WO2018021092A1 - 混合処理体、混合処理法、混合生成流体、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法 - Google Patents

混合処理体、混合処理法、混合生成流体、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法 Download PDF

Info

Publication number
WO2018021092A1
WO2018021092A1 PCT/JP2017/025946 JP2017025946W WO2018021092A1 WO 2018021092 A1 WO2018021092 A1 WO 2018021092A1 JP 2017025946 W JP2017025946 W JP 2017025946W WO 2018021092 A1 WO2018021092 A1 WO 2018021092A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fluid
mixed
water
liquid
gas
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/025946
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
最上賢一
中田俊明
Original Assignee
丸福水産株式会社
株式会社Mgグローアップ
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
Priority claimed from JP2016145260A external-priority patent/JP6126728B1/ja
Application filed by 丸福水産株式会社, 株式会社Mgグローアップ filed Critical 丸福水産株式会社
Priority to KR1020187033640A priority Critical patent/KR102219725B1/ko
Priority to JP2017559888A priority patent/JP6383119B2/ja
Priority to CN201780033904.6A priority patent/CN109475827B/zh
Publication of WO2018021092A1 publication Critical patent/WO2018021092A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F21/00Dissolving
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F21/00Dissolving
    • B01F21/20Dissolving using flow mixing
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • 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
    • B01F23/50Mixing liquids with solids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/50Circulation mixers, e.g. wherein at least part of the mixture is discharged from and reintroduced into a receptacle
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/68Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water

Definitions

  • the present invention relates to a mixed processing body and a mixing processing method for mixing a plurality of different fluids, a mixed product fluid generated by mixing a plurality of different fluids, a fluid mixer including the mixed processing body, and a fluid mixer.
  • the present invention relates to a fluid mixing treatment apparatus, a fish culture system including a gas-liquid mixing treatment apparatus, and a fish cultivation method.
  • the plurality of different fluids here include, for example, a liquid and a different liquid, a liquid and a gas, a powder and a liquid, and the liquid includes water, bath water, seawater, fuel oil, and There are liquid fertilizer (liquid organic fertilizer or chemical fertilizer), etc., and gas includes oxygen, oxygen mixed gas, carbon dioxide, nitrogen, air, ozone, fluorine, etc. There are finely cut seaweeds containing fucoidan. Seafood is aquatic animals such as fish and shellfish.
  • Patent Document 1 there is one disclosed in Patent Document 1 as one form of a fluid mixer. That is, in Patent Document 1, a disk-shaped second diffusion element is disposed opposite to a disk-shaped first diffusion element in which a fluid inlet is formed at the center, and between the two diffusion elements. A diffusion / mixing unit that forms a diffusion / mixing channel that diffuses and mixes the fluid flowing in from the inlet on the center side in the radial direction toward the peripheral side, and a fluid outlet in the center The disc-shaped second collective element is arranged to face the disc-shaped first collective element, and the fluid flowing from the peripheral portion side between the collective elements is radially directed toward the central portion side. An assembly / mixing unit that forms an assembly / mixing flow path that flows and collects / mixes, and a fluid mixer that connects the terminal end of the diffusion / mixing flow path and the start end of the assembly / mixing flow path It is disclosed.
  • hexagonal recesses having the same appropriate depth and size are formed in the honeycomb structure on the opposing surfaces of the first and second diffusion elements and the opposing surfaces of the first and second assembly elements.
  • the recesses are arranged at different positions so as to communicate with each other, and in the diffusion / mixing channel and the collecting / mixing channel, the fluid flows in the radial direction while repeating merging and splitting (dispersing) while meandering. I have to.
  • the fluid mixer disclosed in Patent Document 1 includes a diffusion / mixing flow path that diffuses and mixes the fluid flowing in from the inflow port on the central portion side in the radial direction toward the peripheral portion, and the peripheral portion. Since the flow channel structure that gathers and mixes the fluid flowing in from the side in the radial direction toward the center is formed in the same way, it is more concentrated than the diffusion / mixing channel with high mixing and dispersion function. ⁇ Although the number of dispersions in the mixing channel was much smaller, the pressure loss was the same as that in the diffusion / mixing channel. Therefore, it has been desired to reduce the power consumption of the pump that pressurizes and supplies the fluid to the fluid mixer, and to increase (efficiency) the outflow amount of the mixed fluid.
  • the present invention provides a mixed processing body and a mixing processing method capable of reducing the pressure loss and improving the refinement efficiency of the dispersed phase, and in addition, reducing the power consumption of the pump.
  • Fluid mixer, fluid mixing treatment device capable of increasing the outflow amount (efficiency) of mixed processed fluid,
  • the object is to provide a seafood culture system and a seafood culture method.
  • the mixed processing body has a narrow channel and is disposed in a fluid channel through which a plurality of different fluids to be mixed flows, so A part of the fluid flows through the narrow channel and is mixed.
  • the mixed processing body may have a guide portion that guides the fluid to the downstream side, and the narrow channel may be provided in the guide portion.
  • the mixed processing body may have a flow dividing portion for dividing the fluid into a bifurcated shape, and the fluid divided by the flow dividing portion may be guided by the guide portion.
  • the narrow channel is provided with a pair of ridges and is formed between the two ridges, or is provided with a recess and is formed in the recess. be able to.
  • a plurality of the narrow channels may be arranged in parallel so that a part of the fluid is divided into each narrow channel.
  • a part of the fluid flowing through a narrow channel formed in the fluid channel is mixed in a fluid channel in which a plurality of different fluids to be mixed flows. It is a method to do.
  • a part of the fluid flowing through the narrow channel formed in the fluid channel is mixed in the fluid channel in which a plurality of different fluids to be mixed are flowing. It is a fluid generated by doing so.
  • the fluid mixer according to the present invention includes a flow path forming case for forming the fluid flow path, and the mixing treatment body disposed in the fluid flow path formed in the mixing case.
  • the fluid mixing processing apparatus introduces the liquid as the fluid and the liquid, gas, or powder as the fluid different from the liquid into the fluid mixer, the fluid mixer.
  • the fluid mixer is configured to refine the gas to a particle size including 1 ⁇ m or less and to perform a uniform mixing process with the liquid to generate a liquid in which the gas is dissolved in a supersaturated state. Is preferred.
  • the fluid mixing treatment apparatus can also be configured as follows. (1) The liquid as the fluid and the gas as the fluid are introduced and mixed in the fluid mixer, and the fluid subjected to the gas-liquid mixing treatment is reduced into the liquid, and further It is configured to circulate through the fluid mixer and repeatedly perform gas-liquid mixing. (2) The dispersion medium as the liquid and the dispersoid as the liquid are mixed to form an emulsion. (3) The water as the liquid and the nitrogen gas as the gas are mixed to generate nitrogen water in which the nitrogen gas is dissolved in the water. (4) The hot water or water as the liquid and the carbon dioxide gas as the gas are mixed to form a carbonated spring (artificial carbonated spring) in which the carbon dioxide gas is dissolved in the hot water or water.
  • a carbonated spring artificial carbonated spring
  • the water as the liquid and the oxygen gas as the gas are mixed to generate oxygen water in which the oxygen gas is dissolved in the water.
  • a submersible pump that can be driven by a battery mounted on the fishing boat is immersed in water stored in a water tank disposed on the fishing boat.
  • the oxygen gas as the gas can be refined and uniformly mixed with the culture water as the liquid to generate high-concentration oxygen water in which the oxygen gas is dissolved in a supersaturated state in the culture water.
  • the seafood aquaculture system comprises the fluid mixing treatment device and a culture tank for culturing seafood, and high-concentration oxygen water generated by the fluid mixing treatment apparatus is supplied to the culture tank. I try to do it.
  • the fluid mixing treatment device may be mounted on a floating body suspended on the aquaculture water surface in the aquaculture tank.
  • the seafood culture method according to the present invention is a method for promoting the growth of seafood by culturing the seafood in high-concentration oxygen water generated by the fluid mixing treatment apparatus.
  • the present invention the following effects occur. That is, according to the present invention, it is possible to provide a mixed processing body and a mixing processing method capable of reducing pressure loss and improving the refinement efficiency of the dispersed phase. In addition to that, a fluid mixer, a fluid mixing treatment device, and a fish and shellfish that can reduce the power consumption of the pump and can increase (efficiency) the outflow amount of the mixed fluid.
  • An aquaculture system and a fish culture method can be provided.
  • the mixed processing body according to the present embodiment is arranged in a fluid flow path through which a plurality of different fluids to be mixed flows, thereby mixing the fluid. That is, the mixed processing body has a narrow channel and is disposed in a fluid channel through which a plurality of different fluids to be mixed flows, so that a part of the fluid flows through the narrow channel. To be mixed. Further, the mixed processing body has a guide portion for guiding the fluid to the downstream side, and a narrow channel is provided in the guide portion. Furthermore, the mixed processing body also has a flow dividing section that divides the fluid into a bifurcated shape, and the fluid divided by the flow dividing section is guided by the guide section.
  • the narrow channel is provided with a pair of ridges and is formed between both ridges, or is provided with a ridge and is formed in the ridge.
  • a plurality of narrow channels are arranged in parallel so that a part of the fluid is divided into each narrow channel.
  • the narrow flow path is a narrow single flow path capable of refining the fluid as the dispersed phase to a particle size including 1 ⁇ m to 100 ⁇ m and dispersing the fluid.
  • a preferable narrow channel is a single narrow channel that can be dispersed and refined to a particle size containing 1 ⁇ m or less of the fluid as the dispersed phase.
  • the narrow channel is obtained by continuously miniaturizing a fluid as a dispersed phase in a plurality of narrow channels, so that the final particle size includes 1 ⁇ m to 100 ⁇ m or less, preferably 1 ⁇ m or less.
  • a narrow single flow path that can be finely processed and dispersed can be used.
  • the mixed processing body includes a flow dividing portion for dividing the fluid into a bifurcated shape in the fluid flow path, a guide portion for guiding the fluid divided by the flow dividing portion from the upstream side to the downstream side in the flow direction, A narrow channel that promotes the mixing process while guiding a part of the fluid guided from the upstream side to the downstream side in the guide portion from the upstream side to the downstream side.
  • the diversion portion is a ridge surface extending in a direction intersecting the axial direction of the fluid flow path so that a smooth and reliable diversion function of the fluid can be ensured.
  • the mixed processing body of the above-mentioned desirable form has a flow dividing section, a guide section, and a narrow flow path, and the mixed processing body is arranged with the axis of the flow dividing section oriented in a direction crossing the axial direction of the fluid flow path.
  • the mixed processing body is formed in a plane-symmetric shape centering on a virtual plane including the axis of the flow dividing portion.
  • the mixed processing body can be formed in a rod shape, a column shape, a plate shape, a strip shape, a block shape, or the like.
  • the front end edge (upstream side edge) of the mixed processing body can be provided with a diversion part for diverting the fluid into a bifurcated shape, and the diverted fluid is provided downstream on these both side parts.
  • a pair of guide portions for guiding to the side can be held.
  • stimulates the mixing process of a fluid can be formed in a pair of guide part, each guiding the inside of a fluid flow path downstream.
  • a plurality of narrow channels are formed coaxially and in parallel along the axis of the mixed processing body so that the fluid is divided into each of the plurality of narrow channels, so that a plurality of narrow channels are formed.
  • the fluid mixing process can be promoted simultaneously in the flow path.
  • the narrow channel is formed between the pair of protrusions or in the recess by forming a pair of protrusions or a recess on each of the pair of guides. You can make it.
  • the narrow channel can be formed in a ring shape coaxially on the outer peripheral surface including the flow dividing portion and the guide portion.
  • the narrow channel can be formed in a ring shape in cross section in a cross section view crossing the axis of the mixed processing body.
  • the narrow channel can be formed in a spiral shape on the outer peripheral surface including the flow dividing portion and the guide portion of the mixed processing body. That is, the narrow channel may be formed in a single spiral extending around the axis of the support piece along the axis, or a plurality of spirals in which the single spiral is divided in the middle. It can also be formed.
  • the narrow channel is adjacent to each other by arranging a plurality of narrow channel forming pieces as protruding strips formed in a bowl shape on the outer periphery of the mixed processing body with a minute interval in the axial direction of the mixed processing body. It is possible to form a narrow channel between the narrow channel forming pieces. In this case, it is preferable that the narrow channel forming piece is formed in a flat plate shape, and the narrow channel formed between the adjacent flat plate pieces is formed flat.
  • the narrow flow path has a narrow flow path in each groove portion by arranging a plurality of grooves as concave strips formed in a ring shape on the outer periphery of the mixed processing body at intervals in the axial direction of the mixed processing body.
  • the ridge portion or the groove portion is not limited to the hook shape or the ring shape, but may be formed in a spiral shape.
  • a convex part or a concave part can also be integrally molded with a guide part.
  • the mixing processing method mixes a part of the fluid flowing through a narrow channel formed in the fluid channel in a fluid channel in which a plurality of different fluids to be mixed flows. It is a method of processing.
  • a desired mixed product fluid can be generated. Specifically, a liquid-liquid mixed product fluid in which a liquid and a different liquid are mixed, a gas-liquid mixed product fluid in which a liquid and a gas are mixed, and a solid such as a liquid and powder are mixed.
  • a solid-liquid mixed product fluid can be produced.
  • the liquid can be selected from water, bath water, seawater, fuel oil, liquid fertilizer (liquid organic fertilizer or chemical fertilizer), and the like.
  • the gas can be selected from oxygen, oxygen mixed gas, carbon dioxide, nitrogen, air, ozone, fluorine, and the like.
  • the powder can be selected from finely cut seaweed containing fucoidan.
  • the mixed product fluid In the mixed product fluid according to this embodiment, a part of the fluid flowing through the narrow channel formed in the fluid channel is mixed in the fluid channel in which a plurality of different fluids to be mixed flows. It is a fluid generated by processing.
  • the mixed product fluid here is the liquid-liquid mixed product fluid, the gas-liquid mixed product fluid, and the solid-liquid mixed product fluid described above.
  • the fluid mixer according to the present invention includes a flow path forming case for forming the fluid flow path, and the mixing treatment body disposed in the fluid flow path formed in the mixing case. That is, the flow path forming case includes an introduction port through which a fluid is introduced, a fluid flow channel through which the fluid introduced from the introduction port flows, and an outlet through which the fluid is led out from the fluid flow channel. .
  • the mixing treatment body is arranged in a flow path forming case so as to form a narrow flow path that promotes mixing of a part of the inflowing fluid.
  • a plurality of rod-shaped mixed treatment bodies having axes oriented in a direction crossing the axial direction of the fluid flow path can be disposed on the virtual same plane in the flow path forming case.
  • the plurality of bar-shaped mixed processing bodies can be arranged with their respective axes in line contact with each other on a virtual same plane.
  • a plurality of the mixed processing bodies can be arranged in series at intervals in the extending direction of the fluid flow path.
  • the flow path forming case may be provided with base ends of a plurality of mixed processing bodies positioned on a single spiral imaginary line drawn on the peripheral wall by extending in the axial direction.
  • the fluid mixer is configured such that a plurality of divided case pieces are detachably and coaxially connected to form a flow path forming case, and a required number of mixed processing bodies are arranged in each divided case piece. You can also. At this time, the divided case pieces arranged from the upstream side toward the downstream side are arranged in the divided case pieces on the same axis by being connected to each other in a state where the divided case pieces are sequentially rotated by a fixed angle around each axis. It is possible to give a continuous change to the arrangement posture of the mixed processing bodies.
  • the fluid as the fluid and the liquid, gas, or powder as the fluid different from the liquid are introduced into the fluid mixer.
  • the fluid mixing processing apparatus is a mixture processing liquid (for example, emulsion fuel) in which a dispersion medium (for example, fuel oil) as a liquid and a dispersoid (for example, water) as a liquid are mixed. Oil) can be produced.
  • the fluid mixing treatment device can be configured such that water as a liquid and nitrogen gas as a gas are mixed to generate nitrogen water in which nitrogen gas is dissolved in water.
  • the fluid mixing treatment device is configured so that hot water or water as a liquid is mixed with carbon dioxide gas as a gas, and a carbonated spring in which carbon dioxide gas is dissolved in the hot water or water is artificially generated. You can also In addition, the fluid mixing treatment apparatus can be configured such that water as a liquid and oxygen gas as a gas are mixed to generate oxygen water in which oxygen gas is dissolved in water.
  • the fluid mixing apparatus refines the gas to a particle size including 1 ⁇ m or less, and performs a gas-liquid mixing process uniformly with the liquid to generate a liquid in which the gas is dissolved in a supersaturated state.
  • the fluid mixing treatment apparatus introduces, into the fluid mixer, a liquid as a fluid to be mixed and sucked by a pump and a gas as a fluid to be mixed supplied from a gas supply unit.
  • the gas-liquid mixing process is performed, and the fluid subjected to the gas-liquid mixing process is reduced into the liquid and further circulated through the fluid mixer and repeatedly subjected to the gas-liquid mixing process. It can also be configured such that the liquid mixture concentration is increased.
  • the fluid mixing treatment apparatus refines the oxygen gas as a gas and uniformly mixes it with the aquaculture water as a liquid so that the oxygen water is dissolved in a supersaturated state in the aquaculture water. It can also be generated.
  • the fluid mixing treatment apparatus mixes a liquid as a fluid and a gas as a fluid while being circulated by a pump through the circulation channel, and the liquid is supplied to the circulation channel.
  • a gas storage tank, a pump, and the fluid mixer are sequentially arranged in series, and a gas is supplied to a portion of the circulation channel located between the pump and the fluid mixer.
  • a supply part can be connected and it can comprise so that a gas and a liquid may be mixed in a fluid mixer.
  • the fluid mixing treatment device can also be configured by immersing a submersible pump that can be driven by a battery mounted on a fishing boat in water stored in a water tank disposed on the fishing boat.
  • the fluid mixing treatment apparatus can also be configured by floating a floating body equipped with an engine pump on the aquaculture water surface in a culture tank for culturing seafood.
  • the seafood aquaculture system according to the present embodiment includes the fluid mixing treatment device and a culture tank for culturing seafood, and high-concentration oxygen water generated by the fluid mixing treatment apparatus is supplied to the culture tank. I try to do it.
