JP2016215203A - 真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法 - Google Patents

真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2016215203A
JP2016215203A JP2016141864A JP2016141864A JP2016215203A JP 2016215203 A JP2016215203 A JP 2016215203A JP 2016141864 A JP2016141864 A JP 2016141864A JP 2016141864 A JP2016141864 A JP 2016141864A JP 2016215203 A JP2016215203 A JP 2016215203A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
water
vacuum
resonance
pump
bubbles
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2016141864A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6167373B2 (ja
Inventor
上村 親士
Chikashi Kamimura
親士 上村
上村 隆
Takashi Uemura
隆 上村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Information Science Research Institute
Original Assignee
Information Science Research Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Information Science Research Institute filed Critical Information Science Research Institute
Publication of JP2016215203A publication Critical patent/JP2016215203A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6167373B2 publication Critical patent/JP6167373B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • B01F31/87Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations transmitting the vibratory energy by means of a fluid, e.g. by means of air shock waves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/237Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
    • B01F23/2373Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media for obtaining fine bubbles, i.e. bubbles with a size below 100 µm
    • B01F23/2375Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media for obtaining fine bubbles, i.e. bubbles with a size below 100 µm for obtaining bubbles with a size below 1 µm
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/237Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
    • B01F23/2376Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media characterised by the gas being introduced
    • B01F23/23761Aerating, i.e. introducing oxygen containing gas in liquids
    • B01F23/237613Ozone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/237Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
    • B01F23/2376Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media characterised by the gas being introduced
    • B01F23/23764Hydrogen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/238Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using vibrations, electrical or magnetic energy, radiations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/312Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof
    • B01F25/3124Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof characterised by the place of introduction of the main flow
    • B01F25/31243Eductor or eductor-type venturi, i.e. the main flow being injected through the venturi with high speed in the form of a jet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/60Pump mixers, i.e. mixing within a pump
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/60Pump mixers, i.e. mixing within a pump
    • B01F25/64Pump mixers, i.e. mixing within a pump of the centrifugal-pump type, i.e. turbo-mixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • B01F31/81Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations by vibrations generated inside a mixing device not coming from an external drive, e.g. by the flow of material causing a knife to vibrate or by vibrating nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/20Measuring; Control or regulation
    • B01F35/21Measuring
    • B01F35/211Measuring of the operational parameters
    • B01F35/2111Flow rate
    • B01F35/21112Volumetric flow rate
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/20Measuring; Control or regulation
    • B01F35/21Measuring
    • B01F35/211Measuring of the operational parameters
    • B01F35/2113Pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/20Measuring; Control or regulation
    • B01F35/22Control or regulation
    • B01F35/221Control or regulation of operational parameters, e.g. level of material in the mixer, temperature or pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/20Measuring; Control or regulation
    • B01F35/22Control or regulation
    • B01F35/221Control or regulation of operational parameters, e.g. level of material in the mixer, temperature or pressure
    • B01F35/2213Pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7176Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/237Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
    • B01F23/2376Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media characterised by the gas being introduced
    • B01F23/23761Aerating, i.e. introducing oxygen containing gas in liquids
    • B01F23/237611Air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/237Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
    • B01F23/2376Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media characterised by the gas being introduced
    • B01F23/23761Aerating, i.e. introducing oxygen containing gas in liquids
    • B01F23/237612Oxygen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/237Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
    • B01F23/2376Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media characterised by the gas being introduced
    • B01F23/23762Carbon dioxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/237Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media
    • B01F23/2376Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids characterised by the physical or chemical properties of gases or vapours introduced in the liquid media characterised by the gas being introduced
    • B01F23/23765Nitrogen

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Mixers With Rotating Receptacles And Mixers With Vibration Mechanisms (AREA)

Abstract

【課題】効率的なファインバブル水の生産方法を開発し、ウルトラファインバブル製造方法及びその装置の提供。【解決手段】1次ポンプ5と、2次ポンプ14の2台のポンプを装備し、2台のポンプはマイクロバブルを噴出する共鳴エジェクター10及び共鳴発泡装置12を挟み、1次ポンプ、共鳴エジェクター及び共鳴発泡装置から吐出する水量は真空を発生させるために共鳴エジェクターで吐出水量を抑制し、共鳴エジェクターから吐出する水量より2次ポンプの吸引水量が大きく、2次ポンプの吸引力の強さにより1次ポンプ、共鳴エジェクター及び共鳴発泡装置で生成したマイクロバブルの噴出以後の水系全体に真空を創出し、真空の発生で生産したマイクロバブルを数倍乃至数十倍に膨張させ、2次ポンプの羽根車とケーシングの真空とキャビテーションにより気泡を更に微細に破砕する真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法。【選択図】図1

