WO1999008967A1 - Dispositif servant a purifier des etendues d'eau - Google Patents

Dispositif servant a purifier des etendues d'eau Download PDF

Info

Publication number
WO1999008967A1
WO1999008967A1 PCT/JP1998/003679 JP9803679W WO9908967A1 WO 1999008967 A1 WO1999008967 A1 WO 1999008967A1 JP 9803679 W JP9803679 W JP 9803679W WO 9908967 A1 WO9908967 A1 WO 9908967A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
cylinder
ultrasonic
algicidal
flow generator
Prior art date
Application number
PCT/JP1998/003679
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Katsutoshi Yoshinaga
Hironao Kasai
Original Assignee
Marine Techno Research, Inc.
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 Marine Techno Research, Inc. filed Critical Marine Techno Research, Inc.
Priority to US09/284,731 priority Critical patent/US6444176B1/en
Priority to EP98938901A priority patent/EP0959046B1/en
Publication of WO1999008967A1 publication Critical patent/WO1999008967A1/ja

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/34Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations
    • C02F1/36Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations ultrasonic vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • 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
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • B01F23/45Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
    • B01F23/454Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing by injecting a mixture of liquid and gas
    • 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
    • B01F25/21Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams with submerged injectors, e.g. nozzles, for injecting high-pressure jets into a large volume or into mixing chambers
    • B01F25/211Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams with submerged injectors, e.g. nozzles, for injecting high-pressure jets into a large volume or into mixing chambers the injectors being surrounded by guiding tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/312Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof
    • B01F25/3121Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof with additional mixing means other than injector mixers, e.g. screens, baffles or rotating elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/314Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit
    • B01F25/3142Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit the conduit having a plurality of openings in the axial direction or in the circumferential direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/314Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit
    • B01F25/3142Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit the conduit having a plurality of openings in the axial direction or in the circumferential direction
    • B01F25/31423Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit the conduit having a plurality of openings in the axial direction or in the circumferential direction with a plurality of perforations in the circumferential direction only and covering the whole circumference
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/314Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit
    • B01F25/3143Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit characterised by the specific design of the injector
    • B01F25/31432Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced at the circumference of the conduit characterised by the specific design of the injector being a slit extending in the circumferential direction only
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • B01F31/84Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations for material continuously moving through a tube, e.g. by deforming the tube
    • B01F31/841Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations for material continuously moving through a tube, e.g. by deforming the tube with a vibrating element inside the tube
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/80Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/81Combinations of similar mixers, e.g. with rotary stirring devices in two or more receptacles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F7/00Aeration of stretches of water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/50Movable or transportable mixing devices or plants
    • B01F33/503Floating mixing devices
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/007Contaminated open waterways, rivers, lakes or ponds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/008Mobile apparatus and plants, e.g. mounted on a vehicle
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/78Details relating to ozone treatment devices
    • C02F2201/784Diffusers or nozzles for ozonation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Definitions