  • the culture tank here may be a breeding tank for breeding seafood.
  • the fish and shellfish culture system uses a gas-liquid mixing device to refine oxygen gas to a particle size including 1 ⁇ m or less, and uniformly mix with the culture water so that oxygen gas is contained in the culture water.
  • High concentration oxygen water dissolved in a supersaturated state is generated, and the generated high concentration oxygen water is supplied to the aquaculture tank.
  • the fluid mixing treatment device can be mounted on a floating body suspended on the aquaculture water surface in the aquaculture tank.
  • the fish and shellfish cultivation method according to the present embodiment is a method for promoting the growth of fish and shellfish by culturing the fish and shellfish in the high-concentration oxygen water generated by the fluid mixing treatment device.
  • the aquaculture herein includes livestock raising that is temporarily raised in an aquaculture tank before shipping the seafood.
  • A1 shown in FIGS. 1 to 3 is a mixed processing body as the first embodiment.
  • the mixed processing body A1 is disposed in a fluid flow path R through which a plurality of different fluids F to be mixed flows, thereby mixing the fluid F. .
  • the mixed processing body A1 splits the fluid F flowing in the fluid flow path R from the upstream side toward the downstream side in a bifurcated manner, and the fluid F split in a bifurcated manner by the flow dividing portion Df. It has a guide part Gu for guiding to the downstream side, and a narrow channel Rs that is provided in the guide part Gu and promotes the mixing process while guiding a part of the fluid F to the downstream side.
  • the mixed processing body A1 includes a support piece 10 formed in a bolt shape, first and second washers 11 and 12, first and second elastic material pieces 13 and 14, and a plurality (25 in this embodiment).
  • the narrow flow path forming piece 15 as the ridge portion, the spacer 16 as a plurality (24 in the present embodiment) spacing holding pieces, and the nut 17 are provided.
  • the support piece 10 has a rod-like book piece 10a formed in a circular cross section, a head part 10b formed by bulging the base end part of the book piece 10a in the radial direction, and a peripheral surface of a tip part of the book piece 10a.
  • the formed male screw portion (not shown) is integrally formed of a metal material or a synthetic resin material.
  • the first and second washers 11 and 12 are formed in a thin disk shape from a metal material or a synthetic resin material, and circular first and second insertion holes 11a through which the main piece 10a can be inserted in the center. , 12a.
  • the first washer 11 is formed to have a diameter larger than the diameters of the respective arrangement holes 84 and 85 which are the same circular holes formed in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B1 described later.
  • the second washer 12 is formed with a diameter smaller than the diameter of each of the arrangement holes 84 and 85 described later.
  • the first and second elastic material pieces 13 and 14 are made of an elastic material such as elastic rubber so as to have a thick disk shape having a diameter slightly smaller than the diameter of each of the arrangement holes 84 and 85 to be described later, and at the center.
  • the circular first and second piece insertion holes 13a and 14a are formed through which the main piece 10a can be inserted.
  • the narrow channel forming piece 15 is formed of a metal material or a synthetic resin material into a thin disk shape having a diameter slightly smaller than the diameter of each arrangement hole to be described later, and the main piece 10a can be inserted into the center portion.
  • a circular forming piece insertion hole 15a is formed.
  • the spacer 16 is formed of a metal material or a synthetic resin material into a thin disk shape having a diameter smaller than the outer diameter of the narrow channel forming piece 15 and a circular spacer through which the main piece 10a can be inserted at the center.
  • the insertion hole 16a for use is formed.
  • the outer diameter of the spacer 16 is formed to be smaller than the outer diameter of the narrow channel forming piece 15, the opposing surfaces of the adjacent narrow channel forming pieces 15, 15, and both narrow channel forming pieces 15. , 15 and the outer peripheral surface of the spacer 16, a narrow channel Rs that opens in the circumferential direction and the outer side is formed flat on the outer periphery of the main piece 10 a.
  • the narrow channel Rs can be appropriately set and adjusted by the outer diameter of the narrow channel forming pieces 15, 15, the outer diameter of the spacer 16, and the thickness of the spacer 16.
  • the width and depth of the narrow channel Rs are set to the viscosity of the fluid F mixed through the narrow channel Rs, the degree of fineness of the dispersed phase of the mixed fluid F (mode diameter level to be nano-sized), and the like. Set accordingly.
  • “nano-ized” means to make the material fine at the nano level, and the nano level means a level where the dispersed phase is made fine to a particle size including 1 ⁇ m or less.
  • the width of the narrow channel Rs is determined by the protruding width W1 of the narrow channel forming piece 15 described later. Further, the depth of the narrow channel Rs is determined by the thickness W2 of the spacer 16 described later. Therefore, the width and depth of the narrow channel Rs can be easily adjusted by appropriately replacing the desired narrow channel forming piece 15 and the spacer 16 with the main piece 10a.
  • the relative outer diameters of the outer diameters of the narrow flow path forming pieces 15 and 15 and the outer diameter of the spacer 16 are set.
  • the protrusion width W1 of the narrow channel forming pieces 15, 15 that is the difference between the two is set to be large (small).
  • the thickness W2 of the spacer 16 is set to be large (small) so that the cross-sectional area of the flat narrow channel Rs becomes large (small).
  • the protrusion width W1 is set to be large in proportion to the degree of refinement.
  • the wall thickness W2 of the spacer 16 is set to be small and thin so that the narrow channel Rs is narrowed more flatly.
  • the protrusion width W1 can be appropriately set and adjusted in a range of 2 times or more, preferably 2 to 5 times the thickness W2.
  • the narrow channel forming piece 15 can be formed as thin as possible. Further, the narrow channel forming piece 15 can be sharpened by making both ends of the tip edge portion into a double-edged tapered surface. In addition, every narrow channel forming piece 15 can be formed with a narrow protruding width W1 to increase the diameter of the inlet and outlet. By forming the narrow channel forming piece 15 in this way, the flow of the fluid F into each narrow channel Rs is facilitated through the tapered surface and the enlarged inlet, and each narrow channel is formed. The outflow of the fluid F from Rs can be smoothed.
  • the narrow channel forming piece 15 formed in this way has a remarkable effect in facilitating fluid inflow and outflow to the narrowed channel Rs, and as a result, synergistically reduces pressure loss. And the effect of refining the dispersed phase can be improved.
  • the nut 17 is formed of a metal material or a synthetic resin material into a thick short tube shape, is formed to have a smaller diameter than an arrangement hole described later, and is screwed to the male screw portion of the support piece 10 at the center portion.
  • a wearable female screw portion (not shown) is formed.
  • the mixed processing body A1 has a plurality of narrow flow paths in which the first washers 11 and the first elastic material pieces 13 are alternately arranged in the main piece 10a of the support 10 through the insertion holes.
  • the forming piece 15 and the spacer 16, the second elastic material 14, and the second washer 12 are sequentially inserted, and the female screw portion of the nut 17 is screwed to the male screw portion of the support 10 so as to be integrated. is doing.
  • the narrow flow path forming pieces 15 and the spacers 16 arranged alternately are screwed in the tightening direction with nuts 17 and pressed in a pressure contact state in the axial direction of the main piece 10a, so that the flow dividing portions Df and the guide portions are formed.
  • Retain Gu That is, when the mixed processing body A1 is disposed in the fluid flow path R so that the axis is directed in a direction intersecting (preferably orthogonal) to the axial direction thereof, it faces the upstream side of the fluid flow path R.
  • the arranged portion is formed as a diversion portion Df, and a pair of guide portions Gu for guiding the fluid F diverted by the diversion portion Df to the downstream side is formed.
  • each guide portion Gu and the other side guide portion Gu are formed in a branched state.
  • each guide portion Gu is formed with a narrow channel Rs in a flat shape extending from the upstream side to the downstream side of the fluid channel R, and a plurality (in this embodiment) in the axial direction of the main piece 10a.
  • a large number of narrow channels Rs are formed in parallel.
  • the narrow channel forming pieces 15 and the spacers 16 can be easily removed from the main piece 10a, and they are desired. It can be replaced with one of the shape. That is, the maintenance of the mixed processing body A1 and the adjustment of the flatness of the narrow channel Rs can be easily performed.
  • the mixed processing body A1 configured as described above has its axis lined in a direction intersecting (preferably orthogonal) to the axial direction in the fluid flow path R through which a plurality of different fluids F to be mixed flows. Deploy. Then, the fluid F flowing in the fluid flow path R collides with the flow dividing portion Df of the mixed processing body A1 and is bifurcated (in a two-divided state) along the peripheral surface of the guide portion Gu of the mixed processing body A1. The flow is divided and merged behind the mixed processing body A1.
  • the fluid F branched along the peripheral surface of the guide portion Gu flows into a large number of narrow flow paths Rs formed in parallel in the axial direction of the support piece 10 and further splits into a multi-divided state. Is done.
  • the fluid F that has flowed and passed through each narrow channel Rs generates a vortex or turbulent flow behind the mixed processing body A1, and the dispersed phase of the fluid F is refined by the vortex or turbulent flow.
  • the fluid F flows out from the relatively wide fluid flow path R into the narrow (narrow) narrow flow path Rs and flows out from the narrow flow path Rs to the fluid flow path R. Therefore, a shearing force is generated due to a speed difference between the fluids F. As a result, the dispersed phase of the fluid F is also refined by shearing force. Further, the passage flow velocity of the fluid F passing through the narrow channel Rs is increased as the narrow channel Rs is narrowed, and the above-described miniaturization efficiency is improved.
  • the mixed processing body A1 is arranged in the fluid flow path R so that the fluid F is bifurcated into a bilaterally symmetrical shape (divided into two divided states), and the fluid F passes through a large number of narrow flow paths Rs. Therefore, it is possible to reduce the overall flow loss, that is, the pressure loss.
  • the mixed processing body A2 shown in FIG. 4 is a mixed processing body as the second embodiment.
  • the mixed processing body A2 includes a cantilever support piece 70 formed in a bolt shape, a plurality (9 in this embodiment) of narrow channel forming pieces 15, and a plurality (in this embodiment). 9) spacers 16, nuts 17, and fitting covering pieces 71 that cover the nuts 17 in a fitted state.
  • the narrow flow path forming piece 15 and the spacer 16 form the flow dividing portion Df and the guide portion Gu, and the guide portion Gu
  • a large number of narrow channels Rs are formed in parallel in the axial direction of the cantilever support piece 70.
  • the cantilever support piece 70 bulges in the radial direction at the base end portion of a rod-like cantilever book piece 70a formed in a circular cross section, and is attached to a head portion 70b with an operation recess, an O-ring fitting portion 70c, A male screw portion (not shown) for screwing the nut 17 is formed on the peripheral surface of the front end portion of the cantilevered piece 70a while the male screw portion 70d is coaxially formed integrally adjacent to the axial direction. ing.
  • the cantilever support piece 70 is integrally formed of a metal material or a synthetic resin material.
  • the cantilever piece 70a has a full length so that the distal end portion is positioned at the axial position (center portion) of the flow path forming case 20 when the base end portion is attached to the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2 to be described later. Is set.
  • the head portion 70b with a concave portion for operation is formed in a disk shape having a diameter larger than the diameters of the respective arrangement holes 84 and 85 formed in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2 described later.
  • An operation recess 70e is formed in the center of the ceiling surface of the head portion 70b with the operation recess for screwing / releasing operation by inserting the tip of the screw operation tool.
  • the O-ring fitting portion 70c is formed in a disk shape having a diameter smaller than the diameters of the respective arrangement holes 84 and 85 formed in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2 described later.
  • An O-ring 72 as a sealing material can be fitted on the outer peripheral surface of an O-ring fitting portion 70c formed in a concave line between the head portion 70b with a concave portion for operation and the male screw portion 70d for attachment. .
  • the mounting male screw portion 70d is a circle having a diameter smaller than the diameter of each of the arrangement holes 84 and 85 formed in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2 to be described later and larger than the diameter of the O-ring fitting portion 70c. It forms in plate shape and the external thread part 70f is formed in the outer peripheral surface.
  • the male screw portion 70f can be screwed to a female screw portion (not shown) formed on the inner peripheral surface of each of the arrangement holes 84 and 85 described later.
  • the fitting covering piece 71 is formed in a cap shape that covers the nut 17 in a fitting state by an elastic material such as elastic rubber.
  • the fitting covering piece 71 has an outer diameter that is the same as the outer diameter of the spacer 16.
  • On the outer peripheral surface of the fitting covering piece 71 two narrow flow path forming pieces 15, 15 are attached outwardly with an interval of the wall thickness W ⁇ b> 2 of the spacer 16.
  • a narrow channel Rs is formed on the outer periphery of the fitting covering piece 71.
  • the ceiling part 71a of the fitting covering piece 71 is formed flat.
  • the mixed processing body A2 includes the plurality of narrow flow path forming pieces 15 and the spacers 16 that are alternately arranged in the cantilever book pieces 70a of the cantilever support pieces 70 through the respective insertion holes, and the second The elastic material 14 and the second washer 12 are sequentially inserted, and the female screw portion of the nut 17 is screwed to the male screw portion of the cantilever support piece 70, and the fitting covering piece 71 is externally fitted to the nut 17. And are configured integrally.
  • the mixed processing body A2 configured as described above has its axis lined in a direction intersecting (preferably orthogonal) to the axial direction in the fluid flow path R through which a plurality of different fluids F to be mixed flows. Deploy.
  • the two mixed processing bodies A2 can be arranged in pairs with the fitting covering pieces 71 and 71 facing each other on the same straight line, that is, in line symmetry or point symmetry. More specifically, the two mixed processing bodies A2 and A2 are arranged on the same virtual plane with the axis line in the direction intersecting (orthogonal in this embodiment) with the axial direction (stretching direction) of the fluid flow path R. Has been established.
  • the two mixed processing bodies A2 and A2 are arranged such that their respective axes are in line contact with each other on a virtual same plane.
  • the flat ceiling parts 71a and 71a of the fitting cover pieces 71 and 71 facing each other are brought into surface contact with each other in a pressed state.
  • the fluid F is divided into two divided states by the diversion portions Df and Df of the cantilevered pieces 70a and 70a of the two mixed processing bodies A2 and A2 arranged in a straight line, and each of the cantilevered pieces 70a A part of the fluid F flows into a multi-divided state by flowing into a large number of narrow channels Rs formed in the guide portion Gu and a narrow channel Rs formed on the outer periphery of each fitting covering piece 71. Divided. By doing so, also in the mixed processing body A2, the mixing processing function can be caused in the same manner as the mixed processing body A1.
  • FIG. 5 shows a modification of the mixed processing body A2 as the second embodiment.
  • a set of three mixed processing bodies A2 are arranged in the cross section of the fluid flow path R, and the tips are brought into contact with each other, while the three contact points are centered.
  • the base end portions are arranged in a separated state with an angle of 120 degrees in the circumferential direction of the flow path forming case 20.
  • the three mixed processing bodies A2, A2, A2 are arranged on a virtual same plane arranged so as to intersect (in the present embodiment, orthogonal) with the axial direction (stretching direction) of the fluid flow path R.
  • the three mixed processing bodies A2, A2, A2 are arranged such that their respective axes are in line contact with each other on a virtual same plane.
  • the fitting covering piece 71 has a ceiling 71a in a conical shape and a cross-sectional angle of the top of 120 degrees. Then, the conical surfaces formed on the ceiling portion 71a of each of the fitting covering pieces 71 of the three mixed processing bodies A2 are brought into line contact or surface contact with each other in a pressed state, and the fluid F is mixed into the three.
  • the mixing processing function it is possible to cause the mixing processing function to occur as in the case of the mixed processing bodies A1 and A2.
  • the mixed processing body A2 As another modified example of the mixed processing body A2, four mixed processing bodies A2 are formed in a cross shape in the cross section of the fluid flow path R formed in the flow path forming case 20, that is, on the virtual same plane. It can also be arranged and configured.
  • the fluid F is divided into four divided states by the flow dividing portions Df of the four mixed processing bodies A2, and a large number of narrow flow paths Rs formed in the guide portions Gu of the mixed processing bodies A2, and A part of the fluid F flows into the narrow channel Rs formed on the outer periphery of each fitting covering piece 71 and is further divided into multi-divided states.
  • the mixing processing function can be further generated as in the case of the above-described mixing processing body A1.
  • the ceiling portion 71a of the fitting covering piece 71 is formed in a conical shape, the cross-sectional angle of the top portion is formed at 90 degrees, and the adjacent ceiling portions 71a, 71a are easily in line contact or surface contact with each other.
  • five or more mixed processing bodies A2 are arranged on the virtual same plane, and the base end portions of the respective mixed processing bodies A2 are cantilevered at intervals in the circumferential direction of the flow path forming case 20.
  • the tip of each mixed processing body A2 can be intensively arranged toward the axis of the flow path forming case 20.
  • A3 shown in FIG. 6 is a mixed processing body as the third embodiment, and the mixed processing body A3 flows from the upstream side toward the downstream side in the fluid flow path R, similarly to the above-described mixed processing body A1.
  • a flow dividing portion Df that divides the fluid F to be bifurcated a guide portion Gu that guides the fluid F branched in a bifurcated shape by the flow dividing portion Df to the downstream side, and a guide portion Gu.
  • a narrow channel Rs that promotes the mixing process while guiding the portion to the downstream side.
  • the mixed processing body A3 includes a support piece 80 formed in a round bar shape, and O-rings 82 and 83 as sealing materials fitted around the base end portion and the tip end portion of the support piece 80, respectively. It has.
  • the support piece 80 bulges in the radial direction at the base end portion of a rod-like book piece 80a formed in a circular cross section, and has a head portion 80b with an operation concave portion, an O-ring fitting portion 80c, and a mounting male screw portion 80d.
  • the support piece 80 is integrally formed of a metal material or a synthetic resin material.
  • the main piece 80a is set to a length that can traverse the flow path forming case 20 of the fluid mixer B1 described later, that is, slightly longer than the outer diameter of the flow path forming case 20.
  • the head portion 80b with a concave portion for operation is formed in a disk shape having a diameter larger than the diameter of each of the two arrangement holes 84 which are a plurality of the same circular holes formed in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B1 to be described later. ing.
