001は、液体供給管3010および液体噴出ノズル3003を介して浴槽4000内に供給される。このとき、気体溶解器3002において液体4001に溶解された空気が複数の微細気泡となって出現する。これにより、浴槽4000内の液体4001中に複数の微細気泡を発生させることができる。
特開2006−149437号公報
The liquid 4001 in which air is dissolved in the gas dissolver 3002 is supplied into the bathtub 4000 via the liquid supply pipe 3010 and the liquid ejection nozzle 3003. At this time, air dissolved in the liquid 4001 in the gas dissolver 3002 appears as a plurality of fine bubbles. Thereby, a plurality of fine bubbles can be generated in the liquid 4001 in the bathtub 4000.
JP 2006-149437 A

ところで、浴槽4000内において発生する微細気泡の数を増加させるためには、液体噴出ノズル3003から噴出される液体4001に溶解される空気量を増加させなければならない。しかしながら、上記の気体溶解器3002のように、気体溶解器3002内の液体4001に向けて上方から液体4001を噴出させるだけでは、十分な量の空気を液体4001に溶解させることができない。そのため、上記の気泡発生装置3000においては、浴槽4000内の液体4001中に十分な量の微細気泡を発生させることができない。   By the way, in order to increase the number of fine bubbles generated in the bathtub 4000, the amount of air dissolved in the liquid 4001 ejected from the liquid ejection nozzle 3003 must be increased. However, a sufficient amount of air cannot be dissolved in the liquid 4001 just by ejecting the liquid 4001 from above toward the liquid 4001 in the gas dissolver 3002 like the gas dissolver 3002 described above. Therefore, in the bubble generation device 3000 described above, a sufficient amount of fine bubbles cannot be generated in the liquid 4001 in the bathtub 4000.

本発明の目的は、十分な量の気体を液体に溶解させることができる気体溶解器およびそれを備えた気泡発生装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a gas dissolver capable of dissolving a sufficient amount of gas in a liquid and a bubble generating apparatus including the gas dissolver.

(1)第1の発明に係る気体溶解器は、気体を液体に溶解させる気体溶解器であって、天井部を有する気体溶解室と、液体を気体溶解室内から天井部に向かって噴出する第1の噴出部とを備え、天井部は下に凸となるように湾曲する下面を有するものである。   (1) A gas dissolver according to a first aspect of the present invention is a gas dissolver that dissolves a gas into a liquid, and includes a gas dissolution chamber having a ceiling portion, and a liquid jetting liquid from the gas dissolution chamber toward the ceiling portion. And the ceiling portion has a lower surface that is curved so as to protrude downward.

この気体溶解器においては、第1の噴出部から天井部に向けて液体が噴出される。それにより、液体が天井部の下面に衝突し、気体溶解室内の空気が液体に溶解される。また、天井部の下面に衝突した液体は、天井部の下面から気体溶解室内に貯留されている液体へ落下する。このとき、天井部から落下する液体と気体溶解室内の液体との衝突により衝撃が発生し、液体に気体が溶解される。このように、この気体溶解器においては、気体を液体に溶解させるための機会が少なくとも2度設けられるので、十分な量の気体を液体に溶解させることができる。   In this gas dissolver, liquid is ejected from the first ejection portion toward the ceiling portion. Thereby, the liquid collides with the lower surface of the ceiling part, and the air in the gas dissolution chamber is dissolved in the liquid. Further, the liquid that has collided with the lower surface of the ceiling part falls from the lower surface of the ceiling part to the liquid stored in the gas dissolution chamber. At this time, an impact is generated by collision between the liquid falling from the ceiling and the liquid in the gas dissolution chamber, and the gas is dissolved in the liquid. In this way, in this gas dissolver, the opportunity for dissolving the gas in the liquid is provided at least twice, so that a sufficient amount of gas can be dissolved in the liquid.

また、この気体溶解器においては、天井部の下面が下に凸になるように湾曲している。この場合、第1の噴出部と天井部の下面との間の距離が短くなり、第1の噴出部から噴出される液体を即座に天井部の下面に衝突させることができる。それにより、第1の噴出部から噴出される液体を高速で天井部の下面に衝突させることができる。その結果、第1の噴出部に供給される液体の圧力が低い場合にも気体溶解室内において十分な量の気体を液体に溶解させることが可能になる。   Moreover, in this gas dissolver, it curves so that the lower surface of a ceiling part may become convex downward. In this case, the distance between the first ejection part and the lower surface of the ceiling part is shortened, and the liquid ejected from the first ejection part can immediately collide with the lower surface of the ceiling part. Thereby, the liquid ejected from the first ejection section can collide with the lower surface of the ceiling section at high speed. As a result, a sufficient amount of gas can be dissolved in the liquid in the gas dissolution chamber even when the pressure of the liquid supplied to the first ejection portion is low.

また、天井部の下面が下に凸になるように湾曲しているので、第1の噴出部から噴出された液体を天井部の下面に沿って上方外側に流すことができる。この場合、気体溶解室内において高い位置から液体を落下させることができるので、液体の落下速度が上昇する。それにより、第1の噴出部から噴出された液体が気体溶解室内に貯留されている液体へ落下する際に大きな衝撃が発生する。その結果、気体溶解室内においてより多くの気体を液体に溶解させることが可能になる。   Further, since the lower surface of the ceiling portion is curved so as to protrude downward, the liquid ejected from the first ejection portion can flow upward and outward along the lower surface of the ceiling portion. In this case, since the liquid can be dropped from a high position in the gas dissolution chamber, the falling speed of the liquid is increased. As a result, a large impact is generated when the liquid ejected from the first ejection section falls onto the liquid stored in the gas dissolution chamber. As a result, more gas can be dissolved in the liquid in the gas dissolution chamber.

(2)天井部の下面は中心部が最下点となるように形成され、第1の噴出部は下面の中心部に対向するように設けられてもよい。   (2) The lower surface of the ceiling portion may be formed so that the center portion is the lowest point, and the first ejection portion may be provided so as to face the center portion of the lower surface.

この場合、第1の噴出部と天井部の下面との間の距離を十分に短くすることができる。それにより、第1の噴出部から噴出される液体をより高速で天井部の下面に衝突させることができる。その結果、気体溶解室内において十分な量の気体を確実に液体に溶解させることが可能になる。   In this case, the distance between the first ejection part and the lower surface of the ceiling part can be sufficiently shortened. Thereby, the liquid ejected from the first ejection section can collide with the lower surface of the ceiling section at a higher speed. As a result, a sufficient amount of gas can be reliably dissolved in the liquid in the gas dissolution chamber.

(3)天井部の下面は略円弧状または略V字状に湾曲してもよい。   (3) The lower surface of the ceiling may be curved in a substantially arc shape or a substantially V shape.

この場合、第1の噴出部から噴出された液体を天井部の下面に沿って容易に上方外側に流すことができる。それにより、気体溶解室内において十分に高い位置から液体を落下させることができるので、液体の落下速度が十分に上昇する。この場合、第1の噴出部から噴出された液体が気体溶解室内に貯留されている液体へ落下する際により大きな衝撃が発生する。それにより、気体溶解室内においてより多くの気体を液体に溶解させることが可能になる。   In this case, the liquid ejected from the first ejection part can be easily flowed upward and outward along the lower surface of the ceiling part. Thereby, since the liquid can be dropped from a sufficiently high position in the gas dissolution chamber, the liquid dropping speed is sufficiently increased. In this case, a larger impact is generated when the liquid ejected from the first ejection section falls onto the liquid stored in the gas dissolution chamber. Thereby, more gas can be dissolved in the liquid in the gas dissolution chamber.

(4)気体溶解室は、天井部を有する第1の溶解室と、第1の溶解室の下方に設けられる第2の溶解室とを含み、気体溶解器は、第1の溶解室内の液体を第2の溶解室内に向かって噴出する第2の噴出部をさらに備えてもよい。   (4) The gas dissolution chamber includes a first dissolution chamber having a ceiling portion and a second dissolution chamber provided below the first dissolution chamber, and the gas dissolver is a liquid in the first dissolution chamber. You may further provide the 2nd ejection part which ejects toward the 2nd dissolution chamber.

この気体溶解器においては、第1の噴出部から第1の溶解室内に液体が噴出され、その液体が第1の溶解室内に貯留される。また、第1の溶解室内に貯留された液体は、第2の噴出部から第2の溶解室内に噴出される。   In this gas dissolver, liquid is ejected from the first ejection section into the first dissolution chamber, and the liquid is stored in the first dissolution chamber. The liquid stored in the first dissolution chamber is ejected from the second ejection portion into the second dissolution chamber.

この場合、第2の噴出部から液体が噴出されることにより、第2の溶解室内において液体が攪拌される。それにより、第2の溶解室内の気体および第1の溶解室から液体とともに第2の溶解室内に噴出された気体が液体に溶解される。その結果、より多くの気体を液体に溶解させることが可能になる。   In this case, the liquid is agitated in the second dissolution chamber by ejecting the liquid from the second ejection part. Thereby, the gas ejected into the second dissolution chamber together with the liquid from the first dissolution chamber and the liquid from the first dissolution chamber is dissolved in the liquid. As a result, more gas can be dissolved in the liquid.

(5)気体溶解器は、第2の溶解室内から液体を流出させる液体流出部をさらに備え、液体流出部は、第2の噴出部による液体の噴出方向の中心軸から離間されてもよい。   (5) The gas dissolver may further include a liquid outflow portion that causes the liquid to flow out from the second dissolution chamber, and the liquid outflow portion may be separated from the central axis in the liquid ejection direction by the second ejection portion.

この場合、液体流出部に気泡発生器等の外部機器を容易に連結させることができる。   In this case, an external device such as a bubble generator can be easily connected to the liquid outflow portion.

また、液体流出部が第2の噴出部による液体の噴出方向の中心軸から離間されているので、第2の噴出部から噴出された液体が直接的に液体流出部に到達することを防止することができる。したがって、第2の噴出部から液体が噴出された際に第2の溶解室内において液体中に発生した気泡が液体の流れに乗って移動する場合にも、その気泡が短時間で液体流出部に到達することを防止することができる。   Moreover, since the liquid outflow part is spaced apart from the central axis in the liquid ejection direction by the second ejection part, the liquid ejected from the second ejection part is prevented from reaching the liquid outflow part directly. be able to. Therefore, even when the bubbles generated in the liquid move in the liquid flow in the second dissolution chamber when the liquid is ejected from the second ejection portion, the bubbles can quickly reach the liquid outflow portion. Reaching can be prevented.

それにより、第2の溶解室内において液体中に気泡を十分な時間滞留させることができるとともに、気泡が液体流出部から流出することを防止することができる。その結果、第2の溶解室内において気体を液体に確実に溶解させることができる。   Thereby, the bubbles can be retained in the liquid for a sufficient time in the second dissolution chamber, and the bubbles can be prevented from flowing out from the liquid outflow portion. As a result, the gas can be reliably dissolved in the liquid in the second dissolution chamber.

(6)第2の溶解室は、液体流出部に連通し液体流出部に液体を供給する液体供給空間を有し、液体流出部による液体の流出方向に垂直な方向における液体供給空間の断面積は、液体流出部側に向かって減少してもよい。   (6) The second dissolution chamber has a liquid supply space that communicates with the liquid outflow portion and supplies the liquid to the liquid outflow portion, and a cross-sectional area of the liquid supply space in a direction perpendicular to the liquid outflow direction by the liquid outflow portion. May decrease toward the liquid outlet.

この場合、第2の溶解室内において液体流出部へ流れる液体の流速は、液体供給空間内において緩やかに上昇する。それにより、液体流出部の近傍において液体の流速が急激に上昇することを防止することができる。その結果、液体中の気泡が液体の流れに乗って液体流出部から流出することを確実に防止することができる。   In this case, the flow velocity of the liquid flowing to the liquid outflow portion in the second dissolution chamber gradually increases in the liquid supply space. Thereby, it is possible to prevent the liquid flow rate from rapidly increasing in the vicinity of the liquid outflow portion. As a result, bubbles in the liquid can be reliably prevented from flowing out of the liquid outflow portion on the liquid flow.

(7)気体溶解器は、第2の溶解室内における第2の噴出部と液体流出部との間に設けられ、第2の噴出部から噴出された液体の流れ方向を変更させる変更板をさらに備えてもよい。   (7) The gas dissolver is further provided with a change plate that is provided between the second ejection portion and the liquid outflow portion in the second dissolution chamber and changes the flow direction of the liquid ejected from the second ejection portion. You may prepare.

この場合、第2の溶解室内において気泡が液体の流れに乗って第2の噴出部から液体流出部に向かって流れる場合にも、その気泡の移動方向を変更板により変更させることができる。それにより、第2の溶解室内において液体中に気泡をさらに十分な時間滞留させることができるとともに、気泡が液体流出部から流出することを確実に防止することができる。その結果、第2の溶解室内において気体を確実に液体に溶解させることができる。   In this case, even when the bubbles ride on the liquid flow in the second dissolution chamber and flow from the second ejection portion toward the liquid outflow portion, the moving direction of the bubbles can be changed by the change plate. Thereby, the bubbles can be retained in the liquid for a sufficient time in the second dissolution chamber, and the bubbles can be reliably prevented from flowing out from the liquid outflow portion. As a result, the gas can be reliably dissolved in the liquid in the second dissolution chamber.

(8)変更板は、第2の噴出部による液体の噴出方向の中心軸に対して略平行に設けられてもよい。   (8) The change plate may be provided substantially parallel to the central axis in the liquid ejection direction by the second ejection section.

この場合、第2の噴出部から噴出された液体が、第2の溶解室内において第2の噴出部による液体の噴出方向と異なる方向に流れる場合にも、変更板によりその液体の流れ方向を確実に変更させることができる。それにより、第2の噴出部から噴出された液体が直接的に液体流出部に到達することを確実に防止することができる。   In this case, even when the liquid ejected from the second ejection part flows in a direction different from the liquid ejection direction by the second ejection part in the second dissolution chamber, the flow direction of the liquid is reliably ensured by the change plate. Can be changed. Thereby, it is possible to reliably prevent the liquid ejected from the second ejection part from directly reaching the liquid outflow part.

(9)変更板は、第2の噴出部による液体の噴出方向の中心軸に対して傾斜するように設けられてもよい。   (9) The change plate may be provided so as to be inclined with respect to the central axis in the liquid ejection direction by the second ejection section.

この場合、第2の噴出部から噴出された液体が、第2の溶解室内において第2の噴出部による液体の噴出方向と異なる方向に流れる場合にも、変更板によりその液体の流れ方向を確実に変更させることができる。それにより、第2の噴出部から噴出された液体が直接的に液体流出部に到達することを確実に防止することができる。   In this case, even when the liquid ejected from the second ejection part flows in a direction different from the liquid ejection direction by the second ejection part in the second dissolution chamber, the flow direction of the liquid is reliably ensured by the change plate. Can be changed. Thereby, it is possible to reliably prevent the liquid ejected from the second ejection part from directly reaching the liquid outflow part.

