JPWO2019207651A1 - 微細気泡生成方法及び微細気泡生成装置 - Google Patents
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Abstract
Description
vG≦0.087×QL×DH 3/AH ・・・(1)
vG:気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
QL:液体流量[L/min]
DH:気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
AH:気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm2]
vG≦0.087×VL/t×DH 3/AH ・・・(2)
vG:気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
VL:液体量[L]
t :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出時間[s]
DH:気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
AH:気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm2]
vG≦0.087×QL×DH 3/AH ・・・(1)
vG:気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
QL:液体流量[L/min]
DH:気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
AH:気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm2]
表2に示すように、20℃の室内で貯液槽10内に純水を導入し、送液ユニット20の送液ポンプ24を作動させて、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22において気体放出ヘッド31から空気を放出することで、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。なお、気体放出ヘッド31はAタイプを使用した。
表2に示すように、純水流量を1.5L/min、空気流量を35ml/minにした点を除いて、実施例1と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の純水流速は0.32m/sであり、気泡供給部22内では純水が乱流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの空気の放出速度は0.00057m/sであった。
表2に示すように、気体放出ヘッド31としてBタイプを使用した点、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における流路断面積が5cm2である点及び純水流量を7L/min、空気流量を160ml/minにした点を除いて、実施例1と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の純水流速は0.23m/sであり、気泡供給部22内では純水が乱流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの空気の放出速度は0.00045m/sであった。
表2に示すように、純水流量を12L/min、空気流量を300ml/minにした点を除いて、実施例3と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の純水流速は0.40m/sであり、気泡供給部22内では純水が乱流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの空気の放出速度は0.00085m/sであった。
表2に示すように、純水に代えて灯油を、空気に代えて酸素をそれぞれ使用した点、灯油流量を5L/min、酸素流量を120ml/minにした点を除いて、実施例1と同様に、貯液槽10内の灯油を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する灯油に気泡を供給し、この気泡を含む灯油を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の灯油流速は1.05m/sであり、気泡供給部22内では灯油が乱流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの酸素の放出速度は0.00196m/sであった。
表2に示すように、灯油流量を9L/min、酸素流量を220ml/minにした点を除いて、実施例5と同様に、貯液槽10内の灯油を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する灯油に気泡を供給し、この気泡を含む灯油を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の灯油流速は1.90m/sであり、気泡供給部22内では灯油が乱流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの酸素の放出速度は0.00360m/sであった。
表2に示すように、純水に代えて灯油を、空気に代えて酸素をそれぞれ使用した点、灯油流量を13L/min、酸素流量を320ml/minにした点を除いて、実施例3と同様に、貯液槽10内の灯油を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する灯油に気泡を供給し、この気泡を含む灯油を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の灯油流速は0.43m/sであり、気泡供給部22内では灯油が乱流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの酸素の放出速度は0.00091m/sであった。
