WO2015064159A1 - マイクロバブル形成方法及びマイクロバブル形成装置 - Google Patents

マイクロバブル形成方法及びマイクロバブル形成装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015064159A1
WO2015064159A1 PCT/JP2014/069931 JP2014069931W WO2015064159A1 WO 2015064159 A1 WO2015064159 A1 WO 2015064159A1 JP 2014069931 W JP2014069931 W JP 2014069931W WO 2015064159 A1 WO2015064159 A1 WO 2015064159A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid
region
bubble
bubble stabilizer
gas
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/069931
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
英夫 橋本
世一 大林
裕一 高野
Original Assignee
日之出産業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日之出産業株式会社 filed Critical 日之出産業株式会社
Priority to CN201480059269.5A priority Critical patent/CN105682781A/zh
Priority to JP2015544835A priority patent/JP6384765B2/ja
Publication of WO2015064159A1 publication Critical patent/WO2015064159A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/235Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids for making foam
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/312Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof
    • B01F25/3124Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof characterised by the place of introduction of the main flow
    • B01F25/31243Eductor or eductor-type venturi, i.e. the main flow being injected through the venturi with high speed in the form of a jet

Definitions

  • the present invention is based on the priority claim of Japanese Patent Application No. 2013-227636 (filed on Oct. 31, 2013), the entire contents of which are incorporated herein by reference. Shall.
  • the present invention relates to a microbubble forming method and apparatus for forming bubbles having a fine diameter in a liquid, and more specifically, a microbubble for forming bubbles having a stable fine diameter in a liquid.
  • the present invention relates to a bubble forming method and apparatus.
  • the liquid material includes not only (1) only liquid but also (2) liquid and insoluble matter that does not dissolve in the liquid (more specifically, the liquid material does not lose fluidity). Also included are those containing the insoluble matter in a range of amounts).
  • microbubbles having a fine diameter such as microbubbles or nanobubbles in a liquid
  • those having fine pores for example, needles, porous materials, dusts
  • a method of destabilizing the gas-liquid interface due to shear flow specifically, a Venturi tube, an orifice method, a swirling flow method that rotates at high speed, etc.
  • Pressure dissolution method that dissolves gas under pressure and releases it at low pressure
  • Chemical reaction method such as generating carbon dioxide from carbonate and acid, etc.
  • microbubbles In general, bubbles in a region having a relatively small diameter are referred to as microbubbles or nanobubbles depending on the size of the bubble diameter.
  • bubbles having a diameter of micron specifically, 1 ⁇ m to 1000 ⁇ m
  • nano-sized bubbles specifically, 1 nm to 1000 nm
  • nanobubbles are sometimes referred to as nanobubbles, but these names may not be distinguished very accurately.
  • microbubble includes “nanobubble”.
  • ⁇ Microbubbles for example, have a diameter of about several tens of ⁇ m and are used practically. Such microbubbles can be confirmed with the naked eye. If the microbubbles have a diameter of 1 ⁇ m to 100 ⁇ m, they can be confirmed by becoming cloudy when generated in large quantities.
  • microbubbles are selected by appropriately selecting the type of gas (in general, a gas at room temperature under atmospheric pressure), and the type of liquid (for example, water) that forms and disperses bubbles.
  • the type of gas in general, a gas at room temperature under atmospheric pressure
  • the type of liquid for example, water
  • ap water, pure water, ultrapure water, etc. lake water, seawater, wastewater treatment water, washing water, bath water, food and drink, blood, etc.
  • concentration of dissolved oxygen in wastewater can be increased by using microbubbles of oxygen or air.
  • food can be sterilized by using a gas having sterilization properties (for example, ozone gas).
  • the cloudy hot water for baths can be obtained by using carbon dioxide or air.
  • microbubbles and nanobubbles are beginning to be used at medical sites.
  • Patent Document 1 there are various devices that generate microbubbles.
  • Patent Document 1 describes the principle of microbubble generation (see paragraph [0003] of Patent Document 1).
  • the microbubble generation principle for example, the principle in the case of a device that generates microbubbles using a Venturi tube is considered as follows.
  • the microbubble generator described in Patent Document 1 includes a casing 4 having one end opening 2 and the other end opening 3 opened at both ends in the longitudinal direction, gas-liquid mixing means 5 for introducing gas into the casing 4, and the casing 4.
  • a rectifying cylinder 6 provided in the interior, a first propeller blade cascade 7 fixed to the outside of the rectification cylinder 6, and a second propeller blade cascade 8 fixed to the inside of the rectification cylinder 6 are provided. It is considered that the gas-liquid mixed fluid is generated as a reciprocating swirl flow inside and outside to generate microbubbles (see FIG. 2 of the drawing of Patent Document 1).
  • microbubble generator when used, recombination of bubbles tends to occur in the generated microbubbles, and the microbubbles are sufficiently stable (especially stable over time). It is considered difficult to obtain (especially microbubbles with a smaller diameter).
  • the microbubble generator described in Patent Document 2 includes a case body 2 in which a liquid L inflow opening 10a provided on one end side and a liquid outflow opening 10b provided on the other end side are communicated with each other through a main passage 10.
  • the throttle unit 3 provided in the middle of the passage 10 and the gas mixing unit 4 formed in the throttle unit, the gas mixing unit gas passing through the case body 2 in the thickness direction and communicating with the main channel 10
  • An introduction hole 6, an annular slit 7 that is disposed in the throttle portion 3 and communicates with the gas introduction hole 6 and opens to the main passage 10, and an annular space 8 that communicates with the gas introduction hole 6 and communicates with the annular slit 7.
  • Patent Document 2 Provided with an oblique introduction means 5 for introducing the gas G from the annular space 8 obliquely toward the downstream direction DW of the liquid flow in the main passage 10 from the annular slit 7 (Patent Document 2).
  • Patent Document 2 A gas is introduced obliquely in the downstream direction of the liquid flow in the main flow path from the tubular slit 7 passing therethrough, and the gas is introduced into the liquid passage in a smooth flow to generate microbubbles (see Patent Document 2) (See the drawing).
  • microbubble generators such as microbubbles have been devised in various ways to create fine bubbles, but water with less impurities such as pure water or tap water is Because the tension is strong, even if the gas is strongly sheared in the water, or even if the gas is sent into the water through a fine hole such as a filter, the bubble will be inflated and become bubbles, so it is called a micro bubble. It is hard to become a fine bubble.
  • an object of the present invention is to provide a microbubble forming method capable of obtaining stable (particularly stable over time) microbubbles.
  • Another object of the present invention is to provide a microbubble forming apparatus capable of obtaining stable (particularly stable over time) microbubbles.
  • the above object can be achieved by a microbubble forming method including a step of introducing a bubble stabilizer together with gas introduction in a region where a negative pressure is generated by a liquid flow.
  • the microbubble forming method of the present invention the following can be performed.
  • the areas where the negative pressure is generated by the liquid flow are (1) a venturi tube (including an orifice rod, the same applies hereinafter) in which the liquid flows, and (2) an area where negative pressure is generated in the tubular portion by suction. (3) Either a shear region where shear force is applied to the liquid flow or a region near the upstream side (upstream side of the flow of the liquid flow) from the shear region.
  • the shear region can be a shear region in which a shear force generated by stirring or swirling is applied to the liquid flow.
  • the bubble stabilizer can be introduced into a gas introduction region where gas is introduced into the liquid flow or a region downstream of the gas introduction region.
  • a liquid containing a surfactant and / or a bubble-retaining substance both or one of the surfactant and the bubble-retaining substance
  • the bubble stabilizer can be introduced together with the gas introduction while adjusting either one or both of the introduction amount of the gas and the introduction amount of the bubble stabilizer.
  • the above object can be achieved by a microbubble forming apparatus provided with a gas introduction part and a bubble stabilizer introduction part in a region where a negative pressure is generated by a liquid flow.
  • the microbubble forming apparatus of the present invention the following can be performed.
  • the gas introduction part can also serve as a bubble stabilizer introduction part.
  • the region where negative pressure is generated by the liquid flow is (1) a negative pressure forming region of the venturi tube system through which the liquid flows, (2) a region where negative pressure is generated in the tubular portion by suction, and (3) shear force is applied to the liquid material. It can be any one of a shear region applied to the flow or a region near the upstream side (upstream side of the flow of the liquid flow) from the shear region.
  • the shear region can be a shear region in which a shear force generated by stirring or swirling is applied to the liquid flow.
  • the bubble stabilizer introduction unit may be a bubble stabilizer introduction unit that introduces a bubble stabilizer into a gas introduction region by the gas introduction unit or a region downstream of the gas introduction region.
  • the bubble stabilizer introduction part may be a bubble stabilizer introduction part that introduces a liquid containing a surface active substance and / or a bubble holding substance (both or one of the surface active substance and the bubble holding substance).
  • a gas introduction amount adjustment unit for adjusting the amount of gas introduced by the gas introduction unit and a bubble stabilizer introduction amount adjustment unit for adjusting the introduction amount of the bubble stabilizer by the bubble stabilizer introduction unit are provided. be able to.
  • the microbubble forming method of the present invention has the above-described configuration, and uniting of a plurality of bubbles is inhibited or delayed, and stable (particularly stable over time) microbubbles can be obtained.
  • the microbubble forming apparatus of the present invention has the above-described configuration, and uniting of a plurality of bubbles is inhibited or delayed, and stable (particularly stable over time) microbubbles can be obtained. A more detailed description of the effects of the present invention will be described later.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view (a schematic cross-sectional view in the longitudinal direction of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 1) of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the diameter reducing portion 4 and the open neck portion 5a of FIG. 1 and the vicinity thereof, and is a view in which the flow rate adjusting portions 9 and 10 are provided in the gas introducing pipe 6 and the bubble stabilizer introducing pipe 7;
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view (a schematic cross-sectional view in the longitudinal direction of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 1) of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the diameter reducing portion 4 and the open neck portion 5a of FIG. 1 and the vicinity thereof, and is a view in which the flow rate adjusting portions 9 and 10 are provided in the gas
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming apparatus of Example 1-4, which is an embodiment of the present invention (a schematic cross-sectional view in the radial direction of the substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming apparatus 1). And shows a cross section corresponding to III-III in FIG.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 41 according to an embodiment of the present invention (a schematic cross-sectional view in the longitudinal direction of the substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 41).
  • FIG. 5 is a block diagram of a microbubble forming apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram for explaining the concept of the experimental test example of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a microbubble forming apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Microbubbles generated by a conventional microbubble generator or generation method that does not introduce a bubble stabilizer start coalescence of a plurality of bubbles in the microbubbles from the moment the microbubbles are formed. As the time elapses, it tends to increase gradually. In addition, the bubbles in the microbubbles generally rise in the direction opposite to the direction of gravity from the moment the microbubbles are formed, and the rising speed of the bubbles gradually increases as the diameter of the bubbles in the microbubbles increases. . In a normal case, the bubbles reach the interface with the atmosphere and disappear. Therefore, in general, it is considered that the smaller the bubble diameter in the microbubble, the more stable (in particular, stable over time) the microbubble.
  • the rising speed of bubbles is an extremely important factor in engineering applications, and is known to conform to Stokes' law. Therefore, it shall be measured by a modified method of the transparency measurement method of the sewerage test method (first volume) of the Japan Sewerage Association. That is, after closing the stopper of the tube bottom of the fluorometer, which is a tube having a length of 50 cm and having a double cross placed on the tube bottom, the top opening (what is the tube bottom of the tube with a bottom) The test solution is poured into the opening on the opposite opening end), and the tube bottom of the fluorometer is viewed from the upper opening, and the elapsed time when the double cross on the tube bottom is confirmed is measured as the fluoroscopyable time. Therefore, it is shown that the longer the fluoroscopy time of the test liquid to be tested is, the smaller the diameter is, and in particular, the liquid containing stable bubbles (especially stable over time).
  • the introduction of the bubble stabilizer causes the integration of a plurality of bubbles in the microbubble. Since it is inhibited or delayed, the bubbles in the microbubbles remain smaller in diameter. For this reason, since the rising speed of the bubbles is kept small, it is possible to obtain stable (particularly stable over time) microbubbles.
  • microbubble forming method of the present invention and the microbubble forming apparatus of the present invention, as described above, stable (especially, stable over time) microbubbles can be obtained. It is thought that a very remarkable effect can be produced.
  • a specific example will be described as follows.
  • the method of efficiently supplying the oxygen necessary for the growth of microorganisms is that microbes in the water immediately dissolve in water when the microorganisms consume dissolved oxygen. Keeping the necessary dissolved oxygen concentration.
  • stable (especially stable over time) microbubbles can be obtained, so that air can be used efficiently. Therefore, the amount of lost air can be reduced. Therefore, the amount of electricity used by the compressor is reduced, which is economical.
  • the bathtub is also about 40 to 70 cm deep, and microbubbles with larger bubble diameters can take several minutes. It is necessary to keep supplying a large amount in order to contain enough carbon dioxide. As a result, the amount of carbon dioxide consumed is less if it is used as microbubbles of smaller diameter fine bubbles that have a longer residence time in the bath liquid, and can be used economically. Therefore, the microbubble forming method of the present invention or the microbubble forming apparatus of the present invention can be suitably used for the above applications.
  • the region where the negative pressure is generated by the liquid flow is preferably (1) a negative pressure forming region of the Venturi tube system through which the liquid flows, (2) a region where negative pressure is generated in the tubular portion by suction, and (3) shear force.
  • it is a shear region applied to the liquid flow or a region near the upstream side of the shear region, it exists in addition to these.
  • it is a region where the liquid material flows as a swirling flow.
  • the region inside the “container for forming the swirl flow of the gas-liquid mixture” the swirl type fine device described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-142300.
  • a region of “a gas-liquid swirl chamber, which is a space in which gas-liquid can be swirled, formed in a cylindrical casing” in the bubble generating device can be given.
  • the liquid material is an environment (specifically, an environment such as temperature and pressure that the liquid material is subjected to) when the present invention is carried out (in the case of the device of the present invention, when it is used, the same applies hereinafter).
  • (Conditions) having fluidity can be used.
  • a fluid having fluidity can be used.
  • a material having fluidity at room temperature (20 to 25 ° C.) can be used.
  • liquidity in 0 degrees C or less can be used.
  • the liquid material includes not only (1) a liquid (one that is liquid in an environment (environmental conditions such as temperature) in use) but also (2) a liquid (an environment (temperature in use)
  • the liquid is not dissolved in the liquid, and the liquid does not lose the fluidity in an amount that does not lose the fluidity.
  • liquids include water (tap water, pure water, ultrapure water, etc.), drinks, oil, organic solvents, lake water, seawater, wastewater treatment water, laundry water, bath water, food and drink, blood, solids
  • the gas for forming the microbubbles use a gas that is a gas in the environment for implementing the present invention (specifically, the environmental conditions such as temperature and pressure received by the gas for forming the microbubbles). Can do.
  • a gas that is gaseous at room temperature (20 to 25 ° C.) can be used.
  • the gas for forming the microbubbles can be appropriately selected according to the use / purpose of use of the microbubbles.
  • ozone gas or ozone-containing gas is used in order to maintain the sterilizing power of the liquid that is to form microbubbles.