Description

本発明は、真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法に関する。
マイクロバブル・ナノバブルに関する研究は、ここ20〜25年前に始まったばかりであり、名古屋万博で紹介された産総研の高橋正好氏の海水棲息の鯛と淡水棲息の鯉が同一の水槽内で棲息することが可能な実証事例等から、マイクロバブルに関する関心が世界的に広がった。
当出願者もほぼ同時期に、水素によるマイクロバブルの研究を行い、還元性水素水の特許を世界的にも最初に認定された。
「平成24年度マイクロバブル・ナノバブルの国際標準化推進事業発表会 成果報告書」では、マイクロバブル・ナノバブルを気泡の大きさから、暫定的に0.8〜1mm以上をバブル、これ以下で0.05〜0.1mm以上をサブミリバブル、またサブミリバブル以下で20μm〜1μm以上をマイクロバブル、更に20μm〜1μm以下をウルトラファインバブルと称すると取り決めを行っている。
マイクロバブルの生産方法には、エジェクターによる簡易な方法から、ベンチュリー管法、SPG膜通過法、加圧減圧法、超音波振動法、気液旋回二相法、キャビテーション法(スクリュー背面のキャビテーションを含む)等多くの方法がある。
このうち加圧減圧法、超音波振動法、気液旋回二相法、キャビテーション法は、ナノサイズの気泡ウルトラファインバブルを生成すると考えられている。
空気、酸素によるナノバブルは、生体の成長を促進するので、作物の栽培、栽培漁業、養鶏、養豚、牛の肥育等で、生体の成長促進が行われ、短時日のうちに加齢が進み大きくなるのが早いので、飼料の供給が少なくて済み、経済効果が大ききことが判明している。
また、酸化条件のウルトラファインバブルは、水系の酸素濃度を高めるので、有用生物の繁殖により水系の浄化が極めて早く進行する。
ウルトラファインバブル水素水は、生体内で抗酸化性の機能を有し、アンチエイジングや生活習慣病の予防、ガンの予防に効果があることが知られる。
最近の研究では、ガンの治療にも効果があることも判明し、水素水、活性水素水、ウルトラファインバブル水素水として水素を含む水の販売が行われている。
また、当出願者の研究では、水素のマイクロバブル生成に磁化処理を併用すると抗酸化性水素ラジカルを生成することを確認している。
現在では、マイクロバブルに関する特許と水素水に関する特許は多数出願されている。
その中で酸化と還元に係る微細気泡の製造方法について代表的なオリジナルの特許文献を選び、本出願との相違点を記載する。
特許文献1は、マイクロバブルの製造方法の最初の発明で、発明の名称は「旋回式微細気泡発生装置」である。
概要は円錐形又は徳利型のスペースを有する容器本体と、同スペースの内壁円周面の一部にその接線方向に開設された液体導入口と、前記スペース底部に開設された気体導入孔と、前記スペースの頂部に開設された旋回気液導出口から構成する。
本出願は、真空キャビテーションにより微細気泡を発生するものであり、微細気泡生産方法が基本的に相違する。
特許文献2は、超音波により微細気泡を発生させるものであり、発明の名称は「ナノバブルの製造方法」である。淡水魚と海水魚が同一水槽で生育できるなど、微細気泡の物理化学的特性について革新的知見をもたらせたものである。
本出願は、真空キャビテーションによりウルトラファインバブルを発生するものであり、微細気泡生産方法が基本的に相違する。
特許文献3は、超音波により酸素の微細気泡を発生させるものであり、発明の名称は「酸素ナノバブル及びその製造方法」である。本出願は、真空キャビテーションによりウルトラファインバブルを発生するものであり、微細気泡生産方法が基本的に相違する。
特許文献4は、マイクロバブルの製造方法で、発明の名称は「旋回式微細気泡発生装置」である。
概要はキャビテーションエロージョンを防止しつつ、大量の微細気泡を発生することが可能な高効率の旋回式微細気泡発生装置で、円筒状のケーシング内部に形成された気液の旋回可能な空間を有する気液旋回室と、気液旋回室内内へ液体を導入する液体導入口と、ケーシングの一方の端部壁面の中央に配設された気液旋回室内へ気体を導入する気体導入口と、気体導入口と対向するケーシングの端部壁面の中央に配設された気液吐出口とを備え、気液旋回室は液体導入口から導入される液体と気体導入口から導入された気体とを接触させる主旋回部とを備える。本出願は、真空キャビテーションによりウルトラファインバブルを発生するものであり、微細気泡生産方法が基本的に相違する。
特許文献5は、発明の名称は「微細気泡発生システム」である。ベンチュリー管とポンプのキャビテーション及びオリフィス板による絞りにより微細気泡を発生する装置であり、段落0054に「気泡分裂部5がオリフィス0を通過するときに気泡が分裂し、微細気泡が分裂する。」段落0055に「気泡分裂部5がオリフィス0を有していれば、キャビテーションが生じなくても、オリフィス0の貫通孔○○を通過する液体Lの圧力変動によって、気泡Bが生ずる」と記載されているが、この方法では、気体を破砕することはできるが、共鳴発泡による様な液全体への均一な微細気泡を形成することはできない。また、「ベンチュリー管から送り出される微細気泡を含んだ水を吸引排出する水により減圧条件下で気泡を分裂させる」とあるが、ベンチュリー管はパイプ状であるので減圧により新しい水が送られ、軽い減圧にはなるが真空にはならない。
本出願では共鳴エジェクターが関所になって一定以上の送水がないことにより真空を発生するので特許文献5とは相違する。
特許文献6は、発明の名称は「微細気泡発生装置」である。ポンプの吸引側に気体吸引口とオリフィスやガイドを設け、破砕した気泡をキャビテーションにより破砕する装置である。
特に、ポンプ作用を発揮する微細気泡発生装置において、羽根車の回転により、キャビテーションが発生し、気泡の微細化が強力に行われることが記載されているが、オリフィスと羽根車のキャビテーションによる微細化だけでは気体の破砕は可能であるが、単純な処理では均一なマイクロバブルの生成は不可能であり、共鳴発泡による液全体への微細気泡の拡がりなど、均一な微細化機能が含まれていない。
特許文献7は、発明の名称は「微細気泡生成装置」である。ターボファンのインペラによるキャビテーションにより吸引した気体を微細化する簡便な装置である。
この方法では、吸引により次々水が流入するので、真空条件を創出することは困難で、真空キャビテーションはおこらない。この装置においても、共鳴発泡による均一な微細化機能は含まれて居らず、微細化の基本は水の破砕と循環により微細気泡を蓄積することが主眼が置かれている。本発明は真空キャビテーションによるウルトラファインバブルを瞬間に生成して噴出させる技術とは相違する。
特許文献8は、発明の名称は「水処理装置および水処理方法」である。第1槽で水中ポンプ型マイクロバブル発生部で電気ニードルバルブから空気を送り第1,第2、第3気体剪断部で微細気泡を発生させ、循環ポンプにより第2槽へ送り、第2槽に内蔵する水流発生管で、ブロワーから送られる気体を水中撹拌機で混合循環させる。
この装置では、微細気泡の破砕は剪断方式で行い、気体を挿入する装置は電気ニードルバルブを用いている。本発明の共鳴発泡技術は用いられておらず、用いている電気ニードルバルブも共鳴発泡させる調整用バルブではなく、単なる電磁開閉装置としての機能と考えられる。
また、気泡の2次微細化や真空キャビテーションは含まれていない。
特許文献9は、発明の名称は「ナノバブル含有液体製造装置及びナノバブル含有液体製造方法」である。ナノバブルを生産するために、4段階の水槽を用い、第1槽は原水の貯留を行い、第1槽から第1移送ポンプで第2槽へ送り、第2槽で小型ブロワーからニードルバルブを通じてマイクロバブル発生器へ空気を送り、バブル液流を生成する。第2槽のオーバーフロー液は第3槽へ送られ、水をポンプでマイクロナノバブル発生器を循環通過させマイクロ・ナノバブルを生成する。第3槽のマイクロ・ナノバブルは第4槽へ送られ、同様に水をポンプでナノバブル発生器を循環通過させナノバブルを生成する規模の大きな装置である。
発想は本出願と同様、多段階の処理でナノバブルの発生を目指すが、液体保持容器を有するので重厚な装置となっており、液体保持容器からポンプで溶液を吸い出す際、容器が大きいこと、液体供給装置とマイクロバブル生成装置から液の供給があることから、減圧は可能であるが減圧の程度が低いので本出願と相違する。また簡単に移動させることは不可能である。
本出願は、軽量で移動が可能で効率的な装置であり、共鳴発泡装置と真空キャビテーションによるウルトラファインバブルを生産する技術であるので発想が基本的に相違している。
特許文献10は、発明の名称は「飲料用水、飲料用水の利用方法、飲料用水の生成方法、及び、飲料用水生成装置」である。水を外部から供給し、パイプ内で気体と混合し、ベンチュリー管機能で微細気泡と成し、圧力変化、温度変化、衝撃は、超音波といった外力を用いて水中の気泡を崩壊させることによって液体中に気体がナノサイズの気泡する技術である。
用いる気体はオゾン、塩素、二酸化塩素、水素、二酸化炭素、酸素、窒素アルゴン等である。
本発明の真空キャビテーション技術とは全く相違している。