  • the present invention collects vegetative blankets, particularly cocoa, which occur frequently in closed water bodies, by using the water flow generated by the operation of a water flow generator, and irradiates them with ultrasonic waves to kill alga. It relates to a water purification system that purifies water through algicidal treatment. Background art
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and has been made to solve the problems.
  • the purpose of the present invention is to utilize a water flow generated by the operation of a water flow generation device. And continuously irradiate them with ultrasonic waves to continuously and efficiently kill algae, and purify water areas efficiently and at a much lower cost than conventional methods through algae killing. 0 Ru and that provides Shi Oh bodies of water purification equipment can be of a child to achieve
  • the invention according to claim 1 includes an ultrasonic vibrator for oscillating ultrasonic waves and killing the alga with the ultrasonic waves in the water of the water area where frequent erections are provided, and both ends are opened.
  • a water flow generator that arranges the aerated algicidal cylinder thus formed, and generates a suction flow for sucking and flowing water containing aoko into the interior of the aoko algicidal cylinder from one end side and a discharge flow for discharging from the other end side. It consists of the means arranged.
  • an ultrasonic reflector is preferably mounted on the inner peripheral surface of the coconut algicidal cylinder, and the ultrasonic reflector may be formed of a diffuse reflector.
  • the ultrasonic vibrator may be disposed in a ring shape at the center of the inside of the coconut algicidal cylinder so as to radiate ultrasonic waves radially from the center of the inside toward the inner circumferential surface, or
  • the vibrator may be arranged on the inner peripheral surface on the other end side of the coconut algicidal cylinder so as to be inclined toward one end side. It may be arranged on the end side toward the one end side.
  • the water flow generator is preferably arranged at the other end of the coconut algicidal cylinder, and the water flow generator is a rectifier composed of a cylinder having both ends opened to increase the water flow capacity of the water flow generator. It is better to be inside the tube ⁇
  • a plurality of water flow generators are arranged in the center of the aoko algicidal cylinder at appropriate intervals in the cylinder core direction, and the ultrasonic vibrators are appropriately spaced in the axial direction of the aoko algicidal cylinder. A plurality may be arranged.
  • the aoko algicidal cylinder may be bent, and one end on the suction inflow side may be horizontally arranged near the water surface, and the other end on the discharge side may be horizontally arranged at a position deeper than the one end.
  • the coconut algicidal cylinder may be bent, and one end on the suction inflow side may be arranged upward near the water surface, and the other end on the discharge side may be arranged horizontally on the water bottom side.
  • one end of the coconut algicidal cylinder on the suction inflow side may be expanded in a ratchet shape.
  • Ozone is preferably mixed in the discharge stream. Further, an ozone mixing section may be provided in the water flow generator.
  • the invention according to claim 11 is characterized in that an ultrasonic transducer that oscillates ultrasonic waves and kills alga with the ultrasonic waves and an ultrasonic reflector are opposed to each other in a water channel in a water area where frequent erections occur, It comprises means for arranging a water flow generator for generating a discharge flow for discharging water containing cocoons toward a water area where the ultrasonic transducer and the ultrasonic reflector are disposed.
  • the ultrasonic transducer may be disposed on one side of the channel, and the ultrasonic reflector may be disposed on the other side of the channel.
  • a plurality of ultrasonic reflectors may be provided at the center of the channel in a water area where frequent echoes occur.
  • the ultrasonic transducers may be arranged facing both sides of the waterway, and a plurality of ultrasonic reflectors may be arranged on both sides of the waterway in a water area where frequent waves occur.
  • the ultrasonic reflector may be formed from a diffuse reflector.
  • the water flow generator is preferably housed in a rectifying cylinder having a cylindrical body having both ends opened to enhance the water flow capacity of the water flow generator. It is preferable that ozone is mixed in the discharge stream. Further, an ozone mixing section may be provided in the water flow generator.
  • FIG. 1 is a schematic side view of a water purification apparatus according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 2 is another schematic cross-sectional side view of a water purification apparatus according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 3 is another schematic cross-sectional side view of the water purification device showing the embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is another schematic side view of the water purification apparatus according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 5 is another schematic cross-sectional side view of the water area purifying apparatus showing Embodiment-1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a side sectional view of a coconut algicidal cylinder and a straightening cylinder according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 7 is a side sectional view of a coconut algicidal cylinder and a rectifying cylinder according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 8 is a side sectional view of a coconut algicidal cylinder and a rectifying cylinder according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 9 is a side sectional view of a coconut algicidal cylinder and a rectifying cylinder according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 10 (A) is a front view of a coconut algicidal cylinder showing Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 10 (B) is a side sectional view of a coconut algicidal cylinder showing Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 11 is a side sectional view of a coconut algicidal cylinder and a rectifying cylinder according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 12 is a side sectional view of a coconut algicidal cylinder showing Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 13 is a side sectional view of a water flow generator according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 14 is a plan view showing Embodiment 12 of the present invention.
  • FIG. 15 is a plan view showing Embodiment 12 of the present invention.
  • a water purification apparatus 1 is an apparatus for purifying a closed water area through algae-killing of aquatic water.
  • An algal killing cylinder 2 having an ultrasonic vibrator 3 inside and an open end at both ends, and an algae algicidal cylinder containing water containing the aoko from one end 2a. 2 mainly comprises a water flow generator 4 for generating a suction flow to be sucked and flowed into the inside 2 and a discharge flow to be discharged from the other end 2b.
  • the water area purification device 1 is used by being suspended from a floating body 12 described below and held below the water surface, or used by being installed at the bottom of the water.
  • the aerial algicidal cylinder 2 and the rectifying cylinder 5 containing the water flow generator 4 are hung on a floating body 12 described later floating on the water surface. It is held by 12a and located below the water surface below the floating body 12.
  • the water flow generator 4 is normally used in a state where the water flow generator 4 is installed in the flow straightening tube 5.
  • the coconut algicidal cylinder 2 has, for example, a hollow cylindrical shape, is open at both ends, is disposed in water in a water area where coconut occurs frequently, and is provided with a suction flow generated by the water flow generator 4.
  • Water containing cocoa flows into the inside from one end 2a, and the ultrasonic waves emitted from the ultrasonic vibrator 3 provided therein kill alga floating in the water flowing into the inside while flowing inside. After algicidation, it is discharged from the other end 2b together with water.
  • the aoko algicidal cylinder 2 is arranged in the water in a water area where aoko frequently occurs, that is, the core of the ako is usually horizontal, but in a bent state as shown in FIGS. 2 to 5. In some cases, they are placed in a location.
  • the algae algicidal cylinder 2 has one end 2a on the suction inflow side arranged horizontally near the water surface, and the other end 2b on the discharge side has one end side. It is arranged horizontally at a position deeper than 2 a and may be formed by bending the middle of the coconut algicidal cylinder 2 obliquely.
  • one end 2a of the suction inflow side is arranged upward near the water surface, and the other end 2b of the discharge side is arranged horizontally on the water bottom side, It may be formed by bending the middle of the coco algae cylinder 2 at right angles.
  • the algae algicidal cylinder 2 may be formed such that one end 2a on the suction inflow side is expanded in a trumpet shape. Also, for example, as shown in Figs. One end 2a on the suction inflow side of the algae algicidal cylindrical body 2 has a flared shape only at the opening periphery, or as shown in FIG. 6, one end from the other end 2b. It may be formed in a trumpet shape whose diameter gradually increases toward 2a.
  • An ultrasonic reflector 2c for reflecting the ultrasonic waves emitted from the ultrasonic vibrator 3 is usually mounted on the inner peripheral surface of the aoko algicidal cylinder 2, as shown in FIGS. 7 to 9, for example. .
  • a metal plate is used for the ultrasonic reflector 2c.
  • the ultrasonic waves emitted from the ultrasonic vibrator 3 are repeatedly reflected by the ultrasonic wave reflector 2c, so that the ultrasonic waves stay in the aca-algae-killing cylinder 2 for a longer time, and the aerobiotic algae are killed. It is easier to do.
  • the ultrasonic reflector 2c may be used when the reflective surface is formed of a flat surface as shown in Fig. 7 or when the reflective surface is irregularly reflected as shown in Figs. 8 and 9. May be formed. In the case of being formed on the irregular reflection surface, for example, as shown in FIG. 9, it is formed on an uneven polygonal line surface.
  • the ultrasonic reflector 2c may be omitted as needed.
  • the ultrasonic vibrator 3 oscillates ultrasonic waves and performs a function of killing alka contained in water flowing inside the algae algicidal cylinder 2 by the impact of the ultrasonic waves.
  • the ultrasonic vibrator 3 oscillates ultrasonic waves and performs a function of killing alka contained in water flowing inside the algae algicidal cylinder 2 by the impact of the ultrasonic waves.
  • the coco does not settle and re-emerge.
  • the cocos become inactive and become as if they died, and the cocos can be killed.
  • the ultrasonic transducer 3 is a floating body 12 or an electric energy installed on land. It is connected to the ultrasonic generator 3a of the lugi's source by the wiring 3b by the wiring 3b, and vibrates by the electric energy amplified by the ultrasonic oscillator 3a to oscillate ultrasonic waves in water and kill alga. I do.
  • the ultrasonic vibrator 3 installed inside the coconut algicidal cylinder 2 can efficiently irradiate the ultrasonic waves to the ark that is immersed in the water flowing in the cylinder of the algae algicidal cylinder 2. It is installed as follows. As shown in FIGS. 1 and 12, for example, as shown in FIGS. 1 and 12, one or a plurality of ultrasonic vibrators 3 are attached to the upper inner peripheral surface of the cocoa algicidal cylinder 2 at appropriate intervals. In some cases, it has a structure that oscillates ultrasonic waves.
  • the ultrasonic vibrator 3 is supported by a support member 3 c at a central portion of the inside of the coconut algicidal cylinder 2, and is attached thereto.
  • the structure oscillates ultrasonic waves radially toward the inner circumference.
  • the ultrasonic vibrator 3 is disposed on the inner peripheral surface of the other end 2b of the algae algicidal cylindrical body 2 so as to face the one end 2a, that is, the inflow side.
  • the ultrasonic wave is oscillated by being tilted toward one end 2 a of the algae algicidal cylinder 2.
  • the ultrasonic waves oscillated at an angle travel toward the one end 2a of the algae algicidal cylinder 2 while repeatedly reflecting on the inner peripheral surface of the algae algicidal cylinder 2. become.
  • the ultrasonic transducer 3 is attached to the other end 2b of the coconut algicidal cylinder 2 so as to face one end 2a, that is, toward the inflow side.
  • the structure may be such that ultrasonic waves are oscillated toward one end 2a of the algal cylinder 2.
  • the ultrasonic vibrator 3 discharges as much as possible to a part of the open end 2b. Mounted so as not to obstruct outflow.
  • a rectifying cylinder 5 is attached to the other end 2 b of the coconut algicidal cylinder 2, one or a plurality of rectifying cylinders 5 are attached to the opening around the rectifying cylinder 5 at a certain interval. I have.
  • the water flow generator 4 is provided with a suction flow for sucking and flowing water containing coconut from one end 2a of the coconut algicidal cylinder 2 and a discharge for discharging from the other end 2b of the coconut algicidal cylinder 2. It is usually used inside a rectifying cylinder 5 that has a function to further enhance its function.For example, as shown in Fig. 12, it is used alone inside the coconut algicidal cylinder 2. It is sometimes used by being installed inside.
  • the water flow generator 4 is used by being installed in the flow straightening tube 5
  • the water flow generator 4 is arranged on the other end 2b of the coconut algicidal tube 2 and coincides with the core direction of the flow straightening tube 5 in which the water flow generator 4 is installed. So that the direction of water jetted from the water flow generator 4 is the same as the direction of the tube core of the flow straightening tube 5, and from one open end of the flow straightening tube 5.
  • the inflowing water is injected and discharged from the other end on the opposite side.
  • an internal vagina 4 a as a flow path having both ends opened is formed inside the water flow generator 4.
  • the inner vagina 4a is formed in the longitudinal direction of the water flow generator 4, that is, in the core direction.
  • the internal vagina 4a has a cylindrical shape, the downstream end of the cylindrical internal vagina 4a is a water flow generator outlet 4b, and the upstream end of the internal vagina 4a is The inlet of the water flow generator is 4 c.
  • An injection port 4d for injecting water is formed in the inner peripheral direction on the inner wall surface of the flow path at the intermediate portion of the internal vagina 4a.
  • Injection port 4d is inside vagina part 4a It is formed around the circumference.
  • the orifice 4d formed in one round is formed to be inclined toward the water flow generator outlet 4b at the downstream end of the internal vagina 4a.
  • the water jetted from the jet port 4d inclined toward the water flow generator discharge port 4b is jetted at high speed toward the water flow generator discharge port 4b at the downstream end of the internal vagina 4a.
  • the high-speed injection flow causes a negative pressure region to appear on the downstream side of the injection port 4d to perform a function of sucking and discharging ozone, which will be described later.
  • An annular driving water chamber 4e communicating with the injection port 4d is formed inside the cross section of the water flow generator 4 outside the internal vagina 4a.
  • the driving water chamber 4e is a supply part of the water injected from the above-mentioned injection port 4d, and the above-mentioned injection port 4d communicates with the downstream side thereof.
  • the flow straightening tube 5 has a function of further enhancing the function of the water flow generator 4 provided therein, and the water flow generator 4 is disposed inside the flow straightening tube 5.
  • a rectifying cylinder 5 containing a water flow generator 4 is attached to the open end 2b of the coconut algicidal cylinder 2.
  • the diameter of the opening of the rectifying cylinder 5 is usually smaller than the diameter of the opening of the other end 2b of the coconut algicidal cylinder 2, and the rectifying cylinder 5 is opened by the opened coconut algicidal cylinder 2. It is attached to the center of the other end 2b.
  • An annular opening is also formed on the other end 2b of the rectifying cylinder 5 on which the rectifying cylinder 5 is mounted, and an annular opening is formed on the outer peripheral side of the rectifying cylinder 5. Some of the water that has flowed is also discharged from the annular opening.
  • the flow straightening tube 5 containing the water flow generator 4 may have the same diameter as the other end 2b of the algae algicidal tube 2 as shown in FIG. 6, for example.
  • one end of the flow straightening tube 5 is connected to the other end of the coconut algicidal cylinder 2, and all the water discharged from the other end of the coconut algicidal tube 2 flows inside the straightening tube 5. Is discharged into the water outside.
  • the flow straightening tube 5 prevents water sprayed from the water flow generator 4 from being dispersed immediately after the spraying, sprays the water straightly further to a far distance, and spreads the water away from the water, thereby closing the closed water area in a short time. It has the function of stirring the water.
  • the flow straightening tube 5 is installed on the water bottom so that both opened ends are substantially horizontal, but may be installed at an arbitrary inclination angle as needed.
  • the flow regulating cylinder 5 is formed of a cylindrical body, and both ends thereof are open, one of which is opened is a water inlet 5a, and the other is a water outlet 5b.
  • supporting portions 5c for horizontally installing and supporting the flow straightening tube 5 on the water bottom side are mounted on the front side and the rear side in the tube core direction, respectively.
  • a driving water supply pipe 6 is connected to the driving water chamber 4 e of the water flow generator 4.
  • the other end of the driving water supply pipe 6 is connected to the driving water pump ⁇ .
  • the driving water pump 7 circulates water from the closed water area as jet water to the water flow generator 4 through the driving water supply pipe 6. Equipment to supply.
  • a plurality of ozone blowing holes 8 for injecting ozone are formed at equal intervals in the inner circumferential direction on the inner wall surface of the flow passage on the upstream side of the injection port 4d of the internal vagina 4a.
  • the ozone fumarole 8 is formed to be inclined toward the water flow generator outlet 4b at the downstream end of the internal vagina 4a.
  • the ozone fumarole 8 is a mechanism for sucking and discharging ozone by water jetted at high speed from the downstream jet port 4d.
  • annular ozone supply chamber 8 a communicating with the ozone fumarole 8 is formed to be strong.
  • the ozone supply chamber 8a is located on the upstream side of the body water chamber 4e.
  • the ozone supply chamber 8a is a supply portion of ozone injected from the ozone fumarole 8, and the ozone fumaroles 8 are formed downstream thereof so as to communicate with each other.
  • ozone supply pipe 9 One end of an ozone supply pipe 9 is connected to the ozone supply chamber 8a.
  • the other end of the ozone supply pipe 9 is connected to an ozone generator 10 installed on a floating body 12 on the water surface described later.
  • the ozone generator 10 is a device that supplies the generated ozone to the water flow generator 4 through the ozone supply pipe 9.
  • the ozone generator 10 has a mechanism for radiating ultraviolet rays in a specific wavelength range to oxygen in the air, for example, and converting it into ozone.
  • a tube is provided.
  • An air compressor 11 for supplying air to the ozone generator 10 is provided so as to be connected to the outside of the ozone generator 10.
  • the floating body 1 2 is a structure that floats on the water surface of the closed water area, and the floating body 1 2 has an ultrasonic oscillator 3 a, which is a source of electric energy for the ultrasonic vibrator 3, and a jet water that is supplied to the water flow generator 4.
  • Equipment such as the driving water pump 7 for supplying air, the ozone generator 10 and the air compressor 11 are installed, and the ultrasonic vibrator 3, the water flow generator 4, Ozone generator 10, etc. can be used.