  • an inert gas such as nitrogen gas is used.
  • air or oxygen is used when it is desired to increase the concentration of dissolved oxygen in the liquid that is to form microbubbles.
  • the bubble stabilizer has an action of inhibiting or delaying the coalescence of a plurality of bubbles in the microbubble, and is used in an environment capable of exhibiting the action (for example, an environmental condition such as a temperature received by the bubble stabilizer). Can do.
  • the foam stabilizer is preferably used in a form having fluidity at the temperature at which it is used (for example, room temperature (20 to 25 ° C.)). When the foam stabilizer has fluidity at the temperature at which it is used, it can be used as it is.
  • the bubble stabilizer can be used after being diluted to a concentration or degree of dispersion in a range where the action and effect can be obtained. For example, it can be used as a solution or dispersion of a bubble stabilizer in which the bubble stabilizer is dissolved or dispersed in a liquid solvent or dispersion medium at the temperature at which it is used.
  • the bubble stabilizer there are a surface active substance and a bubble holding substance, and one or more of them can be used.
  • the surface active substance and the bubble retention substance include surfactants, inorganic salts, proteins, sugars, fats and oils, and can be appropriately selected depending on the purpose.
  • a surfactant is a substance that reduces the surface tension of a liquid when the substance is dissolved in the liquid.
  • these substances are referred to as “surfactants”.
  • “agent” has particularly strong emulsification and dispersibility, and is used as a cleaning agent, an emulsifier, a softening agent and the like.
  • the bubble-retaining substance is a substance that retains bubbles by the action of ions, a polymer network structure, or the like.
  • a surfactant is suitable for exerting the effect of the bubble stabilizer in a small amount. Since more suitable surfactants are related to the type or properties of the liquid used, they can be appropriately selected according to the type or properties of the liquid.
  • the liquid is hydrophilic (for example, a solution based on an aqueous solvent, an aqueous solution), preferably, at least one or two or more selected from surfactants of HLB 7 or higher are used.
  • the liquid is hydrophobic, preferably, at least one or more selected from the group consisting of nonionic surfactants having an HLB of 7 or less, anionic surfactants and amphoteric surfactants are used.
  • nonionic surfactant polyoxyethylene alkyl ether, polyoxyethylene fatty acid ester and the like can be preferably used.
  • anionic surfactant include carboxylate, sulfate ester, and sulfonate, and alkylbenzene sulfonate can be used.
  • Polyol type surfactants can be used, and various sucrose fatty acid esters composed of fatty acids having 8 to 14 carbon atoms can be preferably used.
  • the addition rate of the surfactant (weight of the surfactant with respect to 1 liter (L) of the liquid material) is preferably 1000 mg / L to 0.001 mg / L.
  • the inorganic salt those having a bubble stabilizing action can be used, and for example, calcium silicate, sodium sulfate, sodium polyphosphate, sodium phosphate, sodium chloride and the like can be used.
  • the protein is preferably a soluble or dispersible protein, and for example, proteins such as milk, soy milk, colloid (gelatin, collagen, etc.) and their degradation products can be used.
  • the saccharide it can be used from monosaccharides such as glucose to polysaccharides such as starch, pectin and carrageenan.
  • phospholipids such as mono-, diglycerides, and lecithin can be used.
  • fungal degradation products and extracts can be used. A mixture of two or more of these can also be used.
  • the microbubble forming apparatus of the present invention includes a gas introduction part and a bubble stabilizer introduction part in a region where a negative pressure is generated by a liquid flow.
  • the gas introduction unit can be configured as a gas introduction port, and the gas introduction port can be provided with a gas introduction tube whose end opening is connected to the gas introduction port.
  • the bubble stabilizer introduction portion can be configured as a bubble stabilizer introduction port, and the bubble stabilizer introduction port can be provided with a bubble stabilizer introduction tube whose end opening is connected to the bubble stabilizer introduction port. .
  • each opening of the gas inlet and the bubble stabilizer inlet can be any shape, for example, circular or elliptical
  • the shape, rectangle, square, slit shape, polygonal shape, etc. can be used.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming apparatus 1 according to an embodiment of the present invention (a schematic cross-sectional view in the longitudinal direction of the substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming apparatus 1). Is omitted.)
  • the microbubble forming apparatus 1 of Example 1-1 has a substantially cylindrical tube shape having an internal space extending in the longitudinal direction of the microbubble forming apparatus 1, and includes a main pipe portion 3, a diameter reducing portion 4, and an open space. Part 5.
  • the liquid material can be continuously introduced as a liquid material flow from the inflow opening 8a which is the open end of the main pipe portion 3.
  • the liquid containing the microbubbles obtained by the microbubble forming apparatus 1 can be continuously flowed out from the outflow opening 8b.
  • the main pipe portion 3 is a tubular portion having a constant inner diameter in the longitudinal direction, and has a cylindrical inner space having a central axis (central axis of rotation) in a direction parallel to the longitudinal direction.
  • the diameter reducing portion 4 is a tubular portion in which the inner diameter gradually decreases in the longitudinal direction (the inner diameter gradually decreases in the downstream direction in which the liquid material flows), and the downstream opening end from which the liquid material flows out is The maximum throttle portion 4a having the smallest inner diameter is configured. Further, the diameter reducing portion 4 has a frustoconical internal space having a central axis (a central axis of rotation) in a direction parallel to the longitudinal direction.
  • the open part 5 is a tubular part in which the inner diameter gradually increases in the longitudinal direction (the inner diameter gradually increases in the downstream direction in which the liquid material flows), and the central axis (rotational rotation) is parallel to the longitudinal direction.
  • the opening portion 5 can be divided into an opening neck portion 5a, an opening middle portion 5b, and an opening rear portion 5c in order from the upstream side of the flow of the liquid material.
  • the lengths of the open neck portion 5a, the open middle portion 5b, and the open rear portion 5c are substantially equal.
  • the gas introduction pipe 6 and the bubble stabilizer introduction pipe 7 may be pipes having a uniform inner diameter and outer diameter (the sectional shape of the inner diameter in the radial direction is substantially circular), but is not particularly limited.
  • the gas introduction tube 6 and the bubble stabilizer introduction tube 7 are provided so that the end portions of the respective tubes open to the inner peripheral wall surface of the region on the minimum inner diameter side where the inner diameter of the open neck portion 5a is the smallest.
  • the shape and size of the opening that opens on the inner peripheral wall surface are set to be the same as the shape (substantially circular) and size of the opening at the opening end of each pipe, but are not particularly limited.
  • the number of openings is not particularly limited.
  • one introduction tube is provided from the top and bottom as the position of the open neck portion 5a on the drawing, but the outer periphery of the open neck portion 5a is provided.
  • Two or more introduction pipes can be arranged at arbitrary angular positions or pitches in the circumferential direction of the surface, preferably at equal pitches.
  • a liquid supply pipe (not shown) that communicates with the liquid supply source and supplies the liquid by a pump is connected to an inflow opening 8a that is an opening end of the main pipe portion 3, and the liquid flow is supplied from the inflow opening 8a. Continuously supplied to the main pipe section 3.
  • the liquid flow flowing into the main pipe portion 3 passes through the diameter reducing portion 4 and the open portion 5 and flows out from the open end 5d of the open rear portion 5c (having the same dimensions as the inner diameter of the main pipe portion 3).
  • the microbubble forming device 1 has a portion (diameter reduced portion 4 and open portion 5) having the same Venturi tube structure as the venturi tube, and the internal space portion of each of the diameter reduced portion 4 and the open portion 5 is liquid. This is a region where negative pressure is generated by the passage of body flow.
  • the open leading portion 5a is a region where the liquid material flow that has been released and accelerated immediately after passing through the maximum throttle portion 4a flows first, and is the region where the greatest negative pressure is formed. it is conceivable that.
  • the gas introduction pipe 6 in which one pipe end communicates with a gas supply source (not shown) is provided so that the other pipe end communicates with the internal space of the open neck portion 5a.
  • the bubble stabilizer introduction tube 7 whose one tube end communicates with a supply source (not shown) of a bubble stabilizer (a liquid containing a liquid bubble stabilizer), the other tube end is an open neck portion 5a. It is provided so as to communicate with the internal space. Therefore, gas (gas for forming microbubbles) is continuously supplied to the internal space of the open neck portion 5a as a gas flow by the gas introduction pipe 6. Further, the bubble stabilizer (liquid containing liquid bubble stabilizer) is continuously opened as a bubble stabilizer liquid flow (liquid flow containing liquid bubble stabilizer) by the bubble stabilizer introduction tube 7 so as to open continuously. Supplied to the interior space.
  • the gas flow flowing into the internal space of the open neck portion 5a and the bubble stabilizer liquid flow are merged with the liquid material flow that has passed through the maximum throttle portion 4a in the internal space portion of the open neck portion 5a. It becomes a combined fluid flow (a combined flow of a gas flow, a liquid flow containing a liquid bubble stabilizer, and a liquid flow).
  • the combined fluid flow of the three members in the open neck portion 5a is subjected to a shearing action while passing through the open neck portion 5a, the open middle portion 5b, and the open rear portion 5c, and microbubbles are formed in the combined fluid flow, and the open rear portion It flows out from the opening end 5d (outflow opening 8b) of 5c as a liquid containing stable microbubbles.
  • the opening end 5d of the open rear portion 5c serves as the outflow opening 8b.
  • an extension pipe for example, the inner diameter is equal to the inner diameter of the opening end 5d so as to communicate with the opening end 5d of the open rear portion 5c.
  • the same or larger and longitudinally uniform tube can be provided, in which case the open end of the extension tube (not shown) (the side from which the liquid containing stable microbubbles flows out) ) Is the outflow opening 8b.
  • Example 1-2 ⁇ Gas introduction pipe and bubble stabilizer introduction pipe having slit-shaped openings>
  • the microbubble forming apparatus of Example 1-2 opens to the inner peripheral wall surfaces (inner peripheral wall surfaces in the region on the smallest inner diameter side where the inner diameter of the open neck portion 5a is the smallest) of the gas introduction pipe 6 and the bubble stabilizer introduction pipe 7.
  • the microbubble forming device is the same as the microbubble forming device of Example 1-1, except that the shape of the opening to be changed is changed to a slit shape.
  • the shapes of the openings (that is, the gas introduction port and the bubble stabilizer introduction port) opened in the inner peripheral wall surfaces of the gas introduction tube 6 and the bubble stabilizer introduction tube 7 of the microbubble forming apparatus of Example 1-1 are as follows. These are generally circular, but in Example 1-2, the shape is changed to a slit shape (a slit shape extending in the circumferential direction of the substantially cylindrical microbubble forming device 1).
  • the shape of the gas introduction tube 6 and the bubble stabilizer introduction tube 7 of the microbubble forming apparatus of Example 1-1 is a tube having a uniform inner diameter and outer diameter (however, the sectional shape of the inner diameter in the radial direction is roughly
  • a pipe having a uniform inner diameter and outer diameter (however, the cross-sectional shape of the inner diameter in the radial direction is the shape of the opening opened in the inner peripheral wall surface in the embodiment 1-2).
  • Example 1-2 the gas introduction pipe and the bubble stabilizer introduction pipe opened to the inner peripheral wall surface (the inner peripheral wall surface in the region on the smallest inner diameter side where the inner diameter of the open neck portion 5a is the smallest) (that is, gas
  • the shape of the introduction port and the bubble stabilizer introduction port is a slit shape, for example, FIG. 4 (FIG. 4 is a diagram of another embodiment, but the gas introduction port 46 and the bubble stabilizer introduction of FIG. An example is shown in the description of the mouth 47).
  • each of these slits (the length of each slit in the circumferential direction of the microbubble forming device 1 and the interval between the slits when a plurality of slits are provided in the circumferential direction) can be arbitrarily set. Moreover, the dimension (or gap width) of each slit in the longitudinal direction of the microbubble forming device 1 can be set as required.
  • Example 1-3 ⁇ Gas introduction pipe and bubble stabilizer introduction pipe with flow rate adjustment section>
  • the microbubble forming apparatus of Example 1-3 is the same as the above example except that the flow rate adjusting unit 9 is provided in the gas introduction tube 6 and the flow rate adjusting unit 10 is provided in the bubble stabilizer introduction tube 7.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the diameter reducing portion 4 and the open neck portion 5a of FIG. 1 and the vicinity thereof, and is a view in which the flow rate adjusting portions 9 and 10 are provided in the gas introduction pipe 6 and the bubble stabilizer introduction pipe 7. It is.
  • the gas introduction pipe 6 is provided with a flow rate adjusting portion 9 of the gas introduction pipe for adjusting the flow rate of the gas flowing through the gas introduction pipe 6, and the bubble stabilizer introduction pipe 7 is provided with bubble stabilization.
  • a flow rate adjusting unit 10 for the bubble stabilizer introducing tube for adjusting the flow rate of the liquid bubble stabilizer (or the liquid containing the liquid bubble stabilizer) flowing through the agent introducing tube 7.
  • Example 1-4 ⁇ Microbubble forming apparatus having a plurality of gas introduction tubes and bubble stabilizer introduction tubes>
  • the microbubble forming apparatus of Example 1-4 is the same as that of Example 1-1 except that the two gas introduction pipes 6a and 6b and the two bubble stabilizer introduction pipes 7a and 7b are provided. It is the same microbubble formation apparatus. That is, the microbubble forming apparatus of Example 1-4 is provided with two gas introduction pipes 6a and 6b and two bubble stabilizer introduction pipes 7a and 7b as shown in FIG.
  • FIG. 3 shows a cross-section corresponding to the III-III arrow of FIG. More specifically, it is as follows, but is not limited thereto, and can be arranged at any angle or position.
  • the gas inlet tube 6a has an end of the tube whose inner diameter is the open neck portion 5a so that the gas flows in a direction perpendicular to the longitudinal direction (direction in which the liquid material flows) of the microbubble forming device 1 having a substantially cylindrical tube shape. Is provided so as to communicate with the region on the smallest inner diameter side. Further, the gas inlet tube 6b has an open neck portion 5a at the end of the tube so that the gas flows in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the microbubble forming device 1 having a substantially cylindrical tube shape (the direction in which the liquid material flows). Is provided so as to communicate with the region on the minimum inner diameter side where the inner diameter is the smallest.
  • the gas introduction pipes 6a and 6b are tubular, and the shape of the opening of the communication port with the region on the smallest inner diameter side where the inner diameter of the open neck portion 5a is the smallest is approximately circular. As shown in FIG. 3, the gas introduction pipes 6 a and 6 b are provided so as to exist on a straight line in the cross section of FIG. 3. However, the present invention is not limited to this, and the gas introduction pipes 6 a and 6 b may be arranged at any angle or position. it can.
  • the bubble stabilizer (liquid containing a liquid bubble stabilizer) flows in a direction perpendicular to the longitudinal direction (direction in which the liquid material flows) of the micro-bubble forming device 1 having a substantially cylindrical tube shape.
  • the end portion of the pipe is provided so as to communicate with the region on the minimum inner diameter side where the inner diameter of the open neck portion 5a is the smallest.
  • the bubble stabilizer introduction tube 7b is a bubble stabilizer (liquid containing a liquid bubble stabilizer) in a direction perpendicular to the longitudinal direction (direction in which the liquid material flows) of the substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming apparatus 1.
  • the bubble stabilizer introduction pipes 7a and 7b are tubular, and the shape of the opening of the communication port with the region on the smallest inner diameter side where the inner diameter of the open neck portion 5a is the smallest is approximately circular.
  • the bubble stabilizer introduction tubes 7a and 7b are provided so as to exist on a straight line in the cross section of FIG. Furthermore, the straight line in which the bubble stabilizer introduction pipes 7a and 7b exist is provided so as to be orthogonal to the straight line connecting the gas introduction pipes 6a and 6b.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of a substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 41 according to an embodiment of the present invention (a schematic cross-sectional view in the longitudinal direction of the substantially cylindrical tube-shaped microbubble forming device 41).