(10)第1および第2の溶解室は分離可能に設けられてもよい。この場合、気体溶解器のメインテナンスが容易になる。   (10) The first and second dissolution chambers may be provided so as to be separable. In this case, maintenance of the gas dissolver is facilitated.

(11)第2の発明に係る気泡発生装置は、第1の発明に係る気体溶解器と、気体溶解器に連結され気体溶解器から供給される液体に微細気泡を発生させる気泡発生器とを備え、気泡発生器は、流入口、第1の流路、第2の流路および流出口を有する本体部を備え、第1の流路は、流入口から流入する液体を第1の方向へ導くように設けられ、第2の流路は、第1の流路の下流端から導かれる液体を第1の方向と逆の第2の方向に導いて流出口から流出させるように設けられ、第2の流路の上流端の断面積は流入口の面積よりも小さく、流出口の面積は第2の流路の上流端の断面積よりも大きいものである。   (11) A bubble generator according to a second invention includes a gas dissolver according to the first invention and a bubble generator that is connected to the gas dissolver and generates fine bubbles in a liquid supplied from the gas dissolver. The bubble generator includes a main body having an inlet, a first channel, a second channel, and an outlet, and the first channel causes liquid flowing in from the inlet to the first direction. The second flow path is provided to guide the liquid guided from the downstream end of the first flow path in a second direction opposite to the first direction and to flow out from the outlet. The cross-sectional area of the upstream end of the second flow path is smaller than the area of the inlet, and the area of the outlet is larger than the cross-sectional area of the upstream end of the second flow path.

この気泡発生装置においては、上記の気体溶解器により気体が溶解された液体が気泡発生器に供給される。そして、気泡発生器により液体中に微細気泡が発生される。ここで、上記の気体溶解器においては、十分な量の気体を液体に溶解させることができる。それにより、気泡発生装置において十分な量の微細気泡を発生させることが可能となる。   In this bubble generator, the liquid in which the gas is dissolved by the gas dissolver is supplied to the bubble generator. Then, fine bubbles are generated in the liquid by the bubble generator. Here, in the gas dissolver, a sufficient amount of gas can be dissolved in the liquid. Thereby, it is possible to generate a sufficient amount of fine bubbles in the bubble generation device.

また、この気泡発生装置の気泡発生器によれば、流入口から本体部内に流入する液体が第1の流路により第1の方向に導かれる。また、第1の流路の下流端から導かれる液体は、第2の流路により第1の方向と逆の第2の方向に導かれ流出口から流出される。   Further, according to the bubble generator of the bubble generating device, the liquid flowing into the main body from the inflow port is guided in the first direction by the first flow path. Further, the liquid guided from the downstream end of the first channel is guided in the second direction opposite to the first direction by the second channel and flows out from the outlet.

ここで、この気泡発生器においては、第2の流路の上流端の断面積は流入口の面積よりも小さい。この場合、液体が流入口から第1の流路を介して第2の流路へと流入する際に液体の流速が上昇し、液体の圧力が低下する。それにより、液体に溶解されている気体が気泡となって出現する。   Here, in this bubble generator, the cross-sectional area of the upstream end of the second flow path is smaller than the area of the inlet. In this case, when the liquid flows from the inflow port into the second flow path via the first flow path, the flow velocity of the liquid increases and the pressure of the liquid decreases. Thereby, the gas dissolved in the liquid appears as bubbles.

また、流出口の面積は第2の流路の上流端の断面積より大きい。この場合、液体が第2の流路の上流端から流出口へと流れる際に液体の流速が低下し、液体の圧力が上昇する。それにより、液体中に出現した上記の気泡が微細化される。   The area of the outlet is larger than the cross-sectional area at the upstream end of the second flow path. In this case, when the liquid flows from the upstream end of the second flow path to the outlet, the flow velocity of the liquid decreases and the pressure of the liquid increases. Thereby, the above-mentioned bubbles appearing in the liquid are refined.

また、第1の流路は液体を第1の方向に導くように設けられ、第2の流路は液体を上記第1の方向と逆の第2の方向に導くように設けられる。この場合、本体部の全長を大きくすることなく第2の流路を長くすることができる。それにより、本体部の全長を大きくすることなく、微細気泡の発生効率を向上させることができる。その結果、十分な量の微細気泡を発生することができるとともに、気泡発生器を小型化することができる。   The first flow path is provided to guide the liquid in the first direction, and the second flow path is provided to guide the liquid in the second direction opposite to the first direction. In this case, the second flow path can be lengthened without increasing the overall length of the main body. Thereby, the generation | occurrence | production efficiency of a fine bubble can be improved, without enlarging the full length of a main-body part. As a result, a sufficient amount of fine bubbles can be generated, and the bubble generator can be miniaturized.

以上の結果、気泡発生装置の小型化が可能になるとともに、微細気泡の発生効率を十分に向上させることができる。   As a result, the bubble generating device can be downsized and the generation efficiency of fine bubbles can be sufficiently improved.

本発明によれば、気体溶解室内において気体を液体に溶解させるための機会が少なくとも2度設けられるので、気体溶解器に供給される液体の圧力が低い場合にも、十分な量の気体を液体に溶解させることができる。   According to the present invention, the opportunity for dissolving the gas into the liquid is provided at least twice in the gas dissolution chamber, so that even when the pressure of the liquid supplied to the gas dissolver is low, a sufficient amount of gas is liquid. Can be dissolved.

また、第1の噴出部から噴出される液体を高速で天井部の下面に衝突させることができるので、気体溶解室内において十分な量の気体を液体に溶解させることが可能になる。   In addition, since the liquid ejected from the first ejection section can collide with the lower surface of the ceiling section at a high speed, a sufficient amount of gas can be dissolved in the liquid in the gas dissolution chamber.

また、第1の噴出部から噴出された液体が気体溶解室内に貯留されている液体へ落下する際に大きな衝撃を発生させることができる。それにより、気体溶解室内においてより多くの気体を液体に溶解させることが可能になる。   In addition, a large impact can be generated when the liquid ejected from the first ejection section falls onto the liquid stored in the gas dissolution chamber. Thereby, more gas can be dissolved in the liquid in the gas dissolution chamber.

以下、本発明の実施の形態に係る気体溶解器および気泡発生装置について図面を用いて説明する。   Hereinafter, a gas dissolver and a bubble generator according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

<第1の実施の形態>
(1)気泡発生装置の構成
図1は、本発明の第1の実施の形態に係る気体溶解器およびそれを備えた気泡発生装置の一例を示す図である。
<First Embodiment>
(1) Configuration of Bubble Generation Device FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a gas dissolver and a bubble generation device including the gas dissolver according to the first embodiment of the present invention.

図1に示すように、本実施の形態に係る気泡発生装置1000は、気泡発生器100および気体溶解器200を含む。気体溶解器200には空気弁250および排水弁260が設けられている。   As shown in FIG. 1, the bubble generation device 1000 according to the present embodiment includes a bubble generator 100 and a gas dissolver 200. The gas dissolver 200 is provided with an air valve 250 and a drain valve 260.

気泡発生器100と気体溶解器200とは液体流通管300により連結されている。液体流通管300には逆止弁310が設けられている。気泡発生器100は、浴槽700の下部の側面に取り付けられている。気体溶解器200には、液体供給管400の一端が接続されている。液体供給管400の他端は、水道の蛇口500に接続されている。   The bubble generator 100 and the gas dissolver 200 are connected by a liquid circulation pipe 300. The liquid flow pipe 300 is provided with a check valve 310. The bubble generator 100 is attached to the lower side surface of the bathtub 700. One end of a liquid supply pipe 400 is connected to the gas dissolver 200. The other end of the liquid supply pipe 400 is connected to a tap faucet 500.

本実施の形態に係る気泡発生装置1000においては、水道の蛇口500から液体供給管400、気体溶解器200、液体流通管300および気泡発生器100を介して浴槽700内に水701が供給される。   In bubble generating apparatus 1000 according to the present embodiment, water 701 is supplied from bathtub faucet 500 into bathtub 700 through liquid supply pipe 400, gas dissolver 200, liquid circulation pipe 300, and bubble generator 100. .

気体溶解器200においては、水701に空気が溶解される。気泡発生器100は、気体溶解器200において水701に溶解された空気を微細気泡として水701中に出現させる。それにより、浴槽700内の水701に微細気泡が供給される。   In the gas dissolver 200, air is dissolved in the water 701. The bubble generator 100 causes the air dissolved in the water 701 in the gas dissolver 200 to appear in the water 701 as fine bubbles. Thereby, fine bubbles are supplied to the water 701 in the bathtub 700.

なお、上述したように、本実施の形態においては、気体溶解器200には、空気弁250が設けられている。それにより、気体溶解器200内に容易に空気を取り入れることができる。   As described above, in the present embodiment, the gas dissolver 200 is provided with the air valve 250. Thereby, air can be easily taken into the gas dissolver 200.

また、気体溶解器200には、気泡発生装置1000運転状態に応じて(例えば電気的に)開放および閉止される排水弁260が設けられている。それにより、気泡発生装置1000が使用されていないときに、気体溶解器200内の水701を容易に排出することができる。   Further, the gas dissolver 200 is provided with a drain valve 260 that is opened and closed (for example, electrically) in accordance with the operation state of the bubble generator 1000. Thereby, when the bubble generator 1000 is not used, the water 701 in the gas dissolver 200 can be easily discharged.

また、液体流通管300には逆止弁310が設けられている。それにより、浴槽700内の水が液体流通管300内を逆流することを防止することができる。   The liquid circulation pipe 300 is provided with a check valve 310. Thereby, it is possible to prevent the water in the bathtub 700 from flowing back through the liquid circulation pipe 300.

以下、気体溶解器200および気泡発生器100について図面を用いて説明する。   Hereinafter, the gas dissolver 200 and the bubble generator 100 will be described with reference to the drawings.

(2)気体溶解器
(2−1)気体溶解器の構成
図2は、図1の気体溶解器200を示す外観斜視図であり、図3は、図1の気体溶解器200の概略断面図である。なお、図2および図3には、図1の排水弁260は図示されていない。
(2) Gas dissolver (2-1) Configuration of gas dissolver FIG. 2 is an external perspective view showing the gas dissolver 200 of FIG. 1, and FIG. 3 is a schematic sectional view of the gas dissolver 200 of FIG. It is. 2 and 3, the drain valve 260 of FIG. 1 is not shown.

図2および図3に示すように、気体溶解器200は、円筒状の第1の筐体201および円筒状の第2の筐体202を有する。なお、以下においては、説明を簡便にするため、第1の筐体201側を上方とし、第2の筐体202側を下方とする。   As shown in FIGS. 2 and 3, the gas dissolver 200 includes a cylindrical first casing 201 and a cylindrical second casing 202. In the following, in order to simplify the description, the first casing 201 side is set as the upper side, and the second casing 202 side is set as the lower side.

第1の筐体201の下端および第2の筐体202の上端は開口している。第1の筐体201と第2の筐体202との間には、円板状の仕切り板203が設けられている。第1の筐体201の下端には、鍔状の取り付け部211が形成されている。また、第2の筐体202の上端には、鍔状の取り付け部212が形成されている。   The lower end of the first casing 201 and the upper end of the second casing 202 are open. A disc-shaped partition plate 203 is provided between the first housing 201 and the second housing 202. A hook-shaped attachment portion 211 is formed at the lower end of the first housing 201. In addition, a hook-shaped attachment portion 212 is formed at the upper end of the second casing 202.

取り付け部211には複数の貫通孔213(図3)が等間隔に形成されている。同様に、仕切り板203には貫通孔213と同数の貫通孔214(図3)が等間隔に形成され、取り付け部212には貫通孔213と同数の貫通孔215(図3)が等間隔に形成されている。なお、本実施の形態においては、8つの貫通孔213〜215が形成されている。   A plurality of through holes 213 (FIG. 3) are formed at equal intervals in the attachment portion 211. Similarly, the same number of through holes 214 (FIG. 3) as the through holes 213 are formed at equal intervals in the partition plate 203, and the same number of through holes 215 (FIG. 3) as the through holes 213 are formed at equal intervals in the mounting portion 212. Is formed. In the present embodiment, eight through holes 213 to 215 are formed.

各貫通孔213〜215にボルト216が通され、そのボルト216にナット217が取り付けられる。それにより、取り付け部211、仕切り板203および取り付け部212が固定され、第1の筐体201と第2の筐体202とが固定される。   Bolts 216 are passed through the through holes 213 to 215, and nuts 217 are attached to the bolts 216. Thereby, the attachment part 211, the partition plate 203, and the attachment part 212 are fixed, and the 1st housing | casing 201 and the 2nd housing | casing 202 are fixed.

図2および図3に示すように、第1の筐体201の天井部111は下方に凸となるように湾曲している。また、図3に示すように、第1の筐体201の天井部111の中央部には、上方に向かって延びるように円筒状の継管部231が形成されている。継管部231には、図1の空気弁250が取り付けられている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the ceiling portion 111 of the first housing 201 is curved so as to protrude downward. As shown in FIG. 3, a cylindrical connecting portion 231 is formed at the center portion of the ceiling portion 111 of the first housing 201 so as to extend upward. The air valve 250 of FIG. 1 is attached to the connecting pipe portion 231.

図3に示すように、空気弁250は、円筒状の本体部521およびその本体部521の上端に取り付けられる蓋部522を有する。蓋部522の内部には円柱状の貫通孔530が形成されている。本体部521の内部空間と本体部521の外部とは、貫通孔530により連通されている。また、本体部521の内部空間と第1の筐体201の内部空間とは、継管部231の内部空間により連通されている。   As shown in FIG. 3, the air valve 250 has a cylindrical main body 521 and a lid 522 attached to the upper end of the main body 521. A cylindrical through hole 530 is formed inside the lid portion 522. The internal space of the main body 521 and the outside of the main body 521 are communicated with each other through a through hole 530. In addition, the internal space of the main body 521 and the internal space of the first housing 201 are communicated with each other through the internal space of the connecting portion 231.

本体部521内には、本体部521の内周面に沿うように略L字状の4本の誘導部材523(図3では3本のみ図示)が設けられている。また、本体部521内には、円板状の移動部材524が誘導部材523に対して上下に摺動可能に設けられている。なお、移動部材524の直径は本体部521の内径よりも小さく、移動部材524の外周面と本体部521の内周面との間には空間が形成されている。   In the main body portion 521, four substantially L-shaped guide members 523 (only three are shown in FIG. 3) are provided along the inner peripheral surface of the main body portion 521. In addition, a disc-shaped moving member 524 is provided in the main body 521 so as to be slidable up and down with respect to the guide member 523. The diameter of the moving member 524 is smaller than the inner diameter of the main body 521, and a space is formed between the outer peripheral surface of the moving member 524 and the inner peripheral surface of the main body 521.

第1の筐体201の側面を貫通するように、L字上の液体流通管401が設けられる。液体流通管401の一端には、図1の液体供給管400が取り付けられる。それにより、液体流通管401に水701が供給される。   An L-shaped liquid circulation pipe 401 is provided so as to penetrate the side surface of the first housing 201. The liquid supply pipe 400 of FIG. 1 is attached to one end of the liquid circulation pipe 401. Thereby, water 701 is supplied to the liquid circulation pipe 401.