  • the cocoa algicidal cylinder 2 When the coconut algicidal cylinder 2 is held in the water near the surface of the water, the cocoa algicidal cylinder 2 is supported by the hanging fixture 12 a in the water below the floating body 12, and the It is kept nearby.
  • Devices such as the ultrasonic oscillator 3a, the driving water pump 7, the ozone generator 10 and the air compressor 11 may be installed on land as before. Further, the driving water pump 7 may be installed underwater by using a submersible pump if necessary.
  • the floating body 12 or the ultrasonic oscillator 3a installed on land and the floating body 12a or on land or as needed Driving the motive pump 7 installed in the water.
  • the floating body 12 or an air compressor installed on land.
  • the ultrasonic vibrator 3 provided inside the coconut algicidal cylinder 2 vibrates, and the ultrasonic waves are transmitted to the algae algicidal cylinder. Oscillates toward 2.
  • the driving water pump 7 When the driving water pump 7 is driven, the driving water pump 7 draws water from the closed water area, and pumps the water through the driving water supply pipe 6 to the inside of the rectifying cylinder 5 installed at the bottom of the water. To the water flow generator 4.
  • the ozone generator 10 is provided with, for example, a deep ultraviolet ozone ray discharge tube, and converts a part of the oxygen in the air sent into ozone by irradiation with a deep ultraviolet ozone beam, and converts this ozone into an ozone supply tube.
  • the water flows down the inside of 9 and is supplied to the water flow generator 4 inside the straightening pipe 5 installed at the bottom of the water.
  • the water that has flowed in is sucked and flows to the part of the vagina 4a where the injection port 4d is formed, and from there it flows downstream from the injection port 4d.
  • the water is pushed at high speed toward the water flow generator discharge port 4b by the injected water.
  • the water inside the avocaloid algicidal cylinder 2 is sucked and discharged from the other end 2 b by the water flow generator 4, so that one end 2 a of the acoco algicidal cylindrical body 2 has a negative pressure.
  • An ultrasonic vibrator 3 is provided inside the coconut algicidal cylinder 2, and ultrasonic waves are oscillated from the ultrasonic vibrator 3 toward the inside.
  • the ultrasonic wave oscillated inside the coconut algicidal cylinder 2 is applied directly or when the ultrasonic reflector 2 c is mounted on the inner peripheral surface of the coconut algicidal cylinder 2. Acts on water containing coconut water while being reflected by 2c.
  • the diameter of the flow straightening tube 5 is the same as the diameter of the other end 2 b of the coconut algicidal cylinder 2 and one end of the flow straightening tube 5 is connected to the other end of the aerial algicidal cylinder 2,
  • the water that has flowed inside the algicidal cylinder 2 enters the flow straightening tube 5, flows inside the flow straightening tube 5 and the water flow generator 4, and is discharged into the external water.
  • the water flow generator 4 is installed inside the algae algicidal cylinder 2
  • the water is discharged from the other end 2b of the algae algicidal cylinder 2 into external water.
  • the ozone supplied to the water flow generator 4 through the ozone supply pipe 9 enters the annular ozone supply chamber 8 a formed inside the water flow generator 4, and enters the ozone supply chamber. Suction is injected into the internal vagina 4a from the ozone fumarole 8 on the outlet side from 8a.
  • the location of the inner vagina 4a where the ozone fumarole 8 is formed is in a negative pressure area by the water jetted from the jet port 4d, and the suction force by this negative pressure causes ozone from the ozone fumarole 8 to It will be injected by suction.
  • the ozone sucked and injected from the ozone fumarole 8 into the internal vagina 4a directs the internal vagina 4a toward the water flow generator discharge port 4b.
  • Ozone is mixed in the discharge flow jetted at a high speed from the water flow generator discharge port 4b, and this ozone-mixed water flows through the inside of the rectifying cylinder 5 having the water flow generator 4 inside. It is discharged at high speed to the bottom of the closed water area outside.
  • algicidal cocos are mixed in the ozone-contaminated water released at a high speed, and the algicidal cocos, which are organic substances, are oxidatively decomposed by the oxidizing action of ozone. The cause of sludge being generated and accumulated on the water bottom as organic matter is eliminated.
  • Algae killer ozone-injected water injected at high speed from the water flow generator discharge port 4b passes through the inside of the rectifier cylinder 5 immediately after being injected from the water flow generator 4.
  • the microbubbles which are less likely to float, are sprayed in a straight line in the discharge direction, which reduces the force of the water mixed with the algicidal aquatic ozone.
  • Water can be sprayed straighter and more distantly, and the algae killing ozone-ozone mixed water can be sent out to the distant layer on the bottom layer of the closed water area in a short time. Water can be effectively circulated and the algicidal function can be enhanced.
  • FIGS. 14 and 15 Next, a second embodiment of the present invention shown in FIGS. 14 and 15 will be described.
  • the water purifier 21 is a device that purifies the closed water channel 22 through the algae algicidal treatment.
  • an ultrasonic oscillator 3 that oscillates ultrasonic waves to kill alga by the ultrasonic waves
  • an ultrasonic reflector 23 disposed opposite to the ultrasonic oscillator 3, an ultrasonic oscillator 3 and an ultrasonic wave
  • It mainly comprises a water flow generator 4 for generating a discharge flow for discharging water containing water to the water area where the reflectors 23 are arranged.
  • the water flow generator 4 is usually used in a state where the water flow generator 4 is installed in the flow straightening tube 5.
  • the water flow generator 4 may be used with a structure in which ozone is mixed as necessary. In this case, it has the same structure as the ozone blast hole 8, the ozone supply chamber 8 a, the ozone supply pipe 9, the ozone generator 10, the air compressor 11, etc. of the embodiment 1 described above. are doing.
  • the ultrasonic vibrator 3 is installed in the water on one side of the waterway 22
  • An ultrasonic reflector 23 is mounted opposite to the ultrasonic vibrator 3 in the water on the other side opposite to one side of the water channel 22 on which the ultrasonic vibrator 3 is mounted.
  • a structure 24 such as an artificial island or floating body is placed in the center of the waterway 22.
  • a plurality of ultrasonic transducers 3 are mounted in the water on the outer peripheral side of the structure 24, and both sides of the water channel 22 opposite the ultrasonic transducers 3 mounted on the outer peripheral side of the structure 24.
  • the ultrasonic reflector 23 is mounted so as to extend on both sides of the ultrasonic transducer 3 on the opposite side as a center, and at a position where the ultrasonic waves emitted from the ultrasonic transducer 3 can be efficiently reflected.
  • the attached ultrasonic reflector 23 is made of, for example, a metal plate that reflects ultrasonic waves.
  • the surface of the ultrasonic reflector 23 is formed as a flat surface or as an irregularly-reflected surface.
  • the ultrasonic vibrator 3 is connected to the ultrasonic oscillator 3a of the electric energy source installed on the shore side of the waterway 22 by a wire 3b, and is amplified by the ultrasonic oscillator 3a. It vibrates by the electrician and generates ultrasonic waves in the water to kill alga.
  • the ultrasonic vibrator 3 and the ultrasonic reflector 23 are mounted facing each other upstream and downstream of the water channel 22 where the ultrasonic vibrator 3 and the ultrasonic reflector 23 are mounted facing each other.
  • a water flow generator 4 is installed below the surface of the water, which is installed in a flow straightening pipe 5 for flowing water containing aqua into the water area.
  • the water flow generator 4 upstream of the water channel 22 is arranged to generate a water flow toward the downstream side, and the water flow generator 4 downstream of the water channel 22 is arranged to generate a water flow toward the upstream side.
  • the water flow generators 4 arranged on the upstream and downstream sides, respectively, are arranged on the opposite sides of the width of the water passage 22, and the water passages 2 on which the water flow generators 4 are respectively arranged are arranged. It is designed to easily generate a circulating flow between the upstream side and the downstream side of (2).
  • the ultrasonic vibrator 3 and the water flow generator 4 that constitute the water purification device 22 are driven.
  • the air compressor 11 is driven.
  • the ultrasonic oscillator 3a When the width of the water channel 22 is not very wide, the ultrasonic oscillator 3a is driven, and the ultrasonic vibrator 3 attached to the water on one side of the water channel 22 vibrates and the water channel 2 on the opposite shore is vibrated. The ultrasonic wave is oscillated toward the ultrasonic reflector 23 attached to the water on the other side 2.
  • the ultrasonic oscillator 3 a when the width of the water channel 22 is wide, the ultrasonic oscillator 3 a is driven, and the ultrasonic vibration attached to the water on the outer peripheral side surface of the structure 24 provided at the center of the water channel 22.
  • the vibrator 3 vibrates and oscillates ultrasonic waves toward the ultrasonic reflector 23 attached to the water on both sides of the water channel 22 so as to face the water.
  • the driving water pump 7 draws water from the closed water area, and pumps this water through the driving water supply pipe 6 so that the water of the rectifying cylinder 5 installed in the water is removed.
  • Supply water flow generator 4 inside.
  • the ozone generator 10 is provided with, for example, a far-ultraviolet ozone ray discharge tube, and converts a part of the oxygen in the supplied air into ozone by irradiating far-ultraviolet ozone, and converts the ozone into the ozone supply pipe 9. And supplied to the water flow generator 4 inside the flow straightening tube 5 installed in the water.
  • water is supplied through the driving water supply pipe 6.
  • the water supplied to the flow generator 4 enters the annular driving water chamber 4 e formed inside the water flow generator 4, and flows from the injection port 4 d on the outlet side from the driving water chamber 4 e. It is injected into vagina 4a.
  • Water injected from the injection port 4 d into the internal vagina 4 a is injected at high speed toward the water flow generator discharge port 4 b side, and water injected at high speed is injected into the internal vagina 4 a injection port 4 d
  • the water on the downstream side is extruded at high speed toward the water flow generator discharge port 4b.
  • the water flow generators 4 arranged on the upstream and downstream channels 22 of the channel 22 on which the ultrasonic transducers 3 and the ultrasonic reflectors 23 are mounted operate.
  • the water containing the water flows into the water area where the ultrasonic vibrator 3 and the ultrasonic reflector 23 are attached.
  • the water containing the water that has flowed into the water area where the ultrasonic vibrator 3 and the ultrasonic reflector 23 are attached includes the ultrasonic wave oscillated from the ultrasonic vibrator 3 or reflected by the ultrasonic reflector 23.
  • the water that has frequently occurred in the waterway 22 of the closed water area flows into the water area where the ultrasonic vibrator 3 and the ultrasonic reflector 23 are attached together with the water containing the water by the water flow generator 4. Then, while moving in the water area, the algae are killed by the action of the ultrasonic wave oscillated from the ultrasonic transducer 3 and flow out of the water area.
  • the ozone supplied to the water flow generator 4 through the ozone supply pipe 9 enters the annular ozone supply chamber 8a formed inside the water flow generator 4, and flows into the ozone supply chamber. Suction is injected into the internal vagina 4a from the ozone fumarole 8 on the outlet side from 8a.
  • the location of the inner vagina 4a where the ozone fumarole 8 is formed is in a negative pressure area by the water jetted from the jet port 4d, and the suction force by this negative pressure causes ozone from the ozone fumarole 8 to It will be ejected by suction.
  • the ozone sucked and injected from the ozone fumarole 8 into the internal vagina 4a is mixed with water flowing at a high speed toward the water flow generator outlet 4b from the internal vagina 4a, resulting in extremely fine air bubbles.
  • the water flow becomes an ozone-mixed water flow with little tendency to float, and is jetted from the water flow generator discharge port 4b of the water flow generator 4 at high speed to become a discharge flow.
  • Ozone is mixed in the discharge flow jetted at high speed from the water flow generator discharge port 4b, and this ozone-mixed water flows through the inside of the rectifying cylinder 5 having the water flow generator 4 inside. It is released at high speed through the bottom of the closed water body outside.
  • algae-killed cocos settle on the bottom layer of the water area where ozone-contaminated water is released at a high speed, and the algae-killed cocos, which are organic substances, are oxidatively decomposed by the oxidizing action of ozone. This prevents sludge from accumulating on the bottom of the water.
  • the water containing the aqua is sucked into the aca algicidal cylinder from one end of the aca algicidal cylinder by the water flow generator.
  • Ultrasonic waves are applied to the coco by the ultrasonic transducer provided inside the coco algae-killing cylinder, and the coco is shocked, thereby destroying gas vesicles that function as floating inside the coco.
  • the coco is not settled and does not re-emerge, so that the coco becomes in a state of inactivation and is in a state similar to the death, and therefore, it is possible to kill alga.
  • the water containing the coco is sucked into the coco algae-killing cylinder to kill the alga, it is possible to efficiently kill the coco in a wide water area where the coco is frequently generated.
  • the ultrasonic reflector When the ultrasonic reflector is mounted on the inner peripheral surface of the algae-killing cylindrical body 2 as in the configuration of claim 2, the ultrasonic waves emitted from the ultrasonic vibrator emit the ultrasonic reflector.
  • the ultrasonic waves When the ultrasonic waves are irradiated inside the algae-killing cylinder to kill the algae, the reflected ultrasonic waves kill the algae, and the cocoa in the algae-killing cylinder is reflected. Since the frequency of ultrasonic irradiation is increased, the algae algicidal ability can be enhanced.
  • the ultrasonic vibrator 3 forces the ultrasonic waves to oscillate radially inward from the inner center to the inner peripheral surface, as shown in FIG. 10.
  • the ultrasonic waves can be evenly radiated from the center of the inside of the coconut albicidal cylinder to the surrounding area, so that the cocoa inside the coconut algicidal cylinder is evenly killed. be able to.
  • the ultrasonic vibrator is disposed on the inner peripheral surface on the other end side of the coconut algicidal cylinder so as to be inclined toward one end side as in the configuration of claim 4, the ultrasonic wave is scattered by the ultrasonic wave.
  • the ultrasonic vibrator When the ultrasonic vibrator is arranged on the other end side of the coconut algicidal cylinder toward one end side as in the configuration of claim 5, suction and inflow from one end of the cocoa algicidal cylinder is performed. Then, ultrasonic waves can be evenly applied to the water containing the cocoa flowing inside the cocoa algicidal cylinder toward the other end side, and the cocoa algicidal efficiency can be increased.
  • the water flow generator When the water flow generator is arranged at the other end of the aoko algicidal cylinder as in the configuration of claim 6, the water flow generator removes the internal water from the other end of the aoko algicidal cylinder. Since the water is discharged, the inside of the coconut algicidal cylinder is placed in a negative pressure state, and a suction flow is generated at one end side opposite to the other end, so that water containing the aoko is killed inside the algae algicidal cylinder. Can be flowed into
  • a plurality of water flow generators are arranged in the center of the interior of the coconut algicidal cylinder at appropriate intervals in the cylinder core direction, and the ultrasonic vibrator has a core of the coconut algicidal cylinder.
  • the ultrasonic waves emitted from the plurality of ultrasonic transducers cause the inside of the long coconut algicidal cylinder to move from one end to the other end.
  • Algae that are flowing toward the alga can be killed more reliably.
  • the algae algicidal cylinder is bent, one end on the suction inflow side is arranged horizontally near the water surface, and the other end on the discharge side is horizontally oriented deeper than the one end.
  • the water that floats near the surface of the water can be sucked into the water-killing alga-killing cylinder to kill it.
  • the algae algicidal cylinder is bent, one end on the suction inflow side is arranged upward near the water surface, and the other end on the discharge side is horizontally arranged on the water bottom side.
  • the cocoa floating near the surface of the water is sucked into the acotic algicidal cylinder to kill the algae inside, and the algae that have been killed are discharged to the bottom of the water area to prevent stagnant sedimentation of the bottom water.
  • the effect of promoting water flow can be enhanced.
  • the flow velocity is small and sufficient when the flow path cross-sectional area is large. While maintaining a long ultrasonic irradiation time, when the cross-sectional area is small, the flow velocity is faster and the water containing the algae-killed cocoa can be efficiently discharged.
  • the water containing the water in the water path by the water flow generator is placed in the water path of the water area where the ultrasonic vibrator and the ultrasonic wave reflector are arranged to face each other.
  • water containing coconut water flows into the waterway of the water body where the ultrasonic transducer and the ultrasonic reflector are arranged facing each other and kills algae, it can be efficiently used in wide waterways where cocoons frequently occur. Alcohol can be killed.
  • the ultrasonic wave is reflected by the ultrasonic reflector.
  • ultrasonic waves can be applied to the water surface or the underwater aquarium from both sides of the waterway, and the algae in the waterway in a wide body of water can be effectively killed from both sides.
  • a plurality of ultrasonic vibrators are arranged in the center of the waterway in a water area where frequent occurrences of water are directed toward both sides of the waterway, and a plurality of ultrasonic transducers are arranged on both sides of the waterway in the water area where water frequent occurrence occurs.
  • the ultrasonic wave can be applied to the water surface or underwater from the center of the waterway and both sides of the waterway. Alcohol can be effectively killed from both sides.
  • the ultrasonic reflector When the ultrasonic reflector is formed of a diffuse reflector as in the configuration of claim 14, the ultrasonic wave is reflected in all directions inside the acotic algicidal cylinder or in the water channel, and the acoustokilling is performed. It is possible to kill alga inside the alga tube rest or anywhere in the waterway.
  • the water flow generator In the case where the water flow generator is installed in a rectifying cylinder having open ends at both ends for enhancing the water flow capacity of the water flow generator, the water flow generator generates the water flow generator. Water flow is not dispersed by flowing through As a result, a strong suction flow and discharge flow can be generated.
  • ozone When ozone is mixed in the discharge stream as in the configuration of claim 16, a large amount of algicidal coco is mixed in the discharge stream. Ozone is oxidized and decomposed by ozone, and at the same time, the effect of promoting the flow of water by the water flow generator can prevent sludge due to sedimentation and accumulation of algae-killed cocoa on the water floor.
  • ozone can be mixed into the discharge flow by the water flow generator that generates the discharge flow.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Description