表2に示すように、灯油流量を22L/min、酸素流量を530ml/minにした点を除いて、実施例7と同様に、貯液槽10内の灯油を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する灯油に気泡を供給し、この気泡を含む灯油を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の灯油流速は0.73m/sであり、気泡供給部22内では灯油が乱流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの酸素の放出速度は0.00150m/sであった。
表2に示すように、純水流量を0.8L/min、空気流量を20ml/minにした点を除いて、実施例1と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の純水流速は0.17m/sであり、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの空気の放出速度は0.00033m/sであった。
表2に示すように、純水流量を6L/min、空気流量を150ml/minにした点を除いて、実施例3と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の純水流速は0.20m/sであり、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの空気の放出速度は0.00042m/sであった。
表2に示すように、灯油流量を4L/min、酸素流量を100ml/minにした点を除いて、実施例5と同様に、貯液槽10内の灯油を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する灯油に気泡を供給し、この気泡を含む灯油を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の灯油流速は0.84m/sであり、気泡供給部22内では灯油が層流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの酸素の放出速度は0.00164m/sであった。
表2に示すように、灯油流量を12L/min、酸素流量を280ml/minにした点を除いて、実施例7と同様に、貯液槽10内の灯油を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する灯油に気泡を供給し、この気泡を含む灯油を貯液槽40に送出して貯留した。気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分の灯油流速は0.40m/sであり、気泡供給部22内では灯油が層流状態で流れていた。また、気体放出ヘッド31の各気体放出孔からの酸素の放出速度は0.00079m/sであった。
表3に示すように、20℃の室内で貯液槽10内に純水を導入し、送液ユニット20の送液ポンプ24を作動させて、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共に渦流化ユニット50の駆動モータ52を作動させてスクリュープロペラ51を回転させながら、気泡供給部22において気体放出ヘッド31から空気を放出することで、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。なお、気体放出ヘッド31としてはAタイプを使用した。
表3に示すように、スクリュープロペラ51の回転数を60rpmにした点を除いて、実施例9と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共にスクリュープロペラ51を回転させながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例9と同様であり、気泡供給部22内では純水が渦流状態で流れていた。
表3に示すように、スクリュープロペラ51の回転数を50rpmにした点を除いて、実施例9と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共にスクリュープロペラ51を回転させながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例9と同様であり、気泡供給部22内では純水が渦流状態で流れていた。
表3に示すように、スクリュープロペラ51を回転させなかった点を除いて、実施例9と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例9と同様であるが、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。
表4に示すように、20℃の室内で貯液槽10内に純水を導入し、送液ユニット20の送液ポンプ24を作動させて、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共に気泡供給部22内を通過する純水に振動数が25kHz、振幅が0.1μmの振動を連続的に印加しながら、気泡供給部22において気体放出ヘッド31から空気を放出することで、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。なお、気体放出ヘッド31としてはAタイプを使用した。
表4に示すように、気泡供給部22内を通過する純水に振動数が40kHz、振幅が0.1μmの振動を連続的に印加にした点を除いて、実施例12と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共に気泡供給部22内を通過する純水に振動を連続的に印加しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例12と同様であり、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。
表4に示すように、気泡供給部22内を通過する純水に振動数が100kHz、振幅が0.1μmの振動を連続的に印加にした点を除いて、実施例12と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共に気泡供給部22内を通過する純水に振動を連続的に印加しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例12と同様であり、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。
