RU2670228C1 - Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков - Google Patents

Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков Download PDF

Info

Publication number
RU2670228C1
RU2670228C1 RU2017142492A RU2017142492A RU2670228C1 RU 2670228 C1 RU2670228 C1 RU 2670228C1 RU 2017142492 A RU2017142492 A RU 2017142492A RU 2017142492 A RU2017142492 A RU 2017142492A RU 2670228 C1 RU2670228 C1 RU 2670228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
height
collector
tubes
bubbles
Prior art date
Application number
RU2017142492A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Афанасьевич Архипов
Анна Сергеевна Усанина
Ксения Григорьевна Перфильева
Сергей Александрович Басалаев
Сергей Николаевич Поленчук
Владимир Иванович Романдин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ)
Priority to RU2017142492A priority Critical patent/RU2670228C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670228C1 publication Critical patent/RU2670228C1/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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аэрационным устройствам, предназначенным для введения газа в жидкую среду, в частности к устройствам для получения компактного кластера пузырьков одинакового размера. Устройство включает размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической емкости с газопроницаемой верхней крышкой, соединенный патрубком с источником сжатого газа. В верхней крышке коллектора в ее центре и по равноотстоящим концентрическим окружностям выполнены перфорации, в которых установлены трубки одинакового диаметра, высота которых одинакова для трубок, расположенных по каждой из окружностей, и линейно уменьшается с увеличением радиуса окружности. В качестве источника газа используется баллон со сжатым газом, соединенный через редуктор низкого давления, а также через редуктор высокого давления и электропневмоклапан с патрубком коллектора. Высота трубок, величина низкого и высокого давления, длительность импульса открытия электропневмоклапана определяются по заданным алгебраическим соотношениям. Изобретение обеспечивает получение компактного пузырькового кластера монодисперсных пузырьков заданного диаметра. 4 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к аэрационным устройствам, предназначенным для введения газа в жидкую среду, в частности к устройствам для получения компактного кластера пузырьков одинакового размера.
Поведение жидкости, содержащей пузырьки, существенно отличается от поведения гомогенных жидкостей при различных физических и физико-химических воздействиях. Эти отличия активно используются в промышленности - кипячение, теплообмен в двухфазных средах, кавитация, вспенивание, флотация. В ряде задач встает вопрос о генерировании пузырькового кластера заданных размеров, в частности при исследовании зажигания электрического разряда в жидкостях с помощью специально создаваемых кавитационных пузырьков [1], при исследовании поверхностно-активных веществ и акустических волн на динамику пузырьковых кластеров [2-4].
Известно устройство для аэрации и насыщения жидкости газом [5], содержащее коллектор, на котором установлены воздухораспределительные патрубки для ввода воздуха в жидкость. Патрубки равномерно расположены по окружности коллектора, снабженного подводящим патрубком. В патрубках выполнены горизонтальные прорези, которые размещены симметрично друг против друга и перекрыты полимерной или металлической тканой сеткой. Сетка закреплена с наружной стороны на патрубке. Торцы каждого патрубка закрыты заглушками. Сжатый воздух подается по подводящему патрубку в коллектор и распределяется по патрубкам. Из патрубков воздух проходит через прорези, перекрытые тканой сеткой, поступает в аэрируемую жидкость в виде воздушных пузырьков, соразмерных с шириной прорези.
Известно устройство для введения газа в жидкую среду [6]. Основная особенность данного устройства заключается в том, что оно содержит плавучий элемент с возможностью удержания указанного аэрационного устройства на плаву в жидкости. Аэрационный элемент выполнен в виде диффузора с возможностью создания из вводимого в него газа множества пузырьков диаметром (1÷7) мм.
Известно устройство для введения газа в жидкую среду [7]. Воздух из компрессора через линию подачи заполняет нижнюю полость между диском и основанием аэрационного устройства. Группа пузырьков создается в результате прохождения газа через пористый керамический диск и диффузор. Аэратор имеет сложную систему диафрагм и специальную защиту для уменьшения и полного исключения загрязнения пористой мембраны, а также от попадания жидкости в газодинамическую систему.
Указанные устройства предназначены для создания непрерывного потока пузырьков в жидкости.
Известен способ создания сферического кластера пузырьков в жидкости [8], основанный на введении через боковую стенку сосуда с помощью иглы одиночного пузырька газа диаметром (1÷2) мм и последующего его дробления на полидисперсные микропузырьки акустическим полем с частотой 625 Гц.
Известен способ создания кластера пузырьков в колбе с водным раствором серной кислоты [9]. Способ основан в двухчастотном акустическом воздействии на водный раствор серной кислоты с растворенным в нем газообразном аргоном. На геометрический центр колбы акустически воздействуют акустическим полем с частотами ƒ0=30.35 кГц и 11ƒ0, в результате чего образуется эллипсоидальный пузырьковый кластер из микропузырьков разных размеров.
Недостатками данных способов являются невозможность получения кластера из монодисперсных пузырьков миллиметровых размеров, а также сложность реализующих эти способы установок.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является аэратор для генерации пузырьков [10]. Сжатый воздух через подводящий патрубок поступает в коллектор (аэрирующий элемент) цилиндрической формы, помещенный в окружающую жидкость. Верхняя крышка коллектора выполнена из пористого газопроницаемого пластика с системой полусферических углублений на ее внешней поверхности. Сжатый воздух через проницаемую крышку поступает в углубления в виде микропузырьков, которые расширяясь, образуют крупные пузырьки и поступают в жидкость. Размер образующихся пузырьков определяется размером углублений в крышке коллектора.
