RU2553900C2 - Генератор микропузырьков и устройство генерирования микропузырьков - Google Patents

Генератор микропузырьков и устройство генерирования микропузырьков Download PDF

Info

Publication number
RU2553900C2
RU2553900C2 RU2012116088/05A RU2012116088A RU2553900C2 RU 2553900 C2 RU2553900 C2 RU 2553900C2 RU 2012116088/05 A RU2012116088/05 A RU 2012116088/05A RU 2012116088 A RU2012116088 A RU 2012116088A RU 2553900 C2 RU2553900 C2 RU 2553900C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
fluid
liquid mixed
mixed fluid
wall surface
Prior art date
Application number
RU2012116088/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012116088A (ru
Inventor
Йоко ХАТО
Original Assignee
НАКАМОТО Йосинори
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 НАКАМОТО Йосинори filed Critical НАКАМОТО Йосинори
Publication of RU2012116088A publication Critical patent/RU2012116088A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553900C2 publication Critical patent/RU2553900C2/ru

Links

Images

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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • A01K63/042Introducing gases into the water, e.g. aerators, air pumps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • 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
    • B01F23/23231Mixing 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 being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit
    • 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
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • 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
    • B01F25/10Mixing by creating a vortex flow, e.g. by tangential introduction of flow components
    • B01F25/104Mixing by creating a vortex flow, e.g. by tangential introduction of flow components characterised by the arrangement of the discharge opening
    • 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
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Hydroponics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к генератору микропузырьков и устройству генерирования микропузырьков. Одним из аспектов настоящего изобретения является генератор микропузырьков, в котором имеется вихревая камера, отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры, и выпускную трубу, предназначенную для направления текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором текучая среда введена. Выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры. В соответствии с данной конфигурацией, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Изобретение обеспечивает получение генератора микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен, то есть обеспечивает эффективное формирование пузырьков с размером нанометрического диапазона. 5 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к генератору микропузырьков и устройству генерирования микропузырьков.
Уровень техники
В последние годы газожидкостные текучие смеси, содержащие микропузырьки, стали использовать в различных отраслях промышленности, например, для растворения бедной кислородом водной массы в закрытом водном пространстве, как средство активации микроорганизмов при дренажной обработке, при выращивании растений на гидропонике и т.п. и для удаления загрязняющих веществ с поверхности субстратов; во всех этих случаях важна возможность введения в воду различных газов путем придания таким газам формы пузырьков.
Например, в нерассмотренной патентной заявке Японии № 2003-182158 применен дополнительный завихряющий участок, предназначенный для трансформации жидкости, вводимой через отверстие для подачи жидкости в газожидкостную вихревую камеру, вихревой поток образуется на той поверхности стенки, где расположено отверстие для подачи газа, при этом эта поверхность перпендикулярна той поверхности стенки, в которой расположено отверстие для подачи жидкости. Во время образования вихревого потока жидкость у поверхности стенки, в которой расположено отверстие для подачи газа, поворачивает обратно, а газ, втягиваемый под действием отрицательного давления, создаваемого вихревым потоком, движется к выпускному отверстию в поверхности противоположной стенки.
В нерассмотренной патентной заявке Японии № 2008-272719 применено множество кольцевых канавок, расположенных так, что текучая газожидкостная смесь, вводимая в газожидкостную вихревую камеру, не расширяется в осевом направлении, и вихревой поток текучей газожидкостной среды образуется на той поверхности стенки, где нет отверстия для подачи текучей газожидкостной смеси, при этом эта поверхность стенки перпендикулярна поверхности, в которой расположено отверстие для подачи текучей газожидкостной смеси. Текучая газожидкостная смесь у этой поверхности стенки поворачивает обратно, движется к противоположной поверхности стенки, в которой имеется выпускное отверстие, при этом скорость завихрения увеличивается, и выходит через выпускное отверстие.
Документы известного уровня техники
Патентные документы
Патентный документ 1: Нерассмотренная патентная заявка Японии № 2003-182158
Патентный документ 2: Нерассмотренная патентная заявка Японии № 2008-272719
Сущность изобретения
Задачи, решаемые настоящим изобретением
В любом из описанных выше устройств вихревого типа генерирования микропузырьков обеспечивается уменьшение размера пузырьков, однако не обеспечивается эффективного образования пузырьков с размером нанометрического диапазона.
Настоящее изобретение является результатом рассмотрения известного уровня техники, его задачей является обеспечение генератора микропузырьков и т.д., пригодного для эффективного формирования пузырьков с размером нанометрического диапазона.
Средство решения поставленных задач
В соответствии с настоящим изобретением для решения поставленной задачи применены конфигурации, описанные в формуле изобретения. Далее это изобретение будет описано подробно.
В первом аспекте настоящим изобретением обеспечивается генератор микропузырьков, в котором имеется:
вихревая камера;
отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры; и
выпускная труба, предназначенная для направления текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором текучая среда введена, где
выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры.
В соответствии с данной конфигурацией, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Таким образом, может быть получен такой генератор микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен.
Вторым аспектом настоящего изобретения является генератор микропузырьков по п.1, в котором
центральная ось выпускной трубы в вихревой камере располагается в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором вводится текучая среда.
В соответствии с этой конфигурацией, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Таким образом, может быть получен такой генератор микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен.
Третьим аспектом настоящего изобретения является генератор микропузырьков по п.1, в котором имеется:
вихревая камера;
отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры; и
выпускная труба, предназначенная для направления текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором текучая среда введена, где
текучая среда, вводимая через отверстие для подачи текучей среды, циркулирует по окружности вокруг выпускной трубы, затем протекает от одного конца выпускной трубы к другому концу и выпускается.
В соответствии с этой конфигурацией, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Таким образом, может быть получен такой генератор микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен.
Четвертым аспектом настоящего изобретения является генератор микропузырьков по п.3, в котором:
один конец выпускной трубы расположен рядом с поверхностью стенки вихревой камеры, обращенной к той поверхности стенки, сквозь которую проходит выпускная труба.
В соответствии с этой конфигурацией, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Таким образом, может быть получен такой генератор микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен.
В пятом аспекте настоящим изобретением обеспечивается устройство генерирования микропузырьков, в котором имеется:
генератор микропузырьков по п.4; и
резервуар для хранения текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками.
Шестым аспектом настоящего изобретения является генератор микропузырьков, в котором имеется:
вихревая камера, обладающая пространством, в котором текучая среда способна завихряться;
отверстие для подачи текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры; и
выпускная труба, где
в вихревой камере имеется первая поверхность стенки, по существу, перпендикулярная той поверхности вихревой камеры, в которой расположено отверстие для подачи текучей среды, и вторая поверхность стенки, обращенная к первой поверхности стенки, и
выпускная труба проходит сквозь вторую поверхность стенки и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры.
В соответствии с данной конфигурацией, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Таким образом, может быть получен такой генератор микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен.
Седьмым аспектом настоящего изобретения является генератор микропузырьков, в котором имеется:
вихревая камера, обладающая пространством, в котором текучая среда способна завихряться;
отверстие для подачи текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры; и
выпускная труба, где
в вихревой камере имеется первая поверхность стенки, перпендикулярная той поверхности вихревой камеры, в которой расположено отверстие для подачи текучей среды, и вторая поверхность стенки, обращенная к первой поверхности стенки, и
выпускная труба расположена, по существу, на центральной оси вихревой камеры, проходит сквозь вторую поверхность стенки и достигает места рядом с первой поверхностью стенки.
