JP2013056318A - 微細気泡形成装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】実施形態の微細気泡形成装置のアルミナ多孔質膜は、加圧気体を通過させて微細気泡を生成する。これにより多孔質部は、アルミナ多孔質膜の少なくとも加圧気体が通過して放出される側に被覆あるいは積層され、生成された微細気泡をアルミナ多孔質膜から離脱させる。
【選択図】図1
Description
例えば、特許文献1には、液中に溶け込んでいる懸濁粒子、コロイド粒子、分子、イオン等を含む溶液中へ多孔質膜材を通して気体を供給し、溶け込んでいる溶質を気体に付着同伴させて浮上させ、浮上させた分離対象物を溶液中から分離回収する浮遊分離装置が開示されている。
また、特許文献2には、ゴム製の多孔質膜材を通し、酸素を微細な泡として廃水槽に圧送することで、微生物を活性化し効率的に汚水処理を行う曝気技術が開示されている。
しかしながら、従来技術においては、多孔質の膜材料として焼結金属や有機材料系の膜等、細孔形状が複雑に入り組んだ形状の材料や、ゴム製の板材に穿孔加工した膜材料が使用されている。焼結金属のような多孔質体は、細孔が互いに連通しているため、気泡が合体し粗大化する。板材に孔を加工した膜材の場合も細孔の径が数百μm程度であり、より微細な気泡を形成することは難しい。
また、多孔質材料の細孔から気体が気泡として液中に離れる際には、気泡は急激に成長し、細孔径以上の気泡径となって液中に分散されてしまい、所望の気泡径を有する微細な気泡を形成することは困難であった。
これにより多孔質部は、アルミナ多孔質膜の少なくとも加圧気体が通過して放出される側に被覆あるいは積層され、生成された微細気泡をアルミナ多孔質膜から離脱させる。
図1は、実施形態の微細気泡形成装置を適用した液体処理システムの一例の概要構成説明図である。
液体処理システム10は、バッチ処理で液体処理を行うシステムであり、処理対象水を貯留する貯留槽11と、処理対象水のバッチ処理を行うためのバッチ処理槽12と、貯留槽11内の処理対象水をバッチ処理槽12へ搬送する搬送ポンプ13と、バッチ処理槽12内へ微細気泡を散気するための散気ポンプ14と、散気ポンプ14に散気させる気体を供給する気体供給装置15と、バッチ処理後の気体を回収するための気体回収装置16と、を備えている。
バッチ処理槽12の内底部には、散気ポンプ14の気体供給経路の末端に接続された散気ユニット20が設けられている。
この場合において、気体供給装置15が供給する気体としては、空気、酸素、窒素、オゾン等処理目的に応じた気体(ガス)が用いられる。
散気ユニット20は、散気ユニット本体20A内に複数の微細気泡形成装置21が埋設された状態で設けられている。各微細気泡形成装置21は、直径およそ10cmであり、散気ユニット本体20Aの上面に蜂の巣状に配置されている。
微細気泡形成装置21は、耐圧構造を有するハウジング22と、ハウジング22内のハウジング22の給気口22I側に収納されたアルミナ多孔質膜23と、アルミナ多孔質膜23に積層あるいはアルミナ多孔質膜23と一体に形成された多孔質部24と、アルミナ多孔質膜23及び多孔質部24の変形を抑制すべく両者を保持する補強板25と、アルミナ多孔質膜23、多孔質部24及び補強板25をハウジング22内で所定位置に保持するとともに、気密性を保持する一対のOリング26と、を備えている。
また、アルミナ多孔質膜23の厚さh1は、50μm〜200μmとなっている。これは、50μm以下では、十分な強度が得られなく、200μmを超えると均一な陽極酸化処理が行えなくなるからである。
図4は、アルミナ多孔質膜の微細構造の模式図である。
アルミナ多孔質膜23は、アルミニウム(Al)をリン酸水溶液やシュウ酸水溶液中で、陽極酸化することにより得られる。陽極酸化直後のアルミナ多孔質膜23は、非晶質構造となっているが、その後の熱処理により結晶化し、結晶性のアルミナ多孔質膜23とすることができる。
また、細孔31の形状は、円形に限るものではなく、矩形形状の細孔31も同様に用いることが可能である。
多孔質部24の厚さh2は、図3に示すように、アルミナ多孔質膜23の厚さh1と同様から2倍以下程度とするのが好ましい(h1≦h2≦2・h1)。
多孔質部24は、アルミナ多孔質膜23の表面における気泡径の粗大化を抑え、微細なまま気泡を液中に分散させるために設けられている。多孔質部24は、アルミナ多孔質膜23に別部材として積層され、あるいは、アルミナ多孔質膜23と一体に形成されている。