明 柳 水域浄化装置 技術分野
こ の発明は、 閉鎖性水域に多発する植物性ブラ ンク ト ン、 特 にァォコを水流発生装置の作動によって生ずる水流を利用して 集め、 これに超音波を照射して殺藻し、 ァォコの殺藻を通じて 水域浄化を図る水域浄化装置に関する ものである。 背景技術
舍栄養化した閉鎮性水域に多発する植物性ブラ ンク ト ン、 特 にァォコ等の増殖に伴って、 水面が緑色の物質に覆われ、 水域 の環境保全上、 さ らに景観上、 大きな問題とされる場合が内外 に多発している。
これに対して従来、 多 く のァォコ対策が試みられたが、 それ らは大別して次のよう なものである。
①集約除去
1 )機械的集約 · 系外除去
2)気泡浮上併用集約 · 系外除去
②分解 * 沈降
1 )バイ オ製剤利用分解 2 ) バイ オ製剤利用沈降
③殺藻/細胞破壊
1 )機械的方法
a)高圧利用 b ) 衝撃圧利用 c ) その他 2 )化学的方法
a )殺藻剤注入
④増殖条件の抑制制御
(水温、 P H、 窒素、 燐 成分比変更等のコ ン ト ロール) 発明の開示
前述した従来の①〜④のす ての対策が試みられたが、 比較 的明らかな効果が認められたのは③ー 2 ) — a )の硫酸銅溶液注入 位で、 他は大きな努力の割に効果は殆どないか、 あっても極 く 僅かであってコス ト有効性が極めて低く 、 ァォコ対策の名に値 する有効なものはないのが実態であった。
例えば、 ァォコ対策と して著名なものは、 霞ケ浦などで実用 化されている表層ァォコの回収船による採集 · 系外除去 (前記 ①ー 1 )に相当) であるが、 高額のァォコ回収船を常備して、 際 跟な く 増殖を続ける無数のァォコの海の中で際限な く いつ果て る と も知れない採集作業を続行しなければならず、 さ らに集約 された大量のァォコを濾過 · 脱水して系外除去するのに莫大な 時間と費用を費やす点、 実用済とはいえ、 近代技術社会におけ る技術と して誠に前近代的ともいえる ものである。
また、 前記②は、 A種のァォコには効く が、 B種のァォコに は効かない等の問題があり、 卓越的な効果がある とは一般的に は言い難いのが実情である。
さ らに、 前記③ー 2 )は時と して著効が見られるが化学物質を 系内に注入する という点で、 現今の貯水池、 湖沼、 河川などに 対する対策と しては益々忌避ないし禁止される趨勢にある。 この発明は、 上記のよう な課題に鑑み、 その課題を解決すベ く 創案されたものであって、 その目的とする ところは、 ァォコ を水流発生装置の作動によ って生じる水流を利用して連続的に 集め、 これに超音波を照射して連続的且つ効率的に殺藻し、 ァ ォコの殺藻を通じて水域浄化を効率的に且つ在来方式に比べて 格段な低コス トで達成する こ とのできる水域浄化装置を提供す る し し あ る 0
以上の目的を達成するために、 請求項 1 の発明は、 ァォコが 多発する水域の水中に、 超音波を発振しその超音波でァォコを 殺藻する超音波振動子を内部に備え両端が開口されたァォコ殺 藻筒体を配置し、 ァォコを含んだ水を一端側からァォコ殺藻筒 体の内部に吸引流入させる吸引流と他端側から吐出させる吐出 流とを生じさせる水流発生器を配置した手段より なる。
こ こで、 ァォコ殺藻筒体の内周面には超音波反射体が装着さ れているのがよ く 、 又超音波反射体は乱反射体から形成されて いてもよい。
超音波振動子は、 内部中央から内周面方向に放射状に超音波 を発振するように、 ァォコ殺藻筒体の内部中央にリ ング状に配 置されていてもよ く 、 又は、 超音波振動子は、 ァォコ殺藻筒体 の他端側の内周面に、 一端側に向けて傾斜して配置されていて もよ く 、 更に、 超音波振動子は、 ァォコ殺藻筒体の他端側に、 一端側に向けて配置されていてもよい。
水流発生器はァォコ殺藻筒体の他端側に配置されているのが よ く 、 又、 水流発生器は、 該水流発生器の水流能力を高める両 端が開口された筒体からなる整流筒に内装されているのがよい < さ らに、 水流発生器はァォコ殺藻筒体の内部中央に筒芯方向に 適宜間隔をあけて複数配置され、 超音波振動子はァォコ殺藻筒 体の筒芯方向に適宜間隔をあけて複数配置されていてもよい。
ァォコ殺藻筒体は曲がっていて、 吸引流入側の一端側は水面 近く に水平向きに配置され、 吐出側の他端側は一端側より深い 位置に水平向きに配置されていてもよ く 、 又は、 ァォコ殺藻筒 体は曲がっていて、 吸引流入側の一端側は水面近く に上向きに 配置され、 吐出側の他端側は水底側に水平向きに配置されてい てもよい。 さ らに、 ァォコ殺藻筒体の吸引流入側の一端惻はラ ツバ状に拡開していてもよい。
吐出流にはオゾンが混入されているのがよい。 また、 水流発 生器にォゾン混入部を設けてもよい。
また、 請求項 1 1 の発明は、 ァォコが多発する水域の水路に、 超音波を発振しその超音波でァォコを殺藻する超音波振動子と 超音波反射体とを対向して配置し、 超音波振動子と超音波反射 体とが配置された水域に向けてァォコを含んだ水を吐出させる 吐出流を生じさせる水流発生器を配置した手段より なる。
こ こで、 超音波振動子は水路の一側面に配置され、 超音波反 射体は水路の他側面に配置されていてもよ く 、 又、 ァォコが多 発する水域の水路の中央部に複数の超音波振動子を水路の両側 面に向けて配置し、 ァォコが多発する水域の水路の両側面に複 数の超音波反射体を配置してもよい。
超音波反射体は、 乱反射体から形成されていてもよい。
水流発生器は、 該水流発生器の水流能力を高める両端が開口 された筒体からなる整流筒に内装されているのがよい。 吐出流にはオゾンが混入されているのがよい また、 水流発 生器にォゾン混入部を設けてもよい。 図面の簡単な説明
図 1 は、 この発明の実施の形態一 1 を示す水域浄化装置の概 略側面図である。
図 2 は、 この発明の実施の形態一 1 を示す水域浄化装置の他 の概略側断面図である。
図 3 は、 この発明の実施の形態- 1 を示す水域浄化装置の他 の概略側断面図である。
図 4 は、 この発明の実施の形態一 1 を示す水域浄化装置の他 の概略側面図である。
図 5 は、 この発明の実施の形態-- 1 を示す水域浄化装置の他 の概略側断面図である。
図 6 は、 この発明の実施の形態一 1 を示すァォコ殺藻筒体及 び整流筒の側断面図である。
図 7 は、 この発明の実施の形態一 1 を示すァォコ殺藻筒体及 び整流筒の側断面図である。
図 8 は、 この発明の実施の形態 - 1 を示すァォコ殺藻筒体及 び整流筒の側断面図である。
図 9 は、 この発明の実施の形態一 1 を示すァォコ殺藻筒体及 び整流筒の側断面図である。
図 1 0 ( A ) は、 この発明の実施の形態一 1 を示すァォコ殺 藻筒体の正面図である。 図 1 0 ( B ) は、 この発明の実施の形 態一 1 を示すァォコ殺藻筒体の側断面図である。 図 1 1 は、 こ の発明の実施の形態一 1 を示すァォコ殺藻筒体 及び整流筒の側断面図である。
図 1 2 は、 こ の発明の実施の形態 - 1 を示すァォコ殺藻筒体 の側断面図である。
図 1 3 は、 こ の発明の実施の形態一 1 を示す水流発生器の側 断面図である。
図 1 4 は、 この発明の実施の形態一 2 を示す平面図である。 図 1 5 は、 こ の発明の実施の形態一 2 を示す平面図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面に記載の発明の実施の形態に基づいて、 こ の発明 をより具体的に説明する。
〔実施の形態一 1 〕
本発明の実施の形態 1 を示す図 1 〜図 1 3 において、 水域浄 化装置 1 は、 ァォコの殺藻を通じて閉鎖性水域の浄化を図る装 置でァォコが多発する水域の水中に、 超音波を発振しその超音 波でァォコを殺藻する超音波振動子 3 を内部に備え両端が開口 されたァォコ殺藻筒体 2、 ァォコを含んだ水を一端側 2 a から ァォコ殺藻筒体 2 の内部に吸引流入させる吸引流と他端側 2 b から吐出させる吐出流とを生じさせる水流発生器 4 から主に構 成されている。
水域浄化装置 1 は後述の浮体 1 2 に吊持されて水面下側に保 持されて使用されたり、 水底に設置されて使用される。 水面下 側に保持される場合にはァォコ殺藻筒体 2、 及び水流発生器 4 を内装する整流筒 5 は水面上に浮かぶ後述の浮体 1 2 に吊持具 1 2 a によ り保持されて、 浮体 1 2 の下方の水面下側に位置する。 水流発生器 4 は整流筒 5 に内装された状態で通常使用される。
ァォコ殺藻筒体 2 は、 例えば中空の円筒形の形状を有し、 両 端が開口されていて、 ァォコが多発する水域の水中に配置され、 水流発生器 4 によって生成される吸引流により、 その内部にァ ォコを含んだ水を一端側 2 a から流入し、 内部に備えられた超 音波振動子 3 から発する超音波で内部を流動中に流入された水 に浮遊するァォコを殺藻し、 殺藻後は水と共に他端側 2 bから 吐出する ものである。
ァォコ殺藻筒体 2 は、 ァォコが多発する水域の水中に、 つま り その筒芯方向が通常は水平になるように配置されるが、 図 2 〜図 5 に図示するよう に、 曲がった状態で配置される こ ともあ る。
例えば図 2、 図 3 に図示するように、 ァォコ殺藻筒体 2 は、 吸引流入側の一端側 2 a は水面近く に水平向きに配置され、 吐 出側の他端側 2 b は一端側 2 a より深い位置に水平向きに配置 され、 ァォコ殺藻筒体 2 の途中を斜めに曲げて形成されている こ ともある。
また、 例えば図 4、 図 5 に図示するように、 吸引流入側の一 端側 2 a は水面近く に上向きに配置され、 吐出側の他端側 2 b は水底側に水平向きに配置され、 ァォコ殺藻筒体 2 の途中を直 角状に曲げて形成されているこ ともある。
更に、 例えば図 5、 図 6 に図示するように、 ァォコ殺藻筒体 2 はその吸引流入側の一端側 2 aがラ ッパ状に拡開して形成さ れている こ ともある。 また、 例えば図 3、 図 4 に図示するよう にァォコ殺藻筒体 2 の吸引流入側の一端側 2 a はその開口周縁 のみがラ ッパ状に拡開されている場合や、 図 6 に図示するよう に他端側 2 bから一端側 2 a に向けて直径が徐々に拡大したラ ッパ状に形成されている こ ともある。
ァォコ殺藻筒体 2 の内周面には、 例えば図 7 〜図 9 に図示す るよう に、 超音波振動子 3 から発する超音波を反射する超音波 反射体 2 c が通常装着されている。 超音波反射体 2 c には金属 板が使用されている。 超音波振動子 3 から発する超音波は超音 波反射体 2 c で反射を繰り返すこ とによ り、 ァォコ殺藻筒体 2 の内部に滞留する時間が長 く なり、 浮遊するァォコを殺藻し易 く なる。
超音波反射体 2 c は、 図 7 に図示するよう に反射表面が平坦 面から形成されている場合や、 図 8、 図 9 に図示するよう に反 射表面が超音波を乱反射する乱反射表面に形成されている場合 がある。 乱反射表面に形成される場合と しては、 例えば図 9 に 図示するよう に、 凹凸状の折れ線面に形成される。 超音波反射 体 2 c は必要に応じて省略される こ ともある。
超音波振動子 3 は超音波を発振して、 超音波の衝撃によって、 ァォコ殺藻筒体 2 内部を流動する水中に含まれるァォコを殺藻 する機能を果たす。 即ち、 ァォコに超音波を照射して衝撃を与 え、 ァォコの細胞内の浮きの機能を果たすガス小胞を破壊する こ とにより、 ァォコ は沈降し再浮上する こ とがな く 、 これによ り ァォコ は非活性化状態になって死滅したと同様な状態となり、 ァォコを殺藻する こ とができるのである。
超音波振動子 3 は、 浮体 1 2又は陸上に設置された電気エネ ルギ一の供給源の超音波発振器 3 a に配線 3 b により接続され ていて、 超音波発振器 3 a によつて増幅された電気エネルギー によって振動して水中に超音波を発振してァォコを殺藻する。
ァォコ殺藻筒体 2 の内部に装備される超音波振動子 3 は、 ァ ォコ殺藻筒体 2 の筒内を流動する水中に舍まれるァォコに超音 波を効率よ く 照射でき るよう に取付けられている。 超音波振 ί力 子 3 は、 例えば図 1 、 図 1 2 に図示するよ うに、 ァォコ殺藻筒 体 2 の上部内周面に 1 個又は適宜間隔をあけて複数個取付けら れて筒内に超音波を発振する構造になっている こ ともある。
また、 超音波振動子 3 は、 例えば図 1 0 に図示するよう に、 ァォコ殺藻筒体 2 の筒内中央部に支持部材 3 c によって支持さ れて取付けられて、 内部中央からその周囲の内周方向に向けて 放射状に超音波を発振する構造になっている こ ともある。
また、 超音波振動子 3 は、 例えば図 7 〜図 9 に図示するよう に、 ァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 b の内周面に、 一端側 2 a つ ま り流入側に向けて傾斜して取付けられて、 ァォコ殺藻筒体 2 の一端側 2 a に向けて傾斜させて超音波を発振する構造になつ ている こ ともある。 この場合、 傾斜させて発振される超音波は ァォコ殺藻筒体 2 の内周面で何度も反射を繰り返しながら、 ァ ォコ殺藻筒体 2 の一端側 2 a に向けて進むこ とになる。
また、 超音波振動子 3 は、 例えば図 1 1 に図示するよう に、 ァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 bに、 一端側 2 a つま り流入側に 向けて取付けられて、 ァォコ殺藻筒体 2 の一端側 2 a に向けて 超音波を発振する構造になっている こ ともある。 この場合、 超 音波振動子 3 は、 開口する他端側 2 b の一部に、 できるだけ吐 出流の妨げとならないよう に取付けられる。 ァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 b に整流筒 5 が取付けられている場合には、 整流筒 5 の外周囲の開口部分に 1 個又は或る間隔をあけて複数個取付 けられている。
水流発生器 4 は、 ァォコを含んだ水をァォコ殺藻筒体 2 の一 端側 2 a からその内部に吸引流入させる吸引流とァォコ殺藻筒 体 2 の他端側 2 bから吐出させる吐出流とを生じさせる機器で、 通常はその機能を更に高める働きを有する整流筒 5 に内装され て使用されるが、 例えば図 1 2 に図示するよう にァォコ殺藻筒 体 2 の内部に単独で内装されて使用される こ ともある。
整流筒 5 に内装されて使用される場合においては、 水流発生 器 4 はァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 bに配置され、 又これを内 装する整流筒 5 の筒芯方向に一致するよう に取付けられていて、 水流発生器 4 から噴射される水の噴射方向は整流筒 5 の筒芯方 向と同じ方向になるよ う になつていて、 整流筒 5 の開口された 一端から流入した水をその反対側の他端から噴射排出するよう になっている。