液体流通管401の他端は、第1の筐体201内の中央部において上方に向かって開口している。また、液体流通管401の他端には、円筒状の噴出ノズル221が設けられている。液体供給管400から水701に供給された水は、噴出ノズル221から上方に向かって噴出される。   The other end of the liquid circulation pipe 401 is open upward at the center in the first housing 201. A cylindrical ejection nozzle 221 is provided at the other end of the liquid circulation pipe 401. The water supplied to the water 701 from the liquid supply pipe 400 is ejected upward from the ejection nozzle 221.

なお、噴出ノズル221から水701が噴出されている場合には、その水701の圧力により空気弁250の移動部材524が上方に移動される。それにより、貫通孔530の下端の開口が移動部材524により閉塞される。その結果、第1の筐体201内の空気が気体溶解器200の外部へ流出することが阻止される。   When water 701 is ejected from the ejection nozzle 221, the moving member 524 of the air valve 250 is moved upward by the pressure of the water 701. Thereby, the opening at the lower end of the through hole 530 is closed by the moving member 524. As a result, the air in the first housing 201 is prevented from flowing out of the gas dissolver 200.

一方、噴出ノズル221から水701が噴出されていない場合には、移動部材524が下方に移動され、貫通孔530の下端の開口が開放される。それにより、気体溶解器200の外部の空気が貫通孔530を介して第1の筐体201内に供給される。その結果、第1の筐体201内に十分な量の空気が供給される。   On the other hand, when the water 701 is not ejected from the ejection nozzle 221, the moving member 524 is moved downward, and the opening at the lower end of the through hole 530 is opened. Thereby, the air outside the gas dissolver 200 is supplied into the first housing 201 through the through hole 530. As a result, a sufficient amount of air is supplied into the first housing 201.

仕切り板203の中心から偏った位置には、円筒状の噴出ノズル222が設けられている。噴出ノズル221から第1の筐体201内に噴出された水701は、噴出ノズル222から第2の筐体202内に噴出される。   A cylindrical ejection nozzle 222 is provided at a position offset from the center of the partition plate 203. Water 701 ejected from the ejection nozzle 221 into the first casing 201 is ejected from the ejection nozzle 222 into the second casing 202.

第2の筐体202の下部の一部は、側方に向かって突出している。それにより、第2の筐体202内の側部に補助空間240が形成されている。補助空間240は、鉛直方向における断面積が外方に向かって漸次減少するように形成されている。補助空間240の先端部すなわち補助空間240の上記断面積が最も小さくなる部分に液体流出管241が設けられている。液体流出管241には、図1の液体流通管300が接続されている。   A part of the lower portion of the second housing 202 protrudes to the side. Thereby, an auxiliary space 240 is formed on the side portion in the second housing 202. The auxiliary space 240 is formed so that the cross-sectional area in the vertical direction gradually decreases outward. A liquid outflow pipe 241 is provided at the tip of the auxiliary space 240, that is, at the portion where the cross-sectional area of the auxiliary space 240 is smallest. A liquid circulation pipe 300 in FIG. 1 is connected to the liquid outflow pipe 241.

第2の筐体202の底面部112上には、気泡上昇板223が設けられている。気泡上昇板223は、噴出ノズル222と液体流出管241との間で補助空間240の近傍に位置する。本実施の形態では、気泡上昇板223は第2の筐体202の底面部112上に垂直に取り付けられている。   A bubble rising plate 223 is provided on the bottom surface portion 112 of the second housing 202. The bubble rising plate 223 is located in the vicinity of the auxiliary space 240 between the ejection nozzle 222 and the liquid outflow pipe 241. In the present embodiment, the bubble rising plate 223 is vertically attached on the bottom surface portion 112 of the second housing 202.

以上のような構成において、液体流通管401から第1の筐体201内に供給される水701は、第1の筐体201内および第2の筐体202内を通過して液体流出管241から流出する。   In the above-described configuration, the water 701 supplied from the liquid circulation pipe 401 into the first casing 201 passes through the first casing 201 and the second casing 202 and passes through the liquid outflow pipe 241. Spill from.

なお、噴出ノズル221の上端と第1の筐体201の天井部111の下面の中央部との間の距離は、5〜25mmであることが好ましい。   In addition, it is preferable that the distance between the upper end of the ejection nozzle 221 and the center part of the lower surface of the ceiling part 111 of the 1st housing | casing 201 is 5-25 mm.

(2−2)気体溶解器の効果
本実施の形態においては、水道の蛇口500(図1)から気体溶解器200に供給される水701は、図3に示すように、噴出ノズル221から第1の筐体201の天井部111に向かって噴出される。これにより、水701が天井部111の下面に衝突し、第1の筐体201内の空気が水701に溶解される。
(2-2) Effect of Gas Dissolver In the present embodiment, the water 701 supplied from the tap faucet 500 (FIG. 1) to the gas dissolver 200 is supplied from the ejection nozzle 221 as shown in FIG. It is ejected toward the ceiling portion 111 of one casing 201. Thereby, the water 701 collides with the lower surface of the ceiling portion 111, and the air in the first housing 201 is dissolved in the water 701.

また、本実施の形態に係る気体溶解器200においては、噴出ノズル221が第1の筐体201の中央部に設けられている。さらに、第1の筐体201の天井部111は、下面の中央部が最下点となるように湾曲している。   Further, in the gas dissolver 200 according to the present embodiment, the ejection nozzle 221 is provided in the central portion of the first casing 201. Furthermore, the ceiling part 111 of the first housing 201 is curved so that the center part of the lower surface is the lowest point.

この場合、噴出ノズル221と天井部111の下面との間の距離が短くなり、噴出ノズル221から噴出される水701を即座に天井部111の下面に衝突させることができる。それにより、噴出ノズル221から噴出される水701を高速で天井部111の下面に衝突させることができる。その結果、第1の筐体201内において十分な量の空気を水701に溶解させることが可能になる。   In this case, the distance between the ejection nozzle 221 and the lower surface of the ceiling portion 111 is shortened, and the water 701 ejected from the ejection nozzle 221 can immediately collide with the lower surface of the ceiling portion 111. Thereby, the water 701 ejected from the ejection nozzle 221 can collide with the lower surface of the ceiling part 111 at high speed. As a result, a sufficient amount of air can be dissolved in the water 701 in the first housing 201.

また、噴出ノズル221から噴出された水701は、図3に矢印で示すように、第1の筐体201の天井部111の下面に沿って上方外側に流れた後に落下する。この場合、第1の筐体201内において十分に高い位置から水701を落下させることができるので、水701の落下速度が上昇する。それにより、噴出ノズル221から噴出された水701が第1の筐体201内に貯留されている水701へ落下する際に大きな衝撃が発生する。その結果、第1の筐体201内においてより多くの空気を水701に溶解させることが可能になる。   Further, the water 701 ejected from the ejection nozzle 221 falls after flowing upward and outward along the lower surface of the ceiling portion 111 of the first casing 201 as indicated by an arrow in FIG. 3. In this case, since the water 701 can be dropped from a sufficiently high position in the first housing 201, the falling speed of the water 701 increases. Thereby, when the water 701 ejected from the ejection nozzle 221 falls into the water 701 stored in the first housing 201, a large impact is generated. As a result, more air can be dissolved in the water 701 in the first housing 201.

また、第1の筐体201内に供給された水701は、噴出ノズル222から第2の筐体202内に噴出される。これにより、第2の筐体202内において水701が攪拌され、第2の筐体202内の空気および第1の筐体201から水701とともに第2の筐体202内に噴出された空気(気泡)が水701に溶解される。   Further, the water 701 supplied into the first housing 201 is ejected from the ejection nozzle 222 into the second housing 202. As a result, the water 701 is agitated in the second housing 202, and the air in the second housing 202 and the air jetted into the second housing 202 together with the water 701 from the first housing 201 ( Bubbles) are dissolved in water 701.

また、噴出ノズル222と液体流出管241とは、第2の筐体202内において水平方向(仕切り板203に平行な方向)に十分に離間されている。それにより、噴出ノズル222から第2の筐体202内に噴出された水701が直接的に液体流出管241に到達することを防止することができる。   Further, the ejection nozzle 222 and the liquid outflow pipe 241 are sufficiently separated in the horizontal direction (direction parallel to the partition plate 203) in the second casing 202. Thereby, it is possible to prevent the water 701 ejected from the ejection nozzle 222 into the second housing 202 from directly reaching the liquid outflow pipe 241.

したがって、噴出ノズル222から水701が噴出された際に水701中に発生した気泡および第1の筐体201内から第2の筐体202内に流入した気泡が水701の流れに乗って移動する場合にも、その気泡が短時間で液体流出管241に到達することを防止することができる。それにより、第2の筐体202内において水701中に気泡を十分な時間滞留させることができるとともに、気泡が液体流出管241から流出することを防止することができる。その結果、第2の筐体202内において気泡を十分に水701に溶解させることができる。   Therefore, when the water 701 is ejected from the ejection nozzle 222, the bubbles generated in the water 701 and the bubbles flowing into the second housing 202 from the first housing 201 move along the flow of the water 701. In this case, the bubbles can be prevented from reaching the liquid outflow pipe 241 in a short time. Thereby, the bubbles can be retained in the water 701 for a sufficient time in the second housing 202, and the bubbles can be prevented from flowing out of the liquid outflow pipe 241. As a result, bubbles can be sufficiently dissolved in the water 701 in the second housing 202.

また、第2の筐体202の底面部112上において噴出ノズル222と液体流出管241との間には気泡上昇板223が設けられている。この場合、図3に矢印で示すように、噴出ノズル222から液体流出管241側に向かって流れる水701は、気泡上昇板223に衝突する。それにより、水701の流通方向は気泡上昇板223において上方に変えられる。   In addition, a bubble rising plate 223 is provided between the ejection nozzle 222 and the liquid outflow pipe 241 on the bottom surface portion 112 of the second casing 202. In this case, as indicated by arrows in FIG. 3, the water 701 flowing from the ejection nozzle 222 toward the liquid outflow pipe 241 collides with the bubble rising plate 223. Thereby, the flow direction of the water 701 is changed upward in the bubble rising plate 223.

したがって、第2の筐体202内において気泡が水701の流れに乗って噴出ノズル222側から液体流出管241側に向かって流れる場合にも、その気泡を気泡上昇板223において上方に浮上させることができる。それにより、第2の筐体202内において水701中に気泡をさらに十分な時間滞留させることができるとともに、気泡が液体流出管241から流出することを確実に防止することができる。その結果、第2の筐体202内において気泡を確実に水701に溶解させることができる。   Therefore, even when the bubbles flow in the flow of the water 701 and flow from the ejection nozzle 222 side toward the liquid outflow pipe 241 side in the second casing 202, the bubbles are caused to float upward at the bubble rising plate 223. Can do. Thereby, the bubbles can be retained in the water 701 in the second casing 202 for a further sufficient time, and the bubbles can be reliably prevented from flowing out of the liquid outflow pipe 241. As a result, bubbles can be reliably dissolved in the water 701 in the second housing 202.

また、第2の筐体202内の側部には、鉛直方向における断面積が外方に向かって漸次減少する補助空間240が形成されている。そして、補助空間240の先端部に液体流出管241が接続されている。   In addition, an auxiliary space 240 in which a cross-sectional area in the vertical direction gradually decreases outward is formed in a side portion in the second casing 202. A liquid outflow pipe 241 is connected to the tip of the auxiliary space 240.

この場合、補助空間240を通って液体流出管241へ流れる水701の流速は、液体流出管241に近づくにつれて緩やかに上昇する。したがって、液体流出管241の近傍において水701の流速が急激に上昇することを防止することができる。それにより、水701中の気泡が水701の流れに乗って液体流出管241から流出することを確実に防止することができる。   In this case, the flow rate of the water 701 flowing to the liquid outflow pipe 241 through the auxiliary space 240 gradually increases as it approaches the liquid outflow pipe 241. Therefore, it is possible to prevent the flow rate of the water 701 from rapidly increasing in the vicinity of the liquid outflow pipe 241. Thereby, it is possible to reliably prevent bubbles in the water 701 from flowing out of the liquid outflow pipe 241 along the flow of the water 701.

以上の結果、気体溶解器200内において水701中に空気を確実に溶解させることができる。   As a result, air can be reliably dissolved in the water 701 in the gas dissolver 200.

また、本実施の形態においては、液体流通管401が取り付けられる第1の筐体201と液体流出管241が取り付けられる第2の筐体202とが分離可能である。それにより、蛇口500(図1)の位置および気体溶解器200の設置場所等の種々の条件に応じて、液体流通管401と液体流出管241との位置関係を自在に調整することができる。その結果、気体溶解器200の設置自由度が向上する。また、第1の筐体201と第2の筐体202とを分離することにより、気体溶解器200のメインテナンスを容易に行うことができる。   In the present embodiment, the first casing 201 to which the liquid circulation pipe 401 is attached and the second casing 202 to which the liquid outflow pipe 241 is attached can be separated. Thereby, the positional relationship between the liquid circulation pipe 401 and the liquid outflow pipe 241 can be freely adjusted according to various conditions such as the position of the faucet 500 (FIG. 1) and the installation location of the gas dissolver 200. As a result, the degree of freedom of installation of the gas dissolver 200 is improved. Moreover, the gas dissolver 200 can be easily maintained by separating the first casing 201 and the second casing 202.

また、本実施の形態においては、第1の筐体201の天井部111を下方に凸となるように湾曲させている。それにより、第1の筐体201の強度を向上させることができる。それにより、第1の筐体201の薄型化が可能になり、気体溶解器200の材料コストを低減することができる。   In the present embodiment, the ceiling portion 111 of the first housing 201 is curved so as to protrude downward. Thereby, the strength of the first housing 201 can be improved. Thereby, the thickness of the first housing 201 can be reduced, and the material cost of the gas dissolver 200 can be reduced.

また、第1の筐体201の天井部111の中央部すなわち天井部111の最も低い部分に空気弁250が設けられている。それにより、気体溶解器200の高さ方向の寸法が大きくなることを防止することができる。その結果、気体溶解器200の設置自由度がさらに向上する。   An air valve 250 is provided at the center of the ceiling portion 111 of the first housing 201, that is, at the lowest portion of the ceiling portion 111. Thereby, it can prevent that the dimension of the height direction of the gas dissolver 200 becomes large. As a result, the installation flexibility of the gas dissolver 200 is further improved.

(3)気泡発生器
(3−1)気泡発生器の構成
図4は、図1の気泡発生器100の組み立て斜視図であり、図5は、図1の気泡発生器100の縦断面図である。また、図6は、後述する気泡発生部材103の上面図である。
(3) Bubble Generator (3-1) Configuration of Bubble Generator FIG. 4 is an assembled perspective view of the bubble generator 100 of FIG. 1, and FIG. 5 is a longitudinal sectional view of the bubble generator 100 of FIG. is there. FIG. 6 is a top view of a bubble generating member 103 described later.