  • the microbubble forming apparatus 41 has a substantially cylindrical tube shape having an internal space extending in the longitudinal direction of the microbubble forming apparatus 41, and includes a main pipe portion 43, a diameter reducing portion 44, and a merging cylindrical tube. A portion 49 and a uniform diameter tube portion 45 are provided.
  • the liquid material can be continuously introduced as a liquid material flow from the inflow opening 48 a which is the opening end of the main pipe portion 43. Note that the liquid material containing the microbubbles obtained by the microbubble forming device 41 can be continuously discharged from the outflow opening 48b.
  • the main pipe portion 43 is a tubular portion having a constant inner diameter in the longitudinal direction, and has a cylindrical internal space having a central axis (a central axis of rotation) in a direction parallel to the longitudinal direction.
  • the main pipe part 43, the diameter reduction part 44, the merging cylindrical pipe part 49, and the uniform diameter pipe part 45 in the microbubble forming apparatus of the second embodiment are joined as illustrated in FIG.
  • it is described in a partially extracted form for example, the opening end 45a of the uniform diameter tube portion 45).
  • the diameter reducing portion 44 is a tubular nozzle-shaped portion in which the inner diameter gradually decreases in the longitudinal direction (the inner diameter gradually decreases in the downstream direction in which the liquid material flows), and the downstream opening from which the liquid material flows out.
  • the end is configured as a maximum throttle portion 44a having a minimum inner diameter.
  • the end portion of the diameter reducing portion 44 on the side where the maximum throttle portion 44a exists and the vicinity thereof have a small diameter with a substantially uniform inner diameter and a tapered outer diameter (a tapered shape in which the outer diameter gradually decreases toward the opening end). It is configured as a part.
  • the diameter reducing portion 44 has an internal space close to a substantially frustoconical shape having a central axis (central axis of rotation) in a direction parallel to the longitudinal direction (a cross section of the inner peripheral wall surface in a cross section passing through the central axis). And an internal space configured to protrude toward the central axis.
  • the confluent cylindrical tube portion (or ring-shaped portion) 49 is a tubular portion having a constant inner diameter in the longitudinal direction, and a cylindrical internal space having a central axis (rotational central axis) in a direction parallel to the longitudinal direction.
  • a gas introduction port 46 that penetrates the outer wall surface and a bubble stabilizer introduction port 47 that penetrates the outer wall surface are provided on the outer wall surface of the merging cylindrical tube portion 49.
  • the inner diameter of the confluent cylindrical tube portion 49 is larger than the outer diameter of the tapered small diameter portion of the diameter reducing portion 44, and the tapered small diameter portion of the diameter reducing portion 44 is inserted into the internal space of the confluent cylindrical tube portion 49.
  • the maximum throttle portion 44a of the diameter reducing portion 44 is opened in the internal space of the confluent cylindrical tube portion 49 (the diameter of this internal space is larger than the outer diameter of the maximum throttle portion 44a).
  • the uniform diameter tube portion 45 is a tubular portion having a constant inner diameter in the longitudinal direction, and has a cylindrical internal space having a central axis (a central axis of rotation) in a direction parallel to the longitudinal direction.
  • the inner diameter of the opening end 45a on the side into which the liquid material flows and the inner diameter of the opening end 45d on the side from which the liquid material flows out are smaller than the inner diameter of the joining cylindrical tube portion 49, respectively.
  • the merged cylindrical tube portion 49 has a flange portion 50a on the outer peripheral wall surface of the downstream open end from which the liquid material flows out.
  • the uniform diameter tube portion 45 has a flange portion 50b on the outer peripheral wall surface of the upstream opening end into which the liquid material flows.
  • the merging cylindrical tube portion 49 and the uniform diameter tube portion 45 are joined by a joining member (not shown) that joins them through the holes provided in the flange portion 50a and the flange portion 50b.
  • a joining member it can be set as the volt
  • the inner diameter d of the opening end 45a of the size uniformity Ichikan portion 45 2 can be set larger than equal to or the inner diameter d 1 of the maximum constricted portion 44a of reduced diameter portion 44.
  • the inner diameter d 2 of the opening end 45a is set larger than the inner diameter d 1 of the maximum constricted portion 44a.
  • a slit-shaped opening 49 a is formed between the maximum throttle portion 44 a that is the opening end of the diameter reducing portion 44 and the opening end 45 a of the uniform diameter tube portion 45.
  • the distance t between the maximum throttle portion 44a and the opening end 45a is the gap width of the slit-shaped opening 49a and can be set as appropriate.
  • the gas inlet 46 is an opening (through hole) for introducing a gas for forming microbubbles into the confluent cylindrical tube portion 49.
  • the bubble stabilizer inlet 47 is an opening (through hole) for introducing a bubble stabilizer (a liquid containing a liquid bubble stabilizer) into the merging cylindrical tube portion 49.
  • the gas introduction port 46 and the bubble stabilizer introduction port 47 are respectively provided on the upstream side in the direction in which the liquid material flows with respect to the position of the maximum throttle portion 44 a that is the opening end of the diameter reduction portion 44.
  • the shape and size of each opening of the gas inlet 46 and the bubble stabilizer inlet 47 can be any shape and size.
  • the shape of the opening can be, for example, a circle, an ellipse, or a slit.
  • the shapes of the gas inlet 46 and the bubble stabilizer inlet 47 are each circular.
  • the gas inlet 46 and the bubble stabilizer inlet 47 are provided at the same position of the joining cylindrical tube portion 49 in the direction in which the liquid flows, but the bubble stabilizer inlet 47 is downstream of the gas inlet 46. It can be provided on the side (or upstream side).
  • the gas introduction port 46 can be connected to a gas introduction pipe (not shown) communicating with a gas supply source.
  • the bubble stabilizer introduction port 47 can be connected to a bubble stabilizer introduction pipe (not shown) communicating with the bubble stabilizer supply source.
  • the gas introduction tube and the bubble stabilizer introduction tube can be connected to the gas introduction port 46 and the bubble stabilizer introduction port 47, respectively (specifically, the shape and size of the opening are connectable shapes and dimensions). Thing).
  • each of the bubble stabilizer inlet and the gas inlet is provided with one inlet from above and below on the drawing of the merging cylindrical tube portion 49, but the outer peripheral surface of the merging cylindrical tube portion 49.
  • Two or more inlets can be arranged at arbitrary angular positions or pitches in the circumferential direction, preferably at equal pitches.
  • a liquid supply pipe (not shown) that communicates with the liquid supply source and supplies the liquid with a pump is connected to an inflow opening 48a that is an opening end of the main pipe portion 43, and the liquid flow is passed through the inflow opening 48a. Continuously supplied to the main pipe portion 43.
  • the liquid material flow that has flowed into the main pipe portion 43 passes through the diameter reducing portion 44, the confluent cylindrical tube portion 49, and the uniform diameter tube portion 45, and the opening end 45d of the uniform diameter tube portion 45 (the inner diameter of the main pipe portion 43). Flow out of the same dimension as).
  • the microbubble forming device 41 has a Venturi tube structure portion (diameter reducing portion 44 and merging cylindrical tube portion 49) similar to the Venturi tube, and the diameter reducing portion 44, merging cylindrical tube portion 49, and uniform diameter tube portion.
  • Each of the internal space portions 45 is a region where a negative pressure is formed by high-speed passage of the liquid flow.
  • the liquid flow is gradually pressurized and accelerated when passing through the diameter reducing portion 44, and reaches the highest pressure and speed at the maximum throttle portion 44a. Therefore, in particular, in the columnar portion surrounded by the slit-shaped opening 49a of the confluent cylindrical tube portion 49, the liquid material flow that is released at high speed immediately after passing through the maximum throttle portion 44a flows in first. It is an area and is considered to be an area where the greatest negative pressure is formed.
  • the gas inlet pipe (not shown) whose one pipe end communicates with the gas supply source is provided so that the other pipe end communicates with the gas inlet 46 of the confluent cylindrical pipe portion 49.
  • a bubble stabilizer introduction tube (not shown) in which one tube end communicates with a supply source of a bubble stabilizer (a liquid containing a liquid bubble stabilizer), and the other tube end is a joining cylindrical tube portion 49. It is provided so as to communicate with the bubble stabilizer inlet 47. Therefore, gas (gas for forming microbubbles) is continuously introduced into the internal space of the joining cylindrical tube portion 49 as a gas flow by the gas introduction tube.
  • the bubble stabilizer liquid containing liquid bubble stabilizer
  • the gas flow that has flowed into the internal space of the merged cylindrical tube portion 49 and the bubble stabilizer liquid flow are merged with the liquid material flow that has passed through the maximum throttle portion 44a in the internal space portion of the merged cylindrical tube portion 49, and A combined fluid flow (a combined fluid flow of a gas flow, a liquid flow containing a liquid bubble stabilizer, and a liquid flow).
  • the three combined fluid flows in the merged cylindrical tube portion 49 are subjected to a shearing action while passing through the merged cylindrical tube portion 49 and the uniform diameter tube portion 45, and microbubbles are formed in the merged fluid flow, so that the uniform diameter is obtained. It flows out from the opening end 45d (outflow opening 48b) of the pipe part 45 as a liquid containing stable microbubbles.
  • the opening end 45d of the uniform diameter tube portion 45 becomes the outflow opening 48b, but if necessary, the extension tube (for example, the inner diameter is the opening end) so as to communicate with the opening end 45d of the uniform diameter tube portion 45. It is possible to provide a tube having the same inner diameter as 45d and uniform in the longitudinal direction. In this case, the liquid tube containing a stable microbubble flows out from the open end of the extension tube (not shown). The opening end on the side becomes the outflow opening 48b.
  • the gas introduction tube may be provided with a flow rate adjusting unit for adjusting the gas flow rate
  • the bubble stabilizer introduction tube may be provided with a flow rate of a bubble stabilizer (a liquid containing a liquid bubble stabilizer).
  • a flow rate adjusting unit to be adjusted can be provided.
  • a liquid material in which the content of microbubbles is adjusted can be obtained.
  • the flow rate adjusting unit in the bubble stabilizer introduction pipe it is possible to prevent the use of an excessive amount of bubble stabilizer more than the necessary amount, and to reduce the cost.
  • the liquid body containing the microbubble which adjusted the stability of the microbubble according to the intended purpose can be obtained.
  • FIG. 5 is a block diagram of a microbubble forming apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram for explaining the concept of the embodiment of the present invention and the experimental test examples described later.
  • the shape and dimensions of the illustrated apparatus or member are the shapes and dimensions of the actual apparatus or member. Is not the same.
  • the microbubble forming apparatus includes a main pipe 58 having a constant inner diameter, a shearing mechanism 55 provided in the middle of the main pipe 58, a gas introduction pipe 56 having a constant inner diameter, and a bubble stabilizer having a constant inner diameter. It has a tube 57.
  • the liquid material can be continuously introduced as a liquid material flow from the inflow opening 58a which is the open end of the main pipeline 58. Note that the liquid material containing the microbubbles obtained by the microbubble forming apparatus of Example 3 shown in FIG. 5 can be continuously discharged from the outflow opening 58b.
  • the shear mechanism unit 55 agitates the liquid flow and the gas flow that flow into the internal space by the turning force by the rotation of the rotating blade connected to the rotation shaft of the motor M to form a shear bubble and form microbubbles.
  • 59a, b direction flow can be generated, and the main pipeline 58 existing inside the shearing mechanism portion 55 and upstream of the shearing mechanism portion 55 (upstream side in the flow direction of the liquid flow).
  • the internal space in the pipe in the upstream portion is a region where a negative pressure is generated by the liquid flow.
  • the gas introduction pipe 56 and the bubble stabilizer introduction pipe 57 communicate with the internal space in the pipe in the upstream portion of the main pipeline 58 existing on the upstream side (upstream side in the flow direction of the liquid flow) of the shearing mechanism portion 55. It is provided as follows. In addition, about the form of the inlet of a gas, the inlet of a bubble stabilizer, etc., various modifications are possible like other Examples.
  • FIG. 7 is a block diagram of a microbubble forming apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram for explaining the concept of the embodiment of the present invention, and the shape and size of the illustrated device or member are not the same as the actual shape or size of the device or member.
  • an arrow 75a in FIG. 7 indicates a direction in which the liquid material flows
  • an arrow 75b indicates a direction in which the liquid material containing the obtained microbubbles flows out.
  • the gas introduction part of the microbubble forming device also serves as the bubble stabilizer introduction part.
  • the liquid material supply pipe 72 is connected to the inflow opening 78a, and the liquid material can be continuously introduced as a liquid material flow.
  • the liquid supply pipe 72 communicates with a liquid supply source (not shown) and supplies the liquid by a pump (not shown in the form connected to the liquid supply pipe 72).
  • the liquid supply pipe 72 has a flow rate adjusting unit 72a that precisely adjusts the flow rate of the liquid flowing in the pipe.
  • the liquid containing the microbubbles obtained by the microbubble forming device 71 can be continuously discharged from the outflow opening 78b.
  • microbubble forming device 71 for example, a microbubble forming device similar to the microbubble forming device 1 of Example 1-1 or a bubble stabilizer inlet 47 is provided except that the bubble stabilizer introduction tube 7 is not provided.
  • a microbubble forming apparatus similar to the microbubble forming apparatus 41 of the second embodiment can be used except for the above.
  • ⁇ Gas introduction pipe 76 and bubble stabilizer introduction pipe 77> One open end of the gas introduction pipe 76 communicates with the gas supply source S ⁇ b> 1, and the other open end communicates with a gas introduction port that is a gas introduction part of the microbubble forming device 71.
  • the gas inlet communicates with a region where a negative pressure is generated by the liquid flow of the microbubble forming device 71.
  • the gas introduction pipe 76 introduces the gas from the gas supply source S1 as a gas flow into a region where the negative pressure is generated from the gas introduction port.
  • the gas introduction pipe 76 is provided with a flow rate adjustment unit 76 a that precisely adjusts the flow rate of the gas flowing through the gas introduction pipe 76.
  • the bubble stabilizer introduction tube 77 communicates with the supply source S2 of “liquid containing bubble stabilizer”, and the other end of the bubble stabilizer introduction tube 77 is connected to the gas introduction tube 76.
  • the bubble stabilizer introduction tube 77 is provided with a flow rate adjusting unit 77a for precisely adjusting the flow rate of the “liquid containing the bubble stabilizer” flowing through the bubble stabilizer introduction tube 77.
  • the position where the bubble stabilizer introduction pipe 77 is connected to the gas introduction pipe 76 is downstream of the position where the flow rate adjusting unit 76a is present.
  • the “liquid containing bubble stabilizer” introduced from the bubble stabilizer introduction pipe 77 to the gas introduction pipe 76 is introduced into the region where the negative pressure is generated from the gas introduction port together with the gas flow flowing through the gas introduction pipe 76.
  • Flow control unit 73 The flow rate of the liquid material in the liquid material supply pipe 72 is adjusted by the flow rate adjusting unit 72a. However, if it is desired to change (increase or decrease) the amount of “liquid material containing microbubbles” to be obtained, It is necessary to adjust each flow rate of the gas and the “liquid containing the bubble stabilizer” so as to correspond to the change amount of the flow rate of the body. Otherwise, excessive use of gas and bubble stabilizers, or obtaining a “liquid material containing microbubbles” intended to be obtained with too little gas and bubble stabilizers. When it is not possible (when the stability of bubbles and the amount of bubbles are insufficient). Therefore, in this embodiment, a flow rate control unit 73 is provided.
  • the flow rate control unit 73 precisely adjusts the flow rate of the flow rate adjustment unit 72a that precisely adjusts the flow rate of the liquid, the flow rate adjustment unit 76a that precisely adjusts the flow rate of the gas, and the “liquid containing the bubble stabilizer”.
  • the flow rate adjusting unit 77a is electrically connected by a communication line T capable of transmitting and receiving data signals such as a flow rate.
  • Flow control unit 73 has a function through a communication line T 1 the set flow rate value of the liquid by the flow rate adjusting unit 72a can be set or changed to a desired value.
  • the flow rate control unit 73 has a function of setting the flow rate value of the gas by the flow rate adjusting unit 76a via the communication line T 2 to be able to set or change to a desired value.