  • An operation recess 80e is formed at the center of the ceiling surface of the operation recessed head portion 80b to fit the tip of the screwing operation tool and perform screwing / releasing operation.
  • the O-ring fitting portion 80c is formed in a disk shape having a diameter smaller than the diameter of each one of the arrangement holes 84 formed in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2 to be described later.
  • An O-ring 82 as a sealing material can be fitted on the outer peripheral surface of an O-ring fitting portion 80c formed in a concave line between the head portion 80b with an operation concave portion and the male screw portion 80d for attachment. .
  • the mounting male screw portion 80d has a diameter smaller than the diameter of one of the plurality of arrangement holes 84 formed in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2, which will be described later, and a diameter larger than that of the O-ring fitting portion 80c. It is formed in a disc shape, and an external thread portion 80f is formed on the outer peripheral surface thereof. The male screw portion 80f can be screwed to a female screw portion (not shown) formed on the inner peripheral surface of one of the arrangement holes 84 described later.
  • a stepped small-diameter portion 80g is formed at the tip of the main piece 80a, and an O-ring fitting portion 80h is formed in a concave shape in the middle of the outer peripheral surface of the stepped small-diameter portion 80g.
  • An O-ring 83 as a sealing material is fitted on the outer peripheral surface of the O-ring fitting portion 80h.
  • one disposition hole 84 and the other disposition hole 85 are opposed to each other in a direction intersecting with the axis of the flow path formation case 20 (orthogonal in this embodiment). Formed.
  • One arrangement hole 84 has a larger diameter than the outer shape of the main piece 80a and a smaller diameter than the outer shape of the head portion 80b with the operation recess.
  • the other arrangement hole 85 formed in the flow path forming case 20 in which the mixed processing body A3 as the third embodiment is disposed is a flow path forming case in which the mixed processing bodies A1 and A2 as the first and second embodiments are disposed. 20 is different from the other arrangement hole 85 formed in 20, and the outer peripheral side half is formed in a stepped small diameter.
  • a stepped small diameter portion 80 g of the main piece 80 a inserted from one of the arrangement holes 84 is fitted in a close contact state via an O-ring 83 in the outer peripheral side half of the arrangement hole 85.
  • Both the arrangement holes 84 and 85 are formed in the flow path forming case 20 with a plurality of sets at intervals in the axial direction.
  • a portion of the main piece 80a located between the mounting male screw portion 80d and the stepped small-diameter portion 80g is a circular cross-section 80i formed in a cross-sectional circular rod shape having a slightly smaller diameter than the external shape of the male screw portion 80f. Yes.
  • a large number of ring-shaped groove portions 86 as concave ridge portions are formed in the circular cross-section portion 80i at regular intervals in the axial direction of the cross-section circular rod-shape portion 80i, and a narrow channel is formed in each groove portion 86. Rs is formed.
  • the portion of the cross-section circular rod-shaped portion 80i facing the fluid F flowing from the upstream side toward the downstream side in the fluid flow path R is formed as the flow dividing portion Df, and both sides of the cross-section circular rod-shaped portion 80i
  • the narrowed channel Rs is formed in the guide portion Gu by using the surface portion as the guide portion Gu.
  • the ring shape is the shape of the groove portion 86 obtained by crossing the circular rod-shaped portion 80i in a cross-section in a state orthogonal to the axial line.
  • W3 is the depth of the groove 86 formed in the radial direction of the circular rod-shaped portion 80i
  • W4 is the width of the groove 86 formed in the axial direction of the circular rod-shaped portion 80i.
  • the depth W3 of the groove portion 86 and the width W4 of the groove portion 86 can be appropriately set according to the viscosity of the fluid R and the like.
  • the opposing surfaces forming the groove portion 86 may be tapered surfaces that are gradually sharpened from the outer peripheral side where the groove portion 86 opens toward the inner peripheral side.
  • a narrow channel forming piece (not shown) as a ridge is integrally formed on the outer peripheral surface of the cross-section circular rod-shaped portion 80i in a bowl shape with a certain interval in the axial direction of the cross-section circular rod-shaped portion 80i.
  • the groove part 86 can also be integrally formed in a ring shape between a pair of adjacent narrow channel forming pieces.
  • the ring shape is the shape of the groove portion 86 obtained by crossing the circular rod-shaped portion 80i in a cross-section in a state orthogonal to the axial line.
  • a narrow channel Rs can be formed in each groove 86.
  • the outer diameter of the narrow channel forming piece is formed to be slightly smaller than the outer shape of the mounting male screw portion 80d, and the outer diameter of the circular rod-shaped portion 80i can effectively ensure the depth W3 of the groove 86. It is formed in a suitable diameter.
  • the mixed processing body A4 shown in FIG. 7 is a mixed processing body as a fourth embodiment.
  • the mixed processing body A4 has the same basic structure as the above-described mixed processing body A3, and has a flow dividing portion Df, a guide portion Gu, and a narrow channel Rs.
  • the tip is formed as a bulging arcuate surface, and the tip is located in the vicinity of the axial position (center) of the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2 described later. It is different in that the overall length is set.
  • the mixed processing body A4 is attached to the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2, which will be described later.
  • the flow path forming case 20 is formed with a pair of arrangement holes 84 and 85 that are the same circular hole facing each other in the direction intersecting with the axis (orthogonal in the present embodiment).
  • Two pairs of mixed processing bodies A4 and A4 are attached respectively.
  • the two pairs of mixed processing bodies A4 and A4 are attached to the respective arrangement holes 84 and 85 by screwing the respective base end portions in a cantilever state, and the axial position (center portion) of the flow path forming case 20 ) And the tip portions are arranged to face each other.
  • the two pairs of mixed processing bodies A4 and A4 are on the same virtual plane with the axis line oriented in a direction intersecting (orthogonal in this embodiment) with the axial direction (stretching direction) of the fluid flow path R. It is arranged. More specifically, the two pairs of mixed processing bodies A4 and A4 are arranged such that their respective axes are in line contact with each other on the virtual same plane. A plurality of pairs of the two mixed processing bodies A4, A4 can be disposed in the flow path forming case 20 with an interval in the axial direction thereof.
  • FIG. 8 shows a modification of the mixed processing body A4 as the fourth embodiment.
  • a set of three mixed processing bodies A4, A4, A4 is arranged in the cross section of the fluid flow path R. That is, as shown in FIG. 8, the mixed processing body A4 opens an angle of 120 degrees with respect to the circumferential direction of the flow path forming case 20 around the axis of the flow path forming case 20 of the fluid mixer B2 described later.
  • the mounting holes 84 (85), 84 (85), and 84 (85) formed in the same circular hole are respectively attached.
  • Each set of three mixed processing bodies A4 is attached to each arrangement hole 84 (85) by screwing each base end portion into a cantilever state, and at the axial position (center portion) of the flow path forming case 20.
  • the tip portions are arranged in a concentrated manner.
  • the set of three mixed processing bodies A4, A4, A4 is virtually identical with the axis line oriented in a direction intersecting (orthogonal in this embodiment) with the axial direction (stretching direction) of the fluid flow path R. It is arranged on a plane. More specifically, the three mixed processing bodies A4, A4, A4 are arranged such that their respective axes are in line contact with each other on a virtual same plane. A set of three mixed processing bodies A4, A4, A4 can be arranged in the flow path forming case 20 with a space in the axial direction.
  • mixed processing body A4 As another modification of the mixed processing body A4, four mixed processing bodies A4 may be arranged in a cross shape in the cross section of the fluid flow path R, that is, on the same virtual plane, or five or more.
  • the mixed processing body A4 can be arranged in the radial direction centered on the axis of the flow path forming case 20.
  • A5 shown in FIG. 9 is a mixed processing body as the fifth embodiment.
  • the mixed processing body A5 has the same basic structure as the mixed processing body A3 as the third embodiment described above, and has a flow dividing section Df, a guide section Gu, and a narrow channel Rs.
  • a narrow groove 87 is formed integrally with the outer peripheral surface of the rod-shaped section 80 i in a spiral shape, and a narrow channel Rs is formed in the groove 87.
  • the narrow channel Rs is formed in a single spiral shape extending around the axis of the rod-shaped portion 80i having a circular cross section along the axis.
  • W5 is the depth of the groove 87 formed in the radial direction of the cross-sectional circular bar 80i
  • W6 is the width of the groove 87 formed in the axial direction of the cross-sectional circular bar 80i.
  • is a spiral angle of the groove portion 87
  • the spiral angle ⁇ is an acute angle formed by the axis of the circular rod-shaped portion 80i in section and the tangent line of the groove portion 87 in a side view shown in FIG.
  • the spiral angle ⁇ is desirably formed at an angle close to 90 degrees so that the fluid can easily flow into the narrow channel Rs formed in the groove portion 87.
  • the other arrangement hole 85 formed in the flow path forming case 20 in which the mixed processing body A5 as the fifth embodiment is disposed is also formed in the flow path forming case 20 in which the mixed processing body A3 as the third embodiment is disposed. Similar to the other arrangement hole 85, the outer half is formed with a stepped small diameter, and the stepped small diameter portion 80g of the main piece 80a is in close contact with the outer half via the O-ring 83. To fit into.
  • a pair of narrow flow path forming pieces (not shown) as convex portions are integrally formed in a spiral shape along the axial direction of the circular rod-shaped portion 80i on the outer peripheral surface of the circular rod-shaped portion 80i. It is also possible to form a single groove portion 87 between the narrow channel forming pieces adjacent to each other in the axial direction of the rod-shaped portion 80i, and to form the narrow channel Rs in a spiral shape in the groove portion 87.
  • the narrow channel Rs here is formed in a single spiral extending around the axis of the rod-shaped portion 80i having a circular cross section along the axis. Moreover, it is desirable to form the narrow channel forming piece with a spiral angle (see reference sign “ ⁇ ” in FIG. 9) at an angle close to 90 degrees at which the fluid easily flows.
  • the facing surfaces forming the groove portion 87 are gradually formed from the outer peripheral side where the groove portion 87 is opened toward the inner peripheral side (in the radial direction of the cross-section circular rod-shaped portion 80i), similarly to the opposing surfaces forming the groove portion 86 described above. It can also be a tapered surface that sharpens. Thus, the opposing surfaces of the groove part 87 which became a taper surface show the effect similar to the effect which the opposing surfaces of the said groove part 86 made into the taper surface show.
  • a plurality of the mixed processing bodies A5 can be arranged in the same manner as in the second embodiment, the modification of the second embodiment, the fourth embodiment, and the modification of the fourth embodiment.
  • the plurality of mixed processing bodies A5 can be arranged on the same virtual plane with the axis line directed in a direction intersecting (orthogonal in the present embodiment) with the axial direction (stretching direction) of the fluid flow path R. If it demonstrates concretely, the some mixing process body A5 can be arrange
  • a plurality of mixed processing bodies A5 arranged in line contact on the same virtual plane can be arranged as a set, and the plurality of sets can be arranged in the flow path forming case 20 at intervals in the axial direction. it can.
  • A6 shown in FIG. 10 is a mixed processing body as the sixth embodiment.
  • the mixed processing body A6 has the same basic structure as that of the mixed processing bodies A1 to A5 as the first to fifth embodiments described above, and the narrowing portion Df, the guide portion Gu, and the like. And a flow path Rs.
  • the mixed processing body A6 is formed by forming the support piece 300 formed in a belt shape into a spiral by twisting the support piece 300 around its axis, and a plurality of concave strips extending in the extending direction on both side portions of the support piece 300.
  • the grooves 310 are formed in parallel in the short width direction.
  • Each groove portion 310 has a rectangular opening cross-sectional shape in which a front end portion opens forward, a rear end portion opens rearward, and a side portion opens outward.
  • the front end portion of the support piece 300 disposed on the upstream side thereof is formed as a flow dividing portion Df, and both side surface portions of the support piece 300 are formed as guide portions Gu, Gu,
  • a large number of grooves 310 are formed in parallel, and a narrow channel Rs is formed in each groove 310.
  • W7 is the depth of the groove portion 310
  • W8 is the opening width of the groove portion 310, and these depth W7 and opening width W8 can be appropriately set according to the type of fluid to be mixed. .
  • the groove portion 310 is formed by integrally forming a plurality of ridges extending along the extending direction on both side surface portions of the support piece 300 in a parallel state with a certain interval in the short width direction of the support piece 300. Therefore, it can also be formed between adjacent ridges.
  • the opening cross-sectional shape of the groove part 310 is not limited to the rectangular shape described above, but may be formed in a V shape, an arc shape, or the like.
  • the mixed processing body A6 is disposed directly in the decorative case 21 of the fluid mixer B1 or B2 described later without disposing the flow path forming case 20, and the fluid F introduced into the decorative case 21 is divided.
  • Each of the divided fluids F is divided into multi-divided states in the narrow flow paths Rs, Rs formed in the both guide portions Gu, Gu, and is divided into two forked shapes to Df.
  • the mixing process is promoted while being guided downstream in Rs, flows out from the rear end opening of each narrow channel Rs, joins, and finally is led out from the decorative case 21.
  • a part of the fluid that has flowed into each narrow channel Rs flows in each of the narrow narrow channels Rs formed in a spiral shape, so that a smooth and solid mixing process is performed. .
  • the narrow channel Rs is formed in a spiral shape, so that a length effective for the mixing process is ensured.
  • the flow dividing part Df can also be formed in the circular arc surface of a convex ridge on the upstream side, and the fluid F can be smoothly branched into a bifurcated shape by the flow dividing part df of this convex circular arc surface.
  • the support piece 300 may be formed in a thin plate shape having a number of narrow flow paths Rs arranged in parallel with the guide portions Gu on both sides, and having a flow dividing portion Df at the front end.
  • the support pieces 300 are arranged in a parallel state and / or in a series state with a certain distance from each other in the decorative case 21, so that the support piece 300 has a length effective for the mixing process of the narrow channel Rs. It can also be secured.
  • A7 shown in FIG.11 and FIG.12 is the mixing process body as 7th Example.
  • the mixed processing body A7 has the same basic structure as the mixed processing bodies A1 to A6 as the first to sixth embodiments described above, and has a flow dividing section Df and a guide section. Gu and narrow channel Rs are provided.
  • both end surfaces of the support piece 400 formed in a thick plate shape or block shape are flat end surfaces, and the peripheral surface is a streamlined surface, and includes a virtual line including the axis of the flow dividing portion Df. It is formed in a plane-symmetric shape centered on a plane (a virtual upright plane in this embodiment). More specifically, the peripheral surface of the support piece 400 is formed in a pair of flat surfaces in which the front end portion is formed as an arc strip extending in the axial direction and the midway portion is gradually reduced in width toward the rear. Then, the rear end portion is formed on a sharp strip surface extending in the axial direction to form a streamlined surface as a whole.
  • each groove portion 410 has an opening cross-sectional shape that is rectangular, similar to the opening cross-sectional shape of each groove portion 310 described above. Then, in the fluid flow path R, the front end portion of the support piece 400 disposed on the upstream side thereof is formed as a flow dividing portion Df, and both side surface portions of the support piece 400 are formed as guide portions Gu, Gu, A large number of groove portions 410 are formed in parallel on the entire circumference of the guide portion Gu, and a narrow channel Rs is formed in each groove portion 410. Each narrow channel Rs has a cross-sectional shape in a ring shape in a cross-sectional view crossing the axis of the support piece 400.
  • W9 is the depth of the groove portion 410
  • W10 is the opening width of the groove portion 410
  • the depth W9 and the opening width W10 can be appropriately set according to the type of fluid to be mixed.
  • the groove portion 410 is adjacent to the peripheral surface of the support piece 400 by integrally forming a large number of ridges formed in a bowl shape in a parallel state with a certain interval in the axial direction of the support piece 400. It can also be formed between the ridges.
  • the opening cross-sectional shape of the groove part 410 is not limited to the above-described rectangular shape, and may be formed in a V shape, an arc shape, or the like.
  • the mixed processing body A7 is disposed in a flow path forming case 420, which will be described later, and the fluid F introduced into the flow path forming case 420 is split into a diverted portion Df in a bifurcated manner, and the divided fluid A part of F is divided into multi-divided states in narrow channels Rs, Rs formed in both guide portions Gu, Gu, and the mixing process is promoted while being guided downstream in each narrow channel Rs, It flows out from the rear end opening of each narrow channel Rs and merges, and is finally led out from the channel forming case 420.
  • each narrow channel Rs is formed in the groove portion 410 formed on the peripheral surface of the support piece 400 formed in a streamline shape, and therefore, one of the fluids flowing into each narrow channel Rs.
  • the portion is fluidized while being guided along the streamlined peripheral surface, so that the mixing process is performed smoothly and firmly.
  • the flow path forming case 420 is formed with a main body case 430 in the shape of a hexagonal cylinder having six plane walls, and provided with a fitting convex portion 440 on the front end surface portion of each plane wall.
  • a fitting concave portion 450 formed so as to be fitted so that the fitting convex portion 440 is fitted to the rear end surface portion of the flat wall is provided.
  • the mixed processing body A7 is disposed, and the mixed processing body A7 brings both end surfaces of the flat support piece 400 into surface contact with the inner surface of the flat wall of the main body case 430. It is fixed.
  • the single or several mixing process body A7 is arrange
  • the shape of the main body case 430 is not limited to a hexagonal cylindrical shape, and may be formed in a regular polygonal cylindrical shape.
  • a plurality of fluid mixer forming units Bu are connected in series, and the leading end portion of the introduction pipe 54 described later is connected to the fluid mixer forming unit Bu on the most upstream side, while the fluid mixer forming unit Bu on the most downstream side is connected.
  • a fluid mixer can be configured by connecting a base end portion of a lead-out pipe 56 described later.
  • a plurality of fluid mixer forming units Bu can be connected in series by fitting each fitting concave portion 450 of one main body case 430 with each fitting convex portion 440 of the other main body case 430. it can.
  • each fluid mixer forming unit Bu arranged from the upstream side toward the downstream side is fitted and connected in a state of being rotated by a fixed angle of 60 degrees around each axis in order to be coaxially connected.
  • the disposition posture of the mixed processing body A7 disposed in the fluid mixer forming unit Bu can be successively changed continuously.
  • the above-described constant angle to be rotated is calculated by dividing 360 degrees by the number of regular polygons.