В соответствии с данной конфигурацией, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Таким образом, может быть получен такой генератор микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен.
В восьмом аспекте настоящим изобретением обеспечивается устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, в котором имеется вихревая камера, отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры, и выпускную трубу, предназначенную для направления текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором текучая среда введена, где выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры; и
резервуар для хранения текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, где
текучая среда с микропузырьками выходит из резервуара для хранения текучей среды вертикально вверх.
В девятом аспекте настоящим изобретением обеспечивается устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, в котором имеется вихревая камера, отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры, и выпускную трубу, предназначенную для направления газожидкостной смешанной текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором газожидкостная смешанная текучая среда введена, где выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры, и газожидкостная смешанная текучая среда, введенная через отверстие для подачи текучей среды, циркулирует по окружности вокруг выпускной трубы, затем протекает от одного конца выпускной трубы к другому концу; и
резервуар для хранения текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, где
текучая среда с микропузырьками выходит из резервуара для хранения текучей среды вертикально вверх.
В десятом аспекте настоящим изобретением обеспечивается устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, в котором имеется вихревая камера, отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры, и выпускную трубу, предназначенную для направления текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором текучая среда введена, где выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры, газожидкостная смешанная текучая среда, введенная через отверстие для подачи текучей среды, циркулирует по окружности вокруг выпускной трубы, затем протекает от одного конца выпускной трубы к другому концу, газожидкостная смешанная текучая среда поворачивает в обратном направлении у поверхности стенки и втекает с открытого одного конца впускной трубы, указанная поверхность стенки представляет собой поверхность стенки вихревой камеры, обращенную к указанной поверхности стенки, сквозь которую проходит выпускная труба; и
резервуар для хранения текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, где
текучая среда с микропузырьками выходит из резервуара для хранения текучей среды вертикально вверх.
В одиннадцатом аспекте настоящим изобретением обеспечивается устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, в котором имеется цилиндрическая газожидкостная вихревая камера с пространством, в котором газожидкостная смешанная текучая среда способна завихряться, цилиндр для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, в котором имеется отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности газожидкостной вихревой камеры, первая поверхность стенки, перпендикулярная поверхности, в которой расположено отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, вторая поверхность стенки, обращенная к первой поверхности стенки, при этом вторая поверхность стенки расположена рядом с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, и выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры, при этом выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды проходит сквозь вторую поверхность стенки и достигает места вблизи первой поверхности стенки;
насос для подачи текучей среды в генератор микропузырьков;
всасывающий трубопровод, соединенный со всасывающим отверстием насоса;
отводной трубопровод, соединенный с выпускным отверстием насоса и соединенный с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды;
цилиндрический корпус, образующий резервуар для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, выходящей из генератора микропузырьков;
полусферическая третья поверхность стенки, образующая верхнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
выпускное отверстие резервуара для хранения, расположенное в верхней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом выпускное отверстие резервуара для хранения проходит сквозь третью поверхность стенки;
полусферическая четвертая поверхность стенки, образующая нижнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
дренажное отверстие, расположенное в нижней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом дренажное отверстие проходит сквозь четвертую поверхность стенки;
отводной трубопровод резервуара для хранения, соединенный с выпускным отверстием резервуара для хранения; и
дренажный трубопровод, соединенный с дренажным отверстием.
В двенадцатом аспекте настоящим изобретением обеспечивается устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, в котором имеется цилиндрическая газожидкостная вихревая камера с пространством, в котором газожидкостная смешанная текучая среда способна завихряться, цилиндр для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, в котором имеется отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности газожидкостной вихревой камеры, первая поверхность стенки, перпендикулярная поверхности, в которой расположено отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, вторая поверхность стенки, обращенная к первой поверхности стенки, при этом вторая поверхность стенки расположена рядом с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, и трубчатое выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры, при этом выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды проходит сквозь вторую поверхность стенки и достигает места вблизи первой поверхности стенки;
насос для подачи текучей среды в генератор микропузырьков;
всасывающий трубопровод, соединенный со всасывающим отверстием насоса;
отводной трубопровод, соединенный с выпускным отверстием насоса и соединенный с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды;
отверстие для сброса газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на оси отрицательного давления, создаваемого вихревым потоком текучей среды с микропузырьками, выходящей из генератора микропузырьков;
цилиндрический корпус, образующий резервуар для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, сбрасываемой через отверстие для сброса газожидкостной смешанной текучей среды;
полусферическая третья поверхность стенки, образующая верхнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
выпускное отверстие резервуара для хранения, расположенное в верхней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом выпускное отверстие резервуара для хранения проходит сквозь третью поверхность стенки;
полусферическая четвертая поверхность стенки, образующая нижнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
дренажное отверстие, расположенное в нижней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом дренажное отверстие проходит сквозь четвертую поверхность стенки;
отводной трубопровод резервуара для хранения, соединенный с выпускным отверстием резервуара для хранения; и
дренажный трубопровод, соединенный с дренажным отверстием, где
газожидкостная смешанная текучая среда, подаваемая через отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, циркулирует по окружности вокруг выпускного отверстия для газожидкостной смешанной текучей среды, затем поворачивает обратно у первой поверхности стенки, втекает с открытого одного конца выпускного отверстия для газожидкостной смешанной текучей среды и протекает от указанного одного конца выпускного отверстия для газожидкостной смешанной текучей среды к другому концу.
Следует отметить, что одним из примеров других аспектов изобретения может служить устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, в котором имеется цилиндрическая газожидкостная вихревая камера с пространством, в котором газожидкостная смешанная текучая среда способна завихряться, цилиндрический корпус, в котором имеется газожидкостная вихревая камера, цилиндр для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, в котором имеется отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности газожидкостной вихревой камеры, первая поверхность стенки, перпендикулярная поверхности, в которой расположено отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, вторая поверхность стенки, обращенная к первой поверхности стенки, при этом вторая поверхность стенки расположена рядом с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, и выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры, при этом выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды проходит сквозь вторую поверхность стенки и достигает места вблизи первой поверхности стенки;
насос для подачи текучей среды в генератор микропузырьков;
всасывающий трубопровод, соединенный со всасывающим отверстием насоса;
отводной трубопровод, соединенный с выпускным отверстием насоса и соединенный с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды;
отверстие для сброса газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на оси отрицательного давления, создаваемого вихревым потоком текучей среды с микропузырьками, выходящей из генератора микропузырьков;
цилиндрический корпус, образующий резервуар для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, сбрасываемой через отверстие для сброса газожидкостной смешанной текучей среды;
полусферическая третья поверхность стенки, образующая верхнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