Данное устройство не позволяет получить компактный пузырьковый кластер контролируемой формы.
Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение получения компактного пузырькового кластера монодисперсных пузырьков заданного диаметра.
Технический результат изобретения достигается тем, что разработано устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков, включающее размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической емкости с газопроницаемой верхней крышкой, соединенный патрубком с источником сжатого газа. В верхней крышке коллектора в ее центре и по равноотстоящим концентрическим окружностям выполнены перфорации, в которых установлены трубки одинакового диаметра, высота которых одинакова для трубок, расположенных по каждой из окружностей, и линейно уменьшается с увеличением радиуса окружности. В качестве источника газа используется баллон со сжатым газом, соединенный через редуктор низкого давления, а также через редуктор высокого давления и электропневмоклапан с патрубком коллектора. Высота трубок, величина низкого и высокого давления, длительность импульса открытия электропневмоклапана определяются соотношениями
Figure 00000001
,
pmin=pатм+0.8ρg(H-h0)
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
где hi - высота трубки, расположенной на радиусе ri (i=1, 2, …, к);
h0 - высота центральной трубки;
R - радиус верхней крышки коллектора;
pmin - величина низкого давления газа;
pатм - атмосферное давление;
ρ - плотность жидкости;
g - ускорение свободного падения;
Н - высота столба жидкости в резервуаре над верхней крышкой коллектора;
pmax _ величина высокого давления газа;
hк - высота трубки, расположенной на периферийной окружности радиусом rк (rк<R);
τ - длительность импульса открытия электропневмоклапана;
D - требуемый диаметр образующегося пузырька;
ϕ - коэффициент расхода;
d - внутренний диаметр трубки;
ρg - плотность газа.
Достижение положительного эффекта изобретения обеспечивается следующими факторами.
1. Выполнение перфораций в верхней крышке коллектора в ее центре и по равноотстоящим концентрическим окружностям позволяет обеспечить получение осесимметричного пузырькового кластера.
2. Использование трубок одинакового диаметра, установленных в перфорациях, обеспечивает образование монодисперсных пузырьков.
3. Использование трубок одинаковой высоты, расположенных по каждой из концентрических окружностей, обеспечивает одновременное образование «кольца» пузырьков для каждой из окружностей.
4. Линейное уменьшение высоты трубок, расположенных на окружностях, с увеличением радиуса окружности обеспечивает последовательное образование каждого «кольца» пузырьков с одинаковым запаздыванием по времени по мере удаления от центра крышки коллектора. Это позволяет получить компактный кластер с равномерным пространственным распределением пузырьков.
5. Использование в качестве источника газа баллона со сжатым газом позволяет обеспечить строго стационарный уровень давления при подаче газа в коллектор (в отличие, например, от компрессора, создающего неизбежные пульсации давления).
6. Использование редуктора низкого давления обеспечивает предварительный наддув коллектора, что предотвращает затекание жидкости из резервуара в коллектор.
7. Использование редуктора высокого давления и электропневмоклапана обеспечивает импульсную подачу дополнительного газа в коллектор из баллона при импульсном включении электропневмоклапана. Под действием дополнительного импульсного давления происходит однократный ввод газа в жидкость через трубки с образованием компактного кластера пузырьков.
8. Для определения высоты трубок hi, расположенных на окружности радиусом ri, рассмотрим подобные треугольники ABC и AB1C1 (Фиг. 1). Из условия подобия следует:
Figure 00000004
Из Фиг. 1 следует:
Figure 00000005
Подставляя (2) в (1), получим:
Figure 00000006
,
откуда следует соотношение:
Figure 00000007
Соотношение (3) обеспечивает линейное уменьшение высоты трубок от h0 до hк с увеличением радиуса окружности ri.
9. При давлении в коллекторе, равном величине минимального давления газа pmin, газ не должен поступать в жидкость через трубки. Это обеспечивается при условии:
Figure 00000008
где ph=ρgh - гидростатическое давление;
h - высота столба жидкости над выходным торцом трубки.
Наименьшее гидростатическое давление реализуется для центральной трубки высотой h0, для которой h=H-h0.
Из (4) следует:
Figure 00000009
При отработке устройства было экспериментально получено уточнение условия (5):
Figure 00000010
При выполнении соотношения (6) газ не поступает в жидкость через центральную трубку, а также через трубки, расположенные по концентрическим окружностям, поскольку для них гидростатическое давление больше, чем для центральной трубки.
10. При давлении в коллекторе, равном величине максимального давления газа pmax, газ должен поступать через трубки в жидкость. Это обеспечивается при условии:
Figure 00000011
Наибольшее гидростатическое давление реализуется для периферийных трубок высотой hк, для которых h=H-hк.
Из (7) следует:
Figure 00000012
При отработке устройства было экспериментально получено уточнение условия (8):
Figure 00000013
При выполнении соотношения (9) пузырьки газа поступают в жидкость через трубки, расположенные на периферийной окружности радиусом rк, а также через остальные трубки, поскольку для них гидростатическое давление меньше, чем для периферийных трубок.
11. Для определения длительность импульса τ открытия электропневмоклапана рассмотрим уравнение расхода газа через трубку [11]:
