JP2015057271A - Microbubble generation device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a microbubble generation device capable of generating microbubbles in a liquid with a simple configuration.SOLUTION: A microbubble generation device 1 includes: an inflow port 2a for introducing a liquid from the outside; two cylindrical bodies 3 and 3 in which a spiral flow passage where the liquid introduced from the inflow port 2a is circulated is formed respectively; an outflow port 2b for causing the liquid circulated in the spiral flow passage to flow out to the outside; a sphere 5 provided between the outlet of the spiral flow passage and the outflow port 2b without being fixed to a casing 2 for rectifying the liquid that flows from the outlet to the outflow port 2b; and a diaphragm diameter part 2e for narrowing a channel diameter of an intermediate channel from the sphere 5 to the outflow port 2b. The cylindrical bodies 3 and 3 are arranged side by side in the cylinder radial direction, and the liquids that flow out from the outlet of the spiral flow passage respectively formed in the inside collide with each other so that microbubbles are generated in the liquid, and the sphere 5 rectifies the liquid after the collision and guides it to the diaphragm diameter part 2e.

Description

本発明は、液体中にマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成装置に関する。   The present invention relates to a microbubble generator that generates microbubbles in a liquid.

従来、液体中にマイクロバブルを生成する技術としては、高圧ポンプによって気体を含む液体を旋回させ、これにより得られた旋回流を障害物等によって崩壊させることでマイクロバブルを生成する方法、及び、高圧ポンプにより十分な量の気体を液体中に溶解させた上で圧力を解放することによって気体の過飽和状態を作り、その後に減圧することで液体中にマイクロバブルを生成する方法等が知られている。   Conventionally, as a technique for generating microbubbles in a liquid, a method of generating microbubbles by swirling a liquid containing gas by a high-pressure pump, and collapsing the swirling flow obtained by the obstacles, and the like, and There is a known method of creating microbubbles in a liquid by creating a supersaturated state of gas by dissolving a sufficient amount of gas in the liquid with a high-pressure pump and then releasing the pressure, and then reducing the pressure. Yes.

上述した方法でマイクロバブルを生成する場合、加圧ポンプ及び高圧に耐える配管等が必須となるため、装置の高コスト化を招く等の問題がある。そのため、簡易な装置構成でマイクロバブルを生成する技術が種々提案されている。例えば、特許文献1では、開口径の異なる2種類の管を同一中心線上に配置して外管及び内管の二重構造の配管を備え、各管の内面に密接して線状部材をそれぞれ異なる方向に螺旋状に配置して螺旋部材となし、各管の内面と各螺旋部材とからなる螺旋溝に沿って流れる方向の異なる気泡を含む螺旋水流を衝突させることによってマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成装置が提案されている。   When microbubbles are generated by the above-described method, a pressurizing pump and piping that can withstand high pressure are indispensable, leading to problems such as an increase in cost of the apparatus. Therefore, various techniques for generating microbubbles with a simple device configuration have been proposed. For example, in Patent Document 1, two types of pipes having different opening diameters are arranged on the same center line and are provided with a double-structured pipe of an outer pipe and an inner pipe, and the linear members are in close contact with the inner surface of each pipe. Micro that generates micro bubbles by colliding spiral water flow including bubbles in different directions flowing along the spiral groove formed by the inner surface of each tube and each spiral member arranged spirally in different directions Bubble generation devices have been proposed.

特開2009−274045号公報JP 2009-274045 A

しかしながら、上述した従来のマイクロバブル生成装置の場合、外管と内管とでは水流の強さ及び旋回速度等が異なるため、例えば内管を通る水流は外管を通る水流に吸い込まれて衝突力が減少し、多くのマイクロバブルを生成することができないという問題がある。   However, in the case of the conventional microbubble generating device described above, the strength and swirl speed of the water flow are different between the outer tube and the inner tube. For example, the water flow passing through the inner tube is sucked into the water flow passing through the outer tube and the collision force However, there is a problem that many microbubbles cannot be generated.

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、簡易な構成で効率良く液体中にマイクロバブルを生成することができるマイクロバブル生成装置を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of this situation, and it aims at providing the microbubble production | generation apparatus which can produce | generate a microbubble in a liquid efficiently with a simple structure.