  • the flow rate control unit 73 has a function of setting the flow rate value of the "liquid containing a foam stabilizer" of the flow rate adjusting unit 77a via the communication line T 3 a can be set or changed to a desired value.
  • the flow rate adjusting units 72a, 76a, and 77a have a function of adjusting the flow rate so that the liquid, the gas, and the “liquid containing the bubble stabilizer” flow at the respective set flow rate values.
  • the drive control of the pump P can be performed instead of or in addition to the flow rate adjustment unit 72a.
  • Necessary power can be supplied from a power supply (or power supply device) not shown through a power supply line.
  • the communication line can be wired, wireless, or a combination thereof as required.
  • the control system shown in FIG. 7 can be used in combination with other embodiments with appropriate modifications.
  • the flow rate control unit 73 When the flow rate of the liquid material in the liquid material supply pipe 72 is changed (increased or decreased), the flow rate control unit 73 is set to change (increase or decrease) the flow rate of the liquid material. Thereby, the flow rate of the liquid material in the liquid material supply pipe 72 can be changed. Further, the flow rate controller 73 controls the flow rate of the liquid material in the liquid material supply pipe 72 so that the bubble content and the concentration of the bubble stabilizer in the intended “liquid material containing microbubbles” do not change. In accordance with the change amount (increase / decrease amount), the set flow rate value of the gas by the flow rate adjusting unit 76a and the set flow rate value of “the liquid containing the bubble stabilizer” by the flow rate adjusting unit 77a are changed.
  • each flow rate of the liquid, gas, and “liquid containing the bubble stabilizer” to be used is precisely controlled, and the target “containing microbubbles” It is possible to obtain a “liquid material”.
  • S1 and S2 if Sn is used, (n-1) different gases and bubble stabilizers can be selectively introduced systematically.
  • FIG. 6 is a block diagram for explaining the concept of the experimental test example of the present invention, and the shape and size of the illustrated device or member are not the same as the actual shape or size of the device or member.
  • arrows 65a and 65b in FIG. 6 indicate directions in which tap water flows
  • arrows 65c indicate directions in which the obtained fine bubble liquid flows out.
  • Example 1 A hose 63 connected to a submersible pump (Shin Meiwa Kogyo Co., Ltd.) 62 having a discharge amount of 20 L / min is attached in front of the inflow opening 8a of the main pipe portion 3 of the microbubble forming device 1.
  • “L” in “Discharge rate 20L / min” should originally use the lowercase “l”, but if it is written immediately after the number, it will be confused with the number “1” etc.
  • the capital letter “L” is used. The same applies to the capital letter “L” regarding the discharge amount, flow rate, and volume.
  • the tap water in the tank flows into the main pipe portion 3 from the inflow opening 8a and the diameter is reduced. It flows out from the outflow opening 8b through the part 4, the open neck part 5a, the open middle part 5b, and the open rear part 5c in order.
  • the diameter reducing portion 4, the open neck portion 5a, the open middle portion 5b, and the open rear portion 5c are regions where negative pressure is generated by the flow of tap water.
  • the gas introduction tube 6 and the bubble stabilizer introduction tube 7 are provided so as to communicate with the region on the minimum inner diameter side where the inner diameter of the open neck portion 5a is the smallest. Air at a flow rate of 5 L / min was sucked from the gas introduction pipe 6.
  • a liquid (tap water) containing a surfactant (Uniox ST-40E; NOF Corporation) diluted in various proportions is used to stabilize bubbles at a flow rate of 450 ml / min.
  • the agent was introduced from the agent introduction tube 7 for 1 minute.
  • the concentration of the surfactant in the liquid containing the surfactant is a fine bubble liquid (strictly speaking, a mixed liquid of the three finally obtained (tap water, air, and surfactant).
  • the concentration (v / v) of the surfactant in the liquid portion of the fine bubble liquid was set to 15 ppm, 1.5 ppm, and 0.15 ppm, respectively.
  • the surfactant UNIOX ST-40E used is polyoxyethylene-tetraoleic acid (HLB12.5) according to NOF Corporation's "Oilized Products General Catalog, July 2013 (10th revised edition)" It is a sorbite ester / ethylene oxide addition type nonionic surfactant. In this way, a fine bubble liquid that is a liquid / gas / bubble stabilizer mixture (ie, a mixture of liquid, gas, and bubble stabilizer) was produced and used for test measurement. It was allowed to flow outside without returning.
  • the fine bubble liquid that flowed out from the outflow opening 8b was used as a test liquid, and this test liquid was measured by the above-described modification of the transparency measurement method of the sewerage test method (first volume) of the Japan Sewerage Association.
  • the water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L.
  • the results of this test are shown in the columns of test numbers (1-1), (1-2) and (1-3) in Table 1. According to these results, there was a significantly increased fluoroscopy time with respect to the original tap water, and a decrease in bubble rising speed due to a decrease in bubble diameter was observed. In addition, it was recognized that the surfactant concentration had a certain effect on the fluoroscopic time, and the dissolved oxygen concentration also increased.
  • Example 2 A liquid / gas / bubble stabilizer mixed liquid was produced using a microbubble forming apparatus similar to the microbubble forming apparatus used in Example 1 except that the region where the bubble stabilizer introducing pipe 7 was provided was changed. More details are as follows.
  • Example 2-1 The microbubble forming apparatus used in Example 2-1 was used in Example 1 except that the bubble stabilizer introduction tube 7 was provided so as to communicate with the region spanning the open neck portion 5a and the open middle portion 5b. The same microbubble forming apparatus was used. This case is designated as test number (2-1). Further, the microbubble forming apparatus of Example 2-2 used is the same as that used in Example 1 except that the bubble stabilizer introduction tube 7 is provided so as to communicate with the region extending between the open middle part 5b and the open rear part 5c. The same microbubble forming apparatus as that used was used. This case is designated as test number (2-2).
  • tap water is introduced from the inflow opening into the main pipe portion at the same flow rate as in the case of the test example 1, and from the gas introduction pipe at the same flow rate as in the case of the test example 1. Air was introduced.
  • the concentration of the surfactant in the liquid containing the surfactant is the surfactant in the fine bubble liquid which is a mixed liquid of the three finally obtained (tap water, air, and surfactant).
  • the concentration of the agent was set to 15 ppm. In this way, a fine bubble liquid that is a liquid / gas / bubble stabilizer mixture (ie, a mixture of liquid, gas, and bubble stabilizer) was produced and used for test measurement. It was allowed to flow outside without returning.
  • the fine bubble liquid flowing out from the outflow opening 8b was measured by the same method as in the case of the test example 1.
  • the water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L.
  • the results of this test are shown in each column of test numbers (2-1) and (2-2) in Table 1.
  • Test Example 2 the region where the bubble stabilizer introduction tube 7 is provided is compared with the position of the bubble introduction tube 6 between the open neck portion 5a and the open middle portion 5b, and between the open middle portion 5b and the open rear portion 5c.
  • the visualization time was sequentially shortened as compared with Example 1 and it was optimal that the region where the bubble stabilizer introduction tube 7 was provided was equivalent to the position of the bubble introduction tube 6.
  • Example 3 the flow rate of the liquid containing the surfactant in the bubble stabilizer introduction tube 7 provided with the flow rate adjusting unit 10 of the bubble stabilizer introduction tube is determined according to the test number (1-1) of Example 1 In the same manner as in the case of test number (1-1) in Test Example 1, except that the flow rate is changed to 1/10 of the flow rate (45 ml / min), a fine bubble liquid is manufactured and used for test measurement. However, the test solution was discharged outside without returning to the water tank. In addition, the water temperature at the time of this test was 30 degreeC, and the dissolved oxygen of tap water was 6.7%.
  • the fine bubble liquid flowing out from the outflow opening 8b was measured by the same method as in the case of the test example 1.
  • the water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L.
  • the results of this test are shown in the column of test number (3) in Table 1. In the test example 3, a result almost equal to the test number (1-2) of the test example 1 was obtained.
  • Example 4 A microbubble forming device corresponding to the microbubble forming device of Example 3 illustrated in FIG. 5 (a device of a type that generates microbubbles by swirling flow by stirring) is placed in a 60 L water tank filled with tap water. The operation was performed such that the tap water was continuously introduced at a flow rate of 60 L / min from the inflow opening 58a which is the opening end of the main pipe line 58.
  • the microbubble forming apparatus used includes a main pipe 58 having a constant inner diameter, a shear mechanism 55 provided in the middle of the main pipe 58, a gas introduction pipe 56 having a constant inner diameter, and a bubble stabilizer introduction pipe 57 having a constant inner diameter.
  • the gas introduction pipe 56 communicates with a gas supply source.
  • the bubble stabilizer introduction tube 57 is in communication with a bubble stabilizer supply source.
  • the gas introduction pipe 56 and the bubble stabilizer introduction pipe 57 communicate with the internal space in the pipe in the upstream portion of the main pipe line 58 existing on the upstream side (upstream side in the direction of the tap water flow) of the shearing mechanism portion 55. Is provided.
  • the internal space in the pipe on the upstream side of the main pipe 58 is a region where a negative pressure is generated by the tap water flow. Air is sucked from the gas introduction pipe 56 at a flow rate of 6 L / min, and surface activity is obtained from the bubble stabilizer introduction pipe 57.
  • the liquid containing the agent (Tween 80; ICN Biomedicals, Inc.) was aspirated at a flow rate of 450 ml / min.
  • the weight of the surfactant “Tween 80” in the weight of the liquid containing the surfactant is that of the three finally obtained (tap water, air, and the surfactant “Tween 80”).
  • the weight of the surfactant “Tween 80” in the weight of the fine bubble liquid (strictly, the liquid portion of the fine bubble liquid) as a mixed liquid was set to 10 ppm.
  • the surfactant Tween 80 used is a nonionic surfactant (nonionic surfactant) containing polyoxyethylene sorbitan monooleate (also known as polyoxyethylene sorbitan monooleate). In this way, a fine bubble liquid that is a liquid / gas / bubble stabilizer mixture (ie, a mixture of liquid, gas, and bubble stabilizer) was produced and used for test measurement. It was allowed to flow outside without returning.
  • the fine bubble liquid flowing out from the outflow opening 58b was measured by the same method as in the case of the test example 1.
  • the water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L.
  • the results of this test are shown in the column of test number (4) in Table 1. As illustrated in FIG. 5, it was found that the desired microbubbles can be obtained even when the bubble stabilizer is introduced upstream of the shearing mechanism.
  • Example 5 Surfactant (Uniox ST-40E; NOF Corporation) was changed to ordinary bouillon medium (Eiken Chemical Co., Ltd.), and the liquid substance containing the normal bouillon medium was introduced with a bubble stabilizer using a pump. A liquid / gas / bubble stabilizer mixed solution was produced using a microbubble forming apparatus similar to the microbubble forming apparatus used in Test Example 1 except that the liquid was supplied from the tube.
  • the normal bouillon medium (Eiken Chemical Co., Ltd.) is a liquid after sterilization by autoclaving by adding purified water to 18 g of medium powder (3 g of meat extract, 10 g of peptone, 5 g of sodium chloride).
  • the weight of the normal bouillon medium in the weight of the liquid containing the normal bouillon medium is a fine bubble liquid that is a mixture of the three finally obtained (tap water, air and the normal bouillon medium).
  • the weight of the normal bouillon medium occupying the weight of the body was set to 150 ppm.
  • the fine bubble liquid that flowed out from the outflow opening 8b was collected and measured by the same method as in the case of Test Example 1.
  • the water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L.
  • the results of this test are shown in the column of test number (5) in Table 1. It was found that the desired microbubbles can be obtained even when the normal bouillon medium is used as the bubble stabilizer.
  • the weight of the gelatin in the weight of the liquid containing the gelatin is the three finally obtained (fine bubble liquid (which is strictly a mixture of tap water, air and gelatin) (strictly speaking, The weight of the gelatin occupying the liquid part of the fine bubble liquid was set to 150 ppm.
  • the fine bubble liquid that flowed out from the outflow opening 8b was collected and measured by the same method as in the case of Test Example 1.
  • the water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L.
  • the results of this test are shown in the column of test number (6) in Table 1. It was found that desired microbubbles can be obtained even when the gelatin is used as a foam stabilizer.
  • Example 1 A fine bubble liquid was produced and used for test measurement in the same manner as in Example 1 except that the flow rate of the liquid containing the surfactant in the bubble stabilizer introduction tube was changed to 0 ml / min. The test solution was discharged outside without returning to the water tank. The water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L. The fine bubble liquid flowing out from the outflow opening 8b was measured in the same manner as in the case of the test example 1. The results of this test are shown in the column of test number (C-1) in Table 2.
  • the weight of the surfactant added to the tap water in the aquarium is the weight of the surfactant (UNIOX ST-40E; JP) in the “tap water containing the surfactant” in the aquarium after the addition of the surfactant. (Oil Co., Ltd.) has a weight of 15 ppm.
  • the water temperature during this test was 30 ° C., and the dissolved oxygen in tap water was 6.7 mg / L.
  • the fine bubble liquid that flowed out from the outflow opening 8b was collected and measured by the same method as in the case of the experimental example 1. The results of this test are shown in the column of test number (C-3) in Table 2.
  • Example Tests 1 to 6 are shown in Table 1, and the results obtained in Comparative Test Examples 1 to 6 are shown in Table 2.
  • the dissolved oxygen concentrations in Tables 1 and 2 below were measured at about 10 cm below the water surface using a diaphragm type galvanic cell type (Iijima Electronics Co., Ltd.).
  • the surfactant having the bubble stability is shifted to the downstream position. This indicates that the diameter of the fine bubbles is increased even when the slag is introduced, and as a result, the permeation time (rising time) is shortened.
  • the flow rate of the liquid containing the surfactant in the bubble stabilizer introduction tube 7 provided with the flow rate adjusting unit 10 of the bubble stabilizer introduction tube is set to the test number (1-1 of the test example 1). ), The flow rate is changed to 1/10 (45 ml / min).
  • the fluoroscopy time in the case of the test number (1-2) of the practical test example 1 was obtained, the usefulness of the concentration adjusting function was shown.
  • Comparative Test Example 3 an equivalent amount of surfactant was added to the water in the water tank so that the surfactant concentration was 15 ppm in Test No. (1-1) of Test Example 1, and this water was sucked to remove bubbles. Was generated. Even if the effect of the present invention is compared with the test result of Comparative Test Example 3, it can have a particularly remarkable effect. That is, the fluoroscopy time in the case of the comparative test example 3 is 1 minute 28 seconds (88 seconds), whereas the fluoroscopy time in the case of the test number (1-1) of the test example 1 is 5 minutes. Since it is 40 seconds (340 seconds), it is increased by about 3.9 times. Further, the dissolved oxygen concentration in the case of the comparative test example 3 is 7.4%, whereas the dissolved oxygen concentration in the case of the test number (1-1) of the test example 1 is 8.2%. Therefore, it has increased about 1.1 times.
  • Test Example 4 even in a microbubble forming apparatus using swirl-type shear, a gas is introduced to the upstream side of the liquid fluid intake port of the shearing mechanism unit, and a surfactant which is a bubble stabilizer is used as a bubble stabilizer introduction tube.
  • a surfactant which is a bubble stabilizer is used as a bubble stabilizer introduction tube.
  • the fluoroscopy time is about 1.3 times that of the comparative test example (4), the fine bubbles are smaller, and as a result, the permeation time (rising time) becomes longer. Is shown.
  • Comparative Test Example (2) in which no bubble stabilizer was added, a double cross was confirmed at the moment when the test solution was added.
  • Implementation Test Example 5 is a test related to a culture solution of bacteria, but it is an effective means because it shows about 2.7 times the pot life compared to the microbubbles of Comparative Test Example 5.
  • the test example 6 is a substance related to cosmetics, but compared with the microbubble of the comparative test example 6, it shows a pot life of about 1.8 times and is an effective means.
  • the present invention is a useful technique for easily and finely generating the generated fine bubbles, for example, can be used in the fields of wastewater treatment, environmental measures such as water quality improvement, chemical engineering, medical care and welfare, In addition, it can be used in a wider field. Further, the method and apparatus of the present invention can be widely used by mixing gas and liquid, mixing different gases, bathing with carbon dioxide, health care such as beauty, and sterilization by mixing ozone and hygiene. .

