WO2010023977A1 - 気体溶解装置 - Google Patents

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WO2010023977A1
WO2010023977A1 PCT/JP2009/054923 JP2009054923W WO2010023977A1 WO 2010023977 A1 WO2010023977 A1 WO 2010023977A1 JP 2009054923 W JP2009054923 W JP 2009054923W WO 2010023977 A1 WO2010023977 A1 WO 2010023977A1
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WO
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gas
pressure
unit
dissolving
liquid
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PCT/JP2009/054923
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Inventor
敦志 辻
伸也 広田
尚治 中川
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パナソニック電工株式会社
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2326Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles adding the flowing main component by suction means, e.g. using an ejector
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
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    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Definitions

  • the present invention relates to a gas dissolving apparatus used for obtaining a gas solution in which a gas is dissolved at a high concentration.
  • the cleaning device includes a gas injection unit 2 that injects a gas 19 into the liquid 16, a pressurization unit 1 that pumps the liquid 16, and a liquid 16 that has been injected with the gas 19 includes the pressurization unit 1.
  • the pressure dissolution unit 3 that dissolves the gas 19 in the liquid 16 by pressurization by being fed by the pressure, and the pressure of the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved by the pressure dissolution unit 3 is changed from the inflow side to the outflow side.
  • the decompression unit 4 that sequentially depressurizes to atmospheric pressure, the surplus gas discharge unit 5 that discharges the surplus gas that does not dissolve in the liquid 16 at the pressure dissolution unit 3, and the gas solution 10 decompressed by the decompression unit 4 are discharged. And a discharge portion 12 for performing the above operation.
  • flow paths 15 and 6 formed by pipes are connected to the inflow side and the outflow side of the pressurizing and dissolving section 3, respectively, and the pressurizing section 1 formed by a pump 18 is operated to operate a liquid tank.
  • the liquid 16 is sucked up from 17, and is supplied by being fed to the pressure dissolution unit 3 through the flow path 15.
  • dissolution part 3 is operated, and the gas solution 10 is continuously supplied to the pressure reduction part 4.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned background art, and its purpose is to remove bubbles remaining in the gas solution before introducing them into the decompression section, thereby obtaining a stable high concentration gas solution. It is to provide a gas dissolving device that can be used.
  • the invention according to claim 1 of the present application is the gas dissolving apparatus, wherein the gas injection unit 2 for injecting the gas 19 into the liquid 16, the pressurizing unit 1 for pumping the liquid 16, and the gas 19
  • the defoaming section 8 for removing the bubbles 11 remaining in the base 10 and the decompression section 4 for depressurizing the pressure of the gas solution 10 from the inflow side to the outflow side sequentially to the atmospheric pressure are provided upstream of the defoaming section 8.
  • the degassing part 8 is connected to the pressure dissolving part 3 and the downstream side of the degassing part 8 is connected to the decompression part 4, and the degassing part 8 raises the bubbles 11 remaining in the gas solution 10 to the liquid level by its buoyancy.
  • pressurization unit 1 gas injection unit 2, pressurization dissolution unit By driving of the respective units, and has to continuously supplying a gas dissolved solution 10 to the pressure reducing portion 4.
  • the invention according to claim 2 of the present application is the gas dissolving apparatus according to claim 1, wherein the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 are set so that the internal pressures of the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 are equal. It is characterized by being formed continuously.
  • the invention according to claim 3 of the present application is the gas dissolving apparatus according to claim 1 or 2, wherein the flow direction of the gas dissolving solution 10 in the pressure dissolving unit 3 is substantially horizontal, and the gas dissolving in the defoaming unit 8 is performed. It is characterized in that the flow direction of the liquid 10 is downward.
  • the invention according to claim 4 of the present application is the gas dissolving apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the surplus gas discharge unit 5 that discharges the surplus gas 19 that is not dissolved in the liquid 16 by the pressure dissolving unit 3. It is characterized by comprising.
  • the invention according to claim 5 of the present application is characterized in that, in the gas dissolving apparatus according to claim 4, a connecting portion 23 for supplying the excess gas 19 from the excess gas discharge portion 5 to the gas injection portion 2 is provided. .
  • the invention according to claim 6 of the present application is the gas dissolving apparatus according to any one of claims 1 to 5, further comprising a gas discharge portion 9 that discharges the bubbles 11 removed by the defoaming portion 8 as the gas 19. It is characterized by becoming.
  • a seventh aspect of the present invention is the gas dissolving apparatus according to any one of the first to sixth aspects, wherein the pressure reducing unit 4 is a plurality of pressure reducing units that gradually reduce the pressure of the gas solution 10 to atmospheric pressure. It is characterized by comprising the pressure regulating valve 7.
  • the invention according to claim 8 of the present application is the gas dissolving device according to any one of claims 1 to 6, wherein the pressure reducing unit 4 is caused to flow gradually from the upstream side to the downstream side of the flow of the gas solution 10. It is formed so that a road cross-sectional area becomes small.
  • the invention according to claim 9 of the present application is the gas dissolving device according to any one of claims 1 to 6, wherein the pressure reducing unit 4 is disconnected from the upstream side to the downstream side of the flow of the gas solution 10.
  • the flow path length is set so that the area is constant, and the pressure of the gas solution 10 is continuously reduced until the pressure of the gas solution 10 reaches atmospheric pressure.
  • the invention according to claim 10 of the present application is the gas dissolving apparatus according to any one of claims 1 to 9, wherein the pressure loss of the flow path 6 for sending the gas solution 10 from the pressure dissolving section 3 and the flow path are as follows. 6 is necessary to pressurize the liquid 16 and the gas 19 in the pressurizing / dissolving unit 3 by the indentation pressure of the liquid 16 and the gas 19 that are pumped by the pressurizing unit 1. It is characterized in that the extension flow path 22 is added to the flow path so as to achieve a proper pressure.
  • the invention according to claim 11 of the present application is the gas dissolving device according to any one of claims 1 to 10, wherein the gas dissolving concentration of the gas dissolving solution 10 is measured, and the pressurizing unit 1 based on the measurement result.
  • the gas concentration detection control unit 13 controls at least one selected from the pressure of the liquid 16 pumped by the pressure, the flow rate of the liquid 16 pumped by the pressurizing unit 1, and the injection amount of the gas 19 of the gas injection unit 2. It is characterized by comprising.
  • the invention according to claim 12 of the present application is the gas dissolving apparatus according to any one of claims 1 to 11, wherein the liquid 16 is pumped by the pump 18 and the gas injection part 2 is provided in the front stage of the pump 18, The gas 19 is dissolved in the liquid 16 by the stirring action of the liquid 16 by the pump 18, whereby the pressurizing unit 1 and the gas dissolving unit 3 are used by the pump 18.
  • the invention according to claim 13 of the present application is the gas dissolving apparatus according to any one of claims 1 to 11, wherein the pressurizing unit 1 is formed by a water pipe 24 that pumps water to the gas injection unit 2. It is characterized by that.
  • the invention according to claim 14 of the present application is the gas dissolving apparatus according to any one of claims 1 to 11, wherein the pressure dissolving part 3 is formed by a closed tank, and the pressure dissolving part 3 is a batch type.
  • the gas 19 is dissolved in the liquid 16 by the pressurization by the gas injection 2 and the gas solution 10 is sent from the pressurization / dissolution unit 3 to the decompression unit 4 in a fixed amount.
  • the invention described in claim 15 of the present application is the gas dissolving apparatus according to claim 14, wherein the pressurizing / dissolving unit 3 is a batch type, and the liquid 16 is pressurized by the pressurizing unit 1 and pressurized and injected by gas injection. It is characterized in that the gas 19 is dissolved in the liquid 16 by pressure.
  • the invention according to claim 16 of the present application is the gas dissolving apparatus according to claim 14 or 15, wherein the gas dissolving solution 10 is sent out from the pressure dissolving unit 3 and the gas dissolving solution 10 is supplied to the decompression unit 4. It is characterized by comprising a metering valve 27.
  • the invention according to claim 17 of the present application is the gas dissolving apparatus according to claim 14 or 15, wherein the gas dissolving solution 10 is sent out from the pressure dissolving unit 3 and the gas dissolving solution 10 is supplied to the decompression unit 4. It is characterized by comprising a metering pump 28 for pumping the gas dissolved solution 10.
  • the invention according to claim 18 of the present application is characterized in that, in the gas dissolving apparatus according to claim 17, the metering pump 28 is provided on the downstream side of the pressure dissolving part 3 and on the upstream side of the degassing part 8.
  • the invention according to claim 19 of the present application is the gas dissolving apparatus according to claim 14 or 15, wherein the gas dissolving solution 10 is sent from the pressure dissolving unit 3 and the gas dissolving solution 10 is supplied to the decompression unit 4. It is characterized by comprising a pump 29 for pumping the gas solution 10 and a metering valve 27.
  • the invention according to claim 20 of the present application is the gas dissolving apparatus according to any one of claims 1 to 19, further comprising a cooling unit 33 for cooling the decompressed gas solution 10, wherein the liquid 16 is water. It is characterized by.
  • the invention according to claim 21 of the present application is that the liquid 16 is pumped, the gas 19 is injected into the pumped liquid 16, and the liquid 16 into which the gas 19 is pumped is pumped.
  • the gas 19 is dissolved in the liquid 16 by pressurization, and the bubbles 11 remaining in the liquid 16 in which the gas 19 is dissolved are lifted to the liquid surface by the buoyancy, and the gas 19 is dissolved and the bubbles 11 are removed.
  • the gas solution 10 is continuously generated by continuously reducing the pressure to atmospheric pressure while feeding the liquid 16.
  • the invention according to claim 22 of the present application is that in the method for producing the gas-dissolved liquid 10 according to claim 21, the gas 19 is dissolved, the bubbles 11 are removed, and the liquid 16 decompressed to atmospheric pressure is cooled. It is a feature.
  • the invention described in claim 23 of the present application is the method for producing the gas-dissolved liquid 10 according to claim 22, wherein the gas 19 is dissolved and the bubbles 11 are removed and the liquid 16 is decompressed to atmospheric pressure and cooled. It is characterized by that.
  • the gas dissolving apparatus by providing a defoaming part, bubbles remaining in the gas dissolving solution can be efficiently removed before being introduced into the decompression part. Since the gas solution from which the bubbles have been removed is gradually reduced to atmospheric pressure in the decompression unit, it is possible to prevent the bubbles remaining in the gas solution from growing large or from being combined with each other and separating the gas from the gas solution. Thus, a stable high-concentration gas solution can be obtained.
  • the defoaming part is used to remove bubbles by raising the bubbles remaining in the gas solution to the liquid surface by its buoyancy, so it uses the buoyancy of bubbles and requires a separate power source. Therefore, the scale of the apparatus can be reduced.
  • the pressure difference between the defoamed portion and the pressure dissolving portion is formed by continuously forming the defoamed portion and the pressure dissolving portion so as to be equal in internal pressure. And the separation of the gas from the gas solution due to the generation of bubbles due to the difference in pressure reduction can be prevented.
  • the flow direction of the gas solution in the pressure dissolving portion is substantially horizontal, and the flow direction of the gas solution in the defoaming portion is downward. , It is possible to slowly raise the bubbles and remove the remaining bubbles, and the remaining bubbles in the decompression part grow large or the bubbles can be combined to prevent separation of the gas from the gas solution. Is. Moreover, the apparatus structure of a degassing part and a pressurization melt
  • dissolution part can be made compact.
  • the ratio of gas to liquid in the pressure dissolving part is increased.
  • the residual gas does not change due to the surplus gas remaining, can stably stabilize the pressure fluctuation, and can keep the gas dissolution efficiency high.
  • surplus gas that does not dissolve in the liquid in the pressure dissolving portion can be injected again into the liquid in the gas injecting portion, and waste of the surplus gas is eliminated.
  • the gas is harmful, it is possible to prevent the harmful gas from leaking to the outside and contaminating the environment.
  • the gas dissolving apparatus in particular, by providing a gas discharge portion that discharges the bubbles removed at the defoaming portion as a gas, pressure fluctuation in the defoaming portion can be prevented, The removal efficiency can be kept high.
  • the pressure reducing part is constituted by a plurality of pressure adjusting valves that stepwise reduce the pressure of the gas dissolved liquid to atmospheric pressure, thereby using the pressure adjusting valve.
  • the pressure of the gas solution can be reduced, and by adjusting the pressure with the pressure adjustment valve according to the pressure in the pressure dissolution unit, it is possible to stably prevent bubbles from being generated in the gas solution. Is.
  • the pressure reducing portion in particular, by forming the pressure reducing portion so that the cross-sectional area of the flow path gradually decreases from the upstream side to the downstream side of the gas dissolved liquid flow, The pressure of the dissolving liquid can be reduced, and the structure of the apparatus can be simplified.
  • the decompression section is formed so that the cross-sectional area of the flow path is constant from the upstream side to the downstream side of the flow of the gas dissolved solution,
  • the gas dissolving apparatus by adding an extended flow path to the flow path, it is not necessary to use a throttle valve, and the pressure in the pressure dissolving section is secured by the pushing pressure from the pressure section.
  • the gas can be dissolved in the liquid at this pressure.
  • the required gas concentration is adjusted by feedback control of the gas injection amount based on the gas dissolving concentration measured by the gas concentration detection control unit.
  • a gas solution can be produced.
  • the pressurizing part and the pressurizing / dissolving part can be formed by using a pump together, the structure of the apparatus can be simplified. is there.
  • water can be pumped to the gas injecting section using a water pipe to which tap water is supplied at a predetermined pressure, and water is pumped to the gas injecting section. Therefore, no power is required.
  • a large amount of gas dissolved in a high concentration is generated by forming the pressurized dissolving part in a sealed tank and storing the liquid in a batch type. It is something that can be done.
  • the gas dissolving solution is fed from the pressure dissolving portion by providing a metering valve in the flow path for feeding the gas dissolving solution from the pressure dissolving portion and supplying the gas dissolving solution to the decompression portion.
  • a metering valve in the flow path for feeding the gas dissolving solution from the pressure dissolving portion and supplying the gas dissolving solution to the decompression portion.
  • the gas dissolving device is provided with a metering pump for sending the gas dissolving solution from the pressure dissolving unit and feeding the gas dissolving solution to the flow path for supplying the gas dissolving solution to the decompression unit.
  • the gas solution in the pressure dissolving section can be reliably supplied to the decompression section by the suction action of the metering pump.
  • the metering pump is provided on the downstream side of the pressurizing and dissolving part and on the upstream side of the defoaming part. The solution can be reliably supplied to the decompression section.
  • the gas dissolving apparatus includes a pump and a metering valve for feeding the gas dissolved solution from the pressure dissolving portion and feeding the gas dissolved solution to the flow path for supplying the gas dissolved solution to the decompressing portion. Therefore, without using an expensive metering pump, the gas solution in the pressure dissolving part can be reliably supplied to the pressure reducing part with a general-purpose pump.
  • gas hydrate is obtained from the gas dissolved solution in which the gas is dissolved at a high concentration. It can produce
  • the gas hydrate can be generated in a state where the gas dissolved in water does not escape, the gas hydrate can be produced efficiently.
  • the bubbles remaining in the gas-dissolved liquid are efficiently removed before the liquid is pumped and the gas-dissolved liquid in which the gas is dissolved is decompressed. It is something that can be done. And since the pressure is gradually reduced to atmospheric pressure while sending the gas solution from which the bubbles have been removed, it is possible to prevent the bubbles remaining in the gas solution from growing large or from joining together and separating the gas from the gas solution. And a stable high-concentration gas solution can be obtained. In addition, the bubbles remaining in the gas solution are lifted up to the liquid surface by the buoyancy to remove the bubbles, so the buoyancy of the bubbles is used and there is no need to provide a separate power source. It can be manufactured with.
  • a gas hydrate in the method for producing a gas solution of the invention according to claim 22 of the present application, by cooling the decompressed gas solution, a gas hydrate can be generated from the gas solution obtained by dissolving the gas at a high concentration, The dissolved gas concentration of gas hydrate can be increased. Further, since the gas hydrate can be generated in a state where the gas dissolved in the liquid does not escape, the gas hydrate can be produced efficiently.
  • the gas hydrate is continuously generated while the gas dissolved in the liquid does not escape by cooling while feeding the decompressed gas solution. Therefore, the gas hydrate can be produced more efficiently.
  • the decompression part of the gas dissolving apparatus which is the 5th Embodiment of this invention is shown, (a), (b) is the schematic which shows an example, respectively. It is the schematic which shows the gas dissolving apparatus which is the 6th Embodiment of this invention. It is the schematic which shows the gas dissolving apparatus which is the 7th Embodiment of this invention. It is the schematic which shows the gas dissolving apparatus which is 8th Embodiment of this invention. It is the schematic which shows the gas dissolving apparatus which is 9th Embodiment of this invention. It is the schematic which shows the gas dissolving apparatus which is 10th Embodiment of this invention. It is the schematic which shows the gas dissolving apparatus which is 11th Embodiment of this invention.
  • the concrete example of the gas dissolving apparatus which is 18th Embodiment of this invention is shown, (a) is a perspective view which shows the back side of an apparatus, (b) respectively shows the front side of an apparatus. It is a graph which shows the relationship between the oxygen concentration of oxygen dissolved water, and temperature. (A) is a graph showing the relationship between the oxygen concentration of oxygen-dissolved water and elapsed time, and (b) is a graph showing the relationship between the oxygen concentration of oxygen-dissolved water and temperature. It is the schematic which shows the washing
  • FIGS. 1 to 3 show a gas dissolving apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the gas dissolving apparatus includes a gas injection unit 2 that injects a gas 19 into a liquid 16, a pressurization unit 1 that pumps the liquid 16, and a liquid 16 into which the gas 19 is injected.