  • connecting the base end part of the outlet pipe 56 to a rear-end part may comprise a fluid mixer. it can.
  • any one of the mixed treatment bodies A1 to A5 of the first to fifth embodiments described above in the fluid flow path R is singly or virtually arranged on the same virtual plane.
  • a part of the fluid F is divided into a two-divided state or a plurality of divided states of three or more by any one form of the mixed processing bodies A1 to A5, and the divided fluid F Is caused to flow in the narrow channel Rs formed in any one of the mixed processing bodies A1 to A5, so that the mixing process of the fluid F is promoted.
  • a plurality of sets of the mixed processing bodies A1 to A5 are arranged at intervals in the axial direction of the fluid flow path R, thereby further promoting the fluid F mixing process. Can do.
  • the dispersed phase of the fluid F flowed and passed through the narrow channel Rs and the shearing force generated by the fluid velocity difference in the narrow channel Rs included in any of the mixed processing bodies A1 to A5. Later, the fluid F is fine at the nano level (desirably, the mode diameter of the dispersed phase is 1 ⁇ m or less, more preferably near 100 nm) by the vortex or turbulence generated behind each support piece 10, 70, 80. It becomes.
  • the mixing processing method according to the present embodiment arranges the configuration of the mixed processing body A6 or A7 of the sixth embodiment or the seventh embodiment in the fluid flow path R, so that the mixing processing of the fluid F is performed. I also try to promote. Furthermore, by arranging a plurality of the mixed processing bodies A6 or A7 in the fluid flow path R at intervals in the axial direction of the fluid flow path R, the mixing process of the fluid F can be further promoted.
  • mixed product fluid In the mixed product fluid according to the present embodiment, a plurality of different fluids F to be mixed that are flowed in the fluid flow path R are divided and a part of the fluid is flowed in the narrow flow path Rs. It is generated by mixing processing with.
  • the mixed product fluid is generated by, for example, the following mixing process by the above-described mixing processing method according to the present embodiment.
  • a water-oil emulsion as a mixed product fluid produced by mixing oil or water as a continuous phase (dispersion medium) and water or oil as a disperse phase (dispersoid).
  • emulsion fuel oil as a mixed production
  • oxygen water as a mixed product fluid generated by mixing water as a continuous phase and oxygen gas as a dispersed phase.
  • the oxygen water in which oxygen gas is dissolved in a supersaturated state is high-concentration oxygen water (for example, a DO value (dissolved oxygen amount) of 9 mg / L or more) as a mixed product fluid.
  • the DO concentration is, for example, low-concentration oxygen water as a mixed product fluid generated to 1 mg / L or less.
  • An artificial high-concentration carbonated spring as a mixed product fluid produced by mixing and processing hot water or water as a continuous phase and carbon dioxide as a dispersed phase.
  • the high-concentration carbonated spring is obtained by dissolving 1000 ppm or more of carbon dioxide gas (free carbon dioxide) in hot water or water per liter.
  • Liquid fertilizer liquid fertilizer
  • air or oxygen gas as a dispersed phase
  • the liquid fertilizer here is a liquid organic fertilizer or a chemical fertilizer, and is appropriately diluted depending on the application.
  • a liquid for example, water is used, while as the powder, for example, finely cut seaweed containing fucoidan can be used, and these are produced by mixing treatment.
  • fucoidan-containing water as a mixed product fluid.
  • Fucoidan is a polysaccharide contained in slimy ingredients such as mozuku, mekabu, and kelp, and has an effect of suppressing cancer (cancer). According to the mixing treatment method according to the present embodiment, fucoidan can be steadily extracted into water, and fucoidan-containing water effective for health support is generated.
  • FIGS. 13 to 16 is a fluid mixer as a first embodiment.
  • the fluid mixer B1 includes the above-described mixed processing body A1, a straight cylindrical flow path forming case 20 to which the mixed processing body A1 is attached, and an outer side of the flow path forming case 20.
  • a connecting piece 23 an upstream fixing piece 24 that is screwed to the upstream end of the decorative case 21 to fix the upstream connecting piece 22, and a downstream connecting piece that is screwed to the downstream end of the decorative case 21
  • a downstream side fixing piece 25 for fixing 23 A straight cylindrical decorative case 21 arranged in a double cylinder shape, an upstream connection piece 22 communicating with the upstream side of both cases 20, 21, and a downstream side communicating with the downstream side of both cases 20, 21
  • a connecting piece 23 an upstream fixing piece 24 that is screwed to the upstream end of the decorative case 21 to fix the upstream connecting piece 22, and a downstream connecting piece that is screwed to the downstream end of the decorative case 21
  • a downstream side fixing piece 25 for fixing 23 a downstream side fixing piece 25 for fixing 23.
  • the flow path forming case 20 includes an introduction port 30 through which the fluid F is introduced, a fluid flow path R through which the fluid F introduced from the introduction port 30 flows, and a discharge port 31 through which the fluid F is derived from the fluid flow path R. And a plurality (five in this embodiment) of mixed processing bodies A1 are arranged in the flow path forming case 20.
  • the mixed processing body A1 is a first and second virtual line formed in a pair of spirals (double spirals) drawn on the peripheral wall of the flow path forming case 20 in the axial direction. Between K1 and K2, it arranges in the flow passage formation case 20 so as to intersect with the axis of the flow passage formation case 20 (orthogonal in this embodiment), and the first and second virtual lines K1, K2 5 pieces are arranged along the stretching direction and at regular intervals.
  • the pair of first and second imaginary lines K1, K2 draws two straight lines in a state where the flow path forming case 20 is expanded in a flat plate shape, as shown in the development explanatory view of FIG. These straight lines are arranged in parallel so as to face each other 180 degrees around the axis of the flow path forming case 20.
  • the first to fifth disposition holes 34a to 38a which are a group of the disposition holes 84 described above, are formed with a certain interval from the upstream side to the downstream side.
  • the first arrangement hole 34b to the fifth arrangement hole 38b which are a group of the above-described arrangement holes 85, are spaced apart from the upstream side to the downstream side at a position on the second virtual line K2. Forming.
  • the pair of first and second virtual lines K1, K2 are formed in a double spiral shape, They are arranged at positions 180 degrees symmetrical with respect to the axis of the flow path forming case 20. Further, the pair of first arrangement holes 34a, 34b to fifth arrangement holes 38a, 38b arranged on the pair of first and second virtual lines K1, K2 respectively intersect the axis of the flow path forming case 20. It is on a virtual coplanar plane (orthogonal in the present embodiment) and is located at a 180-degree point symmetrical position (on the same diameter of the flow path forming case 20) about the axis of the flow path forming case 20. .
  • each mixed processing body A1 is inserted into the first arrangement holes 34a and 34b to the fifth arrangement holes 38a and 38b from the one arrangement hole side, and is arranged opposite to the point-symmetrical position.
  • each mixed processing body A1 can be arranged in a transverse penetrating manner at a position on the same diameter in the flow path forming case 20.
  • the five mixed processing bodies A1 have the base end portion and the tip end portion disposed on the first and second virtual lines K1 and K2, respectively, and are spaced along the axis of the flow path forming case 20. And are arranged at twisted positions relative to each other.
  • the axes of the five mixed processing bodies A1 are orthogonal to the axis of the flow path forming case 20, Centering on the shaft core, the flow path forming case 20 is sequentially arranged at a position biased at a constant angle in the circumferential direction.
  • the mixed processing bodies A1 are respectively inserted and attached in a freely detachable manner from the front end side of the support body 10. At this time, the mixed processing body A1 is in a state where the nut 17 is relaxed in advance, and the first and second elastic material pieces 13 and 14 are not bulged and deformed in the radial direction. 34a to the fifth arrangement hole 38a. Then, the mixed processing body A1 is disposed in a state of penetrating and traversing at a position (diameter position) passing through the center of the circular axial cross section of the fluid flow path R formed in the flow path forming case 20.
  • the first washer 11 is locked from the outside in the first arrangement hole 34a to the fifth arrangement hole 38a on the inserted side.
  • the nut 17 is exposed outward from the flow path forming case 20 from the other first arrangement hole 34b to fifth arrangement hole 38b.
  • the first and second elastic material pieces 13 and 14 are pressed in the axial direction thereof, and the elastic material pieces 13 and 14 are bulged and deformed in the radial direction.
  • the outer peripheral surfaces of the elastic material pieces 13 and 14 are pressed against the inner peripheral surfaces of the pair of first arrangement holes 34a and 34b to the fifth arrangement holes 38a and 38b (surface contact in the pressed state).
  • the sealing effect by each elastic material piece 13 and 14 is produced.
  • the mixed processing body A1 is attached in a fixed state in the flow path forming case 20.
  • a water-stopping material 40 as a sealing material is caulked (filled) around the head portion 10b and the nut 17 projecting outward from the flow path forming case 20 in the radial direction, and the respective arrangement holes 34a. ⁇ 38b is closed from the outside.
  • the water stopping material 40 prevents the fluid F flowing in the fluid flow path R from leaking out or flowing out of the flow path forming case 20 through the respective arrangement holes 34a to 38b.
  • upper and downstream groove portions 41, 42 are formed at the upstream end portion and the downstream end portion, respectively, and an O-ring shape as a sealing material is formed in each groove portion 41, 42.
  • Gaskets 43 and 44 are inserted and arranged.
  • the decorative case 21 covers the head 10b and the nut 17 of the mixed processing body A1 projecting outward in the radial direction from the flow path forming case 20, and the sliding of the mixed processing body A1 in the axial direction from the outside. It is formed with an inner diameter that can be regulated (prevented from coming off).
  • the decorative case 21 is formed in the same cylinder length as the flow path forming case 20.
  • the upstream connection piece 22 projects into a cylindrical insertion portion 50 that can be inserted into the introduction port 30 of the flow path forming case 20, and an outer peripheral surface end portion of the insertion portion 50.
  • the flange 51 formed in a shape and the cylindrical connection 52 protruding coaxially with the fitting portion 50 on the outer surface of the flange 51 are integrally formed of a synthetic resin material.
  • the fitting portion 50 has an outer diameter that is substantially the same as the inner diameter of the flow path forming case 20, and is closely attached to the inner peripheral surface of the flow path forming case 20 via the gasket 43 so that it can be inserted and removed freely.
  • the flange portion 51 is in contact with the end surface of the flow path forming case 20 to limit the insertion width of the insertion portion 50 to be inserted into the flow path forming case 20.
  • the connecting portion 52 has a tapered shape in which the inner peripheral surface gradually increases in diameter from the proximal end side to the distal end side, and a connecting female screw portion 53 is formed on the inner peripheral surface.
  • the downstream connection piece 23 is attached to the outlet 31 of the flow path forming case 20, but is formed in the same shape as the upstream connection piece 22 and can be shared. Therefore, the downstream connection piece 23 can be attached to the inlet 30 of the flow path forming case 20, and the upstream connection piece 22 can be attached to the outlet hole 31 of the flow path forming case 20.
  • Reference numeral 54 denotes an introduction pipe, which has an introduction-side male screw portion 55 at the end.
  • Reference numeral 56 denotes a lead-out pipe, and a lead-out side male screw part 57 is formed at the end. Both the male screw portions 55 and 57 can be detachably screwed to the connecting female screw portion 53.
  • the upstream side fixing piece 24 and the downstream side fixing piece 25 are formed in the same shape and can be shared.
  • the upper / downstream connection pieces 22, 23 can be fixed to the flow path forming case 20 via the upper / downstream fixing pieces 24, 25.
  • These fixing pieces 24, 25 are cylindrical fixing portions 60, 60 and ring plate-like engaging portions 61, 61 extending inwardly from the outer peripheral edge of each of the fixing portions 60, 60. , Formed from.
  • the fixing portion 60 has a fixing female screw portion 62 formed on the inner peripheral surface thereof, and is fitted on the end portion of the flow path forming case 20 and is fixed on the upstream side formed on the end portion of the outer peripheral surface of the decorative case 21.
  • the fixing female screw portion 62 is screwed onto the male screw portion 63 (or the downstream fixing male screw portion 64), so that it can be fixed to the decorative case 21.
  • the engaging portion 61 is externally fitted to the connecting portion 52 and tightens the fixing portion 60 so that its inner surface engages with the outer surface of the flange portion 51 in a contact state.
  • connection pieces 22 and 23 can be fixed in the connected state to the introduction / exit holes 30 and 31 of the flow path forming case 20 via the fixing pieces 24 and 25. Further, the connection pieces 22 and 23 can be removed from the flow path forming case 20 by unscrewing the fixing pieces 24 and 25 in the opposite direction.
  • the fluid flow path R formed in the flow path forming case 20 has a circular cross-sectional shape that matches the cross-sectional shape orthogonal to the axis of the flow path forming case 20.
  • the single mixed processing body A1 is disposed in the fluid flow path R along the diameter of the axial cross section. Therefore, on both sides of the mixed processing body A1, the bypass flow path is symmetrized in a geometrically equivalent form so that the fluid F is divided into two divided states along the bypass flow path and mixed. A part of the fluid F is divided into a multi-divided state in the narrow flow paths Rs formed in parallel in the axial direction of the fluid A1, and the fluid F is integrally joined behind the mixed processing body A1.
  • the five mixed processing bodies A1 are arranged at twisted positions along the first and second virtual lines K1 and K2 arranged in a double spiral shape. Therefore, the fluid F is sequentially led out as a spiral flow while being divided into five mixed processing bodies A1. As a result, the flow loss (pressure loss) of the fluid F is less likely to occur, the flow velocity of the fluid F passing through both sides of the mixed processing body A1 is increased, and the refinement efficiency of the dispersed phase is improved.
  • the fluid mixer B1 as the first embodiment configured as described above includes the mixed processing body A1 as the first embodiment, but instead of the mixing processing body A1 as the first embodiment, Any of the mixed processed bodies A2 to A7 as the second embodiment to the seventh embodiment can be provided.
  • FIGS. 18 to 20 is a fluid mixer as a second embodiment.
  • the fluid mixer B2 has the same basic structure as that of the fluid mixer B1, and the flow channel forming case 20 includes the fluid mixer B2 as the second embodiment.
  • the structure is different in that the mixed processing body A2 and the pair of upstream / downstream swirl forming bodies 32 and 33 are disposed.
  • the upstream swirl flow forming body 32 is disposed on the upstream side in the flow path forming case 20.
  • the downstream swirl flow forming body 33 is disposed on the downstream side in the flow path forming case 20.
  • a plurality in the present embodiment, in the extending direction of the fluid flow path R (the axial direction of the flow path forming case 20) is provided.
  • Five) mixed processing bodies A2 are arranged.
  • the mixed processing body A2 extends along the extending direction of the first and second virtual lines K1, K2 drawn in a double spiral shape on the peripheral wall of the flow path forming case 20 in the axial direction.
  • five pairs of two pairs are arranged at regular intervals. That is, the first arrangement hole 34a to the fifth arrangement hole 38a formed along the first virtual line K1, and the first arrangement hole 34b to the fifth arrangement formed along the second virtual line K2.
  • the base end portion of the mixed processing body A2 is attached to each hole 38b, and each distal end portion is disposed in the vicinity of the axis of the flow path forming case 20.
  • each of the arrangement holes 34a to 38b On the inner peripheral surface of each of the arrangement holes 34a to 38b, a female screw portion (not shown) for screwing the mounting male screw portion 70d is formed.
  • the tip of the mixed processing body A2 is inserted from the outside to the inside of the flow path forming case 20, and a mounting male screw portion 70d is screwed into each female screw portion.
  • two pairs of the mixed processing bodies A2 are supported by the flow path forming case 20 in pairs.
  • an O-ring 72 as a sealing material fitted around the outer peripheral surface of the O-ring fitting portion 70c is pressed into each of the arrangement holes 34a to 38b, and the head portion 70b with an operation recess is externally provided. Locked.
  • the pair of mixed processing bodies A2 and A2 whose axial lines face each other in the radial direction of the flow path forming case 20 are brought into surface contact with the ceiling portion 71a of the fitting covering piece 71 in a pressed state. That is, the pair of mixed processing bodies A2 and A2 are arranged in a straight shape and a transverse penetrating shape at a diameter position in the flow path forming case 20.
  • the five pairs of the mixed processing bodies A1 are arranged at twisted positions along the first and second virtual lines K1 and K2.
  • a water stop material 40 is caulked (filled), and the respective arrangement holes 34a to 38b are formed outward.
  • the fluid F flowing in the fluid flow path R is prevented from leaking or flowing out of the flow path forming case 20 through the respective arrangement holes 34a to 38b.
  • the upstream swirl flow forming body 32 and the downstream swirl flow forming body 33 are similarly formed of synthetic resin, and swirl flow forming blades 32b and 33b are provided on the outer peripheral surfaces of the support shafts 32a and 33a formed in a straight rod shape. It is swollen in a spiral and integrally molded. Both swirl flow forming bodies 32 and 33 are configured to form a swirl flow in the clockwise direction when viewed in the axial direction from the upstream side (left side in FIG. 20).
  • the upstream swirling flow forming body 32 is disposed between the distal end surface of the fitting portion 50 of the upstream connecting piece 22 and the pair of mixed processing bodies A2 and A2 disposed on the most upstream side. It is fixed in a pinched state. Further, the downstream swirl flow forming body 33 is formed between the distal end surface of the fitting portion 50 of the downstream connection piece 23 and the pair of mixed processing bodies A2 and A2 arranged on the most downstream side in the flow path forming case 20. It is fixed in a sandwiched state.
  • the introduced fluid F becomes a swirl flow by the upstream swirl flow forming body 32 and acts on the five pairs of the mixed processing bodies A2 and A2, and the downstream swirl flow forming body. It is derived
  • led-out by 33 ensuring a swirling flow.
  • the fluid F acts on each pair of the mixed processing bodies A2 and A2 as a swirling flow having a larger flow velocity on the outer peripheral side than on the center side, the flow to the narrow channel Rs in each mixed processing body A2.
  • a part of the fluid F flows smoothly. As a result, miniaturization of the dispersed phase of the fluid F and uniform mixing of the dispersed phase and the continuous phase are steadily achieved.