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)

Abstract

 安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができるマイクロバブル形成装置を提供する。内径が一定の管状部である主管部3と、内径が次第に縮小する径縮小部4と、内径が次第に拡大する開放部5を有するマイクロバブル形成装置であって、気体導入管6と気泡安定剤導入管7は、それぞれの管の端部が、開放部5の開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域の内周壁面に開口するように設けているマイクロバブル形成装置1。

Description

マイクロバブル形成方法及びマイクロバブル形成装置
 本発明は、日本国特許出願:特願2013-227636号(2013年10月31日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
 本発明は、液状体の中に微細な径の気泡を形成するためのマイクロバブル形成方法及び装置に関し、より詳細には、液状体の中に安定した微細な径の気泡を形成するためのマイクロバブル形成方法及び装置に関する。なお、液状体には、(1)液体のみを含有するものだけではなく、(2)液体と前記液体に溶解しない不溶物を含有するもの(より詳細には、液状体が流動性を失わない範囲の量で前記不溶物を含有するもの)も含まれる。
 マイクロバブルないしナノバブルのような微細な径を有する微細気泡を液状体に発生させるための方法は種々存在するが主に、(1)微細な孔を有するもの(例えば、ニードル、多孔質材料、散気膜等)に気体を通過させる方法、(2)せん断流による気液界面の不安定化による方法(具体的には、ベンチュリー管、オリフィス方式、高速旋回する旋回流方式等)、(3)加圧下で気体を溶解させ低圧で開放する加圧溶解法、(4)液体に超音波を発してキャビテーションを起こす方法、(5)炭酸塩と酸から炭酸ガスを発生させる等の化学反応法などがある。
 一般的には、径が比較的小さい領域の気泡は、気泡の径の寸法によって、マイクロバブルやナノバブルといわれており、概念的には、直径がミクロン単位の気泡(具体的には、1μm~1000μm)をマイクロバブルと称し、ナノ単位の気泡(具体的には、1nm~1000nm)をナノバブルと称されることもあるが、これらの呼称はあまり正確には区別されていない場合もある。本願明細書では、「マイクロバブル」には「ナノバブル」も含まれるものとする。
 マイクロバブルとしては、例えば、直径数十μm程度のものがあり、実務的に利用されている。このようなマイクロバブルは、肉眼でも確認でき、直径1μm~100μmのマイクロバブルであれば、多量に発生させると白濁することで確認できる。
 このようなマイクロバブルは、気体(通常の場合は、大気圧下、室温において、気体であるもの)の種類を適宜選択することによって、またバブルを形成し分散させる液状体の種類(例えば、水(水道水、純水、超純水等)、湖沼水、海水、排水処理水、洗濯水、浴場水、飲食物、血液等)を適宜選択することによって、様々な分野で利用されている。例えば、排水処理の分野では、酸素あるいは空気のマイクロバブルを利用することによって、排水中の溶存酸素濃度を高めることができる。また、食品製造の分野では、殺菌性を有する気体(例えば、オゾンガス)を利用することによって、食品を殺菌することができる。また、二酸化炭素あるいは空気を利用することによって、お風呂用の白濁湯を得ることができる。その他、マイクロバブルやナノバブルは、医療現場等でも利用され始めている。
 マイクロバブルを発生させる装置には種々のものがある。例えば、下記特許文献1に記載のマイクロバブル発生装置があり、特許文献1には、マイクロバブルの発生原理が記載されている(特許文献1の段落[0003]参照)。前記マイクロバブルの発生原理によれば、例えば、ベンチュリー管を用いてマイクロバブルを発生させる装置の場合の原理は、次のとおりであると考えられる。
 即ち、液状流体を激しく加速すると、液状流体中にその圧力が飽和蒸気圧よりも低くなる部分が無数に存在するようになり、これらの部分で液状流体が気化してキャビティ(微細気泡)が生成する。生成したキャビティ(微細気泡)は、これを含有する液状流体の流速が減少すると消滅する(前記圧力が飽和蒸気圧以上の圧力に戻るためと考えられる)。しかし、予め液状流体に対して気泡(例えば、直径が数ミリ程度の気泡)を混入し、気泡が混入した液状流体を気泡と一緒に加速した場合、液状流体に混入した気体がキャビティを満たし、マイクロバブルとして液状流体中に分散する。
 マイクロバブルを発生させる装置としては、特許文献1に記載のマイクロバブル発生装置や下記特許文献2に記載のマイクロバブル発生器が知られている。
特開2007-21343号公報 特開2012-176335号公報
 以下の分析は、本願発明においてなされたものである。
 特許文献1に記載のマイクロバブル発生装置は、長手方向の両端にそれぞれ一端開口2及び他端開口3を開放したケーシング4と、ケーシング4に気体を導入させる気液混合手段5と、ケーシング4に内装された整流筒体6と、整流筒体6の外側に固定された第1のプロペラ形翼列7と、整流筒体6の内側に固定された第2のプロペラ形翼列8とを備えるものであり(特許文献1の図面の図2参照)、気液混合流体を内外逆回りの旋回流として発生させ、マイクロバブルを発生させるものであると考えられる。
 しかし、本発明者の知見によれば、前記マイクロバブル発生装置を用いた場合、発生させたマイクロバブルにおいて気泡の再結合が生じやすく、充分に安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブル(特に、より小さい径のマイクロバブル)を得ることは困難である、と考えられる。
 特許文献2に記載のマイクロバブル発生器は、一端側に設けた液体Lの流入開口10aと他端側に設けた液体の流出開口10bとを主通路10で連通させたケース体2と、主通路10の中間に設けた絞り部3と、絞り部に形成された気体混合手段4と、を含み、気体混合手段は、ケース体2を肉厚方向に貫通して主通路10に連通する気体導入孔6と、絞り部3に配置され気体導入孔6に連通するとともに主通路10に開放する環状スリット7と、気体導入孔6に連通するとともに環状スリット7に連通する環状空間8と、を備え、環状空間8からの気体であって、環状スリット7から主通路10の液体の流れ下流方向DWに斜めに向けて気体Gを導入させる斜め導入手段5を設けたものであり(特許文献2の図面参照)、気体導入孔6に連通する管状スリット7から主流路の液体の流れ下流方向に斜めに向けて気体を導入し、円滑な流れで気体を液体の通路内に導入して、マイクロバブルを発生させるもの(特許文献2の図面参照)である、と考えられる。
 しかし、本発明者の知見によれば、発生させたマイクロバブルにおいて気泡の再結合が生じやすく、充分に安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブル(特に、より小さい径のマイクロバブル)を得ることは困難である、と考えられる。
 なお、液状体として、純水や水道水のように不純物の少ない水を用いる場合には、充分に安定した(特に、経時的に安定した)より小さい径のマイクロバブルを得ることは困難である。即ち、従来のマイクロバブル等の微細気泡の発生器は、微細な気泡を作るために装置機構を種々工夫して行われていたが、純水や水道水のように不純物の少ない水は、表面張力が強いため、水中で気体を強力にせん断しても、あるいは、フィルタなどの微細な孔を介して水中に気体を送り込んでも、風船が膨らむような状態を経て気泡になるため、マイクロバブルといわれる微細気泡にはなり難い。
 上記のようなマイクロバブルの気泡の径の限界を超えるために種々検討がなされ、例えば、従来の気泡発生器を大型にし、液状流体の流量の増加や流速を高め、吸引気体量を増大させることも考えられたが、その分、気体が液状流体で分散し難くなり、キャビテーションが起きても気体の全部がマイクロバブルを形成することは困難であった。
 また、液状流体と混合する気体の混合機構を複雑にしても、特段の効果は認められない。この理由の一つは、流動中の水中では一度できた微細気泡がすぐに合体し、大きな気泡に変化することが避けられないことにあり、これを解決しなければ微細な気泡を安定的に維持することはできない。
 そこで、本願発明の目的は、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができるマイクロバブル形成方法を提供することである。また、本願発明の他の目的は、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができるマイクロバブル形成装置を提供することである。
 本発明によれば、第1の視点において、液状体流により負圧を生ずる領域において、気体導入と共に気泡安定剤を導入する工程を含むマイクロバブル形成方法により、上記目的を達成することができる。本発明のマイクロバブル形成方法では、次のようにすることができる。
 前記液状体流により負圧を生ずる領域は、(1)液状体が流れるベンチュリー管(オリフィス菅も含む、以下同様)システムの負圧形成領域、(2)吸引により管状部に負圧を生ずる領域、(3)せん断力を液状体流に加えるせん断領域ないし前記せん断領域よりも上流側(液状体流の流れの上流側)近傍の領域のうちのいずれかにすることができる。前記せん断領域は、撹拌ないし旋回により発生させたせん断力を前記液状体流に加えるせん断領域にすることができる。液状体流に対して気体を導入する気体導入領域ないし前記気体導入領域よりも下流側の領域に、気泡安定剤を導入することができる。前記気泡安定剤として、界面活性物質及び/又は気泡保持物質(界面活性物質及び気泡保持物質の双方又はいずれか一方)を含有する液体を用いることができる。気体の導入量及び気泡安定剤の導入量のいずれか一方又は双方を調節しつつ、気体導入と共に気泡安定剤を導入することができる。
 本発明によれば、第2の視点において、液状体流により負圧を生ずる領域に、気体導入部及び気泡安定剤導入部を備えるマイクロバブル形成装置により、上記目的を達成することができる。本発明のマイクロバブル形成装置では、次のようにすることができる。
 前記気体導入部は、気泡安定剤導入部を兼ねることができる。前記液状体流により負圧を生ずる領域は、(1)液状体が流れるベンチュリー管システムの負圧形成領域、(2)吸引により管状部に負圧を生ずる領域、(3)せん断力を液状体流に加えるせん断領域ないし前記せん断領域よりも上流側(液状体流の流れの上流側)近傍の領域のうちのいずれかにすることができる。前記せん断領域は、撹拌ないし旋回により発生させたせん断力を前記液状体流に加えるせん断領域にすることができる。前記気泡安定剤導入部は、前記気体導入部による気体導入領域ないし前記気体導入領域よりも下流側の領域に気泡安定剤を導入する気泡安定剤導入部にすることができる。前記気泡安定剤導入部は、界面活性物質及び/又は気泡保持物質(界面活性物質及び気泡保持物質の双方又はいずれか一方)を含有する液体を導入する気泡安定剤導入部にすることができる。前記気体導入部による気体の導入量を調節する気体導入量調節部、及び前記気泡安定剤導入部による気泡安定剤の導入量を調節する気泡安定剤導入量調節部のいずれか一方又は双方を備えることができる。
 本発明のマイクロバブル形成方法は、上記構成を有するものであり、複数の気泡の合一が阻害ないし遅延され、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができる。
 本発明のマイクロバブル形成装置は、上記構成を有するものであり、複数の気泡の合一が阻害ないし遅延され、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができる。本発明の効果のより詳細な説明は、後述する。
本発明の一実施例の概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の概略断面図(概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の長手方向の概略断面図)である。 図1の径縮小部4と開放首位部5a及びこれらの近傍の部分拡大図であって、気体導入管6と気泡安定剤導入管7に流量調整部9、10を設けた図である。 図3は、本発明の一実施例である実施例1-4の概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置の概略断面図(概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の径方向の概略断面図であって図1のIII-III矢視に相当する断面を示すもの)である。 図4は、本発明の一実施例の概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置41の概略断面図(概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置41の長手方向の概略断面図)である。 図5は、本発明の一実施例のマイクロバブル形成装置のブロック図である。 図6は、本発明の実験試験例の概念を説明するためのブロック図である。 図7は、本発明の一実施例のマイクロバブル形成装置のブロック図である。
[発明の効果のより詳細な説明]
 気泡安定剤を導入しない従来のマイクロバブル発生装置ないし発生方法により発生させたマイクロバブルは、マイクロバブルを形成した瞬間からマイクロバブルにおける複数の気泡の合一が開始するので、マイクロバブルにおける気泡は時間が経過するにつれて次第に大きくなる傾向がある。また、マイクロバブルにおける気泡は、一般的には、マイクロバブルを形成した瞬間から重力方向とは逆の方向に上昇し、気泡の上昇速度は、マイクロバブルにおける気泡の径が大きくなるにつれて次第に大きくなる。そして、通常の場合は、気泡は、大気との界面に到達して消滅することになる。したがって、一般的には、マイクロバブルにおける気泡径が小さいものほど、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルであると考えられる。
 気泡の上昇速度は、工学的に応用する上で非常に重要な要素であり、ストークスの法則に準じていることが知られている。そこで、社団法人日本下水道協会の下水道試験法(上巻)の透視度測定法の変法にて測定するものとする。即ち、長さ50cmの管であって、管底に二重十字を置いた有底管である透視度計の前記管底の栓を閉じた後に、上部開口(有底管の管底とは反対側の開口端の開口)に試験液を注ぎ、透視度計の管底を上部開口から覗き、管底の二重十字が確認できた時点の経過時間を透視可時間として測定する。したがって、試験対象の試験液の透視可時間が長いほど径の小さい安定した(特に、経時的に安定した)気泡を含有する液状体であることを示している。
 気泡安定剤を導入する本発明のマイクロバブル形成方法や、気泡安定剤導入部を備える本発明のマイクロバブル形成装置によれば、気泡安定剤の導入により、マイクロバブルにおける複数の気泡の合一が阻害ないし遅延されるので、マイクロバブルにおける気泡はより小さい径のままで維持される。そのため、気泡の上昇速度も小さいままで維持されるので、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができるのである。
 本発明のマイクロバブル形成方法、及び、本発明のマイクロバブル形成装置によれば、上述のように、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができるので、様々な用途において極めて顕著な効果を奏することが可能であると考えられる。具体例を挙げて説明すれば、次のとおりである。
 例えば、好気性微生物を培養する場合、水中に酸素を供給し続ける必要があり、大きな泡では瞬時に水中を上昇し抜けてしまうので、より細かい微細気泡化が求められている。水中の溶存酸素の濃度を測定すると、微生物が生育するのに必要な酸素を効率よく供給する方法は、微生物が溶存酸素を消費する場で、水中にある微細な空気が即座に水に溶けて、必要な溶存酸素の濃度を保つことである。本発明のマイクロバブル形成方法、あるいは、本発明のマイクロバブル形成装置によれば、安定した(特に、経時的に安定した)マイクロバブルを得ることができるのであるから、空気を効率よく使用することが可能になるので、損出空気量を少なくすることができる。したがって、コンプレッサーの使用電気量も削減され、経済的である。
 また、例えば、浴場の湯中の炭酸ガスが人の血行をよくすることが証明されているが、浴槽も深さ40~70cmほどの深さであり、気泡径のより大きいマイクロバブルは数分で抜けてしまい、充分な炭酸ガスを含ませておくには大量に供給し続けなくてはならない。そうすると、消費される炭酸ガス量は、浴液中に留まる時間のより長いより小径の微細気泡のマイクロバブルにして使用する方が少なくて済み、経済的に使用することができる。したがって、本発明のマイクロバブル形成方法、あるいは、本発明のマイクロバブル形成装置は、上記用途に対しても好適に使用することができるのである。
[液状体流により負圧を生ずる領域]
 液状体流により負圧を生ずる領域は、好ましくは、(1)液状体が流れるベンチュリー管システムの負圧形成領域、(2)吸引により管状部に負圧を生ずる領域、(3)せん断力を液状体流に加えるせん断領域ないし前記せん断領域よりも上流側近傍の領域であるが、これら以外にも存在する。例えば、液状体が旋回流として流れる領域である。具体的には、特開2005-169286号公報に記載の気泡発生装置における「気液混合体の旋回流を形成する容器」の内部の領域、特開2006-142300号公報に記載の旋回式微細気泡発生装置における「円筒状のケーシング内部に形成された気液の旋回可能な空間である気液旋回室」の領域を挙げることができる。
[液状体]
 液状体は、本発明を実施する際(本発明の装置の場合は、使用する際であり、以下、同様である。)の環境(具体的には、液状体が受ける温度、圧力等の環境条件)において流動性を有するもの(流動性を有する液状体であるもの)を用いることができる。例えば、室温(20~25℃)において本発明を実施する場合は、室温(20~25℃)において流動性を有するものを用いることができる。また、0℃以下において本発明を実施する場合は、0℃以下において流動性を有するものを用いることができる。
 また、液状体は、(1)液体(使用する際の環境(温度等の環境条件)において液体であるもの)のみを含有するものだけではなく、(2)液体(使用する際の環境(温度等の環境条件)において液体であるもの)と前記液体に溶解しない不溶物を含有するもの(より詳細には、液状体が流動性を失わない範囲の量で、液状体が流動性を失わない範囲の寸法の前記不溶物を含有するもの)も含まれる。また、差し支えがない場合であれば、液状体には、気体が溶解していても構わない。液状体には、例えば、水(水道水、純水、超純水等)、飲用物、油、有機溶剤、湖沼水、海水、排水処理水、洗濯水、浴場水、飲食物、血液、固体粒子(例えば、金属粒子あるいは無機粒子)を含有する液体等がある。
[マイクロバブルを形成するための気体]
 マイクロバブルを形成するための気体は、本発明を実施する際の環境(具体的には、マイクロバブルを形成するための気体が受ける温度、圧力等の環境条件)において気体であるものを用いることができる。例えば、室温(20~25℃)において本発明を実施する場合は、室温(20~25℃)において気体であるものを用いることができる。
 また、マイクロバブルを形成するための気体は、マイクロバブルの用途・使用目的等に応じて、適宜、気体を選択することができる。例えば、マイクロバブルを形成しようとする液状体に殺菌力を保持させるには、オゾンガスないしオゾン含有ガスを使用する。また、マイクロバブルを形成しようとする液状体に対してなるべく化学的な影響を与えないようにしたい場合には、窒素ガス等の不活性ガスを使用する。また、マイクロバブルを形成しようとする液状体の溶存酸素の濃度を高めたい場合には、空気や酸素を使用する。
[気泡安定剤]
 気泡安定剤は、マイクロバブルにおける複数の気泡の合一を阻害ないし遅延させる作用を有するものであり、前記作用を発揮できる環境(例えば、気泡安定剤が受ける温度等の環境条件)で使用することができる。気泡安定剤は、好ましくは、使用する際の温度(例えば、室温(20~25℃))において流動性を有する形態のものを用いる。気泡安定剤が、使用する際の温度において流動性を有するものである場合には、そのまま使用することができる。また、気泡安定剤は、その作用・効果が得られる範囲の濃度ないし分散度に希釈して使用することができる。例えば、使用する際の温度において液体の溶媒ないし分散媒に気泡安定剤を溶解ないし分散させた、気泡安定剤の溶液ないし分散液にして使用することができる。
 気泡安定剤としては界面活性物質や気泡保持物質があり、これらの中の1種又は2種以上を用いることができる。界面活性物質や気泡保持物質としては、例えば、界面活性剤、無機塩類、タンパク質、糖質、油脂などがあり、目的により適宜選択できる。洗浄技術用語辞典では、界面活性剤とは液体に物質を溶解していくと、液体の表面張力を減少させる物質をいうが、本願発明ではこれらのものを「界面活性物質」とし、「界面活性剤」とはこれらの物質の中で特に乳化や分散力が強く、洗浄剤、乳化剤、柔軟剤等に利用されているものとする。気泡保持物質とは、イオンの働きや高分子の網構造等により気泡を保持するものである。
 少量で気泡安定剤の作用を発揮させるには界面活性剤が好適である。より好適な界面活性剤は、使用する液状体の種類あるいは性質に関係するので、液状体の種類あるいは性質に応じて適宜選択して用いることができる。液状体が親水性である場合(例えば、水性溶媒をベースとした溶液、水溶液)は、好ましくは、HLB7以上の界面活性剤から選ばれる少なくとも1種又は2種以上を用いる。また、液状体が疎水性である場合は、好ましくは、HLB7以下の非イオン界面活性剤、アニオン界面活性剤および両性界面活性剤からなる群より選ばれる少なくとも1種又は2種以上を用いる。
 非イオン界面活性剤としては、好ましくは、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル等を使用することができる。アニオン界面活性剤としては、カルボン酸塩、硫酸エステル塩、スルホン酸塩があげられ、アルキルベンゼンスルホン酸塩などが使用できる。また、ポリオール型界面活性剤を使用することができ、好ましくは、炭素数8~14の脂肪酸で構成される種々のショ糖脂肪酸エステルが使用できる。界面活性剤の添加率(液状体1リットル(L)に対する界面活性剤の重量)は、好ましくは、1000mg/L~0.001mg/Lである。
 無機塩としては、気泡安定作用を有するものを用いることができ、例えば、珪酸カルシウム、硫酸ナトリウム、ポリ燐酸ナトリウム、燐酸ナトリウム、塩化ナトリウム等が使用できる。タンパク質としては、好ましくは、可溶性又は分散性のタンパク質であり、例えば、乳、豆乳、膠質(ゼラチン、コラーゲン等)等のタンパク質やその分解物が利用できる。糖質としては、グルコースなどの単糖からデンプン、ペクチン、カラギーナン等の多糖類まで使用が可能である。油脂類においては、好ましくは、モノ、ジグリセライドやレシチン等のリン脂質を使用することができる。また、菌類の分解物や抽出物も使用できる。尚、これらの2種以上の混合物も使用できる。