  • the pressure-dissolving part 3 that dissolves the gas 19 in the liquid 16 by pressurization by being pumped at 1, and the degassing that removes the bubbles 11 remaining in the gas-dissolved solution 10 in which the gas 19 is dissolved in the pressure-dissolving part 3 Unit 8 and a pressure reducing unit 4 that sequentially reduces the pressure of the gas solution 10 from the inflow side to the outflow side to the atmospheric pressure.
  • the upstream side of the degassing part 8 is connected to the pressure dissolving part 3, the downstream side of the degassing part 8 is connected to the decompression part 4, and the degassing part 8 is a bubble 11 remaining in the gas solution 10. Is lifted to the liquid level by the buoyancy to remove the bubbles 11. And each part of the pressurization part 1, the gas injection
  • the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 are formed continuously so that the internal pressures of the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 become equal.
  • the pressure dissolution unit 3 includes a surplus gas discharge unit 5 that discharges the surplus gas 19 that does not dissolve in the liquid 16 and a gas discharge unit 9 that discharges the bubbles 11 removed by the defoaming unit 8 as the gas 19.
  • the part 4 is composed of a plurality of pressure regulating valves 7 that stepwise reduce the pressure of the gas solution 10 to atmospheric pressure.
  • flow paths 15 and 6 formed by pipes are connected to the inflow side and the outflow side of the pressure dissolution unit 3, respectively.
  • the flow path 15 on the inflow side has one end connected to the pressure dissolution unit 3 and the other end connected to a liquid tank 17 that stores a liquid 16 such as water, aqueous solution, and oil. 1 is provided.
  • the pressurizing unit 1 is formed by, for example, a pump 18 that sucks the liquid 16 from the liquid tank 17 and feeds it to the pressurizing and dissolving unit 3.
  • the pressurizing unit 1 can be formed by a water pipe 24. In that case, the power of the pump 18 or the like is not necessary, and there is no need to form the pressure dissolving part 3 using a container or the like. The cost can be further reduced.
  • the gas injection part 2 is connected to the flow path 15 on the inflow side of the pressure dissolution part 3.
  • the gas injection part 2 is for supplying the gas 19 to the flow path 15 and injecting it.
  • the gas injection part 2 is formed by connecting to the path 15.
  • gas 19 is supplied with hydrocarbon gas such as natural gas, methane, butane, ethane, propane, oxygen gas, nitrogen gas, hydrogen gas, carbon dioxide gas, argon gas, ozone, helium gas, etc.
  • the gas injection part 2 is formed by connecting a cylinder filled with the gas 19 to the flow path 15.
  • connection position of the gas injection part 2 to the flow path 15 may be a position upstream from the pressure dissolving part 3 and is connected to the flow path 15 upstream from the pressure part 1 as shown in FIG. Alternatively, it may be either connected to the flow path 15 on the downstream side of the pressurizing unit 1.
  • one end of the flow path 6 on the outflow side is connected to the pressurizing and dissolving part 3 via the defoaming part 8, and a discharge part 12 is provided on the other end.
  • the flow path 6 is provided with a decompression section 4.
  • the pressure dissolution unit 3 is provided with an excess gas discharge unit 5.
  • the surplus gas discharge unit 5 connects a tubular body having one end opened to the atmosphere via a degassing valve or the like that opens when the pressure in the pressure dissolution unit 3 exceeds a predetermined pressure. It is formed by doing.
  • the liquid 16 and the gas 19 are pumped to the pressure-dissolving unit 3 by the pressurizing unit 1, and the liquid 16 and the gas 19 are pressurized in the pressurizing-dissolving unit 3 by the pressing pressure at this time to dissolve the gas 19
  • the decompression unit 4 has a plurality of pressures along the flow direction of the gas solution 10 in the flow path 6 connected to the pressurization dissolution unit 3 via the defoaming unit 8.
  • the regulating valve 7 (7a, 7b, 7c) is provided.
  • Each pressure regulating valve 7a, 7b, 7c is set to depressurize at a depressurization degree in which bubbles 11 are not generated in the gas solution 10, and this depressurization degree is set to a numerical value obtained by calculation or measurement in advance. It is what is done. For example, when the pressurization pressure of the gas solution 10 sent from the pressurization and dissolution unit 3 to the flow path 6 is 0.5 MPa, it is found by measurement that the amount of reduced pressure at which bubbles 11 are not generated is 0.12 MPa. If so, the pressure of the gas solution 10 is reduced by 0.12 MPa by the pressure regulating valve 7a and dropped to 0.38 MPa.
  • the pressure of the gas dissolving liquid 10 is 0.38 MPa, if it is found by measurement that the amount of reduced pressure at which the bubbles 11 are not generated is 0.16 MPa, the gas is dissolved by the next pressure regulating valve 7b. The pressure of the liquid 10 is reduced by 0.16 MPa and dropped to 0.22 MPa. Furthermore, when the pressure of the gas solution 10 is 0.22 MPa, if it is found by measurement that the amount of reduced pressure at which the bubbles 11 are not generated is 0.22 MPa or more, the gas is discharged by the next pressure regulating valve 7c. The pressure of the solution 10 can be reduced by 0.22 MPa, the pressure applied can be reduced to 0 MPa, and the pressure can be reduced to atmospheric pressure.
  • the amount of pressure reduction by the pressure regulating valve 7 varies depending on the type of liquid 16, the temperature, the type of gas 19, the dissolution concentration, the pressure in the pressurized dissolution unit 3, the diameter of the flow path 6, etc. For each apparatus, calculation and measurement are performed and set appropriately.
  • the defoaming portion 8 is formed continuously with the pressure dissolving portion 3 so as to be equal to the internal pressure of the pressure dissolving portion 3, and is generated in the gas solution 10.
  • the bubble 11 is lifted to the liquid level by its buoyancy to remove the bubble 11.
  • the flow direction of the gas dissolving liquid 10 is made substantially horizontal, and the length L in the horizontal direction of the pressure dissolving part 3 and the degassing part 8 is the gas dissolving.
  • the time for the bubbles 11 to rise to the liquid level with respect to the depth H of the liquid 10 is calculated and determined.
  • the flow direction being substantially horizontal means being substantially parallel to the ground surface, that is, being on a plane substantially perpendicular to the direction of gravity.
  • the rising velocity vector v 3 of the bubble 11 is obtained from the rising velocity vector v 1 due to the buoyancy of the bubble 11 and the flow velocity vector v 2 of the gas solution 10. Therefore, by forming continuously so that the internal pressures of the degassing part 8 and the pressure dissolving part 3 become equal, the pressure difference between the degassing part 8 and the pressure dissolving part 3 is eliminated, and the generation of the bubbles 11 due to the pressure difference is generated. Can be prevented. Moreover, since the bubble removal part 8 raises the bubble 11 which generate
  • the cross-sectional shape of the degassing part 8 integrated with the pressure dissolution part 3 is appropriately selected as necessary, such as a circle, an ellipse, a square, a rectangle, and the like.
  • the degassing part 8 integrated with the pressure dissolving part 3 may be bent along the horizontal plane.
  • the bent shape is not particularly limited, and for example, in a plan view, in addition to a letter shape, an L shape, a letter shape, a U shape, etc., a plurality of these may be combined and bent at a plurality of places. it can.
  • the degassing part 8 is further provided with a gas discharge part 9.
  • the gas discharge part 9 may also serve as the surplus gas discharge part 5.
  • the gas discharge part 9 that discharges the bubbles 11 removed by the defoaming part 8 as the gas 19
  • pressure fluctuations in the defoaming part 8 can be prevented, and the removal efficiency of the bubbles 11 is kept high. Is something that can be done.
  • the pressurizing unit 1 formed by the pump 18 is operated, the liquid 16 is sucked from the liquid tank 17, and the liquid 16 is supplied to the pressurizing and dissolving unit 3 through the flow path 15. Supply by pumping.
  • the liquid 16 in which the gas 19 has been injected in this manner is sent by being fed to the pressure dissolving unit 3 by the pressurizing unit 1, so that the liquid 16 and the gas 19 are brought into the pressure dissolving unit 3 by the pushing force by this pressure feeding.
  • the pressure is applied to become high pressure.
  • the gas 19 can be efficiently dissolved in the liquid 16.
  • the gas solution 10 in which the gas 19 was dissolved more than the saturation amount under the atmospheric pressure can be obtained by reducing the pressure to the atmospheric pressure by the decompression unit 4 while feeding the gas solution 10.
  • the liquid 16 and the gas 19 are pressurized in the pressure dissolution unit 3 to be forcibly and efficiently dissolved, and the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved at a high concentration can be generated in a short time. Therefore, the gas 19 can be dissolved in the liquid 16 in the pressure dissolving unit 3 while the gas dissolving solution 10 generated in the pressure dissolving unit 3 is sent out through the flow path 6. Therefore, it is not necessary to form the pressure dissolving section 3 with a large volume such as a tank, and the apparatus scale can be reduced and the cost of the apparatus can be reduced.
  • the surplus gas 19 that does not dissolve in the liquid 16 is generated in the pressurized dissolution unit 3.
  • the surplus gas discharge unit 5 is provided in the pressurized dissolution unit 3, and the surplus gas is generated.
  • dissolution part 3 as mentioned above is sent out through the flow path 6, but the gas solution 10 is in the state pressurized by the high voltage
  • the degassing part 8 when the pressure reducing part 4 is provided in the flow path 6 and the gas solution 10 pressurized in the pressure dissolving part 3 is sent out through the flow path 6, the degassing part 8 is used.
  • the decompression unit 4 discharges after reducing the pressure to the atmospheric pressure without generating the bubbles 11. That is, the bubbles 11 remaining in the gas dissolving solution 10 are removed before being introduced into the decompression unit 4 at the degassing unit 8, and then the bubbles 11 are generated up to atmospheric pressure in the decompression unit 4, and the gas is removed from the gas dissolving solution 10.
  • the pressure is reduced without separation, and a stable high-concentration gas solution 10 is obtained.
  • the gas solution 10 having the same concentration as that generated in the pressure dissolution unit 3 is depressurized from the same pressure as that pressurized in the pressure dissolution unit 3 to the atmospheric pressure, bubbles are generated. 11 is obtained in advance by calculation or measurement, and the pressure of the gas solution 10 is reduced from the inflow side to the outflow side of the decompression unit 4 at the predetermined degree of decompression. Are set so that the pressure can be reduced to atmospheric pressure step by step. Therefore, the gas solution 10 pressurized in the pressure dissolving unit 3 is discharged after being gradually depressurized to the atmospheric pressure at a depressurization degree in which the bubbles 11 are not generated in the depressurizing unit 4, so that the saturated amount or more under the atmospheric pressure is exceeded. Thus, the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved can be taken out from the discharge part 12 and used in a stable state.
  • the bubbles 11 remaining in the gas solution 10 can be efficiently removed before being introduced into the decompression section 4. Since the gas solution 10 from which the bubbles 11 have been removed is decompressed by the decompression unit 4, the bubbles 11 remaining in the gas solution 10 grow greatly, or the bubbles merge with each other. It is possible to obtain a stable high-concentration gas solution 10 by preventing separation. Further, the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 are continuously formed so that the internal pressures of the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 are equal, and the bubbles 11 generated in the gas solution 10 are buoyant. Therefore, the bubbles 11 are removed by raising to the liquid level, so that the buoyancy of the bubbles 11 is used, and it is not necessary to separately provide a power source, and the scale of the apparatus can be reduced.
  • FIG. 4 shows a gas dissolving apparatus according to the second embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • FIG. 4 shows a gas dissolving apparatus according to the second embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • the gas dissolving apparatus makes the flow direction of the gas solution 10 in the pressure dissolving unit 3 substantially horizontal and the flow direction of the gas solution 10 in the defoaming unit 8 downward (
  • the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 are continuously formed so that the internal pressures of the defoaming portion 8 and the pressure dissolving portion 3 are equal to each other.
  • 8 and the pressurization dissolution part 3 are formed so as to have a reverse L-shape when viewed from the front.
  • the defoaming part 8 is formed continuously with the pressure dissolving part 3 so as to be equal to the internal pressure of the pressure dissolving part 3, and the bubbles 11 generated in the gas dissolving liquid 10 are raised to the liquid level by its buoyancy. The bubbles 11 are removed.
  • the cross-sectional area A of the defoaming portion 8 is set so that the rising speed associated with the buoyancy of the bubbles 11 is faster than the flow rate of the gas solution 10.
  • the rising velocity vector v 4 due to the buoyancy of the bubbles 11 at the defoaming portion 8 is v 4 > v 5 , the bubbles 11 having a radius r or more rise to the liquid level at the defoaming portion 8.
  • the degassing part 8 continuously with the pressure dissolving part 3, the pressure difference between the degassing part 8 and the pressure dissolving part 3 is eliminated, and the generation of the bubbles 11 due to the pressure difference difference is prevented. It is something that can be done. Moreover, since the bubble removal part 8 raises the bubble 11 which generate
  • the cross-sectional shape of the defoaming part 8 integrated with the pressure dissolution part 3 is appropriately selected as necessary, such as a circle, an ellipse, a square, a rectangle, and the like.
  • the pressurization dissolution part 3 and the defoaming part 8 are not limited to what is continuously formed in a reverse L-shape when viewed from the front, but may be formed into a shape such as a T-shaped bowl shape when viewed from the front. .
  • the degassing part 8 is further provided with a gas discharge part 9.
  • the gas discharge part 9 may also serve as the surplus gas discharge part 5. Therefore, by providing the gas discharge unit 9 that discharges the bubbles 11 removed by the defoaming unit 8 as the gas 19, pressure fluctuations in the defoaming unit 8 can be prevented, and the removal efficiency of the bubbles 11 is kept high. It is something that can be done.
  • the flow direction of the gas solution 10 in the pressure dissolution unit 3 is substantially horizontal, and the flow direction of the gas solution 10 in the defoaming unit 8 is set downward so that the bubbles 11 are slowly removed.
  • the remaining bubbles 11 can be removed, and the remaining bubbles 11 in the decompression section can grow large or the bubbles can be combined to prevent separation of the gas 19 from the gas solution 10.
  • the apparatus structure of the degassing part 8 and the pressure dissolution part 3 can be made compact.
  • FIG. 5 shows a gas dissolving apparatus according to the third embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • FIG. 5 shows a gas dissolving apparatus according to the third embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • the defoaming unit 8 of this gas dissolving apparatus has the flow direction of the gas solution 10 in the pressure dissolving unit 3 substantially horizontal, and the flow direction of the gas solution 10 in the degassing unit 8.
  • the degassing part 8 is formed separately between the pressure dissolving part 3 and the pressure reducing part 4.
  • the defoaming part 8 is formed separately between the pressure dissolving part 3 and the pressure reducing part 4, and the gas dissolving liquid 10 is retained, and the bubbles 11 remaining in the gas dissolving liquid 10 are brought to the liquid surface by the buoyancy. The bubbles 11 are removed by raising.
  • the cross-sectional area A of the defoaming portion 8 is set so that the rising speed associated with the buoyancy of the bubbles 11 is faster than the flow rate of the gas solution 10.
  • the rising velocity vector v 4 due to the buoyancy of the bubbles 11 at the defoaming portion 8 is v 4 > v 5 , the bubbles 11 having a radius r or more rise to the liquid level at the defoaming portion 8. Then, the bubbles 11 removed by the defoaming section 8 are discharged from the gas discharge section 9 as a gas 19.
  • the defoaming unit 8 uses the buoyancy of the bubbles 11 to remove the bubbles 11 by raising the bubbles 11 remaining in the gas solution 10 to the liquid surface by the buoyancy. Therefore, it is not necessary to provide a separate power source, and the apparatus scale can be reduced.
  • the cross-sectional shape of the defoaming portion 8 is appropriately selected as necessary, such as a circle, an ellipse, a square, a rectangle, and the like.
  • the volume of the defoaming part 8 can be increased. In this way, the gas solution 10 can be retained and the bubbles 11 can be removed more reliably.
  • FIG. 6 shows a gas dissolving apparatus according to the fourth embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • FIG. 6 shows a gas dissolving apparatus according to the fourth embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • the gas dissolving apparatus has a plurality of different flow path cross-sectional areas such that the flow path cross-sectional area of the decompression unit 4 gradually decreases from the upstream side to the downstream side of the flow of the gas solution.
  • the tubes 20a, 20b and 20c are formed.
  • a plurality of tubes 20a, 20b, and 20c having different flow path cross-sectional areas, that is, different inner diameters, are integrally connected, and from the upstream side of the flow of the gas solution 10 to the downstream side.
  • the diameters of the tubular bodies 20a, 20b, and 20c are gradually reduced toward the side.
  • a plurality of tubes 20a, 20b, 20c having different inner diameters are connected and connected via a reducer 21, and from the upstream side of the flow of the gas solution 10 to the downstream side.
  • the diameters of the tubular bodies 20a, 20b, and 20c are gradually reduced toward the side.
  • the tubular bodies 20a, 20b, and 20c that continuously decrease in diameter from the upstream side to the downstream side of the flow of the gas solution 10 are integrally connected.
  • the inner diameters of the pipes 20a, 20b, and 20c are ⁇ d 1 > ⁇ d 2 > ⁇ d 3 , and therefore the gas in the pipes 20a, 20b, and 20c.