  • a set of three mixed processing bodies A2 as a modification of the above-described second embodiment is formed by extending a triple spiral virtual line.
  • a modified example of the fluid mixer B2 can be configured by arranging a plurality of sets along the direction and at a constant interval.
  • a modification example of the fluid mixer B1 is configured by disposing the upstream / downstream swirl forming bodies 32 and 33 in the flow path forming case 20 of the fluid mixer B1. You can also
  • the fluid mixer B2 as the second embodiment configured as described above includes the mixed processing body A2 as the second embodiment, but instead of the mixing processing body A2 as the second embodiment, Any one of the mixed processed bodies A1, A3 to A7 as the first embodiment, the third embodiment to the seventh embodiment can be provided.
  • M1 shown in FIG. 21 is a liquid-liquid mixing apparatus as a fluid mixing apparatus according to the present embodiment.
  • the liquid-liquid mixing processing device M1 is one form of a fluid mixing processing device that mixes and processes different types of fluids.
  • a dispersion medium for example, fuel oil
  • the dispersoid for example, water
  • a mixed processing liquid for example, emulsion fuel oil
  • Emulsion fuel oil can appropriately set the mixing ratio of fuel oil and water on a mass basis, and oil-in-water droplets (O / W type) in which oil droplets are dispersed in water, or water-in-oil droplets (W / O type) )
  • the liquid-liquid mixing processing apparatus M1 includes a distal end portion of a dispersion medium supply pipe 90 having a base end connected to a dispersion medium supply portion L1 that supplies a dispersion medium, and a dispersoid supply that supplies dispersoids.
  • the distal end portion of the dispersoid supply pipe 91 having a proximal end portion connected to the portion L2 is connected to the proximal end portion of the introduction pipe 54, and the introduction port 30 of the fluid mixer B1 or B2 is connected to the distal end portion of the introduction pipe 54
  • the proximal end portion of the outlet pipe 56 is connected to the outlet 31 of the fluid mixer B1 or B2, and the mixed processed material receiving portion Re that receives the mixed processed material is connected to the distal end portion of the outlet pipe 56.
  • the mixed processed product receiving unit Re is an internal combustion engine or the like having a recovery unit that collects the mixed processed product and a combustion unit that burns with emulsion fuel oil as the mixed processed product.
  • a proximal end portion of the reduction pipe 92 is connected to the middle portion of the outlet pipe 56 via the first reduction three-way valve V4, while a reduction pipe is connected to the middle portion of the introduction pipe 54 via the second reduction three-way valve V5.
  • tip part of 92 and passes fluid mixer B1 or B2 is formed.
  • V6 is a dispersion medium supply amount adjusting valve that is provided in the middle of the dispersion medium supply pipe 90 and adjusts the supply flow rate of the dispersion medium.
  • V7 is a dispersoid supply amount adjusting valve that is provided in the middle of the dispersoid supply pipe 91 and adjusts the supply flow rate of the dispersoid.
  • V8 is a mixed introduction amount adjusting valve that is provided in the middle of the introduction pipe 54 and adjusts the mixed introduction amount of the dispersion medium and the dispersoid.
  • Pe is a pressurizing pump that pumps the dispersion medium and the dispersoid to the fluid mixer B1 or B2.
  • liquid-liquid mixing processing apparatus M1 configured as described above, an appropriate amount of dispersion medium supplied from the dispersion medium supply unit L1 and an appropriate amount of dispersoid supplied from the dispersoid supply unit L2 are mixed in the fluid mixer B1 or B2.
  • the dispersion medium and the dispersoid are mixed in the fluid mixer B1 or B2, and the mixed processed product mixed in the fluid mixer B1 or B2 is supplied to the mixed processed material receiving unit Re. I try to do it.
  • a circulation flow path is formed via the first reduction three-way valve V4 and the second reduction three-way valve V5, so that the mixture processed in the fluid mixer B1 or B2 is circulated for a desired number of times. It can be circulated in the road. By doing so, the refinement
  • C1 shown in FIG. 24 is a gas-liquid mixing apparatus as a first embodiment which is a fluid mixing apparatus.
  • the gas-liquid mixing processing device C1 is one form of a fluid mixing processing device that mixes and processes different types of fluids, and as shown in FIG. The gas-liquid mixing process is performed while circulating through the pressure circulation pump Pa through J.
  • a liquid storage tank T for storing a liquid, a pump Pa, and a fluid mixer B1 are sequentially arranged in series, and are positioned between the pump Pa and the fluid mixer B1.
  • a gas supply part Gf for supplying gas is connected to the circulation channel J via a gas supply pipe Gp, and in the fluid mixer B1 disposed on the downstream side of the gas supply part Gf, the gas and The liquid is mixed and processed.
  • a gas supply amount adjustment valve V1 for adjusting the gas supply amount is provided in the middle of the gas supply pipe Gp.
  • the fluid mixer B1 is adopted.
  • the fluid mixer B1 instead of the fluid mixer B1, the modified example, the fluid mixer B2, or the modified example can be appropriately adopted.
  • the circulation flow path J includes a suction pipe 1 having a base end connected to the suction port of the pump Pa, a base end connected to the discharge port of the pump Pa, and a fluid mixer in the middle.
  • the discharge pipe 2 provided with B1 and the liquid storage tank T are formed.
  • a suction filter 3 is attached to the tip (free end) of the suction pipe 1, and the suction filter 3 is disposed in the liquid in the liquid storage tank T.
  • a discharge filter 4 is attached to the distal end (free end) of the discharge pipe 2 and disposed in the liquid storage tank T.
  • the discharge pipe 2 is formed of an introduction pipe 54 that introduces the fluid F into the fluid mixer B1 and a lead-out pipe 56 that derives the fluid F mixed from the fluid mixer B1.
  • the fluid mixer B1 can be disposed so as to be immersed in the liquid stored in the liquid storage tank T with the outlet pipe 56 removed, and in this case, piping space and the like can be reduced. .
  • the liquid stored in the liquid storage tank T is sucked through the suction pipe 1 and discharged into the liquid storage tank T through the discharge pipe 2 by the pump Pa, thereby being stored in the liquid storage tank T.
  • the liquid can be circulated through the circulation channel J.
  • the fluid mixer B1 is disposed on the downstream side of the gas supply unit Gf connected to the middle part of the discharge pipe 2, and the fluid mixer B1 includes the gas supplied from the gas supply unit Gf.
  • the liquid sucked from the liquid storage tank T is introduced (supplied).
  • the gas and the liquid are uniformly mixed, and the gas as the dispersed phase is refined and led out into the liquid storage tank T.
  • the gas and the liquid are circulated through the circulation channel J a certain number of times or for a certain period of time, thereby miniaturizing the gas to the nano level and further uniformly mixing the gas and the liquid. Can do.
  • a desired gas-liquid mixing processing liquid can be generated by changing the fluid mixer and the combination of the liquid and the gas introduced therein. That is, the gas-liquid mixing apparatus C1 appropriately adopts the fluid mixer B1, its modified example, the fluid mixer B2, or its modified example as a fluid mixer, and accommodates it in the liquid storage tank T. By appropriately adopting any one of water, seawater, salt water, etc. as the liquid, and appropriately adopting any one of oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas, etc. as the gas supplied from the gas supply unit Gf, A desired gas-liquid mixed processing liquid can be generated.
  • the gas-liquid mixing processing device C1 can be configured as follows. That is, it can be configured to generate the high-concentration oxygen water Wo by introducing the culture water as the liquid and the oxygen gas as the gas. Moreover, it can comprise so that the water as a liquid and the nitrogen gas as a gas may be introduce
  • liquid fertilizer liquid fertilizer
  • air or oxygen gas as a suitably diluted liquid and air or oxygen gas as gas
  • the gas-liquid mixing processing device C1 that generates air or oxygen gas-containing liquid fertilizer here deploys a plant or cultivation unit that can supply air or oxygen gas-containing liquid manure so as to construct a part of the plant cultivation system. be able to.
  • C2 shown in FIG. 22 is a gas-liquid mixing processing apparatus as a second embodiment which is a fluid mixing processing apparatus, and the gas-liquid mixing processing apparatus C2 is stored in a water tank T1 disposed in a small fishing boat Fb.
  • a submersible pump N1 with a fluid mixer (hereinafter, also simply referred to as “pump N1 with a mixer”) is immersed in seawater or cold and warm seawater.
  • the mixer-equipped pump N ⁇ b> 1 has a fluid mixer B ⁇ b> 1 or B ⁇ b> 2 integrally attached to an easily transportable submersible pump Pd (for example, having a power of 190 W).
  • the mixer-equipped pump N1 connects the inlet 30 of the fluid mixer B1 or B2 to the discharge port 130 of the submersible pump Pd via the inlet pipe 54, and the fluid mixer B1 or B2 A lead-out pipe 56 is connected to the lead-out port 31.
  • the submersible pump Pd includes an electric motor unit 100, a suction unit 110 that is linked to the motor unit 100, and a discharge unit 120 that is linked to the suction unit 110.
  • a battery Ba (for example, one having a DC voltage of 24V and a current of 8A) mounted on the fishing boat Fb is connected to the motor unit 100 via an electric cable 140. That is, the submersible pump Pd can be operated by the battery Ba mounted on the fishing boat Fb.
  • the first gas supply part Gf1 and the second gas supply part Gf2 for supplying gas are connected in parallel to the middle part of the introduction pipe 54 via the gas supply pipe Gp.
  • the middle of the gas supply pipe Gp there is a gas that is positioned downstream of the three-way switching valve V9 and a three-way switching valve V9 that selectively switches the communication between the first gas supply unit Gf1 and the second gas supply unit Gf2.
  • a gas supply amount adjustment valve V10 for adjusting the supply amount.
  • the first gas supply unit Gf1 and the second gas supply unit Gf2 can supply different types of gases, and in this embodiment, the nitrogen gas filled in the nitrogen gas cylinder can be supplied from the first gas supply unit Gf1. On the other hand, oxygen gas filled in the oxygen gas cylinder can be supplied from the second gas supply unit Gf2.
  • the mixer-equipped pump N1 is immersed in seawater or cold / warm water stored in the water tank T1 of the small fishing boat Fb, and the motor unit 100 of the submersible pump Pd is operated.
  • the suction unit 110 connected to the motor unit 100 is inhaled to suck in seawater or cold / warm seawater, and is introduced into the discharge unit 120 ⁇ the discharge port 130 ⁇ the introduction pipe 54 that is continuously connected to the suction unit 110.
  • nitrogen gas oxygen gas
  • Seawater or cold / warm seawater and nitrogen gas (oxygen gas) introduced into the fluid mixer B1 or B2 in a pumped state are gas-liquid mixed by flowing in the fluid mixer B1 or B2, and are led out from the outlet 31 to the outlet pipe.
  • 56 is recirculated into seawater or cold / warm seawater stored in the water tank T1 through 56 and further circulated through the fluid mixer B1 or B2 to be repeatedly subjected to gas-liquid mixing treatment.
  • nitrogen water in which nitrogen gas (oxygen gas) is dissolved in seawater or cold / warm seawater stored in the water tank T1
  • the DO value dissolved oxygen amount
  • low-concentration oxygen water high-concentration oxygen water
  • low-concentration oxygen water in which nitrogen gas (oxygen gas) is dissolved in stored seawater or cold / warm water in the tank T1 while moving to the fishing ground.
  • nitrogen gas oxygen gas
  • the seafood harvested in the fishing ground can be put into low-concentration oxygen water (high-concentration oxygen water).
  • the low-concentration oxygen water (high-concentration oxygen water) can generate, for example, 500 L of seawater or cold / warm seawater within 30 minutes in a short time while moving to the fishing ground. Production of high-concentration oxygen water) does not interfere with the harvesting of seafood at the fishing ground.
  • the mixer-equipped pump N1 can be easily put into and out of the water tank T1 by one person's human power, and can easily perform the operation of generating low-concentration oxygen water or high-concentration oxygen water that is nitrogen water.
  • the harvested fish can be returned as live fish by putting the fish into high-concentration oxygen water.
  • the low-concentration oxygen water (high-concentration oxygen water) is refined with nitrogen gas (oxygen gas) to a particle size including 1 ⁇ m or less, and is subjected to gas-liquid mixing treatment with seawater or cold / warm seawater to form nitrogen gas. Since (oxygen gas) is dissolved in a supersaturated state, it has high permeability to fish and shellfish, and exhibits a freshness maintaining effect (physiological activity effects such as blood flow promotion, growth promotion, and adaptability improvement).
  • nitrogen gas oxygen gas
  • low-concentration oxygen water high-concentration oxygen water
  • nitrogen gas oxygen gas
  • a solid-liquid mixing apparatus M2 as a fluid mixing apparatus is configured in the same manner as the liquid-liquid mixing apparatus M1 shown in FIG.
  • the solid-liquid mixing processing device M2 is one form of a fluid mixing processing device that performs mixing processing of a liquid as a fluid and a solid (powder in the present embodiment).
  • a liquid is supplied to the dispersion medium supply unit L1. While the dispersion medium (for example, water) is stored, the dispersoid supply part L2 stores the dispersoid that is a powder as a solid (for example, finely cut seaweed containing fucoidan).
  • the solid-liquid mixing process is performed by the fluid mixer B1 or B2, and a mixed processing liquid (for example, fucoidan extracted water) is generated.
  • an appropriate amount of dispersion medium supplied from the dispersion medium supply unit L1 and an appropriate amount of dispersoid supplied from the dispersoid supply unit L2 are placed in the fluid mixer B1 or B2.
  • the dispersion medium and the dispersoid are mixed in the fluid mixer B1 or B2, and the mixed processed product mixed in the fluid mixer B1 or B2 is supplied to the mixed processed material receiving unit Re. I try to do it.
  • the mixed processed product to be mixed in the fluid mixer B1 or B2 is only a desired number of times or time. It can be circulated in the circulation channel. By doing so, it is possible to improve the fineness of the dispersoid (extraction of fucoidan) and the mixing accuracy of the mixed processed product to desired accuracy.
  • Sy1 shown in FIG. 24 is a seafood aquaculture system as a first embodiment, and the seafood aquaculture system Sy1 aquacultures the above-described gas-liquid mixing processing device C1 and seafood (hereinafter also referred to as “breeding”).
  • An aquaculture tank Ft An aquaculture tank Ft.
  • the seafood aquaculture system Sy1 uses the gas-liquid mixing processing device C1 to refine the oxygen gas as the dispersed phase to a particle size including 1 ⁇ m or less, and to uniformly mix with the aquaculture water as the continuous phase.
  • the high concentration oxygen water Wo in which oxygen gas is dissolved in a supersaturated state is generated in the culture water, and the generated high concentration oxygen water Wo is supplied to the culture tank.
  • the aquaculture water is water, seawater, salt water or the like for culturing seafood.
  • the solubility of oxygen has a correlation that it becomes smaller (difficult to dissolve) when the water temperature becomes higher, and the correlation between the amount of saturated dissolved oxygen in water and the water temperature is already known. Therefore, the dissolved oxygen saturation (%) is measured by measuring the concentration (dissolved oxygen amount) of dissolved oxygen (DO: Dissolved Oxygen) in the high-concentration oxygen water Wo at a predetermined water temperature. The value obtained by dividing can be calculated by multiplying the divided value by 100. When the dissolved oxygen saturation (%) exceeds 100%, it is called a supersaturated state.
  • the high concentration oxygen water Wo generated by the gas-liquid mixing apparatus C1 that is, the dissolved oxygen amount of the high concentration oxygen water Wo in which oxygen gas is dissolved in a supersaturated state
  • DO value can be adjusted to a range of 9 mg / L to 20 mg / L.
  • the seafood aquaculture system Sy1 as the first embodiment will be specifically described.
  • the seafood aquaculture system Sy1 accommodates the aquaculture water in the liquid storage tank T of the gas-liquid mixing processing device C1, and the aquaculture water is contained in the aquaculture water.
  • the upstream end of the water supply flow path Ws and the downstream side of the supply flow path Wf are immersed in the distal end of the water supply flow path Ws for replenishing the water and the base end of the supply flow path Wf for supplying the high-concentration oxygen water Wo.
  • a connection channel Cf are connected via a connection channel Cf.
  • the water supply channel Ws is formed in the water supply pipe 5.
  • the base end portion of the water supply pipe 5 is connected to a water supply portion Wh as a water supply source, while a water supply filter 6 is attached to the tip end portion of the water supply pipe 5 and the water supply filter 6 is disposed in the liquid storage tank T.
  • a water supply pump Pb is disposed in the middle of the water supply pipe 5 so that the aquaculture water can be supplied from the water supply part Wh into the liquid storage tank T by the pump Pb.
  • the aquaculture water in the liquid storage tank T is mixed with oxygen gas by the gas-liquid mixing processing device C1, and has a high concentration oxygen water Wo in which the oxygen gas is dissolved in a supersaturated state, that is, has a desired DO value.
  • High concentration oxygen water Wo is used.
  • the water supply unit Wh includes a water intake facility and a temperature control device.
  • the water intake facility includes a water intake pump for taking ground water from a water intake source such as a well, a water intake filter for filtering the water intake, and a sterilizer for sterilizing the water intake.
  • the temperature control device is connected to a water intake source, and groundwater (water intake) introduced from the water intake source is used as temperature control water, and the temperature of the aquaculture water can be adjusted as appropriate by exchanging heat with the temperature control water. That is, the temperature control device warms or cools the aquaculture water so that the water temperature of the aquaculture water stored in the liquid storage tank T is within a certain range (for example, 15 to 25 ° C., preferably 16 ° C.). I try to keep it.
  • the supply flow path Wf is formed in the supply pipe 7.
  • a supply filter 8 is attached to the base end of the supply pipe 7 and the supply filter 8 is immersed in the high-concentration oxygen water Wo in the liquid storage tank T, while the distal end of the supply pipe 7 discharges the supply water.
  • a biological filtration device Bf, an aquaculture tank Ft, a sedimentation tank Dp, and a physical filtration device Pf are arranged in series from upstream to downstream.
  • a supply pump Pc is disposed in the portion of the supply pipe 7 located on the upstream side of the biological filtration device Bf, and the high-concentration oxygen water Wo stored in the liquid storage tank T by the pump Pc is supplied to the culture tank Ft. Can be supplied.