特許文献11は、発明の名称は「マイクロバブル生成方法及びマイクロバブル生成装置」である。循環型マイクロバブル生産装置である。任意の目的に使用するマイクロバブル貯留水槽5からポンプ7で水を吸引し、通水制御弁の開閉によって水の流路を変更し、基本的には、アスピレーター機能を有するマイクロバブル生成装置で微細気泡を生産し、液体保持容器2へ導き、マイクロバブルを一旦貯留し、流水方向は通水制御弁の開閉によって貯留水槽5と液体保持容器2の間を循環させてマイクロバブルの濃縮蓄積を図る技術である。その中で本出願と近い構造は、液体保持容器2から貯留水槽5へ環水する途中で液体保持容器2と2次ポンプ22を有する構造である。
しかし、その目的は水の補給と処理装置内の溶液の循環を行うもので、ポンプの作動により液体保持容器2とから溶液の補充が起こり、結果的にポンプの機能も処理系内に減圧を発生する機能はなく、気泡を真空で膨張させるために真空を発生する必要性を発想してはいない。
即ち、本発明では、共鳴エジェクターが流路の関所になって一定以上の溶液の移動が起こらないので真空が発生する。真空キャビテーションによるウルトラファインバブル生産技術とは基本的に相違する。
特許公開2000−447 特許公開2005−245817 特許公開2005−246294 特許公開2006−142300 特許公開2007−209953 特許公開2008−142592 特許公開2009−039600 特許公開2009−195887 特許公開2010−089055 特許公開2011−062669 特許公開2011−078858
発明が解決しようとする課題
現在普及されているマイクロバブルの生成方法には、気液混合液の剪断を行う方法が主流を占めており、気泡のサイズが大小様々である。
また、気泡のサイズを1μm以下にする目的で、マイクロバブル貯留タンクからポンプを用いて吸い出し減圧条件でキャビテーションを試みる技術もあるが、貯留タンクへは次々とマイクロバブルが供給され、これをコントロールする手段を用いていないので、軽い減圧条件でのキャビテーションより、マイクロバブルを生成するので循環方式を採用している。
他の多くのナノバブル生成技術では、1度の処理では不十分であるので、ナノバブルを蓄えるために貯留タンク処理液を再度循環処理させてナノバブルを貯留する方法が採られている。
また、現在普及されているナノバブル発生装置は、いずれも原理的に出力が小さく、処理能力も毎分1トン以下である。このように、ウルトラファインバブルを大量に直接噴出する技術がないのが現状で課題である。
この課題を解決するため、本出願では、共鳴発泡と真空キャビテーションにより、1度の処理で大量のウルトラファインバブルを大量に噴出させる、共鳴エジェクター及び共鳴発泡装置を挟んで、真空を創出する1次ポンプと2次ポンプの2台のポンプを設置した。
1次ポンプで水を吸引噴出し、共鳴エジェクターで気液混合液し共鳴発泡装置で共鳴発泡させ、粒度の揃ったマイクロバブルを生成する。共鳴エジェクターは一定の水量の吐出量であるので、これより大量の水の吸引力のある2次ポンプを用いて引力すれば真空を生ずる。
生成されたマイクロバブルは発生した真空と2次ポンプのキャビテーションによりウルトラファインバブルを瞬時に噴出することを可能とした。
課題を解決するための手段
大量の超微細なウルトラファインバブル水を生産するには、共鳴発泡と真空キャビテーションによる微細気泡の生成が必要である。
共鳴発泡は、1次ポンプからの水を共鳴エジェクターへ送り、気体を吸入混合し、真空計とニードルバルブで、減圧条件を調整しながら、共鳴発泡装置内に気液混合物を共鳴させて発泡させる。
共鳴発泡とは、共鳴エジェクターから混合噴射した気液混合水が、共鳴エジェクターに付設しているニードルバルブを絞り、吸気側に減圧を生じ、吸気する際に音波が発生し、共鳴発泡装置内で共鳴が起こると、気液混合水が瞬間的に共鳴白濁して、マイクロバブルを発生させる現象で、マイクロバブルを生産する上で極めて効率的な方法である。
ウルトラファインバブルは、一度マイクロバブルを発生させて噴射し、その噴射の際に強力な吸引力を有する水流ポンプで吸引すれば、真空が発生してマイクロバブルが膨張し、これを羽根車とケーシングで更に細かく破砕して発生させ、無色透明な水を得ることができる。
超微細なウルトラファインバブルの生成には、複数回の真空キャビテーションを繰り返すほど、微細化の程度が変換される。
図1に示す通り、真空キャビテーションは、1次ポンプと2次ポンプの2台の水流ポンプを用い、2次ポンプの性能は、1次ポンプの性能より大きな処理能力のポンプを選び真空を発生させる。2次ポンプが1次ポンプと同等であった場合でも、1次ポンプにはエジェクターによる流水の堰き止め効果が働き、2次ポンプの性能より低下するので、減圧効果で真空が発生する。
1次ポンプからの水をエジェクターで1次微細気泡を生成し、2次ポンプへ送る。2次ポンプでは、真空キャビテーションが起こり、1次微細気泡を破砕して2次微細気泡が発生する。
ウルトラファインバブル発生の原理は、共鳴エジェクターで生成された1次微細気泡が真空下で2次ポンプへ送られた段階で、1次微細気泡が数倍乃至数十倍の大きさに膨張拡大する。
数十倍の大きさに膨張した微細気泡をポンプの高速回転による羽根車とケーシングによって真空下でキャビテーションを行い、さらに細かく破砕する。
破砕された2次微細気泡は、共鳴エジェクターにより10μm〜500μmになった気泡を更に破砕するので、全ての微細気泡が1μm以下の目に見えないサイズになり無色透明化する。
実験では、容積比7%の空気を水に混和させても、無色透明化するのは、気泡が細かすぎて、チンダル現象の光散乱を起こさないからである。
<共鳴発泡と真空キャビテーションによる空気のウルトラファインバブル水の製造>
空気のウルトラファインバブル水の製造方法は、図1に示す装置で行う。
水源1、吸水パイプ2、電源ソケット3、電源リード線4から水と電力を供給し、吸気口7から空気を供給し、共鳴エジェクター10で1次微細気泡を発生する。発生した1次微細気泡は、2次ポンプ14で真空キャビテーションを行い、2次微細気泡のウルトラファインバブル水を生成する。
空気のウルトラファインバブル水製造装置の操作
(1)水源1から水を吸水パイプ2を通じて吸い込み、1次ポンプ5で吸水作動する。
(2)1次ポンプ5で吸水作動した水は共鳴エジェクター10へ送る。
(3)空気は、吸気口7から吸入し、低圧フローガス流量計8を通過して共鳴エジェクター10へ送る。
(4)水は共鳴エジェクター10内で噴射し、噴出水流で空気が混入され、吸気側が減圧され、鳴調整真空計11が作動する。
(5)共鳴エジェクター10では、吸気口8から取り入れた空気は、低圧フローガス流量計8と鳴調整真空計11で流量、減圧を確かめながら、共鳴調整用ニードルバルブ9で調整し、共鳴発泡装置12内で1次微細気泡の共鳴発生に適した共鳴減圧に設定する。
(6)共鳴発泡装置12内で共鳴発生した微細気泡を含む水は導水パイプ13で2次ポンプ14へ送る。
(7)2次ポンプ14では、1次ポンプ5より排水処理能力を高く設定しているので、減圧状態になる。共鳴エジェクター以後の水系に架かる減圧の強さは真空計11に示される。
(8)2次ポンプ14では、共鳴発泡装置12内で発生した1次微細気泡が減圧状態で膨張し、さらに共鳴発泡装置12の吐出力と2次ポンプ14の吸引力の差により、2次ポンプ14内に水の蒸気圧(20〜30℃で約30torr)に相当する真空に近い減圧部位を生じ、微細気泡が数十倍に膨張し、真空キャビテーションにより破砕される。
すなわち、水の蒸気圧下の真空キャビテーションでナノサイズの微細気泡が生ずる。
(9)2次ポンプ14から送り出されたナノサイズの2次微細気泡は、通路を狭めた加圧装置16で加圧される。これにより微細気泡は更に収縮し、ウルトラファインバブルとなって白濁しない透明な水になる。
(10)生成ウルトラファインバブル水は、空気ウルトラファインバブル水貯留タンク19へ貯留するか配水パイプで分配々水を行う。
(11)装置は装置支持フレーム17に搭載され、キャスター18で移動が可能である。
(12)生成された空気のウルトラファインバブル水は、酸化性ラジカルを発生する。
実施例
実施例1 空気の破砕処理、共鳴発泡及び真空キャビテーションによる微細気泡処理の相違が溶液への気体溶存率と溶液の白濁状況に及ぼす影響
実験のねらい
従来多くの微細気泡生成に関する研究は、気体と液体を混入させて気泡を剪断、微細気泡が発生することを基本にこれをくりかえし、どのような方法で剪断すると効率的であるかを重点に、剪断発泡技術が開発されてきた。
本発明では気泡の発生は減圧と加圧の加減による共鳴が剪断と合わせ均一な気体の発泡を促すこと、一度発泡した気泡を真空にすることによって気泡が膨張し、これを真空キャビテーションで破砕することにより、気泡が一段と微細な気泡に変化する共鳴発泡と真空キャビテーションが効率的であることを観察し、これを実証する。
1)試験の方法
(1)アスピレターによる剪断破砕、
(2)減圧共鳴発泡、
(3)減圧共鳴発泡と真空キャビテーションによる2重破砕
について比較試験を行い、水の気体溶存状況の比較を行った。
2)装置の概要:図2,図3、図4に示した。
装置は、水道水の蛇口を、本発明の1次ポンプの機能に見立てて採用し、アスピレターによる剪断破砕、減圧共鳴発泡、減圧共鳴発泡と真空キャビテーションによる2重破砕を行った。真空キャビテーションによる2重破砕に用いるポンプは本発明の2次ポンプに相当する。