  • the flow rate of the solution is V 1 ⁇ V 2 ⁇ V 3
  • the pressure of the gas solution in each of the tubes 20a, 20b, 20c is P 1 > P 2 > P 3 .
  • FIG. 7 shows a gas dissolving apparatus according to the fifth embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • FIG. 7 shows a gas dissolving apparatus according to the fifth embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • the gas dissolving device is formed such that the decompression unit 4 has a constant flow path cross-sectional area from the upstream side to the downstream side of the flow of the gas dissolved solution 10.
  • the channel length is set so that the pressure is continuously reduced until the pressure reaches atmospheric pressure.
  • the decompression unit 4 gradually decreases the pressure of the gas solution 10 at a decompression speed at which the bubbles 11 are not generated in the gas solution 10 due to a pressure loss when the gas solution 10 flows in the flow path 6.
  • the pressure of the gas solution 10 is reduced to atmospheric pressure.
  • the gas solution 10 having a pressure P 1 in the pressure dissolution unit 3 when the gas solution 10 having a pressure P 1 in the pressure dissolution unit 3 is passed through the flow path 6, the gas solution 10 is transferred to P 2 to P n-1 .
  • the pressure is gradually and continuously reduced at a decompression speed at which bubbles 11 are not generated (P 1 > P 2 > P n-1 ), and the pressure P n of the gas solution 10 is reduced to atmospheric pressure at the end of the flow path 6.
  • the flow path cross-sectional area and the pipe length L of the flow path 6 are set, and the decompression section 4 is formed by the flow path 6 having such a flow path cross-sectional area and the pipe length L. Is.
  • the decompression part 4 can be formed only by forming the pipe length L of the flow path 6 to a predetermined length, and the structure of the gas dissolving apparatus can be made simpler. It can be done.
  • the decompression section 4 formed by the flow path 6 having such a long pipe line length L can be formed by a long hose 4a as shown in FIG. 7B, for example.
  • FIG. 8 shows a gas dissolving apparatus according to the sixth embodiment of the present invention, and a part thereof is shown in the figure.
  • the liquid 16 and the gas 19 are pumped to the pressurizing / dissolving unit 3 by the pressurizing unit 1, and the liquid 16 and the gas 19 are pressurized in the pressurizing / dissolving unit 3 by the pressing pressure at this time. 19 is melted, but it is necessary to generate a necessary pressure in the pressurizing / dissolving portion 3 by receiving the pushing pressure.
  • a throttle unit such as a throttle valve in the flow path 6 on the outflow side of the pressurizing and dissolving unit 3.
  • the pressure loss of the flow path 6 is used to secure the pressure that receives the indentation pressure without the need to provide the throttle portion in the flow path 6. At this time, with the length of the flow path 6 of each of the above embodiments, it is difficult to secure the pressure that receives the indentation pressure due to the pressure loss of the flow path 6.
  • An extension channel 22 is added to the part. That is, the total pressure loss including the decompression unit 4 of the flow path 6 is calculated, and the pressure required to pressurize the liquid 16 and the gas 19 in the pressurization and dissolution unit 3 by the indentation pressure from the pressurization unit 1.
  • the difference from the pressure loss of the flow path 6 is calculated, the length of the pipe line in which the pressure loss of this difference occurs is calculated from the above formula, and the extension flow path 22 of this pipe length is passed through the flow path. 6 is added.
  • the sum of the pressure loss in the flow path 6 and the pressure loss in the extension flow path 22 is determined by the pressure of the gas 19 and the liquid 16 being pumped in the pressurizing unit 1 and the liquid 16 and the gas in the pressurizing and dissolving unit 3.
  • FIG. 9 shows a seventh embodiment of the present invention, in which a concentration detection unit 37 formed by a gas concentration meter is provided in the flow path 6 on the downstream side of the flow of the liquid 16 relative to the decompression unit 4.
  • the concentration detection unit 37 is electrically connected to the control unit 38, and the control unit 38 is electrically connected to the pressurizing unit 1.
  • the control unit 38 controls the operation of the pressurizing unit 1. It is made to be able to.
  • the gas concentration detection control unit 13 is formed by the concentration detection unit 37 and the control unit 38. Other configurations are the same as those in FIG.
  • the gas dissolution concentration of the gas dissolution solution 10 is measured by the concentration detection unit 37 when the gas solution 10 whose pressure has been reduced by the pressure reduction unit 4 as described above passes through the flow path 6.
  • the gas concentration data measured by the concentration detection unit 37 is input to the control unit 38.
  • the control unit 38 is formed with a CPU, a memory, and the like. Based on the gas concentration value input from the concentration detection unit 37, the pressure of the liquid 16 pumped by the pressurizing unit 1, and the pressurizing unit At least one selected from the flow rate of the liquid 16 pumped by 1 and the gas amount of the gas 19 in the gas injection part 2 is controlled.
  • the control unit 38 controls the operation of the pressurizing unit 1 to control the pressure of the liquid 16 to be pumped.
  • the control unit 38 controls the operation of the pressurizing unit 1 to control the pressure of the liquid 16 to be pumped.
  • the control unit 38 controls the operation of the pressurizing unit 1 to control the pressure of the liquid 16 being pumped.
  • the gas 19 dissolved in the pressurized dissolution unit 3 can be reduced.
  • the value of the gas concentration are registered in the memory of the control unit 38 is for adjusting the concentration of the gas dissolved solution 10.
  • the gas concentration of the gas solution 10 can be adjusted to the gas concentration value registered in the memory of the control unit 38. Therefore, the gas concentration required in the gas solution 10 differs depending on the application, but the required gas concentration is registered in the memory of the control unit 38 to adjust the required gas concentration. However, the gas solution 10 can be generated.
  • FIG. 10 shows an eighth embodiment of the present invention.
  • the control unit 38 of the gas concentration detection control unit 13 is electrically connected to the gas injection unit 2, and the control unit 38 controls the gas injection unit 2. The operation can be controlled.
  • Other configurations are the same as those in FIG.
  • control unit 38 controls the injection of the gas 19 from the gas injection unit 2 based on the gas concentration value input from the concentration detection unit 37. That is, when the gas concentration measured by the concentration detection unit 37 is smaller than the value registered in the memory of the control unit 38, the gas 19 is injected by opening the valve of the gas injection unit 2 under the control of the control unit 38. The dissolution concentration of the gas 19 dissolved in the pressure dissolution unit 3 is increased, and when the gas concentration measured by the concentration detection unit 37 is larger than the value registered in the memory of the control unit 38.
  • the amount of the gas 19 injected from the gas injection unit 2 into the liquid 16 is reduced by the control of the control unit 38, for example, by closing or closing the valve of the gas injection unit 2, and dissolved in the pressure dissolution unit 3
  • the dissolved concentration of the gas 19 is lowered.
  • the gas concentration of the gas solution 10 can be adjusted to the gas concentration value registered in the memory of the control unit 38. Therefore, the gas concentration required in the gas solution 10 differs depending on the application, but the required gas concentration is registered in the memory of the control unit 38 to adjust the required gas concentration. However, the gas solution 10 can be generated.
  • the pressurizing unit 1 is formed by the pump 18, and the gas injection unit 2 is provided in the flow path 15 on the upstream side of the pump 18 (preceding stage of the pump 18).
  • FIG. 11 shows a ninth embodiment of the present invention, and is an example in which the gas injection part 2 is provided in the flow path 15 on the downstream side of the pump 18.
  • the configuration can be made simpler than that of the example of FIG.
  • the gas 19 is sucked into the flow path 15 from the gas injection part 2 when the liquid 16 flows in the flow path 15.
  • a gas 19 is injected into the liquid 16.
  • the liquid 16 into which the gas 19 has been injected is sucked into the pump 18, the liquid 16 is gasified by the stirring action of the liquid 16 in the pump 18 and the pressure of the liquid 16 pumped from the pump 18. 19 is efficiently dissolved.
  • the surplus gas 19 that cannot dissolve the gas 19 is discharged from the surplus gas discharge unit 5.
  • the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved at a high concentration is supplied to the decompression unit 4 and decompressed to the atmospheric pressure.
  • the pressurizing unit 1 for pumping the liquid 16 and the pressurizing / dissolving unit 3 for dissolving the gas 19 in the liquid 16 to a high concentration by pressurizing the liquid 16 injected with the gas 19 are formed by the pump 18. It is something that can be done. That is, the pressurizing unit 1 and the pressurizing / dissolving unit 3 can be formed by using the pump 18, and the configuration of the apparatus can be simplified.
  • FIG. 12 shows a tenth embodiment of the present invention, in which the pressure dissolving part 3 is formed by a closed tank, and the pressure dissolving part 3 is gasified into the liquid 16 by pressure by gas injection in a batch type. 19 is dissolved, and the gas solution 10 is sent from the pressure dissolution unit 3 to the decompression unit 4 in a fixed amount.
  • the gas injection unit 2 is operated when the gas dissolving solution 10 is generated by the pressure dissolving unit 3 and when the gas dissolving solution 10 is discharged from the pressure dissolving unit 3.
  • the open / close valve 26 is provided on the downstream side of the defoaming portion 8 of the flow path 6 for feeding the gas dissolved solution 10 from the pressure dissolving portion 3 and supplying the gas dissolved solution 10 to the decompression portion 4.
  • the gas solution 10 is supplied from the pressure dissolution unit 3 to the pressure reduction unit 4 via the pressure dissolution unit 3.
  • the operation of the gas dissolving apparatus of this embodiment will be described.
  • the opening / closing valve 26 is closed, the pressurizing unit 1 formed by the pump 18 is operated, and the liquid 16 is pumped and filled into the pressurizing and dissolving unit 3. .
  • the gas 19 is supplied from the gas injection part 2.
  • the pressure dissolving part 3 becomes a high pressure by the pushing force by gas injection.
  • the gas 19 can be efficiently dissolved in the liquid 16 up to a saturated amount under pressure.
  • the gas 19 may be stirred by the stirring blade 32.
  • the gas 19 can be dissolved in the liquid 16 by pressurization by the liquid 16 being pumped by the pressurizing unit 1 and pressurization by gas injection. In that case, the liquid 16 and the gas 19 can be easily pressurized, and the gas solution 10 can be obtained efficiently.
  • the open / close valve 26 is opened and the gas solution 10 dissolved up to the saturated amount under pressure is reduced in pressure to the atmospheric pressure by the decompression unit 4, the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved more than the saturated amount under the atmospheric pressure is obtained.
  • the gas 19 is dissolved in the liquid 16 in a batch manner, and a large amount of the gas solution 10 can be generated and stored in the pressure dissolution unit 3. The pressure can be reduced.
  • the surplus gas discharge part 5 which discharges the surplus gas 19 which does not melt
  • the ratio of 19 and liquid 16 can be stabilized to prevent pressure fluctuations, and the dissolution efficiency of gas 19 can be maintained high.
  • the gas solution 10 generated in the pressure dissolution unit 3 as described above is opened through the opening / closing valve 26 and sent out through the flow path 6, but the gas solution 10 is applied to a high pressure in the pressure solution unit 3. Since it is in a pressurized state, if it is discharged to the outside under atmospheric pressure as it is, bubbles 11 may be generated in the gas solution 10 due to a rapid pressure drop, and the amount of dissolved gas may decrease. is there.
  • the decompression unit 4 is provided in the flow path 6, and when the gas solution 10 in a state pressurized in the pressure dissolution unit 3 is sent out through the flow path 6, the gas solution 10 is sent in a fixed amount.
  • the decompression unit 4 discharges after reducing the pressure to atmospheric pressure without generating bubbles.
  • a defoaming portion 8 is formed on the downstream side of the pressure dissolving portion 3 to remove the bubbles 11 by raising the bubbles 11 remaining in the gas solution 10 to the liquid surface by the buoyancy.
  • the degassing part 8 is formed with a gas discharge part 9 for discharging the bubbles 11 removed by the defoaming part 8 as a gas 19 so that the removal efficiency of the bubbles 11 can be kept high. .
  • the pressurized dissolution unit 3 is formed in a sealed tank, and the liquid 16 is stored to form a batch type, whereby a large amount of the dissolved gas solution 10 dissolved at a high concentration can be generated. It can be done.
  • the liquid 16 is put into the pressure solution unit 3.
  • the pump 18 that forms the pressurizing unit 1 requires a high pressure / high flow rate, and the efficiency is deteriorated. Therefore, in the present embodiment, the pressure-dissolving unit 3 is formed with a large-capacity sealed tank, the gas injection unit 2 is provided in the sealed tank, and the gas 19 is supplied into the sealed tank.
  • the liquid 16 pumped by the pump 18 of the pressurizing unit 1 is sent to the sealed tank forming the pressurizing and dissolving unit 3, and the gas 19 is dissolved in the liquid 16 staying in the sealed tank, and the gas is discharged in the sealed tank.
  • the solution 10 is produced, and the gas solution 10 can be produced in a large amount.
  • the pump 18 can be reduced in size.
  • the bubbles 11 are removed by the defoaming section 8 and the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved is sequentially depressurized to the atmospheric pressure by the decompression section 4, so that the bubbles 11 are generated in the gas solution 10.
  • a stable high-concentration gas solution 10 can be obtained.
  • FIG. 13 shows an eleventh embodiment of the present invention.
  • a metering valve 27 is provided on the downstream side of the pressure dissolving unit 3 and on the upstream side of the pressure reducing unit 4. It has been.
  • Other configurations are the same as those in FIG.
  • the metering valve 27 is provided in the flow path 6 for sending the gas solution 10 from the pressure dissolving unit 3 through the degassing unit 8 and supplying the gas solution 10 to the decompression unit 4.
  • the flow rate of the solution 10 is made constant.
  • the open / close valve 26 may be connected to the flow path 6 upstream of the metering valve 27, or the open / close valve 26 may be connected to the flow path 6 downstream of the metering valve 27. It may be.
  • the gas injection unit 2 is operated when the gas dissolving solution 10 is generated by the pressure dissolving unit 3, and is not operated when the gas dissolving solution 10 is discharged from the pressure dissolving unit 3. It is.
  • the open / close valve 26 is opened and the metering valve 27 is used to send the gas solution 10 to the decompression unit 4 in a fixed amount. It is not necessary to supply.
  • the gas solution 10 is discharged from the pressure dissolution unit 3 by providing the metering valve 27 in the flow path 6 for feeding the gas solution 10 from the pressure dissolution unit 3 and supplying the gas solution 10 to the decompression unit 4. In doing so, it is not necessary to supply the gas 19 from the gas injection part 2, so that the amount of the gas 19 used can be reduced.
  • FIG. 14 shows a twelfth embodiment of the present invention.
  • a metering pump 28 is provided on the downstream side of the pressure dissolving unit 3 and on the upstream side of the pressure reducing unit 4. It has been.
  • Other configurations are the same as those in FIG.
  • the metering pump 28 is provided in the flow path 6 for feeding the gas solution 10 from the pressure dissolution unit 3 through the degassing unit 8 and supplying the gas solution 10 to the decompression unit 4.
  • the flow rate of the solution 10 is made constant.
  • the open / close valve 26 may be connected to the flow path 6 upstream of the metering pump 28, or the open / close valve 26 may be connected to the flow path 6 downstream of the metering pump 28. It may be.
  • the metering pump 28 may be provided on the downstream side of the pressure dissolving unit 3 and the upstream side of the defoaming unit 8, and FIG. 15 shows a modification of the twelfth embodiment formed in this way.
  • the gas injection unit 2 is operated when the gas dissolving solution 10 is generated by the pressure dissolving unit 3, and is not operated when the gas dissolving solution 10 is discharged from the pressure dissolving unit 3. It is.
  • the metering pump 28 is used to open the open / close valve 26 and send the gas solution 10 to the decompression unit 4 in a fixed amount, the gas 19 is discharged from the gas injection unit 2 when the gas solution 10 is discharged. It is not necessary to supply. Therefore, the amount of gas 19 used can be reduced.
  • the metering pump 28 is provided that sends the gas solution 10 from the pressure dissolving unit 3 and pumps the gas solution 10 to the flow path 6 that supplies the gas solution 10 to the decompression unit 4. Therefore, the gas solution 10 in the pressurized dissolution unit 3 can be reliably supplied to the decompression unit 4 by the suction action of the metering pump 28.
  • FIG. 16 shows a thirteenth embodiment of the present invention.
  • a metering valve 27 and a pump 29 are provided downstream of the pressure dissolution unit 3 and upstream of the pressure reduction unit 4.
  • Other configurations are the same as those in FIG.
  • the metering valve 27 is provided in the flow path 6 for sending the gas solution 10 from the pressure dissolving unit 3 through the degassing unit 8 and supplying the gas solution 10 to the decompression unit 4.
  • the flow rate of the solution 10 is made constant.
  • the pump 29 is provided in the flow path 6 for supplying the gas solution 10 from the pressure dissolving unit 3 through the degassing unit 8 and supplying the gas solution 10 to the decompression unit 4.
  • the liquid 10 is pumped.
  • a general-purpose pump can be used as the pump 29.
  • the open / close valve 26, the pump 29, and the metering valve 27 are arranged in order from the upstream side to the downstream side of the flow path 6 as in the illustrated example. It is not limited.
  • the gas injection unit 2 is operated when the gas dissolving solution 10 is generated by the pressure dissolving unit 3, and is not operated when the gas dissolving solution 10 is discharged from the pressure dissolving unit 3. It is.
  • the open / close valve 26 is opened, and the metering valve 27 and the pump 29 are used to send the gas solution 10 to the decompression unit 4 in a fixed amount.