上述した課題を解決するために、本発明の一の態様のマイクロバブル生成装置は、ケーシングと、前記ケーシングに設けられ、外部から液体を導入するための流入口と、前記ケーシング内に設けられ、前記流入口から導入された液体が通流する螺旋流路が内部にそれぞれ形成された複数の円筒体と、前記ケーシングに設けられ、前記螺旋流路を通流した液体を外部へ流出させるための流出口と、前記ケーシング内において前記螺旋流路の出口と前記流出口との間に前記ケーシングに固定されることなく設けられ、当該出口から当該流出口に向かう液体を整流する球体と、前記ケーシング内に設けられ、前記球体から前記流出口に至る中間流路の流路径を絞る絞り径部とを備え、 前記複数の円筒体が円筒径方向に並設されており、それぞれの内部に形成されている螺旋流路の出口から流出する液体が互いに衝突することによって液中にマイクロバブルが生成され、前記球体が、前記衝突した後の液体を整流して前記絞り径部に導くように構成されている。   In order to solve the above-described problem, a microbubble generating device according to an aspect of the present invention is provided in a casing, an inlet for introducing a liquid from the outside, provided in the casing, and provided in the casing. A plurality of cylindrical bodies each having a spiral flow path through which the liquid introduced from the inflow port is formed, and the casing are provided for flowing out the liquid flowing through the spiral flow path to the outside. An outlet, a sphere that is provided between the outlet of the spiral channel and the outlet in the casing without being fixed to the casing, and rectifies the liquid that flows from the outlet toward the outlet; and the casing A throttle diameter portion that restricts the diameter of the intermediate flow path from the sphere to the outlet, and the plurality of cylindrical bodies are arranged side by side in the cylindrical radial direction. When the liquid flowing out from the outlet of the spiral channel formed in the section collides with each other, micro bubbles are generated in the liquid, and the sphere rectifies the liquid after the collision and guides it to the throttle diameter section. It is configured as follows.

上記態様において、前記複数の円筒体は2個であることが好ましい。   In the above aspect, the number of the plurality of cylindrical bodies is preferably two.

また、上記態様において、前記絞り径部の下流側に対して気体を導入するための気体導入部をさらに備えることが好ましい。   Moreover, the said aspect WHEREIN: It is preferable to further provide the gas introduction part for introduce | transducing gas with respect to the downstream of the said aperture diameter part.

本発明によれば、従来に比して簡易な構成で効率良く液体中にマイクロバブルを生成することができる。   According to the present invention, it is possible to efficiently generate microbubbles in a liquid with a simpler configuration than in the past.

本発明の実施の形態に係るマイクロバブル生成装置の縦断面図。The longitudinal cross-sectional view of the microbubble production | generation apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るマイクロバブル生成装置が備える円筒体の構成を模式的に表す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which represents typically the structure of the cylindrical body with which the microbubble production | generation apparatus which concerns on embodiment of this invention is provided. 図1のIII-III線断面図。III-III sectional view taken on the line of FIG. 本発明の実施の形態に係るマイクロバブル生成装置の作用説明図。Action | operation explanatory drawing of the microbubble production | generation apparatus which concerns on embodiment of this invention.

以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下に示す各実施の形態は、本発明の技術的思想を具体化するための方法及び装置を例示するものであって、本発明の技術的思想は下記のものに限定されるわけではない。本発明の技術的思想は、特許請求の範囲に記載された技術的範囲内において種々の変更を加えることができる。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, each embodiment shown below illustrates the method and apparatus for actualizing the technical idea of this invention, Comprising: The technical idea of this invention is not necessarily limited to the following. Absent. The technical idea of the present invention can be variously modified within the technical scope described in the claims.

本発明のマイクロバブル生成装置は、ケーシング内に設けられている流路に液体を導入し、その流路内で発生させた複数の旋回流を互いに衝突させることによって液体中にマイクロバブルを生成する装置である。ここで、マイクロバブルとは、発生時の直径が50μm以下程度のバブルをいう。   The microbubble generating device of the present invention generates a microbubble in a liquid by introducing a liquid into a flow path provided in a casing and causing a plurality of swirling flows generated in the flow path to collide with each other. Device. Here, the microbubble means a bubble having a diameter of about 50 μm or less when it is generated.