図2は、アスピレター送気装置による剪断破砕方法を示した。剪断破砕は、水をアスピレーターよる気液旋回破砕によって気泡を破砕するもので、装置はアスピレーターと水気分離装置を備えている。アスピレターの原理で水道からの水の噴出によって吸気口から空気を吸入して、水気分離装置で大きな気泡となり、水圧加圧装置で送気するシステムである。
この水の噴出によって吸気口から空気を吸入噴射する際、噴射部Aで気体の剪断が起こり大小の微細気泡が排水口から流出する。すなわち、キャビテーションと共に微細気泡を製造する際の気体の剪断方法の一つである。高速撹拌装置のキャビテーションによる気液剪断破砕によっても同様の微細気泡を生ずる。
剪断破砕は多くのマイクロバブルの製造に用いられている。この場合気泡のサイズが大小不揃いになるので、水を破砕装置内を繰り返し通過循環させ、微細気泡の集積を図る方法が採用されている。
図3は、アスピレター送気装置による減圧共鳴発泡方法を示した。減圧共鳴発泡はこの装置の吸引部にニードルバルブと真空計を取り付け、吸気を減圧することによって水気分離装置が共鳴装置の役割を獲得して、噴出水量と減圧給気と水圧加圧部の条件によって、丁度笛を吹いた場合と同様、共鳴が起こり瞬時に吸気の大部分が共鳴装置全体へ発泡し、水が白濁する。分散した白濁気泡は粒径の揃ったマイクロバブルである。
図4は、図3の減圧共鳴発泡方法を一体的な装置に組み込み、共鳴発泡で粒径の揃ったマイクロバブルを製造後、共鳴装置から送り出される水の供給量より大きな吸引量を有するポンプを用いて真空キャビテーションを行う2重破砕方法である。2重破砕方法で、吐出される水は、多量の気体を含有するが、白濁しない無色透明の水である。
通常、1〜200μmのマイクロバブルは、チンダル現象を起こし、光の乱反射が起こるので白濁する。しかし、1μm以下のナノサイズのウルトラファインバブルは、粒子が小さ過ぎて光の乱反射が起こらないので白濁しないことが知られている。
3)測定方法:水の流量計、気体の精密流量計、真空計、1リットルメスシリンダーを用いた集気装置で残存気体の回収計測、水の白濁状況の観察等を行った。
試験には毎分30lの水量の水道を用いた。
計測方法は
(1)図2のアスピレターによる剪断破砕を行う際、その水の流量、注入空気の流量、回収される気体量の計測を行った。
(2)図3に示す減圧共鳴破砕を行う際、その水の流量、注入空気の流量、回収される気体量の計測を行った。
(3)同じスケールで図4に示す減圧共鳴破砕と真空キャビテーション破砕を行い、その水の流量、注入空気の流量、回収される気体量の計測を行った。
アスピレーター及び加圧装置は水の状況変化を観察するためガラス製で行った。
4)試験の結果
測定の結果を表1に示した
結果概要
水道水の流量は、毎分30リットルであるが、アスピレーターが堰となって、これを通過する場合に毎分10リットルに低下する。減圧をかけて共鳴させると更に低下し毎分9リットルの流量となる。
剪断破砕を行った場合は、水の流量毎分10リットルに対し、毎分2リットルの空気の吸入があり、大きな気泡として水系外へ放出される空気量が1.8リットルあり、微細気泡として水に残留する量が、200mlである。20〜25℃で通常の水に含まれる空気量は1.5〜1.8%であるので、気体溶解度(容積比%)は2.5〜3.8%である。この時の噴射部Aにおける減圧は−0.01MPa程度であった。水の白濁状況は半白濁の状況で、微細化粒子にばらつきがあり、マイクロバブル水とするには、循環処理して微細気泡を集積する必要があることが判明した。
共鳴発泡を行う場合は、真空計とニードルバルブを用い、アスピレーターを通過する水へ減圧を加え、アスピレーターから噴出する水へ共鳴装置で加圧を行う。これにより水の流量毎分9リットルに低下する。この噴出流に対し空気の吸入を毎分1リットルに抑え、噴射部Aにおける減圧を−0.09MPaにして共鳴させると、液全体が白濁してマイクロバブルが瞬間的に大量発生する。大きな気泡として水系外へ放出される空気量が300ml程度であり、微細気泡として水に残留する量が、700mlである。従って水の微細気泡を含めた気体溶解度(容積比%)は9.2〜9.5%であり、チンダル現象による光散乱が起こって白濁する。
共鳴発泡と真空キャビテーションを行うと、共鳴発泡の行程では、共鳴発泡の装置と同じ結果であるが、真空キャビテーションを加えたことによって、微細気泡が更に微細化して、チンダル現象による光散乱が失われ、無色透明になる。
微細化気泡が1μm以下になるとチンダル現象による光散乱がなく、無色透明になることは、既に知られている。
本実施例は、本技術のメカニズムの相違と発生するウルトラファインバブルの相違を明確にする狙いで実施た。実際には大規模にするためには図1に示すように、
1次ポンプ及び2次ポンプを連結するが、2台のポンプの間に共鳴発泡装置を設置して、共鳴発泡して生じたマイクロバブルを2次ポンプの吸引力の差によって生ずる真空キャビテーションによってナノバブルを製造する構造を基本としている。
実施例2 空気の空気のウルトラファインバブル発生量とバブルのサイズに関する調査
1)試験の方法
(1)ウルトラファインバブル装置:本発明による真空キャビテーションウルトラファインバブル発生装置.
(2)測定方法:チンダル現象による光散乱法
ウルトラファインバブル水を入れた分析用セル容器に緑色レーザー光を照射し、表2に示す様に光散乱強度を測定した。
本方法により100nm以下の大きさのウルトラファインバブル分散量が測定できる。
2)試験の結果
測定の結果を表2に示した。
3)結果概要
ウルトラファインバブル濃度が高くなるに連れて、光散乱量が強くなる。本装置では大量のウルトラファインバブルの生産が確認された。
但し、ウルトラファインバブルのサイズ分布は確認できなかった。
実施例3 空気のウルトラファインバブル水の酸化性ラジカル活性について
酸化性ラジカルの量的測定法は、化学的手法では困難であると考えられてきた。
しかし、測定限界の低濃度の酸化性ラジカル吸収剤を用い、化学的手法でも測定できるのではないかと考え、硫酸酸性条件を設定し、ウルトラファインバブル水の酸化性ラジカルをチオ硫酸ナトリウム希薄規定液と反応させ、残余のチオ硫酸ナトリウムを過マンガン酸カリで滴定する方法を検討した。
1)試験の方法
ウルトラファインバブル水の酸化性ラジカル発生瞬間的に発生・消滅するので、反応はチオ硫酸ナトリウム希薄規定液の(1M/10000Na)を用い、一旦、10分間ウルトラファインバブル水と反応させ、発生する酸化ラジカルの集積量(integrated radical)を過マンガン酸カリの規定液で滴定する。その反応としては次の反応式1が挙げられる。
反応式1
具体的には、ウルトラファインバブル20mlをチオ硫酸ナトリウム希薄規定液10mlと10分間反応を継続させ、残余のM/10000Naを硫酸酸性下で、M/1000KMnOで滴定して、発生した酸化ラジカルの集積量を測定した。
2)試験の結果
試験結果を表3に示した。
3)結果概要
表3に見られるように、供試ウルトラファインバブル水の酸化性ラジカルはチオ硫酸ナトリウム1分子と当量であり、チオ硫酸ナトリウム分子と過マンガン酸カリ分子の関係も当量であるので、KMnO消費量の強度の計算は、M/1000KMnO1mlは1μMのKMnOの消費に相当する。
表3に見られるように、空気のウルトラファインバブル水の酸化性ラジカルのNaの力価消費量は滴定するM/1000KMnOに換算して測定した。
NaによりKMnO消費量の強度の計算はM/1000KMnO1mlは1μMのKMnOの消費に相当するが、2分子の水分子に発生するラジカルと2分子のNaが反応し1分子のNaSOを生成するので、水分子とチオ硫酸ナトリウム分子が当量の関係に当たる。
計算式=1μM×滴定差÷試料採取量×1000÷10分=1μM×0.40÷20×1000÷10分=2μM/L/min
即ち、M/1000KMnO滴定量によるウルトラファインバブルのラジカル発生量は水1L当たり、1分間に約2μMの酸化性ラジカルが経時的に生成されることが量的に算定された。
産業上利用の可能性
真空キャビテーションは、瞬間的に大量の水へ微細気泡を発生させる機能を有し、水質浄化、環境改善、各種の化学工業へ応用の幅が広い。
例えば、その処理能力は水流ポンプの大きさによって変換し、小型のものは、毎分10〜20リットルの処理能力でキャスターを有し、必要な場所へ移動することが可能であるが、環境浄化等大型のものは毎分1〜10トンまでの必要量に対し対応が可能である。
共鳴発泡と真空キャビテーションによる空気のウルトラフファインバブル水製造装置図。 アスピレター送気装置による剪断破砕方法の作業図。 アスピレター送気装置による減圧共鳴発泡方法の作業図。 減圧共鳴発泡と真空キャビテーション破砕の2重破砕方法の作業図。
1 水源
2 吸水パイプ
3 電源ソケット
4 電源リード線
5 1次ポンプ
6 1次ポンプモーター
7 吸気口
8 低圧フローガス流量計
9 共鳴調整ニードルバルブ
10 共鳴エジェクター
11 共鳴調整真空計
12 共鳴発泡装置
13 1次微細気泡処理水送水パイプ
14 2次ポンプ
15 2次ポンプモーター
16 ウルトラファインバブル加圧装置
17 装置支持フレーム
18 移動キャスター
19 空気ウルトラファインバブル水貯留タンク