[気体導入部及び気泡安定剤導入部]
 本発明のマイクロバブル形成装置は、液状体流により負圧を生ずる領域に、気体導入部及び気泡安定剤導入部を備える。気体導入部は、気体導入口として構成することができ、気体導入口には、端部の開口が気体導入口に接続する気体導入管を設けることができる。気泡安定剤導入部は、気泡安定剤導入口として構成することができ、気泡安定剤導入口には、端部の開口が気泡安定剤導入口に接続する気泡安定剤導入管を設けることができる。気体導入口及び気泡安定剤導入口のそれぞれの開口の形状(気体又は気泡安定剤が流れる方向に対して垂直方向の断面の形状)は、任意の形状にすることができ、例えば、円形、楕円形、長方形、正方形、スリット状、多角形状等にすることができる。
 本発明の実施例を図面に基づいて説明するが、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。図1は、本発明の一実施例の概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の概略断面図(概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の長手方向の概略断面図)である(但し、ハッチングは省略する。)。
[実施例1-1]
 実施例1-1のマイクロバブル形成装置1は、マイクロバブル形成装置1の長手方向に延在する内部空間を有する概略円筒管形状のものであり、主管部3と、径縮小部4と、開放部5を有している。液状体は、液状体流として、主管部3の開口端である流入開口8aから連続的に導入することができる。なお、マイクロバブル形成装置1で得られたマイクロバブルを含有する液状体は、流出開口8bから連続的に流出させることができる。
〈主管部3、径縮小部4及び開放部5〉
 主管部3は、前記長手方向において内径が一定の管状部であり、前記長手方向と平行な方向に中心軸(回転の中心軸)を有する円柱形状の内部空間を有する。径縮小部4は、前記長手方向において内径が次第に縮小する(液状体が流れる下流側の方向に向かって内径が次第に縮小する)管状部であり、液状体が流出する下流側の開口端は、内径が最小の最大絞り部4aとして構成されている。また、径縮小部4は、前記長手方向と平行な方向に中心軸(回転の中心軸)を有する円錐台形状の内部空間を有する。開放部5は、前記長手方向において内径が次第に拡大する(液状体が流れる下流側の方向に向かって内径が次第に拡大する)管状部であり、前記長手方向と平行な方向に中心軸(回転の中心軸)を有する円錐台形状の内部空間を有する。開放部5は、より詳細には、一例として、液状体の流れの上流側から順に、開放首位部5a、開放中部5b、開放後部5cに分けることができる。図1においては、開放首位部5a、開放中部5b、開放後部5cの各長さ(マイクロバブル形成装置1の長手方向における長さ)は、ほぼ等しい。
〈気体導入管6及び気泡安定剤導入管7〉
 気体導入管6と気泡安定剤導入管7は、内径及び外径が均一な管(径方向の内径の断面形状は、概略円形)でよいが、特に限定されない。気体導入管6と気泡安定剤導入管7は、それぞれの管の端部が、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域の内周壁面に開口するように設けている。前記内周壁面に開口する開口の形状及び寸法は、前記それぞれの管の開口端の開口の形状(概略円形)及び寸法と同じに設定しているが、特に限定されない。開口の数についても特に限定されない。
 なお、図1では、気泡安定剤の導入管と気体の導入管については、開放首位部5aの図面上の位置として上下から各1本の導入管を設けているが、開放首位部5aの外周面の周方向に任意の角度位置ないしピッチで、好ましくは均等ピッチで、各2本以上の導入管を配設することができる。
〈マイクロバブルを得るまでの過程の説明〉
 マイクロバブル形成装置1によってマイクロバブルを得るまでの過程を説明すると次のとおりである。
 液状体の供給源に連通しポンプによって液状体を供給する液状体供給管(図示せず)を、主管部3の開口端である流入開口8aに接続して、液状体流を流入開口8aから主管部3に連続的に供給する。主管部3に流入した液状体流は、径縮小部4と開放部5を通過して、開放後部5cの開口端5d(主管部3の内径の寸法と同じ寸法を有する)から流出する。マイクロバブル形成装置1は、ベンチュリー管と同様のベンチュリー管構造の部分(径縮小部4と開放部5)を有するものであり、径縮小部4と開放部5の各々の内部空間部は、液状体流の通過によって負圧を形成する領域である。
 液状体流は、径縮小部4を通過する際に次第に加速、加圧され、最大絞り部4aにおいて最も高速、高圧になると考えられる。したがって、特に、開放首位部5aは、最大絞り部4aを通過した直後の、圧力が開放され加速された液状体流が最初に流入する領域であり、最も大きい負圧が形成される領域であると考えられる。
 一方の管端が気体供給源(図示せず)と連通する気体導入管6は、もう一方の管端が開放首位部5aの内部空間に連通するように設けている。また、一方の管端が気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)の供給源(図示せず)と連通する気泡安定剤導入管7は、もう一方の管端が開放首位部5aの内部空間に連通するように設けている。そのため、気体(マイクロバブルを形成するための気体)は、気体導入管6によって気体流として連続的に開放首位部5aの内部空間に供給される。また、気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)は、気泡安定剤導入管7によって気泡安定剤液体流(液体の気泡安定剤を含有する液体流)として連続的に開放首位部5aの内部空間に供給される。
 開放首位部5aの内部空間に流入した気体流と、気泡安定剤液体流は、開放首位部5aの内部空間部で、最大絞り部4aを通過した液状体流と合流して、前記三者の合流体流(気体流と、液体の気泡安定剤を含有する液体流と、液状体流との合流体流)となる。開放首位部5aの前記三者の合流体流は、開放首位部5a、開放中部5b、開放後部5cを経る間にせん断作用を受け、前記合流体流の中にマイクロバブルが形成され、開放後部5cの開口端5d(流出開口8b)から、安定なマイクロバブルを含有する液状体として流出する。この場合は、開放後部5cの開口端5dが流出開口8bとなるが、必要に応じて、開放後部5cの開口端5dに連通するように延長管(例えば、内径が、開口端5dの内径と同じか、大であり、且つ、長手方向に均一な管)を設けることができ、この場合は、延長管(図示せず)の開口端(安定なマイクロバブルを含有する液状体が流出する側の開口端)が流出開口8bとなる。
[実施例1-2]
〈スリット状の開口を有する気体導入管及び気泡安定剤導入管〉
 実施例1-2のマイクロバブル形成装置は、気体導入管6及び気泡安定剤導入管7の前記内周壁面(開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域の内周壁面)に開口する開口の形状を、それぞれスリット状に変更する以外は、上記実施例1-1のマイクロバブル形成装置と同様のマイクロバブル形成装置である。即ち、上記実施例1-1のマイクロバブル形成装置の気体導入管6及び気泡安定剤導入管7の前記内周壁面に開口する開口(即ち、気体導入口及び気泡安定剤導入口)の形状は、それぞれ概略円形であるが、本実施例1-2では、スリット状(概略円筒形のマイクロバブル形成装置1の周方向に延在するスリット状)に変更している。
 また、上記実施例1-1のマイクロバブル形成装置の気体導入管6及び気泡安定剤導入管7の形状は、内径及び外径が均一な管(但し、径方向の内径の断面形状は、概略円形)でよいが、本実施例1-2では、内径及び外径が均一な管(但し、径方向の内径の断面形状は、実施例1-2における前記内周壁面に開口する開口の形状と同様のスリット状)にすることができる。
 本実施例1-2において、前記内周壁面(開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域の内周壁面)に開口する気体導入管及び気泡安定剤導入管の開口(即ち、気体導入口及び気泡安定剤導入口)の形状は、それぞれスリット形状であり、例えば図4(図4は、他の実施例についての図ではあるが、図4の気体導入口46及び気泡安定剤導入口47の説明参照)に一例を示す。これら各スリットの幅、間隔(マイクロバブル形成装置1の周方向における各スリットの長さ、及び、前記周方向に複数のスリットを設ける場合のスリット間の間隔)は、任意に設定することができ、また、マイクロバブル形成装置1の長手方向における各スリットの寸法(ないし空隙幅)も、必要に応じ夫々設定することができる。
[実施例1-3]
〈流量調整部を有する気体導入管及び気泡安定剤導入管〉
 実施例1-3のマイクロバブル形成装置は、図2に示すように、気体導入管6に流量調整部9を設け、気泡安定剤導入管7に流量調整部10を設けること以外は上記実施例1-1のマイクロバブル形成装置と同様のマイクロバブル形成装置である。図2は、図1の径縮小部4と開放首位部5a及びこれらの近傍の部分拡大図であって、気体導入管6と気泡安定剤導入管7に流量調整部9、10を設けた図である。
 即ち、図2に示すように、気体導入管6には、気体導入管6を流れる気体の流量を調整する気体導入管の流量調整部9を設け、気泡安定剤導入管7には、気泡安定剤導入管7を流れる液体の気泡安定剤(あるいは、液体の気泡安定剤を含有させた液体)の流量を調整する気泡安定剤導入管の流量調整部10を設けている。気体導入管6に流量調整部9を設けたことにより、マイクロバブルの含有率を調整した液状体を得ることができる。また、気泡安定剤導入管7に流量調整部10を設けたことにより、必要量以上の余分な量の気泡安定剤の使用を防止することができ、コストを抑制することができる。また、マイクロバブルの安定性を使用目的に応じて調整したマイクロバブルを含有する液状体を得ることができる。
[実施例1-4]
〈複数の気体導入管及び気泡安定剤導入管を有するマイクロバブル形成装置〉
 実施例1-4のマイクロバブル形成装置は、2本の気体導入管6a、6bと2本の気泡安定剤導入管7a、7bを設けること以外は、上記実施例1-1のマイクロバブル形成装置と同様のマイクロバブル形成装置である。即ち、実施例1-4のマイクロバブル形成装置は、図3に図示するように、2本の気体導入管6a、6bと2本の気泡安定剤導入管7a、7bを設けたものであり、図3は、図1のIII-III矢視に相当する断面を示すものである。より詳細には、次のとおりであるが、これに限定されず、任意の角度ないし位置に配置することができる。
 気体導入管6aは、概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の長手方向(液状体が流れる方向)に対して垂直方向に気体が流れるように、管の端部が、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域に連通するように設けられている。また、気体導入管6bは、概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の長手方向(液状体が流れる方向)に対して垂直方向に気体が流れるように、管の端部が、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域に連通するように設けられている。気体導入管6a、6bは、管状であり、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域との連通口の開口の形状は、概略円形である。気体導入管6a、6bは、図3に図示するように、図3の断面において直線上に存在するように設けられているが、これに限定されず、任意の角度ないし位置に配置することができる。
 気泡安定剤導入管7aは、概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の長手方向(液状体が流れる方向)に対して垂直方向に気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)が流れるように、管の端部が、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域に連通するように設けられている。また、気泡安定剤導入管7bは、概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置1の長手方向(液状体が流れる方向)に対して垂直方向に気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)が流れるように、管の端部が、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域に連通するように設けられている。気泡安定剤導入管7a、7bは、管状であり、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域との連通口の開口の形状は、概略円形である。気泡安定剤導入管7a、7bは、図3に図示するように、図3の断面において直線上に存在するように設けられている。さらに、気泡安定剤導入管7a、7bが存在する直線は、気体導入管6a、6bを結ぶ直線と直交するように設けられている。
[実施例2]
 本発明の一実施例である実施例2のマイクロバブル形成装置を図面の図4に基づいて説明する。図4は、本発明の一実施例の概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置41の概略断面図(概略円筒管形状のマイクロバブル形成装置41の長手方向の概略断面図)である。
 実施例2のマイクロバブル形成装置41は、マイクロバブル形成装置41の長手方向に延在する内部空間を有する概略円筒管形状のものであり、主管部43と、径縮小部44と、合流円筒管部49と、径均一管部45を有している。液状体は、液状体流として、主管部43の開口端である流入開口48aから連続的に導入することができる。なお、マイクロバブル形成装置41で得られたマイクロバブルを含有する液状体は、流出開口48bから連続的に流出させることができる。
〈主管部43、径縮小部44、合流円筒管部49及び径均一管部45〉
 主管部43は、前記長手方向において内径が一定の管状部であり、前記長手方向と平行な方向に中心軸(回転の中心軸)を有する円柱形状の内部空間を有する。なお、実施例2のマイクロバブル形成装置における主管部43、径縮小部44、合流円筒管部49及び径均一管部45は、図4に図示するように接合しているものであるが、説明の便宜上、部分的に抜き出した形態で説明する場合(例えば、径均一管部45の開口端45a)がある。
 径縮小部44は、前記長手方向において内径が次第に縮小する(液状体が流れる下流側の方向に向かって内径が次第に縮小する)管状のノズル形状部であり、液状体が流出する下流側の開口端は、内径が最小の最大絞り部44aとして構成している。また、径縮小部44の最大絞り部44aが存在する側の端部及びその近傍は、内径が略均一で外径がテーパー状(開口端に向かって外径が次第に縮小するテーパー状)の小径部として構成している。このように、径縮小部44は、前記長手方向と平行な方向に中心軸(回転の中心軸)を有する概略円錐台形状に近い内部空間(前記中心軸を通る断面における内周壁面の断面が、前記中心軸側に凸になるように構成された内部空間)を有する。
 合流円筒管部(ないしリング状部)49は、前記長手方向において内径が一定の管状部であり、前記長手方向と平行な方向に中心軸(回転の中心軸)を有する円筒形状の内部空間を有する。合流円筒管部49の外壁面には、前記外壁面を貫通する気体導入口46及び前記外壁面を貫通する気泡安定剤導入口47が設けられている。合流円筒管部49の内径は、径縮小部44のテーパー状の小径部の外径よりも大きく、径縮小部44のテーパー状の小径部は、合流円筒管部49の内部空間の中に挿入されて設けられており、径縮小部44の最大絞り部44aは、合流円筒管部49の内部空間(この内部空間の径は、最大絞り部44aの外径よりも大きい)において開口している。
 径均一管部45は、前記長手方向において内径が一定の管状部であり、前記長手方向と平行な方向に中心軸(回転の中心軸)を有する円柱形状の内部空間を有する。径均一管部45において、液状体が流入する側の開口端45aの内径と、液状体が流出する側の開口端45dの内径は、それぞれ、合流円筒管部49の内径よりも小さい。
 合流円筒管部49は、液状体が流出する下流側の開口端の外周壁面にフランジ部50aを有する。径均一管部45は、液状体が流入する上流側の開口端の外周壁面にフランジ部50bを有する。合流円筒管部49と径均一管部45は、フランジ部50a及びフランジ部50bのそれぞれに設けられた孔部を介してこれらを接合する接合部材(図示せず)によって、接合されている。接合部材としては、例えば、着脱自在に接合することができるボルトとナットにすることができる。
 径均一管部45の開口端45aの内径dは、径縮小部44の最大絞り部44aの内径dと同じかこれよりも大きく設定することができる。図4においては、開口端45aの内径dは、最大絞り部44aの内径dよりも大きく設定している。また、径縮小部44の開口端である最大絞り部44aと、径均一管部45の開口端45aの間には、スリット状開口49aが形成されている。最大絞り部44aと開口端45aとの間隔tは、スリット状開口49aの空隙幅であり、適宜設定することができる。
〈気体導入口46及び気泡安定剤導入口47〉
 気体導入口46は、マイクロバブルを形成するための気体を合流円筒管部49に導入するための開口(貫通孔)である。また、気泡安定剤導入口47は、気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)を合流円筒管部49に導入するための開口(貫通孔)である。気体導入口46及び気泡安定剤導入口47は、それぞれ、径縮小部44の開口端である最大絞り部44aの位置よりも、液状体が流れる方向において上流側に設けられている。気体導入口46及び気泡安定剤導入口47のそれぞれの開口の形状及び寸法は、任意の形状及び寸法にすることができる。前記開口の形状は、例えば、円形、楕円形、スリット状にすることができる。
 本実施例2の場合、気体導入口46及び気泡安定剤導入口47の形状は、それぞれ円形である。また、気体導入口46及び気泡安定剤導入口47は、液状体が流れる方向において合流円筒管部49の同じ位置に設けているが、気泡安定剤導入口47は、気体導入口46よりも下流側(又は上流側)に設けることができる。
 気体導入口46は、気体供給源と連通する気体導入管(図示せず)と接続させることができる。また、気泡安定剤導入口47は、気泡安定剤供給源と連通する気泡安定剤導入管(図示せず)と接続させることができる。気体導入管及び気泡安定剤導入管としては、それぞれ、気体導入口46及び気泡安定剤導入口47に接続可能なもの(具体的には、開口の形状及び寸法が接続可能な形状及び寸法であるもの)を用いる。
 なお、図4では、気泡安定剤の導入口と気体の導入口については、合流円筒管部49の図面上において上下から各1つの導入口を設けているが、合流円筒管部49の外周面の周方向に任意の角度位置ないしピッチで、好ましくは均等ピッチで、各2つ以上の導入口を配設することができる。
〈マイクロバブルを得るまでの過程の説明〉
 マイクロバブル形成装置41によってマイクロバブルを得るまでの過程を説明すると次のとおりである。
 液状体の供給源に連通しポンプによって液状体を供給する液状体供給管(図示せず)を、主管部43の開口端である流入開口48aに接続して、液状体流を流入開口48aから主管部43に連続的に供給する。主管部43に流入した液状体流は、径縮小部44と、合流円筒管部49と、径均一管部45を通過して、径均一管部45の開口端45d(主管部43の内径の寸法と同じ寸法を有する)から流出する。マイクロバブル形成装置41は、ベンチュリー管と同様のベンチュリー管構造の部分(径縮小部44と合流円筒管部49)を有するものであり、径縮小部44と合流円筒管部49と径均一管部45の各々の内部空間部は、液状体流の高速通過によって負圧を形成する領域である。
 液状体流は、径縮小部44を通過する際に次第に加圧、加速され、最大絞り部44aにおいて最も高圧、高速になると考えられる。したがって、特に、合流円筒管部49のスリット状開口部49aに囲まれた円柱状部分は、最大絞り部44aを通過した直後の、圧力が開放され高速になった液状体流が最初に流入する領域であり、最も大きい負圧が形成される領域であると考えられる。
 一方の管端が気体供給源と連通する気体導入管(図示せず)は、もう一方の管端が合流円筒管部49の気体導入口46に連通するように設けている。また、一方の管端が気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)の供給源と連通する気泡安定剤導入管(図示せず)は、もう一方の管端が合流円筒管部49の気泡安定剤導入口47に連通するように設けている。そのため、気体(マイクロバブルを形成するための気体)は、気体導入管によって気体流として連続的に合流円筒管部49の内部空間に導入される。また、気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)は、気泡安定剤導入管によって気泡安定剤液体流(液体の気泡安定剤を含有する液体流)として連続的に合流円筒管部49の内部空間に導入される。
 合流円筒管部49の内部空間に流入した気体流と、気泡安定剤液体流は、合流円筒管部49の内部空間部で、最大絞り部44aを通過した液状体流と合流して、前記三者の合流体流(気体流と、液体の気泡安定剤を含有する液体流と、液状体流との合流体流)となる。合流円筒管部49の前記三者の合流体流は、合流円筒管部49及び径均一管部45を経る間にせん断作用を受け、前記合流体流の中にマイクロバブルが形成され、径均一管部45の開口端45d(流出開口48b)から、安定なマイクロバブルを含有する液状体として流出する。この場合は、径均一管部45の開口端45dが流出開口48bとなるが、必要に応じて、径均一管部45の開口端45dに連通するように延長管(例えば、内径が、開口端45dの内径と同じであり、且つ、長手方向に均一な管)を設けることができ、この場合は、延長管(図示せず)の開口端(安定なマイクロバブルを含有する液状体が流出する側の開口端)が流出開口48bとなる。
 なお、前記気体導入管には、気体の流量を調整する流量調整部を設けることができ、前記気泡安定剤導入管には、気泡安定剤(液体の気泡安定剤を含有する液体)の流量を調整する流量調整部を設けることができる。前記気体導入管に前記流量調整部を設けたことにより、マイクロバブルの含有率を調整した液状体を得ることができる。また、前記気泡安定剤導入管に前記流量調整部を設けたことにより、必要量以上の余分な量の気泡安定剤の使用を防止することができ、コストを抑制することができる。また、マイクロバブルの安定性を使用目的に応じて調整したマイクロバブルを含有する液状体を得ることができる。