  • the gas 19 may not be supplied. Therefore, the amount of gas 19 used can be reduced.
  • the gas dissolving solution 10 is sent out from the pressure dissolving unit 3, and the metering valve 27 and the pump 29 are provided in the flow path 6 for supplying the gas dissolving solution 10 to the decompression unit 4.
  • the metering valve 27 and the pump 29 are provided in the flow path 6 for supplying the gas dissolving solution 10 to the decompression unit 4.
  • FIG. 17 shows a gas dissolving apparatus according to the fourteenth embodiment of the present invention.
  • the gas dissolving apparatus includes a cooling unit 33 that cools the decompressed gas dissolving liquid 10 in addition to the configuration of the first embodiment.
  • the cooling unit 33 is formed as a container including a cooling heat exchanger 34.
  • the flow path 6 formed on the outflow side of the pressure dissolution unit 3 has a downstream end connected to the cooling unit 33.
  • the cooling unit 33 is formed of, for example, a container having an open upper surface, and is provided with a cooling heat exchanger 34 formed of a jacket through which a refrigerant passes.
  • the flow path 6 is provided with a decompression section 4 between the connection section to the pressurization dissolution section 3 and the connection section to the cooling section 13.
  • a degassing part 8 is formed on the downstream side.
  • this embodiment shows the example provided with the cooling unit 33 in addition to the configuration of the first embodiment, the present invention is not limited to this, and the cooling unit 33 is provided in each of the above embodiments.
  • the structure, that is, for example, in the gas dissolving apparatus in which the pressure dissolving part 3 is formed of a sealed tank, the cooling part 33 may be provided.
  • the gas hydrate 40 can be generated by cooling the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved at a high concentration in the cooling unit 33. That is, when the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved at a high concentration up to the supersaturated state as described above is supplied to the cooling unit 33, the gas solution is cooled by the cooling heat exchanger 34 provided in the cooling unit 33. 10 is cooled, and a gas hydrate 40 is generated.
  • the cooling temperature of the gas solution 10 in the cooling unit 33 is not particularly limited.
  • the gas hydrate slurry in which the gas hydrate 40 is dispersed in water when cooled at a temperature of about 1 to 3 ° C., the gas hydrate slurry in which the gas hydrate 40 is dispersed in water. Further, when cooled at a temperature of about ⁇ 5 ° C. or lower, a solid substance in which the gas hydrate 40 is confined in ice made of water can be obtained.
  • the cooling part 33 is formed as a container provided with the heat exchanger 34 for cooling, the gas solution 10 decompressed to atmospheric pressure through the decompression part 4 becomes a predetermined amount in the cooling part 33.
  • the gas hydrate 40 is cooled to produce a gas hydrate, and the gas hydrate 40 is produced in a batch system.
  • the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved at a high concentration can be produced batchwise.
  • FIG. 18 shows a gas dissolving apparatus according to the fifteenth embodiment of the present invention.
  • the gas dissolving apparatus includes a cooling unit 33 that cools the decompressed gas dissolving liquid 10 in addition to the configuration of the first embodiment.
  • the cooling unit 33 includes a cooling heat exchanger 34 and is provided in the flow path 6 on the downstream side of the decompression unit 4.
  • the discharge part 12 is provided in the downstream end of the flow path 6 formed in the outflow side of the pressurization melt
  • the flow path 6 is provided with a decompression section 4, and a cooling section 33 is provided in the flow path 6 at a position downstream of the decompression section 4.
  • the cooling unit 33 can be formed, for example, by wrapping and attaching a cooling heat exchanger 34 formed of a jacket or the like for passing a refrigerant around the outer periphery of the pipe forming the flow path 6. Further, as in the above embodiments, a defoaming portion 8 is formed on the downstream side of the pressure dissolving portion 3.
  • this embodiment shows the example provided with the cooling unit 33 in addition to the configuration of the first embodiment, the present invention is not limited to this, and the cooling unit 33 is provided in each of the above embodiments.
  • the structure, that is, for example, in the gas dissolving apparatus in which the pressure dissolving part 3 is formed of a sealed tank, the cooling part 33 may be provided.
  • the gas hydrate 40 can be generated by cooling in the cooling unit 33 while feeding the gas solution 10 in which the gas 19 is dissolved at a high concentration. Is.
  • the cooling temperature of the gas solution 10 in the cooling unit 33 is set to a cooling condition at a temperature at which a gas hydrate slurry in which the gas hydrate 40 is dispersed in water can be obtained, for example, a temperature of about 1 to 3 ° C. be able to.
  • generated through the cooling part 33 is collect
  • water is used as the liquid 16, and the cooling unit 13 that cools the decompressed gas solution 10 is provided in the flow path 6 at a position downstream of the decompression unit 4.
  • the gas hydrate 40 can be continuously generated from the gas solution 10 in which 19 is dissolved.
  • FIG. 19 shows a gas dissolving apparatus according to the sixteenth embodiment of the present invention.
  • this gas dissolving apparatus includes a connecting portion 23 in addition to the configuration of the first embodiment, and the surplus gas discharge portion 5 is connected to the gas injection portion 2 through the connecting portion 23.
  • It is. 4 and FIG. 5 may be used for the defoaming portion 8, and those in FIG. 6 and FIG. 7 may be used for the decompression portion 4.
  • an extension channel 22 is provided, a gas concentration detection control unit 13 is provided as shown in FIGS. 9 and 10, and a gas is provided in the channel 15 downstream of the pump 18 as shown in FIG.
  • the injection part 2 may be provided.
  • the surplus gas 19 discharged from the surplus gas discharge section 5 is returned to the gas injection section 2 through the connecting section 23 and is again injected into the liquid 16 from the gas injection section 2. Therefore, the gas 19 that has not been dissolved in the pressure dissolving section 3 can be effectively used without being discarded. Further, when the gas 19 is harmful, it is possible to prevent the harmful gas 19 from leaking to the outside and contaminating the environment. At this time, only the surplus gas 19 returned from the surplus gas discharge unit 5 may have insufficient gas pressure to be injected at the gas injection unit 2, so the gas 19 is injected by adjusting the pressure injected from the gas injection unit 2. I have to do it.
  • the gas 19 can be efficiently dissolved in the liquid 16 without waste, and leakage of the gas 19 to the outside can be prevented.
  • FIG. 20 shows a gas dissolving apparatus according to the seventeenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows a gas dissolving apparatus according to the seventeenth embodiment of the present invention.
  • the pressurizing unit 1 is formed by a water pipe 24.
  • 4 and FIG. 5 may be used for the defoaming portion 8, and those in FIG. 6 and FIG. 7 may be used for the decompression portion 4.
  • the extension flow path 22 may be provided as shown in FIG. 8, or the gas concentration detection control unit 13 may be provided as shown in FIGS. Further, the flow rate of water can be adjusted by connecting the gas concentration detection control unit 13 to a faucet or the like of the water pipe 24.
  • the pressure dissolving part 3 is formed by the flow path 15 connected to the water pipe 24, and among the flow paths 15, the gas injection part 2 connected to the flow path 15 and the flow A portion between the defoamed portion 8 connected to the path 15 becomes the pressure dissolving portion 3. What is necessary is just to provide the surplus gas discharge part 5 in the pressurization melt
  • the water supply pipe 24 supplies water at a predetermined water pressure
  • the inside of the pressurizing / dissolving unit 3 can be pressurized with a pressing pressure by feeding water into the pressurizing / dissolving unit 3.
  • the inside of the flow path 15 can be pressurized by the pushing pressure caused by feeding water from the water pipe 24 to the flow path 15, and the flow path 15 itself adds pressure. Since the pressure dissolving part 3 can be formed, the apparatus can be simplified.
  • water can be pumped to the gas injection unit 2 using the water pipe 24 to which tap water is supplied at a predetermined pressure, and power for pumping water to the gas injection unit 2. Is unnecessary.
  • FIG. 21 shows a specific example of the gas dissolving apparatus according to the eighteenth embodiment of the present invention, and the liquid 16 supplied from the liquid tank 17 is introduced into the flow path 15 from the introduction port 30.
  • one end 41 of the gas injection part 2 is open to the atmosphere, and air containing oxygen is sucked from one end 41 of the gas injection part 2. Further, by connecting one end 41 of the gas injection part 2 to the cylinder of the gas 19, the gas 19 other than air can be sucked.
  • the gas injection unit 2 is connected to a flow path 15, and the liquid 16 into which oxygen-containing air has been injected is pressurized by a pressurizing unit 1 formed by a pump and a pressurized dissolving unit 3 formed by a small capacity tank. To be pumped.
  • the liquid 16 in which the oxygen-containing air is injected is pumped to the pressure-dissolving unit 3, thereby generating the gas solution 10 in which the oxygen-containing air is dissolved in the liquid 16 in the pressure-dissolving unit 3. Is done. Then, the gas solution 10 enters the degassing part 8 from the pressure dissolving part 3, removes the bubbles 11, is further sent out to the channel 6, and is sent out from the discharge port 31 at the tip of the channel 6.
  • the flow path 6 is provided with a decompression unit 4, and the gas solution 10 sent out from the defoaming unit 8 is decompressed to atmospheric pressure and then discharged from the discharge port 31, so that no gas is generated. 10 can be sent out.
  • the decompression section 4 is formed by connecting tube bodies 20a, 20b, and 20c having different inner diameters as shown in FIG.
  • the gas exhaust part 9 and the surplus gas exhaust part 5 are combined.
  • the decompression unit 4 is provided as a part of the flow path 6 for sending the gas solution 10 from the pressure dissolution unit 3 through the defoaming unit 8, and the decompression unit 4 controls the pressure of the gas solution 10.
  • a vane pump was used as the pump 18, and ion-exchanged water (electric conductivity 1 ⁇ S / cm) was pumped at a flow rate of 6 L / min with a hose having an inner diameter of 12 mm, and air was injected from the gas injection part 2 at 6 L / min.
  • the flow path 6 and the extension flow path 22 on the downstream side of the pressure reducing part 4 were combined to form a length of 1.5 m with a hose having an inner diameter of 4 mm. .
  • the shape of the defoamed portion 8 and the pressure-dissolving portion 3 combined was an inverted L-shape when viewed from the front, and the cross-sectional area of the defoamed portion 8 was 0.02 m 2 .
  • the decompression unit 4 is the same as that shown in FIG. 6 (a), and the pipe body 20a is integrated with a pipe with an inner diameter of 12 mm, the pipe body 20b with a pipe with an inner diameter of 8 mm, and the pipe body 20c with a pipe with an inner diameter of 4 mm. I tried to line it up.
  • the terminal pressures of the tubular body 20a, the tubular body 20b, and the tubular body 20c forming the decompression unit 4 were set to 0.38 MPa, 0.22 MPa, and 0.1 MPa, respectively, so that the bubbles 11 were not generated in the gas solution 10.
  • FIG. 22 shows a case where the decompression unit 4 controls the gas dissolving solution 10 generated in the pressurizing and dissolving unit 3 at a predetermined pressure by controlling the pressurizing unit 1 under a constant flow rate, that is, the oxygen-dissolved water in which oxygen in the air is dissolved. It is a graph which shows the relationship between the oxygen concentration of oxygen-dissolved water and water temperature when pressure-reducing to atmospheric pressure, without generating a bubble. If the flow rate is constant, the oxygen concentration has a correlation depending on the temperature of the water, and is reproducible.
  • the oxygen-dissolved water with a predetermined concentration is highly reproducible. Water can be obtained.
  • the pressure characteristic of the pump 18 of the pressurizing unit 1 is set to 0.5 MPa for water at 20 ° C. using an inverter or the like, and oxygen is dissolved under this 0.5 MPa pressure, 45 mg / L
  • An oxygen-dissolved water having an oxygen-dissolved concentration of 27 mg / L can be obtained by changing the pressure to 0.3 MPa.
  • the oxygen-dissolved water obtained in the present invention is not such that microbubbles are blown in, but oxygen is dissolved in water by the pressurizing / dissolving unit 3 by pressurization by the pressurizing unit 1 as described above. Therefore, oxygen can be dissolved uniformly and at a high concentration, and the pressure of the oxygen-dissolved water in the pressurized state is reduced to atmospheric pressure so that bubbles are not generated in the pressure-reducing part 4. Therefore, it is possible to obtain oxygen-dissolved water in which oxygen is uniformly dissolved at a high concentration.
  • FIG. 23 (a) shows the relationship between dissolved oxygen concentration (DO) and elapsed time when the oxygen-dissolved water produced as described above is stored at 4 ° C. under atmospheric pressure. It can be seen that a high dissolved oxygen concentration of about 30 mg / L is maintained over time.
  • FIG. 23 (b) shows the water temperature of water when oxygen is dissolved in fresh water in a pressurized state of 0.5 MPa in the pressure-dissolving unit 3, and the oxygen-dissolved water is depressurized to atmospheric pressure in the decompression unit 4. It shows the relationship of oxygen concentration, and it can be seen that even when the temperature of water is high, it shows a high oxygen concentration of about 30 mg / L.