Figure 00000014
где Q - объемный расход газа;
S=πd2/4 - площадь поперечного сечения трубки;
Δp=0.2ρg(H-hк) - перепад давления на трубке.
Объем газа, поступающего в жидкость за период времени τ, определяется формулой:
Figure 00000015
При вводе порции газа объемом Vg образуется пузырек, объем которого равен объему введенного газа:
Figure 00000016
Из (11), (12) следует соотношение для определения τ:
Figure 00000017
Пример реализации
Сущность изобретения поясняется схемой (Фиг. 2, 3), на которой приведено устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков. Устройство включает размещенный в нижней части резервуара 1 с жидкостью 2 коллектор 3 с газопроницаемой верхней крышкой 4, соединенный патрубком 5 с источником сжатого газа. Резервуар 1 выполнен в виде кюветы с плоскопараллельными стенками из оптического стекла размером 0.3×0.3×0.6 м для обеспечения возможности визуализации процесса всплытия кластера пузырьков.
В верхней крышке 4 коллектора 3 выполнены в ее центре и по равноотстоящим концентрическим окружностям перфорации, в которых установлены центральная 6 и периферийные 7 трубки одинакового диаметра, высота которых одинакова для трубок, расположенных на каждой из окружностей, и линейно уменьшается с увеличением радиуса окружности. В качестве трубок используются инъекционные медицинские иглы. Общий вид коллектора 3 с установленной центральной трубкой 6 приведен на фотографии (Фиг. 4).
В качестве источника газа используется баллон 8 со сжатым газом, соединенный через редуктор низкого давления 9, а также через редуктор высокого давления 11 и электропневмоклапан 13 с патрубком 5 коллектора 3.
Работа устройства осуществляется следующим образом. С помощью редуктора 9 устанавливается постоянное давление pmin, контролируемое манометром 10, препятствующее затеканию жидкости 2 через трубки 6, 7 в коллектор 3. С помощью редуктора высокого давления 11 и электропневмоклапана 13 импульсно подается сжатый газ под давлением pmax через патрубок 5 в коллектор 3. Газ из коллектора 3 через трубки 6, 7 в виде пузырьков поступает в окружающую жидкость 2. После отрыва пузырьков от трубок 6, 7 в жидкости 2 образуется компактный кластер пузырьков сферической формы, всплывающий вверх.
В качестве примера реализации рассмотрим результаты получения компактного кластера монодисперсных пузырьков воздуха в глицерине при комнатной температуре. Необходимые для расчетов параметры устройства приведены в таблице 1.
Figure 00000018
Параметры воздуха приведены в таблице 2.
Figure 00000019
Основные физические характеристики глицерина при температуре 20°С приведены в таблице 3 [12].
Figure 00000020
1. Рассчитывается высота трубок, расположенных на окружности радиусом ri по формуле (3):
Figure 00000021
.
Результаты расчетов приведены в таблице 4.
Figure 00000022
2. Определяется величина низкого давления газа по формуле (6):
pmin=pатм+0.8ρg(H-h0)=101308+0.8⋅1260⋅9.80665⋅(0.5-0.03)=105954 Па.
3. Определяется величина высокого давления газа по формуле (9):
pmax=pатм+1.2ρg(H-hк)=101308+1.2⋅1260⋅9.80665⋅(0.5-0.0075)=108611 Па.
4. Определяется длительность импульса τ открытия электропневмоклапана по формуле (13):
Figure 00000023
При расчете τ значение коэффициента расхода ϕ=0.5 определяется в соответствии с [13].
Для рассчитанных параметров устройства (pmin=105954 Па, рmах=108611 Па, τ=0.055 с) была проведена серия экспериментов. Видеокадры всплытия компактного кластера монодисперсных пузырьков, полученные в двух перпендикулярных плоскостях, приведены на Фиг. 5. Полученный экспериментально диаметр пузырьков D≈5⋅10-3 м.
Таким образом, из приведенного примера следует, что при реализации заявленного изобретения достигается положительный результат - получение компактного пузырькового кластера монодисперсных пузырьков заданного диаметра.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дрожжин А.П., Коробейников С.М., Тесленко B.C. Инициирование пробоя в жидкости с помощью кавитационных пузырьков // Научный вестник НГТУ. - 2003. - №2. - С. 1-11.
2. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. - М.: Физматгиз, 1959. - 699 с.
3. Гуськов О.Б. О движении кластера сферических частиц в идеальной жидкость // Прикладная математика и механика. - 2014. - Т. 78, №2. - С. 186-193.
4. Архипов В.А., Васенин И.М., Усанина А.С.Динамика всплытия пузырька в присутствии поверхносто-активных веществ // Известие РАН. Механика жидкости и газа. - 2016. - №2. - С. 142-151.
5. Патент РФ №2153925, МПК B01F 3/04, C02F 3/20. Аэратор / М.М. Борисенко, А.В. Серов, В.А. Смыслов, А.Г. Чуринов - Опубл. 10.08.2000.
6. Патент РФ №2491116, МПК B01F 3/04, B01F 13/00, C02F 3/20. Аэрационное устройство для введения пузырьков газа в жидкую среду / МАГЕН Ханок (IL) - Опубл. 27.08.2013.
7. Patent WO №2016003926, IPC B01F 3/04262, C02F 1/74, C02F 3/20, B01F 2003/04177, B01F 2003/04326, C02F 2103/42, Y02W 10/15. Aeration device for aquatic environments / Sheaffer II John R. - Publication date 07. 01.2016.
8. Naohiro Sugita, Keita Ando, Toshihiko Sugiura. Experiment and modeling of translational dynamics of an oscillating bubble cluster in a stationary sound field // Ultrasonics. 2017, Vol. 77. - P. 160-167.
9.
Figure 00000024
J.M., Dellavale D., Bonetto F.J. Stable tridimensional bubble clusters in multi-bubble sonoluminescence (MBSL) // Ultrasonics Sonochemistry. 2015, Vol. 22. - P. 59-69.
10. Patent US №3970731, IPC B01F 3/04, C02F 3/20. Bubble-generating aerator / Erkki Olavi Oksman. - Publication date 20.07.1976.
11. Цейтлин В.Г. Расходоизмерительная техника. - М.: Изд-во стандартов, 1977.- 240 с.
12. Неволин Ф.В. Химия и технология производства глицерина. - М.: Химия, 1954. - 401 с.
13. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Справочник. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Л.: Машиностроение, 1989. - 701 с.