[マイクロバブル生成装置の構成]
図1は、本発明の実施の形態に係るマイクロバブル生成装置の縦断面図である。また、図2は本発明の実施の形態に係るマイクロバブル生成装置が備える円筒体の構成を模式的に表す縦断面図であり、図3は図1のIII−III線断面図である。図1に示すように、本実施の形態のマイクロバブル生成装置1は、断面が円形の流路が内部に形成された細長形状のケーシング2と、ケーシング2内において並設された2個の円筒体3,3と、それらの円筒体3,3を隔てる隔壁部4と、ケーシング2内の流路を流れる液体を整流するための球体5と、ケーシング2内の流路に気体を導入するための気体導入管6と、その気体導入管6に介設された調節弁7とを備えている。
[Configuration of microbubble generator]
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a microbubble generator according to an embodiment of the present invention. 2 is a longitudinal sectional view schematically showing a configuration of a cylindrical body provided in the microbubble generating apparatus according to the embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. As shown in FIG. 1, the microbubble generating device 1 of the present embodiment includes an elongated casing 2 in which a channel having a circular cross section is formed, and two cylinders arranged in parallel in the casing 2. In order to introduce gas into the body 3, 3, the partition 4 separating the cylindrical bodies 3, 3, the sphere 5 for rectifying the liquid flowing in the flow path in the casing 2, and the flow path in the casing 2 Gas introducing pipe 6 and a regulating valve 7 interposed in the gas introducing pipe 6.

ケーシング2は、ステンレス等の金属又はポリプロピレン・ポリアセタール等の合成樹脂で構成されている。このケーシング2内の流路の一端側には液体を導入するための流入口2aが、その他端側には液体を外部へ流出させるための流出口2bがそれぞれ設けられている。これらの流入口2a及び流出口2bは、円筒体3,3内に形成されている後述する螺旋流路を介して連通している。   The casing 2 is made of a metal such as stainless steel or a synthetic resin such as polypropylene or polyacetal. An inflow port 2a for introducing a liquid is provided on one end side of the flow path in the casing 2, and an outflow port 2b for allowing the liquid to flow outside is provided on the other end side. The inflow port 2a and the outflow port 2b communicate with each other via a spiral flow path described later formed in the cylindrical bodies 3 and 3.

図1に示すように、ケーシング2内の流路のうち球体5から下流側の領域には、第1テーパ部2cと、第2テーパ部2dとが設けられている。第1テーパ部2cは、流出口2bに向かうにしたがって流路の内径が小さくなるように構成されており、他方、第2テーパ部2dは、流出口2bに向かうにしたがって流路の内径が大きくなるように構成されている。第1テーパ部2cと第2テーパ部2dとは流路径を絞る絞り径部2eで接合されており、これらの第1テーパ部2c、第2テーパ部2d及び絞り径部2eによってベンチュリー管が形成されている。   As shown in FIG. 1, a first taper portion 2 c and a second taper portion 2 d are provided in a region downstream of the sphere 5 in the flow path in the casing 2. The first tapered portion 2c is configured such that the inner diameter of the flow path decreases toward the outlet 2b, while the second tapered portion 2d increases the inner diameter of the flow path toward the outlet 2b. It is comprised so that it may become. The first taper portion 2c and the second taper portion 2d are joined by a throttle diameter portion 2e that restricts the flow path diameter, and the first taper portion 2c, the second taper portion 2d, and the throttle diameter portion 2e form a venturi tube. Has been.

