JP7338926B1 - 微小気泡発生器具 - Google Patents
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Abstract
Description
図1~図6を用いて、本発明の一例として、第1実施形態の微小気泡発生器具1を説明する。
図7~図9を用いて、本発明の一例として、第2実施形態の微小気泡発生器具1を説明する。なお、第1実施形態と同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。
図10~図13を用いて、本発明の一例として、第3実施形態および第4実施形態の微小気泡発生器具1を説明する。なお、第1実施形態および第2実施形態と同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。
第1~4実施形態において、発生体2の第1角柱8および第2角柱13の個数は限定的でない。例えば、第2角柱13において、図示しないが、軸方向に間隔を隔てて配置される角柱の数は、例えば、3個以上、10個以下としてもよく、放射状に位置する角柱数(一の放射状角柱群14が有する角柱の数)は、例えば、3個以上、7個以下としてもよい。また、第1の実施形態において、螺旋部7を構成する螺旋板の数も限定されない。
図1~6に記載の発生器具を参考例1として作製した。なお、第1部材4および第2部材5の直径は28mm、発生体2の軸方向長さは40mm、第1角柱8の水流方向長さは3mm、第2角柱13の径方向長さは8mmとした。
参考例1の発生器具から第1部材4を除去した器具を、比較例1とした。参考例1と同様に、サンプル水と、サンプル水に比較例1の器具を通過させたナノバブル水とを比較した。その結果、ナノバブル水の気泡の平均粒子径D50は、サンプル水のD50よりも小さくなり、88.9nmであった。また、ナノバブル水の気泡総量は、サンプル水の気泡総量よりも多くなり、1.89×108個増加していた。
図7~9に記載の発生器具を実施例2として作製した。なお、3つの第1部材4および3つの第2部材5の直径は各10mm、第2部材5の軸方向長さは28mm、第1角柱8の水流方向長さは1mm、第2角柱13の径方向長さは4mm、円筒状収容部20の直径は11mmとした。参考例1と同様に、サンプル水と、サンプル水に実施例2の器具を通過させたナノバブル水とを比較した。その結果、ナノバブル水の気泡の平均粒子径D50は、サンプル水のD50よりも小さくなり、70.6nmであった。また、ナノバブル水の気泡総量は、サンプル水の気泡総量よりも多くなり、4.16×108個増加していた。
実施例2の発生器具から第1部材4を除去した器具を、比較例2とした。実施例2と同様に、サンプル水と、サンプル水に比較例1の器具を通過させたナノバブル水とを比較した。その結果、ナノバブル水の気泡の平均粒子径D50は、80.7nmであった。また、ナノバブル水の気泡総量は、サンプル水の気泡総量よりも多くなり、2.79×108個増加していた。
5 第2部材 6 中心部 7 螺旋部 8 第1角柱 9 環状枠部
10 間隔 11 凸部 12 円柱軸 13 第2角柱
14 放射状角柱群 15 螺旋状角柱群 16 本体部 17 蓋部
18 絞り部 19 収容体 20 円筒状収容部 21 凹部
22 第1部材一体型収容体 23 開口 24 螺旋状凸部
25 第2部材導入口
Claims (1)
- 給水系に配置するための器具であって、
微小気泡発生体、および、前記微小気泡発生体を収容する筐体を備え、
前記微小気泡発生体は、
水流方向上流側に配置される第1部材と、
前記第1部材に対して水流方向下流側に配置される第2部材と
を備え、
前記第1部材は、
渦を発生させるための渦発生部と、
前記渦発生部の水流方向上流側の面に、水流方向に向かって突出する複数の第1角柱とを備え、
前記第2部材は、
水流方向に伸びる軸と、
前記軸の側面に、水流方向と交差する交差方向に向かって突出する複数の第2角柱と
を備え、
前記第1部材は、交差方向に複数配置され、
前記第2部材は、交差方向に複数配置され、
前記複数の第1部材と、前記複数の第2部材とは、互いに対をなすことを特徴とする微小気泡発生器具。
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