図4および図5に示すように、気泡発生器100は、気泡安定管101、Oリング102、気泡発生部材103、Oリング104、支持部材105および固定部材106を含む。   As shown in FIGS. 4 and 5, the bubble generator 100 includes a bubble stabilization tube 101, an O-ring 102, a bubble generation member 103, an O-ring 104, a support member 105 and a fixing member 106.

気泡安定管101は、第1の円筒部11および第1の円筒部11より径大の第2の円筒部12を有する。なお、以下においては、説明を簡便にするため、第1の円筒部11側を上方とし、固定部材106側を下方とする。図5に示すように、第2の円筒部12の上面部113には、下方に向かって突出する断面半円形状の突起部13が環状に形成されている。   The bubble stabilizing tube 101 has a first cylindrical portion 11 and a second cylindrical portion 12 having a diameter larger than that of the first cylindrical portion 11. In the following, in order to simplify the description, the first cylindrical portion 11 side is the upper side, and the fixing member 106 side is the lower side. As shown in FIG. 5, a projecting portion 13 having a semicircular cross section that protrudes downward is formed in an annular shape on the upper surface portion 113 of the second cylindrical portion 12.

図4および図5に示すように、気泡発生部材103は、円柱状の本体部31、本体部31の中央部から上方に向かって延びるように形成される円筒部32、本体部31の外周部から上方に向かって延びるように形成される筒状の第1の外壁部33、および本体部31の外周部から下方に向かって延びるように形成される筒状の第2の外壁部34を有する。   As shown in FIGS. 4 and 5, the bubble generating member 103 includes a columnar main body portion 31, a cylindrical portion 32 formed so as to extend upward from a central portion of the main body portion 31, and an outer peripheral portion of the main body portion 31. A cylindrical first outer wall portion 33 formed so as to extend upward from the outer periphery, and a cylindrical second outer wall portion 34 formed so as to extend downward from the outer peripheral portion of the main body portion 31. .

図4〜図6に示すように、気泡発生部材103には、本体部31および円筒部32の中心部を上下に貫通する液体通路35が形成されている。また、本体部31には、液体通路35を取り囲むように複数の圧力上昇通路36が形成されている。各圧力上昇通路36は、本体部31を上下に貫通するように形成されている。   As shown in FIGS. 4 to 6, the bubble generating member 103 is formed with a liquid passage 35 that vertically penetrates the central portion of the main body portion 31 and the cylindrical portion 32. The main body 31 is formed with a plurality of pressure increasing passages 36 so as to surround the liquid passage 35. Each pressure increase passage 36 is formed so as to penetrate the main body 31 vertically.

各圧力上昇通路36は、本体部31の下部側に形成される第1の拡大部361および本体部31の上部側に形成される第2の拡大部362からなる。第1の拡大部361の断面積は上方に向かって第1の割合で漸次拡大し、第2の拡大部362の断面積は上方に向かって第2の割合で漸次拡大している。   Each pressure increase passage 36 includes a first enlarged portion 361 formed on the lower side of the main body 31 and a second enlarged portion 362 formed on the upper side of the main body 31. The cross-sectional area of the first enlarged portion 361 gradually increases at the first rate upward, and the cross-sectional area of the second enlarged portion 362 gradually increases at the second rate upward.

なお、本実施の形態においては、第2の割合は第1の割合より大きい。また、複数の第1の拡大部361の下端の開口面積の合計は、液体通路35の断面積より小さい。   In the present embodiment, the second ratio is greater than the first ratio. Further, the total opening area at the lower ends of the plurality of first enlarged portions 361 is smaller than the cross-sectional area of the liquid passage 35.

図4および図5に示すように、円筒部32の上部には、外周面に沿って凹部37が環状に形成されている。図5に示すように、凹部37にOリング102が嵌め込まれた状態で円筒部32を第1の円筒部11内に挿入することにより、気泡発生部材103が気泡安定管101に取り付けられる。   As shown in FIGS. 4 and 5, a concave portion 37 is formed in an annular shape along the outer peripheral surface at the upper portion of the cylindrical portion 32. As shown in FIG. 5, the bubble generating member 103 is attached to the bubble stabilizing tube 101 by inserting the cylindrical portion 32 into the first cylindrical portion 11 with the O-ring 102 fitted in the concave portion 37.

なお、本実施の形態においては、第2の拡大部362の上端の開口と突起部13とが対向するように、第2の拡大部362および突起部13の位置が設定されている。   In the present embodiment, the positions of the second enlarged portion 362 and the protruding portion 13 are set so that the opening at the upper end of the second enlarged portion 362 and the protruding portion 13 face each other.

図4および図5に示すように、支持部材105は、円板部51、その円板部51の上面において上方に向かって延びるように形成される円柱部52、およびその円板部51の下面から下方に向かって延びるように形成される棒状部53を有する。図5に示すように、円柱部52が第2の外壁部34内に嵌め込まれるように支持部材105が気泡発生部材103に取り付けられる。   As shown in FIGS. 4 and 5, the support member 105 includes a disc portion 51, a columnar portion 52 formed to extend upward on the upper surface of the disc portion 51, and a lower surface of the disc portion 51. It has the rod-shaped part 53 formed so that it may extend toward the downward direction. As shown in FIG. 5, the support member 105 is attached to the bubble generating member 103 such that the columnar part 52 is fitted into the second outer wall part 34.

なお、本実施の形態においては、円板部51の直径および第2の外壁部34の外径は等しい。それにより、支持部材105を気泡発生部材103に取り付ける際に、円板部51の上面が第2の外壁部34の下端に係止される。   In the present embodiment, the diameter of the disc part 51 and the outer diameter of the second outer wall part 34 are equal. Thereby, when the support member 105 is attached to the bubble generating member 103, the upper surface of the disc portion 51 is locked to the lower end of the second outer wall portion 34.

また、円柱部52の軸方向の長さは第2の外壁部34の軸方向の長さより短い。それにより、支持部材105を気泡発生部材103に取り付けた際に、本体部31の下面と円柱部52の上面との間に空間30が形成される。また、その空間30内において本体部31の下面、円柱部52の上面および第2の外壁部34の内周面に密着するようにOリング104が設けられる。なお、本実施の形態においては、複数の第1の拡大部361の下端の開口がOリング104の内方に位置するように第1の拡大部361の形成位置およびOリング104の内径が設定されている。   Further, the length of the cylindrical portion 52 in the axial direction is shorter than the length of the second outer wall portion 34 in the axial direction. Thereby, when the support member 105 is attached to the bubble generating member 103, a space 30 is formed between the lower surface of the main body portion 31 and the upper surface of the cylindrical portion 52. In the space 30, an O-ring 104 is provided so as to be in close contact with the lower surface of the main body portion 31, the upper surface of the cylindrical portion 52, and the inner peripheral surface of the second outer wall portion 34. In the present embodiment, the formation position of the first enlarged portion 361 and the inner diameter of the O-ring 104 are set so that the openings at the lower ends of the plurality of first enlarged portions 361 are located inward of the O-ring 104. Has been.

図4および図5に示すように、固定部材106は、筒状部61および円板部62を有する。円板部62の中央部を除く領域に複数の扇状の貫通孔63が形成されている。図5に示すように、棒状部53の下端と円板部62の中央部とが当接するように筒状部61が第2の円筒部12の下端部に取り付けられる。それにより、支持部材105が気泡発生部材103と固定部材106との間で固定される。   As shown in FIGS. 4 and 5, the fixing member 106 includes a cylindrical portion 61 and a disc portion 62. A plurality of fan-shaped through holes 63 are formed in a region excluding the central portion of the disc portion 62. As shown in FIG. 5, the tubular portion 61 is attached to the lower end portion of the second cylindrical portion 12 so that the lower end of the rod-like portion 53 and the central portion of the disc portion 62 come into contact with each other. Thereby, the support member 105 is fixed between the bubble generating member 103 and the fixing member 106.

気泡安定管101の第1の円筒部11には、液体供給管300(図1)が接続される。気体溶解器200(図2)において空気が溶解された水701は、液体供給管300および第1の円筒部11を介して気泡発生部材103の液体通路35に供給される。液体通路35に供給された水701は、空間30、圧力上昇通路36、および第2の円筒部12内を通過した後、固定部材106の貫通孔63から浴槽700(図1)内に流出する。なお、以下の説明においては、圧力上昇通路36から円筒部32と第1の外壁部33との間の空間、第1の外壁部33と113との間の空間、気泡発生部材103の外周面と第2の円筒部12の内周面との間の空間、および棒状部53の外周面と第2の円筒部12の内周面との間区の空間を通って貫通孔63に至る経路を補助流路と称する。   A liquid supply pipe 300 (FIG. 1) is connected to the first cylindrical portion 11 of the bubble stabilizing pipe 101. Water 701 in which air is dissolved in the gas dissolver 200 (FIG. 2) is supplied to the liquid passage 35 of the bubble generating member 103 via the liquid supply pipe 300 and the first cylindrical portion 11. The water 701 supplied to the liquid passage 35 passes through the space 30, the pressure increase passage 36, and the second cylindrical portion 12, and then flows out from the through hole 63 of the fixing member 106 into the bathtub 700 (FIG. 1). . In the following description, the space between the pressure rising passage 36 and the cylindrical portion 32 and the first outer wall portion 33, the space between the first outer wall portions 33 and 113, and the outer peripheral surface of the bubble generating member 103. Between the first cylindrical portion 12 and the inner peripheral surface of the second cylindrical portion 12, and the space between the outer peripheral surface of the rod-shaped portion 53 and the inner peripheral surface of the second cylindrical portion 12 to reach the through hole 63. Is referred to as an auxiliary flow path.

なお、気泡発生部材103の圧力上昇通路36の上端の開口と気泡安定管101の突起部13との間の距離は、5〜15mmであることが好ましい。また、気泡発生部材103の外周面と第2の円筒部12の内周面との間の距離は、5〜20mmであることが好ましい。また、気泡発生部材103の圧力上昇通路36の軸方向の長さは3〜20mmであることが好ましい。また、気泡発生部材103の第1の外壁部33の高さは2〜10mmであることが好ましい。   The distance between the opening at the upper end of the pressure increasing passage 36 of the bubble generating member 103 and the protrusion 13 of the bubble stabilizing tube 101 is preferably 5 to 15 mm. Moreover, it is preferable that the distance between the outer peripheral surface of the bubble generation member 103 and the inner peripheral surface of the 2nd cylindrical part 12 is 5-20 mm. Moreover, it is preferable that the axial length of the pressure raising passage 36 of the bubble generating member 103 is 3 to 20 mm. Moreover, it is preferable that the height of the 1st outer wall part 33 of the bubble generation member 103 is 2-10 mm.

また、本実施の形態においては、第1の外壁部33の上端と気泡安定管101の上面部113とにより形成される円筒状空間の外周面の面積は、水平方向における円筒部32と第1の外壁部33との間の環状領域の面積より大きい。また、水平方向における第2の円筒部12と第1の外壁部33との間の環状領域の面積は、上記円筒状空間の外周面の面積より大きい。すなわち、本実施の形態においては、第2の円筒部12内の上記補助流路の断面積が水701の流通方向に向かって段階的に拡大するように、第2の円筒部12および気泡発生部材103の各構成要素の寸法が設定されている。   In the present embodiment, the area of the outer peripheral surface of the cylindrical space formed by the upper end of the first outer wall portion 33 and the upper surface portion 113 of the bubble stabilizing tube 101 is the same as that of the cylindrical portion 32 in the horizontal direction. It is larger than the area of the annular region between the outer wall 33 and the outer wall 33. Further, the area of the annular region between the second cylindrical portion 12 and the first outer wall portion 33 in the horizontal direction is larger than the area of the outer peripheral surface of the cylindrical space. That is, in the present embodiment, the second cylindrical portion 12 and bubbles are generated so that the cross-sectional area of the auxiliary flow channel in the second cylindrical portion 12 gradually increases in the flow direction of the water 701. The dimension of each component of the member 103 is set.

(3−2)気泡発生器の効果
上述したように、複数の第1の拡大部361の下端の開口面積の合計は、液体通路35の断面積よりも小さい。この場合、水701が液体通路35から空間30を介して第1の拡大部361へと流入する際に水701の流速が上昇し、水701の圧力が低下する。それにより、水701内に溶解されている空気が気泡となって出現する。
(3-2) Effect of Bubble Generator As described above, the sum of the opening areas at the lower ends of the plurality of first enlarged portions 361 is smaller than the cross-sectional area of the liquid passage 35. In this case, when the water 701 flows from the liquid passage 35 into the first enlarged portion 361 via the space 30, the flow rate of the water 701 increases and the pressure of the water 701 decreases. Thereby, the air dissolved in the water 701 appears as bubbles.

また、圧力上昇通路36の断面積は、水701の流通方向に向かって漸次拡大する。この場合、水701が圧力上昇通路36内を流れる際に水701の流速が徐々に低下し、水701の圧力が上昇する。それにより、水701中の気泡が微細化される。   In addition, the cross-sectional area of the pressure increase passage 36 gradually increases in the flow direction of the water 701. In this case, when the water 701 flows through the pressure increase passage 36, the flow rate of the water 701 gradually decreases, and the pressure of the water 701 increases. Thereby, the bubbles in the water 701 are refined.

また、水平方向における円筒部32と第1の外壁部33との間の環状領域の面積は、複数の第2の拡大部362の上端の開口面積の合計よりも大きい。この場合、水701が第2の拡大部362の上端の開口から流出する際に水701の流速が低下し、水701の圧力が上昇する。それにより、水701中の気泡がさらに微細化される。   Further, the area of the annular region between the cylindrical portion 32 and the first outer wall portion 33 in the horizontal direction is larger than the sum of the opening areas at the upper ends of the plurality of second enlarged portions 362. In this case, when the water 701 flows out from the opening at the upper end of the second enlarged portion 362, the flow rate of the water 701 decreases and the pressure of the water 701 increases. Thereby, the bubbles in the water 701 are further refined.

また、本実施の形態においては、第2の円筒部12内の補助流路の断面積が水701の流通方向に向かって段階的に拡大するように、第2の円筒部12および気泡発生部材103の各構成要素の寸法が設定されている。この場合、水701の圧力が段階的に上昇されるので、水701中の気泡を効率よく微細化することができる。   Further, in the present embodiment, the second cylindrical portion 12 and the bubble generating member so that the cross-sectional area of the auxiliary flow path in the second cylindrical portion 12 expands stepwise toward the flow direction of the water 701. The dimension of each component 103 is set. In this case, since the pressure of the water 701 is increased stepwise, the bubbles in the water 701 can be efficiently miniaturized.

また、第2の拡大部362の上端の開口と第2の円筒部12の上面部113とが対向するように気泡安定管101と気泡発生部材103とが連結されている。この場合、圧力上昇通路36において発生された気泡は、第2の拡大部362から流出する水701とともに第2の円筒部12の上面部113に衝突する。それにより、水701中の気泡がさらに微細化される。   The bubble stabilizing tube 101 and the bubble generating member 103 are connected so that the opening at the upper end of the second enlarged portion 362 and the upper surface portion 113 of the second cylindrical portion 12 face each other. In this case, the bubbles generated in the pressure increase passage 36 collide with the upper surface portion 113 of the second cylindrical portion 12 together with the water 701 flowing out from the second enlarged portion 362. Thereby, the bubbles in the water 701 are further refined.