Claims (20)

  1. Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков, включающее размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической емкости с газопроницаемой верхней крышкой, соединенный патрубком с источником сжатого газа, отличающееся тем, что в верхней крышке коллектора в ее центре и по равноотстоящим концентрическим окружностям выполнены перфорации, в которых установлены трубки одинакового диаметра, высота которых одинакова для трубок, расположенных по каждой из окружностей, и линейно уменьшается с увеличением радиуса окружности, в качестве источника газа используется баллон со сжатым газом, соединенный через редуктор низкого давления, а также через редуктор высокого давления и электропневмоклапан с патрубком коллектора, а высота трубок, величина низкого и высокого давления, длительность импульса открытия электропневмоклапана определяются соотношениями
  2. Figure 00000025
    ,
  3. Figure 00000026
    ,
  4. Figure 00000027
    ,
  5. Figure 00000028
    ,
  6. где hi - высота трубки, расположенной на радиусе ri (i=1, 2, …, к);
  7. h0 - высота центральной трубки;
  8. R - радиус верхней крышки коллектора;
  9. pmin - величина низкого давления газа;
  10. ратм - атмосферное давление;
  11. ρ - плотность жидкости;
  12. g - ускорение свободного падения;
  13. Н - высота столба жидкости в резервуаре над верхней крышкой коллектора;
  14. Pmax - величина высокого давления газа;
  15. hк - высота трубки, расположенной на периферийной окружности радиусом rк (rк<R);
  16. τ - длительность импульса открытия электропневмоклапана;
  17. D - требуемый диаметр образующегося пузырька;
  18. ϕ - коэффициент расхода;
  19. d - внутренний диаметр трубки;
  20. ρg - плотность газа.
RU2017142492A 2017-12-05 2017-12-05 Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков RU2670228C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142492A RU2670228C1 (ru) 2017-12-05 2017-12-05 Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142492A RU2670228C1 (ru) 2017-12-05 2017-12-05 Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2670228C1 true RU2670228C1 (ru) 2018-10-19