выпускное отверстие резервуара для хранения, расположенное в верхней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом выпускное отверстие резервуара для хранения проходит сквозь третью поверхность стенки;
полусферическая четвертая поверхность стенки, образующая нижнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
дренажное отверстие, расположенное в нижней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом дренажное отверстие проходит сквозь четвертую поверхность стенки;
отводной трубопровод резервуара для хранения, соединенный с выпускным отверстием резервуара для хранения; и
дренажный трубопровод, соединенный с дренажным отверстием.
Значение изобретения
Благодаря настоящему изобретению может быть создано устройство генерирования микропузырьков, позволяющее уменьшить размер формируемых в нем микропузырьков.
Далее другие задачи, отличительные особенности и преимущества настоящего изобретения поясняются в подробном описании, основанном на одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, описываемом ниже, и прилагаемых чертежах.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой иллюстративный вид, показывающий конфигурацию генератора микропузырьков;
Фиг.2 представляет собой иллюстративный вид, показывающий указанную конфигурацию генератора микропузырьков;
Фиг.3 представляет собой иллюстративный вид, показывающий указанную конфигурацию генератора микропузырьков;
Фиг.4 представляет собой иллюстративный вид, показывающий конфигурацию устройства генерирования микропузырьков вихревого типа;
Фиг.5 представляет собой график распределения частиц по размерам для микропузырьков, формируемых в данном устройстве генерирования микропузырьков.
Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
Общие сведения
В любом обычно применяемом устройстве генерирования микропузырьков вихревого типа размер пузырьков уменьшается, однако при этом на их формирование затрачивается значительное количество энергии и не обеспечивается эффективного образования пузырьков с размером нанометрического диапазона. Таким образом, имеется задача обеспечить более энергоэкономичный генератор микропузырьков, способный эффективным образом формировать пузырьки с размером нанометрического диапазона, и устройство генерирования микропузырьков, снабженное этим генератором микропузырьков.
Например, генератор 1 микропузырьков данного варианта осуществления изобретения включает выпускной цилиндр 9 для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженный выпускным отверстием 8 для газожидкостной смешанной текучей среды, проходящий сквозь вторую поверхность 7 стенки, расположенный на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3 и достигающий места вблизи первой поверхности 6 стенки. Таким образом, газожидкостная смешанная текучая среда, подаваемая через отверстие 4 для подачи текучей среды так, что она движется вдоль внутренней поверхности цилиндрического корпуса 2 между выпускным цилиндром 9 для газожидкостной смешанной текучей среды и цилиндрическим корпусом 2, поворачивает обратно у первой поверхности 6 стенки, при этом образуя периферийный вихревой поток 11, затем газожидкостная смешанная текучая среда 10 перемещается по внутреннему пространству выпускного цилиндра 9 для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием 8 для газожидкостной смешанной текучей среды, при этом образуя внутренний вихревой поток 12, и выходит из цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3. Тем самым можно предотвратить существование друг рядом с другом потоков с разнонаправленными векторами, поэтому можно избежать уменьшения скорости обоих потоков: и периферийного вихревого потока 11, и внутреннего вихревого потока 12, следовательно, можно создать дополнительно трансформированные потоки: периферийный вихревой поток 11 и внутренний вихревой поток 12. Следовательно, что касается газожидкостной смешанной текучей среды 10, вводимой через отверстие 4 для подачи текучей среды, завихряющее усилие может быть приложено к газожидкостной смешанной текучей среде 10 в газожидкостной вихревой камере 3 более эффективно при меньшем давлении, чем в обычно применяемых устройствах генерирования микропузырьков вихревого типа. Таким образом, в газе, содержащемся в газожидкостной смешанной текучей среде 10, создается большее сдвиговое усилие, поэтому снижение размера пузырьков облегчается.
Следует отметить, что текучие среды включают текучие среды, в которых газ смешан с жидкостью, текучие среды, в которых газ вплавлен в жидкость, и т.п. Примером жидкости может служить вода, растворитель, бензин и т.п. Примером газа может быть азот, кислород, диоксид углерода, озон, этилен, водород и т.п. В настоящем документе рассматривается, главным образом, случай, когда в генератор микропузырьков вводят текучую среду, представляющую собой газожидкостную смесь.
Далее со ссылкой на чертежи подробно описан вариант осуществления настоящего изобретения.
Генератор микропузырьков
На фиг.1 показана конфигурация генератора микропузырьков настоящего варианта осуществления изобретения. А представляет собой вид генератора в вертикальном разрезе, В представляет собой сечение по линии А-А´ на этой фигуре.
Как видно на данной фигуре, генератор 1 микропузырьков состоит из цилиндрического корпуса 2, цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3 с пространством, в котором газожидкостная смешанная текучая среда 10 способна завихряться, отверстия 4 для подачи текучей среды, через которое газожидкостную смесь 10 вводят вдоль линии, касательной к внутренней поверхности газожидкостной вихревой камеры 3, цилиндра 5 для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного отверстием 4 для подачи текучей среды, первой поверхности 6 стенки, перпендикулярной той поверхности газожидкостной вихревой камеры 3, в которой расположено отверстие 4 для подачи текучей среды, второй поверхности стенки, расположенной около отверстия 4 для подачи текучей среды, выпускного отверстия 8 для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенного на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3, при этом выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды проходит сквозь вторую поверхность 7 стенки и достигает места вблизи первой поверхности 6 стенки, а выпускной цилиндр 9 для газожидкостной смешанной текучей среды снабжен выпускным отверстием 8 для газожидкостной смешанной текучей среды.
Как показано на данной фигуре, выпускной цилиндр 9 для газожидкостной смешанной текучей среды расположен на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3, внутри газожидкостной вихревой камеры 3 в цилиндрическом корпусе 2, он проходит сквозь вторую поверхность 7 стенки и достигает места вблизи первой поверхности 6 стенки. Эти два цилиндра образуют двухцилиндровую структуру генератора 1 микропузырьков. Выпускное отверстие 8 для газожидкостной смешанной текучей среды, имеющееся в выпускном цилиндре 9 для газожидкостной смешанной текучей среды, расположено рядом с первой поверхностью 6 стенки.
Газожидкостная смешанная текучая среда 10, вводимая через отверстие 4 для подачи текучей среды генератора 1 микропузырьков, имеющего описанную выше конфигурацию, перемещается между выпускным цилиндром 9 для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенным на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3, и цилиндрическим корпусом 2, двигаясь вдоль внутренней поверхности цилиндрического корпуса. Таким образом, в цилиндрической газожидкостной вихревой камере 3 может быть создан трансформированный периферийный вихревой поток 11.
Периферийный вихревой поток 11 перемещается к первой поверхности 6 стенки цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3 и, достигнув первой поверхности 6 стенки, поворачивает обратно, скорость завихрения внутри выпускного цилиндра 9 для газожидкостной смешанной текучей среды, обладающего меньшим диаметром, чем у цилиндрического корпуса 2, увеличивается, и образуется внутренний вихревой поток 12. Этот внутренний вихревой поток 12 представляет собой высокоскоростной вихревой поток, и в его центральной области под действием центробежной силы формируется полое пространство с отрицательным давлением.
Как описано выше, генератор 1 микропузырьков включает в себя выпускной цилиндр 9 для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженный выпускным отверстием 8 для газожидкостной смешанной текучей среды, проходящий сквозь вторую поверхность 7 стенки по центру цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3 и достигающий места у первой поверхности 6 стенки. Таким образом, газожидкостная смешанная текучая среда 10, вводимая через отверстие 4 для подачи текучей среды, перемещается вдоль внутренней поверхности цилиндрического корпуса 2 между выпускным цилиндром 9 для газожидкостной смешанной текучей среды и цилиндрическим корпусом 2 и у первой поверхности 6 стенки поворачивает обратно, создавая периферийный вихревой поток 11, затем газожидкостная смешанная текучая среда 10 перемещается по внутреннему пространству выпускного цилиндра 9 для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием 8 для газожидкостной смешанной текучей среды, создавая внутренний вихревой поток 12, и выходит наружу из цилиндрической газожидкостной вихревой камеры 3. Тем самым, можно предотвратить существование друг рядом с другом потоков с разнонаправленными векторами, поэтому можно избежать уменьшения скорости обоих потоков: и периферийного вихревого потока 11, и внутреннего вихревого потока 12, следовательно, можно создать дополнительно трансформированные потоки: периферийный вихревой поток 11 и внутренний вихревой поток 12. Таким образом, что касается газожидкостной смешанной текучей среды 10, вводимой через отверстие 4 для подачи текучей среды, завихряющее усилие может быть приложено к газожидкостной смешанной текучей среде 10 в газожидкостной вихревой камере 3 более эффективно, при меньшем давлении, чем в обычно применяемых устройствах генерирования микропузырьков вихревого типа. Таким образом, в газе, содержащемся в газожидкостной смешанной текучей среде 10, создается большее сдвиговое усилие, поэтому снижение размера пузырьков облегчается.