Abstract

 気体溶解液に残存する気泡を取り除いて、安定した高濃度の気体溶解液を得ることができる気体溶解装置を提供する。  気体溶解装置において、液体16に気体19を注入する気体注入部2と、液体16を圧送する加圧部1と、気体19を注入された液体16が加圧部1で圧送されることによる加圧で液体16に気体19を溶解させる加圧溶解部3と、加圧溶解部3で気体19を溶解させた気体溶解液10に残存する気泡11を取り除く脱気泡部8と、気体溶解液10の圧力をその流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧する減圧部4と、を備えるものとする。脱気泡部8の上流側を加圧溶解部3と接続し、脱気泡部8の下流側を減圧部4と接続する。脱気泡部8は、気体溶解液10に残存する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにしている。

Description

気体溶解装置
 本願発明は、気体を高濃度で溶解した気体溶解液を得るために用いられる気体溶解装置に関するものである。
 従来から、特開2008-114214号公報に示されるように、気体溶解液を用いた洗浄装置(気体溶解装置)が知られている。この洗浄装置は、図24に示すように、液体16に気体19を注入する気体注入部2と、液体16を圧送する加圧部1と、気体19を注入された液体16が加圧部1で圧送されることによる加圧で液体16に気体19を溶解させる加圧溶解部3と、加圧溶解部3で気体19を溶解させた気体溶解液10の圧力を、その流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧する減圧部4と、加圧溶解部3で液体16に溶解しない余剰気体を排出する余剰気体排出部5と、減圧部4で減圧された気体溶解液10を吐出する吐出部12とを備えている。
 この洗浄装置は、加圧溶解部3の流入側と流出側にそれぞれ配管で形成される流路15、6が接続してあり、ポンプ18で形成される加圧部1を作動させ、液体槽17から液体16を吸い上げ、流路15を通して加圧溶解部3へ液体16を圧送して供給する。そして、加圧部1、気体注入部2、加圧溶解部3の各部を運転させて、減圧部4に気体溶解液10を連続的に供給するものである。
特開2008-114214号公報
 しかしながら、上記従来例である洗浄装置にあっては、加圧溶解部3で液体16に気体を溶解させ、そのまま減圧部4に気体溶解液10を導くと、気体溶解液10に残存する気泡11が減圧部4に入ってしまうという問題があった。そのため、減圧部4にて残存した気泡11が大きく成長したり気泡同士が合体したりして気体溶解液10から気泡11が分離し気体溶解液10の気体溶解濃度が低下するおそれがあるといった問題があった。
 本願発明は、上記背景技術に鑑みてなしたものであり、その目的は、気体溶解液に残存する気泡を減圧部へ導入する前に取り除いて、安定した高濃度の気体溶解液を得ることができる気体溶解装置を提供することである。
 上記課題を解決するために、本願請求項1に記載の発明は、気体溶解装置において、液体16に気体19を注入する気体注入部2と、液体16を圧送する加圧部1と、気体19を注入された液体16が加圧部1で圧送されることによる加圧で液体16に気体19を溶解させる加圧溶解部3と、加圧溶解部3で気体19を溶解させた気体溶解液10に残存する気泡11を取り除く脱気泡部8と、気体溶解液10の圧力をその流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧する減圧部4と、を備え、脱気泡部8の上流側を加圧溶解部3と接続し、脱気泡部8の下流側を減圧部4と接続して、脱気泡部8は、気体溶解液10に残存する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除き、加圧部1、気体注入部2、加圧溶解部3の各部を運転させて、減圧部4に気体溶解液10を連続的に供給するようになしている。
 本願請求項2記載の発明は、上記請求項1に記載の気体溶解装置において、脱気泡部8と加圧溶解部3の内部圧力が等しくなるように、脱気泡部8と加圧溶解部3を連続して形成してなることを特徴としている。
 本願請求項3記載の発明は、上記請求項1又は2に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3での気体溶解液10の流れ方向を略水平とし、脱気泡部8での気体溶解液10の流れ方向を下方としてなることを特徴としている。
 本願請求項4記載の発明は、上記請求項1乃至3のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3で液体16に溶解しない余剰気体19を排出する余剰気体排出部5を備えてなることを特徴としている。
 本願請求項5記載の発明は、上記請求項4に記載の気体溶解装置において、余剰気体排出部5から余剰気体19を気体注入部2に供給する連結部23を備えて成ることを特徴としている。
 本願請求項6記載の発明は、上記請求項1乃至5のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、脱気泡部8で取り除いた気泡11を気体19として排出する気体排出部9を備えてなることを特徴としている。
 本願請求項7記載の発明は、上記請求項1乃至6のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、減圧部4を、気体溶解液10の圧力を大気圧にまで段階的に減圧する複数の圧力調整弁7で構成してなることを特徴としている。
 本願請求項8記載の発明は、上記請求項1乃至6のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、減圧部4を、気体溶解液10の流れの上流側から下流側へと徐々に流路断面積が小さくなるように形成してなることを特徴としている。
 本願請求項9記載の発明は、上記請求項1乃至6のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、減圧部4を、気体溶解液10の流れの上流側から下流側へと流路断面積が一定となるように形成し、気体溶解液10の圧力が大気圧になるまで連続的に減圧するように流路長さを設定してなることを特徴としている。
 本願請求項10記載の発明は、上記請求項1乃至9のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出す流路6の圧力損失とこの流路6に付加した延長流路22の圧力損失の和が、加圧部1で圧送される液体16と気体19の押し込み圧によって加圧溶解部3内で液体16と気体19を加圧するのに必要な圧力となるように、流路に延長流路22を付加して成ることを特徴としている。
 本願請求項11記載の発明は、上記請求項1乃至10のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、気体溶解液10の気体溶解濃度を測定すると共に、測定結果に基づいて加圧部1で圧送される液体16の圧力と、加圧部1で圧送される液体16の流量と、気体注入部2の気体19の注入量とから選ばれる少なくとも一つを制御する気体濃度検出制御部13を備えて成ることを特徴としている。
 本願請求項12記載の発明は、上記請求項1乃至11のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、ポンプ18で液体16を圧送すると共に気体注入部2をポンプ18の前段に設けて、ポンプ18による液体16の攪拌作用で気体19を液体16に溶解させるようにすることによって、ポンプ18で加圧部1と気体溶解部3を兼用させるようにして成ることを特徴としている。
 本願請求項13記載の発明は、上記請求項1乃至11のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、加圧部1を、気体注入部2に水を圧送する水道配管24で形成して成ることを特徴としている。
 本願請求項14記載の発明は、上記請求項1乃至11のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3を密閉タンクで形成して成り、加圧溶解部3はバッチ式で気体注入2による加圧で液体16に気体19を溶解させ、加圧溶解部3から減圧部4へ気体溶解液10を定量で送るようにしてなることを特徴としている。
 本願請求項15記載の発明は、上記請求項14に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3はバッチ式で液体16が加圧部1で圧送されることによる加圧と気体注入による加圧で液体16に気体19を溶解させるものであることを特徴としている。
 本願請求項16記載の発明は、上記請求項14又は15に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に定量バルブ27を備えてなることを特徴としている。
 本願請求項17記載の発明は、上記請求項14又は15に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に気体溶解液10を圧送する定量ポンプ28を備えてなることを特徴としている。
 本願請求項18記載の発明は、上記請求項17に記載の気体溶解装置において、定量ポンプ28を加圧溶解部3の下流側かつ脱気泡部8の上流側に設けることを特徴としている。
 本願請求項19記載の発明は、上記請求項14又は15に記載の気体溶解装置において、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に気体溶解液10を圧送するポンプ29と定量バルブ27を備えてなることを特徴としている。
 本願請求項20記載の発明は、上記請求項1乃至19のいずれか1項に記載の気体溶解装置において、減圧した気体溶解液10を冷却する冷却部33を備え、液体16が水であることを特徴としている。
 本願請求項21記載の発明は、気体溶解液10の製造方法において、液体16を圧送し、圧送された液体16に気体19を注入し、気体19を注入された液体16が圧送されることによる加圧で液体16に気体19を溶解し、気体19を溶解させた液体16に残存する気泡11を、その浮力によって液面まで上昇させて取り除き、気体19が溶解されると共に気泡11が取り除かれた液体16を送りながらその圧力を順次大気圧まで減圧することにより、気体溶解液10を連続的に生成することを特徴としている。
 本願請求項22記載の発明は、上記請求項21に記載の気体溶解液10の製造方法において、気体19が溶解されると共に気泡11が取り除かれ大気圧まで減圧された液体16を冷却することを特徴としている。
 本願請求項23記載の発明は、上記請求項22に記載の気体溶解液10の製造方法において、気体19が溶解されると共に気泡11が取り除かれ大気圧まで減圧された液体16を送りながら冷却することを特徴としている。
 本願請求項1記載の発明の気体溶解装置においては、脱気泡部を備えることにより、減圧部へ導入する前に気体溶解液に残存する気泡を効率的に取り除くことができるものである。そして、気泡が取り除かれた気体溶解液を減圧部で順次大気圧まで減圧するため、気体溶解液に残存した気泡が大きく成長したり気泡同士が合体し気体溶解液から気体が分離することを防止して安定した高濃度の気体溶解液を得ることができるものである。また、脱気泡部は、気体溶解液に残存する気泡をその浮力によって液面まで上昇させて気泡を取り除くようにするものであるから、気泡の浮力を利用しており、動力源を別途設ける必要がなく、装置規模を小さくすることができるものである。
 本願請求項2記載の発明の気体溶解装置においては、特に、脱気泡部と加圧溶解部の内部圧力が等しくなるよう連続して形成することにより、脱気泡部と加圧溶解部の圧力差をなくし、減圧差による気泡の発生による気体溶解液からの気体の分離を防止することができるものである。
 本願請求項3記載の発明の気体溶解装置においては、特に、加圧溶解部での気体溶解液の流れ方向を略水平とし、脱気泡部での気体溶解液の流れ方向を下方とすることにより、気泡をゆっくりと上昇させ、残存する気泡を取り除くことが可能となり、減圧部での残存気泡が大きく成長したり、気泡同士が合体することで気体溶解液から気体の分離を防止することができるものである。また、脱気泡部と加圧溶解部の装置構成をコンパクトにすることができるものである。
 本願請求項4記載の発明の気体溶解装置においては、特に、加圧溶解部で液体に溶解しない余剰気体を排出する余剰気体排出部を備えることにより、加圧溶解部内の気体と液体の比率が余剰気体の残留で変わることがなく、安定させて圧力変動を防ぐことができ、気体の溶解効率を高く維持することができるものである。
 本願請求項5記載の発明の気体溶解装置においては、特に、加圧溶解部で液体に溶解しない余剰気体を気体注入部で再度液体に注入することができ、余剰気体の無駄がなくなるものである。また、気体が有害なものである場合には、有害な気体が外部に漏れて環境が汚染されることを防ぐことができるものである。
 本願請求項6記載の発明の気体溶解装置においては、特に、脱気泡部で取り除いた気泡を気体として排出する気体排出部を備えることにより、脱気泡部内の圧力変動を防ぐことができ、気泡の除去効率を高く維持することができるものである。
 本願請求項7記載の発明の気体溶解装置においては、特に、減圧部を、気体溶解液の圧力を大気圧にまで段階的に減圧する複数の圧力調整弁で構成することにより、圧力調整弁による圧力調整で気体溶解液の圧力を下げることができ、加圧溶解部における圧力に応じて圧力調整弁で減圧調整することによって、気体溶解液に気泡が発生することを安定して防ぐことができるものである。
 本願請求項8記載の発明の気体溶解装置においては、特に、減圧部を、気体溶解液の流れの上流側から下流側へと徐々に流路断面積が小さくなるように形成することにより、気体溶解液の圧力を下げることができ、装置の構造を簡単なものにすることができるものである。
 本願請求項9記載の発明の気体溶解装置においては、特に、減圧部を、気体溶解液の流れの上流側から下流側へと流路断面積が一定となるように形成し、気体溶解液の圧力が大気圧になるまで連続的に減圧するように流路長さを設定することにより、装置構成が複雑になることがないものである。
 本願請求項10記載の発明の気体溶解装置においては、流路に延長流路を付加することによって、絞り弁を用いる必要なく、加圧部からの押し込み圧で加圧溶解部内の圧力を確保することができ、この圧力で液体に気体を溶解させることができるものである。
 本願請求項11記載の発明の気体溶解装置においては、気体濃度検出制御部で測定された気体溶解濃度に基づいて、気体の注入量をフィードバック制御することによって、必要とされる気体濃度に調整しながら気体溶解液を生成することができるものである。
 本願請求項12記載の発明の気体溶解装置においては、加圧部と加圧溶解部をポンプで兼用して形成することができるため、装置の構造を簡単なものに形成することができるものである。
 本願請求項13記載の発明の気体溶解装置においては、所定の圧力で水道水が供給される水道配管を利用して気体注入部に水を圧送することができ、気体注入部に水を圧送するための動力が不要になるものである。
 本願請求項14記載の発明の気体溶解装置においては、加圧溶解部を密閉タンクで形成し、液体を貯留してバッチ式とすることにより、高濃度に溶解した気体溶解液を多量に生成することができるものである。
 本願請求項15記載の発明の気体溶解装置においては、液体が加圧部で圧送されることによる加圧と気体注入による加圧で液体に気体を溶解させるものであるから、効率良く気体溶解液を得ることができるものである。
 本願請求項16記載の発明の気体溶解装置においては、加圧溶解部から気体溶解液を送り出し、減圧部へ気体溶解液を供給する流路に定量バルブを備えることにより、加圧溶解部から気体溶解液を排出する際に、気体注入部より気体を供給しなくてもよいので、気体の使用量を少なくすることができるものである。
 本願請求項17記載の発明の気体溶解装置においては、加圧溶解部から気体溶解液を送り出し、減圧部へ気体溶解液を供給する流路に気体溶解液を圧送する定量ポンプを備えているので、定量ポンプの吸引作用により、加圧溶解部内の気体溶解液を確実に減圧部へ供給することができるものである。
 本願請求項18記載の発明の気体溶解装置においては、定量ポンプを加圧溶解部の下流側かつ脱気泡部の上流側に設けているので、定量ポンプの吸引作用により、加圧溶解部内の気体溶解液を確実に減圧部へ供給することができるものである。
 本願請求項19記載の発明の気体溶解装置においては、加圧溶解部から気体溶解液を送り出し、減圧部へ気体溶解液を供給する流路に気体溶解液を圧送するポンプと定量バルブを備えているので、高価な定量ポンプを用いることなく、汎用ポンプで加圧溶解部内の気体溶解液を確実に減圧部へ供給することができるものである。
 本願請求項20記載の発明の気体溶解装置においては、液体として水を用い、減圧した気体溶解液を冷却する冷却部を備えることにより、高濃度に気体を溶解した気体溶解液からガスハイドレートを生成することができ、ガスハイドレートの溶存気体濃度を高めることができるものである。また、水に溶解したガスが逃げない状態でガスハイドレートを生成することができるので、効率良くガスハイドレートを製造することができるものである。
 本願請求項21記載の発明の気体溶解液の製造方法においては、液体が圧送されて気体が溶解された気体溶解液を減圧する前に、この気体溶解液に残存する気泡を効率的に取り除くことができるものである。そして、気泡が取り除かれた気体溶解液を送りながら順次大気圧まで減圧するため、気体溶解液に残存した気泡が大きく成長したり気泡同士が合体し気体溶解液から気体が分離することを防止して安定した高濃度の気体溶解液を得ることができるものである。また、気体溶解液に残存する気泡をその浮力によって液面まで上昇させて気泡を取り除くようにしているので、気泡の浮力を利用しており、動力源を別途設ける必要がなく、小規模な装置で製造することができるものである。
 本願請求項22記載の発明の気体溶解液の製造方法においては、減圧された気体溶解液を冷却することにより、高濃度に気体を溶解した気体溶解液からガスハイドレートを生成することができ、ガスハイドレートの溶存気体濃度を高めることができるものである。また、液体に溶解したガスが逃げない状態でガスハイドレートを生成することができるので、効率良くガスハイドレートを製造することができるものである。
 本願請求項23記載の発明の気体溶解液の製造方法においては、減圧された気体溶解液を送りながら冷却することにより、液体に溶解したガスが逃げない状態でガスハイドレートを連続的に生成することができるので、より効率良くガスハイドレートを製造することができるものである。
本願発明の第1の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 同気体溶解装置の一部を示す概略図である。 同気体溶解装置の脱気泡部を示す概略図である。 本願発明の第2の実施形態である気体溶解装置の一部を示す概略図である。 本願発明の第3の実施形態である気体溶解装置の一部を示す概略図である。 本願発明の第4の実施形態である気体溶解装置の減圧部を示し、(a)、(b)は段階的に減圧する各一例、(c)は連続的に減圧する一例をそれぞれ示す概略図である。 本願発明の第5の実施形態である気体溶解装置の減圧部を示し、(a)、(b)は一例をそれぞれ示す概略図である。 本願発明の第6の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第7の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第8の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第9の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第10の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第11の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第12の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第12の実施形態である気体溶解装置の他の例を示す概略図である。 本願発明の第13の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第14の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第15の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第16の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第17の実施形態である気体溶解装置を示す概略図である。 本願発明の第18の実施形態である気体溶解装置の具体的な一例を示し、(a)は装置の背面側、(b)は装置の正面側をそれぞれ示す斜視図である。 酸素溶解水の酸素濃度と温度との関係を示すグラフである。 (a)は酸素溶解水の酸素濃度と経過時間との関係を示すグラフ、(b)は酸素溶解水の酸素濃度と温度との関係を示すグラフである。 従来例である洗浄装置を示す概略図である。