Claims (2)

  1. マイクロバブル発生器で一度マイクロバブルを形成して噴出し、
    そのマイクロバブル水の噴出量より大きな吸引処理量を有するポンプで吸引し、
    ポンプの吸引力で真空を発生させ、
    真空でマイクロバブルを数倍乃至数十倍に膨張させ、
    膨張した気泡をポンプの羽根車とケーシングで真空キャビテーションを起こして破砕し、
    マイクロバブルを更に微細なウルトラファインバブルへ複数回にわたり破砕することを特徴とする真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法。
  2. 請求項1において1次ポンプと、2次ポンプの2台のポンプを装備し、
    2台のポンプはマイクロバブルを噴出する共鳴エジェクター及び共鳴発泡装置を挟み、
    1次ポンプ、共鳴エジェクター及び共鳴発泡装置から吐出する水量は真空を発生させるために共鳴エジェクターで吐出水量を抑制し、
    共鳴エジェクターから吐出する水量より2次ポンプの吸引水量が大きく、
    2次ポンプの吸引力の強さにより1次ポンプ、共鳴エジェクター及び共鳴発泡装置で生成したマイクロバブルの噴出以後の水系全体に真空を創出し、
    真空の発生で生産したマイクロバブルを数倍乃至数十倍に膨張させ、
    2次ポンプの羽根車とケーシングの真空とキャビテーションにより気泡を更に微細に破砕することを特徴とする真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法。
JP2016141864A 2014-08-22 2016-06-30 真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法 Active JP6167373B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014183658 2014-08-22
JP2014183658 2014-08-22