円筒体3,3は、ケーシング2の流入口2aと第1テーパ部2cとの間においてケーシング2の軸方向に沿って配設されており、ケーシング2内に設けられた隔壁部4を介して円筒径方向に並べて設けられている。図2にも示すように、円筒体3,3の中心部には中心筒3aが設けられており、その中心筒3aの外周面には、螺旋状に成形された板状体である螺旋案内板3bが配設されている。これらの中心筒3a及び螺旋案内板3bによって、円筒体3,3の内部のそれぞれに螺旋流路が形成されている。   The cylindrical bodies 3 and 3 are disposed along the axial direction of the casing 2 between the inlet 2a of the casing 2 and the first taper portion 2c, and through the partition wall portion 4 provided in the casing 2. They are arranged side by side in the cylindrical diameter direction. As shown also in FIG. 2, a central tube 3a is provided at the center of the cylindrical bodies 3 and 3, and a spiral guide which is a plate-shaped body formed in a spiral shape on the outer peripheral surface of the central tube 3a. A plate 3b is provided. A spiral channel is formed in each of the cylindrical bodies 3 and 3 by the central cylinder 3a and the spiral guide plate 3b.

上述した円筒体3,3内の各螺旋流路を形成する螺旋案内板3b,3bは、右巻き及び左巻きの何れかで同じ巻き方向の螺旋流路を形成しており、図3に示すように、2つの螺旋流路の出口が対向するように位置が調節される。その結果、各螺旋流路を通流してその出口から流出した液体は、それらの出口の近傍の領域Aにおいて互いに衝突する。この衝突により、液体中にマイクロバブルが生成されることになる。   The spiral guide plates 3b and 3b forming the spiral flow paths in the cylindrical bodies 3 and 3 described above form a spiral flow path in the same winding direction by either right-handed or left-handed, as shown in FIG. In addition, the position is adjusted so that the outlets of the two spiral channels face each other. As a result, the liquids flowing through the spiral flow channels and flowing out from the outlets collide with each other in the region A in the vicinity of the outlets. By this collision, microbubbles are generated in the liquid.

本実施の形態において、円筒体3内に形成されている螺旋のピッチa1は、円筒体3の直径a2の1/2程度となっている。また、中心筒3aの直径a3は、円筒体3の直径a2の2/3程度となっている。ここで、円筒体3の直径a2は、液体の流量によって適宜設定される。円筒体3のうち螺旋流路が形成されている部分の長さは、円筒体3の直径a2の2倍以上であることが好ましい。なお、絞り径部2eの径は、円筒体3の直径a2の1/4程度であることが好ましい。   In the present embodiment, the pitch a1 of the spiral formed in the cylindrical body 3 is about ½ of the diameter a2 of the cylindrical body 3. The diameter a3 of the central cylinder 3a is about 2/3 of the diameter a2 of the cylindrical body 3. Here, the diameter a2 of the cylindrical body 3 is appropriately set according to the flow rate of the liquid. The length of the portion of the cylindrical body 3 where the spiral channel is formed is preferably at least twice the diameter a <b> 2 of the cylindrical body 3. The diameter of the aperture diameter portion 2e is preferably about ¼ of the diameter a2 of the cylindrical body 3.

球体5は、円筒体3,3の螺旋流路の出口と第1テーパ部2cとの間に形成されているケーシング2内の円筒状の空間に収容されている。ここで、球体5は、ケーシング2には固定されておらず、その円筒状の空間内を流れる液体に応じて当該空間内を遊動可能に設けられている。   The spherical body 5 is accommodated in a cylindrical space in the casing 2 formed between the outlet of the spiral flow path of the cylindrical bodies 3 and 3 and the first tapered portion 2c. Here, the sphere 5 is not fixed to the casing 2 and is provided so as to be able to move freely in the space according to the liquid flowing in the cylindrical space.

上述した球体5は、円筒体3,3の螺旋流路をそれぞれ流出した液体が領域Aにおいて衝突した後に、その液体を整流することによって乱流の発生を抑制する。球体5によって整流された液体は、第1テーパ部2cを介して絞り径部2eに導かれ、その後第2テーパ部2dを経て流出口2bから外部へ流出される。なお、球体5の直径は円筒体3の直径a2の2/3程度である。   The sphere 5 described above suppresses the occurrence of turbulent flow by rectifying the liquid after flowing out of the spiral flow paths of the cylindrical bodies 3 and 3 in the region A and then rectifying the liquid. The liquid rectified by the sphere 5 is guided to the throttle diameter portion 2e via the first taper portion 2c, and then flows out from the outlet 2b via the second taper portion 2d. The diameter of the sphere 5 is about 2/3 of the diameter a2 of the cylindrical body 3.