Устройство генерирования микропузырьков
Фиг.4 представляет собой наглядное изображение, поясняющее конфигурацию устройства 21 генерирования микропузырьков, снабженного генератором 1 микропузырьков, показанным на фиг.1.
На этой фигуре устройство 21 генерирования микропузырьков, снабженное генератором 1 микропузырьков, обеспечивает подачу текучей среды 27 с микропузырьками из генератора 1 микропузырьков, в нем имеется насос 22 для подачи газожидкостной смешанной текучей среды 10 в генератор 1 микропузырьков, всасывающий трубопровод 24, соединенный со всасывающим отверстием 23 насоса 22, отводной трубопровод 26, соединенный с выпускным отверстием 25 этого насоса и соединенный с отверстием 4 для подачи газожидкостной смешанной текучей среды генератора 1 микропузырьков, и выпускное отверстие 8 для газожидкостной смешанной текучей среды генератора 1 микропузырьков.
Газожидкостной эжектор 31 снабжен отводным трубопроводом 33, соединенным со входным отверстием 32 для газожидкостной смешанной текучей среды, и отверстием 36 для сброса газожидкостной смешанной текучей среды, расположенным на оси отрицательного давления 35, образуемой вихревым потоком 34 текучей среды 27 с микропузырьками, выходящей из генератора 1 микропузырьков, и пригоден для эффективного рассеивания текучей среды 27 с микропузырьками, поступающей из генератора 1 микропузырьков, в резервуаре для хранения газожидкостной смешанной текучей среды.
Благодаря наличию цилиндрического корпуса 43, в котором имеется резервуар 42 для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, вмещающий в себя устройство 21 генерирования микропузырьков и хранящий текучую среду 27 с микропузырьками, сбрасываемой через отверстие 36 для сброса газожидкостной смешанной текучей среды, полусферическая третья поверхность стенки 44, расположенная в верхней части резервуара 42 для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, выпускное отверстие 45 резервуара для хранения, расположенное в верхней части центральной оси резервуара 42 для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом выпускное отверстие 45 резервуара для хранения проходит сквозь третью поверхность стенки 44, полусферическая четвертая поверхность стенки 46, расположенная в нижней части резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды 42, дренажное отверстие 47, расположенное в нижней части центральной оси резервуара 42 для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом дренажное отверстие 47 проходит сквозь четвертую поверхность стенки, из выпускного отверстия 45 резервуара для хранения может быть получена текучая среда 27 с микропузырьками. Следует отметить, что может быть предусмотрено наличие отводного трубопровода резервуара для хранения, соединенного с выпускным отверстием 45 резервуара для хранения, дренажного трубопровода, соединенного с дренажным отверстием 47.
В обычных устройствах генерирования микропузырьков вихревого типа для получения микропузырьков необходимо непосредственно погружать генератор в воду. Однако в устройстве 21 генерирования микропузырьков настоящего варианта осуществления изобретения, благодаря наличию резервуара 42 для хранения газожидкостной смешанной текучей среды с микропузырьками, текучая среда 27 с микропузырьками может быть получена без погружения дренажного отверстия 47 выпускной трубы 46 резервуара для хранения.
Всасывающая труба может представлять собой определенную выступающую часть всасывающего трубопровода, соединенного со всасывающим отверстием насоса, либо отверстие для подачи газа может быть предусмотрено в корпусе насоса. В качестве альтернативы, может быть предусмотрено наличие трубопровода для подачи газа, соединенного с отверстием для подачи газа и соединенного с газовыпускным отверстием насоса для подачи газа; или трубопровода для подачи газа, соединенного с газовыпускным отверстием насоса для подачи газа газового контейнера.
Распределение по размерам формируемых микропузырьков
На фиг.5 представлен график распределения частиц по размерам для микропузырьков, формируемых в данном устройстве генерирования микропузырьков.
Как показано на этой фигуре, было отмечено наличие микропузырьков с размером частиц в диапазоне от 10 нм или более до 300 нм или менее, их количество составило 100 миллионов или более. Было получено множество микропузырьков с размером частиц в диапазоне от 50 нм или более до 150 нм или менее, кроме того, в диапазоне от 50 нм или более до 110 нм или менее, кроме того, с размером частиц в диапазоне около 100 нм. Эти данные указывают на то, что пузырьки с размером частиц порядка нанометра могут быть эффективным образом получены способом описанного выше варианта осуществления изобретения.
Материал
В качестве материала для изготовления описанных выше элементов генератора микропузырьков могут быть использованы металлические материалы и различные пластиковые материалы и т.д. Например, при производстве могут быть использованы сплавы железа, хрома и никеля, нержавеющая сталь, SUS304, SUS316. Кроме того, при производстве также могут быть использованы полимерные материалы, такие как Тефлон (зарегистрированная торговая марка) и поликарбонат. Кроме того, в генераторе микропузырьков может быть применено тефлоновое покрытие, покрытие для защиты поверхности, электростатическое покрытие, гальваническое покрытие и т.п.
Варианты использования
Рассматривается множество вариантов использования описанного способа. Например, возможно использование этого способа в следующих областях.
Применение в пищевой промышленности и сельском хозяйстве включает инактивацию норовирусов микропузырьками, инактивацию вирусов внутри устриц, стерилизацию и очистку растворов гидропонных культур с использованием микропузырьков озона, стерилизацию питательных растворов и корней микропузырьками озона, сельскохозяйственное использование нанопузырьков. Применение в медицине включает клиническое использование микропузырькового контрастного вещества для ультразвуковых исследований и т.д., приспособление ультразвукового исследования с контрастным веществом для диагностирования заболеваний печени, микропузырьковое ультразвуковое контрастное вещество, клиническую диагностику, ангиогенное лечебное средство с использованием разрыва микропузырьков, ультразвуковое манипулирование микропузырьками, воздействие давлением звукового излучения на микропузырьки в ультразвуке, улавливание микропузырьков ультразвуком, ультразвуковое улавливание дрожжевых грибков с использованием микропузырьков, передачу генов с использованием ультразвука и микропузырьков, усиление кавитации с использованием ультразвука и микропузырьков (контрастное вещество), передачу генов путем использования и ультразвуковой стимуляции, и микропузырьков, применение на экспериментальных моделях на животных, лечение кожных болезней и очистку кожи домашних питомцев микропузырьками. Применение в области экологии включает гибридные экологические технологии, в которых использован микропузырьковый способ, введение микропузырьков возбужденного кислорода в жидкую фазу, очистку микропузырьками загрязненной нефтью почвы, очистку загрязненного участка способом пузырьковой ловушки, очистку воды, разложение микропузырьками присутствующих в воде органических веществ и опасных веществ, разложение химических веществ, таких как органические вещества, разложение опасных веществ озоном, растворение микропузырьками бедной кислородом водной массы, создание микропузырьков в каналах, применение микропузырьков в искусственных соленых озерах, применение микропузырьков на морских путях, повышение качества воды и увеличение концентрации растворенного кислорода в озерах, болотах и реках, технологию разделения водонефтяных эмульсий, обработку сточных вод красилен при помощи биологических фильтров с использованием углеродного волокна и микропузырьков, технологию очистки с использованием микропузырьков, экологически безвредную технологию очистки микропузырьками, удаление пятен нефти при помощи микропузырьков, моечно-сушильные устройства, в которых происходит экономия воды за счет введения озона в форме микропузырьков, использования для кораблей, технологию снижения сопротивления судов при помощи микропузырьков, создание подводного метода прогнозирования шума для кораблей посредством динамики цилиндрического магнитного домена. Разработка устройств включает создание маломощного устройства генерирования микропузырьков, пневматического насоса типа Bubble Jet (пузырьково-струйного) (Bubble Jet - зарегистрированная торговая марка), сочетание с формированием микропузырьков через дроссельное отверстие, устройств для уборки жилых помещений с использованием микропузырьков. Кроме того, имеется возможность того, что эта технология может быть применена для улучшения состояния окружающей среды в полузамкнутом водном пространстве с использованием микропузырьков, для образования газовых гидратов с использованием микропузырьков, в технологии обработки воды с использованием разрыва микропузырьков, для изготовления камабоко (японский переработанный морепродукт) без консервантов нанопузырьками кислорода и т.п.
Заключение