  • connection channel Cf is formed in the connection pipe 9.
  • One end of the connection pipe 9 is connected to the portion of the supply pipe 7 located on the downstream side of the physical filtration device via the first three-way valve V2, while the other end of the connection pipe 9 is connected to the pump Pb. It is connected to a portion of the water supply pipe 5 located on the upstream side via a second three-way valve V3. Then, the supply pipe 7 and the connection pipe 9 are shut off via the first three-way valve V2 (to be in a non-communication state), so that the waste water discharged from the sedimentation tank Dp is led to the drainage section Wd. be able to.
  • the supply pipe 7 and the connection pipe 9 are communicated with each other via the first three-way valve V2, and the connection pipe 9 and the water supply pipe 5 are communicated with each other via the second three-way valve V3.
  • Can be made into a circulation type (partially circulating type or fully closed circulation type) capable of returning a desired amount into the connecting pipe 9 ⁇ the water supply pipe 5 ⁇ the liquid storage tank T. That is, the amount of water exchange in the liquid storage tank T can be adjusted as appropriate. Whether it is a non-recycling type or a recirculating type is selected according to the type of seafood to be cultivated.
  • the gas-liquid mixing treatment device C1 equipped in the seafood culture system Sy1 makes the aquaculture water by mixing oxygen gas into bubbles at the nano level (outer diameter is 1 ⁇ m or less) and mixing it with the aquaculture water. Then, high-concentration oxygen water Wo in which oxygen gas is dissolved in a supersaturated state is generated.
  • the gas-liquid mixing treatment apparatus C1 uses 90% or more of oxygen gas as a dispersed phase to form nano-level bubbles (bubbles having an outer diameter of 1 ⁇ m or less, preferably 100 nm or less; hereinafter “nanobubbles”. It is also possible to mix by making it uniform in aquaculture water.
  • oxygen gas is dissolved in a supersaturated state. That is, the dissolved oxygen saturation of the high-concentration oxygen water Wo is set to a supersaturated state (for example, 140%) of 100% or more.
  • the dissolved oxygen saturation of the high-concentration oxygen water Wo when supplied from the gas-liquid mixing treatment device C1 can be adjusted as appropriate.
  • This adjustment is based on the amount of oxygen gas introduced into the gas-liquid mixing treatment device C1. Is performed in accordance with the type, size, number of individuals, etc. of seafood to be cultivated in the aquaculture tank Ft.
  • the water temperature of the high-concentration oxygen water Wo which is the environmental condition of the fish and shellfish to be cultivated, is also detected appropriately to ensure a predetermined water temperature.
  • the biological filtration device Bf is particularly required when the fish culture system Sy1 adopts a circulation system.
  • the biological filtration device Bf is toxic to the ammonia of the highly toxic fishery products contained in the refluxed high-concentration oxygen water Wo via the nitrite by the action of nitrifying bacteria, which are aerobic bacteria. Biofiltration is performed to oxidize to low nitric acid.
  • a medium for nitrifying bacteria an immersion filter medium is used.
  • the size of the container of the biological filtration device Bf that performs the biological filtration treatment and the required amount of filter medium vary depending on the size and number of fish and shellfish cultivated in the aquaculture tank Ft.
  • the amount of nitrogen excreted by ammonia and the ammonia oxidation of the filter medium Design appropriately based on speed.
  • oxygen gas is dissolved in a supersaturated state (for example, 120%) also in the high-concentration oxygen water Wo supplied (refluxed) to the aquaculture tank Ft after being subjected to biological filtration by the biological filtration device Bf. .
  • the adjustment of the dissolved oxygen saturation of the high-concentration oxygen water Wo returned to the aquaculture tank Ft is performed by adjusting the dissolved oxygen saturation of the high-concentration oxygen water Wo when introduced from the gas-liquid mixing treatment device C1 into the biological filtration device Bf in advance. It can be carried out by appropriately adjusting according to the type, size, number of individuals, etc. of the seafood bred in the aquaculture tank Ft.
  • the aquaculture tank Ft is a water tank for culturing seafood, and is formed by stretching a waterproof sheet such as a plastic sheet in a box shape with an upper surface opening.
  • the culture tank Ft is supplied with the high-concentration oxygen water Wo from the upstream side of the supply flow path Wf so that a certain amount of the high-concentration oxygen water Wo is stored in the culture tank Ft. Then, a predetermined amount of high-concentration oxygen water Wo is always supplied from the upstream side of the supply flow path Wf to the culture tank Ft, and a predetermined amount of high-concentration oxygen water Wo is always overflowed from the culture tank Ft to supply the supply flow path Wf. It is made to discharge to the downstream side.
  • D1 is a first drainage channel, and the feces, residual food, drainage, etc. of the seafood when the bottom of the aquaculture tank Ft is cleaned can be discharged to a predetermined location outside the system through the first drainage channel D1.
  • the sedimentation tank Dp introduces the high-concentration oxygen water Wo that flows out from the aquaculture tank Ft, and sinks and collects fish dung and residual food with a specific gravity greater than that of the high-concentration oxygen water Wo.
  • the high-concentration oxygen water Wo as the treated water that has been collected and separated is allowed to flow out downstream of the supply flow path Wf.
  • the physical filtration device Pf filters the high-concentration oxygen water Wo as the treated water that has flowed out of the precipitation tank Dp.
  • the physical filtration device Pf is composed of a plastic net or a screen or a porous body or a metal net, a glass filter or the like.
  • D2 is a second drainage channel, and the physical filtered product can be discharged to a predetermined location outside the system through the second drainage channel D2.
  • the pumps Pa, Pb, Pc and the valves V1, V2, V3 can be appropriately controlled by a control device (not shown).
  • a control device not shown.
  • oxygen gas which is a major factor for improving the growth efficiency of seafood, is dissolved in high-concentration oxygen water Wo in a supersaturated state.
  • the oxygen gas is refined to a particle size including 1 ⁇ m or less.
  • the oxygen gas particle size of the high-concentration oxygen water Wo generated by the gas-liquid mixing processing device C1 as the first embodiment is converted into a nanoparticle analyzer “NanoSight (manufactured by Malvern)”. ): Product name ”, the mode diameter (mode) was refined to 83.4 nm and the average diameter was 136.0 nm. The DO value of the measured high concentration oxygen water Wo was 12 mg / L.
  • the high-concentration oxygen water Wo has a synergistic effect between the oxygen nanobubbles refined to the nano level as described above and the high-concentration dissolved oxygen in which oxygen gas is dissolved in a supersaturated state. That is, oxygen nanobubbles are highly permeable to fish and shellfish, and have the property of being negatively charged, and therefore easily attach to sensory nerve sites that are positively charged. As a result, physiologically active effects such as blood flow promotion, growth promotion and adaptability improvement are expressed through stimulation of sensory nerves. On the other hand, it can be inferred that high-concentration dissolved oxygen also has the same effect as follows. That is, live fish and shellfish produce adenosine triphosphate (ATP) through aerobic glycolysis through respiration.
  • ATP adenosine triphosphate
  • ATP is a so-called energy storage material, and releases its energy by hydrolysis. Therefore, the fish and shellfish containing ATP at a high concentration have higher vitality, and the growth power, adaptability, and immunity against pathogenic bacteria are greater.
  • the aquaculture tank Ft filled with the high-concentration oxygen water Wo is capable of aquaculture that efficiently grows from the initial stage in the growth process to a desired growth stage.
  • the seafood aquaculture system Sy1 of this example is also effective for growing seafood in a short period of time.
  • FIG. 25 [Description of the configuration of the seafood aquaculture system as the second embodiment]
  • Sy2 shown in FIG. 25 is a seafood aquaculture system as a second embodiment.
  • the seafood aquaculture system Sy2 cultivates seafood by dividing the water surface such as the sea surface and the lake surface.
  • the tank Ft is formed
  • the boat Bo with an outboard motor as a floating body is floated on the aquaculture water surface in the culture tank Ft
  • the gas-liquid mixing processing device C3 as the third embodiment is mounted on the boat Bo with the outboard motor. is doing.
  • the gas-liquid mixing processing device C3 as the third embodiment includes an engine pump N2 with a fluid mixer (hereinafter also simply referred to as “a pump N2 with a mixer”), and the pump N2 with a mixer is an engine.
  • the fluid mixer B1 or B2 is integrally attached to the pump Pg.
  • the pump N2 with a mixer is different in that an engine pump Pg is adopted instead of the submersible pump Pd of the pump N1 with a mixer, the basic structure is the same as the pump N1 with a mixer.
  • the mixer-equipped pump N2 connects the inlet 30 of the fluid mixer B1 or B2 to the discharge port 230 of the engine pump Pg via the inlet pipe 54, and the fluid mixer B1 or B2 A lead-out pipe 56 is connected to the lead-out port 31.
  • the engine pump Pg includes an engine unit 200 such as a gasoline engine or a diesel engine, a suction pipe unit 210 linked to the engine unit 200, and a discharge unit 220 communicated to the suction unit 210.
  • Reference numeral 212 denotes an intake filter.
  • a fuel tank 240 is placed on the engine unit 200, and the liquid fuel stored in the fuel tank 240 is supplied to the engine unit 200 to drive the engine unit 200.
  • the inhalation operation is performed to inhale the culture water, and the inhaled culture water is pumped to the discharge unit 220 and discharged from the discharge port 230.
  • the floating body should just be able to float on the aquaculture water surface by carrying the gas-liquid mixing processing apparatus C3, and the water surface in the aquaculture tank Ft formed over a wide range like the boat Bo with an outboard motor of a present Example. It is not limited to the one that can freely run above, and depending on the case, a kite can be adopted as a floating body.
  • the gas-liquid mixing processing device C3 is operated while running the boat Bo with an outboard motor as a floating body on the aquaculture water surface in the aquaculture tank Ft, and the aquaculture water is increased.
  • Concentrated oxygen water Wo can be used.
  • the gas-liquid mixing processing device C3 operates the engine unit 200 of the engine pump Pg to operate the suction unit 210 linked to the engine unit 200 so as to suck the culture water, Introducing into the communicating discharge unit 220 ⁇ discharge port 230 ⁇ introducing pipe 54, introducing oxygen gas from the second gas supply unit Gf2 into the introducing pipe 54, and introducing it into the fluid mixer B1 or B2 through the introducing port 30 Can be made.
  • the culture water and oxygen gas introduced into the fluid mixer B1 or B2 in a pumped state are gas-liquid mixed by flowing in the fluid mixer B1 or B2, and are cultured from the outlet 31 through the outlet pipe 56. Reduction and further circulation through the fluid mixer B1 or B2 in the aquaculture water in Ft and repeated gas-liquid mixing treatment.
  • the gas-liquid mixing processing device C3 mounted on the boat Bo with an outboard motor can be quickly moved within the aquaculture tank Ft.
  • the oxygen water in which oxygen gas is dissolved in the culture water of the culture tank Ft formed over the entire area can be released uniformly, and the DO value (dissolved oxygen amount) of the culture water is, for example, 9 mg / L or higher.
  • Concentrated oxygen water Wo can be used.
  • oxygen water is released while running the boat Bo with an outboard motor, so that the growth rate of oyster nymphs at the seedling raising time can be increased.
  • it is a seaweed, it can also raise the growth rate of the laver seed in the seedling raising time by releasing oxygen water while running the boat Bo with an outboard motor in a nori culture tank or fishing ground.
  • the seafood aquaculture system Sy2 can also be used as a water quality improvement system for improving the water quality of sea areas, rivers, lakes and the like. That is, gas (for example, oxygen gas) effective for improving the water quality in the sea area, etc. is converted into gas-liquid mixed water while being gas-liquid mixed, and the gas-liquid mixed water is repeatedly supplied (circulated) to the sea area.
  • gas for example, oxygen gas
  • the seawater or the like can be used as the high-concentration oxygen water Wo to improve the water quality in the sea area or the like. That is, BOD (Biochemical Oxygen Demand) and COD (Chemical Oxygen Demand) in the sea area can be reduced. Therefore, this water quality improvement system can be employed particularly as an effective measure against red tide.
  • the fluid F is divided into two divided states in the fluid flow path R in which the fluid F composed of the aquaculture water and oxygen gas flows, and a part of the divided fluid F is partly divided.
  • the oxygen gas was refined to a particle size including 1 ⁇ m or less, and the oxygen gas was dissolved in a supersaturated state by mixing with the aquaculture water uniformly.
  • the growth of seafood is promoted by culturing seafood in the high-concentration oxygen water Wo.
  • the seafood aquaculture method includes a gas-liquid mixing processing device C1 or C3 provided in the seafood aquaculture system Sy1 or Sy2, a fluid mixer B1, a modification example thereof, a fluid mixer B2 or a modification thereof.
  • oxygen gas is refined to the nano level and dissolved in the culture water in a supersaturated state to generate high-concentration oxygen water Wo, and the high-concentration oxygen water Wo is supplied to the seafood aquaculture system Sy1 or Sy2. It supplies to the culture tank Ft with which it is equipped, and cultures seafood in the culture tank Ft.
  • the seafood is cultivated with high-concentration oxygen water Wo in which oxygen gas is refined to a nano level and dissolved in the culture water in a supersaturated state.
  • You can grow a kind.
  • breeding cultivation
  • breeding can increase the body weight of naturally caught seafood by 2.5 times or more in a short period of 2 to 3 months.