Family

ID=63862395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017142492A RU2670228C1 (ru) 2017-12-05 2017-12-05 Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670228C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796910C1 (ru) * 2023-03-31 2023-05-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Способ получения пузырькового кластера заданной конфигурации

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1677502A (en) * 1919-12-19 1928-07-17 Ernest J Sweetland Gas diffuser
US3970731A (en) * 1974-01-23 1976-07-20 Erkki Olavi Oksman Bubble-generating aerator
SU1669524A1 (ru) * 1989-07-24 1991-08-15 Ярославский политехнический институт Смеситель барботажного типа
RU2153925C1 (ru) * 1999-10-21 2000-08-10 Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "Химпром" Аэратор
RU2491116C2 (ru) * 2007-10-22 2013-08-27 МЭЙПАЛ Грин Энерджи Лтд. Аэрационное устройство для введения пузырьков газа в жидкую среду

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1677502A (en) * 1919-12-19 1928-07-17 Ernest J Sweetland Gas diffuser
US3970731A (en) * 1974-01-23 1976-07-20 Erkki Olavi Oksman Bubble-generating aerator
SU1669524A1 (ru) * 1989-07-24 1991-08-15 Ярославский политехнический институт Смеситель барботажного типа
RU2153925C1 (ru) * 1999-10-21 2000-08-10 Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "Химпром" Аэратор
RU2491116C2 (ru) * 2007-10-22 2013-08-27 МЭЙПАЛ Грин Энерджи Лтд. Аэрационное устройство для введения пузырьков газа в жидкую среду

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796910C1 (ru) * 2023-03-31 2023-05-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Способ получения пузырькового кластера заданной конфигурации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6012492A (en) Method and apparatus for conducting sonochemical reactions and processes using hydrodynamic cavitation
JP2008149209A (ja) 微細気泡発生器および微細気泡供給システム
US20240122808A1 (en) Coaxial nozzle configuration and methods thereof
JP6157688B1 (ja) ファインバブル液製造装置
JP4757228B2 (ja) 線状スリットを利用した気液混合溶解方法と気液混合溶解装置
RU2670228C1 (ru) Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков
JP2010535627A5 (ru)
Jadhav et al. Generation of bulk nanobubbles using a high-shear rotor–stator device
Lee et al. Experimental study on breakup mechanism of microbubble in 2D channel
KR101406268B1 (ko) 미세기포 발생장치
JP5936168B1 (ja) 水中酸素溶解装置およびこれを用いた水中酸素溶解方法
JPS6148970B2 (ru)
JP2016203109A (ja) 気体含有液生成装置および気泡生成機構
Mândrea et al. Theoretical and experimental study of gas bubbles behavior
JP4085121B1 (ja) 歯科用うがい水供給装置
Levitsky et al. A new bubble generator for creation of large quantity of bubbles with controlled diameters
RU2796910C1 (ru) Способ получения пузырькового кластера заданной конфигурации
JP2008168293A (ja) マイクロバブル発生装置
JP2013123701A (ja) 気体溶解液の生成システム及び生成方法
JP2010194425A (ja) 散気装置及び気泡発生装置
EP3204169A1 (en) Liquid atomization method and device
KR20170085651A (ko) 나노 기포 발생 장치
CN114147952B (zh) 一种大孔水凝胶3d打印装置及打印方法
RU2683147C1 (ru) Установка для исследования динамики всплытия пузырькового кластера в жидкости
Arkhipov et al. Experimental setup for investigating the dynamics of the ascent of a cluster of bubbles in a liquid