気体導入管6は、第2テーパ部2dの中途であって絞り径部2eの近傍に連通する中空筒状体で構成されており、外部から空気又はオゾン等の気体を通流させてケーシング2内に導入する。このように気体をケーシング2内に導入する際の導入量は、調節弁7の開閉によって調節される。   The gas introduction pipe 6 is formed of a hollow cylindrical body that is in the middle of the second tapered portion 2d and communicates with the vicinity of the throttle diameter portion 2e. A gas such as air or ozone is allowed to flow from the outside to the casing 2. Introduce in. Thus, the amount of gas introduced into the casing 2 is adjusted by opening and closing the control valve 7.

[マイクロバブル生成装置の使用方法]
図4は、本発明の実施の形態に係るマイクロバブル生成装置の作用説明図である。なお、図4における矢印は液体の流れを示している。以下、この図4を参照しながら、上述したように構成されたマイクロバブル生成装置1の使用方法について説明する。
[How to use the microbubble generator]
FIG. 4 is an operation explanatory diagram of the microbubble generating device according to the embodiment of the present invention. In addition, the arrow in FIG. 4 has shown the flow of the liquid. Hereinafter, a method of using the microbubble generating device 1 configured as described above will be described with reference to FIG.

ケーシング2の流入口2aから水等の液体を導入すると、導入された液体は2つの円筒体3,3の各螺旋流路に分岐して流れ込み、それぞれの螺旋流路内で螺旋を描きながら流れる。これにより各螺旋流路において旋回流が形成される。ここで、2つの円筒体3,3は同様の構造であるため、それぞれにおいて形成される旋回流の強さ及び旋回速度は同様となる。各螺旋流路の出口は対向するように設けられているため、旋回流がそれらの出口から流出すると、その出口近傍の領域Aにおいて互いに衝突する。この衝突の結果、キャビテーションにより30μm程度のバブルが液体中に生成される。   When a liquid such as water is introduced from the inlet 2a of the casing 2, the introduced liquid branches and flows into the spiral flow paths of the two cylindrical bodies 3 and 3, and flows while drawing a spiral in each of the spiral flow paths. . Thereby, a swirl flow is formed in each spiral channel. Here, since the two cylindrical bodies 3 and 3 have the same structure, the strength and speed of the swirling flow formed in each of them are the same. Since the outlets of the spiral flow paths are provided so as to face each other, when the swirl flows out of the outlets, they collide with each other in the region A in the vicinity of the outlets. As a result of this collision, bubbles of about 30 μm are generated in the liquid by cavitation.

上記のようにして2つの螺旋流路の出口近傍の領域Aで各旋回流が衝突すると、激しい乱流が起こされる。2つの螺旋流路の出口側に設けられている球体5は、この乱流をその正面側(流路の上流側)の曲面で整流する。整流された後の液体は球体5の背面側(流路の下流側)の曲面に沿って流れ、第1テーパ部2c側に向かう。ここで、第1テーパ部2cにより流路が狭められているため、液体は流速を増して絞り径部2eに導入され、絞り径部2eから第2テーパ部2dに対して放出される。他方、球体5の背面側の曲面に沿わずに流れる液体もわずかながら存在するため、その背面側では負圧が生じており、この負圧に引っ張られて流れる液体がある。このように球体5の背面側の負圧部分に向かって流れる液体と、絞り径部2eから放出される液体とで剪断が起こり、領域Aにおける衝突により生成された液中のバブルがさらに微細なバブル(例えば15μm程度)となる。   As described above, when the swirling flows collide with each other in the region A in the vicinity of the outlets of the two spiral flow paths, intense turbulent flow is caused. The sphere 5 provided on the outlet side of the two spiral channels rectifies this turbulent flow on the curved surface on the front side (upstream side of the channel). The rectified liquid flows along the curved surface on the back side (downstream side of the flow path) of the sphere 5 and travels toward the first taper portion 2c. Here, since the flow path is narrowed by the first tapered portion 2c, the liquid is introduced into the throttle diameter portion 2e with an increased flow velocity, and discharged from the throttle diameter portion 2e to the second taper portion 2d. On the other hand, since there is a slight amount of liquid flowing along the curved surface on the back side of the sphere 5, a negative pressure is generated on the back side, and there is a liquid that flows by being pulled by this negative pressure. Thus, shearing occurs between the liquid flowing toward the negative pressure portion on the back side of the sphere 5 and the liquid discharged from the throttle diameter portion 2e, and bubbles in the liquid generated by the collision in the region A are further finer. It becomes a bubble (for example, about 15 μm).