[実施例3]
 本発明の一実施例のマイクロバブル形成装置を図面の図5に基づいて説明する。図5は、本発明の一実施例のマイクロバブル形成装置のブロック図である。なお、図5は、本発明の実施例及び後述の実験試験例の概念を説明するためのブロック図であり、図示された装置ないし部材の形状や寸法は、実際の装置ないし部材の形状や寸法と同一ではない。
 実施例3のマイクロバブル形成装置は、内径が一定の主管路58と、主管路58の途中に設けたせん断機構部55と、内径が一定の気体導入管56と内径が一定の気泡安定剤導入管57を有する。液状体は、液状体流として、主管路58の開口端である流入開口58aから連続的に導入することができる。なお、図5に図示された実施例3のマイクロバブル形成装置で得られたマイクロバブルを含有する液状体は、流出開口58bから連続的に流出させることができる。
 せん断機構部55は、モータMの回転軸と連結する回転羽根の回転によって、旋回力により内部空間に流入した液状体流と気体流を撹拌してせん断力を与えてマイクロバブルを形成すると共に矢印59a、b方向の流れを生ぜしめることができるものであり、せん断機構部55の内部と、せん断機構部55の上流側(液状体流の流れの方向における上流側)に存在する主管路58の上流側部分の管内の内部空間は、液状体流により負圧を生じる領域である。気体導入管56と気泡安定剤導入管57は、せん断機構部55の上流側(液状体流の流れの方向における上流側)に存在する主管路58の上流側部分の管内の内部空間に連通するように設けられている。なお、気体の導入口及び気泡安定剤の導入口の形態等については、他の実施例と同様に種々の変形例が可能である。
[実施例4]
 用いる液状体、気体及び「気泡安定剤を含有する液体」の各流量を精密に制御して、目的とする「マイクロバブルを含有する液状体」を得ることができる本発明の一実施例のマイクロバブル形成装置を図面の図7に基づいて説明する。図7は、本発明の一実施例のマイクロバブル形成装置のブロック図である。なお、図7は、本発明の実施例の概念を説明するためのブロック図であり、図示された装置ないし部材の形状や寸法は、実際の装置ないし部材の形状や寸法と同一ではない。また、図7における矢印75aは、液状体が流れる方向を示し、矢印75bは、得られたマイクロバブルを含有する液状体の流出する方向を示す。本実施例4では、マイクロバブル形成装置の気体導入部が気泡安定剤導入部を兼ねている。
〈マイクロバブル形成装置71〉
 実施例4のマイクロバブル形成装置71は、流入開口78aに液状体供給管72を接続しており、液状体を液状体流として連続的に導入することができる。液状体供給管72は、液状体の供給源(図示せず)に連通しポンプ(液状体供給管72と接続した形態では図示せず)によって液状体を供給するものであり、液状体供給管72の管内を流れる液状体の流量を精密に調整する流量調整部72aを有する。マイクロバブル形成装置71で得られたマイクロバブルを含有する液状体は、流出開口78bから連続的に流出させることができる。マイクロバブル形成装置71としては、例えば、気泡安定剤導入管7を設けない以外は実施例1-1のマイクロバブル形成装置1と同様のマイクロバブル形成装置、あるいは、気泡安定剤導入口47を設けない以外は実施例2のマイクロバブル形成装置41と同様のマイクロバブル形成装置を用いることができる。
〈気体導入管76及び気泡安定剤導入管77〉
 気体導入管76は、一方の開口端が気体供給源S1に連通し、もう一方の開口端がマイクロバブル形成装置71の気体導入部である気体導入口に連通する。前記気体導入口は、マイクロバブル形成装置71の液状体流により負圧を生ずる領域に連通する。気体導入管76は、気体供給源S1の気体を気体流として気体導入口から前記負圧を生ずる領域に導入する。気体導入管76には、気体導入管76の管内を流れる気体の流量を精密に調整する流量調整部76aを設けている。
 気泡安定剤導入管77は、一方の開口端が「気泡安定剤を含有する液体」の供給源S2に連通し、もう一方の開口端が気体導入管76に接続する。気泡安定剤導入管77には、気泡安定剤導入管77の管内を流れる「気泡安定剤を含有する液体」の流量を精密に調整する流量調整部77aを設けている。気泡安定剤導入管77が気体導入管76に接続する位置は、流量調整部76aが存在する位置よりも下流側である。気泡安定剤導入管77から気体導入管76に導入された「気泡安定剤を含有する液体」は、気体導入管76を流れる気体流と共に気体導入口から前記負圧を生ずる領域に導入される。
〈流量制御部73〉
 液状体供給管72の液状体の流量は、流量調整部72aによって調整されているが、得ようとする「マイクロバブルを含有する液状体」の量を変更(増加又は減少)したい場合は、液状体の流量の変化量に対応するように、気体及び「気泡安定剤を含有する液体」の各流量も調整する必要がある。そのようにしないと気体及び気泡安定剤を過剰に使用することとなったり、あるいは、気体及び気泡安定剤が少なすぎて得ようとする目的の「マイクロバブルを含有する液状体」を得ることができない場合(気泡の安定性や気泡の量が不十分な場合)が生じる。そこで、本実施例では、流量制御部73を設けている。
 流量制御部73は、液状体の流量を精密に調整する流量調整部72aと、気体の流量を精密に調整する流量調整部76aと、「気泡安定剤を含有する液体」の流量を精密に調整する流量調整部77aと流量等のデータ信号を送受可能な通信回線Tで電気的に接続されている。流量制御部73は、通信回線Tを介して流量調整部72aによる液状体の設定流量値を所望の値に設定ないし変更することができる機能を有する。また、流量制御部73は、通信回線Tを介して流量調整部76aによる気体の設定流量値を所望の値に設定ないし変更することができる機能を有する。また、流量制御部73は、通信回線Tを介して流量調整部77aの「気泡安定剤を含有する液体」の設定流量値を所望の値に設定ないし変更することができる機能を有する。流量調整部72a、76a及び77aは、液状体、気体及び「気泡安定剤を含有する液体」が、それぞれの設定流量値で流れるように流量を調整する機能を有する。なお、流量調整部72aに代わり、或いは加えて、ポンプPの駆動制御を行うこともできる。なお、必要な電源は、図示外の電源(ないし電源装置)から電源供給線を介して供給することができる。通信回線は、必要に応じ、有線、無線又はこれらの組み合わせとすることができる。さらに、図7に示す制御系は、他の実施例にも適宜の修正をもって組み合わせて使用することができる。
 液状体供給管72の液状体の流量を変更(増加又は減少)する場合は、流量制御部73によって液状体の流量を変更(増加又は減少)する旨の設定をする。これによって、液状体供給管72の液状体の流量を変更することができる。さらに、流量制御部73は、得ようとする目的の「マイクロバブルを含有する液状体」における気泡含有率及び気泡安定剤の濃度が変化しないように、液状体供給管72の液状体の流量の変化量(増減量)に応じて、流量調整部76aによる気体の設定流量値と、流量調整部77aによる「気泡安定剤を含有する液体」の設定流量値を変更する。以上のとおりなので、本実施例のマイクロバブル形成装置によれば、用いる液状体、気体及び「気泡安定剤を含有する液体」の各流量を精密に制御して、目的とする「マイクロバブルを含有する液状体」を得ることができるのである。なお、S1,S2に加え、Snとすれば、(n-1)種の異なった気体、気泡安定剤の導入を選択的にシステマティックに行うことができる。
[実施試験例]
 以下、本発明の実施試験例を図面の図1~2及び図5~6を参照して説明する。実施試験例は、具体例を挙げて説明するが、本発明は、それぞれの値や製品名に限定されたものではない。なお、図6は、本発明の実験試験例の概念を説明するためのブロック図であり、図示された装置ないし部材の形状や寸法は、実際の装置ないし部材の形状や寸法と同一ではない。また、図6における矢印65a及び65bは、それぞれ水道水が流れる方向を示し、矢印65cは、得られた微細気泡液の流出する方向を示す。
[実施試験例1]
 マイクロバブル形成装置1の主管部3の流入開口8a前には、吐出量20L/分の水中ポンプ(新明和工業(株))62に接続するホース63を取り付けている。ここで、「吐出量20L/分」における「L」は、本来、小文字の「l」を用いるべきであるが、数字の直後に記載する場合には、数字の「1」等と紛らわしいので数字の直後では大文字の「L」を使用している。以下、吐出量、流量、容積に関する大文字「L」について同様である。前記水中ポンプは、水道水を満たした容積500Lの水槽64に沈められており、0.1MPsで稼動させているので、水槽の水道水は、流入開口8aから主管部3に流入し、径縮小部4、開放首位部5a、開放中部5b、開放後部5cを順次経て、流出開口8bから流出する。ここで、径縮小部4、開放首位部5a、開放中部5b及び開放後部5cは、水道水の流れによって負圧を生じる領域になっている。
 一方、気体導入管6と気泡安定剤導入管7は、開放首位部5aの内径が最も小さい最小内径側の領域に連通するように設けている。気体導入管6から、5L/分の流量の空気を吸引させた。また、種々の割合で希釈した界面活性剤(ユニオックスST-40E;日油株式会社)を含有させた液体(水道水)を、流量20L/分の使用水に対し流量450ml/分で気泡安定剤導入管7から1分間吸引させた。
 なお、前記界面活性剤を含有させた液体における前記界面活性剤の濃度は、最終的に得られる前記三者(水道水と空気と界面活性剤)の混合液である微細気泡液(厳密には、微細気泡液の液体部分)における前記界面活性剤の濃度(v/v)が、それぞれ15ppm、1.5ppm、0.15ppmになるように設定した。使用した界面活性剤ユニオックスST-40Eは、日油株式会社の「油化製品総合カタログ、2013年7月作成(改訂10版)」によると、ポリオキシエチレン-テトラオレイン酸(HLB12.5)であり、ソルビットエステル・エチレンオキサイド付加型の非イオン界面活性剤である。このようにして液・気・気泡安定剤混合液(即ち、液体と気体と気泡安定剤との混合液)である微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。
 流出開口8bから流出した微細気泡液を試験液とし、この試験液を社団法人日本下水道協会の下水道試験法(上巻)の透視度測定法の前記した変法にて測定した。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。この試験の結果は、表1の試験番号(1-1)、(1-2)及び(1-3)の各欄に示した。これらの結果によれば、本来の水道水に対し、顕著に増大した透視可時間をもち、気泡直径の低下による気泡上昇速度の低下が見られた。また界面活性剤の濃度は透視可時間に対し、一定の影響を及ぼすことが認められ、溶存酸素濃度も高まった。
[実施試験例2]
 気泡安定剤導入管7を設ける領域を変更する以外は、実施試験例1で用いたマイクロバブル形成装置と同様のマイクロバブル形成装置を用いて、液・気・気泡安定剤混合液を製造した。より詳細には、次のとおりである。
 使用した実施試験例2-1のマイクロバブル形成装置は、開放首位部5aと開放中部5bとにまたがる領域に連通するように気泡安定剤導入管7を設ける以外は、実施試験例1で用いたマイクロバブル形成装置と同様のものを用いた。この場合を試験番号(2-1)とする。また、使用した実施試験例2-2のマイクロバブル形成装置は、開放中部5bと開放後部5cとにまたがる領域に連通するように気泡安定剤導入管7を設ける以外は、実施試験例1で用いたマイクロバブル形成装置と同様のものを用いた。この場合を試験番号(2-2)とする。
 上記マイクロバブル形成装置に対して、実施試験例1の場合と同様の流量で、流入開口から主管部に水道水を流入させると共に、実施試験例1の場合と同様の流量で、気体導入管から空気を流入させた。
 そして、前記界面活性剤を含有させた液体における前記界面活性剤の濃度は、最終的に得られる前記三者(水道水と空気と界面活性剤)の混合液である微細気泡液における前記界面活性剤の濃度が、15ppmになるように設定した。このようにして液・気・気泡安定剤混合液(即ち、液体と気体と気泡安定剤との混合液)である微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。
 流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて測定した。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。この試験の結果は、表1の試験番号(2-1)及び(2-2)の各欄に示した。実施試験例2では、気泡安定剤導入管7を設ける領域が気泡導入管6の位置に比較し、開放首位部5aと開放中部5bとの間、開放中部5bと開放後部5cとの間のように下流であると実施試験例1に比較し可視化時間が順次短くなり、気泡安定剤導入管7を設ける領域は気泡導入管6の位置と同等であることが最適であった。
[実施試験例3]
 図2に示すように気泡安定剤導入管の流量調整部10を備える気泡安定剤導入管7における界面活性剤を含有させた液体の流量を、実施試験例1の試験番号(1-1)の場合の流量の10分の1量(45ml/分)に変更する以外は、実施試験例1の試験番号(1-1)の場合と同様にして、微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。なお、この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7%であった。
 流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて測定した。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。この試験の結果は、表1の試験番号(3)の欄に示した。実施試験例3では、実施試験例1の試験番号(1-2)とほぼ同等の結果が得られた。
[実施試験例4]
 図5に図示された実施例3のマイクロバブル形成装置に相当するマイクロバブル形成装置(攪拌することで旋回流によるマイクロバブルを生じさせるタイプの装置)を、水道水を満たした容積60Lの水槽に沈めて、主管路58の開口端である流入開口58aから水道水を60L/分の流量で連続的に導入するように稼働させた。
 使用したマイクロバブル形成装置は、内径が一定の主管路58と、主管路58の途中に設けたせん断機構部55と、内径が一定の気体導入管56と内径が一定の気泡安定剤導入管57を有する。気体導入管56は、気体供給源と連通している。気泡安定剤導入管57は、気泡安定剤供給源と連通している。
 気体導入管56と気泡安定剤導入管57は、せん断機構部55の上流側(水道水流の流れの方向における上流側)に存在する主管路58の上流側部分の管内の内部空間に連通するように設けられている。主管路58の上流側部分の管内の内部空間は、水道水流により負圧を生じる領域であり、気体導入管56から6L/分の流量で空気を吸引させ、気泡安定剤導入管57から界面活性剤(ツイーン80;ICN Biomedicals, Inc.)を含有させた液体を450ml/分の流量で吸引させた。
 なお、前記界面活性剤を含有させた液体の重量に占める前記界面活性剤「ツイーン80」の重量は、最終的に得られる前記三者(水道水と空気と界面活性剤「ツイーン80」)の混合液である微細気泡液(厳密には、微細気泡液の液体部分)の重量に占める前記界面活性剤「ツイーン80」の重量が、10ppmになるように設定した。また、使用した界面活性剤ツイーン80は、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート(別名:モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン)を含有する非イオン界面活性剤(ノニオン界面活性剤)である。このようにして液・気・気泡安定剤混合液(即ち、液体と気体と気泡安定剤との混合液)である微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。
 流出開口58bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて測定した。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。この試験の結果は、表1の試験番号(4)の欄に示した。図5に例示するように、せん断機構部の上流側への気泡安定剤の導入の場合でも、所望のマイクロバブルが得られることが判った。
[実施試験例5]
 界面活性剤(ユニオックスST-40E;日油株式会社)を、普通ブイヨン培地(栄研化学株式会社)に変更して、前記普通ブイヨン培地を含有する液状体をポンプを用いて気泡安定剤導入管から供給すること以外は、実施試験例1で用いたマイクロバブル形成装置と同様のマイクロバブル形成装置を用いて、液・気・気泡安定剤混合液を製造した。
 前記普通ブイヨン培地(栄研化学株式会社)は、培地粉末18g(肉エキス3g、ペプトン10g、塩化ナトリウム5g)に精製水を加えて1000mLにし、オートクレーブで滅菌後の液状体である。なお、前記普通ブイヨン培地を含有する液状体の重量に占める前記普通ブイヨン培地の重量は、最終的に得られる前記三者(水道水と空気と前記普通ブイヨン培地)の混合液である微細気泡液状体(厳密には、微細気泡液状体の液状体部分)の重量に占める前記普通ブイヨン培地の重量が、150ppmになるように設定した。
 流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて採取し測定した。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。この試験の結果は、表1の試験番号(5)の欄に示した。気泡安定剤として前記普通ブイヨン培地を用いた場合でも、所望のマイクロバブルが得られることが判った。
[実施試験例6]
 界面活性剤(ユニオックスST-40E;日油株式会社)を、ゼラチン(ニッピスーパーゼラチンSSB;株式会社ニッピ)に変更して、前記ゼラチンを含有する液状体をポンプを用いて気泡安定剤導入管から供給すること以外は、実施試験例1で用いたマイクロバブル形成装置と同様のマイクロバブル形成装置を用いて、液・気・気泡安定剤混合液を製造した。前記ゼラチンは、タンパク質87%、水分12%を含有するものである。
 なお、前記ゼラチンを含有させた液状体の重量に占める前記ゼラチンの重量は、最終的に得られる前記三者(水道水と空気と前記ゼラチンの混合液状体である微細気泡液状体(厳密には、微細気泡液状体の液状体部分)に占める前記ゼラチンの重量が、150ppmになるように設定した。
 流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて採取し測定した。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。この試験の結果は、表1の試験番号(6)の欄に示した。気泡安定剤として前記ゼラチンを用いた場合でも、所望のマイクロバブルが得られることが判った。
[比較試験例1]
 気泡安定剤導入管における界面活性剤を含有させた液体の流量を0ml/分に変更する以外は、実施試験例1の場合と同様にして、微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて測定した。この試験の結果は、表2の試験番号(C-1)の欄に示した。
[比較試験例2]
 気泡安定剤導入管における界面活性剤を含有させた液体の流量を0ml/分に変更する以外は、実施試験例4の場合と同様にして、微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。流出開口58bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて採取し測定した。この試験の結果は、表2の試験番号(C-2)の欄に示した。
[比較試験例3]
 気泡安定剤導入管における界面活性剤を含有させた液体の流量を0ml/分に変更すると共に、所定の重量の界面活性剤(ユニオックスST-40E;日油株式会社)を水槽の水道水に予め添加する以外は、実施試験例1と同様にして、液・気・気泡安定剤混合液(即ち、液体と気体と気泡安定剤との混合液)である微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。
 水槽の水道水に添加した前記界面活性剤の重量は、前記界面活性剤を添加した後の水槽の「前記界面活性剤を含有する水道水」における前記界面活性剤(ユニオックスST-40E;日油株式会社)の濃度が15ppmになる重量である。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例1の場合と同様の方法にて採取し測定した。この試験の結果は、表2の試験番号(C-3)の欄に示した。
[比較試験例4]
 気泡安定剤導入管における気泡安定剤を含有させた液体の流量を0ml/分に変更し、10ppmの濃度(即ち、界面活性剤ツイーン80を含有する水槽の水道水における界面活性剤の濃度が10ppm)になるように界面活性剤を水槽の水道水に予め添加し、空気の吸引流量を10L/分にする以外は、実施試験例4の場合と同様にして、微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。流出開口58bから流出した微細気泡液を、実施試験例4の場合と同様の方法にて採取し測定した。この試験の結果は、表2の試験番号(C-4)の欄に示した。
[比較試験例5]
 気泡安定剤導入管における気泡安定剤を含有させた液体の流量を0ml/分に変更し、150ppmの濃度(厳密には、「普通ブイヨン培地」を含有する水槽の水道水の重量に占める「普通ブイヨン培地」の重量の割合)になるように「普通ブイヨン培地」を水槽の水道水に予め添加する以外は、実施試験例5の場合と同様にして、微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例の場合と同様の方法にて採取し測定した。この試験の結果は、表2の試験番号(C-5)の欄に示した。
[比較試験例6]
 気泡安定剤導入管における気泡安定剤を含有させた液体の流量を0ml/分に変更し、150ppmの濃度(厳密には、「ゼラチン(ニッピスーパーゼラチンSSB;株式会社ニッピ))を含有する水槽の水道水の重量に占める前記「ゼラチン」の重量の割合)になるように前記「ゼラチン」を水槽の水道水に予め添加する以外は、実施試験例6の場合と同様にして、微細気泡液を製造し、試験計測に供したが、試験液は水槽には戻さず外部に流出させた。この試験時の水温は30℃で、水道水の溶存酸素は6.7mg/Lであった。流出開口8bから流出した微細気泡液を、実施試験例の場合と同様の方法にて採取し測定した。この試験の結果は、表2の試験番号(C-6)の欄に示した。
 実施試験例1~6で得られた結果を表1に示し、比較試験例1~6で得られた結果を表2に示す。なお、下記表1~2の溶存酸素濃度は、隔膜型ガルバニ電池式(飯島電子工業(株)を使用して、水面下約10cmにて測定した。
[表1]

















Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
[表2]












Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
[試験考察]
 実施試験例1の気泡安定性のある界面活性剤を気泡安定剤導入管7に導入した場合は、比較試験例1の界面活性剤が全く含まれていない水道水を比較対象として、界面活性剤を15ppm含有すると透視可時間は約11倍、1.5ppmでは6.5倍、0.15ppmでは4.7倍の滞留時間となる結果を得た。この結果は、微細気泡安定剤である界面活性剤の添加量の多少により、透過可能時間(上昇する時間)が変化することを示している。また、微細気泡安定剤である界面活性剤を気泡安定剤導入管7から導入すると、微細気泡は安定して小径のままであり、その結果、上昇する時間(透過時間)が長くなることを示している。
 実施試験例2の気泡安定剤導入管7の位置を、気泡導入管と同じ負圧の高い位置にある場合と比較して、下流の位置にずらしていくと、気泡安定性のある界面活性剤を導入した場合でも、微細気泡の径が大きくなり、その結果、透過可能時間(上昇する時間)が短くなることを示している。また、実施試験例3では、気泡安定剤導入管の流量調整部10を備える気泡安定剤導入管7における界面活性剤を含有させた液体の流量を、実施試験例1の試験番号(1-1)の場合の流量の10分の1量(45ml/分)に変更している。この実施試験例3の場合は、実施試験例1の試験番号(1-2)の場合の透視可時間が得られているので、濃度調節機能の有用性が示された。
 比較試験例3では、試験実施例1の試験番号(1-1)の界面活性剤濃度15ppmと同様になる様に、水槽の水に同等の界面活性剤量を加え、この水を吸引し気泡を発生させた。本発明の効果は、比較試験例3の試験結果と比較しても格別顕著な効果を奏することができる。即ち、比較試験例3の場合の透視可時間は、1分28秒(88秒)であるのに対し、試験実施例1の試験番号(1-1)の場合の透視可時間は、5分40秒(340秒)であるので、およそ3.9倍に増加している。また、比較試験例3の場合の溶存酸素濃度は、7.4%であるのに対し、試験実施例1の試験番号(1-1)の場合の溶存酸素濃度は、8.2%であるので、およそ1.1倍に増加している。
 実施試験例4では、旋回式のせん断によるマイクロバブル形成装置でも、せん断機構部の液状流体の取り入れ口の上流側に気体を導入すると共に、気泡安定剤である界面活性剤を気泡安定剤導入管より導入することで、比較試験例(4)と比較しておよそ1.3倍の透視可経過時間となり、微細気泡がより小さくなり、その結果、透過可能時間(上昇する時間)が長くなることを示している。なお、気泡安定剤を加えていない比較試験例(2)では、試験液を入れた瞬間で、二重十字を確認した。
 実施試験例5は菌の培養液に関連する試験であるが、比較試験例5のマイクロバブルと比較すると約2.7倍の可使時間を示しており、有効な手段である。
 実施試験例6は美容に関連する物質であるが、比較試験例6のマイクロバブルと比較すると約1.8倍の可使時間を示しており、有効な手段である。
 本発明は、発生微細気泡を簡便に多量に且つ微細にさせるために有益な技術であり、例えば、排水処理、水質改善等の環境対策、化学工学、医療や福祉の分野に利用可能であり、また、さらにより広い分野で利用可能性を生じるものである。また、本発明の方法及び装置は、気液の混合のほか、異なる気体の混合で、炭酸ガスを含む浴場、美容などの健康対応、オゾンの混合で殺菌もでき衛生対応もでき、幅広く利用できる。
  1、41 マイクロバブル形成装置
  3、43 主管部
  4、44 径縮小部
  5 開放部
  5a 開放首位部
  5b 開放中部
  5c 開放後部
  6、6a、6b 気体導入管
  7、7a、7b 気泡安定剤導入管
  8a 流入開口
  8b 流出開口
  9 流量調整部
 10 流量調整部
 44a 開口端
 45 径均一管部
 49 合流円筒管部

Claims (17)

  1.  液状体流により負圧を生ずる領域において、気体導入と共に気泡安定剤を導入する工程を含むことを特徴とするマイクロバブル形成方法。
  2.  前記液状体流により負圧を生ずる領域は、液状体が流れるベンチュリー管システムの負圧形成領域であることを特徴とする請求項1に記載のマイクロバブル形成方法。
  3.  前記液状体流により負圧を生ずる領域は、吸引により管状部に負圧を生ずる領域であることを特徴とする請求項1に記載のマイクロバブル形成方法。
  4.  前記液状体流により負圧を生ずる領域は、せん断力を液状体流に加えるせん断領域ないし前記せん断領域よりも上流側近傍の領域であることを特徴とする請求項1に記載のマイクロバブル形成方法。
  5.  前記せん断領域は、撹拌ないし旋回により発生させたせん断力を前記液状体流に加えるせん断領域であることを特徴とする請求項4に記載のマイクロバブル形成方法。
  6.  液状体流に対して気体を導入する気体導入領域ないし前記気体導入領域よりも下流側の領域に、気泡安定剤を導入することを特徴とする請求項1~5のいずれか一に記載のマイクロバブル形成方法。
  7.  前記気泡安定剤として、界面活性物質及び/又は気泡保持物質を含有する液体を用いることを特徴とする請求項1又は6に記載のマイクロバブル形成方法。
  8.  気体の導入量及び気泡安定剤の導入量のいずれか一方又は双方を調節しつつ、気体導入と共に気泡安定剤を導入することを特徴とする請求項1~7のいずれか一に記載のマイクロバブル形成方法。
  9.  液状体流により負圧を生ずる領域に、気体導入部及び気泡安定剤導入部を備えることを特徴とするマイクロバブル形成装置。
  10.  前記気体導入部は、気泡安定剤導入部を兼ねることを特徴とする請求項9に記載のマイクロバブル形成装置。
  11.  前記液状体流により負圧を生ずる領域は、液状体が流れるベンチュリー管システムの負圧形成領域であることを特徴とする請求項9に記載のマイクロバブル形成装置。
  12.  前記液状体流により負圧を生ずる領域は、吸引により管状部に負圧を生ずる領域であることを特徴とする請求項9に記載のマイクロバブル形成装置。
  13.  前記液状体流により負圧を生ずる領域は、せん断力を液状体流に加えるせん断領域ないし前記せん断領域よりも上流側近傍の領域であることを特徴とする請求項9に記載のマイクロバブル形成装置。
  14.  前記せん断領域は、撹拌ないし旋回により発生させたせん断力を前記液状体流に加えるせん断領域であることを特徴とする請求項13に記載のマイクロバブル形成装置。
  15.  前記気泡安定剤導入部は、前記気体導入部による気体導入領域ないし前記気体導入領域よりも下流側の領域に気泡安定剤を導入する気泡安定剤導入部であることを特徴とする請求項9に記載のマイクロバブル形成装置。
  16.  前記気泡安定剤導入部は、界面活性物質及び/又は気泡保持物質を含有する液体を導入する気泡安定剤導入部であることを特徴とする請求項9に記載のマイクロバブル形成装置。
  17.  前記気体導入部による気体の導入量を調節する気体導入量調節部、及び前記気泡安定剤導入部による気泡安定剤の導入量を調節する気泡安定剤導入量調節部のいずれか一方又は双方を備えることを特徴とする請求項9~16のいずれか一に記載のマイクロバブル形成装置。
     
PCT/JP2014/069931 2013-10-31 2014-07-29 マイクロバブル形成方法及びマイクロバブル形成装置 WO2015064159A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201480059269.5A CN105682781A (zh) 2013-10-31 2014-07-29 微型泡沫形成方法以及微型泡沫形成装置
JP2015544835A JP6384765B2 (ja) 2013-10-31 2014-07-29 マイクロバブル形成方法及びマイクロバブル形成装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013-227636 2013-10-31
JP2013227636 2013-10-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015064159A1 true WO2015064159A1 (ja) 2015-05-07

Family

ID=53003778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/069931 WO2015064159A1 (ja) 2013-10-31 2014-07-29 マイクロバブル形成方法及びマイクロバブル形成装置

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP6384765B2 (ja)
CN (1) CN105682781A (ja)
WO (1) WO2015064159A1 (ja)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105038845A (zh) * 2015-07-10 2015-11-11 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 用于强化鼓泡床加氢反应器气液传质的装置
JP6141482B1 (ja) * 2016-03-28 2017-06-07 日揮触媒化成株式会社 ナノバブル含有無機酸化物微粒子分散液、それを含む研磨剤およびそれらの製造方法
WO2018012703A1 (ko) * 2016-07-11 2018-01-18 김홍노 미세기포 발생장치
JP2018123223A (ja) * 2017-01-31 2018-08-09 株式会社金星 ファインバブル生成用組成物
WO2018142632A1 (ja) * 2017-01-31 2018-08-09 株式会社 金星 ファインバブル生成用組成物および発生装置
KR101900339B1 (ko) 2016-11-03 2018-09-19 서강대학교 산학협력단 조영제용 마이크로 버블의 제조방법 및 이에 사용되는 마이크로 플루이딕 채널
WO2018216218A1 (ja) * 2017-05-26 2018-11-29 日揮触媒化成株式会社 ナノバブル含有無機酸化物微粒子分散液、それを含む研磨剤およびそれらの製造方法
CN111792740A (zh) * 2020-08-12 2020-10-20 福州水研环境科技有限公司 高浓度有机废水处理装置及处理方法
JP2021045704A (ja) * 2019-09-18 2021-03-25 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 微細気泡発生用ノズル、該微細気泡発生用ノズルを用いて液体に微細気泡を含む気泡を混合させる方法、および該微細気泡発生用ノズルを備えた生物反応装置
JP2022000303A (ja) * 2017-04-11 2022-01-04 日之出産業株式会社 微細気泡形成装置
US11505717B2 (en) 2017-06-01 2022-11-22 Jgc Catalysts And Chemicals Ltd. Nanobubble-containing inorganic oxide fine particle and abrasive containing same

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6290366B1 (ja) * 2016-12-21 2018-03-07 東芝ライフスタイル株式会社 微細気泡発生器、微細気泡発生器を備えた家電機器
BR112020003475B1 (pt) * 2017-08-21 2022-08-09 Otex Ag Método e dispositivo para a produção de um meio de absorção, meio de absorção, uso do meio de absorção e método para absorção de um líquido
JP6960281B2 (ja) * 2017-09-05 2021-11-05 株式会社富士計器 微細気泡液生成器
CN207591642U (zh) * 2017-09-22 2018-07-10 乔登卫浴(江门)有限公司 一种微纳米气泡发生器及应用该发生器的喷淋装置
DE112018006074T5 (de) * 2017-11-29 2020-09-03 Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation Mikroblasengenerator, Waschmaschine und Haushaltsgerät
TWI709433B (zh) * 2018-03-05 2020-11-11 日商金星股份有限公司 微細氣泡產生裝置及微細氣泡製造方法
US11772057B2 (en) 2018-05-01 2023-10-03 Koyo Agriculture Inc. Fine bubble generating device
CN108745012B (zh) * 2018-06-14 2021-04-20 四川大学 一种可模块化组合的微型文丘里式气泡发生装置
KR102526073B1 (ko) * 2021-05-20 2023-04-25 홍승훈 벤츄리 노즐 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002085949A (ja) * 2000-09-13 2002-03-26 Asupu:Kk 超微細気泡発生装置
JP2007155215A (ja) * 2005-12-05 2007-06-21 Kurosaki Harima Corp 不定形耐火物の吹付け施工方法とそれに使用する吹付け材料
JP2012176335A (ja) * 2011-02-25 2012-09-13 Seiwa Kogyo Kk マイクロバブル発生器
JP2013220383A (ja) * 2012-04-17 2013-10-28 Sharp Corp 気液混合装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1094722A (ja) * 1996-07-31 1998-04-14 Idec Izumi Corp 微細泡沫供給装置
US6192911B1 (en) * 1999-09-10 2001-02-27 Ronald L. Barnes Venturi injector with self-adjusting port
JP2003230824A (ja) * 2002-02-07 2003-08-19 Fumio Takemura 微小気泡生成装置および方法
JP2007015215A (ja) * 2005-07-07 2007-01-25 Canon Inc インクジェット記録装置、および該装置の制御方法
JP4915962B2 (ja) * 2008-06-25 2012-04-11 パナソニック株式会社 マイクロバブル洗浄ノズル
JP2010158672A (ja) * 2008-12-10 2010-07-22 Lion Corp 気泡発生方法、気泡発生装置、及びオゾン水生成方法
CA2718851C (en) * 2010-10-22 2016-04-19 Isin Kaya Apparatus and process for treatment of wastewater and biological nutrient removal in activated sludge systems
CN102182492B (zh) * 2011-04-11 2014-03-05 西安西科煤矿安全通风防灭火研究所有限公司 井下除尘用泡沫发生器及泡沫除尘设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002085949A (ja) * 2000-09-13 2002-03-26 Asupu:Kk 超微細気泡発生装置
JP2007155215A (ja) * 2005-12-05 2007-06-21 Kurosaki Harima Corp 不定形耐火物の吹付け施工方法とそれに使用する吹付け材料
JP2012176335A (ja) * 2011-02-25 2012-09-13 Seiwa Kogyo Kk マイクロバブル発生器
JP2013220383A (ja) * 2012-04-17 2013-10-28 Sharp Corp 気液混合装置

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105038845A (zh) * 2015-07-10 2015-11-11 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 用于强化鼓泡床加氢反应器气液传质的装置
CN105038845B (zh) * 2015-07-10 2017-08-29 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 用于强化鼓泡床加氢反应器气液传质的装置
JP6141482B1 (ja) * 2016-03-28 2017-06-07 日揮触媒化成株式会社 ナノバブル含有無機酸化物微粒子分散液、それを含む研磨剤およびそれらの製造方法
JP2017179016A (ja) * 2016-03-28 2017-10-05 日揮触媒化成株式会社 ナノバブル含有無機酸化物微粒子分散液、それを含む研磨剤およびそれらの製造方法
WO2018012703A1 (ko) * 2016-07-11 2018-01-18 김홍노 미세기포 발생장치
KR101900339B1 (ko) 2016-11-03 2018-09-19 서강대학교 산학협력단 조영제용 마이크로 버블의 제조방법 및 이에 사용되는 마이크로 플루이딕 채널
WO2018142632A1 (ja) * 2017-01-31 2018-08-09 株式会社 金星 ファインバブル生成用組成物および発生装置
JP2018123223A (ja) * 2017-01-31 2018-08-09 株式会社金星 ファインバブル生成用組成物
JP2022000303A (ja) * 2017-04-11 2022-01-04 日之出産業株式会社 微細気泡形成装置
JP7218016B2 (ja) 2017-04-11 2023-02-06 日之出産業株式会社 微細気泡形成装置
WO2018216218A1 (ja) * 2017-05-26 2018-11-29 日揮触媒化成株式会社 ナノバブル含有無機酸化物微粒子分散液、それを含む研磨剤およびそれらの製造方法
US11505717B2 (en) 2017-06-01 2022-11-22 Jgc Catalysts And Chemicals Ltd. Nanobubble-containing inorganic oxide fine particle and abrasive containing same
JP2021045704A (ja) * 2019-09-18 2021-03-25 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 微細気泡発生用ノズル、該微細気泡発生用ノズルを用いて液体に微細気泡を含む気泡を混合させる方法、および該微細気泡発生用ノズルを備えた生物反応装置
CN111792740A (zh) * 2020-08-12 2020-10-20 福州水研环境科技有限公司 高浓度有机废水处理装置及处理方法
CN111792740B (zh) * 2020-08-12 2024-05-03 福州水研环境科技有限公司 高浓度有机废水处理装置及处理方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105682781A (zh) 2016-06-15
JP6384765B2 (ja) 2018-09-05
JPWO2015064159A1 (ja) 2017-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6384765B2 (ja) マイクロバブル形成方法及びマイクロバブル形成装置
KR102442879B1 (ko) 액체 캐리어에 나노-버블을 함유하는 조성물
KR101150740B1 (ko) 나노버블 함유 액체 제조 장치 및 나노버블 함유 액체 제조 방법
AU2005333356B2 (en) Ballast water treating apparatus
JP2009082903A (ja) マイクロバブル生成装置。
JP4914399B2 (ja) ナノバブル発生方法およびナノバブル発生装置
JP2012040448A (ja) マイクロバブル発生装置
JP2011088050A (ja) 生物活性水、生物活性水製造装置、生物活性化方法
CN109304108A (zh) 微纳米气泡发生装置、方法及在染料废水处理上的应用
JP2006136777A (ja) 微細気泡の混合装置
JP2022000303A (ja) 微細気泡形成装置
WO2015072461A1 (ja) 殺菌液生成装置
KR20190006827A (ko) 와류를 이용한 폭기장치
JP6968405B2 (ja) 気液混合ノズル
JP2019072707A (ja) 超微細気泡ノズルを用いた急速気体充填装置により生成する超微細気泡含有液体
WO2010134551A1 (ja) 気液混合液
JP2010269218A (ja) 気液混合液の生成方法
JP2011156525A (ja) 気液混合装置
JP4960435B2 (ja) バブル発生用バルブ装置
JP5264370B2 (ja) ヒドラジン含有液の処理装置、及び、ヒドラジン含有液の処理方法
KR20230105033A (ko) 가압 선회방식이 적용된 마이크로 나노 버블 생성 장치
BR202015030984Y1 (pt) disposição aplicada em aparato de tela para formação de nano bolhas a partir de gases e soluções líquidas

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14858159

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015544835

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14858159

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1