Abstract

【課題】圧力損失を低減させるとともに、分散相の微細化効率を向上させることが可能な混合処理体及び混合処理法を提供すること、またそれに加えて、ポンプの電力消費量の低減化を図るとともに、混合処理済み流体の流出量の増大化(効率化)を図ることが可能な流体混合器、気液混合処理装置、魚介類養殖システム及び魚介類養殖法を提供すること。 【解決手段】狭隘流路Rsを有し、混合処理対象である複数の異なる流体Fが流動する流体流路R内に配置することで、前記流体Fの一部が前記狭隘流路Rsを通して流動するとともに、混合処理されるようにしている。

Description

混合処理体、混合処理法、混合生成流体、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法
 本発明は、複数の異なる流体を混合処理する混合処理体及び混合処理法、複数の異なる流体が混合処理されて生成された混合生成流体、混合処理体を具備する流体混合器、流体混合器を装備する流体混合処理装置、気液混合処理装置を備えた魚介類養殖システム、並びに、魚介類養殖法に関する。ここでの複数の異なる流体としては、例えば、液体とそれとは異なる液体、液体と気体、粉体と液体、の各組み合わせがあり、液体としては、水、浴湯、海水、燃料油、及び、液肥(液体状の有機肥料又は化成肥料)等があり、また、気体としては、酸素、酸素混合気体、二酸化炭素、窒素、空気、オゾン、及び、フッ素等があり、また、粉体としては、フコイダンを含有する海藻類を微細に切断したもの等がある。魚介類とは、魚類や貝類等の水生動物である。
 従来、流体混合器の一形態として、特許文献1に開示されたものがある。すなわち、特許文献1には、中央部に流体の流入口を形成した円板状の第1拡散エレメントに、円板状の第2拡散エレメントを対向させて配置するとともに、両拡散エレメントの間に中央部側の流入口から流入した流体を周縁部側に向けて半径方向に流動させて拡散・混合する拡散・混合流路を形成した拡散・混合ユニットと、中央部に流体の流出口を形成した円板状の第1集合エレメントに、円板状の第2集合エレメントを対向させて配置するとともに、両集合エレメントの間に周縁部側から流入した流体を中央部側に向けて半径方向に流動させて集合・混合する集合・混合流路を形成した集合・混合ユニットと、を具備して、拡散・混合流路の終端部と集合・混合流路の始端部を接続した流体混合器が開示されている。
 そして、第1・第2拡散エレメントの対向面と第1・第2集合エレメントの対向面には、適切な同一の深さと大きさの六角形の凹部群をハニカム構造に形成するとともに、対向する凹部同士を相互に連通するように位置を違えて配置して、拡散・混合流路と集合・混合流路において、流体が蛇行しながら合流と分流(分散)を繰り返しながら半径方向に流動するようにしている。
特開平9-52034号公報
 ところが、特許文献1に開示された流体混合器は、中央部側の流入口から流入した流体を周縁部側に向けて半径方向に流動させて拡散・混合する拡散・混合流路と、周縁部側から流入した流体を中央部側に向けて半径方向に流動させて集合・混合する流路構造を同様に形成しているために、混合分散機能の高い拡散・混合流路と比べて,集合・混合側流路は分散数がはるかに少ないにもかかわらず拡散・混合流路と同程度の圧力損失が生じていた。そのため、流体混合器に流体を加圧して供給するポンプの電力消費量の低減、さらには、混合処理済み流体の流出量の増大化(効率化)が望まれていた。
 そこで、本発明は、圧力損失を低減させるとともに、分散相の微細化効率を向上させることが可能な混合処理体及び混合処理法を提供すること、またそれに加えて、ポンプの電力消費量の低減化を図るとともに、混合処理済み流体の流出量の増大化(効率化)を図ることが可能な流体混合器、流体混合処理装置、
魚介類養殖システム及び魚介類養殖法を提供することを目的とする。
 上記した目的を達成するために、本発明に係る混合処理体は、狭隘流路を有し、混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内に配置することで、前記流体の一部が前記狭隘流路を通して流動するとともに、混合処理されるようにしている。また、混合処理体は、前記流体を下流側へ案内する案内部を有し、当該案内部に前記狭隘流路を設けることもできる。さらにまた、混合処理体は、前記流体を二又状に分流させる分流部を有し、当該分流部によって分流された前記流体が、前記案内部によって案内されるようにすることもできる。前記狭隘流路は、一対の凸条部を設けて、両凸条部間内に形成されるようにするか、又は、凹条部を設けて、当該凹条部内に形成されるようにすることができる。また、前記狭隘流路は、複数を並列状態に配置して、前記流体の一部が各狭隘流路内に分流されるようにすることもできる。
 本発明に係る混合処理法は、混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内において、当該流体流路内に形成された狭隘流路を通して流動する前記流体の一部を混合処理する方法である。
 本発明に係る混合生成流体は、混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内において、当該流体流路内に形成された狭隘流路を通して流動する前記流体の一部が混合処理されることで生成された流体である。
 本発明に係る流体混合器は、前記流体流路を形成する流路形成ケースと、前記混合ケース内に形成された流体流路内に配設する前記混合処理体と、を具備している。
 本発明に係る流体混合処理装置は、前記流体混合器と、流体混合器内に、前記流体としての液体と、この液体とは異なる前記流体としての液体、気体、又は、粉体とを導入させる手段と、を備えて、液体と液体、液体と気体、又は、液体と粉体が混合処理されるように構成している。また、前記流体混合器は、1μm以下を含む粒径まで前記気体を微細化するとともに、前記液体と均一に混合処理して、前記気体が過飽和状態に溶存された液体を生成するように構成するのが好ましい。
 また、本発明に係る流体混合処理装置は、次のように構成することもできる。
(1)前記流体としての前記液体と、前記流体としての前記気体とが、前記流体混合器内に導入されて混合処理され、気液混合処理された流体が、前記液体中に還元さらには前記流体混合器内を通して循環されて繰り返し気液混合処理されるように構成する。
(2)前記液体としての分散媒と、前記液体としての分散質とが混合処理されて、エマルションが生成されるように構成する。
(3)前記液体としての水と、前記気体としての窒素ガスとが混合処理されて、前記水中に前記窒素ガスが溶解された窒素水が生成されるように構成する。
(4)前記液体としての湯ないしは水と、前記気体としての炭酸ガスとが混合処理されて、前記湯中ないしは水中に前記炭酸ガスが溶解された炭酸泉(人工炭酸泉)が生成されるように構成する。
(5)前記液体としての水と、前記気体としての酸素ガスとが混合処理されて、前記水に前記酸素ガスが溶存された酸素水が生成されるように構成する。
(6)漁船に配設された水槽内の貯水中に、前記漁船に搭載されたバッテリーにより駆動可能な水中ポンプを浸漬して構成する。
(7)前記気体としての酸素ガスを微細化するとともに、前記液体としての養殖水と均一に混合処理して、前記養殖水に前記酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水を生成可能とする。
 本発明に係る魚介類養殖システムは、前記流体混合処理装置と、魚介類を養殖する養殖槽と、を具備し、前記流体混合処理装置により生成した高濃度酸素水が、前記養殖槽に供給されるようにしている。前記流体混合処理装置は、前記養殖槽内の養殖水面上に浮遊させた浮体に搭載することもできる。
 本発明に係る魚介類養殖法は、前記流体混合処理装置により生成された高濃度酸素水中にて魚介類を養殖することで、魚介類の成長を促進させる方法である。
 本発明によれば、次のような効果が生起される。すなわち、本発明では、圧力損失を低減させるとともに、分散相の微細化効率を向上させることが可能な混合処理体及び混合処理法を提供することができる。またそれに加えて、ポンプの電力消費量の低減化を図ることができるとともに、混合処理済み流体の流出量の増大化(効率化)を図ることが可能な流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム及び魚介類養殖法を提供することができる。
第1実施例としての混合処理体の説明図である。 第1実施例としての混合処理体を配置した流体流路内の平面説明図である。 第1実施例としての混合処理体を配置した流体流路内の側面説明図である。 第2実施例としての混合処理体の説明図である。 第2実施例としての混合処理体の変形例の説明図である。 第3実施例としての混合処理体の説明図である。 第4実施例としての混合処理体の説明図である。 第4実施例としての混合処理体の変形例の説明図である。 第5実施例としての混合処理体の説明図である。 第6実施例としての混合処理体の説明図である。 第7実施例としての混合処理体の説明図である。 第7実施例としての混合処理体を配置した流体流路内の平面説明図である。 第1実施例としての流体混合器の斜視説明図である。 第1実施例としての流体混合器の分解斜視説明図である。 第1実施例としての流体混合器の側面説明図である。 図15のI-I線断面図である。 流路形成ケースの展開説明図である。 第2実施例としての流体混合器の斜視説明図である。 第2実施例としての流体混合器の分解斜視説明図である。 第2実施例としての流体混合器の側面説明図である。 液液混合処理装置の概念説明図である。 気液混合処理装置の説明図である。 流体混合器付水中ポンプの説明図である。 第1実施例としての魚介類養殖システムの概念説明図である。 第2実施例としての魚介類養殖システムの概念説明図である。
 以下に、本発明の実施形態について説明する。まず、本実施形態に係る混合処理体の構成及び混合処理法並びに混合処理流体について説明し、続いて、混合処理体を具備する流体混合器の構成について説明し、その次に、流体混合器を装備する流体混合処理装置の構成について説明し、最後に、流体混合処理装置を備えた魚介類養殖システムの構成及び魚
介類養殖法について説明する。
 [本実施形態に係る混合処理体の構成についての説明]
 本実施形態に係る混合処理体は、混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内に配置することで、流体を混合処理するようにしている。すなわち、混合処理体は、狭隘流路を有し、混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内に配置することで、前記流体の一部が前記狭隘流路を通して流動するとともに、混合処理されるようにしている。また、混合処理体は、流体を下流側へ案内する案内部を有し、案内部に狭隘流路を設けている。さらにまた、混合処理体は、流体を二又状に分流させる分流部をも有し、分流部によって分流された流体が、案内部によって案内されるようにしている。狭隘流路は、一対の凸条部を設けて、両凸条部間内に形成されるようにするか、又は、凹条部を設けて、凹条部内に形成されるようにしている。また、狭隘流路は、複数を並列状態に配置して、流体の一部が各狭隘流路内に分流されるようにしている。
 ここでの狭隘流路は、分散相としての流体を、1μm~100μm以下を含む粒径まで微細化するとともに、分散処理することが可能な狭隘な単一の流路である。好ましい狭隘流路は、分散相としての流体を、1μm以下を含む粒径まで微細化するとともに、分散処理することが可能な狭隘な単一の流路である。また、狭隘流路は、分散相としての流体を、複数の狭隘流路において連続的に微細化することで、最終的に1μm~100μm以下を含む粒径、好ましくは、1μm以下を含む粒径まで微細化するとともに、分散処理することが可能な狭隘な単一の流路であってもよい。
 望ましい混合処理体の形態は、流体流路内において、流体を二又状に分流させる分流部と、分流部により分流された流体をその流動方向の上流側から下流側に案内する案内部と、案内部において上流側から下流側に案内される流体の一部を上流側から下流側へ誘導しながら混合処理を促進する狭隘流路と、を有する形態である。この際、分流部は、流体の円滑かつ確実な分流機能が確保できるように、流体流路の軸線方向と交差する方向に延伸する凸条面となすのが好ましい。
 上記した望ましい形態の混合処理体は、分流部と案内部と狭隘流路とを有しており、混合処理体は、流体流路の軸線方向と交差する方向に分流部の軸線を向けて配置することで、分流部と狭隘流路とを有効に機能させることができる。すなわち、混合処理体は、分流部の軸線を含む仮想平面を中心とする面対称形状に形成するのが好ましい。例えば、混合処理体は、棒状、柱状、板状、帯状、又は、ブロック状等に形成することができる。そうすることで、混合処理体の前端縁部(上流側縁部)に流体を二又状に分流させる分流部を保有させることができるとともに、これらの両側面部には、分流させた流体を下流側へ案内する一対の案内部を保有させることができる。そして、一対の案内部には、それぞれ流体流路内を下流側へ誘導しながら流体の混合処理を促進する扁平な狭隘流路を形成することができる。この際、狭隘流路は、混合処理体の軸線に沿って同軸的にかつ並列的に複数形成して、複数の狭隘流路のそれぞれに流体が分流されるようにすることで、複数の狭隘流路内において同時に流体の混合処理が促進されるようにすることができる。
 具体的に説明すると、狭隘流路は、一対の案内部にそれぞれ一対の凸条部を形成するか又は凹条部を形成して、一対の凸条部間内に又は凹条部内に形成されるようにすることができる。例えば、狭隘流路は、分流部と案内部を含む外周面に同軸的にリング状に形成することができる。つまり、狭隘流路は、混合処理体の軸線を横断する横断面視において、横断面形状をリング状に形成することができる。また、狭隘流路は、混合処理体の分流部と案内部を含む外周面に螺旋状に形成することもできる。つまり、狭隘流路は、支持片の軸線の周りにその軸線に沿わせて延伸させた一条の螺旋状に形成することも、又は、一条の螺旋状が中途で分断された複数条の螺旋状に形成することもできる。
 また、狭隘流路は、混合処理体の外周に鍔状に形成した凸条部としての狭隘流路形成片を、混合処理体の軸線方向に微小な間隔をあけて複数配置することで、隣接する狭隘流路形成片間に狭隘な流路となして形成することができる。この場合、狭隘流路形成片は、扁平板状に形成して、隣接する扁平板状片間に形成される狭隘流路を、扁平に形成するのが好ましい。また、狭隘流路は、混合処理体の外周にリング状に形成した凹条部としての溝部を、混合処理体の軸線方向に間隔をあけて複数配置することで、各溝部内に狭隘な流路となして形成することもできる。ここでの凸条部又は凹条部は、鍔状又はリング状に限らず、螺旋状に形成することもできる。そして、凸条部又は凹条部は、案内部と一体成形することもできる。
 [本実施形態に係る混合処理法についての説明]
 本実施形態に係る混合処理法は、混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内において、当該流体流路内に形成された狭隘流路を通して流動する前記流体の一部を混合処理する方法である。この混合処理法では、所望の混合生成流体を生成することができる。具体的には、液体とそれとは異なる液体が混合処理された液液混合生成流体、液体と気体が混合処理された気液混合生成流体、及び、液体と粉体等の固体が混合処理された固液混合生成流体を生成することができる。液体としては、水、浴湯、海水、燃料油、及び、液肥(液体状の有機肥料又は化成肥料)等から採択することができる。また、気体としては、酸素、酸素混合気体、二酸化炭素、窒素、空気、オゾン、及び、フッ素等から採択することができる。また、粉体としては、フコイダンを含有する海藻類を微細に切断したもの等から採択することができる。
 [本実施形態に係る混合生成流体についての説明]
 本実施形態に係る混合生成流体は、混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内において、当該流体流路内に形成された狭隘流路を通して流動する前記流体の一部が混合処理されることで生成された流体である。ここでの混合生成流体は、前記した液液混合生成流体、気液混合生成流体、及び、固液混合生成流体である。
 [本実施形態に係る流体混合器の構成についての説明]
 本発明に係る流体混合器は、前記流体流路を形成する流路形成ケースと、前記混合ケース内に形成された流体流路内に配設する前記混合処理体と、を具備している。すなわち、流路形成ケースは、流体が導入される導入口と、導入口から導入された流体が流動する流体流路と、流体流路から流体が導出される導出口と、を具備している。前記混合処理体は、流路形成ケース内に配置されることで、流入する一部の流体の混合を促進する狭隘流路が形成されるように構成している。
 具体的に説明すると、流路形成ケース内には、流体流路の軸線方向と交差する方向に軸線を向けた複数の棒状の混合処理体を仮想同一平面上に配設することができる。複数の棒状の混合処理体は、各軸線を仮想同一平面上に線接触させて配置することができる。また、流路形成ケース内には、複数の前記混合処理体を流体流路の延伸方向に間隔をあけて直列的に配設することもできる。また、流路形成ケースには、その軸線方向に延伸させて周壁に描いた一条の螺旋状の仮想線上に位置させて、複数の混合処理体の基端部を配設することもできる。
 流体混合器は、複数の分割ケース片を着脱自在にかつ同軸的に連通連結して流路形成ケースを形成し、各分割ケース片内に所要個数の混合処理体を配設して構成することもできる。この際、上流側から下流側に向けて配置する各分割ケース片は、各軸線廻りに順次一定角度ずつ回転させた状態にて連通連結することで、同軸上において各分割ケース片内に配設している混合処理体の配設姿勢に、順次連続的な変化を持たせることができる。
 [本実施形態に係る流体混合処理装置の構成についての説明]
 本実施形態に係る流体混合処理装置は、前記流体混合器と、流体混合器内に、前記流体としての液体と、この液体とは異なる前記流体としての液体、気体、又は、粉体とを導入させる手段と、を備えて、液体と液体、液体と気体、又は、液体と粉体が混合処理されるように構成している。
 具体的に説明すると、流体混合処理装置は、液体としての分散媒(例えば、燃料油)と、液体としての分散質(例えば、水)とが混合処理されて、混合処理液(例えば、エマルション燃料油)が生成されるように構成することができる。また、流体混合処理装置は、液体としての水と、気体としての窒素ガスとが混合処理されて、水中に窒素ガスが溶解された窒素水が生成されるように構成することもできる。また、流体混合処理装置は、液体としての湯ないしは水と、気体としての炭酸ガスとが混合処理されて、湯中ないしは水中に炭酸ガスが溶解された炭酸泉が人工的に生成されるように構成することもできる。また、流体混合処理装置は、液体としての水と、気体としての酸素ガスとが混合処理されて、水に酸素ガスが溶存された酸素水が生成されるように構成することもできる。
 より具体的に説明すると、流体混合処理装置は、1μm以下を含む粒径まで気体を微細化するとともに、液体と均一に気液混合処理して、気体が過飽和状態に溶存された液体を生成するように構成することができる。また、流体混合処理装置は、ポンプにより吸入された混合処理対象である流体としての液体と、気体供給部から供給された混合処理対象である流体としての気体とが、前記流体混合器内に導入されて気液混合処理され、気液混合処理された流体が、液体中に還元さらには流体混合器内を通して循環されて繰り返し気液混合処理されることで、その繰り返し処理回数に比例して気液混合濃度が増大されるように構成することもできる。
 更にまた、流体混合処理装置は、気体としての酸素ガスを微細化するとともに、液体としての養殖水と均一に混合処理して、養殖水に酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水を生成可能とすることもできる。
 更により具体的に説明すると、流体混合処理装置は、流体としての液体と、流体としての気体を、循環流路を通してポンプにより循環させながら混合するものであって、循環流路には、液体を収容する液体収容タンクと、ポンプと、前記流体混合器と、を直列的に順次配設するとともに、ポンプと流体混合器との間に位置する循環流路の部分には、気体を供給する気体供給部を接続して、流体混合器内で気体と液体を混合処理するように構成することができる。また、流体混合処理装置は、漁船に配設された水槽内の貯水中に、漁船に搭載されたバッテリーにより駆動可能な水中ポンプを浸漬して構成することもできる。また、流体混合処理装置は、魚介類を養殖する養殖槽内の養殖水面上に、エンジンポンプを搭載した浮体を浮遊させて構成することもできる。
 [本実施形態に係る魚介類養殖システムの構成についての説明]
 本実施形態に係る魚介類養殖システムは、前記流体混合処理装置と、魚介類を養殖する養殖槽と、を具備し、前記流体混合処理装置により生成した高濃度酸素水が、養殖槽に供給されるようにしている。ここでの養殖槽は、魚介類を飼育する飼育槽であってもよい。
 具体的に説明すると、魚介類養殖システムは、気液混合処理装置により、1μm以下を含む粒径まで酸素ガスを微細化するとともに、養殖水と均一に混合処理して、養殖水に酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水を生成し、生成した高濃度酸素水が、養殖槽に供給されるようにしている。また、流体混合処理装置は、前記養殖槽内の養殖水面上に浮遊させた浮体に搭載することもできる。