なお、球体5は、上述したようにケーシング2に固定されておらず、ケーシング2の空間内を遊動可能に構成されている。このように球体5が遊動することによって、球体5の正面側と背面側との圧力差が変化し、その結果、ケーシング2内の乱流が効果的に整流される。これにより、旋回流の衝突によって発生したバブルを滞留させることなく効率良く絞り径部2eへ送り出すことが可能になる。   Note that the sphere 5 is not fixed to the casing 2 as described above, and is configured to be movable in the space of the casing 2. As the sphere 5 moves in this manner, the pressure difference between the front side and the back side of the sphere 5 changes, and as a result, the turbulent flow in the casing 2 is effectively rectified. Thereby, it becomes possible to efficiently send out the bubbles generated by the collision of the swirling flow to the throttle diameter portion 2e without stagnation.

絞り径部2eから放出された液体は高圧から解放されて第2テーパ部2d内に広がり、気体導入管6から導入された気体と混合される。これにより、液体中にさらなるマイクロバブルが生成されることになる。また、この第2テーパ部2d内での液体の広がりによって剪断が生じ、バブルの微細化が起きる。   The liquid discharged from the throttle diameter portion 2e is released from the high pressure, spreads in the second taper portion 2d, and is mixed with the gas introduced from the gas introduction pipe 6. Thereby, further microbubbles are generated in the liquid. In addition, shearing occurs due to the spread of the liquid in the second taper portion 2d, and bubble miniaturization occurs.

以上のようにして生成されたマイクロバブルを含む液体は流出口2bから外部へ流出される。この流出された液体は、水の浄化に利用されたり、種々の機能水として用いたり等、様々な用途に利用することができる。   The liquid containing the microbubbles generated as described above flows out from the outlet 2b. This outflowed liquid can be used for various purposes such as purification of water or various functional water.

本実施の形態において気体導入管6によってオゾンが導入されて液体と混合された場合、溶存オゾン濃度は導入されるオゾンの濃度によって殆ど変化はない。そのため、本実施の形態の場合、低濃度のオゾンを導入すればよい。本実施の形態のマイクロバブル生成装置によって水田に対してオゾンをバブリングすると、アオコなどが浮き上がって水田の水底に泡が見られる現象が見られ、除草等に効果があることが分かる。なお、本実施の形態の場合、生成されるバブルのサイズが均一であり、しかもその体積が小さく、バブルにかかる浮力も小さいため、水中に滞在している時間が長くなる。そのため、水田においては循環水に乗って水田の隅々まで行き届き、作物の根に酸素を与えたり、水中に浮遊する腐敗物及び水中のアンモニアに吸着して循環水を浄化したりする等の効果が奏される。   In the present embodiment, when ozone is introduced through the gas introduction pipe 6 and mixed with the liquid, the dissolved ozone concentration hardly changes depending on the concentration of ozone introduced. Therefore, in the case of the present embodiment, low concentration ozone may be introduced. When ozone is bubbled with respect to the paddy field by the microbubble generating apparatus of the present embodiment, a phenomenon in which blue sea bream or the like is lifted and bubbles are seen on the bottom of the paddy field is seen, which shows that it is effective for weeding and the like. In the case of the present embodiment, the size of the generated bubbles is uniform, the volume thereof is small, and the buoyancy applied to the bubbles is also small, so that the time staying in water becomes long. Therefore, in paddy fields, it reaches the corners of the paddy fields by riding on the circulating water, giving oxygen to the roots of the crops, and purifying the circulating water by adsorbing it to the rot and floating ammonia in the water. Is played.