例えば図 1 3 に図示するように、 水流発生器 4 の内部には両 端が開口された流路と しての内膣部 4 a が形成されている。 内 膣部 4 a は水流発生器 4 の長手方向つま り芯方向に形成されて いる。 内膣部 4 a は円筒状の形状を有していて、 円筒状の内膣 部 4 a の下流端は水流発生器吐出口 4 b となっており、 又内膣 部 4 a の上流端は水流発生器流入口 4 c となっている。
内膣部 4 a の中間部の流路内壁面には水を噴射する噴射口 4 dが内周方向に形成されている。 噴射口 4 d は内膣部 4 a の内 周を一周して形成されている。 一周して形成された噴射口 4 d は内膣部 4 a の下流端の水流発生器吐出口 4 b に向けて傾斜し て形成されている。
水流発生器吐出口 4 b に向けて傾斜して形成された噴射口 4 dから噴射された水は、 内膣部 4 a の下流端の水流発生器吐出 口 4 b に向けて高速で噴射され、 その高速噴射流によつて噴射 口 4 d の下流側に負圧領域を現出させて後述のォゾンを吸引排 出する機能を果たす。
また、 内膣部 4 a の外側となる水流発生器 4 の断面内部には. 噴射口 4 d に連通する環状の駆動水チャ ンバ一 4 e が形成され ている。 駆動水チャ ンバ一 4 e は上記噴射口 4 dから噴射され る水の供給部であり、 その下流側に上記噴射口 4 dが連通して 形成されている。
整流筒 5 は、 内部に備えられる水流発生器 4 の機能を更に高 める働きを有する もので、 その内部には水流発生器 4 が配置さ れている。 水流発生器 4 を内装した整流筒 5 は、 ァォコ殺藻筒 体 2 の開口された他端側 2 b に取付けられている。
整流筒 5 の開口部の径はァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 b の開 口部の径より通常は小さ く 、 整流筒 5 は開口されたァォコ殺藻 筒体 2 の開口された他端側 2 b の中心部に取付けられている。 又整流筒 5 が取付けられたァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 b には、 整流筒 5 の外周側にも環状の開口部が形成されていて、 ァォコ 殺藻筒体 2 の内部を流れた一部の水は環状の開口部からも吐出 される。
このよう に、 ァォコ殺藻筒体 2 の内部を流れた一部の水は、 整流筒 5 の外周側の環状の開口部からも吐出されるため、 水流 発生器 4 によって誘起される水流流速を効果的に減速し、 ァォ コを含んだ水の筒内通過に要する時間を適切に引き伸ばし、 通 過中のァォコに対する超音波照射時間を十分にとる こ とができ る。
水流発生器 4 を内装した整流筒 5 は、 例えば図 6 に図示する よ うに、 ァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 bの直径と同じ場合もあ る。 この場合には、 整流筒 5 はその一端がァォコ殺藻筒体 2 の 他端に接続されていて、 ァォコ殺藻筒体 2 の他端から吐出され る水は全て整流筒 5 の内部を流れて外部の水中に吐出される。 整流筒 5 は、 水流発生器 4 から噴射される水が噴射直後に分 散するのを防いで更に遠方まで直線状に噴射させて、 遠方で拡 散させる こ とにより、 短時間に閉鎖性水域を攪拌させる機能を 果たすものである。 整流筒 5 はその開口された両端が略水平に なるよう に水底に設置されているが、 必要に応じて任意の傾斜 角度で設置されるこ ともある。
整流筒 5 は円筒体からなり、 その両端は開口されており、 開 口された一方は水流入口 5 a となっており、 他方は水吐出口 5 b となっている。 整流筒 5 の下部には該整流筒 5 を水底側に水 平に設置して支持する支持部 5 cが筒芯方向の前部側及び後部 側にそれぞれ取付けられている。
水流発生器 4 の駆動水チャ ンバー 4 e には駆動水供給管 6 の 一端側が接続されている。 駆動水供給管 6 の他端側は駆動水ポ ンプ Ί に接続されている。 駆動水ポンプ 7 は駆動水供給管 6 を 通じて水流発生器 4 に、 閉鎖性水域の水を噴流水と して循環供 給する機器である。
内膣部 4 a の噴射口 4 d の上流側の流路内壁面にはォゾンを 噴射する複数のオゾン噴気孔 8 が内周方向に等間隔に形成され ている。 オゾン噴気孔 8 は内膣部 4 a の下流端の水流発生器吐 出口 4 b に向けて傾斜して形成されている。 オゾン噴気孔 8 は 下流側の噴射口 4 dから高速で噴射される水によってオゾンを 吸引吐出させる機構になっている。
また、 内膣部 4 a の外側となる水流発生器 4 の断面内部には、 オゾン噴気孔 8 に連通する環状のォゾン供紿チャ ンバ一 8 a 力く 形成されている。 オゾン供給チャ ンバ一 8 a は前記躯動水チヤ ンバ一 4 e の上流側に位置している。 オゾン供給チャ ンバ一 8 a は上記ォゾン噴気孔 8から噴射されるオゾンの供給部であり、 その下流側に上記各ォゾン噴気孔 8がそれぞれ連通して形成さ れている。
ォゾン供給チャ ンバー 8 a にはオゾン供給管 9 の一端側が接 続されている。 オゾン供給管 9 の他端側は後述の水面上の浮体 1 2 に設置されたオゾン生成器 1 0 に接続されている。 オゾン 生成器 1 0 は生成されたオゾンをオゾン供給管 9 を通じて水流 発生器 4 に供給する機器である。
オゾン生成器 1 0 は、 空気中の酸素に例えば特定波長領域の 紫外線を放射してこれをオゾンに変える機構からなっていて、 中空容器の内部には紫外線を放射する例えば遠紫外ォゾン線放 電管が設けられている。 このオゾン生成器 1 0 に空気を供給す る空気圧縮機 1 1 がオゾン生成器 1 0 の外部に接続して設けら れている。 浮体 1 2 は閉鎖性水域の水面上に浮かぶ構造体で、 該浮体 1 2 には超音波振動子 3 の電気工ネルギ一の供給源の超音波発振 器 3 a 、 水流発生器 4 に噴流水を供給する前記駆動水ポンプ 7、 上記オゾ ン生成器 1 0、 空気圧縮機 1 1 などの機器が設置され ていて、 閉鎖性水域の任意の位置で超音波振動子 3 、 水流発生 器 4、 オゾン生成器 1 0 などが使用できるようになつている。
また、 ァォコ殺藻筒体 2が水面近く の水中に保持される場合 には、 浮体 1 2 の下部の水中にァォコ殺藻筒体 2 が吊持具 1 2 a によ り支持されて、 水面近く に保持されている。 なお、 超音 波発振器 3 a、 駆動水ポ ンプ 7、 ォゾン生成器 1 0、 空気圧縮 機 1 1 などの機器は、 従来通り、 陸上に設置してもよい。 また、 駆動水ポンプ 7 は必要に応じて水中ポンプを使用 して水中に設 置してもよい。
次に、 上記発明の実施の形態の構成に基づく 作用について以 下説明する。
水域浄化装置 1 を構成する超音波振動子 3及び水流発生器 4 を作動させるには、 浮体 1 2又は陸上に設置された超音波発振 器 3 a及び浮体 1 2又は陸上に又は必要に応じて水中に設置さ れた躯動ポンプ 7 を駆動させる。 また、 オゾン生成器 1 0 を作 動させる場合には、 浮体 1 2又は陸上に設置された空気圧縮機
1 1 を駆動させる。
浮体 1 2又は陸上に設置された超音波発振器 3 a を駆動させ る と、 ァォコ殺藻筒体 2 の内部に備えられた超音波振動子 3 は 振動して、 超音波をァォコ殺藻筒体 2 の内部に向けて発振する。
また、 浮体 1 2又は陸上或いは必要に応じて水中に設置され た駆動水ポンプ 7 を駆動させると、 駆動水ポンプ 7 は閉鎖性水 域の水を取水して、 この水を駆動水供給管 6 を圧送させて、 水 底に設置された整流筒 5 の内部の水流発生器 4 に供給する。
さ らに、 浮体 1 2又は陸上に設置された空気圧縮機 1 1 を駆 動させる と、 空気圧縮機 1 1 は大気中の空気を吸引圧縮してォ ゾン生成器 1 0 に送り込む。 オゾン生成器 1 0 には例えば遠紫 外オゾン線放電管が設けられていて、 送り込まれた空気中の酸 素の一部を遠紫外オゾン線照射によってオゾンに変え、 このォ ゾンをオゾン供給管 9 内を流下させて、 水底に設置された整流 筒 5 の内部の水流発生器 4 に供給する。
駆動水ポンプ 7 の駆動によって、 駆動水供給管 6 を通って水 流発生器 4 に供給された水は、 水流発生器 4 の内部に形成され た環状の駆動水チャ ンバ一 4 e 内に入り、 駆動水チャ ンバ一 4 eから出口側となる噴射口 4 dから内膣部 4 a 内に噴射される t 噴射口 4 dから内膣部 4 a に噴射される水は、 水流発生器吐出 口 4 b側に向けて高速で噴射され、 高速で噴射される水は内膣 部 4 a の噴射口 4 d より下流側の水を水流発生器吐出口 4 b に 向けて高速で押し出す。
このとき、 内膣部 4 a の噴射口 4 d より上流側では、 水流発 生器吐出口 4 b側に向けて噴射される水によって、 負圧領域が 現出し、 この負圧領域の現出によって吸引力が発生し、 この吸 引力によって内膣部 4 a の水流発生器流入口 4 cからァォコ殺 藻筒体 2 の内部の水が内膣部 4 a に流入する。
流入した水は内膣部 4 a の噴射口 4 d が形成された箇所まで は吸引されて流れ、 そこからは噴射口 4 d より下流側に向けて 噴射される水によって水流発生器吐出口 4 b側に向けて高速で 押し出される。
一方、 ァォコ殺藻筒体 2 の内部では、 他端側 2 bから水流発 生器 4 によって内部の水が吸引されて排出されるため、 ァォコ 殺藻筒体 2 の一端側 2 a は負圧領域が現出して、 ァォコ殺藻筒 体 2 の一端側 2 a にはァォコ殺藻筒体 2 の内部に吸引流入させ る吸引流が生じ、 ァォコを含んだ水が一端側 2 a からァォコ殺 藻筒体 2 の内部に流入し、 その内部を流れて他端側 2 bに向か つて移動する。
ァォコ殺藻筒体 2 の内部には超音波振動子 3 が備えられてい て、 超音波振動子 3 から超音波が内部に向けて発振されている。 ァォコ殺藻筒体 2 の内部に発振された超音波は、 直接又はァォ コ殺藻筒体 2 の内周面に超音波反射体 2 c が装着されている場 合には超音波反射体 2 c で反射されながら、 ァォコを含んだ水 に作用する。
ァォコ殺藻筒体 2 の内部を移動するァォコを含んだ水に超音 波が作用すると、 水に浮遊するァォコ は超音波の衝撃によって、 ァォコの細胞内の浮きの機能を果たすガス小胞が破壊されて、 ァォコ は再浮上する こ とができな く なり、 これによりァォコは 非活性化状態となって死滅したと同様な状態となって殺藻され る こ とになる。
このようにして、 閉鎖性水域で多発したァォコは、 ァォコを 含んだ水と共にァォコ殺藻筒体 2 の一端側 2 a から吸引されて その内部を移動中に、 ァォコ殺藻筒体 2 の内部に備えられた超 音波振動子 3から発振された超音波の作用によって殺藻されて ァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 bから排出される。
そして、 ァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 b に水流発生器 4 を内 装した整流筒 5が取付けられている場合において、 整流筒 5 の 外径より ァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 b の内径が大き く て、 整 流筒 5 の外周側に環状の開口部が形成されている ときには、 ァ ォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 bから殺藻されたァォコを含んだ水 の一部は外部の水中に吐出され、 又残り の殺藻されたァォコを 含んだ水は整流筒 5及び水流発生器 4 の内部を流れて外部の水 中に吐出される。
整流筒 5 の径とァォコ殺藻筒体 2 の他端側 2 bの径が同一で、 整流筒 5 の一端がァォコ殺藻筒体 2 の他端に接続されている場 合には、 ァォコ殺藻筒体 2 の内部を流れた水は整流筒 5 の内部 に入り、 整流筒 5及び水流発生器 4 の内部を流れて外部の水中 に吐出される。 また、 ァォコ殺藻筒体 2 の内部に水流発生器 4 が内装されている場合には、 ァ才コ殺藻筒体 2 の他端側 2 bか ら外部の水中に吐出される。
また、 オゾン供給管 9 を通って水流発生器 4 に供給されたォ ゾンは、 水流発生器 4 の内部に形成された環状のォゾン供給チ ヤ ンバ一 8 a内に入り、 オゾン供給チャ ンバ一 8 a から出口側 となるオゾン噴気孔 8 から内膣部 4 a 内に吸引噴射される。
オゾン噴気孔 8が形成される内膣部 4 a の箇所は噴射口 4 d から噴射される水によって負圧領域になっており、 この負圧に よる吸引力によって、 オゾン噴気孔 8からオゾンは吸引噴射さ れる こ とになる。 オゾン噴気孔 8から内膣部 4 a に吸引噴射さ れるオゾンは、 内膣部 4 a を水流発生器吐出口 4 b側に向けて 高速で流れる水に混入される結果、 非常に細かい微細気泡状と なり、 浮上傾向の少ないオゾン混入水流となり、 高速で水流発 生器 4 の水流発生器吐出口 4 bから噴射されて吐出流となる。
水流発生器吐出口 4 bから高速で噴射された吐出流にはォゾ ンが混入されており、 このオゾン混入水は、 水流発生器 4 を内 部に備える整流筒 5 の筒体の内部を通って外部の閉鎖性水域の 底層側に高速で放出される。
とこ ろで、 高速で放出されるォゾン混入水には殺藻されたァ ォコが混入されており、 有機物である殺藻されたァォコ はォゾ ンの酸化作用によって、 酸化分解されるので、 有機物のまま水 底に堆積して汚泥を生成、 蓄積させてゆ く 原因が排除される。
また、 水流発生器吐出口 4 bから高速で噴射された殺藻ァォ コ ' オゾン混入水には、 整流筒 5 の筒体の内部を通る こ とによ つて、 水流発生器 4 から噴射直後に周囲に分散するのが防がれ、 さ らに浮上傾向の少ない微細気泡は吐出方向へ赂直進状に噴射 されるため、 噴射される殺藻ァォコ · ォゾン混入水の勢いが低 下するのが防がれて、 遠方までより直進性よ く 噴射させる こ と ができ、 閉鎖性水域の底層側の遠方まで短時間で殺藻ァォコ - オゾン混入水を送り出すこ とができ、 水域内において、 ァォコ 水塊を効果的に循環、 殺藻機能を高める こ とができ る。
〔実施の形態一 2 〕
次に図 1 4及び図 1 5 に示す本発明の実施の形態 2 について 説明する。
水域浄化装置 2 1 は、 ァォコの殺藻を通じて閉鎖性水域の水 路 2 2 の浄化を図る装置で、 ァォコが多発する水域の水路 2 2 に、 超音波を発振しその超音波でァォコを殺藻する超音波振動 子 3、 該超音波振動子 3 に対向して配置された超音波反射体 2 3 、 超音波振動子 3 と超音波反射体 2 3 とが配置された水域に 向けてァォコを含んだ水を吐出させる吐出流を生じさせる水流 発生器 4 から主に構成されている。 水流発生器 4 は整流筒 5 に 内装された状態で通常使用される。