В генераторе микропузырьков вихревого типа настоящего варианта осуществления изобретения имеется цилиндрический корпус, цилиндрическая газожидкостная вихревая камера с пространством, в котором газожидкостная текучая смесь может завихряться, отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, предназначенное для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности газожидкостной вихревой камеры, цилиндр для подачи газожидкостной смешанной текучей среды с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, первая поверхность стенки, перпендикулярная поверхности газожидкостной вихревой камеры, в которой расположено отверстие для подачи текучей среды, вторая поверхность стенки, обращенная к первой поверхности стенки, при этом вторая поверхность стенки расположена рядом с отверстием для подачи текучей среды, и выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры, при этом выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды проходит сквозь вторую поверхность стенки и достигает места вблизи первой поверхности стенки, выпускной цилиндр для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженный выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды.
В соответствии с данным вариантом осуществления изобретения, благодаря наличию выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды, проходящего сквозь вторую поверхность стенки на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры и достигающего места вблизи первой поверхности стенки, газожидкостная смешанная текучая среда подается через отверстие для подачи текучей среды так, что она движется вдоль внутренней поверхности цилиндрического корпуса между выпускным цилиндром для газожидкостной смешанной текучей среды и цилиндрическим корпусом к первой поверхности стенки, образуя при этом вихревой поток. Тем самым, можно создать трансформированный вихревой поток без создания на внутренней поверхности цилиндрической газожидкостной вихревой камеры структуры для изменения потока.
Благодаря наличию выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды, проходящего сквозь вторую поверхность стенки на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры и достигающего места вблизи первой поверхности стенки, газожидкостная смешанная текучая среда подается через отверстие для подачи текучей среды так, что она движется вдоль внутренней поверхности цилиндрического корпуса между выпускным цилиндром для газожидкостной смешанной текучей среды и цилиндрическим корпусом, поворачивает обратно у первой поверхности стенки, образуя при этом вихревой поток, затем перемещается по внутреннему пространству выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием, образуя вихревой поток, и выходит из цилиндрической газожидкостной вихревой камеры. Тем самым можно предотвратить существование друг рядом с другом потоков с разнонаправленными векторами, поэтому можно избежать уменьшения расхода газожидкостной смешанной текучей среды, подаваемой через отверстие для подачи текучей среды и движущейся к первой поверхности стенки.
Благодаря наличию выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды, проходящего сквозь вторую поверхность стенки на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры и достигающего места вблизи первой поверхности стенки, газожидкостная смешанная текучая среда подается через отверстие для подачи текучей среды так, что она движется вдоль внутренней поверхности цилиндрического корпуса между выпускным цилиндром для газожидкостной смешанной текучей среды и цилиндрическим корпусом, поворачивает обратно у первой поверхности стенки, образуя при этом вихревой поток, затем перемещается по внутреннему пространству выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды, образуя вихревой поток, и выходит из цилиндрической газожидкостной вихревой камеры. Тем самым можно предотвратить существование друг рядом с другом потоков с разнонаправленными векторами, поэтому можно избежать уменьшения расхода газожидкостной смешанной текучей среды во внутреннем пространстве выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды, при образовании вихревого потока.
Как указано выше, в традиционных устройствах предусматривается наличие механизма трансформации, предназначенного для создания вихревого потока, вихревой поток образуется у поверхности стенки, перпендикулярной той поверхности, в которой расположено отверстие для подачи жидкости и т.п., при этом эта поверхность стенки находится вдали от отверстия для подачи. Жидкость и т.п. соударяется с этой поверхностью стенки, затем поворачивает обратно, перемещается к той части поверхности стенки, в которой расположено выпускное отверстие, и вытекает через выпускное отверстие, образуя при этом обратный вихревой поток внутри вихревого потока, движущегося к поверхности стенки от отверстия для подачи. Таким образом, поскольку потоки с разнонаправленными векторами находится рядом друг с другом, расход обоих вихревых потоков уменьшается.
Расход вихревого потока текучей среды уменьшается вследствие указанной выше потери, поэтому имеется необходимость в подведении большого количества энергии для повышения давления текучей среды при помощи насоса и подачи текучей среды в газожидкостную вихревую камеру с целью образования вихревого потока.
Однако в соответствии с данным вариантом осуществления изобретения благодаря наличию выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды, проходящего сквозь вторую поверхность стенки на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры и достигающего места вблизи первой поверхности стенки, газожидкостная смешанная текучая среда подается через отверстие для подачи текучей среды так, что она движется вдоль внутренней поверхности цилиндрического корпуса между выпускным цилиндром для газожидкостной смешанной текучей среды и цилиндрическим корпусом, поворачивает обратно у первой поверхности стенки, образуя при этом вихревой поток, затем перемещается по внутреннему пространству выпускного цилиндра для газожидкостной смешанной текучей среды, снабженного выпускным отверстием для газожидкостной смешанной текучей среды, образуя вихревой поток, и выходит из цилиндрической газожидкостной вихревой камеры в форме текучей среды с микропузырьками. Тем самым можно предотвратить существование друг рядом с другом потоков с разнонаправленными векторами, поэтому можно избежать уменьшения расхода обоих вихревых потоков, следовательно, легче снизить размер пузырьков, используя небольшое количество энергии.
В соответствии с данным вариантом осуществления изобретения, изолируя траекторию вводимой текучей среды, можно уменьшить потери кинетической энергии вихревого потока текучей среды. Таким образом, может быть получен такой генератор микропузырьков, в котором размер формируемых микропузырьков может быть уменьшен.
Благодаря наличию резервуара для хранения текучей среды с микропузырьками, микропузырьки могут быть получены, например, не только в водяном резервуаре.
Пояснение и т.д.
Настоящее изобретение выше описано со ссылкой на конкретный вариант его осуществления. Однако очевидно, что специалисты в данной области могут скорректировать или заменить его вариантом осуществления изобретения, не выходящим за рамки существа настоящего изобретения. То есть настоящее изобретение описано в форме пояснения на примере, и пояснительное содержание настоящего описания не следует рассматривать в ограничительном смысле. Для определения существа настоящего изобретения следует принять во внимание описанные в начале пункты, соответствующие пунктам формулы изобретения.
Хотя ясно, что в поясняющем настоящее изобретение варианте его осуществления решается поставленная задача, также понятно, что специалисты в данной области могут внести множество модификаций и реализовать другие варианты осуществления изобретения. Элементы или компоненты варианта осуществления изобретения, содержащиеся в пунктах формулы изобретения, описании, чертежах и пояснении, могут быть внедрены вместе с одним другим элементом или компонентом или в сочетании. Подразумевается, что в объем формулы изобретения входят такие модификации и другие варианты осуществления изобретения. Они включаются в техническую идею и технический объем настоящего изобретения.
Применимость в промышленности
Описанный выше способ обладает преимуществами в отношении создания в текучей среде микропузырьков размером нанометрического диапазона. Например, текучая среда с микропузырьками, подаваемая устройством генерирования микропузырьков, снабженным генератором микропузырьков настоящего изобретения, расширяет возможности эффективного использования микропузырьков во множестве областей, таких как подача кислорода в водную окружающую среду, оказание медицинской помощи, обеспечение жизни и быта, очистка, химическая промышленность, обработка сточных вод, биологическая активность, рыбоводство и сельское хозяйство.
Пояснение номеров позиций
1 - генератор микропузырьков
2 - корпус
3 - газожидкостная вихревая камера
4 - отверстие для подачи текучей среды
5 - цилиндр для подачи газожидкостной смешанной текучей среды
6 - первая поверхность стенки
7 - вторая поверхность стенки
8 - выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды
9 - выпускной цилиндр для газожидкостной смешанной текучей среды
10 - газожидкостная смешанная текучая среда
11 - периферийный вихревой поток
12 - внутренний вихревой поток
13 - полое пространство с отрицательным давлением
21 - устройство генерирования микропузырьков
22 - насос
23 - всасывающее отверстие
24 - всасывающий трубопровод
25 - выпускное отверстие
26 - отводной трубопровод
27 - текучая среда с микропузырьками
31 - газожидкостной эжектор
32 - входное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды
33 - отводной трубопровод
34 - вихревой поток
35 - ось отрицательного давления
36 - отверстие для сброса газожидкостной смешанной текучей среды
42 - резервуар для хранения газожидкостной смешанной текучей среды
43 - корпус
44 - третья поверхность стенки
45 - выпускное отверстие резервуара для хранения
46 - четвертая поверхность стенки
47 - дренажное отверстие

