JP2011153894A - 液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置および流体装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置33は、液体金属が流される管路にこの管路を閉塞するように設けられる閉塞部材31と、この閉塞部材31の複数箇所にこの閉塞部材31を貫通して設けられた複数の旋回流型マイクロバブル発生器32とを有する。旋回流型マイクロバブル発生器32としては、旋回流発生用翼型ノズルと、この旋回流発生用翼型ノズルと同軸に結合された、縮流部と渦崩壊部とを有する渦崩壊用ノズルとを有するものを用いる。
【選択図】図3
Description
液体金属が流される管路に上記管路を閉塞するように設けられる閉塞部材と、
上記閉塞部材の複数箇所に上記閉塞部材を貫通して設けられた複数の旋回流型マイクロバブル発生器とを有する液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置である。
液体が流される管路と、
上記管路に上記管路を閉塞するように設けられる閉塞部材と、
上記閉塞部材の複数箇所に上記閉塞部材を貫通して設けられた複数の旋回流型マイクロバブル発生器とを有する流体装置である。
この流体装置の発明においては、その性質に反しない限り、上記の液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置の発明に関連して説明したことが成立する。
図1〜図3はこの発明の第1の実施の形態によるJ−PARC次世代核破砕中性子源の液体水銀ターゲットを示し、図1は斜視図、図2は平面図、図3は図2のX−X線に沿っての断面図である。
図15AおよびBはこの旋回流型マイクロバブル発生装置を示し、図15Aは縦断面図、図15Bは図15AのB−B線に沿っての横断面図である。
この第2の実施の形態によれば、管71、72に流される水中に十分に小さいマイクロバブルを所望の濃度でしかも効率的に発生させることができる。
例えば、上述の実施の形態において挙げた数値、形状、構造、配置などはあくまでも例に過ぎず、必要に応じて、これらと異なる数値、形状、構造、配置などを用いてもよい。
Claims (7)
- 液体金属が流される管路に上記管路を閉塞するように設けられる閉塞部材と、
上記閉塞部材の複数箇所に上記閉塞部材を貫通して設けられた複数の旋回流型マイクロバブル発生器とを有する液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置。 - 上記複数の旋回流型マイクロバブル発生器により発生される旋回流の旋回方向が互いに逆である請求項1記載の液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置。
- 上記複数の旋回流型マイクロバブル発生器により発生される旋回流の旋回方向が互いに同じである請求項1記載の液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置。
- 上記複数の旋回流型マイクロバブル発生器が互いに大きさが同一の一種類の旋回流型マイクロバブル発生器からなる請求項1〜3のいずれか一項記載の液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置。
- 上記複数の旋回流型マイクロバブル発生器が互いに大きさが異なる二種類以上の旋回流型マイクロバブル発生器からなる請求項1〜3のいずれか一項記載の液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置。
- 上記管路の断面形状および上記閉塞部材の形状が矩形である請求項1〜5のいずれか一項記載の液体金属ターゲット用旋回流型マイクロバブル発生装置。
- 液体が流される管路と、
上記管路に上記管路を閉塞するように設けられる閉塞部材と、
上記閉塞部材の複数箇所に上記閉塞部材を貫通して設けられた複数の旋回流型マイクロバブル発生器とを有する流体装置。
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