なお、 超音波振動子 3、 水流発生器 4 、 整流筒 5 、 駆動水供 袷管 6、 駆動水ポンプ 7 の構成は前記の実施の形態一 1 と同一 であるので、 その説明を省略する。 また、 図 1 5 には図示して いないが、 水流発生器 4 には必要に応じてオゾンを混入する構 造にしたもので使用される こ とがある。 この場合には前記の実 施の形態— 1 のオゾン噴気孔 8、 ォゾン供給チャ ンバ一 8 a、 ォゾン供給管 9、 ォゾン生成器 1 0 、 空気圧縮機 1 1 などと同 一の構造を有している。
ァォコが多発する水域の水路 2 2 の水路幅が余り広 く ない場 合には、 図 1 4 に図示するよう に、 水路 2 2 の一側面の水中に 超音波振動子 3 が取付けられ、 超音波振動子 3 が取付けられた 水路 2 2 の一側面の向かい側の他側面の水中に超音波反射体 2 3が超音波振動子 3 に対向して取付けられている。
ァォコが多発する水域の水路 2 2 の水路幅が広い場合には、 図 1 5 に図示するよ う に、 水路 2 2 の中央部に人工の島や浮体 などの構造物 2 4 を配置し、 構造物 2 4 の外周側面の水中に複 数の超音波振動子 3 を取付けられ、 構造物 2 4 の外周側面に取 付けられた複数の超音波振動子 3 の向かい側となる水路 2 2 の 両側面の水中には、 複数の超音波反射体 2 3が超音波振動子 3 に対向して取付けられている
超音波反射体 2 3 は向かい側の超音波振動子 3 を中心と して その両側に延びるよう に取付けられ、 又超音波振動子 3 から発 振された超音波を効率よ く 反射でき る位置に取付けられている , 超音波反射体 2 3 には超音波を反射する例えば金属板が使用さ れている。 超音波反射体 2 3 の表面は平坦面に形成されていた り、 又は乱反射面に形成されている。
超音波振動子 3 は、 水路 2 2 の岸側に設置された電気エネル ギ一の供給源の超音波発振器 3 a に配線 3 b により接続されて いて、 超音波発振器 3 a によつて増幅された電気工ネ ルギ一に よって振動して水中に超音波を発振してァォコを殺藻する。
超音波振動子 3 と超音波反射体 2 3 とが対向して取付けられ た水路 2 2 の上流及び下流には、 この超音波振動子 3 と超音波 反射体 2 3 とが対向して取付けられた水域にァォコを含んだ水 を流入させる整流筒 5 に内装された水流発生器 4 が水面下に配 置されている。
水路 2 2 の上流の水流発生器 4 は下流側に向けて水流を発生 するよう に配置され、 水路 2 2 の下流の水流発生器 4 は上流側 に向けて水流を発生するよう に配置されている。 又、 上下流側 にそれぞれ配置された各水流発生器 4 は、 水路 2 2 の幅のそれ ぞれ反対側の側面寄り に配置されていて、 水流発生器 4 がそれ ぞれ配置された水路 2 2 の上流側と下流側との間で循環流を生 じ易いよ うにしている。
次に、 上記発明の実施の形態の構成に基づく 作用について以 下説明する。 水域浄化装置 2 2を構成する超音波振動子 3及び水流発生器 4 を作動させるには、 超音波発振器 3 a及び駆動水ポンプ 7 を 駆動させる。 また、 オゾン生成器 1 0 を作動させる場合には、 空気圧縮機 1 1 を駆動させる。
水路 2 2 の水路幅が余り広 く ない場合には超音波発振器 3 a を駆動させると、 水路 2 2 の一側面の水中に取付けられた超音 波振動子 3 は振動して対岸の水路 2 2 の他側面の水中に取付け られた超音波反射体 2 3側に向けて超音波を発振する。 また、 水路 2 2 の水路幅が広い場合には超音波発振器 3 a を駆動させ る と、 水路 2 2 の中央部に設けられた構造物 2 4 の外周側面の 水中に取付けられた超音波振動子 3 は振動して水路 2 2 の両側 面の水中に対向して取付けられた超音波反射体 2 3側に向けて 超音波を発振する。
また、 躯動水ポンプ 7 を駆動させる と、 駆動水ポンプ 7 は閉 鎖性水域の水を取水して、 この水を駆動水供給管 6 を圧送させ て、 水中に設置された整流筒 5 の内部の水流発生器 4 に供給す る。
さ らに、 空気圧縮機 1 1 を駆動させると、 空気圧縮機 1 1 は 大気中の空気を吸引圧縮してオゾン生成器 1 0 に送り込む。 ォ ゾン生成器 1 0 には例えば遠紫外オゾン線放電管が設けられて いて、 送り込まれた空気中の酸素の一部を遠紫外ォゾン線照射 によってオゾンに変え、 このオゾンをォゾン供給管 9内を流下 させて水中に設置された整流筒 5 の内部の水流発生器 4 に供給 する。
駆動水ポンプ 7 の駆動によって、 駆動水供給管 6 を通って水 流発生器 4 に供給された水は、 水流発生器 4 の内部に形成され た環状の駆動水チャ ンバー 4 e 内に入り、 駆動水チャ ンバー 4 eから出口側となる噴射口 4 dから内膣部 4 a 内に噴射される。 噴射口 4 dから内膣部 4 a に噴射される水は、 水流発生器吐出 口 4 b側に向けて高速で噴射され、 高速で噴射される水は内膣 部 4 a の噴射口 4 d より下流側の水を水流発生器吐出口 4 bに 向けて高速で押し出す。
このよう にして .、 超音波振動子 3 と超音波反射休 2 3 とが取 付けられた水路 2 2 の上流側と下流側の水路 2 2 に配置された 水流発生器 4 が作動する こ とによって、 ァォコを含んだ水が超 音波振動子 3 と超音波反射体 2 3 とが取付けられた水域に流入 する。
超音波振動子 3 と超音波反射体 2 3 とが取付けられた水域に 流入したァォコを含んだ水には、 超音波振動子 3 から発振され 又は超音波反射体 2 3 で反射された超音波が作用する。
水路 2 2 のァォコを含んだ水に超音波が作用する と、 水に浮 遊するァォコ は超音波の衝撃によって、 ァォコの細胞内の浮き の機能を果たすガス小胞が破壊され、 ァォコは沈降して再浮上 する こ とができな く なり、 これによりァォコ は非活性化状態と なって死滅したと同様な状態となって殺藻されるこ とになる。
このよう にして、 閉鎖性水域の水路 2 2 で多発したァォコ は、 水流発生器 4 によってァォコを含んだ水と共に、 超音波振動子 3 と超音波反射体 2 3 とが取付けられた水域に流入し、 その水 域を移動中に超音波振動子 3から発振された超音波の作用によ つて殺藻されて水域の外に流出される。 また、 ォゾン供給管 9 を通って水流発生器 4 に供給されたォ ゾンは、 水流発生器 4 の内部に形成された環状のォゾン供給チ ヤ ンバー 8 a 内に入り 、 オゾン供給チ ャ ンバ一 8 a から出口側 となるオゾン噴気孔 8 から内膣部 4 a 内に吸引噴射される。 オゾン噴気孔 8が形成される内膣部 4 a の箇所は噴射口 4 d から噴射される水によって負圧領域になっており、 この負圧に よる吸引力によって、 オゾン噴気孔 8からオゾンは吸引噴射さ れる こ とになる。 オゾン噴気孔 8から内膣部 4 a に吸引噴射さ れるォゾンは、 内膣部 4 a を水流発生器吐出口 4 b側に向けて 高速で流れる水に混入される結果、 非常に細かい微細気泡状と なり、 浮上傾向の少ないオゾン混入水流となり、 高速で水流発 生器 4 の水流発生器吐出口 4 bから噴射されて吐出流となる。 水流発生器吐出口 4 bから高速で噴射された吐出流にはォゾ ンが混入されており、 このオゾン混入水は、 水流発生器 4 を内 部に備える整流筒 5 の筒体の内部を通って外部の閉鎖性水域の 底層側に高速で放出される。
とこ ろで、 ォゾン混入水が高速で放出される水域の底層側に は殺藻されたァォコが沈降しており、 有機物である殺藻された ァォコ はオゾンの酸化作用によって、 酸化分解されるので、 水 底に堆積して汚泥になるのが防がれる。
なお、 この発明は上記発明の実施の形態に限定される もので はな く 、 この発明の精神を逸脱しない範囲で種々の改変をなし 得るこ とは勿論である。 例えば、 前記実施の形態一 1 , 2 にお いては、 オゾンを混入する場合で説明したが、 必要に応じてォ ゾンの混入を省略してもよい。 産業上の利用可能性
以上の記載より明らかなよう に、 請求項 1 の発明に係る水域 浄化装置によれば、 水流発生器により ァォコ殺藻筒体の一端側 からァォコを含んだ水をァォコ殺藻筒体内に吸引流入させ、 ァ ォコ殺藻筒体の内部に備えられた超音波振動子によってァォコ に超音波を照射して衝撃を与え、 ァォコの細胞内の浮きの機能 を果たすガス小胞を破壊する こ とにより、 ァォコ は沈降し再浮 上する こ とがな く 、 これによ り ァォコ は非活性化状態になつて 死滅したと同様な状態となり、 従って所謂ァォコを殺藻する こ とができ る。 しかも、 ァォコ殺藻筒体内にァォコを含んだ水を 吸引流入させて殺藻するので、 ァォコが多発する広い水域で効 率的にァォコを殺藻する こ とができ る。
請求項 2 の構成のように、 ァォコ殺藻筒体 2 の内周面に超音 波反射体が装着されている場合には、 超音波振動子から照射さ れた超音波が超音波反射体で反射する こ とによって、 ァォコ殺 藻筒体の内部で超音波を照射してァォコを殺藻する際に、 反射 した超音波によってァォコを殺藻し、 ァォコ殺藻筒体内におけ るァォコの超音波照射頻度を高める こ とになるので、 そのァォ コ殺藻能力を高める こ とができる。
請求項 3 の構成のように、 超音波振動子 3力 内部中央から 内周面方向に放射状に超音波を発振するよ う に、 図 1 0 に図示 するよう にァォコ殺藻筒体の内部中央にリ ング状に配置されて いる場合には、 ァォコ殺藻筒体の内部中央からその周囲に超音 波を均等に照射できるので、 ァォコ殺藻筒体の内部のァォコを 均等に殺藻するこ とができる。 請求項 4 の構成のよう に、 超音波振動子が、 ァォコ殺藻筒体 の他端側の内周面に、 一端側に向けて傾斜して配置されている 場合には、 超音波をァォコ殺藻筒体の内周面で反射を繰り返し ながら一端側に向けて照射する こ とができ、 超音波がァォコ殺 藻筒体の内部に存在する時間を少しでも長く でき、 超音波がァ ォコを殺藻できる時間を長めるこ とによって、 ァォコ殺藻効率 を高める ことができる。
請求項 5 の構成のよう に、 超音波振動子が、 ァォコ殺藻筒体 の他端側に、 一端側に向けて配置されている場合には、 ァォコ 殺藻筒体の一端側から吸引流入して他端側に向かってァォコ殺 藻筒体内部を流れるァォコを含んだ水に対して超音波を均等に 照射でき、 ァォコ殺藻効率を高める ことができる。
請求項 6 の構成のよ う に、 水流発生器がァォコ殺藻筒体の他 端側に配置されている場合には、 水流発生器はァォコ殺藻筒体 の他端側から内部の水を吐出させるので、 ァォコ殺藻筒体の内 部を負圧状態にし、 他端側と反対側となる一端側に吸引流を生 じさせて、 ァォコを含んだ水をァォコ殺藻筒体の内部に流入さ せるこ とができる。
請求項 7 の構成のよう に、 水流発生器がァォコ殺藻筒体の内 部中央に筒芯方向に適宜間隔をあけて複数配置され、 超音波振 動子がァォコ殺藻筒体の筒芯方向に適宜間隔をあけて複数配置 されている場合には、 ァォコ殺藻筒体が長いとき一端側から内 部にァォコを含んだ水を吸引流入させ他端側から吐出させる こ とができる。 しかも、 複数の超音波振動子から照射される超音 波によ って、 長いァォコ殺藻筒体の内部を一端側から他端側に 向けて流動中のァォコをより確実に殺藻する こ とができる。 請求項 8 の構成のよう に、 ァォコ殺藻筒体は曲がっていて、 吸引流入側の一端側は水面近く に水平向きに配置され、 吐出側 の他端側は一端側より深い位置に水平向きに配置されている場 合には、 水面付近で浮遊するァォコをァォコ殺藻筒体に吸引流 入させてその内部で殺藻するこ とができ る。
請求項 9 の構成のよう に、 ァォコ殺藻筒体は曲がっていて、 吸引流入側の一端側は水面近く に上向きに配置され、 吐出側の 他端側は水底側に水平向きに配置されている場合には、 水面付 近で浮遊するァォコをァォコ殺藻筒体に吸引流入させてその内 部で殺藻し、 殺藻したァォコを水域底層に排出し、 底層水の停 滞沈澱を防 ぐ流水促進効果を高める こ とができる。
請求項 1 0 の構成のよう に、 ァォコ殺藻筒体の吸引流入側の 一端側がラ ッパ状に拡開している場合には、 流路断面積が大な ところは流速が小さ く 十分な超音波照射時間を確保する一方、 断面積が小さ く なつたとこ ろでは流速がより速く なり殺藻され たァォコを含んだ水を効率的に排出する こ とができる。
また、 請求項 1 1 の発明に係る水域浄化装置によれば、 水流 発生器により水路内のァォコを含んだ水を超音波振動子と超音 波反射体を対向して配置した水域の水路内に流入させ、 超音波 振動子と超音波反射体によってァォコに超音波を照射及び反射 させて衝撃を与え、 ァォコの細胞内の浮きの機能を果たすガス 小胞を破壊するこ とにより、 ァォコ は沈降し再浮上する こ とが な く 、 これによりァォコ は非活性化状態になつて死滅したと同 様な状態となり、 従って所謂ァォコを殺藻するこ とができる。 しかも、 超音波振動子と超音波反射体を対向して配置した水域 の水路内にァォコを含んだ水を流入させて殺藻するので、 ァォ コが多発する広い水域の水路で効率的にァォコを殺藻する こ と ができる。
請求項 1 2 の構成のよう に、 超音波振動子は水路の一側面に 配置され、 超音波反射体は水路の他側面に配置されている場合 には、 超音波を超音波反射体で反射させる こ とにより、 水路の 両側面から水面又は水中のァォコにたいして超音波を作用させ る こ とができ、 広い水域の水路内のァォコを両側から効率的に 殺藻する こ とができる。
請求項 1 3 の構成のように、 ァォコが多発する水域の水路の 中央部に複数の超音波振動子を水路の両側面に向けて配置し、 ァォコが多発する水域の水路の両側面に複数の超音波反射体を 配置した場合には、 幅の広い水路において、 水路の中央部及び 水路の両側面から水面又は水中のァォコにたいして超音波を作 用させるこ とができ、 幅の広い水路内のァォコを両側から効率 的に殺藻する こ とができる。
請求項 1 4 の構成のように、 超音波反射体が、 乱反射体から 形成されている場合には、 超音波はァォコ殺藻筒体の内部又は 水路内のあらゆる方向に反射されて、 ァォコ殺藻筒休の内部又 は水路内の任意の箇所にいるァォコを殺藻するこ とができる。 請求項 1 5 の構成のように、 水流発生器が、 該水流発生器の 水流能力を高める両端が開口された筒体からなる整流筒に内装 されている場合には、 水流発生器によって生成される水流は整 流筒内を流れる こ とによって分散されないので強い水力を生じ させて、 強い吸引流及び吐出流を生じさせる こ とができる。 請求項 1 6 の構成のよう に、 吐出流にオゾンが混入されてい る場合には、 吐出流には多量の殺藻されたァォコが混入されて いるので、 殺藻されて吐出されたァォコ はオゾンによって酸化 分解され、 同時に水流発生器による流水促進効果により、 殺藻 されたァォコが水底に沈澱堆積して停滞する こ とによる汚泥化 を防ぐこ とができる。
請求項 1 7 の構成のよう に、 水流発生器にオゾン混入部が設 けられている場合には、 吐出流を生じさせる水流発生器によ り - 吐出流にォゾンを混入させる こ とができ る。