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015163221A Division JP6040345B2 (ja) 2014-08-22 2015-08-04 共鳴発泡と真空キャビテーションによる酸化性ラジカル又は、還元性ラジカルを有するウルトラファインバブルの製造方法及びウルトラファインバブル水製造装置。

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016215203A true JP2016215203A (ja) 2016-12-22
JP6167373B2 JP6167373B2 (ja) 2017-07-26

Family

ID=55350845

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015150117A Pending JP2016104474A (ja) 2014-08-22 2015-07-10 共鳴発泡と真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法及びウルトラファインバブル水製造装置。
JP2015163221A Active JP6040345B2 (ja) 2014-08-22 2015-08-04 共鳴発泡と真空キャビテーションによる酸化性ラジカル又は、還元性ラジカルを有するウルトラファインバブルの製造方法及びウルトラファインバブル水製造装置。
JP2016123954A Pending JP2016221513A (ja) 2014-08-22 2016-06-06 測定可能な、酸化性ラジカル又は、還元性ラジカルを有するウルトラファインバブル水及びウルトラファインバブル溶液。
JP2016141864A Active JP6167373B2 (ja) 2014-08-22 2016-06-30 真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015150117A Pending JP2016104474A (ja) 2014-08-22 2015-07-10 共鳴発泡と真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法及びウルトラファインバブル水製造装置。
JP2015163221A Active JP6040345B2 (ja) 2014-08-22 2015-08-04 共鳴発泡と真空キャビテーションによる酸化性ラジカル又は、還元性ラジカルを有するウルトラファインバブルの製造方法及びウルトラファインバブル水製造装置。
JP2016123954A Pending JP2016221513A (ja) 2014-08-22 2016-06-06 測定可能な、酸化性ラジカル又は、還元性ラジカルを有するウルトラファインバブル水及びウルトラファインバブル溶液。

Country Status (5)

Country Link
US (2) US10500553B2 (ja)
EP (1) EP3184164B1 (ja)
JP (4) JP2016104474A (ja)
KR (1) KR101917647B1 (ja)
WO (1) WO2016027906A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7422965B1 (ja) 2022-07-28 2024-01-29 有限会社情報科学研究所 ウルトラファインバブルを含む酸化ラジカルバブルによる温室効果ガスのメタン及び一酸化二窒素の放出を防止する方法及びその製造方法並びに装置

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6043001B1 (ja) * 2016-01-19 2016-12-14 S.P.エンジニアリング株式会社 生物育成用水素水生成装置
JP6114900B1 (ja) * 2016-04-27 2017-04-19 有限会社情報科学研究所 畜産用空気のウルトラファインバブル水自動給配水装置。
JP6933332B2 (ja) * 2016-06-17 2021-09-08 東洋産業株式会社 地盤改良工法、ウルトラファインバブル水製造プラント
JP6229192B2 (ja) * 2016-11-21 2017-11-15 有限会社情報科学研究所 水冷防災装置付きウルトラファインバブル水素水自動給配水装置。
KR101999164B1 (ko) * 2017-04-18 2019-07-11 주식회사 인응 응용 가스를 함유한 나노 버블수 발생장치
JP7244039B2 (ja) * 2017-05-25 2023-03-22 J.E.A株式会社 水素水生成装置及び同装置に使用する水素ガスボンベの水素ガス充填配送システム
SG10201708891TA (en) * 2017-10-30 2019-05-30 Lai Huat Goi Apparatus for generating ultrafine bubbles of molecular hydrogen in water
CN108144465A (zh) * 2018-01-19 2018-06-12 济南上华科技有限公司 一种基于水中大量产生纳米微泡的装置
TWI657733B (zh) * 2018-01-24 2019-05-01 四季洋圃生物機電股份有限公司 增氧超微氣泡水製造裝置
JP2019154348A (ja) * 2018-03-14 2019-09-19 株式会社リコー 水耕栽培システム
KR101909718B1 (ko) * 2018-03-15 2018-12-19 유경미 미세 기체 방울 발생 장치
JP7014076B2 (ja) * 2018-07-24 2022-02-01 日本製鉄株式会社 脱気ファインバブル液製造装置、脱気ファインバブル液製造方法、超音波処理装置及び超音波処理方法
JP6832589B2 (ja) * 2018-10-04 2021-02-24 株式会社大日工業 ウルトラファインバブル生成器
US11904366B2 (en) * 2019-03-08 2024-02-20 En Solución, Inc. Systems and methods of controlling a concentration of microbubbles and nanobubbles of a solution for treatment of a product
US20210069655A1 (en) * 2019-09-06 2021-03-11 Flow Control LLC Infusion/mixer pump system - pump with integrated gas liquid mixing valve in an enclosure
WO2021075043A1 (ja) * 2019-10-18 2021-04-22 国立大学法人 東京大学 ウルトラファインバブル含有溶液、これを含む飲料、及び医薬
EP4093535B1 (de) * 2020-01-23 2024-05-15 Raptech Eberswalde GmbH Verfahren zur herstellung einer stabilen kohlenwasserstoff-wasser-dispersion für die verbesserung der verbrennungsprozesse und einer leicht in mindestens zwei phasen trennbaren wasser-kohlenwasserstoff-dispersion im rahmen des reinigungsverfahrens von havarieorten
JP7002781B1 (ja) 2020-08-31 2022-01-20 ヤマト科学株式会社 バブル水生成装置およびバブル水生成方法
JP2022171514A (ja) * 2021-04-30 2022-11-11 有限会社情報科学研究所 脱窒機能を有する組み立て式陸上養殖システム
IT202100014912A1 (it) * 2021-06-08 2022-12-08 Soc It Acetilene E Derivati S I A D S P A In Breve S I A D S P A Miscela bifasica di idrogeno ed anidride carbonica
KR102308922B1 (ko) * 2021-07-08 2021-10-07 주식회사 보삼바이오산업 산화질소수 및 수소수 혼합함유수를 이용한 육계의 면역 및 장기능 개선용 사료 조성물의 제조방법
US20230112608A1 (en) 2021-10-13 2023-04-13 Disruptive Oil And Gas Technologies Corp Nanobubble dispersions generated in electrochemically activated solutions
CN114469758B (zh) * 2022-01-25 2024-02-20 中国科学院上海应用物理研究所 一种小粒径纳米气泡水及其制备方法以及应用
JP7499837B1 (ja) 2022-12-12 2024-06-14 義晴 日高 高濃度過飽和水生成装置とその装置を用いた洗浄装置