また、第2の円筒部12の上面部113には、第2の拡大部362の上端の開口に対向するように突起部13が設けられている。この場合、圧力上昇通路36において発生された気泡は、第2の拡大部362から流出する水701とともに突起部13に衝突する。それにより、水701中の気泡を効率よく微細化することができるとともに、気泡の結合を防止することができる。   In addition, the protrusion 13 is provided on the upper surface 113 of the second cylindrical portion 12 so as to face the opening at the upper end of the second enlarged portion 362. In this case, the bubbles generated in the pressure increase passage 36 collide with the protrusion 13 together with the water 701 flowing out from the second enlarged portion 362. Thereby, the bubbles in the water 701 can be efficiently miniaturized and the bonding of the bubbles can be prevented.

また、複数の第2の拡大部362の上端の開口の外方を取り囲むように第1の外壁部33が設けられている。この場合、圧力上昇通路36内において発生された微細気泡を、第1の外壁部33内において十分に安定させることができる。それにより、第2の拡大部362から流出した気泡が短時間で消失することを十分に防止することができる。   Further, the first outer wall portion 33 is provided so as to surround the outside of the opening at the upper end of the plurality of second enlarged portions 362. In this case, the fine bubbles generated in the pressure increase passage 36 can be sufficiently stabilized in the first outer wall portion 33. Thereby, it is possible to sufficiently prevent the bubbles flowing out from the second enlarged portion 362 from disappearing in a short time.

また、気泡発生部材103において発生された気泡は、第2の円筒部12内を通過した後に気泡発生器100から吐出される。この場合、気泡発生部材103において発生された気泡を、第2の円筒部12内において十分に安定させることができる。それにより、気泡発生器100から浴槽700内に供給された気泡が短時間で消失することを十分に防止することができる。その結果、浴槽700内の気泡の数を十分に増加させることができる。   The bubbles generated in the bubble generation member 103 are discharged from the bubble generator 100 after passing through the second cylindrical portion 12. In this case, the bubbles generated in the bubble generating member 103 can be sufficiently stabilized in the second cylindrical portion 12. Thereby, it is possible to sufficiently prevent the bubbles supplied from the bubble generator 100 into the bathtub 700 from disappearing in a short time. As a result, the number of bubbles in the bathtub 700 can be sufficiently increased.

また、本実施の形態に係る気泡発生器100においては、水701は、液体通路35内を一方向に向かって流れた後、圧力上昇通路36内を上記一方向と逆の方向に向かって流れる。その後、水701は、第2の円筒部12内を再び一方向に向かって流れる。   In the bubble generator 100 according to the present embodiment, the water 701 flows in the liquid passage 35 in one direction, and then flows in the pressure increase passage 36 in a direction opposite to the one direction. . Thereafter, the water 701 flows again in one direction in the second cylindrical portion 12.

このように、本実施の形態においては、気泡発生器100内において水701の流通方向を2度反転させている。それにより、気泡発生器100を大きくすることなく、気泡発生器100内における水701の流路を十分に長くすることができる。その結果、気泡発生器100内において気泡を十分に安定させることができる。   Thus, in the present embodiment, the flow direction of the water 701 is reversed twice in the bubble generator 100. Thereby, the flow path of the water 701 in the bubble generator 100 can be made sufficiently long without enlarging the bubble generator 100. As a result, the bubbles can be sufficiently stabilized in the bubble generator 100.

以上の結果、水701中に微細気泡を安定して発生させることができる。   As a result, fine bubbles can be stably generated in the water 701.

<第2の実施の形態>
図7は、第2の実施の形態に係る気体溶解器600を示す概略断面図である。
<Second Embodiment>
FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing a gas dissolver 600 according to the second embodiment.

図7に示す気体溶解器600が図3の気体溶解器200と異なるのは以下の点である。   The gas dissolver 600 shown in FIG. 7 is different from the gas dissolver 200 of FIG. 3 in the following points.

図7に示すように、本実施の形態においては、第2の筐体202の底面部112の中央部および仕切り板203の中央部を貫通するように液体流通管401が設けられている。この場合、気体溶解器600の下方側から液体流通管401が挿入されるので、気体溶解器600の幅方向の大型化が防止される。それにより、気体溶解器600の設置自由度が向上する。   As shown in FIG. 7, in the present embodiment, a liquid circulation pipe 401 is provided so as to penetrate the center portion of the bottom surface portion 112 of the second housing 202 and the center portion of the partition plate 203. In this case, since the liquid circulation pipe 401 is inserted from the lower side of the gas dissolver 600, an increase in the width direction of the gas dissolver 600 is prevented. Thereby, the installation freedom degree of the gas dissolver 600 improves.

<第3の実施の形態>
図8は、第3の実施の形態に係る気体溶解器610を示す概略断面図である。
<Third Embodiment>
FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a gas dissolver 610 according to the third embodiment.

図8に示す気体溶解器610が図3の気体溶解器200と異なるのは以下の点である。   The gas dissolver 610 shown in FIG. 8 is different from the gas dissolver 200 of FIG. 3 in the following points.

図8に示すように、本実施の形態に係る気体溶解器610においては、噴出ノズル222と液体流出管241との間を遮蔽するように、気泡上昇板223が液体流出管241側に傾斜して設けられている。この場合、噴出ノズル222から第2の筐体202内に水701が噴出された際に水701中に発生した気泡が液体流出管241に到達することを確実に防止することができる。それにより、第2の筐体202内において、水701中に気泡を十分な時間滞留させることができるとともに、気泡が液体流出管241から流出することを確実に防止することができる。その結果、第2の筐体202内において気泡を確実に水701に溶解させることができる。   As shown in FIG. 8, in the gas dissolver 610 according to the present embodiment, the bubble rising plate 223 is inclined toward the liquid outflow pipe 241 so as to shield between the ejection nozzle 222 and the liquid outflow pipe 241. Is provided. In this case, it is possible to reliably prevent bubbles generated in the water 701 from reaching the liquid outflow pipe 241 when the water 701 is ejected from the ejection nozzle 222 into the second housing 202. Accordingly, bubbles can be retained in the water 701 for a sufficient time in the second housing 202, and the bubbles can be reliably prevented from flowing out of the liquid outflow pipe 241. As a result, bubbles can be reliably dissolved in the water 701 in the second housing 202.

<第4の実施の形態>
図9は、第4の実施の形態に係る気体溶解器620を示す概略断面図である。
<Fourth embodiment>
FIG. 9 is a schematic sectional view showing a gas dissolver 620 according to the fourth embodiment.

図9に示す気体溶解器620が図3の気体溶解器200と異なるのは以下の点である。   The gas dissolver 620 shown in FIG. 9 is different from the gas dissolver 200 of FIG. 3 in the following points.

図9に示すように、本実施の形態に係る気体溶解器620においては、噴出ノズル222と液体流出管241との間を遮蔽するように、気泡上昇板223の上部が液体流出管241側に傾斜されている。この場合、噴出ノズル222から第2の筐体202内に水701が噴出された際に水701中に発生した気泡が液体流出管241に到達することを確実に防止することができる。それにより、第2の筐体202内において、水701中に気泡を十分な時間滞留させることができるとともに、気泡が液体流出管241から流出することを確実に防止することができる。その結果、第2の筐体202内において気泡を確実に水701に溶解させることができる。   As shown in FIG. 9, in the gas dissolver 620 according to the present embodiment, the upper part of the bubble rising plate 223 faces the liquid outflow pipe 241 side so as to shield between the ejection nozzle 222 and the liquid outflow pipe 241. It is inclined. In this case, it is possible to reliably prevent bubbles generated in the water 701 from reaching the liquid outflow pipe 241 when the water 701 is ejected from the ejection nozzle 222 into the second housing 202. Thereby, the bubbles can be retained in the water 701 for a sufficient time in the second housing 202, and the bubbles can be reliably prevented from flowing out of the liquid outflow pipe 241. As a result, bubbles can be reliably dissolved in the water 701 in the second housing 202.

<噴出ノズルの他の例>
図10〜図12は、図3および図7〜図9の液体供給管400および仕切り板203に設けられる噴出ノズルの他の例を示す図である。なお、図10〜図12において(a)は噴出ノズルの斜視図であり、(b)は噴出ノズルの上面図である。
<Other examples of ejection nozzle>
10 to 12 are diagrams illustrating other examples of the ejection nozzles provided in the liquid supply pipe 400 and the partition plate 203 of FIGS. 3 and 7 to 9. 10 to 12, (a) is a perspective view of the ejection nozzle, and (b) is a top view of the ejection nozzle.

図10に示す噴出ノズル224は、円筒状の本体部41、本体部41の上面に放射状に形成される複数の噴出口42を有する。なお、本体部41の下端側は図3の噴出ノズル221と同様に開口している。   The ejection nozzle 224 shown in FIG. 10 has a cylindrical main body portion 41 and a plurality of ejection ports 42 formed radially on the upper surface of the main body portion 41. In addition, the lower end side of the main-body part 41 is opening similarly to the ejection nozzle 221 of FIG.

この噴出ノズル224を液体流通管401(図3)に設けた場合、各噴出口42から第1の筐体201の天井部111に向けて水701を高速で噴出させることができる。それにより、水701を第1の筐体201の天井部111に高速で衝突させることができる。その結果、水701中に空気を確実に溶解させることができる。   When this ejection nozzle 224 is provided in the liquid circulation pipe 401 (FIG. 3), the water 701 can be ejected from each ejection port 42 toward the ceiling portion 111 of the first housing 201 at a high speed. Thereby, the water 701 can collide with the ceiling portion 111 of the first housing 201 at a high speed. As a result, air can be reliably dissolved in the water 701.

また、この噴出ノズル224を仕切り板203(図3)に設けた場合、各噴出口42から第2の筐体202内に向けて水701を高速で噴出させることができる。それにより、第2の筐体202内において水701を十分に攪拌することができる。その結果、水701中に空気を十分に溶解させることができる。   Further, when this ejection nozzle 224 is provided on the partition plate 203 (FIG. 3), the water 701 can be ejected from each ejection port 42 into the second housing 202 at a high speed. Thereby, the water 701 can be sufficiently stirred in the second housing 202. As a result, air can be sufficiently dissolved in the water 701.

図11に示す噴出ノズル225は、略漏斗状に形成されており、流入口551および流入口551より径大の噴出口552を有する。この噴出ノズル225を液体流通管401(図3)に設けた場合、噴出口552から第1の筐体201の天井部111の下面の広い範囲に向けて水701を噴出させることができる。この場合、噴出ノズル225から噴出された水701を第1の筐体201の天井部111の外周部に容易に到達させることができる。それにより、第1の筐体201内において十分に高い位置から水701を落下させることができるので、水701の落下速度が上昇する。その結果、噴出ノズル225から噴出された水701が第1の筐体201内に貯留されている水701へ落下する際に大きな衝撃が発生する。それにより、第1の筐体201内においてより多くの空気を水701に溶解させることが可能になる。   The jet nozzle 225 shown in FIG. 11 is formed in a substantially funnel shape, and has an inlet 551 and an outlet 552 having a diameter larger than that of the inlet 551. When the ejection nozzle 225 is provided in the liquid circulation pipe 401 (FIG. 3), the water 701 can be ejected from the ejection port 552 toward a wide range of the lower surface of the ceiling portion 111 of the first housing 201. In this case, the water 701 ejected from the ejection nozzle 225 can easily reach the outer peripheral portion of the ceiling portion 111 of the first housing 201. Thereby, since the water 701 can be dropped from a sufficiently high position in the first housing 201, the falling speed of the water 701 is increased. As a result, a large impact is generated when the water 701 ejected from the ejection nozzle 225 falls into the water 701 stored in the first housing 201. Accordingly, more air can be dissolved in the water 701 in the first housing 201.

また、この噴出ノズル225を仕切り板203(図3)に設けた場合、噴出口552から第2の筐体202内の広い領域に向けて水701を噴出させることができる。それにより、第2の筐体202内の広い領域において、水701を攪拌することができる。その結果、十分な量の空気を水701に溶解させることができる。   Further, when the ejection nozzle 225 is provided on the partition plate 203 (FIG. 3), the water 701 can be ejected from the ejection port 552 toward a wide area in the second housing 202. Thereby, the water 701 can be stirred in a wide area in the second housing 202. As a result, a sufficient amount of air can be dissolved in the water 701.

図12に示す噴出ノズル226は、円筒状の本体部611および略半球状の噴出部621を有する。噴出部621の中央には、上方から見た場合に略楕円形状となる噴出口631が形成されている。なお、本体部611の下端側は図3の噴出ノズル221と同様に開口している。また、本体部611の内部空間の断面積は、噴出口631の面積より大きい。   The ejection nozzle 226 shown in FIG. 12 has a cylindrical main body portion 611 and a substantially hemispherical ejection portion 621. In the center of the ejection portion 621, an ejection port 631 that is substantially elliptical when viewed from above is formed. In addition, the lower end side of the main-body part 611 is opening similarly to the ejection nozzle 221 of FIG. Further, the cross-sectional area of the internal space of the main body 611 is larger than the area of the jet outlet 631.

この噴出ノズル226を液体流通管401(図3)に設けた場合、噴出口631から第1の筐体201の天井部111の下面の広い範囲に向けて水701を噴出させることができる。この場合、噴出ノズル226から噴出された水701を第1の筐体201の天井部111の下面の外周部に容易に到達させることができる。それにより、第1の筐体201内において十分に高い位置から水701を落下させることができるので、水701の落下速度が上昇する。その結果、噴出ノズル225から噴出された水701が第1の筐体201内に貯留されている水701へ落下する際に大きな衝撃が発生する。それにより、第1の筐体201内においてより多くの空気を水701に溶解させることが可能になる。   When the ejection nozzle 226 is provided in the liquid circulation pipe 401 (FIG. 3), the water 701 can be ejected from the ejection port 631 toward a wide range of the lower surface of the ceiling portion 111 of the first housing 201. In this case, the water 701 ejected from the ejection nozzle 226 can easily reach the outer peripheral portion of the lower surface of the ceiling portion 111 of the first housing 201. Thereby, since the water 701 can be dropped from a sufficiently high position in the first housing 201, the falling speed of the water 701 is increased. As a result, a large impact is generated when the water 701 ejected from the ejection nozzle 225 falls into the water 701 stored in the first housing 201. Accordingly, more air can be dissolved in the water 701 in the first housing 201.

また、噴出ノズル226においては、噴出口631の面積が本体部611の内周面の面積よりも小さいので、噴出口631から噴出される水701の流速を十分に高くすることができる。それにより、第1の筐体201内において、噴出ノズル226から噴出される水701を高速で天井部111に衝突させることができる。その結果、第1の筐体201内において十分な量の空気を水701に溶解させることが可能になる。   Further, in the ejection nozzle 226, the area of the ejection port 631 is smaller than the area of the inner peripheral surface of the main body 611, so that the flow rate of the water 701 ejected from the ejection port 631 can be sufficiently increased. Thereby, in the 1st housing | casing 201, the water 701 ejected from the ejection nozzle 226 can be made to collide with the ceiling part 111 at high speed. As a result, a sufficient amount of air can be dissolved in the water 701 in the first housing 201.