Claims (5)

1. Устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, имеющий вихревую камеру, отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры, и выпускную трубу для направления текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором текучая среда введена, при этом выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры; и
резервуар для хранения текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, причем текучая среда с микропузырьками выходит из резервуара для хранения текучей среды вертикально вверх.
2. Устройство генерирования микропузырьков, содержащее:
генератор микропузырьков, имеющий вихревую камеру, отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры, и выпускную трубу для направления газожидкостной смешанной текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором газожидкостная смешанная текучая среда введена, при этом выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры, и газожидкостная смешанная текучая среда, введенная через отверстие для подачи текучей среды, циркулирует по окружности вокруг выпускной трубы и затем протекает от одного конца выпускной трубы к другому концу; и
резервуар для хранения текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, причем
текучая среда с микропузырьками выходит из резервуара для хранения текучей среды вертикально вверх.
3. Устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, имеющий вихревую камеру, отверстие для подачи текучей среды, соединенное с вихревой камерой, при этом отверстие для подачи текучей среды предназначено для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности вихревой камеры, и выпускную трубу для направления газожидкостной смешанной текучей среды в направлении, по существу, перпендикулярном направлению, в котором газожидкостная смешанная текучая среда введена, причем выпускная труба проходит сквозь поверхность стенки вихревой камеры и выступает во внутреннее пространство вихревой камеры, газожидкостная смешанная текучая среда, введенная через отверстие для подачи текучей среды, циркулирует по окружности вокруг выпускной трубы и затем протекает от одного конца выпускной трубы к другому концу, газожидкостная смешанная текучая среда поворачивает в обратном направлении у поверхности стенки и втекает с открытого одного конца выпускной трубы, указанная поверхность стенки представляет собой поверхность стенки вихревой камеры, обращенную к указанной поверхности стенки, сквозь которую проходит выпускная труба; и
резервуар для хранения текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, причем
текучая среда с микропузырьками выходит из резервуара для хранения текучей среды вертикально вверх.
4. Устройство генерирования микропузырьков, включающее:
генератор микропузырьков, снабженный цилиндрической газожидкостной вихревой камерой с пространством, в котором газожидкостная смешанная текучая среда способна завихряться, цилиндр для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, содержащий отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности газожидкостной вихревой камеры, первую поверхность стенки, перпендикулярную поверхности, в которой расположено отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, вторую поверхность стенки, обращенную к первой поверхности стенки, при этом вторая поверхность стенки расположена рядом с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, и выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры, при этом выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды проходит сквозь вторую поверхность стенки и достигает места вблизи первой поверхности стенки;
насос для подачи текучей среды в генератор микропузырьков;
всасывающий трубопровод, соединенный со всасывающим отверстием насоса;
отводной трубопровод, соединенный с выпускным отверстием насоса и соединенный с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды;
цилиндрический корпус, образующий резервуар для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, выходящую из генератора микропузырьков;
полусферическую третью поверхность стенки, образующую верхнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
выпускное отверстие резервуара для хранения, расположенное в верхней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом выпускное отверстие резервуара для хранения проходит сквозь третью поверхность стенки;
полусферическую четвертую поверхность стенки, образующую нижнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
дренажное отверстие, расположенное в нижней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом дренажное отверстие проходит сквозь четвертую поверхность стенки;
отводной трубопровод резервуара для хранения, соединенный с выпускным отверстием резервуара для хранения; и
дренажный трубопровод, соединенный с указанным дренажным отверстием.
5. Устройство генерирования микропузырьков, содержащее:
генератор микропузырьков, снабженный цилиндрической газожидкостной вихревой камерой с пространством, в котором газожидкостная смешанная текучая среда способна завихряться, цилиндр для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, содержащий отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды вдоль линии, касательной к внутренней поверхности газожидкостной вихревой камеры, первую поверхность стенки, перпендикулярную поверхности, в которой расположено отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, вторую поверхность стенки, обращенную к первой поверхности стенки, при этом вторая поверхность стенки расположена рядом с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, и трубчатое выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на центральной оси цилиндрической газожидкостной вихревой камеры, при этом выпускное отверстие для газожидкостной смешанной текучей среды проходит сквозь вторую поверхность стенки и достигает места вблизи первой поверхности стенки;
насос для подачи текучей среды в генератор микропузырьков;
всасывающий трубопровод, соединенный со всасывающим отверстием насоса;
отводной трубопровод, соединенный с выпускным отверстием насоса и соединенный с отверстием для подачи газожидкостной смешанной текучей среды;
отверстие для сброса газожидкостной смешанной текучей среды, расположенное на оси отрицательного давления, создаваемого вихревым потоком текучей среды с микропузырьками, выходящей из генератора микропузырьков;
цилиндрический корпус, образующий резервуар для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, вмещающий в себя генератор микропузырьков и хранящий текучую среду с микропузырьками, сбрасываемую через отверстие для сброса газожидкостной смешанной текучей среды;
полусферическую третью поверхность стенки, образующую верхнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
выпускное отверстие резервуара для хранения, расположенное в верхней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом выпускное отверстие резервуара для хранения проходит сквозь третью поверхность стенки;
полусферическую четвертую поверхность стенки, образующую нижнюю часть резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды;
дренажное отверстие, расположенное в нижней части центральной оси резервуара для хранения газожидкостной смешанной текучей среды, при этом дренажное отверстие проходит сквозь четвертую поверхность стенки;
отводной трубопровод резервуара для хранения, соединенный с выпускным отверстием резервуара для хранения; и
дренажный трубопровод, соединенный с дренажным отверстием, причем
газожидкостная смешанная текучая среда, подаваемая через отверстие для подачи газожидкостной смешанной текучей среды, циркулирует по окружности вокруг выпускного отверстия для газожидкостной смешанной текучей среды, затем поворачивает обратно у первой поверхности стенки, втекает с открытого одного конца выпускного отверстия для газожидкостной смешанной текучей среды и протекает от указанного одного конца выпускного отверстия для газожидкостной смешанной текучей среды к другому концу.
RU2012116088/05A 2009-10-22 2010-10-04 Генератор микропузырьков и устройство генерирования микропузырьков RU2553900C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-243930 2009-10-22
JP2009243930A JP4563496B1 (ja) 2009-10-22 2009-10-22 微細気泡発生装置
PCT/JP2010/067356 WO2011048935A1 (ja) 2009-10-22 2010-10-04 微細気泡発生器及び微細気泡発生装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012116088A RU2012116088A (ru) 2013-11-27
RU2553900C2 true RU2553900C2 (ru) 2015-06-20