符号の説明
 1  加圧部
 2  気体注入部
 3  加圧溶解部
 4  減圧部
 5  余剰気体排出部
 6  流路
 7  圧力調整弁
 8  脱気泡部
 9  気体排出部
 10 気体溶解液
 11 気泡
 13 気体濃度検出制御部
 16 液体
 18 ポンプ
 19 気体
 22 延長流路
 23 連結部
 24 水道配管
 27 定量バルブ
 28 定量ポンプ
 29 ポンプ
 33 冷却部
 図1乃至図3は、本願発明の第1の実施形態である気体溶解装置を示している。この気体溶解装置は、図1に示すように、液体16に気体19を注入する気体注入部2と、液体16を圧送する加圧部1と、気体19を注入された液体16が加圧部1で圧送されることによる加圧で液体16に気体19を溶解させる加圧溶解部3と、加圧溶解部3で気体19を溶解させた気体溶解液10に残存する気泡11を取り除く脱気泡部8と、気体溶解液10の圧力をその流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧する減圧部4と、を備えている。そして、脱気泡部8の上流側を加圧溶解部3と接続し、脱気泡部8の下流側を減圧部4と接続して、脱気泡部8は、気体溶解液10に残存する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにしている。そして、加圧部1、気体注入部2、加圧溶解部3の各部を運転させて、減圧部4に気体溶解液10を連続的に供給するようにしている。
 また、脱気泡部8と加圧溶解部3の内部圧力が等しくなるように、脱気泡部8と加圧溶解部3を連続して形成している。さらに、加圧溶解部3で液体16に溶解しない余剰気体19を排出する余剰気体排出部5と、脱気泡部8で取り除いた気泡11を気体19として排出する気体排出部9とを備え、減圧部4を、気体溶解液10の圧力を大気圧にまで段階的に減圧する複数の圧力調整弁7で構成している。
 以下、この実施形態の気体溶解装置を、より具体的詳細に説明する。図1に示すように、加圧溶解部3の流入側と流出側にそれぞれ配管で形成される流路15、6が接続してある。流入側の流路15は一端を加圧溶解部3に、他端を水、水溶液および油などの液体16を貯留する液体槽17に接続してあり、この流路15の途中に加圧部1が設けてある。加圧部1は、例えば、液体槽17から液体16を吸い上げて加圧溶解部3に圧送するポンプ18などで形成されるものである。また、後述する図20の実施形態が示すように、加圧部1を水道配管24で形成することもできる。その場合、ポンプ18などの動力が不要になり、また容器などを用いて加圧溶解部3を形成する必要もなく、例えば加圧溶解部3を流路15にて構成できるので、装置の製造コストを一層低減することができるものである。
 加圧溶解部3の流入側の流路15には気体注入部2が接続してある。気体注入部2は気体19を流路15に供給して注入するためのものであり、例えば気体19として空気を供給する場合には、一端を大気中に開放させた管体の他端を流路15に接続して気体注入部2を形成するようにしてある。あるいは、気体19として、天然ガス、メタン、ブタン、エタン、プロパン等の炭化水素ガス、酸素ガス、窒素ガス、水素ガス、炭酸ガス、アルゴンガス、オゾン、ヘリウムガス等を供給する場合には、これらの気体19を封入したボンベなどを流路15に接続して気体注入部2を形成するようにしてある。また液体16としては、水道水、純水、イオン交換水、軟水などの水をはじめ、塩化ナトリウムや界面活性剤などが水などの溶媒に溶解された溶液や、ガソリンなどの油類などを用いることができる。流路15への気体注入部2の接続位置は、加圧溶解部3より上流側の位置であればよく、図1に示すように、加圧部1より上流側の流路15に接続するようにしても、あるいは加圧部1より下流側の流路15に接続するようにしてもいずれでもよい。
 一方、流出側の流路6は、一端を脱気泡部8を介して加圧溶解部3に接続し、他端には吐出部12が設けてある。また、この流路6には減圧部4が設けてある。さらに、加圧溶解部3には余剰気体排出部5が設けてある。余剰気体排出部5は、例えば、一端を大気に開放した管体を、加圧溶解部3内の気圧が所定の圧力以上になると開口するガス抜き弁などを介して加圧溶解部3に接続することによって、形成してある。
 本実施形態では加圧部1によって液体16と気体19を加圧溶解部3に圧送し、この際の押し込み圧によって加圧溶解部3内で液体16と気体19を加圧して気体19を溶解させるようにしているが、この押し込み圧を受けて加圧溶解部3内に必要な圧力が発生するようにする必要がある。そこで本実施形態では、減圧部4より下流側の流路6の長さを変えることにより、流路6の圧力損失を利用して、加圧溶解部3が受ける押し込み圧力を調整することができるようにしている。
 減圧部4は、図2に示すように本実施形態では、脱気泡部8を介して加圧溶解部3に接続される流路6に、気体溶解液10の流れ方向に沿って複数の圧力調整弁7(7a,7b,7c)を設けるようにしてある。このように減圧部4を複数の圧力調整弁7を備えて形成することによって、気泡11が発生しない減圧度で気体溶解液10の圧力を段階的に徐々に下げることができるものである。
 各圧力調整弁7a,7b,7cは、気体溶解液10に気泡11が発生しない減圧度で減圧するように設定されているものであり、この減圧度は予め計算や測定で求めた数値に設定されるものである。例えば、加圧溶解部3から流路6に送り出された気体溶解液10の加圧圧力が0.5MPaであるとき、気泡11が発生しない減圧量が0.12MPaであると測定によって判明しているとすると、圧力調整弁7aで気体溶解液10の圧力を0.12MPa減圧して、0.38MPaに落とす。また、気体溶解液10の加圧圧力が0.38MPaであるとき、気泡11が発生しない減圧量が0.16MPaであると測定によって判明しているとすると、次の圧力調整弁7bで気体溶解液10の圧力を0.16MPa減圧して、0.22MPaに落とす。さらに、気体溶解液10の加圧圧力が0.22MPaであるとき、気泡11が発生しない減圧量が0.22MPa以上であると測定によって判明しているとすると、次の圧力調整弁7cで気体溶解液10の圧力を0.22MPa減圧して、加圧圧力を0MPaに落とし、大気圧まで減圧することができるものである。なお、圧力調整弁7による減圧量は、液体16の種類、温度、気体19の種類、溶解濃度、加圧溶解部3内の圧力、流路6の径などに応じて変動するものであり、装置毎に、計算や測定をして、適宜設定されるものである。
 脱気泡部8は、図3に示すように本実施形態では、加圧溶解部3の内部圧力と等しくなるように、加圧溶解部3と連続して形成し、気体溶解液10に発生する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにしている。加圧溶解部3と一体化した脱気泡部8では、気体溶解液10の流れ方向を略水平とし、加圧溶解部3と脱気泡部8を合わせた水平方向の長さLは、気体溶解液10の深さHに対して気泡11が液面まで上昇する時間を算出して、決定するようにしてある。なお、流れ方向が略水平とは、地表面に対して略平行である、すなわち重力方向に対して略垂直な平面上にあることをいう。
 ここで、気泡11の上昇速度ベクトルvは、気泡11の浮力による上昇速度ベクトルvと気体溶解液10の流速ベクトルvから求められるものである。よって、脱気泡部8と加圧溶解部3の内部圧力が等しくなるよう連続して形成することにより、脱気泡部8と加圧溶解部3の圧力差をなくし、減圧差による気泡11の発生を防止することができるものである。また、脱気泡部8は、気体溶解液10に発生する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにするものであるから、気泡11の浮力を利用しており、動力源を別途設ける必要がなく、装置規模を小さくすることができるものである。
 なお、加圧溶解部3と一体化した脱気泡部8の断面形状は、円、楕円、正方形、長方形等、必要に応じて、適宜選択されるものである。また、加圧溶解部3と脱気泡部8を合わせた水平方向の長さLを確保するために、水平面に沿って、加圧溶解部3と一体化した脱気泡部8を折り曲げてもよい。その際、折り曲げ形状は特に限定されず、例えば、平面視において、く字状、L字状、レ字状、U字状等の他、これらが複数組み合わされ複数個所折り曲げた形状とすることができる。さらに、ここでは、加圧溶解部3と脱気泡部8を一体化したものについて説明しているが、加圧溶解部3と脱気泡部8での気体溶解液10の流れ方向をともに略水平とし、別体にて形成してもよい。
 本実施形態では、さらに、脱気泡部8には気体排出部9が設けてある。ここでは、加圧溶解部3と脱気泡部8とを連続して形成しているので、気体排出部9は、余剰気体排出部5と兼用してもよい。このように、脱気泡部8で取り除いた気泡11を気体19として排出する気体排出部9を備えることにより、脱気泡部8内の圧力変動を防ぐことができ、気泡11の除去効率を高く維持することができるものである。
 次に、気体溶解装置の動作について説明する。上記のように形成される気体溶解装置にあって、ポンプ18で形成される加圧部1を作動させ、液体槽17から液体16を吸い上げ、流路15を通して加圧溶解部3へ液体16を圧送して供給する。このように流路15内を液体16が流れる際に、気体注入部2から気体19が流路15内に吸引されて液体16に気体19が注入される。そして、このように気体19が注入された液体16を加圧部1で加圧溶解部3へ圧送して送り込むことによって、この圧送による押し込み力で加圧溶解部3内において液体16と気体19に圧力が加わって高圧になる。
 このように加圧溶解部3内で液体16と気体19を加圧することによって、液体16に気体19を効率良く溶解させることができる。そして、その気体溶解液10を送りながら減圧部4で順次大気圧まで減圧することにより、大気圧下の飽和量以上に気体19が溶解した気体溶解液10を得ることができるものである。
 また、上記のように加圧溶解部3内において液体16と気体19を加圧して強制的に効率良く溶解させ、高濃度で気体19が溶解した気体溶解液10を短時間で生成することができるため、加圧溶解部3内で生成された気体溶解液10を流路6を通して送り出しながら、加圧溶解部3内で液体16に気体19を溶解させるようにすることができるものである。したがって、加圧溶解部3をタンクのような容積の大きなもので形成する必要がなくなるものであり、装置規模を小さくして装置のコストを低減することが可能になるものである。
 ここで、気体19の全量が液体16に溶解しないと、加圧溶解部3内で液体16に溶解しない余剰気体19が生じるが、加圧溶解部3に余剰気体排出部5を設け、余剰気体19を加圧溶解部3から排出することによって、加圧溶解部3内の気体19と液体16の比率を安定させて圧力変動を防ぐことができ、気体19の溶解効率を高く維持することができるものである。
 そして、上記のように加圧溶解部3で生成された気体溶解液10は、流路6を通して送り出されるが、加圧溶解部3内で気体溶解液10は高圧に加圧された状態にあるので、そのまま大気圧下にある外部に排出されると、急激な圧力低下によって、気体溶解液10中に気泡11が発生し気体溶解液10から気体が分離するおそれがあり、気体溶解量が減少することがある。また、加圧溶解部3で液体16に気体19を溶解させ、そのまま減圧部4に気体溶解液10を導くと、気体溶解液10に残存する気泡11が減圧部4に入ってしまうことがある。
 このために本願発明では、流路6に減圧部4を設け、加圧溶解部3内で加圧された状態の気体溶解液10を流路6を通して送り出す際に、脱気泡部8を介して、減圧部4で大気圧まで気泡11を発生させることなく減圧をした後に吐出するようにしてある。すなわち、脱気泡部8にて、気体溶解液10に残存する気泡11を減圧部4へ導入する前に取り除き、次いで、減圧部4で大気圧まで気泡11を発生し気体溶解液10から気体を分離させることなく減圧をして、安定した高濃度の気体溶解液10を得るようにしてある。
 ここで、加圧溶解部3内で生成されるのと同じ濃度の気体溶解液10について、加圧溶解部3内で加圧されている圧力と同じ圧力から大気圧まで減圧する際に、気泡11が発生しない減圧度を、予め計算や測定で求めておき、減圧部4をこの予め求めた減圧度で、気体溶解液10がその流入側から流出側に向かって、気体溶解液10の圧力を段階的に、順次大気圧まで減圧できるように設定してある。よって、加圧溶解部3内で加圧された気体溶解液10を減圧部4において気泡11が発生しない減圧度で徐々に大気圧まで減圧した後に吐出することによって、大気圧下の飽和量以上に気体19が溶解した気体溶解液10を、安定した状態のまま吐出部12から取り出して利用することが可能になるものである。
 さらに、脱気泡部8を備えることにより、減圧部4へ導入する前に気体溶解液10に残存する気泡11を効率的に取り除くことができるものである。そして、気泡11が取り除かれた気体溶解液10を減圧部4で減圧するため、気体溶解液10に残存した気泡11が大きく成長したり気泡同士が合体したりして気体溶解液10から気体が分離することを防止して安定した高濃度の気体溶解液10を得ることができるものである。また、脱気泡部8と加圧溶解部3の内部圧力が等しくなるように、脱気泡部8と加圧溶解部3を連続して形成し、気体溶解液10に発生する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにしているので、気泡11の浮力を利用しており、動力源を別途設ける必要がなく、装置規模を小さくすることができるものである。
 図4は、本願発明の第2の実施形態である気体溶解装置を示しており、図ではその一部を図示している。ここでは、上記第1の実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置は、図4に示すように、加圧溶解部3での気体溶解液10の流れ方向を略水平とすると共に、脱気泡部8での気体溶解液10の流れ方向を下方(重力方向と略同方向)とし、脱気泡部8と加圧溶解部3の内部圧力が等しくなるように、脱気泡部8と加圧溶解部3を連続して形成しており、脱気泡部8と加圧溶解部3とを合わせた形状が、正面視逆L字型になるように形成している。
 脱気泡部8は、加圧溶解部3の内部圧力と等しくなるように、加圧溶解部3と連続して形成し、気体溶解液10に発生する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにしている。脱気泡部8では気泡11の浮力に伴う上昇速度が気体溶解液10の流速より早くなるよう、脱気泡部8の断面積Aを設定するようにしている。
 具体的に説明すると、気泡11の浮力による上昇速度ベクトルvは、
 v=2r・ρ・g/9η
 [vは気泡11の浮力による上昇速度、rは気泡11の半径、ρは気体溶解液10の密度、ηは気体溶解液10の粘性係数、gは重力加速度]
より求められる。
 また、気体溶解液10の流速ベクトルvは、
 v=Q/A 
 [vは気体溶解液10の流速、Qは気体溶解液10の流量、Aは脱気泡部8の断面積]
より求められる。
 よって、脱気泡部8での気泡11の浮力による上昇速度ベクトルvがv>vであるならば、脱気泡部8では、半径r以上の気泡11は液面まで上昇する。
 このように、脱気泡部8を、加圧溶解部3と連続して形成することにより、脱気泡部8と加圧溶解部3の圧力差をなくし、減圧差による気泡11の発生を防止することができるものである。また、脱気泡部8は、気体溶解液10に発生する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにするものであるから、気泡11の浮力を利用しており、動力源を別途設ける必要がなく、装置規模を小さくすることができるものである。なお、加圧溶解部3と一体化した脱気泡部8の断面形状は、円、楕円、正方形、長方形等、必要に応じて、適宜選択されるものである。また、加圧溶解部3と脱気泡部8は、連続して正面視逆L字型に形成するものに限定されるものではなく、正面視T字型やすり鉢状等の形状にしてもよい。
 本実施形態では、さらに、脱気泡部8には気体排出部9が設けてある。ここでは、加圧溶解部3と脱気泡部8とを連続して形成しているので、気体排出部9は、余剰気体排出部5と兼用してもよい。よって、脱気泡部8で取り除いた気泡11を気体19として排出する気体排出部9を備えることにより、脱気泡部8内の圧力変動を防ぐことができ、気泡11の除去効率を高く維持することができるものである。
 そしてさらに本実施形態では、加圧溶解部3での気体溶解液10の流れ方向を略水平とし、脱気泡部8での気体溶解液10の流れ方向を下方とすることにより、気泡11をゆっくりと上昇させ、残存する気泡11を取り除くことが可能となり、減圧部での残存気泡11が大きく成長したり気泡同士が合体し気体溶解液10から気体19の分離を防止することができるものである。また、脱気泡部8と加圧溶解部3の装置構成をコンパクトにすることができるものである。
 図5は、本願発明の第3の実施形態である気体溶解装置を示しており、図ではその一部を図示している。ここでは、上記第1の実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置の脱気泡部8は、図5に示すように、加圧溶解部3での気体溶解液10の流れ方向を略水平とし、脱気泡部8での気体溶解液10の流れ方向を下方とし、脱気泡部8を、加圧溶解部3と減圧部4との間に別体で形成するようにしている。
 脱気泡部8は、加圧溶解部3と減圧部4との間に別体で形成し、気体溶解液10を滞留させて、気体溶解液10に残存する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにしている。脱気泡部8では気泡11の浮力に伴う上昇速度が気体溶解液10の流速より早くなるよう、脱気泡部8の断面積Aを設定するようにしている。
 具体的に説明すると、気泡11の浮力による上昇速度ベクトルvは、
 v=2r・ρ・g/9η
 [vは気泡11の浮力による上昇速度、rは気泡11の半径、ρは気体溶解液10の密度、ηは気体溶解液10の粘性係数、gは重力加速度]
より求められる。
 また、気体溶解液10の流速ベクトルvは、
 v=Q/A 
[vは気体溶解液10の流速、Qは気体溶解液10の流量、Aは脱気泡部8の断面積]
より求められる。
 よって、脱気泡部8での気泡11の浮力による上昇速度ベクトルvがv>vであるならば、脱気泡部8では、半径r以上の気泡11は液面まで上昇する。そして、脱気泡部8で取り除いた気泡11は気体19として気体排出部9より排出される。
 このように、脱気泡部8は、気体溶解液10に残存する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除くようにするものであるから、気泡11の浮力を利用しており、動力源を別途設ける必要がなく、装置規模を小さくすることができるものである。なお、脱気泡部8の断面形状は、円、楕円、正方形、長方形等、必要に応じて、適宜選択されるものである。
 そして本実施形態では、脱気泡部8を、加圧溶解部3と減圧部4との間に別体で形成することにより、脱気泡部8の容積を大きくすることができ、脱気泡部8に気体溶解液10を滞留させ、より確実に気泡11を取り除くことができるものである。
 図6は、本願発明の第4の実施形態である気体溶解装置を示しており、図ではその一部を図示している。ここでは、上記第1の実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置は、図6に示すように、減圧部4を気体溶解液の流れの上流側から下流側へと徐々に流路断面積が小さくなるように、流路断面積が異なる複数の管体20a,20b,20cで形成されるようにしてある。