多孔質部24に用いる有機系の材料としては、ニトロセルロース、ポリカーボネートやフッ素樹脂(例えば、親水化処理されたPTFE膜。)等の比較的入手が容易で、細孔径についても選択の幅が広く、アルミナ多孔質膜23の細孔径に合わせた選択が可能である。処理対象の液体が水である場合には、分子の一部に親水基、例えばヒドロキシル基を有する有機材料を選択することができる。また、物理蒸着や化学処理によって多孔質部24をアルミナ多孔質膜23と一体に形成する場合よりも、有機膜としての多孔質部24を積層するだけで形成できるので、微細気泡形成装置21の製造を簡素化できるという点も利点となる。
液体処理システム10において、液体のバッチ処理を行うに際しては、貯留槽11から搬送ポンプ13により、所定量の液体がバッチ処理槽12内に搬送される。
この状態において、散気ポンプ14は、気体供給装置15から供給された気体を所定の圧力で、バッチ処理槽12内の散気ユニット20に給気パイプP1を介して圧送する。
これにより、圧送された気体は、散気ユニット本体20Aの複数の微細気泡形成装置21の給気口22Iを介してアルミナ多孔質膜23に至る。
アルミナ多孔質膜23に至った気体を、処理対象の液体LQ中(例えば、水中)に微細気泡として、分散させる場合、アルミナ多孔質膜23を通過して形成され気泡MB0は、より濡れ性(例えば、親水性)の高い多孔質部24に接触する。
この結果、気泡MB0と、多孔質部24との接触面に液体(例えば水)が浸入することとなり、アルミナ多孔質膜23の表面から気泡MB0が微細気泡MBとして離脱する。ここでの微細気泡MBとは、500μm以下の気泡、より望ましくは、100μm以下の径の気泡をいう。
以上の説明においては、微細気泡形成装置21に気体を圧送するだけで、微細気泡を生成する構成を採っていたが、アルミナ多孔質膜23および多孔質部24により形成される気泡の微細化をより促進するため、超音波装置を設けるように構成することも可能である。
この結果、より気泡を微細化し、気体と液体との接触面積を増大させて気泡供給効率を向上させることができる。
11 貯留槽
12 バッチ処理槽
13 搬送ポンプ
14 散気ポンプ
15 気体供給装置
16 気体回収装置
20 散気ユニット
20A 散気ユニット本体
21 微細気泡形成装置
22 ハウジング
22A 蓋体
22B 排気口
22C 接続部
22D ハウジング本体
22I 給気口
23 アルミナ多孔質膜
24 多孔質部
25 補強板
MB 微細気泡
Claims (8)
- 加圧気体を通過させて微細気泡を生成するアルミナ多孔質膜と、
前記アルミナ多孔質膜の少なくとも前記加圧気体が通過して放出される側に被覆され、あるいは、積層され、生成された前記微細気泡を前記アルミナ多孔質膜から離脱させる多孔質部と、
を備えた微細気泡形成装置。 - 前記アルミナ多孔質膜及び前記多孔質部は、それぞれ細孔を有し、
前記多孔質部に形成されている細孔の径は、アルミナ多孔質膜の細孔の径以上とされている、
請求項1記載の微細気泡形成装置。 - 前記多孔質部に形成されている細孔の径は、アルミナ多孔質膜の細孔の径の2倍程度とされている、
請求項2記載の微細気泡形成装置。 - 前記アルミナ多孔質膜の厚さをh1とし、前記多孔質部の厚さをh2とした場合に、
h1≦h2≦2・h1
とされている、
請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の微細気泡形成装置。 - 前記多孔質部は、処理対象の液体に対して所定の濡れ性を有する有機系材料、セラミック系材料あるいは金属系材料で形成されている、
請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の微細気泡形成装置。 - 前記多孔質部は、前記アルミナ多孔質膜に積層され、あるいは、前記アルミナ多孔質膜に一体に形成されている、
請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の微細気泡形成装置。 - 前記アルミナ多孔質膜は、αアルミナにより形成されている請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の微細気泡形成装置。
- 前記アルミナ多孔質膜及び前記多孔質部の変形を抑制する補強板と、
前記アルミナ多孔質膜、前記多孔質部及び補強板を収納する耐圧性を有するハウジングと、
を備えた請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の微細気泡形成装置。
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