Family

ID=43048779

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012116088/05A RU2553900C2 (ru) 2009-10-22 2010-10-04 Генератор микропузырьков и устройство генерирования микропузырьков

Country Status (13)

Country Link
US (1) US8991796B2 (ru)
EP (1) EP2492004B1 (ru)
JP (1) JP4563496B1 (ru)
KR (1) KR20120089628A (ru)
CN (1) CN102665885B (ru)
AU (1) AU2010309105B2 (ru)
BR (1) BR112012009232A2 (ru)
CA (1) CA2777935A1 (ru)
MY (1) MY154689A (ru)
NZ (1) NZ598823A (ru)
RU (1) RU2553900C2 (ru)
WO (1) WO2011048935A1 (ru)
ZA (1) ZA201201879B (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729259C1 (ru) * 2016-07-28 2020-08-05 Аква Солюшн Ко., Лтд. Сопло, генерирующее нанопузырьки, и генератор нанопузырьков
RU2754228C1 (ru) * 2018-05-30 2021-08-30 Аквасолюшн Корпорэйшн Устройство генерирования ультрамелких пузырьков
RU2759258C1 (ru) * 2018-11-05 2021-11-11 Уси Литтл Суон Электрик Ко., Лтд. Генератор микропузырьков и устройство для обработки белья
RU2761802C1 (ru) * 2018-11-05 2021-12-13 Уси Литтл Суон Электрик Ко., Лтд. Генератор микропузырьков и устройство для обработки белья

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2011346139B2 (en) * 2010-12-22 2016-07-14 Institute Of National Colleges Of Technology, Japan Fluid mixer and fluid mixing method
AU2013264285B2 (en) 2012-05-24 2016-11-10 Tech Corporation Co., Ltd. Microbubble electrolyzed water generation device and microbubble electrolyzed water generation method
RU2512450C1 (ru) * 2012-10-01 2014-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" Дезинтегратор для переработки нефтесодержащих отходов
WO2014119775A1 (ja) * 2013-01-31 2014-08-07 株式会社 横田製作所 気液溶解タンク及び微細気泡発生装置
JP2015044133A (ja) * 2013-08-27 2015-03-12 株式会社テックコーポレーション 微細気泡発生装置における溶存気体の増加装置
JP2015097509A (ja) * 2013-11-19 2015-05-28 サンスター技研株式会社 超微細粒子を利用した植物栽培方法
JP5628403B1 (ja) 2013-11-22 2014-11-19 株式会社テックコーポレーション 気泡電解水生成装置及び自動洗浄装置
CN103877881B (zh) * 2014-02-20 2015-10-28 杭州电子科技大学 一种气泡发生器及其使用方法
CN103979665B (zh) * 2014-04-25 2015-04-22 中国科学技术大学 一种双流体微气泡喷射发生装置
CN103920402B (zh) * 2014-04-28 2015-12-30 郑州家元环保科技有限公司 增益式缓释节流微纳米气泡发生装置
JP6334434B2 (ja) * 2015-02-24 2018-05-30 株式会社テックコーポレーション 微細気泡生成装置及び微細気泡生成方法
PL3426385T3 (pl) * 2016-03-11 2024-03-04 Moleaer, Inc Sposób wytwarzania kompozycji zawierającej nanopęcherzyki w ciekłym nośniku
CN106111583A (zh) * 2016-06-24 2016-11-16 苏州美丽澄电子技术有限公司 农作物微气泡增产装置
JP6343069B2 (ja) 2016-07-24 2018-06-13 株式会社テックコーポレーション 微細気泡生成装置及び微細気泡生成方法
WO2018021217A1 (ja) 2016-07-24 2018-02-01 株式会社テックコーポレーション 微細気泡生成装置、微細気泡生成方法、サクション装置及びサクションシステム
GB2555658A (en) * 2016-11-01 2018-05-09 Cambridge Consultants Microparticle production
JP6310047B1 (ja) * 2016-12-22 2018-04-11 株式会社テックコーポレーション ナノバブル生成器
JP6353936B1 (ja) * 2017-01-31 2018-07-04 株式会社金星 ファインバブル発生装置
EP3888778A3 (en) * 2017-01-31 2021-12-15 Kinboshi Inc. Fine bubble generation apparatus
JP6506797B2 (ja) * 2017-06-09 2019-04-24 Towa株式会社 研削装置および研削方法
CN208097847U (zh) * 2017-06-12 2018-11-16 大连双迪创新科技研究院有限公司 超饱和稳定气泡液生成装置
KR101924104B1 (ko) 2017-07-03 2018-12-03 주식회사 부강테크 선회식 기액용해장치를 구비한 산소 발생을 제어하는 조류 배양장치
JP6310126B1 (ja) * 2017-08-24 2018-04-11 株式会社テックコーポレーション ナノバブル生成器
CN107913611B (zh) * 2017-12-22 2024-06-14 宁波聚清源环保科技有限公司 气泡制造装置
US11560327B2 (en) 2018-04-11 2023-01-24 Pulsed Burst Systems Llc Bubble generator
JP6669896B1 (ja) * 2018-04-24 2020-03-18 株式会社超微細科学研究所 微細気泡生成方法及び微細気泡生成装置
CA3101944C (en) * 2018-05-30 2023-04-04 Aquasolution Corporation Liquid supply apparatus
CN109220971B (zh) * 2018-09-30 2021-06-01 祝煜 水产养殖用增氧设备
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
US11331633B2 (en) 2019-03-14 2022-05-17 Moleaer, Inc Submersible nano-bubble generating device and method
DE212019000177U1 (de) * 2019-03-15 2020-09-03 Nanjing Yanchang Reaction Technology Research Institute Co. Ltd Mikrogrenzflächen-verstärktes Hydrierungsreaktionssystem
CN110479127B (zh) * 2019-07-18 2020-09-29 中国矿业大学 一种微纳米泡发生装置及生成微纳米泡的方法
CN114126749B (zh) * 2020-03-27 2024-11-08 真共生株式会社 旋转混合器、气泡剪切过滤器、超细气泡产生装置以及超细气泡流体的制造方法
KR20220169856A (ko) * 2021-06-21 2022-12-28 지현숙 나노버블발생기
CN113578125B (zh) * 2021-07-02 2022-12-16 华帝股份有限公司 一种微纳米气泡水发生装置及其控制方法
JP7614131B2 (ja) 2022-03-10 2025-01-15 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 気体旋回剪断装置、及び、微細気泡発生装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1755906A1 (ru) * 1989-08-07 1992-08-23 Красноярский инженерно-строительный институт Кавитационный смеситель
SU1720184A1 (ru) * 1990-02-08 1997-09-27 Л.И. Пищенко Смеситель
JP2003225546A (ja) * 2002-02-04 2003-08-12 Tashizen Techno Works:Kk 微細気泡発生装置
JP2008246268A (ja) * 2006-02-03 2008-10-16 Osamu Matsumoto 気泡発生装置