また、上記のようにオゾンが導入された場合においてマイクロバブル生成装置1により流出された液体をフットバス(足浴)・ハンドバス(手浴)に吹き込み、さらに、硫黄・カルシウム・ナトリウム等が含まれたミネラル液を添加した上で、所定時間及び所定間隔で足や手を浸した場合、末梢血管の循環及び水虫等の改善を図ることができる。   In addition, when ozone is introduced as described above, the liquid discharged from the microbubble generator 1 is blown into a foot bath (foot bath) or hand bath (hand bath), and further contains sulfur, calcium, sodium, and the like. In addition, when the feet and hands are immersed for a predetermined time and at a predetermined interval after adding the mineral liquid, the circulation of peripheral blood vessels and athlete's foot can be improved.

なお、本実施の形態の場合、加圧ポンプ等を用いて液体を圧送しなくても、十分な量のマイクロバブルを生成することが可能である。そのため、家庭用の水道設備等から直接水を供給するような態様も可能である。   In the case of the present embodiment, it is possible to generate a sufficient amount of microbubbles without pumping the liquid using a pressure pump or the like. Therefore, a mode in which water is directly supplied from a domestic water supply facility or the like is also possible.

(その他の実施の形態)
上記の実施の形態では、螺旋流路が形成された円筒体が2個であったが、その数が3個以上であってもよい。但し、2個の場合では、それぞれから流れ出る液体の全量が衝突することになるため、他の場合と比べてより激しい衝突を生じさせることができる。
(Other embodiments)
In the above embodiment, there are two cylindrical bodies in which the spiral flow path is formed, but the number may be three or more. However, in the case of two, since the whole amount of liquid flowing out from each other collides, a more severe collision can be caused as compared with other cases.

また、上記の実施の形態では、球体5の直径を円筒体3の直径a2の2/3程度としているが、これに限定されるわけではない。この球体5の直径をより小さくすることにより、球体5の背面側に生じる負圧を大きくすることできるため、より大きな剪断が生じ、バブルの更なる微細化を実現することができる。但し、この場合には流量は減少することになる。同様に、絞り径部2eの径を調整することによってもより大きな剪断を発生させることができるため、バブルの微細化を図ることが可能である。   In the above embodiment, the diameter of the sphere 5 is set to about 2/3 of the diameter a2 of the cylindrical body 3. However, the present invention is not limited to this. By making the diameter of the sphere 5 smaller, the negative pressure generated on the back surface side of the sphere 5 can be increased, so that greater shear occurs and further miniaturization of the bubbles can be realized. However, in this case, the flow rate decreases. Similarly, larger shear can be generated also by adjusting the diameter of the throttle diameter portion 2e, so that the bubbles can be miniaturized.

本発明のマイクロバブル生成装置及びマイクロバブル生成方法はそれぞれ、例えば水浄化処理等に利用可能なマイクロバブルを生成する装置及び方法等として有用である。   The microbubble generating apparatus and the microbubble generating method of the present invention are each useful as an apparatus and a method for generating microbubbles that can be used for, for example, water purification treatment.

1 マイクロバブル生成装置
2 ケーシング
2a 流入口
2b 流出口
2c 第1テーパ部
2d 第2テーパ部
2e 絞り径部
3 円筒体
3a 中心筒
3b 螺旋案内板
4 隔壁部
5 球体
6 気体導入管
7 調節弁
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Microbubble production | generation apparatus 2 Casing 2a Inlet 2b Outlet 2c 1st taper part 2d 2nd taper part 2e Diaphragm diameter part 3 Cylindrical body 3a Center tube 3b Spiral guide plate 4 Partition part 5 Sphere 6 Gas introduction pipe 7 Control valve