また、この噴出ノズル226を仕切り板203(図3)に設けた場合、噴出口631から第2の筐体202内の広い領域に向けて水701を高速で噴出させることができる。それにより、第2の筐体202内の広い領域において、水701を十分に攪拌することができる。その結果、十分な量の空気を水701に溶解させることができる。   Further, when the ejection nozzle 226 is provided on the partition plate 203 (FIG. 3), the water 701 can be ejected from the ejection port 631 toward a wide area in the second housing 202 at a high speed. Thereby, the water 701 can be sufficiently stirred in a wide region in the second housing 202. As a result, a sufficient amount of air can be dissolved in the water 701.

<仕切り板の他の例>
図13〜図16は、気体溶解器200(図3)に設けられる仕切り板の他の例を示す図である。
<Other examples of partition plates>
FIGS. 13-16 is a figure which shows the other example of the partition plate provided in the gas dissolver 200 (FIG. 3).

図13に示す仕切り板204においては、第1の筐体201(図3)内および第2の筐体202(図3)内に収容される部分が上方に凸となるように屈曲している。この場合、気体溶解器200内に形成される2つの空間のうち第1の筐体201側の空間の容積を小さくし、第2の筐体202側の空間の容積を大きくすることができる。   In the partition plate 204 shown in FIG. 13, the portions accommodated in the first housing 201 (FIG. 3) and the second housing 202 (FIG. 3) are bent so as to protrude upward. . In this case, the volume of the space on the first housing 201 side among the two spaces formed in the gas dissolver 200 can be reduced, and the volume of the space on the second housing 202 side can be increased.

一方、図14に示す仕切り板205においては、第1の筐体201内および第2の筐体202内に収容される部分が下方に凸となるように屈曲している。この場合、気体溶解器200内に形成される2つの空間のうち第1の筐体201側の空間の容積を大きくし、第2の筐体202側の空間の容積を小さくすることができる。   On the other hand, in the partition plate 205 shown in FIG. 14, the portions accommodated in the first housing 201 and the second housing 202 are bent so as to protrude downward. In this case, the volume of the space on the first housing 201 side among the two spaces formed in the gas dissolver 200 can be increased, and the volume of the space on the second housing 202 side can be reduced.

したがって、図13および図14に示す仕切り板204,205を選択的に用いることにより、気体溶解器200内に形成される2つの空間の容積の比率を変えることができる。この場合、気体溶解器200および気泡発生器100の用途および使用環境に応じて上記2つの空間の容積の比率を変えることができるので、気体溶解器200の利便性が向上する。   Therefore, by selectively using the partition plates 204 and 205 shown in FIG. 13 and FIG. 14, the volume ratio of the two spaces formed in the gas dissolver 200 can be changed. In this case, since the ratio of the volumes of the two spaces can be changed according to the application and use environment of the gas dissolver 200 and the bubble generator 100, the convenience of the gas dissolver 200 is improved.

図15に示す仕切り板206においては、第1の筐体201内および第2の筐体202内に収容される部分の厚さが貫通孔214が形成される部分の厚さに比べて大きくなっている。この場合、気体溶解器200内に形成される2つの空間の容積を小さくすることができる。   In the partition plate 206 shown in FIG. 15, the thickness of the portion accommodated in the first housing 201 and the second housing 202 is larger than the thickness of the portion where the through hole 214 is formed. ing. In this case, the volume of the two spaces formed in the gas dissolver 200 can be reduced.

一方、図16に示す仕切り板207においては、貫通孔214が形成される部分の厚さが第1の筐体201内および第2の筐体202内に収容される部分の厚さに比べて大きくなっている。この場合、気体溶解器200内に形成される2つの空間の容積を大きくすることができる。   On the other hand, in the partition plate 207 shown in FIG. 16, the thickness of the portion where the through hole 214 is formed is larger than the thickness of the portion accommodated in the first housing 201 and the second housing 202. It is getting bigger. In this case, the volume of the two spaces formed in the gas dissolver 200 can be increased.

したがって、図15および図16に示す仕切り板206,207を選択的に用いることにより、気体溶解器200内に形成される2つの空間の容積を減少および増加させることができる。この場合、気体溶解器200および気泡発生器100の用途および使用環境に応じて気体溶解器200内に形成される空間の容積を変えることができるので、気体溶解器200の利便性が向上する。   Therefore, by selectively using the partition plates 206 and 207 shown in FIGS. 15 and 16, the volume of the two spaces formed in the gas dissolver 200 can be reduced and increased. In this case, since the volume of the space formed in the gas dissolver 200 can be changed according to the use and use environment of the gas dissolver 200 and the bubble generator 100, the convenience of the gas dissolver 200 is improved.

<気泡発生器の他の例>
図17〜図20は、気泡発生器の他の例を示す図である。
<Other examples of bubble generator>
17-20 is a figure which shows the other example of a bubble generator.

まず、図17および図18の気泡発生器120について説明する。図17および図18の気泡発生器120が図5の気泡発生器100と異なるのは以下の点である。   First, the bubble generator 120 shown in FIGS. 17 and 18 will be described. The bubble generator 120 of FIGS. 17 and 18 differs from the bubble generator 100 of FIG. 5 in the following points.

図17および図18に示すように、本例の気泡発生器120においては、支持部材105に棒状部53(図5)が形成されていない。また、気泡発生器120には、固定部材106(図5)が設けられていない。本例においては、例えば、ねじ機構等により気泡発生部材103と支持部材105とが固定される。   As shown in FIGS. 17 and 18, in the bubble generator 120 of this example, the rod-like portion 53 (FIG. 5) is not formed on the support member 105. Further, the bubble generator 120 is not provided with the fixing member 106 (FIG. 5). In this example, the bubble generating member 103 and the support member 105 are fixed by, for example, a screw mechanism.

支持部材105の中央部には、リリーフバルブ54が埋設されている。リリーフバルブ54は、円板部55および円筒部56を有する。円板部55の中央部には、断面円形の液体導入路57が形成されている。   A relief valve 54 is embedded in the central portion of the support member 105. The relief valve 54 has a disc part 55 and a cylindrical part 56. A liquid introduction path 57 having a circular cross section is formed at the center of the disk portion 55.

円筒部56の下端には、フランジ部58が形成されている。フランジ部58の中央部には、断面円形の液体導出路59が形成されている。円筒部56の内部には、コイルばね71および移動板72が設けられている。コイルばね71の一端はフランジ部58に固定され、他端は移動板72の下面に固定されている。移動板72には、環状の液体通路73が形成されている。移動板72は、円筒部56の軸方向に移動可能に設けられている。また、移動板72は、コイルばね71により円板部55側に付勢されている。   A flange portion 58 is formed at the lower end of the cylindrical portion 56. A liquid outlet passage 59 having a circular cross section is formed at the center of the flange portion 58. A coil spring 71 and a moving plate 72 are provided inside the cylindrical portion 56. One end of the coil spring 71 is fixed to the flange portion 58, and the other end is fixed to the lower surface of the moving plate 72. An annular liquid passage 73 is formed in the moving plate 72. The moving plate 72 is provided so as to be movable in the axial direction of the cylindrical portion 56. The moving plate 72 is biased toward the disc portion 55 by the coil spring 71.

なお、本例においては、液体導入路57が液体通路73の内方に位置するように液体導入路57および液体通路73の位置および直径が設定されている。   In this example, the positions and diameters of the liquid introduction path 57 and the liquid passage 73 are set so that the liquid introduction path 57 is located inside the liquid passage 73.

ここで、気泡発生器120内を水701が正常に流通している場合には、液体導入路57内の水701が移動板72に与える圧力よりも、コイルばね71が移動板72に与える圧力の方が高い。この場合、図17に示すように、移動板72は円板部55の下面に当接される。   Here, when the water 701 is normally circulated in the bubble generator 120, the pressure that the coil spring 71 applies to the moving plate 72 rather than the pressure that the water 701 in the liquid introduction path 57 applies to the moving plate 72. Is higher. In this case, as shown in FIG. 17, the moving plate 72 is brought into contact with the lower surface of the disc portion 55.

それにより、液体導入路57の下端の開口が移動板72により封止される。その結果、液体導入路57から円筒部56内へ水701が流入することが防止される。したがって、水701は、液体通路35、空間30および圧力上昇通路36を通るように流れる。   Thereby, the opening at the lower end of the liquid introduction path 57 is sealed by the moving plate 72. As a result, the water 701 is prevented from flowing into the cylindrical portion 56 from the liquid introduction path 57. Accordingly, the water 701 flows through the liquid passage 35, the space 30, and the pressure increase passage 36.

一方、圧力上昇通路36に水701中の浮遊物が堆積すること等により気泡発生部材103内における水701の流れが悪くなった場合には、気泡発生部材103内の水701の圧力が上昇する。それにより、液体導入路57内の水701が移動板72に与える圧力が高くなる。その結果、図18に示すように、移動板72が円筒部56のフランジ部58側へ押し込まれる。   On the other hand, when the flow of the water 701 in the bubble generating member 103 deteriorates due to accumulation of suspended matter in the water 701 in the pressure increasing passage 36, the pressure of the water 701 in the bubble generating member 103 increases. . As a result, the pressure applied to the moving plate 72 by the water 701 in the liquid introduction path 57 increases. As a result, as shown in FIG. 18, the moving plate 72 is pushed into the flange portion 58 side of the cylindrical portion 56.

この場合、液体導入路57の下端の開口が開放され、液体通路35内の水701の一部は、液体導入路57、液体通路73、および液体導出路59を通るように流れる。それにより、気泡発生部材103内の水701の圧力が高くなることが防止される。その結果、気泡発生部材103の損傷を防止することができる。   In this case, the opening at the lower end of the liquid introduction path 57 is opened, and a part of the water 701 in the liquid passage 35 flows through the liquid introduction path 57, the liquid passage 73, and the liquid outlet path 59. This prevents the pressure of the water 701 in the bubble generating member 103 from increasing. As a result, damage to the bubble generating member 103 can be prevented.

図19および図20は、気泡発生器のさらに他の例を示す図である。   19 and 20 are diagrams showing still another example of the bubble generator.

図19および図20の気泡発生器130が図17および図18の気泡発生器120と異なるのは以下の点である。   The bubble generator 130 of FIGS. 19 and 20 differs from the bubble generator 120 of FIGS. 17 and 18 in the following points.

図19および図20に示すように、気泡発生器130の支持部材105の中央部には、下方に向かって延びるように円筒部81が形成されている。円筒部81の下端にはフランジ部82が形成されている。フランジ部82の中央部には断面円形の誘導通路83が形成されている。   As shown in FIGS. 19 and 20, a cylindrical portion 81 is formed at the center of the support member 105 of the bubble generator 130 so as to extend downward. A flange portion 82 is formed at the lower end of the cylindrical portion 81. A guide passage 83 having a circular cross section is formed at the center of the flange portion 82.

また、フランジ部82には係止弁84が設けられている。係止弁84は、本体部841および先端部842を有する。なお、この係止弁84は、先端部842に所定の圧力が加えられた場合に先端部842が本体部841内に収容される機構を有する。   The flange portion 82 is provided with a locking valve 84. The locking valve 84 has a main body portion 841 and a tip portion 842. The locking valve 84 has a mechanism in which the distal end 842 is accommodated in the main body 841 when a predetermined pressure is applied to the distal end 842.

円筒部56は、円筒部81内に設けられている。また、円筒部81内において円筒部56とフランジ部82との間には、通知部材85が円筒部81の軸方向に移動可能に設けられている。通知部材85は、フランジ部86および円筒部87を有する。また、通知部材85内には、断面円形の液体通路88が形成されている。   The cylindrical portion 56 is provided in the cylindrical portion 81. Further, a notification member 85 is provided between the cylindrical portion 56 and the flange portion 82 in the cylindrical portion 81 so as to be movable in the axial direction of the cylindrical portion 81. The notification member 85 has a flange portion 86 and a cylindrical portion 87. A liquid passage 88 having a circular cross section is formed in the notification member 85.

図19に示すように、正常時すなわち液体導入路57から円筒部56内へ水701が流入していない場合には、通知部材85は円筒部81内に収容されている。このとき、円筒部87の下端は係止弁84の先端部841によって係止される。それにより、円筒部87の移動が防止される。   As shown in FIG. 19, when the water 701 does not flow into the cylindrical portion 56 from the liquid introduction path 57 at the normal time, the notification member 85 is accommodated in the cylindrical portion 81. At this time, the lower end of the cylindrical portion 87 is locked by the tip end portion 841 of the locking valve 84. Thereby, the movement of the cylindrical part 87 is prevented.

一方、液体導入路57から円筒部56内に水701が流入している場合、その水701は通知部材85の液体通路88を通って円筒部81から流出する。このとき、その水701の流れにより通知部材85が水701の流通方向へ押される。それにより、図20に示すように、円筒部87が係止弁84の先端部842を本体部841内へ押し込みつつ下方に向かって移動する。その結果、円筒部87の下端部が円筒部81外へ突出する。   On the other hand, when the water 701 flows from the liquid introduction path 57 into the cylindrical portion 56, the water 701 flows out of the cylindrical portion 81 through the liquid passage 88 of the notification member 85. At this time, the notification member 85 is pushed in the flow direction of the water 701 by the flow of the water 701. Accordingly, as shown in FIG. 20, the cylindrical portion 87 moves downward while pushing the distal end portion 842 of the locking valve 84 into the main body portion 841. As a result, the lower end portion of the cylindrical portion 87 protrudes outside the cylindrical portion 81.

この場合、使用者は、円筒部87が円筒部81外へ突出していることを視認することにより、気泡発生器130の異常を検知することができる。それにより、気泡発生器130のメインテナンスを適切な時期に行うことが可能になる。   In this case, the user can detect abnormality of the bubble generator 130 by visually recognizing that the cylindrical portion 87 protrudes outside the cylindrical portion 81. Thereby, maintenance of the bubble generator 130 can be performed at an appropriate time.

<気泡発生部材の他の例>
(1)液体通路の他の例
上記の例においては、図5に示すように、気泡発生部材103の液体通路35は断面積が変化しない円柱形状を有するが、液体通路35の形状は上記の例に限定されない。
<Another example of the bubble generating member>
(1) Other Examples of Liquid Passage In the above example, as shown in FIG. 5, the liquid passage 35 of the bubble generating member 103 has a cylindrical shape whose cross-sectional area does not change. It is not limited to examples.

例えば、液体通路35の下端の開口面積が液体通路35の上端の開口面積よりも小さくてもよい。この場合、液体通路35の下端側で水701の流速が上昇し、圧力が低下する。それにより、液体通路35の下端側において水701中に気泡を発生させることができる。   For example, the opening area at the lower end of the liquid passage 35 may be smaller than the opening area at the upper end of the liquid passage 35. In this case, the flow rate of the water 701 increases on the lower end side of the liquid passage 35, and the pressure decreases. Thereby, bubbles can be generated in the water 701 on the lower end side of the liquid passage 35.