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2241333A1 (en) * 1973-08-23 1975-03-21 Dannequin Robert Liq. turbulence mixer having off-centre side entries - with cylindrical inserts with a preset bore to ensure correct liq. proportions
US4614596A (en) * 1985-01-10 1986-09-30 Wyness David K Apparatus and method for dissolving a gas in an aqueous stream
JPS6448157U (ru) * 1987-09-17 1989-03-24
JPH0639261A (ja) * 1992-03-12 1994-02-15 Yasunobu Yoshida 粉粒体混合搬送装置
US5350543A (en) * 1992-05-14 1994-09-27 Spradley William E Method and apparatus for aerating an aqueous solution
US5865995A (en) * 1997-04-02 1999-02-02 Nelson; William R. System for treating liquids with a gas
JP3692819B2 (ja) * 1999-03-09 2005-09-07 東海ゴム工業株式会社 混合攪拌装置
PT1112773E (pt) * 1999-05-15 2007-05-31 Hirofumi Ohnari Sistema e processo para gerar micro-bolhas gasosas num líquido
US6551518B2 (en) * 1999-07-12 2003-04-22 Joseph Gargas Combined ozonation and electrolytic chlorination water purification method
US6207064B1 (en) * 1999-07-12 2001-03-27 Joseph Gargas Ozone contact chamber
JP2001038180A (ja) * 1999-07-28 2001-02-13 Toyo Seigyo:Kk 気体の液体への混合装置
JP2001276589A (ja) * 2000-03-30 2001-10-09 Nittetsu Mining Co Ltd エアレータ
JP3326500B2 (ja) * 2000-09-27 2002-09-24 株式会社東京フローメータ研究所 微生物を含む被処理体の処理装置
JP3608785B2 (ja) 2001-12-14 2005-01-12 東芝テック株式会社 印字装置及び印字方法
US6464210B1 (en) * 2002-03-22 2002-10-15 Agrimond, Llc Fluid dissolution apparatus
JP2004024931A (ja) * 2002-06-21 2004-01-29 Toyokazu Katabe 微細気泡を大量に発生するための気液混合装置
JP2004097878A (ja) * 2002-09-05 2004-04-02 Nippon Soken Inc ガス混合装置及びこのガス混合装置を用いたエンジン吸気系の評価装置
JP2005144320A (ja) * 2003-11-14 2005-06-09 Yamato:Kk 流体混合装置
JP2005218955A (ja) * 2004-02-05 2005-08-18 Nittetsu Mining Co Ltd 気液接触装置
JP2005262200A (ja) * 2004-02-19 2005-09-29 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 水質浄化装置
US7624969B2 (en) * 2004-09-30 2009-12-01 Justin Schletz Two-stage injector-mixer
JP3751308B1 (ja) * 2004-10-28 2006-03-01 仙頭 康和 混合機およびこれを用いた混合装置
JP4545564B2 (ja) * 2004-11-24 2010-09-15 ニッタ・ムアー株式会社 微細気泡発生装置
JP3984279B2 (ja) * 2006-02-09 2007-10-03 広島化成株式会社 加水素水の製造方法及び製造装置
KR101257137B1 (ko) * 2006-04-24 2013-04-22 니타 가부시키가이샤 미세 기포 발생 장치
PL2020260T3 (pl) * 2006-05-23 2016-12-30 Urządzenie do wytwarzania drobnych pęcherzyków gazu
US20090201761A1 (en) * 2006-09-28 2009-08-13 Nakata Coating Co., Ltd. Swirling flow producing apparatus, method of producing swirling flow, vapor phase generating apparatus, microbubble generating apparatus, fluid mixed and fluid injection nozzle
US8741100B2 (en) * 2007-03-13 2014-06-03 Heartland Technology Partners Llc Liquid concentrator
JP2008237996A (ja) * 2007-03-26 2008-10-09 Nakata Coating Co Ltd 微細気泡発生装置及びそれを用いた洗浄装置、シャワリング装置、生簀
JP4980765B2 (ja) * 2007-03-26 2012-07-18 株式会社仲田コーティング 微細気泡発生装置及びそれを用いた洗浄装置、シャワリング装置、生簀
JP4945318B2 (ja) * 2007-05-25 2012-06-06 株式会社仲田コーティング 微細気泡発生装置
JP2009178702A (ja) * 2008-02-01 2009-08-13 Nakano Koji 気液混合設備
DE602008004817D1 (de) * 2008-03-18 2011-03-17 Min Chien Teng Gas-Flüssigkeits-Mischer
US20110245750A1 (en) * 2008-09-11 2011-10-06 John E Lynch Method and apparatus for acoustically enhanced removal of bubbles from a fluid

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1755906A1 (ru) * 1989-08-07 1992-08-23 Красноярский инженерно-строительный институт Кавитационный смеситель
SU1720184A1 (ru) * 1990-02-08 1997-09-27 Л.И. Пищенко Смеситель
JP2003225546A (ja) * 2002-02-04 2003-08-12 Tashizen Techno Works:Kk 微細気泡発生装置
JP2008246268A (ja) * 2006-02-03 2008-10-16 Osamu Matsumoto 気泡発生装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729259C1 (ru) * 2016-07-28 2020-08-05 Аква Солюшн Ко., Лтд. Сопло, генерирующее нанопузырьки, и генератор нанопузырьков
RU2754228C1 (ru) * 2018-05-30 2021-08-30 Аквасолюшн Корпорэйшн Устройство генерирования ультрамелких пузырьков
RU2759258C1 (ru) * 2018-11-05 2021-11-11 Уси Литтл Суон Электрик Ко., Лтд. Генератор микропузырьков и устройство для обработки белья
RU2761802C1 (ru) * 2018-11-05 2021-12-13 Уси Литтл Суон Электрик Ко., Лтд. Генератор микропузырьков и устройство для обработки белья
US11598041B2 (en) 2018-11-05 2023-03-07 Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd. Microbubble generator and laundry treating device

Also Published As

Publication number Publication date
CN102665885B (zh) 2014-11-05
MY154689A (en) 2015-07-15
NZ598823A (en) 2013-04-26
US20120126436A1 (en) 2012-05-24
AU2010309105A1 (en) 2012-04-12
JP2011088079A (ja) 2011-05-06
BR112012009232A2 (pt) 2019-09-24
EP2492004B1 (en) 2017-08-16
HK1172862A1 (en) 2013-05-03
JP4563496B1 (ja) 2010-10-13
RU2012116088A (ru) 2013-11-27
KR20120089628A (ko) 2012-08-13
EP2492004A4 (en) 2014-01-08
ZA201201879B (en) 2013-05-29
EP2492004A1 (en) 2012-08-29
CN102665885A (zh) 2012-09-12
CA2777935A1 (en) 2011-04-28
AU2010309105B2 (en) 2014-04-17
US8991796B2 (en) 2015-03-31
WO2011048935A1 (ja) 2011-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2553900C2 (ru) Генератор микропузырьков и устройство генерирования микропузырьков
JP5237102B2 (ja) 海水/船舶バラスト水の消毒装置及び方法
JP5067695B2 (ja) バラスト水処理装置
JP2017192931A (ja) 曝気装置
WO2000069550A1 (fr) Generateur oscillant de microbulles d'air
JP3958346B1 (ja) 微細気泡発生装置
CZ303197B6 (cs) Zarízení pro likvidaci mikroorganismu v tekutinách
JP2002059186A (ja) 水流式微細気泡発生装置
JP2015020165A (ja) 微細気泡発生装置
JP2009101329A (ja) 液体処理装置
JP4124956B2 (ja) 微細気泡供給方法および微細気泡供給装置
JP2011115674A (ja) 微細化混合装置
JP5079620B2 (ja) 水処理装置
KR101980335B1 (ko) 수질개선을 위한 전층순환 분사장치
Sato Recent patents on micro-and nano-bubble applications and potential application of a swirl-type generator
KR101208753B1 (ko) 하천에서의 폐쇄성 수역의 정화장치
CN116589145A (zh) 一种养殖渔船污水中氨氮去除系统及去除方法
CN102674507A (zh) 水力空化灭活船舶压载水中微生物的装置
JP2022108592A (ja) 微細気泡発生装置
KR20190110310A (ko) 마이크로 버블 생성을 유도하는 입형 단단 구조의 펌프 어셈블리
KR20210131498A (ko) 토치형 초음파 오존 발생기 및 이를 이용한 초미세 오존 버블 발생장치
HK1172862B (en) Micro-bubble generator and micro-bubble generation device
JP7414333B2 (ja) 散気装置、および水処理装置
JP6186534B1 (ja) 浄化システム
Ivanov et al. Efficiency evaluation of cavitation heat generator used for desalination of saline solutions

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151005