 図6(a)の実施形態では、流路断面積が異なる、つまり内径の異なる複数の管体20a,20b,20cを一体に連ねるようにしてあり、気体溶解液10の流れの上流側から下流側へと、徐々に管体20a,20b,20cの径が小さくなるようにしてある。また、図6(b)の実施形態では、内径の異なる複数の管体20a,20b,20cをレジューサ21を介して接続して連ねるようにしてあり、気体溶解液10の流れの上流側から下流側へと、徐々に管体20a,20b,20cの径が小さくなるようにしてある。さらに、図6(c)の実施形態では、気体溶解液10の流れの上流側から下流側へと連続的に径が小さくなる管体20a,20b,20cを一体に連ねるようにしてある。
 図6(a)~(c)の実施形態にあって、各管体20a,20b,20cの内径はφd>φd>φdであるので、各管体20a,20b,20c内の気体溶解液の流速はV<V<Vとなり、各管体20a,20b,20c内の気体溶解液の圧力はP>P>Pとなる。
 したがって、加圧溶解部3から送り出される気体溶解液10の圧力Pを気泡11が発生しない減圧度で、図6(a)、(b)の実施形態では段階的に減圧して、また図6(c)の実施形態では連続的に減圧して、Pの大気圧まで徐々に下げることができるものである。
 図7は、本願発明の第5の実施形態である気体溶解装置を示しており、図ではその一部を図示している。ここでは、上記第1の実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置は、図7に示すように、減圧部4を、気体溶解液10の流れの上流側から下流側へと流路断面積が一定となるように形成し、気体溶解液10の圧力が大気圧になるまで連続的に減圧するように流路長さを設定している。
 すなわち、減圧部4は、流路6内を気体溶解液10が流れる際の圧力損失によって、気体溶解液10に気泡11が発生しない減圧速度で気体溶解液10の圧力を徐々に連続的に低下させ、気体溶解液10の圧力を大気圧にまで低下させるようにしてある。
 したがって、本実施形態では、加圧溶解部3内での圧力がPの気体溶解液10を、流路6内を通過させる際にP~Pn-1へと、気体溶解液10に気泡11が発生しない減圧速度で徐々に連続的に圧力を低下させ(P>P>Pn-1)、流路6の終端では気体溶解液10の圧力Pが大気圧にまで低下するように、流路6の流路断面積と管路長Lを設定するようにしてあり、このような流路断面積と管路長さLを有する流路6によって減圧部4が形成されるものである。
 この管路長さLは、次の式から設定することができる。すなわち、
 P=λ・(L/d)・(v/2g)
 [Pは加圧溶解部3内の圧力、λは管摩擦係数、dは流路6の内径、vは気体溶解液10の流速、gは重力加速度]
から、L=(P・d・2g)/(λ・v)を導くことができ、この式から計算して流路6の管路長さLを求めることができるものである。
 このように、流路6の管路長さLを所定長さに形成するだけで減圧部4を形成することができるものであり、気体溶解装置の構造をより簡単なものに形成することができるものである。このような管路長さLが長い流路6で形成される減圧部4は、例えば図7(b)のような長いホース4aで形成することができる。
 図8は、本願発明の第6の実施形態である気体溶解装置を示しており、図ではその一部を図示している。
 上記のように本発明では加圧部1によって液体16と気体19を加圧溶解部3に圧送し、この際の押し込み圧によって加圧溶解部3内で液体16と気体19を加圧して気体19を溶解させるようにしているが、この押し込み圧を受けて加圧溶解部3内に必要な圧力が発生するようにする必要がある。このように加圧部1からの押し込み圧を受ける圧力を確保するために、加圧溶解部3の流出側の流路6に絞り弁などの絞り部を設けることが考えられるが、このように絞り部を流路6に設けると、加圧溶解部3で生成された気体溶解液10を流路6に送り出して排出する際に、絞り部の前後で大きな圧力差が生じ、気体溶解液10が急激に減圧されることになり、気体溶解液10に気泡11が発生するおそれがある。
 そこで、本実施形態では、流路6の圧力損失を利用して、流路6に絞り部を設ける必要なく、押し込み圧を受ける圧力を確保するようにしている。このとき、上記各実施形態の流路6の長さでは、流路6の圧力損失で押し込み圧を受ける圧力を確保することは難しいので、流路6の加圧溶解部3と反対側の端部に延長流路22を付加するようにしてある。すなわち、流路6の減圧部4も含めた全体の圧力損失を算出し、加圧部1からの押し込み圧によって加圧溶解部3内で液体16と気体19を加圧するのに必要な圧力と、この流路6の圧力損失との差を算出し、さらにこの差の圧力損失が生じる管路の長さを上記の式から算出して、この管路長さの延長流路22を流路6に付加するようにしてある。このように、流路6の圧力損失と延長流路22の圧力損失の和が、加圧部1で圧送される気体19と液体16の押し込み圧によって加圧溶解部3内で液体16と気体19を加圧するのに必要な圧力となるように、流路6に延長流路22を付加することによって、絞り弁などの絞り部を用いる必要なく、加圧部1からの押し込み圧で加圧溶解部3内の加圧力を確保して、液体16に気体19を溶解させることができるものである。
 図9は本願発明の第7の実施形態を示すものであり、減圧部4よりも液体16の流れの下流側において流路6に気体濃度計によって形成される濃度検出部37が設けてある。この濃度検出部37は制御部38に電気的に接続してあり、さらに制御部38は加圧部1に電気的に接続してあり、制御部38によって加圧部1の作動を制御することができるようにしてある。この濃度検出部37と制御部38によって気体濃度検出制御部13が形成されるものである。その他の構成は図1のものと同じである。
 このものにあって、上記のように減圧部4で圧力が減圧された気体溶解液10が流路6を通過する際に、濃度検出部37によって気体溶解液10の気体溶解濃度が測定されるようになっており、濃度検出部37で測定された気体濃度のデータは制御部38に入力されるようになっている。制御部38はCPUやメモリー等を備えて形成されるものであり、濃度検出部37から入力された気体濃度値に基づいて、加圧部1で圧送される液体16の圧力と、加圧部1で圧送される液体16の流量と、気体注入部2の気体19の気体量とから選ばれる少なくとも一つを制御するようにしてある。すなわち、濃度検出部37で測定される気体濃度が制御部38のメモリーに登録された値より小さいときには、制御部38で加圧部1の作動を制御して、圧送される液体16の圧力を高めたり、圧送される液体16の流量を少なくしたり、気体注入部2から注入する気体19の気体量を多くしたりすることによって、加圧溶解部3で溶解される気体19の溶解濃度を高め、また、濃度検出部37で測定される気体濃度が制御部38のメモリーに登録された値より大きいときには、制御部38で加圧部1の作動を制御して、圧送される液体16の圧力を低くしたり、圧送される液体16の流量を多くしたり、気体注入部2から注入する気体19の気体量を少なくしたりすることによって、加圧溶解部3で溶解される気体19の濃度を低下させ、制御部38のメモリーに登録された気体濃度の値に気体溶解液10の濃度を調整するものである。このようにして制御部38のメモリーに登録された気体濃度の値に気体溶解液10の気体濃度を調整することができるものである。従って、用途に応じて気体溶解液10において必要とされる気体濃度は異なるが、必要な気体濃度のデータを制御部38のメモリーに登録しておくことによって、必要とされる気体濃度に調整しながら気体溶解液10を生成することができるものである。
 図10は本願発明の第8の実施形態を示すものであり、気体濃度検出制御部13の制御部38は気体注入部2に電気的に接続してあり、制御部38によって気体注入部2の作動を制御することができるようにしてある。その他の構成は図9のものと同じである。
 このものにあって、制御部38は、濃度検出部37から入力された気体濃度値に基づいて、気体注入部2からの気体19の注入を制御するようにしてある。すなわち、濃度検出部37で測定される気体濃度が制御部38のメモリーに登録された値より小さいときには、制御部38による制御で、気体注入部2の弁を開くなどして気体19を注入し、加圧溶解部3で溶解される気体19の溶解濃度を高めるようにするものであり、また、濃度検出部37で測定される気体濃度が制御部38のメモリーに登録された値より大きいときには、制御部38による制御で、気体注入部2の弁を絞ったり閉じたりするなどして、気体注入部2から液体16に注入される気体19の量を減らして、加圧溶解部3で溶解される気体19の溶解濃度を低下させるようにするものである。このようにして制御部38のメモリーに登録された気体濃度の値に気体溶解液10の気体濃度を調整することができるものである。従って、用途に応じて気体溶解液10において必要とされる気体濃度は異なるが、必要な気体濃度のデータを制御部38のメモリーに登録しておくことによって、必要とされる気体濃度に調整しながら気体溶解液10を生成することができるものである。
 上記の各実施形態においては、ポンプ18で加圧部1を形成するようにし、このポンプ18よりも上流側(ポンプ18の前段)において流路15に気体注入部2を設けるようにしてある。
 ここで、図11は本願発明の第9の実施形態を示すものであり、ポンプ18よりも下流側において流路15に気体注入部2を設けるようにした例であるが、上記各実施形態は、図11の例のものよりも簡単な構成にできるものである。
 すなわち、ポンプ18を作動させて流路15内の液体16をポンプ18へと吸引すると、流路15内を液体16が流れる際に気体注入部2から気体19が流路15内に吸引されて液体16に気体19が注入される。そしてこのように気体19が注入された液体16がポンプ18に吸引されると、ポンプ18内での液体16の攪拌作用と、ポンプ18から圧送される液体16の圧力とによって、液体16に気体19が効率よく溶解される。また気体19の溶解できない余剰気体19は余剰気体排出部5から排出される。このように気体19が高濃度で溶解された気体溶解液10は減圧部4に供給されて大気圧にまで減圧される。
 従って、ポンプ18で、液体16を圧送する加圧部1と、気体19を注入された液体16を圧送する加圧で液体16に気体19を高濃度に溶解させる加圧溶解部3を形成することができるものである。つまり、加圧部1と加圧溶解部3をポンプ18で兼用して形成することができるものであり、装置の構成を簡単なものにすることができるものである。
 図12は本願発明の第10の実施形態を示すものであり、加圧溶解部3を密閉タンクで形成しており、加圧溶解部3はバッチ式で気体注入による加圧で液体16に気体19を溶解させ、加圧溶解部3から減圧部4へ気体溶解液10を定量で送るようにしている。また、気体注入部2は、加圧溶解部3で気体溶解液10を生成する際と加圧溶解部3から気体溶解液10を排出する際に運転するようにしてある。
 開閉バルブ26は、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6の脱気泡部8よりも下流側に備えられ、脱気泡部8を介して加圧溶解部3から減圧部4へ気体溶解液10を供給するものである。
 次に、本実施形態の気体溶解装置の動作について説明する。上記のように形成される気体溶解装置にあって、まず、開閉バルブ26を閉め、ポンプ18で形成される加圧部1を作動させ、加圧溶解部3に液体16を圧送して充填する。次に、気体注入部2より気体19を供給する。ここで、加圧溶解部3は気体注入による押し込み力で高圧になる。このように加圧溶解部3内で液体16と気体19を加圧することによって、液体16に気体19を効率良く、加圧下の飽和量まで溶解させることができる。ここで、効率的に気体19を液体16に溶解させるために撹拌翼32で撹拌してもよい。
 また、液体16が加圧部1で圧送されることによる加圧と気体注入による加圧で液体16に気体19を溶解させるようにすることもできる。その場合、簡単に液体16と気体19とを加圧することができ、効率良く気体溶解液10を得ることができるものである。
 そして、開閉バルブ26を開け、加圧下の飽和量まで溶解した気体溶解液10を減圧部4で順次大気圧まで減圧すると、大気圧下の飽和量以上に気体19が溶解した気体溶解液10を得ることができる。つまり、バッチ式で液体16に気体19を溶解させ、加圧溶解部3で多量の気体溶解液10を生成、貯留できるとともに、必要に応じて気体溶解液10を減圧部4で順次大気圧まで減圧することができるものである。
 ここで、本実施形態では、加圧溶解部3内で液体16に溶解しない余剰気体19を排出する余剰気体排出部5を密閉タンクに設けるにようにしてあり、加圧溶解部3内の気体19と液体16の比率を安定させて圧力変動を防ぐことができ、気体19の溶解効率を高く維持することができるものである。
 そして、上記のように加圧溶解部3で生成された気体溶解液10は、開閉バルブ26を開け、流路6を通して送り出されるが、加圧溶解部3内で気体溶解液10は高圧に加圧された状態にあるので、そのまま大気圧下にある外部に排出されると、急激な圧力低下によって、気体溶解液10中に気泡11が発生するおそれがあり、気体溶解量が減少することがある。
 このために、流路6に減圧部4を設け、加圧溶解部3内で加圧された状態の気体溶解液10を流路6を通して送り出す際に、気体溶解液10を定量で送るようにし、減圧部4で大気圧まで気泡を発生させることなく減圧をした後に吐出するようにしてある。ここで、開閉バルブ26を開け、気体溶解液10を減圧部4に定量で送るためには、気体注入部2より気体19を供給し、加圧溶解部3内の圧力を一定にする必要がある。
 さらに、本実施形態においても、加圧溶解部3の下流側には、気体溶解液10に残存する気泡11をその浮力によって液面まで上昇させて気泡11を取り除く脱気泡部8が形成されており、また脱気泡部8には、脱気泡部8で取り除いた気泡11を気体19として排出する気体排出部9が形成されており、気泡11の除去効率を高く維持することができるものである。
 このように、本実施形態では、加圧溶解部3を密閉タンクで形成し、液体16を貯留してバッチ式とすることにより、高濃度に溶解した気体溶解液10を多量に生成することができるものである。
 すなわち、加圧溶解部3で気体19を高濃度に溶解した気体溶解液10を生成するにあたって、多量の気体溶解液10を生成することが必要になると、加圧溶解部3内に液体16を通過させながら液体16に気体19を溶解させる方法では、加圧部1を形成するポンプ18として高圧・高流量のものが必要になり、効率が悪くなる。そこで本実施形態では、加圧溶解部3を容積の大きな密閉タンクで形成し、密閉タンクに気体注入部2を設けて密閉タンク内に気体19を供給するようにしたものである。つまり、加圧部1のポンプ18で圧送された液体16は加圧溶解部3を形成する密閉タンクに送り込まれ、密閉タンク内に滞留した液体16に気体19が溶解され、密閉タンク内で気体溶解液10が生成されるものであり、多量に気体溶解液10を生成することができるものである。また、密閉タンク内に滞留させた状態で気体19を溶解させればよいので、ポンプ18を小型化することが可能になるものである。
 また、脱気泡部8で気泡11を除去すると共に、気体19を溶解した気体溶解液10を減圧部4で順次大気圧まで減圧するようにしているので、気体溶解液10に気泡11が発生することを防止して安定した高濃度の気体溶解液10を得ることができるものである。
 図13は本願発明の第11の実施形態を示すものであり、図12の実施形態の構成に加えて、定量バルブ27が、加圧溶解部3の下流側かつ減圧部4の上流側に設けられている。その他の構成は、図12のものと同じである。
 定量バルブ27は、脱気泡部8を介して加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に備えられ、減圧部4へ供給する気体溶解液10の流量を一定にするものである。なお、図示の例のように、開閉バルブ26を定量バルブ27より上流側の流路6に接続するようにしても、あるいは開閉バルブ26を定量バルブ27より下流側の流路6に接続するようにしてもよい。
 ここで、気体注入部2は、加圧溶解部3で気体溶解液10を生成する際に運転するようにしてあり、加圧溶解部3から気体溶解液10を排出する際には運転しないようにしてある。
 すなわち、本実施形態の場合、開閉バルブ26を開け、気体溶解液10を減圧部4に定量で送るために定量バルブ27を用いるので、気体溶解液10の排出時に気体注入部2より気体19を供給しなくてもよい。
 したがって、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に定量バルブ27を備えることにより、加圧溶解部3から気体溶解液10を排出する際に、気体注入部2より気体19を供給しなくてもよいので、気体19の使用量を少なくすることができるものである。
 図14は本願発明の第12の実施形態を示すものであり、図12の実施形態の構成に加えて、定量ポンプ28が、加圧溶解部3の下流側かつ減圧部4の上流側に設けられている。その他の構成は、図12のものと同じである。
 定量ポンプ28は、脱気泡部8を介して加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に備えられ、減圧部4へ供給する気体溶解液10の流量を一定にするものである。なお、図示の例のように、開閉バルブ26を定量ポンプ28より上流側の流路6に接続するようにしても、あるいは開閉バルブ26を定量ポンプ28より下流側の流路6に接続するようにしてもよい。
 また、定量ポンプ28を加圧溶解部3の下流側かつ脱気泡部8の上流側に設けてもよく、図15はこのように形成した第12の実施形態の変形例である。
 ここで、気体注入部2は、加圧溶解部3で気体溶解液10を生成する際に運転するようにしてあり、加圧溶解部3から気体溶解液10を排出する際には運転しないようにしてある。
 すなわち、本実施形態の場合、開閉バルブ26を開け、気体溶解液10を減圧部4に定量で送るために定量ポンプ28を用いるので、気体溶解液10の排出時に気体注入部2より気体19を供給しなくてもよい。したがって、気体19の使用量を少なくすることができるものである。
 このように本実施形態では、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に気体溶解液10を圧送する定量ポンプ28を備えているので、定量ポンプ28の吸引作用により、加圧溶解部3内の気体溶解液10を確実に減圧部4へ供給することができるものである。
 図16は本願発明の第13の実施形態を示すものであり、図12の実施形態の構成に加えて、定量バルブ27及びポンプ29が、加圧溶解部3の下流側かつ減圧部4の上流側に設けられている。その他の構成は、図12のものと同じである。
 定量バルブ27は、脱気泡部8を介して加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に備えられ、減圧部4へ供給する気体溶解液10の流量を一定にするものである。
 ポンプ29は、脱気泡部8を介して加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に備えられ、減圧部4へ供給する気体溶解液10を圧送するものである。ポンプ29としては汎用のものを使用することができる。
 なお、本実施形態では、図示の例のように、開閉バルブ26、ポンプ29、定量バルブ27を流路6の上流側から下流側に向けて順番に配置しているが、これらの順番は特に限定されるものではない。
 ここで、気体注入部2は、加圧溶解部3で気体溶解液10を生成する際に運転するようにしてあり、加圧溶解部3から気体溶解液10を排出する際には運転しないようにしてある。
 すなわち、本実施形態の場合、開閉バルブ26を開け、気体溶解液10を減圧部4に定量で送るために定量バルブ27とポンプ29を用いるので、気体溶解液10の排出時に気体注入部2より気体19を供給しなくてもよい。したがって、気体19の使用量を少なくすることができるものである。
 このように本実施形態では、加圧溶解部3から気体溶解液10を送り出し、減圧部4へ気体溶解液10を供給する流路6に定量バルブ27とポンプ29を備えることにより、加圧溶解部3から気体溶解液10を排出する際に、高価な定量ポンプ28を用いることなく、汎用のポンプ29で加圧溶解部3内の気体溶解液10を確実に減圧部4へ供給することができるものである。
 図17は、本願発明の第14の実施形態である気体溶解装置を示している。ここでは、上記の各実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置は、図17に示すように、第1の実施形態の構成に加えて、減圧した気体溶解液10を冷却する冷却部33を備えている。本実施形態では、冷却部33は、冷却用熱交換器34を備えた容器として形成している。
 加圧溶解部3の流出側に形成された流路6は、下流側の一端を冷却部33に接続してある。冷却部33は、例えば上面が開放された容器で形成してあり、冷媒を通すジャケットなどで形成される冷却用熱交換器34が設けてある。また上記の各実施形態と同様、この流路6には、加圧溶解部3への接続部と冷却部13への接続部の間において減圧部4が設けてあり、加圧溶解部3の下流側には脱気泡部8が形成してある。