なお、液体通路35の上端の開口面積が圧力上昇通路36の下端の開口面積の合計より大きくなるように液体通路35および圧力上昇通路36の形状および寸法が設定される。   The shapes and dimensions of the liquid passage 35 and the pressure increase passage 36 are set so that the opening area of the upper end of the liquid passage 35 is larger than the total opening area of the lower end of the pressure increase passage 36.

(2)圧力上昇通路の他の例
図21および図22は、気泡発生部材103(図6)の本体部31に形成される圧力上昇通路36の他の例を示す図である。なお、図21および図22において水701は圧力上昇通路36内を矢印で示す方向に向かって流通するものとする。
(2) Another Example of Pressure Rising Passage FIGS. 21 and 22 are views showing another example of the pressure rising passage 36 formed in the main body 31 of the bubble generating member 103 (FIG. 6). 21 and 22, the water 701 is assumed to flow in the pressure rising passage 36 in the direction indicated by the arrow.

図21に示す圧力上昇通路36は、断面積が上方に向かって同じ割合で連続的に漸次拡大している。この場合、水701が圧力上昇通路36内を流れる際に水701の流速が徐々に低下し、水701の圧力が徐々に上昇する。それにより、水701中の気泡が効率よく微細化される。   The pressure rise passage 36 shown in FIG. 21 has a cross-sectional area that is gradually and gradually expanding upward at the same rate. In this case, when the water 701 flows through the pressure increasing passage 36, the flow rate of the water 701 gradually decreases, and the pressure of the water 701 gradually increases. Thereby, the bubbles in the water 701 are efficiently miniaturized.

図22に示す圧力上昇通路36は、液体導入路363、第1の拡大部364および第2の拡大部365からなる。この圧力上昇通路36においては、第1の拡大部364の断面積は液体導入路363の断面積より大きく、第2の拡大部365の断面積は第1の拡大部364の断面積より大きい。すなわち、本例においては、圧力上昇通路36の断面積が段階的に不連続に拡大している。   The pressure increase passage 36 shown in FIG. 22 includes a liquid introduction path 363, a first enlarged portion 364, and a second enlarged portion 365. In the pressure increase passage 36, the cross-sectional area of the first enlarged portion 364 is larger than the cross-sectional area of the liquid introduction path 363, and the cross-sectional area of the second enlarged portion 365 is larger than the cross-sectional area of the first enlarged portion 364. That is, in this example, the cross-sectional area of the pressure increase passage 36 is discontinuously expanded stepwise.

この場合、水701が液体導入路363から第1の拡大部364に流入する際に水701の流速が低下し、水701の圧力が上昇する。それにより、水701内の気泡が微細化される。   In this case, when the water 701 flows from the liquid introduction path 363 into the first enlarged portion 364, the flow rate of the water 701 decreases and the pressure of the water 701 increases. Thereby, the bubbles in the water 701 are refined.

また、水701が第1の拡大部364から第2の拡大部365に流入する際に水701の流速がさらに低下し、水701の圧力がさらに上昇する。それにより、水701中の気泡をさらに微細化することができる。   Further, when the water 701 flows from the first enlarged portion 364 into the second enlarged portion 365, the flow rate of the water 701 further decreases, and the pressure of the water 701 further increases. Thereby, the bubbles in the water 701 can be further refined.

なお、図22においては、圧力上昇通路36に2つの拡大部364,365が設けられる場合について説明したが、同様の拡大部が1つだけ設けられてもよく、3つ以上の拡大部が設けられてもよい。   In addition, in FIG. 22, although the case where the two expansion parts 364 and 365 were provided in the pressure rise passage 36 was demonstrated, only one similar expansion part may be provided, and three or more expansion parts are provided. May be.

<気泡発生装置の他の構成例>
図23は、気泡発生装置の他の構成例を示す図である。
<Another configuration example of the bubble generator>
FIG. 23 is a diagram illustrating another configuration example of the bubble generating device.

図23に示す気泡発生装置2000が図1の気泡発生装置1000と異なるのは以下の点である。   The bubble generator 2000 shown in FIG. 23 differs from the bubble generator 1000 of FIG. 1 in the following points.

図23に示すように、本例における気泡発生装置2000においては、液体供給管400により、気体溶解タンク200と浴槽700とが連結されている。また、液体供給管400には、ポンプ450が介挿されている。   As shown in FIG. 23, in the bubble generation device 2000 in this example, the gas dissolution tank 200 and the bathtub 700 are connected by a liquid supply pipe 400. Further, a pump 450 is inserted in the liquid supply pipe 400.

本例における気泡発生装置2000においては、ポンプ450が起動されることにより、浴槽700内の水701が液体流通管400を介して気体溶解タンク200に供給される。上述したように、気体溶解タンク200においては、水701に空気が溶解される。   In the bubble generating apparatus 2000 in this example, the water 701 in the bathtub 700 is supplied to the gas dissolution tank 200 via the liquid circulation pipe 400 when the pump 450 is activated. As described above, air is dissolved in the water 701 in the gas dissolution tank 200.

気体溶解タンク200において空気が溶解された水701は、液体流通管300を介して気泡発生器100に供給される。上述したように、気泡発生器100において、水701に微細気泡が発生される。それにより、浴槽700内の水701に微細気泡が供給される。したがって、本例における気泡発生装置2000においては、浴槽700内の水701を循環させつつ、浴槽700内の水701に十分な量の微細気泡を発生させることができる。   The water 701 in which air is dissolved in the gas dissolution tank 200 is supplied to the bubble generator 100 through the liquid circulation pipe 300. As described above, fine bubbles are generated in the water 701 in the bubble generator 100. Thereby, fine bubbles are supplied to the water 701 in the bathtub 700. Therefore, in the bubble generating device 2000 in this example, a sufficient amount of fine bubbles can be generated in the water 701 in the bathtub 700 while circulating the water 701 in the bathtub 700.

また、本例における気泡発生装置2000においては、気体溶解タンク200が気泡発生器100より上方に配置されている。この場合、浴槽700内の水701の水位が気泡発生器100より下方に下がることにより、気体溶解タンク200内の水が気泡発生器100から排出される。したがって、本例においては、浴槽700内の水701を排出することにより、気体溶解タンク200内に空気を容易に供給することができる。   Further, in the bubble generation device 2000 in this example, the gas dissolution tank 200 is disposed above the bubble generator 100. In this case, the water level of the water 701 in the bathtub 700 is lowered below the bubble generator 100, so that the water in the gas dissolution tank 200 is discharged from the bubble generator 100. Therefore, in this example, air can be easily supplied into the gas dissolution tank 200 by discharging the water 701 in the bathtub 700.

<他の実施の形態>
上記実施の形態においては、1つの仕切り板203によって気体溶解器200内に2つの空間が形成されているが、2つ以上の仕切り板203によって気体溶解器200内に3つ以上の空間が形成されてもよい。
<Other embodiments>
In the above embodiment, two spaces are formed in the gas dissolver 200 by one partition plate 203, but three or more spaces are formed in the gas dissolver 200 by two or more partition plates 203. May be.

また、仕切り板203を設けなくてもよい。すなわち、気体溶解器200内の空間が複数の空間に分割されていなくてもよい。   Further, the partition plate 203 may not be provided. That is, the space in the gas dissolver 200 may not be divided into a plurality of spaces.

また、上記実施の形態においては、仕切り板203に噴出ノズル221,224〜226を設ける場合について説明したが、噴出ノズル221,224〜226と同様の形状の孔を仕切り板203に形成してもよい。   Moreover, in the said embodiment, although the case where the ejection nozzles 221,224-226 were provided in the partition plate 203 was demonstrated, even if the hole of the shape similar to the ejection nozzles 221,224-226 is formed in the partition plate 203. FIG. Good.

また、上記実施の形態においては、第1の筐体201の天井部111が下方に向かって緩やかに湾曲しているが、天井部111が急峻に湾曲してもよい。例えば、天井部111が略V字状に湾曲してもよい。   Moreover, in the said embodiment, although the ceiling part 111 of the 1st housing | casing 201 is curving gently toward the downward direction, the ceiling part 111 may be curving steeply. For example, the ceiling part 111 may be curved in a substantially V shape.

<請求項の各構成要素と実施の形態の各要素との対応>
以下、請求項の各構成要素と実施の形態の各要素との対応の例について説明するが、本発明は下記の例に限定されない。
<Correspondence between Each Component in Claim and Each Element in Embodiment>
Hereinafter, although the example of a response | compatibility with each component of a claim and each element of embodiment is demonstrated, this invention is not limited to the following example.

上記実施の形態では、第1の筐体201および第2の筐体202が気体溶解室の例であり、噴出ノズル221が第1の噴出部の例であり、第1の筐体201が第1の溶解室の例であり、第2の筐体202が第2の溶解室の例であり、液体流出管241が液体流出部の例であり、補助空間240が液体供給空間の例であり、噴出ノズル222が第2の噴出部の例であり、気泡上昇板223が変更板の例であり、液体通路35の上端が流入口の例であり、液体通路35が第1の流路の例であり、圧力上昇通路36が第2の流路の例であり、気泡発生部材103および支持部材105が本体部の例であり、圧力上昇通路36の上端が流出口の例である。   In the above embodiment, the first casing 201 and the second casing 202 are examples of gas dissolution chambers, the ejection nozzle 221 is an example of a first ejection section, and the first casing 201 is the first 1 is an example of a dissolution chamber, the second casing 202 is an example of a second dissolution chamber, the liquid outflow pipe 241 is an example of a liquid outflow portion, and the auxiliary space 240 is an example of a liquid supply space. The ejection nozzle 222 is an example of the second ejection part, the bubble rising plate 223 is an example of the change plate, the upper end of the liquid passage 35 is an example of the inlet, and the liquid passage 35 is the first flow path. The pressure increase passage 36 is an example of the second flow path, the bubble generating member 103 and the support member 105 are examples of the main body, and the upper end of the pressure increase passage 36 is an example of the outflow port.

請求項の各構成要素として、請求項に記載されている構成または機能を有する他の種々の要素を用いることもできる。   As each constituent element in the claims, various other elements having configurations or functions described in the claims can be used.

実施例および比較例の気泡発生装置を用いて気泡発生実験を行った。以下、その気泡発生実験について説明する。   A bubble generation experiment was performed using the bubble generation apparatuses of Examples and Comparative Examples. Hereinafter, the bubble generation experiment will be described.

(実施例)
実施例の気泡発生装置としては、図1〜図6で説明した気泡発生装置1000を用いた。なお、実施例においては、図5に示される棒状部53および円板部62は設けられていない。
(Example)
As the bubble generating device of the example, the bubble generating device 1000 described in FIGS. 1 to 6 was used. In the embodiment, the rod-like portion 53 and the disc portion 62 shown in FIG. 5 are not provided.

(比較例1)
比較例1の気泡発生装置1000が実施例の気泡発生装置1000と異なるのは以下の点である。
(Comparative Example 1)
The bubble generator 1000 of the comparative example 1 is different from the bubble generator 1000 of the embodiment in the following points.

図24は、比較例1の気泡発生装置1000に設けられる気体溶解器801を示す概念図である。図24に示すように、比較例1の気体溶解器801においては、第1の筐体201の天井部111は湾曲しておらず、平板形状を有する。また、液体流通管401は、天井部111の中央部を貫通するように設けられる。噴出ノズル221からは下方に向かって水701が噴出される。   FIG. 24 is a conceptual diagram showing a gas dissolver 801 provided in the bubble generator 1000 of Comparative Example 1. As shown in FIG. 24, in the gas dissolver 801 of Comparative Example 1, the ceiling portion 111 of the first casing 201 is not curved and has a flat plate shape. In addition, the liquid circulation pipe 401 is provided so as to penetrate the central part of the ceiling part 111. Water 701 is ejected downward from the ejection nozzle 221.

(比較例2)
比較例2の気泡発生装置1000が実施例の気泡発生装置1000と異なるのは以下の点である。
(Comparative Example 2)
The bubble generator 1000 of the comparative example 2 is different from the bubble generator 1000 of the embodiment in the following points.

図25は、比較例2の気泡発生装置1000に設けられる気体溶解器802を示す概念図である。図25に示すように、比較例2の気体溶解器802においては、第1の筐体201が略半球形状を有する。   FIG. 25 is a conceptual diagram showing a gas dissolver 802 provided in the bubble generator 1000 of Comparative Example 2. As shown in FIG. 25, in the gas dissolver 802 of Comparative Example 2, the first housing 201 has a substantially hemispherical shape.

(比較例3)
比較例3の気泡発生装置1000が実施例の気泡発生装置1000と異なるのは以下の点である。
(Comparative Example 3)
The bubble generator 1000 of Comparative Example 3 is different from the bubble generator 1000 of the example in the following points.

図26は、比較例3の気泡発生装置1000に設けられる気泡発生器901を示す概念図である。図26に示すように、比較例3の気泡発生器901においては、液体通路35と本体部31との間に、空間38が形成されている。圧力上昇通路36の断面積は下方に向かって漸次拡大する。また、気泡安定管101内には、圧力上昇通路36の下端の開口に対向するように衝突板39が設けられている。この気泡発生器901においては、液体供給管400から液体通路35内に供給される水は、図26に矢印で示すように、空間38および圧力上昇通路36を通った後、衝突板39に衝突するように流れる。   FIG. 26 is a conceptual diagram showing a bubble generator 901 provided in the bubble generator 1000 of Comparative Example 3. As shown in FIG. 26, in the bubble generator 901 of Comparative Example 3, a space 38 is formed between the liquid passage 35 and the main body 31. The cross-sectional area of the pressure increase passage 36 gradually increases downward. In addition, a collision plate 39 is provided in the bubble stabilizing tube 101 so as to face the opening at the lower end of the pressure increasing passage 36. In the bubble generator 901, the water supplied from the liquid supply pipe 400 into the liquid passage 35 collides with the collision plate 39 after passing through the space 38 and the pressure increase passage 36 as shown by arrows in FIG. To flow.

(比較例4)
比較例4の気泡発生装置1000が比較例3の気泡発生装置1000と異なるのは以下の点である。
(Comparative Example 4)
The bubble generating apparatus 1000 of Comparative Example 4 differs from the bubble generating apparatus 1000 of Comparative Example 3 in the following points.

図27は、比較例4の気泡発生装置1000に設けられる気泡発生器902を示す概念図である。図27に示すように、比較例4の気泡発生器902においては、圧力上昇通路36は、液体導入路366およびその液体導入路366より大きい断面積を有する拡大部367からなる。   FIG. 27 is a conceptual diagram showing a bubble generator 902 provided in the bubble generator 1000 of Comparative Example 4. As shown in FIG. 27, in the bubble generator 902 of Comparative Example 4, the pressure increase passage 36 includes a liquid introduction path 366 and an enlarged portion 367 having a larger cross-sectional area than the liquid introduction path 366.