Claims

請求の範囲
1 . ァォコが多発する水域の水中に、 超音波を発振しその超 音波でァォコを殺藻する超音波振動子を内部に備え両端が開口 されたァォコ殺藻筒体を配置し、 ァォコを含んだ水を一端側か らァォコ殺藻筒体の内部に吸引流入させる吸引流と他端側から 吐出させる吐出流とを生じさせる水流発生器を配置したこ とを 特徴とする水域浄化装置。
2 . 前記ァォコ殺藻筒体の内周面には超音波反射体が装着さ れている請求項 1記載の水域浄化装置。
3 . 前記超音波振動子は、 内部中央から内周面方向に放射状 に超音波を発振するよう に、 前記ァォコ殺藻筒体の内部中央に リ ング状に配置されている請求項 1 記載の水域浄化装置。
4 . 前記超音波振動子は、 前記ァォコ殺藻筒体の他端側の内 周面に、 一端側に向けて傾斜して配置されている請求項 1 記載 の水域浄化装置。
5 . 前記超音波振動子は、 前記ァォコ殺藻筒体の他端側に、 一端側に向けて配置されている請求項 1 記載の水域浄化装置。
6 . 前記水流発生器は前記ァォコ殺藻筒体の他端側に配置さ れている請求項 1記載の水域浄化装置。
7 . 前記水流発生器は前記ァォコ殺藻筒体の内部中央に筒芯 方向に適宜間隔をあけて複数配置され、 前記超音波振動子は前 記ァォコ殺藻筒体の筒芯方向に適宜間隔をあけて複数配置され ている請求項 1記載の水域浄化装置。
8 . 前記ァォコ殺藻筒体は曲がっていて、 吸引流入側の一端 側は水面近く に水平向きに配置され、 吐出側の他端側は一端側 より深い位置に水平向きに配置されている請求項 1 記載の水域 浄化装置。
9 . 前記ァォコ殺藻筒体は曲がっていて、 吸引流入側の一端 側は水面近く に上向きに配置され、 吐出側の他端側は水底側に 水平向きに配置されている請求項 1 記載の水域浄化装置。
10 . 前記ァォコ殺藻筒体の吸引流入側の一端側はラ ッパ状に 拡開している請求項 1 、 請求項 8又は請求項 9記載の水域浄化 装置。
1 1 . ァォコが多発する水域の水路に、 超音波を発振しその超 音波でァォコを殺藻する超音波振動子と超音波反射体とを対向 して配置し、 前記超音波振動子と前記超音波反射体とが配置さ れた水域に向けてァォコを含んだ水を吐出させる吐出流を生じ させる水流発生器を配置した水域浄化装置。
12 . 前記超音波振動子は水路の一側面に配置され、 前記超音 波反射体は水路の他側面に配置されている請求項 1 1 記載の水 域浄化装置。
13 . ァォコが多発する水域の水路の中央部に複数の前記超音 波振動子を水路の両側面に向けて配置し、 ァォコが多発する水 域の水路の両側面に複数の前記超音波反射休を配置した請求項 1 1 記載の水域浄化装置。
14 . 前記超音波反射体は、 乱反射体から形成されている請求 項 2、 請求項 1 1 、 請求項 1 2又は請求項 1 3記載の水域浄化
15 . 前記水流発生器は、 該水流発生器の水流能力を高めるよ う両端が開口された筒体からなる整流筒に内装されている請求 項 1 、 請求項 6又は請求項 1 1 記載の水域浄化装置。
16. 前記吐出流にはオゾンが混入されている請求項 1 又は請 求項 1 1 記載の水域浄化装置。
17. 前記水流発生器にオゾン混入部が設けられている請求項 1 、 請求項 6、 又は請求項 1 1 記載の水域浄化装置。
18. 前記水流発生器にオゾン混入部が設けられている請求項 1 5記載の水域浄化装置。
PCT/JP1998/003679 1997-08-20 1998-08-20 Dispositif servant a purifier des etendues d'eau WO1999008967A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/284,731 US6444176B1 (en) 1997-08-20 1998-08-20 Apparatus for purification of water area
EP98938901A EP0959046B1 (en) 1997-08-20 1998-08-20 Apparatus for purification of water area

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9/240445 1997-08-20
JP24044597A JP3267904B2 (ja) 1997-08-20 1997-08-20 水域浄化装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1999008967A1 true WO1999008967A1 (fr) 1999-02-25

Family

ID=17059612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1998/003679 WO1999008967A1 (fr) 1997-08-20 1998-08-20 Dispositif servant a purifier des etendues d'eau

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6444176B1 (ja)
EP (2) EP1403221B1 (ja)
JP (1) JP3267904B2 (ja)
KR (1) KR20000068806A (ja)
CN (1) CN1182044C (ja)
ES (2) ES2309268T3 (ja)
HK (1) HK1064661A1 (ja)
TW (1) TW432013B (ja)
WO (1) WO1999008967A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000024678A1 (en) * 1998-10-28 2000-05-04 Hilaire Fernand Achille Thomas Method and transducer for treating the water in a basin
KR20000068806A (ko) * 1997-08-20 2000-11-25 요시나가 카츠토시 수역정화장치
US7846341B2 (en) 2006-12-04 2010-12-07 Bacoustics, Llc Method of ultrasonically treating a continuous flow of fluid
USRE43332E1 (en) * 1999-04-23 2012-05-01 Atlantium Technologies Ltd. Method and device for disinfecting and purifying liquids and gasses