上述した課題を解決するために、本発明の一の態様のマイクロバブル生成装置は、ケーシングと、前記ケーシングに設けられ、外部から液体を導入するための流入口と、前記ケーシング内に設けられ、前記流入口から導入された液体が通流する螺旋流路が内部にそれぞれ形成された複数の円筒体と、前記ケーシングに設けられ、前記螺旋流路を通流した液体を外部へ流出させるための流出口と、前記ケーシング内において前記螺旋流路の出口と前記流出口との間に前記ケーシングに固定されることなく設けられ、当該出口から当該流出口に向かう液体を整流する球体と、前記ケーシング内に設けられ、前記球体から前記流出口に至る中間流路の流路径を絞る絞り径部と、前記絞り径部の下流側に対して気体を導入するための気体導入部とを備え、前記複数の円筒体が円筒径方向に並設されており、それぞれの内部に形成されている螺旋流路の出口から流出する液体が互いに衝突することによって液中にマイクロバブルが生成され、前記球体が、前記衝突した後の液体を整流して前記絞り径部に導くように構成されている。 In order to solve the above-described problem, a microbubble generating device according to an aspect of the present invention is provided in a casing, an inlet for introducing a liquid from the outside, provided in the casing, and provided in the casing. A plurality of cylindrical bodies each having a spiral flow path through which the liquid introduced from the inflow port is formed, and the casing are provided for flowing out the liquid flowing through the spiral flow path to the outside. An outlet, a sphere that is provided between the outlet of the spiral channel and the outlet in the casing without being fixed to the casing, and rectifies the liquid that flows from the outlet toward the outlet; and the casing provided within, Bei a diaphragm diameter for throttling the flow path diameter of the intermediate flow passage leading to the outlet from the sphere, a gas introduction portion for introducing the gas against the downstream side of the throttle diameter The plurality of cylindrical bodies are arranged side by side in the cylindrical radial direction, and liquids flowing out from the outlets of the spiral flow paths formed inside each of them collide with each other to generate microbubbles in the liquid, A spherical body is configured to rectify the liquid after the collision and guide the liquid to the throttle diameter portion.

Claims (3)

ケーシングと、
前記ケーシングに設けられ、外部から液体を導入するための流入口と、
前記ケーシング内に設けられ、前記流入口から導入された液体が通流する螺旋流路が内部にそれぞれ形成された複数の円筒体と、
前記ケーシングに設けられ、前記螺旋流路を通流した液体を外部へ流出させるための流出口と、
前記ケーシング内において前記螺旋流路の出口と前記流出口との間に前記ケーシングに固定されることなく設けられ、当該出口から当該流出口に向かう液体を整流する球体と、
前記ケーシング内に設けられ、前記球体から前記流出口に至る中間流路の流路径を絞る絞り径部と
を備え、
前記複数の円筒体が円筒径方向に並設されており、それぞれの内部に形成されている螺旋流路の出口から流出する液体が互いに衝突することによって液中にマイクロバブルが生成され、
前記球体が、前記衝突した後の液体を整流して前記絞り径部に導くように構成されている、
マイクロバブル生成装置。
A casing,
An inlet provided in the casing for introducing liquid from the outside;
A plurality of cylindrical bodies provided in the casing, each having a spiral flow path through which a liquid introduced from the inlet flows.
An outlet provided in the casing for allowing the liquid flowing through the spiral flow path to flow outside;
A sphere that is provided between the outlet of the spiral channel and the outlet in the casing without being fixed to the casing, and rectifies the liquid from the outlet toward the outlet,
A throttle diameter portion provided in the casing and restricting a diameter of an intermediate flow path from the sphere to the outlet,
The plurality of cylindrical bodies are arranged side by side in the cylindrical radial direction, and microbubbles are generated in the liquid by the liquid flowing out from the outlet of the spiral flow path formed inside each of the cylinders,
The sphere is configured to rectify the liquid after the collision and guide the liquid to the throttle diameter part.
Micro bubble generator.
前記複数の円筒体は2個である、
請求項1に記載のマイクロバブル生成装置。
The plurality of cylindrical bodies are two.
The microbubble generating apparatus according to claim 1.
前記絞り径部の下流側に対して気体を導入するための気体導入部をさらに備える、
請求項1又は2に記載のマイクロバブル生成装置。
A gas introduction part for introducing gas to the downstream side of the throttle diameter part;
The microbubble generating apparatus according to claim 1 or 2.
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