(比較例5)
比較例5の気泡発生装置1000が比較例3の気泡発生装置1000と異なるのは以下の点である。
(Comparative Example 5)
The bubble generator 1000 of Comparative Example 5 differs from the bubble generator 1000 of Comparative Example 3 in the following points.

図28は、比較例5の気泡発生装置1000の気泡発生器903を示す概念図である。図28に示すように、比較例5の気泡発生器903においては、圧力上昇通路36は断面積が変化しない円柱形状を有する。   FIG. 28 is a conceptual diagram showing a bubble generator 903 of the bubble generation apparatus 1000 of Comparative Example 5. As shown in FIG. 28, in the bubble generator 903 of Comparative Example 5, the pressure increase passage 36 has a cylindrical shape whose cross-sectional area does not change.

(評価1)
評価1においては、実施例、比較例1および比較例2の気泡発生装置1000を用いて浴槽700内の水701中に微細気泡を発生させ、浴槽700内の水701を微細気泡により十分に白濁させた。その後、気泡発生装置1000による微細気泡の発生を停止し、水701の白濁状態が保持される時間を測定した。なお、この評価1および後述する評価2においては、水平方向の断面積が0.78m(0.6m×1.3m)の浴槽700を用いた。また、浴槽700内の水701の量は200Lである。
(Evaluation 1)
In Evaluation 1, fine bubbles are generated in the water 701 in the bathtub 700 using the bubble generation device 1000 of the example, comparative example 1 and comparative example 2, and the water 701 in the bathtub 700 is sufficiently clouded by the fine bubbles. I let you. Thereafter, the generation of fine bubbles by the bubble generator 1000 was stopped, and the time during which the water 701 was kept cloudy was measured. In Evaluation 1 and Evaluation 2 described later, a bathtub 700 having a horizontal cross-sectional area of 0.78 m 2 (0.6 m × 1.3 m) was used. Moreover, the quantity of the water 701 in the bathtub 700 is 200L.

図29は、水701の白濁状態の保持時間の測定結果を示すグラフである。図29に示すように、実施例の気泡発生装置1000を用いて微細気泡を発生させた場合、水701の白濁状態は110秒間保持された。   FIG. 29 is a graph showing the measurement results of the retention time of the water 701 in the cloudy state. As shown in FIG. 29, when fine bubbles were generated using the bubble generating apparatus 1000 of the example, the white turbid state of the water 701 was maintained for 110 seconds.

一方、比較例1の気泡発生装置1000を用いた場合、水701の白濁状態の保持時間は75秒間であり、比較例2の気泡発生装置1000を用いた場合、水701の白濁状態の保持時間は100秒間であった。   On the other hand, when the bubble generation device 1000 of Comparative Example 1 is used, the retention time of the water 701 in the cloudy state is 75 seconds, and when the bubble generation device 1000 of Comparative Example 2 is used, the retention time of the water 701 in the cloudiness state. Was 100 seconds.

以上の結果から、実施例の気泡発生装置1000によれば、水701中に十分な量の微細気泡を発生させることができることがわかる。また、実施例の気泡発生装置1000によって水701中に微細気泡を発生させることにより、微細気泡が短時間で消失することを十分に防止できることがわかる。   From the above results, it can be seen that a sufficient amount of fine bubbles can be generated in the water 701 according to the bubble generator 1000 of the example. Moreover, it turns out that it can fully prevent that a micro bubble lose | disappears in a short time by generating a micro bubble in the water 701 with the bubble generator 1000 of an Example.

(評価2)
評価2においては、実施例および比較例3〜5の気泡発生装置1000を用いて浴槽700内の水701に中に微細気泡を発生させた。そして、水701の液面が微細気泡により十分に白濁されるまでに要する時間(以下、白濁時間と称する)を測定した。
(Evaluation 2)
In Evaluation 2, fine bubbles were generated in the water 701 in the bathtub 700 using the bubble generator 1000 of Examples and Comparative Examples 3 to 5. Then, the time required for the liquid level of the water 701 to be sufficiently clouded by the fine bubbles (hereinafter referred to as the clouding time) was measured.

図30は、白濁時間の測定結果を示すグラフである。図30に示すように、実施例の気泡発生装置1000を用いて微細気泡を発生させた場合、白濁時間は90秒であった。   FIG. 30 is a graph showing the measurement results of the cloudiness time. As shown in FIG. 30, when fine bubbles were generated using the bubble generating apparatus 1000 of the example, the cloudiness time was 90 seconds.

一方、比較例3の気泡発生装置1000を用いた場合、白濁時間は120秒であり、比較例4の気泡発生装置1000を用いた場合、白濁時間は180秒であった。なお、比較例5の気泡発生装置1000を用いた場合、測定時間内に水701の液面全体を十分に白濁させることができなかった。   On the other hand, when the bubble generation apparatus 1000 of Comparative Example 3 was used, the cloudiness time was 120 seconds, and when the bubble generation apparatus 1000 of Comparative Example 4 was used, the cloudiness time was 180 seconds. In addition, when the bubble generator 1000 of Comparative Example 5 was used, the entire liquid level of the water 701 could not be sufficiently clouded within the measurement time.

以上の結果から、実施例の気泡発生装置1000によれば、水701中に十分な量の微細気泡を迅速に発生させることができることがわかる。   From the above results, it can be seen that according to the bubble generating apparatus 1000 of the embodiment, a sufficient amount of fine bubbles can be rapidly generated in the water 701.

本発明は、種々の気泡発生装置等に有効に用いることができる。   The present invention can be effectively used for various bubble generators and the like.

第1の実施の形態に係る気体溶解器およびそれを備えた気泡発生装置の一例を示す図The figure which shows an example of the gas dissolver which concerns on 1st Embodiment, and the bubble generator provided with the same 気体溶解器を示す外観斜視図External perspective view showing a gas dissolver 気体溶解器を示す概略断面図Schematic sectional view showing a gas dissolver 図1の気泡発生器の組み立て斜視図Assembly perspective view of the bubble generator of FIG. 図1の気泡発生器の縦断面図1 is a longitudinal sectional view of the bubble generator of FIG. 気泡発生部材の上面図Top view of bubble generating member 第2の実施の形態に係る気体溶解器を示す概略断面図Schematic sectional view showing a gas dissolver according to a second embodiment 第3の実施の形態に係る気体溶解器を示す概略断面図Schematic sectional view showing a gas dissolver according to a third embodiment 第4の実施の形態に係る気体溶解器を示す概略断面図Schematic sectional view showing a gas dissolver according to a fourth embodiment 噴出ノズルの他の例を示す図The figure which shows the other example of an ejection nozzle 噴出ノズルの他の例を示す図The figure which shows the other example of an ejection nozzle 噴出ノズルの他の例を示す図The figure which shows the other example of an ejection nozzle 仕切り板の他の例を示す図The figure which shows the other example of a partition plate 仕切り板の他の例を示す図The figure which shows the other example of a partition plate 仕切り板の他の例を示す図The figure which shows the other example of a partition plate 仕切り板の他の例を示す図The figure which shows the other example of a partition plate 気泡発生器の他の例を示す図Diagram showing another example of bubble generator 気泡発生器の他の例を示す図Diagram showing another example of bubble generator 気泡発生器の他の例を示す図Diagram showing another example of bubble generator 気泡発生器の他の例を示す図Diagram showing another example of bubble generator 圧力上昇通路の他の例を示す図The figure which shows the other example of a pressure rise passage 圧力上昇通路の他の例を示す図The figure which shows the other example of a pressure rise passage 気泡発生装置の他の構成例を示す図The figure which shows the other structural example of a bubble generator 比較例1の気泡発生装置の気体溶解器を示す概念図The conceptual diagram which shows the gas dissolver of the bubble generator of the comparative example 1 比較例2の気泡発生装置の気体溶解器を示す概念図The conceptual diagram which shows the gas dissolver of the bubble generator of the comparative example 2 比較例3の気泡発生装置の気泡発生器を示す概念図The conceptual diagram which shows the bubble generator of the bubble generator of the comparative example 3 比較例4の気泡発生装置の気泡発生器を示す概念図The conceptual diagram which shows the bubble generator of the bubble generator of the comparative example 4 比較例5の気泡発生装置の気泡発生器を示す概念図The conceptual diagram which shows the bubble generator of the bubble generator of the comparative example 5. 白濁状態の保持時間の測定結果を示すグラフGraph showing measurement results of retention time in cloudy state 白濁時間の測定結果を示すグラフGraph showing measurement results of cloudiness time 浴槽と一体的に設けられる従来の気泡発生装置の一例を示す図The figure which shows an example of the conventional bubble generator provided integrally with the bathtub

符号の説明Explanation of symbols

13 突起部
33 第1の外壁部
35 液体通路
36 圧力上昇通路
71 コイルばね
72 移動板
85 通知部材
100,120,130 気泡発生器
101 気泡安定管
103 気泡発生部材
105 支持部材
111 天井部
113 上面部
200,600,610,620 気体溶解器
201 第1の筐体
202 第2の筐体
203 仕切り板
221,222 噴出ノズル
223 気泡上昇板
240 補助空間
241 液体流出管
250 空気弁
361 第1の拡大部
362 第2の拡大部
401 液体流通管
700 浴槽
701 水
1000 気泡発生装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 Protrusion part 33 1st outer wall part 35 Liquid passage 36 Pressure rise passage 71 Coil spring 72 Moving plate 85 Notification member 100,120,130 Bubble generator 101 Bubble stabilization tube 103 Bubble generation member 105 Support member 111 Ceiling part 113 Upper surface part 200, 600, 610, 620 Gas dissolver 201 First housing 202 Second housing 203 Partition plate 221, 222 Ejection nozzle 223 Bubble rising plate 240 Auxiliary space 241 Liquid outflow pipe 250 Air valve 361 First enlarged portion 362 2nd expansion part 401 Liquid distribution pipe 700 Bath 701 Water 1000 Bubble generator

Claims (11)

気体を液体に溶解させる気体溶解器であって、
天井部を有する気体溶解室と、
液体を前記気体溶解室内から前記天井部に向かって噴出する第1の噴出部とを備え、
前記天井部は下に凸となるように湾曲する下面を有することを特徴とする気体溶解器。
A gas dissolver for dissolving a gas in a liquid,
A gas dissolution chamber having a ceiling,
A first ejection part for ejecting liquid from the gas dissolution chamber toward the ceiling part,
The gas dissolver, wherein the ceiling portion has a lower surface that is curved so as to protrude downward.
前記天井部の下面は中心部が最下点となるように形成され、前記第1の噴出部は前記下面の中心部に対向するように設けられることを特徴とする請求項1記載の気体溶解器。 2. The gas dissolution according to claim 1, wherein a lower surface of the ceiling portion is formed so that a central portion is a lowest point, and the first ejection portion is provided so as to face the central portion of the lower surface. vessel. 前記天井部の下面は略円弧状または略V字状に湾曲することを特徴とする請求項2記載の気体溶解器。 The gas dissolver according to claim 2, wherein the lower surface of the ceiling portion is curved in a substantially arc shape or a substantially V shape. 前記気体溶解室は、前記天井部を有する第1の溶解室と、前記第1の溶解室の下方に設けられる第2の溶解室とを含み、
前記第1の溶解室内の液体を前記第2の溶解室内に向かって噴出する第2の噴出部をさらに備えることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の気体溶解器。
The gas dissolution chamber includes a first dissolution chamber having the ceiling, and a second dissolution chamber provided below the first dissolution chamber,
The gas dissolver according to any one of claims 1 to 3, further comprising a second ejection portion that ejects the liquid in the first dissolution chamber toward the second dissolution chamber.
前記第2の溶解室内から液体を流出させる液体流出部をさらに備え、
前記液体流出部は、前記第2の噴出部による液体の噴出方向の中心軸から離間されていることを特徴とする請求項4記載の気体溶解器。
A liquid outflow part for allowing the liquid to flow out of the second dissolution chamber;
The gas dissolver according to claim 4, wherein the liquid outflow portion is separated from a central axis in a liquid ejection direction by the second ejection portion.
前記第2の溶解室は、前記液体流出部に連通し前記液体流出部に液体を供給する液体供給空間を有し、
前記液体流出部による液体の流出方向に垂直な方向における前記液体供給空間の断面積は、前記液体流出部側に向かって減少することを特徴とする請求項5記載の気体溶解器。
The second dissolution chamber has a liquid supply space that communicates with the liquid outflow portion and supplies liquid to the liquid outflow portion,
6. The gas dissolver according to claim 5, wherein a cross-sectional area of the liquid supply space in a direction perpendicular to a liquid outflow direction by the liquid outflow portion decreases toward the liquid outflow portion side.
前記第2の溶解室内における前記第2の噴出部と前記液体流出部との間に設けられ、前記第2の噴出部から噴出された液体の流れ方向を変更させる変更板をさらに備えることを特徴とする請求項5または6記載の気体溶解器。 A change plate is provided between the second ejection section and the liquid outflow section in the second dissolution chamber, and further changes a flow direction of the liquid ejected from the second ejection section. The gas dissolver according to claim 5 or 6. 前記変更板は、前記第2の噴出部による液体の噴出方向の中心軸に対して略平行に設けられることを特徴とする請求項7記載の気体溶解器。 8. The gas dissolver according to claim 7, wherein the change plate is provided substantially parallel to a central axis in a liquid ejection direction by the second ejection part. 前記変更板は、前記第2の噴出部による液体の噴出方向の中心軸に対して傾斜するように設けられることを特徴とする請求項7記載の気体溶解器。 The gas dissolver according to claim 7, wherein the change plate is provided so as to be inclined with respect to a central axis in a liquid ejection direction by the second ejection part. 前記第1および第2の溶解室は分離可能に設けられていることを特徴とする請求項4〜9記載の気体溶解器。 The gas dissolver according to claim 4, wherein the first and second dissolution chambers are separable. 請求項1〜10のいずれかに記載の気体溶解器と、
前記気体溶解器に連結され前記気体溶解器から供給される液体に微細気泡を発生させる気泡発生器とを備え、
前記気泡発生器は、
流入口、第1の流路、第2の流路および流出口を有する本体部を備え、
前記第1の流路は、前記流入口から流入する液体を第1の方向へ導くように設けられ、
前記第2の流路は、前記第1の流路の下流端から導かれる液体を前記第1の方向と逆の第2の方向に導いて前記流出口から流出させるように設けられ、
前記第2の流路の上流端の断面積は前記流入口の面積よりも小さく、
前記流出口の面積は前記第2の流路の上流端の断面積よりも大きいことを特徴とする気泡発生装置。
A gas dissolver according to any of claims 1 to 10,
A bubble generator connected to the gas dissolver for generating fine bubbles in the liquid supplied from the gas dissolver;
The bubble generator
A main body having an inlet, a first channel, a second channel and an outlet,
The first flow path is provided to guide the liquid flowing in from the inflow port in a first direction,
The second flow path is provided to guide the liquid guided from the downstream end of the first flow path in a second direction opposite to the first direction and to flow out from the outlet.
The cross-sectional area of the upstream end of the second flow path is smaller than the area of the inlet,
The bubble generating device is characterized in that an area of the outlet is larger than a cross-sectional area of an upstream end of the second flow path.
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