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5316963A (en) * 1976-07-22 1978-02-16 Kurita Water Ind Ltd Air bubble generating device
JPS61132028U (ja) * 1985-02-04 1986-08-18
JPS63274496A (ja) * 1987-05-07 1988-11-11 ▲つち▼田 正志 曝気装置
JP2004344859A (ja) * 2003-04-28 2004-12-09 Joho Kagaku Kenkyusho:Kk 水素ガス及び酸素ガスの減圧・加圧溶解方式のコロイド溶液による自動酸化・還元処理システム
JP2007209953A (ja) * 2006-02-13 2007-08-23 Sharp Corp 微細気泡発生システム
JP2007307450A (ja) * 2006-05-17 2007-11-29 Yamaha Motor Co Ltd 気泡発生装置
JP2008142592A (ja) * 2006-12-07 2008-06-26 Yokota Seisakusho:Kk 微細気泡発生装置
JP2009039600A (ja) * 2007-08-06 2009-02-26 Reo Laboratory Co Ltd 超微細気泡生成装置
JP2009195887A (ja) * 2008-02-25 2009-09-03 Sharp Corp 水処理装置および水処理方法
JP2011078858A (ja) * 2009-10-02 2011-04-21 Siltronic Ag マイクロバブル生成方法及びマイクロバブル生成装置
JP2011110040A (ja) * 2009-11-26 2011-06-09 Hiraiwa Tekkosho:Kk 炭酸飲料の製造方法及び製造装置
JP2011240206A (ja) * 2010-05-14 2011-12-01 Maindorei Gijutsu Kagaku Kenkyusho:Kk オゾン微小気泡含有水製造装置、オゾン微小気泡含有水製造方法、物品洗浄装置、物品洗浄方法、水産物の養殖方法及び水耕栽培方法
JP2013071047A (ja) * 2011-09-27 2013-04-22 Yanagida Sangyo Kk 微細気泡発生装置及びそれを用いた復水器の防汚システム
JP2013536343A (ja) * 2010-06-29 2013-09-19 コールドハーバー・マリーン・リミテッド 衝撃波発生装置及び衝撃波送出方法
JP2015093205A (ja) * 2013-11-08 2015-05-18 セイコーエプソン株式会社 ナノバブル発生装置

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3608108A (en) * 1969-06-11 1971-09-28 Beehler Vernon D Material conditioning by acoustic energy
JPS61132028A (ja) 1984-11-29 1986-06-19 株式会社東芝 保護継電装置
DE69329061T2 (de) * 1992-05-14 2000-12-21 Idec Izumi Corp., Osaka Vorrichtung zur lösung eines gases in bzw zur mischung einer flüssigkeit
JP2516172B2 (ja) * 1993-09-22 1996-07-10 徹 工藤 気液混合装置
JP2890342B2 (ja) 1994-08-23 1999-05-10 熊本県 食品等の還元性水素水とその製造方法並びに製造装置
JP3408394B2 (ja) 1996-08-27 2003-05-19 株式会社日本トリム 電解水素溶存水の製造方法ならびにその製造装置
JPH1094723A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Eiichi Sugiura 気体混合液中の気体の微粒化装置
CN1197410A (zh) * 1996-10-25 1998-10-28 和泉电气株式会社 气体与液体的溶解混合方法及装置
US6039309A (en) * 1997-12-05 2000-03-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for producing gas bubbles in a liquid medium
JP3397154B2 (ja) 1997-12-30 2003-04-14 博文 大成 旋回式微細気泡発生装置
JP4144669B2 (ja) 2004-03-05 2008-09-03 独立行政法人産業技術総合研究所 ナノバブルの製造方法
JP4080440B2 (ja) 2004-03-05 2008-04-23 独立行政法人産業技術総合研究所 酸素ナノバブル水およびその製造方法
JP4205112B2 (ja) 2006-03-01 2009-01-07 株式会社 多自然テクノワークス 旋回式微細気泡発生装置
EP2020260B1 (en) * 2006-05-23 2016-07-27 Ligaric Co., Ltd. Fine bubble generating apparatus
US7442323B2 (en) * 2006-06-02 2008-10-28 E. I. Du Pont De Nemours And Company Potassium monopersulfate solutions
JP2009011999A (ja) * 2007-06-29 2009-01-22 Joho Kagaku Kenkyusho:Kk 加圧溶解水素ラジカル還元水の生産方法並びに生産システム
JP5106982B2 (ja) * 2007-10-22 2012-12-26 シャープ株式会社 悪臭処理方法、悪臭処理システムおよび飼育システム
JP4994265B2 (ja) * 2008-02-25 2012-08-08 シャープ株式会社 水処理装置および水処理方法
JP5261124B2 (ja) 2008-10-10 2013-08-14 シャープ株式会社 ナノバブル含有液体製造装置及びナノバブル含有液体製造方法
US8720867B2 (en) * 2009-01-12 2014-05-13 Jason International, Inc. Microbubble therapy method and generating apparatus
JP2011062669A (ja) 2009-09-18 2011-03-31 Panasonic Electric Works Co Ltd 飲料用水、飲料用水の利用方法、飲料用水の精製方法、及び、飲料用水生成装置
WO2011108032A1 (ja) * 2010-03-05 2011-09-09 国立大学法人東北大学 バラスト水処理装置と該装置を使用したバラスト水無害化処理システム及びその方法
KR101436708B1 (ko) * 2010-03-18 2014-09-01 가부시키가이샤 리코 액적 토출 방법, 액적 토출 장치, 잉크젯 기록 장치, 미립자 제조 방법, 미립자 제조 장치 및 토너
JP2011218308A (ja) * 2010-04-12 2011-11-04 Asupu:Kk 気体溶解液生成装置及び生成方法
JP5566175B2 (ja) 2010-04-27 2014-08-06 株式会社オプトクリエーション ナノバブル・フコイダン水製造方法と製造システム
US8500104B2 (en) * 2010-06-07 2013-08-06 James Richard Spears Pressurized liquid stream with dissolved gas
US8795995B2 (en) * 2010-06-30 2014-08-05 Coskata, Inc. Method for injecting a feed gas stream into a vertically extended column of liquid
EP2716352A4 (en) * 2011-05-27 2014-11-05 M Tech Co Ltd MICROBUBBLE GENERATOR, METHOD FOR GENERATING MICROBUBBLE AND GAS-LIQUID REACTION PROCESSES THEREWITH
JP2013190408A (ja) * 2012-03-14 2013-09-26 Sunao Iwatsuki 放射性物質含有焼却灰等の放射線量低減処理方法
KR102079274B1 (ko) * 2012-04-05 2020-02-20 란자테크 뉴질랜드 리미티드 효소 변경된 대사 산물의 활성
US9463486B2 (en) * 2012-05-14 2016-10-11 Eyenovia, Inc. Laminar flow droplet generator device and methods of use
JP5715272B2 (ja) * 2013-01-17 2015-05-07 Idec株式会社 高密度微細気泡液生成方法および高密度微細気泡液生成装置
KR20160005070A (ko) * 2013-06-13 2016-01-13 시그마 테크놀로지 유겐가이샤 마이크로·나노 버블의 발생 방법, 발생 노즐 및 발생 장치
UA119450C2 (uk) * 2013-10-23 2019-06-25 Еірз Ре П'Юр Інк. Пристрій для формування мікробульбашок і система очищення забрудненої води, яка містить пристрій для формування мікробульбашок
US20150314248A1 (en) * 2014-05-01 2015-11-05 C.G. Air Systemes Inc. Microbubble system for tubs
JP5923679B1 (ja) * 2015-01-26 2016-05-25 有限会社情報科学研究所 還元発酵方法、還元発酵装置、酸化還元発酵方法、及び酸化還元発酵装置
KR101594086B1 (ko) * 2015-04-06 2016-04-01 주식회사 이엠비 나노버블 및 수산화 라디칼 발생장치와 이를 이용한 오염수 무약품 처리시스템
CN108351608A (zh) * 2015-10-29 2018-07-31 株式会社理光 调色剂、调色剂容纳单元、图像形成装置和图像形成方法