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002064511A1 (en) * 2001-02-15 2002-08-22 The Procter & Gamble Company Buoyant electrolysis device for treating a reservoir of water
US20020197182A1 (en) * 2001-06-22 2002-12-26 Ozone Generator Method and apparatus for directing ultrasonic energy
US6818128B2 (en) * 2002-06-20 2004-11-16 The Halliday Foundation, Inc. Apparatus for directing ultrasonic energy
US6802981B2 (en) 2002-11-05 2004-10-12 Aquapure Technologies Ltd. Method for purification and disinfection of water
US20050067300A1 (en) * 2003-09-25 2005-03-31 The Procter & Gamble Company Electrolysis device for treating a reservoir of water
CN1325399C (zh) * 2003-12-31 2007-07-11 清华大学深圳研究生院 用超声波快速去除水厂原水中藻类的方法
WO2006090276A1 (de) * 2005-02-25 2006-08-31 Gci Consulting Gmbh Wassereingespritzte kompressorenanlage zur erzeugung von druckluft
WO2007069439A1 (ja) * 2005-12-13 2007-06-21 Haru Miyake 超音波処理装置
JP4898335B2 (ja) * 2006-07-27 2012-03-14 独立行政法人水資源機構 鞭毛藻類の異常増殖抑制方法及び装置
JP2008063823A (ja) * 2006-09-07 2008-03-21 Marine Giken:Kk アオコ藻類増殖防止型水面浮遊物回収浮体装置
AR060106A1 (es) 2006-11-21 2008-05-28 Crystal Lagoons Corp Llc Proceso de obtencion de grandes cuerpos de agua mayores a 15.000 m3 para uso recreacionales con caracteristicas de coloracion, transparencia y limpieza similares a las piscinas o mares tropicales a bajo costo
JP5077874B2 (ja) * 2007-03-28 2012-11-21 荘八 小杉 浄水装置
JP4980975B2 (ja) * 2008-03-31 2012-07-18 エムエイチアイマリンエンジニアリング株式会社 水質汚染生物処理装置
ES2756323T3 (es) * 2008-04-23 2020-04-27 Headway Tech Group Qingdao Co Ltd Dispositivo y método alguicida de esterilización por electrólisis de microcorriente
JO3758B1 (ar) 2008-12-24 2021-01-31 Crystal Lagoons Tech Inc جهاز شفط
WO2011054081A1 (en) * 2009-11-03 2011-05-12 7046758 Canada Inc. Method and apparatus for controlling the propagation of cyanobacteria in a body of water
CN102107952A (zh) * 2009-12-29 2011-06-29 北京佳业佳境环保科技有限公司 水底水平流造流增氧装置
CN102115266A (zh) * 2009-12-31 2011-07-06 北京佳业佳境环保科技有限公司 水体底部充氧方法
JP2011218308A (ja) * 2010-04-12 2011-11-04 Asupu:Kk 気体溶解液生成装置及び生成方法
DE102010019510B4 (de) * 2010-05-06 2018-03-29 Brain Brandenburg Innovation Gmbh Verfahren zum Einbringen chemischer Zusätze in Gewässer
CN101973601A (zh) * 2010-10-22 2011-02-16 东南大学 船载式超声协同臭氧处理湖泛的装置及方法
JO3415B1 (ar) 2011-03-30 2019-10-20 Crystal Lagoons Tech Inc نظام لمعالجة الماء المستخدم لأغراض صناعية
US8454838B2 (en) 2011-03-30 2013-06-04 Crystal Lagoons (Curacao) B.V. Method and system for the sustainable cooling of industrial processes
US8465651B2 (en) 2011-03-30 2013-06-18 Crystal Lagoons (Curacao) B.V. Sustainable method and system for treating water bodies affected by bacteria and microalgae at low cost
EA024711B1 (ru) 2012-12-19 2016-10-31 Кристал Лагунс (Кюрасао) Б.В. Система локальной дезинфекции для крупных водоемов
US9920498B2 (en) 2013-11-05 2018-03-20 Crystal Lagoons (Curacao) B.V. Floating lake system and methods of treating water within a floating lake
CZ2013970A3 (cs) * 2013-12-05 2015-02-18 Vysoké Učení Technické V Brně Mobilní zařízení pro redukci sinic, zejména v nádržích malých hloubek
US9470008B2 (en) 2013-12-12 2016-10-18 Crystal Lagoons (Curacao) B.V. System and method for maintaining water quality in large water bodies
CN104003466B (zh) * 2014-05-21 2015-12-02 安徽新合大工程管理有限公司 敞口式超声波抑藻装置
EA032232B1 (ru) 2014-11-12 2019-04-30 Кристал Лагунс (Кюрасао) Б.В. Устройство для всасывания объема воды со дна крупных искусственных водных объектов
US9839901B2 (en) 2014-11-14 2017-12-12 Rgf Enviornmental Group, Inc. Device, system, and method for producing advanced oxidation products
JP2016165686A (ja) * 2015-03-10 2016-09-15 ゼニヤ海洋サービス株式会社 アオコ抑制方法及びその装置
CN105253951B (zh) * 2015-10-26 2018-01-05 暨南大学 蓝藻超声波处理方法及处理船
CN106915854A (zh) * 2017-05-19 2017-07-04 广州赛特环保工程有限公司 一种水体处理方法
CN107162235A (zh) * 2017-06-08 2017-09-15 湖北工业大学 一种太阳能湖泊水体增氧型净水装置
KR102113529B1 (ko) * 2018-06-18 2020-05-21 금오공과대학교 산학협력단 녹조 제거 초음파 장치
CN110282727A (zh) * 2019-06-27 2019-09-27 上海市供水调度监测中心 一种扬水增氧除藻方法与设备
US11453603B2 (en) 2019-06-28 2022-09-27 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Low cost and sanitary efficient method that creates two different treatment zones in large water bodies to facilitate direct contact recreational activities
IT202000009373A1 (it) * 2020-04-29 2021-10-29 Raffaele Grosso Apparecchiatura per il trattamento di lubrorefrigerante per macchine utensili, kit per realizzare un’apparecchiatura per il trattamento di lubrorefrigerante per macchine utensili e macchina utensile provvista di una siffatta apparecchiatura.
KR102302999B1 (ko) * 2020-10-16 2021-09-16 이트론 주식회사 조류 발생 억제 수류 장치
KR102302998B1 (ko) * 2020-10-27 2021-09-16 이트론 주식회사 조류 발생 억제 수류 정화 장치
CN114857028B (zh) * 2022-05-18 2023-09-12 深圳清新材料科技有限公司 轨道式水下促流装置
WO2024117073A1 (ja) * 2022-11-29 2024-06-06 キョーラク株式会社 水質浄化システム

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51162847U (ja) * 1975-06-20 1976-12-25
JPH07203801A (ja) * 1994-01-24 1995-08-08 Marsima Aqua Syst Corp 湖沼・池等の植物性プランクトン沈降装置
JPH07251173A (ja) * 1993-11-26 1995-10-03 Gruenbeck Wasseraufbereitung Gmbh 水の殺菌のための反応器
JPH0833888A (ja) * 1994-04-22 1996-02-06 Sangyo Souzou Kenkyusho アオコ処理方法およびアオコ処理装置
JPH0966285A (ja) * 1995-08-31 1997-03-11 Hiroshi Honma 水処理装置
JPH10263590A (ja) * 1997-03-24 1998-10-06 Haruo Fujimoto アオコと超音波を利用した水質浄化方法及びその装置

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2578505A (en) * 1948-03-02 1951-12-11 Sperry Prod Inc Supersonic agitation
US2585103A (en) * 1948-03-08 1952-02-12 Otis A Brown Apparatus for ultrasonic treatment of liquids
US2768135A (en) * 1953-08-04 1956-10-23 Infilco Inc Electrolytic cell
US3686115A (en) * 1970-06-18 1972-08-22 Charles E Farman Ultrasonic apparatus and method for the purification of fluids
JPS5526038Y2 (ja) * 1975-07-15 1980-06-23
US4267049A (en) * 1978-02-13 1981-05-12 Erickson Lennart G Biological sludge-energy recycling method
JPS5740320Y2 (ja) * 1978-08-04 1982-09-04
US4235711A (en) * 1979-05-11 1980-11-25 Ocean Ecology Ltd. Means and method for sweeping material floating on water using vibrational energy
CH656604A5 (en) 1982-05-19 1986-07-15 Kaelin J R Process for increasing the oxygen concentration in waste water
GB8724067D0 (en) * 1987-10-14 1987-11-18 Unilever Plc Manipulating particles
US5120450A (en) * 1989-12-27 1992-06-09 Stanley Jr E Glynn Ultraviolet radiation/oxidant fluid decontamination apparatus
JPH0775708B2 (ja) * 1990-11-19 1995-08-16 平成理研株式会社 水没式汚水浄化方法とその装置
US5203989A (en) * 1991-01-30 1993-04-20 Reidy James J Portable air-water generator
JPH0526198U (ja) * 1991-04-01 1993-04-06 株式会社荏原製作所 フロートを備えた攪拌兼曝気装置
JPH0629689U (ja) * 1992-09-22 1994-04-19 日立機電工業株式会社 アオコ破砕装置
DE4323212C2 (de) 1993-07-12 1997-09-18 Alliedsignal Elac Nautik Gmbh Vorrichtung zum Behandeln strömender Medien mit Ultraschall
US5417550A (en) * 1993-11-02 1995-05-23 Marine Gikens Co., Ltd. Submersed jet pump for generating a stream of water
JPH07155756A (ja) * 1993-12-06 1995-06-20 Marsima Aqua Syst Corp 湖沼・池等の浄水方法及び装置
DE4407564A1 (de) 1994-03-08 1995-09-14 Toni Dr Gradl Verfahren zur Oxidation von organischen Stoffen und/oder Mikroorganismen in einem Behandlungsgut, nämlich in Deponiesickerwasser oder in Suspensionen von Mikroorganismen, vorzugsweise in einem Schlamm aus biologischen Kläranlagen
DE4417139C2 (de) * 1994-05-17 1996-04-18 Rudolf Wiesmann Vorrichtung und Anlage zur Desinfektion von strömenden Flüssigkeiten sowie Verwendung derselben
KR0143447B1 (ko) * 1995-05-11 1998-07-15 주진섭 전자기 공명상태에서 초음파충격방법에 의한 유체처리장치
JP2979220B2 (ja) * 1995-05-29 1999-11-15 株式会社マリン技研 水流発生装置の環状噴射口調整用環状体
US5711887A (en) * 1995-07-31 1998-01-27 Global Water Industries, Inc. Water purification system
US5688406A (en) * 1996-02-28 1997-11-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for separating particulate from a flowing fluid
US5688405A (en) * 1996-02-28 1997-11-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for separating particulate matter from a fluid
JP3664813B2 (ja) * 1996-05-31 2005-06-29 宮井 正博 水浄化ポンプおよびそれを用いた水浄化設備
BE1010407A4 (fr) * 1996-07-04 1998-07-07 Undatim Ultrasonics Procede et installation de traitement des eaux.
JP3267904B2 (ja) * 1997-08-20 2002-03-25 株式会社マリン技研 水域浄化装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51162847U (ja) * 1975-06-20 1976-12-25
JPH07251173A (ja) * 1993-11-26 1995-10-03 Gruenbeck Wasseraufbereitung Gmbh 水の殺菌のための反応器
JPH07203801A (ja) * 1994-01-24 1995-08-08 Marsima Aqua Syst Corp 湖沼・池等の植物性プランクトン沈降装置
JPH0833888A (ja) * 1994-04-22 1996-02-06 Sangyo Souzou Kenkyusho アオコ処理方法およびアオコ処理装置
JPH0966285A (ja) * 1995-08-31 1997-03-11 Hiroshi Honma 水処理装置
JPH10263590A (ja) * 1997-03-24 1998-10-06 Haruo Fujimoto アオコと超音波を利用した水質浄化方法及びその装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0959046A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000068806A (ko) * 1997-08-20 2000-11-25 요시나가 카츠토시 수역정화장치
WO2000024678A1 (en) * 1998-10-28 2000-05-04 Hilaire Fernand Achille Thomas Method and transducer for treating the water in a basin
USRE43332E1 (en) * 1999-04-23 2012-05-01 Atlantium Technologies Ltd. Method and device for disinfecting and purifying liquids and gasses
US7846341B2 (en) 2006-12-04 2010-12-07 Bacoustics, Llc Method of ultrasonically treating a continuous flow of fluid

Also Published As

Publication number Publication date
EP0959046A4 (en) 2001-02-07
HK1064661A1 (en) 2005-02-04
US6444176B1 (en) 2002-09-03
CN1182044C (zh) 2004-12-29
JP3267904B2 (ja) 2002-03-25
EP0959046A1 (en) 1999-11-24
JPH1157699A (ja) 1999-03-02
TW432013B (en) 2001-05-01
EP1403221A3 (en) 2005-12-07
KR20000068806A (ko) 2000-11-25
ES2309268T3 (es) 2008-12-16
CN1210815A (zh) 1999-03-17
EP1403221A2 (en) 2004-03-31
ES2236929T3 (es) 2005-07-16
EP0959046B1 (en) 2005-01-26
EP1403221B1 (en) 2008-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1999008967A1 (fr) Dispositif servant a purifier des etendues d&#39;eau
KR101629202B1 (ko) 플라즈마를 이용하는 녹조 또는 적조제거장치
CA2673656C (en) Method and device for treating a liquid
KR102149281B1 (ko) 수질 정화장치
US20040112813A1 (en) Purifying device
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
JP2002059186A (ja) 水流式微細気泡発生装置
JPH11333491A (ja) マイクロバブル噴流浄水装置
JP4124956B2 (ja) 微細気泡供給方法および微細気泡供給装置
JP2835574B2 (ja) 水中のプランクトンの殺藻方法及びその装置
JP2003062441A (ja) 混気用ノズル
JP2002079293A (ja) 水質保全装置および方法
JPH07155756A (ja) 湖沼・池等の浄水方法及び装置
JP4357316B2 (ja) 排水処理装置
JP2000167545A (ja) 水域浄化装置およびその方法
JPH0249519A (ja) 養殖海苔に寄生した病害の防除装置と処理方法
JP3749156B2 (ja) 液質改質装置
JP2007209908A (ja) マイクロバブル発生装置
JP2001212560A (ja) 液体浄化方法とその装置
KR102032317B1 (ko) 마이크로버블 발생장치
JP2002346578A (ja) 超音波を併用した水質浄化処理装置
JP3657065B2 (ja) 脱気水連続製造装置およびガス飽和水連続製造装置
KR200283159Y1 (ko) 공기공급기가 구비된 요동체를 이용한 정화장치
RU2356845C1 (ru) Устройство для обработки воды
RU13796U1 (ru) Реактор для очистки и обеззараживания водных сред

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): KR US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1998938901

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09284731

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1019997003465

Country of ref document: KR

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1998938901

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1019997003465

Country of ref document: KR

WWR Wipo information: refused in national office

Ref document number: 1019997003465

Country of ref document: KR

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1998938901

Country of ref document: EP