表4に示すように、気泡供給部22内を通過する純水に振動数が1000kHz、振幅が0.1μmの振動を連続的に印加にした点を除いて、実施例12と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共に気泡供給部22内を通過する純水に振動を連続的に印加しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例12と同様であり、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。
表4に示すように、気泡供給部22内を通過する純水に振動数が40kHz、振幅が0.05μmの振動を連続的に印加にした点を除いて、実施例12と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出すると共に気泡供給部22内を通過する純水に振動を連続的に印加しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例12と同様であり、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。
表4に示すように、気泡供給部22内を通過する純水に振動を印加しなかった点を除いて、実施例12と同様に、貯液槽10内の純水を気泡供給部22に送出しながら、気泡供給部22を通過する純水に気泡を供給し、この気泡を含む純水を貯液槽40に送出して貯留した。従って、純水流量、気泡供給部22内の気体放出ヘッド31部分における純水流速、空気流量、各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例12と同様であり、気泡供給部22内では純水が層流状態で流れていた。
vG≦0.087×VL/t×DH 3/AH ・・・(2)
vG:気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
VL:液体量[L]
t :作動時間(気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出時間)[s]
DH:気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
AH:気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm2]
表5に示すように、20℃の室内で貯液槽10内に1Lの純水を導入し、この純水に振動印加ユニット60によって振動数が25kHz、振幅が0.1μmの振動を印加しながら、気泡供給ユニット30aによって1分間気泡を供給した。なお、気体放出ヘッド31としてはAタイプを使用した。また、空気流量は25ml/minであり、気体放出ヘッド31の各気体放出孔から放出される空気の放出速度は0.00041m/sであった。
表5に示すように、貯液槽10内の純水に振動数が40kHz、振幅が0.1μmの振動を印加にした点を除いて、実施例16と同様に、貯液槽10内に導入した1Lの純水に、振動印加ユニット60によって振動を印加しながら、気泡供給ユニット30aによって1分間気泡を供給した。従って、空気流量及び各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例16と同様である。
表5に示すように、貯液槽10内の純水に振動数が100kHz、振幅が0.1μmの振動を印加にした点を除いて、実施例16と同様に、貯液槽10内に導入した1Lの純水に、振動印加ユニット60によって振動を印加しながら、気泡供給ユニット30aによって1分間気泡を供給した。従って、空気流量及び各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例16と同様である。
表5に示すように、貯液槽10内の純水に振動数が1000kHz、振幅が0.1μmの振動を印加にした点を除いて、実施例16と同様に、貯液槽10内に導入した1Lの純水に、振動印加ユニット60によって振動を印加しながら、気泡供給ユニット30aによって1分間気泡を供給した。従って、空気流量及び各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例16と同様である。
表5に示すように、貯液槽10内の純水に振動数が40kHz、振幅が0.05μmの振動を印加にした点を除いて、実施例16と同様に、貯液槽10内に導入した1Lの純水に、振動印加ユニット60によって振動を印加しながら、気泡供給ユニット30aによって1分間気泡を供給した。従って、空気流量及び各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例16と同様である。
表5に示すように、貯液槽10内の純水に振動を印加しなかった点を除いて、実施例16と同様に、貯液槽10内に導入した1Lの純水に、気泡供給ユニット30aによって1分間気泡を供給した。従って、空気流量及び各気体放出孔からの空気の放出速度は、実施例16と同様である。
10、40 貯液槽
20 送液ユニット
21、23 送液管
22 気泡供給部
24 送液ポンプ
25 バルブ
30、30a 気泡供給ユニット
31 気体放出ヘッド
32 送気管
33 バルブ
34 送気ポンプ
50 渦流化ユニット
51 スクリュープロペラ
52 駆動モータ
60 振動印加ユニット
61 振動羽根
62 振動子
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
また、請求項2に係る発明は、直径がナノオーダーの微細気泡を液体内に生成する微細気泡生成方法であって、孔径が1.5μm以下の多数の気体放出孔を有する気体放出ヘッドから、下式(2)を満足するように、気体を放出することによって静止液体に気泡を供給しながらその気泡同士の衝突を抑制することを特徴とする微細気泡生成方法を提供するものである。
v G ≦0.087×V L /t×D H 3 /A H ・・・(2)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
V L :液体量[L]
t :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出時間[s]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
また、請求項8に係る発明は、直径がナノオーダーの微細気泡を液体内に生成する微細気泡生成装置であって、静止液体に気泡を供給する気泡供給手段と、前記気泡供給手段によって静止液体に供給された気泡同士の衝突を抑制する気泡衝突抑制手段とを備え、前記気泡供給手段は、1.5μm以下の気体放出孔を有する気体放出ヘッドを有し、下式(2)を満足するように、前記気体放出ヘッドから気体を放出することによって静止液体に気泡を供給することを特徴とする微細気泡生成方法を提供するものである。