 なお、本実施形態では、第1の実施形態の構成に追加して、冷却部33を備えた例を示すが、本発明はこれに限られず、上記の各実施形態に冷却部33を備えた構成、すなわち例えば、加圧溶解部3が密閉タンクで形成されたような気体溶解装置において、冷却部33を備えたものとすることができる。
 このものにあっては、液体16として水を用いると、高濃度に気体19を溶解した気体溶解液10を冷却部33にて冷却することにより、ガスハイドレート40を生成することができる。すなわち、上記のように過飽和状態にまで高濃度で気体19が溶解された気体溶解液10が冷却部33に供給されると、冷却部33に設けられた冷却用熱交換器34で気体溶解液10が冷却され、ガスハイドレート40が生成されるものである。
 ここで、冷却部33における気体溶解液10の冷却温度は、特に制限されるものではなく、例えば1~3℃程度の温度で冷却すると、水中にガスハイドレート40が分散されたガスハイドレートスラリーを得ることができるものであり、また-5℃程度以下の温度で冷却すると、水からなる氷中にガスハイドレート40が閉じ込められた固形物を得ることができるものである。
 本実施形態の場合、冷却部33を、冷却用熱交換器34を備えた容器として形成しているので、減圧部4を通して大気圧まで減圧した気体溶解液10を冷却部33に所定量になるまで供給した後、冷却してガスハイドレートを生成するものであり、ガスハイドレート40の生成はバッチ式になる。
 したがって、液体16として水を用い、減圧した気体溶解液10を冷却する冷却部33を冷却用熱交換器34を備えた容器として形成することにより、高濃度に気体19を溶解した気体溶解液10からガスハイドレート40をバッチ式で生成することができるものである。
 図18は、本願発明の第15の実施形態である気体溶解装置を示している。ここでは、上記の各実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置は、図18に示すように、第1の実施形態の構成に加えて、減圧した気体溶解液10を冷却する冷却部33を備えている。本実施形態では、冷却部33は、冷却用熱交換器34を備え、減圧部4よりも下流側の流路6に設けられている。
 加圧溶解部3の流出側に形成された流路6の下流側の一端には、吐出部12が設けてある。流路6には減圧部4が設けてあり、減圧部4よりも下流側の位置において流路6に冷却部33を設けるようにしてある。この冷却部33としては、例えば、流路6を形成する管の外周に冷媒を通すジャケットなどで形成される冷却用熱交換器34を巻き付けて取り付けるなどして形成することができる。また上記の各実施形態と同様、加圧溶解部3の下流側には脱気泡部8が形成してある。
 なお、本実施形態では、第1の実施形態の構成に追加して、冷却部33を備えた例を示すが、本発明はこれに限られず、上記の各実施形態に冷却部33を備えた構成、すなわち例えば、加圧溶解部3が密閉タンクで形成されたような気体溶解装置において、冷却部33を備えたものとすることができる。
 このものにあっては、液体16として水を用いると、高濃度に気体19を溶解した気体溶解液10を送りながら冷却部33にて冷却することにより、ガスハイドレート40を生成することができるものである。
 そして、本実施形態にあって、加圧溶解部3で生成された気体溶解液10は、流路6を通して減圧部4へ連続的に送り出され、気体溶解液10が減圧部4を通過する際に徐々に大気圧にまで減圧される。このように大気圧に減圧された気体溶解液10は減圧部4から連続的に流路6を通して冷却部33に送られ、冷却部33を通過する際に冷却されてガスハイドレート40が生成される。気体溶解液10はこのように冷却部33を連続して通過する際に冷却されるため、連続的にガスハイドレート40を生成することができるものであり、ガスハイドレート40の生産効率を高めることができるものである。この場合、ガスハイドレート40は冷却部33を通過する際や通過したあとも流動状態であることが必要であるので、流動性を有するガスハイドレートスラリーとして生成されるようにするのが望ましい。したがって、冷却部33における気体溶解液10の冷却温度は、水中にガスハイドレート40が分散されたガスハイドレートスラリーを得ることができる温度、例えば1~3℃程度の温度での冷却条件にすることができる。そして、冷却部33を通過して生成されたガスハイドレート40は回収容器35に回収されるようになっている。
 このように本実施形態では、液体16として水を用い、減圧した気体溶解液10を冷却する冷却部13を減圧部4よりも下流側の位置において流路6に備えることにより、高濃度に気体19を溶解した気体溶解液10からガスハイドレート40を連続式で生成することができるものである。
 図19は、本願発明の第16の実施形態である気体溶解装置を示している。ここでは、上記の各実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置は、図19に示すように、第1の実施形態の構成に加えて、連結部23を備えており、余剰気体排出部5が連結部23によって気体注入部2に連通接続してある。なお、脱気泡部8については図4や図5のものを用いてもよく、減圧部4については図6や図7のものを用いてもよい。また、図8のように延長流路22を設けたり、図9や図10のように気体濃度検出制御部13を設けたり、図11のようにポンプ18よりも下流側の流路15に気体注入部2を設けるようにしたりしてもよい。
 このものにあっては、余剰気体排出部5から排出された余剰気体19は連結部23を通して気体注入部2に返送し、気体注入部2から再度、液体16に注入するようにしてある。従って、加圧溶解部3で溶解しなかった気体19を捨てることなく有効利用することができるものである。さらに、気体19が有害なものである場合には、有害な気体19が外部に漏れて環境が汚染されることを防ぐことができるものである。このとき、余剰気体排出部5から返送された余剰気体19だけでは気体注入部2で注入するガス圧が不足することがあるので、気体注入部2から注入する圧力を調整して気体19を注入するようにしてある。
 このように本実施形態では、気体19を無駄なく効率よく液体16に溶解させることができ、外部への気体19の漏れも防ぐことができるものである。
 図20は、本願発明の第17の実施形態である気体溶解装置を示している。ここでは、上記の各実施形態と相違する事項についてのみ説明し、その他の事項(構成、作用効果等)については、上記第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
 この気体溶解装置は、図20に示すように、第1の実施形態の構成の一部が変更されており、加圧部1が水道配管24で形成されている。なお、脱気泡部8については図4や図5のものを用いてもよく、減圧部4については図6や図7のものを用いてもよい。また、図8のように延長流路22を設けたり、図9や図10のように気体濃度検出制御部13を設けたりしたりしてもよい。また、気体濃度検出制御部13を水道配管24の蛇口等と接続して水の流量を調整することもできる。
 このものにあっては、水道配管24に接続される流路15で加圧溶解部3を形成するようにしてあり、流路15のうち、流路15に接続した気体注入部2と、流路15に接続された脱気泡部8との間の部分が、加圧溶解部3となるものである。流路15で形成される加圧溶解部3には、必要に応じて余剰気体排出部5を設ければよい。このように水道配管24は所定の水圧で水を供給するので、水を加圧溶解部3に送り込むことによる押し込み圧で、加圧溶解部3内を加圧することができるものである。また、水道配管24の蛇口などを流路15に接続すると、水道配管24から水を流路15に送り込むことによる押し込み圧で、流路15内を加圧することができ、流路15自体で加圧溶解部3を形成できるので、装置をより簡単にすることができるものである。
 このように本実施形態では、所定の圧力で水道水が供給される水道配管24を利用して気体注入部2に水を圧送することができ、気体注入部2に水を圧送するための動力が不要になるものである。
 図21は、本願発明の第18の実施形態である気体溶解装置の具体的な一例を示すものであり、液体槽17から供給される液体16は流路15に導入口30から導入される。図示のものでは、気体注入部2の一端41は大気に開放してあり、この気体注入部2の一端41から酸素を含む空気が吸入される。また、気体注入部2の一端41を気体19のボンベに接続することにより、空気以外の気体19を吸入することもできる。この気体注入部2は流路15に接続してあり、酸素を含む空気が注入された液体16はポンプで形成される加圧部1によって、小容量のタンクで形成される加圧溶解部3に圧送される。液体16としては例えば水を用いれば高濃度の酸素溶解水を得ることができる。このように酸素を含む空気が注入された液体16が加圧溶解部3に圧送されることによって、加圧溶解部3内で液体16に酸素を含む空気が溶解された気体溶解液10が生成される。そしてこの気体溶解液10は加圧溶解部3から脱気泡部8に入り気泡11が取り除かれてさらに流路6に送り出され、流路6の先端の吐出口31から送り出される。この流路6には減圧部4が設けてあり、脱気泡部8から送り出された気体溶解液10は大気圧まで減圧された後に吐出口31から吐出され、気泡が発生しない状態で気体溶解液10を送り出すことができる。この実施の形態では、減圧部4は、図6(a)の内径が異なる管体20a,20b,20cを連ねたもので形成してある。なお、図示のものでは気体排出部9と余剰気体排出部5は兼用されている。
 この装置にあって、ポンプで形成される加圧部1を連続運転することによって、気体注入部2、加圧溶解部3、脱気泡部8を連続的に運転させて、減圧部4に気体溶解液10を連続的に供給するようにすることができるものであり、減圧部4の流出側である吐出口31から気泡の発生のない気体溶解液10を連続的に吐出させることができるものである。また、減圧部4は加圧溶解部3から脱気泡部8を介して気体溶解液10を送り出す流路6の一部として設けられており、そしてこの減圧部4は気体溶解液10の圧力を流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧するものであるため、減圧部4を例えば内径2~50mm程度の比較的大きい流路として形成することができるものであり、異物が混入しても減圧部4内が詰まるようなことがないものである。さらにこのような構成の減圧部4を設けることによって、減圧部4を流れる気体溶解液10のレイノルズ数が臨界レイノルズ数(Re=2320)より小さなレイノズル数である層流状態だけではなく、臨界レイノルズ数より大きなレイノルズ数である乱流状態でも対応することが可能になるものである。さらに、減圧部4をこのように内径の大きな流路として形成することによって、気体溶解液10の供給量を多くすることができ、減圧部4を一つの流路のみで形成することが可能になるものであり、装置構成を簡単なものに形成することができるものである。
 以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこの実施例に何ら限定されるものではない。
 ポンプ18としてベーンポンプを用い、イオン交換水(電気伝導度1μS/cm)を内径12mmのホースにて流量6L/分で圧送するとともに、気体注入部2から空気を6L/分で注入した。このとき加圧溶解部3内の圧力を0.5MPaとするために、減圧部4より下流側の流路6と延長流路22を合わせて内径4mmのホースで長さ1.5mに形成した。また脱気泡部8と加圧溶解部3とを合わせた形状を、正面視逆L字型とし、脱気泡部8の断面積を0.02mとした。減圧部4は図6(a)と同様のものを用い、管体20aに内径12mmの配管を、管体20bに内径8mmの配管を、管体20cに内径4mmの配管をそれぞれ用いて一体に連ねるようにした。さらに気体溶解液10に気泡11が発生しないよう、減圧部4を形成する管体20a、管体20b、管体20cの終端圧力をそれぞれ0.38MPa、0.22MPa、0.1MPaとした。
 ここで、脱気泡部8から減圧部4へ流入する気体溶解液10について、顕微鏡と高速度カメラを用いて気泡11の発生がないか脱気泡部8の下流側かつ減圧部4の上流側にて確認したところ、直径100μm以上の気泡11が水から分離されたことを確認した。また減圧部4から流出された気体溶解液10について、顕微鏡と高速度カメラを用いて気泡発生の有無を確認したところ、気泡11の発生がないことを確認した。
 図22は、流量一定条件下で、加圧部1を制御して所定圧力において加圧溶解部3で生成した気体溶解液10すなわち空気中の酸素が溶解した酸素溶解水を、減圧部4で気泡を発生させることなく大気圧にまで減圧したときの、酸素溶解水の酸素濃度と水温との関係を示すグラフである。流量が一定であれば、酸素濃度は水の温度に依存する相関関係があり、再現性もある。従って、必要とされる酸素濃度の酸素溶解水を得るには、水温を測定してその水温に応じて加圧部1による加圧を所要圧力に制御すれば、再現性高く所定濃度の酸素溶解水を得ることができるものである。例えば、20℃の水に対して、インバータ等を使って加圧部1のポンプ18の圧力特性を0.5MPaに設定し、この0.5MPaの加圧下で酸素を溶解させると、45mg/Lの酸素溶解濃度の酸素溶解水を得ることができるものであり、また0.3MPaの圧力に変更すると、27mg/Lの酸素溶解濃度の酸素溶解水を得ることができるものである。
 ここで、本発明において得られる酸素溶解水は、微小気泡を吹き込んだようなものではなく、上記のように加圧部1による加圧によって加圧溶解部3で水に酸素を溶解させるようにしているために、酸素を均一に且つ高濃度に溶解させることができるものであり、しかもこの加圧状態の酸素溶解水の圧力を減圧部4で気泡が発生しないように大気圧まで減圧するようにしているため、酸素が均一に且つ高濃度に溶解したままの酸素溶解水を得ることができるものである。
 図23(a)は、上記のようにして製造された酸素溶解水を4℃の大気圧下に保存したときの、溶存酸素濃度(DO)と経過時間との関係を示すものであり、700時間を経過しても、30mg/L程度の高い溶存酸素濃度を維持していることがわかる。また図23(b)は、加圧溶解部3において淡水に0.5MPaの加圧状態で酸素を溶解し、酸素溶解水を減圧部4で大気圧にまで減圧したきの、水の水温と酸素濃度の関係を示すものであり、水が高温であっても30mg/L程度の高い酸素濃度を示すことがわかる。

Claims (23)

  1.  液体に気体を注入する気体注入部と、液体を圧送する加圧部と、気体を注入された液体が加圧部で圧送されることによる加圧で液体に気体を溶解させる加圧溶解部と、加圧溶解部で気体を溶解させた気体溶解液に残存する気泡を取り除く脱気泡部と、気体溶解液の圧力をその流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧する減圧部と、を備え、脱気泡部の上流側を加圧溶解部と接続し、脱気泡部の下流側を減圧部と接続して、脱気泡部は、気体溶解液に残存する気泡をその浮力によって液面まで上昇させて気泡を取り除き、加圧部、気体注入部、加圧溶解部の各部を運転させて、減圧部に気体溶解液を連続的に供給するようになしたことを特徴とする気体溶解装置。
  2.  脱気泡部と加圧溶解部の内部圧力が等しくなるように、脱気泡部と加圧溶解部を連続して形成してなることを特徴とする請求項1に記載の気体溶解装置。
  3.  加圧溶解部での気体溶解液の流れ方向を略水平とし、脱気泡部での気体溶解液の流れ方向を下方としてなることを特徴とする請求項1又は2に記載の気体溶解装置。
  4.  加圧溶解部で液体に溶解しない余剰気体を排出する余剰気体排出部を備えてなることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  5.  余剰気体排出部から余剰気体を気体注入部に供給する連結部を備えて成ることを特徴とする請求項4に記載の気体溶解装置。
  6.  脱気泡部で取り除いた気泡を気体として排出する気体排出部を備えてなることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  7.  減圧部を、気体溶解液の圧力を大気圧にまで段階的に減圧する複数の圧力調整弁で構成してなることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  8.  減圧部を、気体溶解液の流れの上流側から下流側へと徐々に流路断面積が小さくなるように形成してなることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  9.  減圧部を、気体溶解液の流れの上流側から下流側へと流路断面積が一定となるように形成し、気体溶解液の圧力が大気圧になるまで連続的に減圧するように流路長さを設定してなることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  10.  加圧溶解部から気体溶解液を送り出す流路の圧力損失とこの流路に付加した延長流路の圧力損失の和が、加圧部で圧送される液体と気体の押し込み圧によって加圧溶解部内で液体と気体を加圧するのに必要な圧力となるように、流路に延長流路を付加して成ることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  11.  気体溶解液の気体溶解濃度を測定すると共に、測定結果に基づいて加圧部で圧送される液体の圧力と、加圧部で圧送される液体の流量と、気体注入部の気体の注入量とから選ばれる少なくとも一つを制御する気体濃度検出制御部を備えて成ることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  12.  ポンプで液体を圧送すると共に気体注入部をポンプの前段に設けて、ポンプによる液体の攪拌作用で気体を液体に溶解させるようにすることによって、ポンプで加圧部と気体溶解部を兼用させるようにして成ることを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  13.  加圧部を、気体注入部に水を圧送する水道配管で形成して成ることを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  14.  加圧溶解部を密閉タンクで形成して成り、加圧溶解部はバッチ式で気体注入による加圧で液体に気体を溶解させ、加圧溶解部から減圧部へ気体溶解液を定量で送るようにしてなることを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  15.  加圧溶解部はバッチ式で液体が加圧部で圧送されることによる加圧と気体注入による加圧で液体に気体を溶解させるものであることを特徴とする請求項14に記載の気体溶解装置。
  16.  加圧溶解部から気体溶解液を送り出し、減圧部へ気体溶解液を供給する流路に定量バルブを備えてなることを特徴とする請求項14又は15に記載の気体溶解装置。
  17.  加圧溶解部から気体溶解液を送り出し、減圧部へ気体溶解液を供給する流路に気体溶解液を圧送する定量ポンプを備えてなることを特徴とする請求項14又は15に記載の気体溶解装置。
  18.  定量ポンプを加圧溶解部の下流側かつ脱気泡部の上流側に設けることを特徴とする請求項17に記載の気体溶解装置。
  19.  加圧溶解部から気体溶解液を送り出し、減圧部へ気体溶解液を供給する流路に気体溶解液を圧送するポンプと定量バルブを備えてなることを特徴とする請求項14又は15に記載の気体溶解装置。
  20.  減圧した気体溶解液を冷却する冷却部を備え、液体が水であることを特徴とする請求項1乃至19のいずれか1項に記載の気体溶解装置。
  21.  液体を圧送し、圧送された液体に気体を注入し、気体を注入された液体が圧送されることによる加圧で液体に気体を溶解し、気体を溶解させた液体に残存する気泡を、その浮力によって液面まで上昇させて取り除き、気体が溶解されると共に気泡が取り除かれた液体を送りながらその圧力を順次大気圧まで減圧することにより、気体溶解液を連続的に生成することを特徴とする気体溶解液の製造方法。
  22.  気体が溶解されると共に気泡が取り除かれ大気圧まで減圧された液体を冷却することを特徴とする請求項21に記載の気体溶解液の製造方法。
  23.  気体が溶解されると共に気泡が取り除かれ大気圧まで減圧された液体を送りながら冷却することを特徴とする請求項22に記載の気体溶解液の製造方法。
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