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5316963A (en) * 1976-07-22 1978-02-16 Kurita Water Ind Ltd Air bubble generating device
JPS61132028U (ja) * 1985-02-04 1986-08-18
JPS63274496A (ja) * 1987-05-07 1988-11-11 ▲つち▼田 正志 曝気装置
JP2004344859A (ja) * 2003-04-28 2004-12-09 Joho Kagaku Kenkyusho:Kk 水素ガス及び酸素ガスの減圧・加圧溶解方式のコロイド溶液による自動酸化・還元処理システム
JP2007209953A (ja) * 2006-02-13 2007-08-23 Sharp Corp 微細気泡発生システム
JP2007307450A (ja) * 2006-05-17 2007-11-29 Yamaha Motor Co Ltd 気泡発生装置
JP2008142592A (ja) * 2006-12-07 2008-06-26 Yokota Seisakusho:Kk 微細気泡発生装置
JP2009039600A (ja) * 2007-08-06 2009-02-26 Reo Laboratory Co Ltd 超微細気泡生成装置
JP2009195887A (ja) * 2008-02-25 2009-09-03 Sharp Corp 水処理装置および水処理方法
JP2011078858A (ja) * 2009-10-02 2011-04-21 Siltronic Ag マイクロバブル生成方法及びマイクロバブル生成装置
JP2011110040A (ja) * 2009-11-26 2011-06-09 Hiraiwa Tekkosho:Kk 炭酸飲料の製造方法及び製造装置
JP2011240206A (ja) * 2010-05-14 2011-12-01 Maindorei Gijutsu Kagaku Kenkyusho:Kk オゾン微小気泡含有水製造装置、オゾン微小気泡含有水製造方法、物品洗浄装置、物品洗浄方法、水産物の養殖方法及び水耕栽培方法
JP2013536343A (ja) * 2010-06-29 2013-09-19 コールドハーバー・マリーン・リミテッド 衝撃波発生装置及び衝撃波送出方法
JP2013071047A (ja) * 2011-09-27 2013-04-22 Yanagida Sangyo Kk 微細気泡発生装置及びそれを用いた復水器の防汚システム
JP2015093205A (ja) * 2013-11-08 2015-05-18 セイコーエプソン株式会社 ナノバブル発生装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7422965B1 (ja) 2022-07-28 2024-01-29 有限会社情報科学研究所 ウルトラファインバブルを含む酸化ラジカルバブルによる温室効果ガスのメタン及び一酸化二窒素の放出を防止する方法及びその製造方法並びに装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP6167373B2 (ja) 2017-07-26
US20170216794A1 (en) 2017-08-03
JP6040345B2 (ja) 2016-12-07
US20200094205A1 (en) 2020-03-26
KR20170046720A (ko) 2017-05-02
KR101917647B1 (ko) 2019-01-29
JP2016043354A (ja) 2016-04-04
US10500553B2 (en) 2019-12-10
WO2016027906A1 (ja) 2016-02-25
EP3184164B1 (en) 2021-02-17
EP3184164A1 (en) 2017-06-28
JP2016221513A (ja) 2016-12-28
JP2016104474A (ja) 2016-06-09
EP3184164A4 (en) 2017-10-18
US11007496B2 (en) 2021-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6167373B2 (ja) 真空キャビテーションによるウルトラファインバブル製造方法
KR101937133B1 (ko) 마이크로·나노 버블의 발생 방법, 발생 노즐 및 발생 장치
JP6123013B1 (ja) バブル含有液製造装置およびバブル含有液製造方法
WO2009116711A2 (en) Apparatus of generating microbubbles
WO2006088207A1 (ja) オゾン水生成装置、オゾン水生成装置に用いる気液混合構造、オゾン水生成方法及びオゾン水
JP2006272232A (ja) 超微細気泡の生成方法、生成装置及びそれを利用した殺菌・消毒設備
JP2011152513A (ja) 気液混合液生成装置
JP2016036775A (ja) 微細気泡発生装置とその発生方法
JP2011088050A (ja) 生物活性水、生物活性水製造装置、生物活性化方法
JP2007326101A (ja) オゾン水処理方法
JP4187747B2 (ja) オゾン水生成装置、オゾン水生成方法及びオゾン水
TWI391333B (zh) 含表面活性劑的水的處理方法及處理裝置
JP2022023974A (ja) バブル含有液製造装置およびバブル含有液製造方法
JP2017217585A (ja) ファインバブル液製造装置
JP5159271B2 (ja) 水処理装置
JP6043900B1 (ja) 内燃機関エンジンによるウルトラファインバブルアクアジェット装置。
JP2018122294A (ja) バブル生成ノズルおよび、これを備えるバブル含有液製造システム
WO2010134551A1 (ja) 気液混合液
CN107261875B (zh) 一种微细及超微细气泡产生模块及其应用装置
JP7121879B2 (ja) バブル含有液製造装置およびバブル含有液製造方法
JP2010269218A (ja) 気液混合液の生成方法
JP2009220081A (ja) 気液混合溶解装置
TW201904654A (zh) 一種微細及超微細氣泡產生模組以及微細及超微細氣泡產生模組應用裝置
JP2008253860A (ja) 排水処理方法
JP4960435B2 (ja) バブル発生用バルブ装置

Legal Events

Date Code Title Description
A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20161130

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170124

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170310

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20170516

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170602

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6167373

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150