v G ≦0.087×V L /t×D H 3 /A H ・・・(2)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
V L :液体量[L]
t :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出時間[s]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×V L /t×D H 3 /A H ・・・(2)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
V L :液体量[L]
t :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出時間[s]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×V L /t×D H 3 /A H ・・・(2)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
V L :液体量[L]
t :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出時間[s]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
v G ≦0.087×Q L ×D H 3 /A H ・・・(1)
v G :気体放出ヘッドの気体放出孔からの気体放出速度[m/s]
Q L :液体流量[L/min]
D H :気体放出ヘッドの気体放出孔の平均孔径[μm]
A H :気体放出ヘッドの全気体放出孔の総面積[cm 2 ]
Claims (10)
- 直径がナノオーダーの微細気泡を液体内に生成する微細気泡生成方法であって、
孔径が1.5μm以下の多数の気体放出孔を有する気体放出ヘッドから気体を放出することによって液体に気泡を供給しながらその気泡同士の衝突を抑制することを特徴とする微細気泡生成方法。 - 液体流に気泡を供給しながらその液体流を乱流化することによって、または、液体流を乱流化しながらその液体流に気泡を供給することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項1に記載の微細気泡生成方法。
- 液体流に気泡を供給しながらその液体流を渦流化することによって、または、液体流を渦流化しながらその液体流に気泡を供給することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項1に記載の微細気泡生成方法。
- 振幅が0.1μm以上の振動を静止液体に連続的に印加しながらその静止液体に気泡を供給することによって、または、静止液体に気泡を供給しながら振幅が0.1μm以上の振動をその静止液体に連続的に印加することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項1に記載の微細気泡生成方法。
- 振幅が0.1μm以上の振動を液体流に連続的に印加しながらその液体流に気泡を供給することによって、または、液体流に気泡を供給しながら振幅が0.1μm以上の振動をその液体流に連続的に印加することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項1に記載の微細気泡生成方法。
- 直径がナノオーダーの微細気泡を液体内に生成する微細気泡生成装置であって、
液体に気泡を供給する気泡供給手段と、
前記気泡供給手段によって液体に供給された気泡同士の衝突を抑制する気泡衝突抑制手段と
を備え、
前記気泡供給手段は、
前記液体に浸漬された、1.5μm以下の気体放出孔を有する気体放出ヘッドを有することを特徴とする微細気泡生成装置。 - 前記気泡供給手段は、流路を流れる液体流に気泡を供給するようになっており、
前記気泡衝突抑制手段は、流路を流れる液体流を乱流化する乱流化部を有しており、
前記気体放出ヘッドから液体流に気泡を供給しながらその液体流を前記乱流化部が乱流化することによって、または、前記乱流化部が液体流を乱流化しながらその液体流に前記気体放出ヘッドから気泡を供給することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項6に記載の微細気泡生成装置。 - 前記気泡供給手段は、流路を流れる液体流に気泡を供給するようになっており、
前記気泡衝突抑制手段は、流路を流れる液体流を渦流化する渦流化部を有しており、
前記気体放出ヘッドから液体流に気泡を供給しながらその液体流を前記渦流化部が渦流化することによって、または、前記渦流化部が液体流を渦流化しながらその液体流に前記気体放出ヘッドから気泡を供給することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項6に記載の微細気泡生成装置。 - 前記気泡供給手段は、貯留部に貯留された静止液体に気泡を供給するようになっており、
前記気泡衝突抑制手段は、貯留部に貯留された静止液体に振幅が0.1μm以上の振動を連続的に印加する振動子を有しており、
前記気体放出ヘッドから静止液体に気泡を供給しながらその静止液体に前記振動子が振幅が0.1μm以上の振動を連続的に印加することによって、または、前記振動子が静止液体に振幅が0.1μm以上の振動を連続的に印加しながらその静止液体に前記気体放出ヘッドから気泡を供給することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項6に記載の微細気泡生成装置。 - 前記気泡供給手段は、液体流に気泡を供給するようになっており、
前記気泡衝突抑制手段は、液体流に振幅が0.1μm以上の振動を連続的に印加する振動子を有しており、
前記気体放出ヘッドから液体流に気泡を供給しながらその液体流に前記振動子が振幅が0.1μm以上の振動を連続的に印加することによって、または、前記振動子が液体流に振幅が0.1μm以上の振動を連続的に印加しながらその液体流に前記気体放出ヘッドから気泡を供給することによって、気泡同士の衝突を抑制する請求項6に記載の微細気泡生成装置。
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