 [本実施形態に係る魚介類養殖法についての説明]
 本実施形態に係る魚介類養殖法は、前記流体混合処理装置により生成された高濃度酸素水中にて魚介類を養殖することで、魚介類の成長を促進させる方法である。ここでの養殖には、魚介類を出荷する前に一時的に養殖槽で飼育する畜養も含まれる。
 以下に、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。まず、本実施例に係る混合処理体の構成及び混合処理法について説明し、続いて、混合処理体を具備する流体混合器の構成について説明し、その次に、流体混合器を装備する流体混合処理装置の構成について説明し、最後に、流体混合処理装置を備えた魚介類養殖システムの構成及び魚介類養殖法について説明する。
 [第1実施例としての混合処理体の構成についての説明]
 図1~図3に示すA1は、第1実施例としての混合処理体である。混合処理体A1は、図1~図3に示すように、混合処理対象である複数の異なる流体Fが流動する流体流路R内に配置することで、前記流体Fを混合処理するものである。混合処理体A1は、流体流路R内において上流側から下流側に向けて流動する流体Fを二又状に分流させる分流部Dfと、分流部Dfによって二又状に分流された流体Fを下流側へ案内する案内部Guと、案内部Guに設けて、流体Fの一部を下流側へ誘導しながら混合処理を促進する狭隘流路Rsと、を有している。
 混合処理体A1は、ボルト状に形成した支持片10と、第1・第2ワッシャ11,12と、第1、第2弾性素材片13,14と、複数(本実施例では、25枚)の凸条部としての狭隘流路形成片15と、複数(本実施例では、24枚)の間隔保持片としてのスペーサ16と、ナット17と、を具備している。
 支持片10は、断面円形に形成した棒状の本片10aと、本片10aの基端部にその半径方向に膨出させて形成した頭部10bと、本片10aの先端部の周面に形成した雄ネジ部(図示せず)と、を金属製素材又は合成樹脂製素材により一体成形している。
 第1・第2ワッシャ11,12は、金属製素材又は合成樹脂製素材により薄肉円板状に形成するとともに、中央部に、本片10aを挿通可能な円形の第1・第2挿通孔11a,12aを形成している。第1ワッシャ11は、後述する流体混合器B1の流路形成ケース20に形成した同一円形孔である各配設孔84,85の孔径よりも大径に形成している。第2ワッシャ12は、後述する各配設孔84,85の孔径よりも小径に形成している。
 第1、第2弾性素材片13,14は、弾性ゴム等の弾性素材により、後述する各配設孔84,85の孔径よりもやや小径の厚肉円板状に形成するとともに、中央部に、本片10aを挿通可能な円形の第1・第2片用挿通孔13a,14aを形成している。そして、第1、第2弾性素材片13,14は、その軸線方向に加圧されると、その半径方向に各配設孔の孔径よりも大径となるまで膨出状に弾性変形するようにしている。
 狭隘流路形成片15は、金属製素材又は合成樹脂製素材により、後述する各配設孔の孔径よりもやや小径の薄肉円板状に形成するとともに、中央部に、本片10aを挿通可能な円形の形成片用挿通孔15aを形成している。
 スペーサ16は、金属製素材又は合成樹脂製素材により、狭隘流路形成片15の外径よりも小径の薄肉円板状に形成するとともに、中央部に、本片10aを挿通可能な円形のスペーサ用挿通孔16aを形成している。ここで、スペーサ16の外径は、狭隘流路形成片
15の外径よりも小径に形成して、隣接する狭隘流路形成片15,15同士の対向面と、両狭隘流路形成片15,15の間に介在させたスペーサ16の外周面とにより、本片10aの外周に周方向と外側方が開口する狭隘流路Rsが扁平に形成されるようにしている。
 換言すると、狭隘流路Rsは、狭隘流路形成片15,15の外径と、スペーサ16の外径と、スペーサ16の肉厚と、により適宜設定・調整することができる。つまり、狭隘流路Rsの幅や深さは、狭隘流路Rsを通して混合される流体Fの粘性や、混合される流体Fの分散相の微細化程度(ナノ化するモード径のレベル)等に応じて設定する。ここでのナノ化とは、ナノレベルに微細化することであり、ナノレベルとは、分散相が1μm以下を含む粒径まで微細化されたレベルをいう。狭隘流路Rsの幅は、後記する狭隘流路形成片15の突出幅W1によって決定される。また、狭隘流路Rsの深さは、後記するスペーサ16の肉厚W2によって決定される。したがって、狭隘流路Rsの幅や深さは、本片10aに所望の狭隘流路形成片15とスペーサ16を適宜付け替えることで、簡単に調整することができる。
 具体的に説明すると、流体Fの粘性が大きい(小さい)場合には、図1に示すように、狭隘流路形成片15,15の外径とスペーサ16の外径との相対的な外径の差である狭隘流路形成片15,15の突出幅W1を大きく(小さく)設定する。そして、スペーサ16の肉厚W2を大きく(小さく)設定して、扁平な狭隘流路Rsの流路断面積が大きく(小さく)なるようにする。また、流体Fの分散相を微細化したい場合には、その微細化程度に比例させて、突出幅W1を大きく設定する。そして、スペーサ16の肉厚W2を小さく・薄肉に設定して、狭隘流路Rsがより扁平に狭隘化されるようにする。ここで、突出幅W1は、肉厚W2の2倍以上、好ましくは、2倍~5倍の範囲で適宜設定・調整することができる。
 狭隘流路形成片15は、可及的に薄肉化させて形成することができる。また、狭隘流路形成片15は、その先端縁部の両面を両刃状にテーパー面となして先鋭化させることもできる。また、狭隘流路形成片15は、一個おきに突出幅W1を短幅に形成して、流入口と流出口を拡径化させることもできる。このように狭隘流路形成片15を形成することで、テーパー面や拡径化させた流入口を介して、各狭隘流路Rsへの流体Fの流入を円滑化させるとともに、各狭隘流路Rsからの流体Fの流出を円滑化させることができる。特に、このように形成された狭隘流路形成片15では、狭隘化された狭隘流路Rsへの流体流入・流出の円滑化に顕著な効果があり、その結果、相乗的に圧力損失低減化と分散相微細化の効果を向上させることができる。
 ナット17は、金属製素材又は合成樹脂製素材により厚肉短筒状に形成しており、後述する配設孔よりも小径に形成するとともに、中央部に、支持片10の雄ネジ部に螺着可能な雌ネジ部(図示せず)を形成している。
 上記のように、混合処理体A1は、支持体10の本片10aに、各挿通孔を介して、第1ワッシャ11と、第1弾性素材片13と、交互に配置した複数の狭隘流路形成片15及びスペーサ16と、第2弾性素材14と、第2ワッシャ12と、を順次挿通するとともに、支持体10の雄ネジ部にナット17の雌ネジ部を螺着して一体的に構成している。
 交互に配置した各狭隘流路形成片15と各スペーサ16は、ナット17が締め付け方向に螺着されて、本片10aの軸線方向に圧接状態に押圧されることで、分流部Dfと案内部Guとを保形する。すなわち、流体流路R内に、その軸線方向と交差(好ましくは、直交)する方向に軸線を向けて混合処理体A1を配置した際には、流体流路Rの上流側に対面するように配置された部分が分流部Dfとして形成されるとともに、分流部Dfによって分流された流体Fを下流側へ案内する一対の案内部Guが形成される。つまり、一側方
の案内部Guと他側方の案内部Guが分岐状態に形成される。それと同時に、各案内部Guには、狭隘流路Rsが流体流路Rの上流側から下流側に向けて延伸する扁平状に形成されるとともに、本片10aの軸線方向に複数(本実施例では、多数)の狭隘流路Rsが並列的に形成される。また、支持体10の雄ネジ部からナット17の雌ネジ部を螺着解除して取り外すことで、本片10aから各狭隘流路形成片15と各スペーサ16を簡単に取り外して、それらを所望の形状のものと取り替えることができる。つまり、混合処理体A1のメンテナンスや狭隘流路Rsの扁平度等の調整を簡単に行うことができる。
 上記のように構成した混合処理体A1は、混合処理対象である複数の異なる流体Fが流動する流体流路R内に、その軸線方向と交差(好ましくは、直交)する方向に軸線を向けて配置する。そうすると、流体流路R内を流動する流体Fが、混合処理体A1の分流部Dfに衝突するとともに、混合処理体A1の案内部Guの周面に沿って二又状(二分割状態)に分流されて、混合処理体A1の背後で合流される。この際、案内部Guの周面に沿って分岐された流体Fは、支持片10の軸線方向に並列状態に形成された多数の狭隘流路Rs内に流入して、さらに多分割状態に分流される。各狭隘流路Rs内を流動して通過した流体Fは、混合処理体A1の背後で渦流ないしは乱流を発生させて、渦流ないしは乱流によって流体Fの分散相が微細化される。
 そして、流体Fは、比較的幅広の流体流路Rから幅狭の(狭隘な)狭隘流路Rs内に分流して流入する際に、また、狭隘流路Rsから流体流路Rに流出して合流する際に、流体F間に速度差が生じてせん断力が生起される。その結果、流体Fの分散相は、せん断力によっても微細化される。また、狭隘流路Rs内を通過する流体Fの通過流速は、狭隘流路Rsが狭隘化されている程、増大されて、上記した微細化の効率が向上される。ここで、混合処理体A1は、流体流路R中に流体Fが線対称に二又状に分岐(二分割状態に分流)されるように配置して、多数の狭隘流路Rsを通して流体Fの一部の分散相を微細化するようにしているため、全体的な流れの損失、つまり、圧力損失を低減させることができる。
 [第2実施例としての混合処理体の構成についての説明]
 図4に示すA2は、第2実施例としての混合処理体である。混合処理体A2は、図4に示すように、ボルト状に形成した片持ち支持片70と、複数(本実施例では、9枚)の狭隘流路形成片15と、複数(本実施例では、9枚)のスペーサ16と、ナット17と、ナット17を嵌合状態に被覆する嵌合被覆片71と、を具備している。そして、混合処理体A2は、第1実施例の混合処理体A1と同様に、狭隘流路形成片15とスペーサ16とにより分流部Dfと案内部Guとが形成されるとともに、案内部Guに狭隘流路Rsが片持ち支持片70の軸線方向に多数並列状態に形成されるようにしている。
 片持ち支持片70は、断面円形に形成した棒状の片持ち本片70aの基端部に、その半径方向に膨出させて操作用凹部付頭部70bとOリング嵌合部70cと取付用雄ネジ部70dを軸線方向に隣接させて同軸的に一体成形する一方、片持ち本片70aの先端部の周面にナット17を螺着するための雄ネジ部(図示せず)を形成している。片持ち支持片70は、金属製素材又は合成樹脂製素材により一体成形している。片持ち本片70aは、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20に基端部を取り付けた際に、流路形成ケース20の軸線位置(中心部)に先端部が位置するように全長を設定している。
 操作用凹部付頭部70bは、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20に形成した各配設孔84,85の孔径よりも大径の円板状に形成している。操作用凹部付頭部70bの天井面中央部には、螺着操作具の先端部を嵌入させて螺着・解除操作するための操作用凹部70eを形成している。
 Oリング嵌合部70cは、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20に形成した各配設孔84,85の孔径よりも小径の円板状に形成している。操作用凹部付頭部70bと取付用雄ネジ部70dとの間において、凹条に形成されるOリング嵌合部70cの外周面には、シール材としてのOリング72を外嵌可能としている。
 取付用雄ネジ部70dは、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20に形成した各配設孔84,85の孔径よりも小径、かつ、Oリング嵌合部70cよりも大径の円板状に形成して、その外周面に雄ネジ部70fを形成している。雄ネジ部70fは、後述する各配設孔84,85の内周面に形成した雌ネジ部(図示せず)に螺着可能としている。
 嵌合被覆片71は、弾性ゴム等の弾性素材によりナット17を嵌合状態に被覆するキャップ状に形成している。嵌合被覆片71は、その外径をスペーサ16の外径と同径に形成している。嵌合被覆片71の外周面には、2枚の狭隘流路形成片15,15をスペーサ16の肉厚W2の間隔をあけて外方へ張り出し状に取り付けている。そして、嵌合被覆片71の外周には、狭隘流路Rsを形成している。嵌合被覆片71の天井部71aは、扁平に形成している。
 上記のように、混合処理体A2は、片持ち支持片70の片持ち本片70aに、各挿通孔を介して、交互に配置した複数の狭隘流路形成片15及びスペーサ16と、第2弾性素材14と、第2ワッシャ12と、を順次挿通するとともに、片持ち支持片70の雄ネジ部にナット17の雌ネジ部を螺着し、ナット17には嵌合被覆片71を外嵌して一体的に構成している。
 上記のように構成した混合処理体A2は、混合処理対象である複数の異なる流体Fが流動する流体流路R内に、その軸線方向と交差(好ましくは、直交)する方向に軸線を向けて配置する。混合処理体A2は、二個一対にして同一直線上に嵌合被覆片71,71同士を対向させて配置、つまり、線対称ないしは点対称に配置することができる。具体的に説明すると、二個の混合処理体A2,A2は、流体流路Rの軸線方向(延伸方向)と交差(本実施例では直交)する方向に軸線を向けて仮想同一平面上に配設している。より具体的に説明すると、二個の混合処理体A2,A2は、それらの各軸線を仮想同一平面上に線接触させて配置している。対向する嵌合被覆片71,71の扁平な天井部71a,71a同士は、押圧状態に突き合わせて面接触させている。
 流体Fは、直状に配置された二個の混合処理体A2,A2の片持ち本片70a,70aの分流部Df,Dfによって二分割状態に分流されるとともに、各片持ち本片70aの案内部Guに形成した多数の狭隘流路Rs、並びに、各嵌合被覆片71の外周に形成した狭隘流路Rsに流体Fの一部が多数分割状態に流入して、さらに多分割状態に分流される。そうすることで、混合処理体A2でも、前記した混合処理体A1と同様に混合処理機能が生起されるようにすることができる。
 [第2実施例としての混合処理体の変形例についての説明]
 図5は、第2実施例としての混合処理体A2の変形例を示している。混合処理体A2の変形例では、流体流路Rの流路断面内に三個一組の混合処理体A2を配置するとともに、相互に先端部を接触させる一方、三個の接触点を中心に基端部を流路形成ケース20の周方向に相互に120度の角度をあけた離隔状態に配置している。具体的に説明すると、三個の混合処理体A2,A2,A2は、流体流路Rの軸線方向(延伸方向)と交差(本実施例では直交)するように配置した仮想同一平面上に配設している。より具体的に説明すると、三個の混合処理体A2,A2,A2は、それらの各軸線を仮想同一平面上に線接触させて配置している。
 嵌合被覆片71は、天井部71aを円錐状に形成するとともに、頂部の断面角度を120度に形成している。そして、三個の混合処理体A2の各嵌合被覆片71の天井部71aに形成された円錐面同士は、相互に押圧状態に線接触さらには面接触させて、流体Fが三個の混合処理体A2,A2,A2の分流部Df,Df,Dfにより三分割状態に分流されるとともに、各片持ち本片70aの案内部Guに形成した多数の狭隘流路Rs、並びに、各嵌合被覆片71の外周に形成した狭隘流路Rsに流体Fの一部が流入して、さらに多分割状態に分流される。そうすることで、混合処理体A2の変形例でも、前記した混合処理体A1,A2と同様に混合処理機能が生起されるようにすることができる。
 混合処理体A2の他の変形例としては、流路形成ケース20内に形成される流体流路Rの流路断面内、つまり、仮想同一平面上に四個の混合処理体A2を十字状に配置して構成することもできる。この変形例では、流体Fが四個の混合処理体A2の分流部Dfにより四分割状態に分流されるとともに、各混合処理体A2の案内部Guに形成した多数の狭隘流路Rs、並びに、各嵌合被覆片71の外周に形成した狭隘流路Rsに流体Fの一部が流入して、さらに多分割状態に分流される。そうすることで、この変形例では、前記した混合処理体A1と同様に、さらには、それ以上に混合処理機能が生起されるようにすることができる。この際、嵌合被覆片71の天井部71aは、円錐状に形成するとともに、頂部の断面角度を90度に形成して、隣接する天井部71a,71a同士が線接触さらには面接触し易いようにする。また、仮想同一平面上には、五個以上の混合処理体A2を配設して、各混合処理体A2の基端部を流路形成ケース20にその周方向に間隔をあけて片持ち状態に取り付けるとともに、各混合処理体A2の先端部を流路形成ケース20の軸線に向けて集中的に配置することもできる。
 [第3実施例としての混合処理体についての説明]
 図6に示すA3は、第3実施例としての混合処理体であり、混合処理体A3は、前記した混合処理体A1と同様に、流体流路R内において上流側から下流側に向けて流動する流体Fを二又状に分流させる分流部Dfと、分流部Dfによって二又状に分流された流体Fを下流側へ案内する案内部Guと、案内部Guに設けて、流体Fの一部を下流側へ誘導しながら混合処理を促進する狭隘流路Rsと、を有している。混合処理体A3は、図6に示すように、丸棒状に形成した支持片80と、支持片80の基端部と先端部にそれぞれ外嵌したシール材としてのOリング82,83と、を具備している。
 支持片80は、断面円形に形成した棒状の本片80aの基端部に、その半径方向に膨出させて操作用凹部付頭部80bとOリング嵌合部80cと取付用雄ネジ部80dを軸線方向に隣接させて同軸的に一体成形している。ここでの支持片80は、金属製素材又は合成樹脂製素材により一体成形している。本片80aは、後述する流体混合器B1の流路形成ケース20を横断可能な長さ、つまり、流路形成ケース20の外径よりもやや長幅に設定している。
 操作用凹部付頭部80bは、後述する流体混合器B1の流路形成ケース20に複数形成した同一円形孔である一方の各配設孔84の孔径よりも大径の円板状に形成している。操作用凹部付頭部80bの天井面中央部には、螺着操作具の先端部を嵌入させて螺着・解除操作するための操作用凹部80eを形成している。
 Oリング嵌合部80cは、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20に複数形成した一方の各配設孔84の孔径よりも小径の円板状に形成している。操作用凹部付頭部80bと取付用雄ネジ部80dとの間において、凹条に形成されるOリング嵌合部80cの外周面には、シール材としてのOリング82を外嵌可能としている。
 取付用雄ネジ部80dは、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20に複数形成し
た一方の各配設孔84の孔径よりも小径、かつ、Oリング嵌合部80cよりも大径の円板状に形成して、その外周面に雄ネジ部80fを形成している。雄ネジ部80fは、後述する一方の各配設孔84の内周面に形成した雌ネジ部(図示せず)に螺着可能としている。
 本片80aの先端部には、段付き小径部80gを形成し、段付き小径部80gの外周面中途部には、Oリング嵌合部80hを凹条に形成している。Oリング嵌合部80hの外周面には、シール材としてのOリング83を外嵌している。後述する流体混合器B2の流路形成ケース20には、流路形成ケース20の軸線と交差(本実施例では直交)する方向に一方の配設孔84と他方の配設孔85を対向させて形成している。一方の配設孔84は、本片80aの外形よりも大径で、かつ、操作用凹部付頭部80bの外形よりも小径に形成している。第3実施例としての混合処理体A3を配備する流路形成ケース20に形成した他方の配設孔85は、第1,2実施例としての混合処理体A1,A2を配備する流路形成ケース20に形成した他方の配設孔85と異なっており、外周側半部を段付き小径に形成している。配設孔85の外周側半部には、一方の配設孔84から挿入した本片80aの段付き小径部80gが、Oリング83を介して密着状態に嵌入するようにしている。両方の配設孔84,85は、複数組を流路形成ケース20に、その軸線方向に間隔をあけて形成している。
 取付用雄ネジ部80dと段付き小径部80gとの間に位置する本片80aの部分は、雄ネジ部80fの外形よりもやや小径の断面円形棒状に形成した断面円形棒状部80iとなしている。そして、断面円形棒状部80iには、凹条部としてのリング状の溝部86を、断面円形棒状部80iの軸線方向に一定の間隔をあけて多数形成して、各溝部86内に狭隘流路Rsを形成している。すなわち、混合処理体A3は、流体流路R内において上流側から下流側に向けて流動する流体Fと対面する断面円形棒状部80iの部分を分流部Dfとなし、断面円形棒状部80iの両側面部を案内部Guとなして、案内部Guに狭隘流路Rsを形成している。ここで、リング状とは、断面円形棒状部80iをその軸線と直交状態に横断して横断面視した溝部86の形状である。W3は、断面円形棒状部80iの半径方向に形成される溝部86の深さ、W4は、断面円形棒状部80iの軸線方向に形成される溝部86の幅である。ここでの溝部86の深さW3や溝部86の幅W4の大きさは、流体Rの粘性等に適応させて適宜設定することができる。
 溝部86を形成する対向面同士は、溝部86の開口する外周側から内周側に向けて漸次先鋭化するテーパー面となすこともできる。このように溝部86を形成することで、テーパー面を介して、各狭隘流路Rsへの流体Fの流入を円滑化させるとともに、各狭隘流路Rsからの流体Fの流出を円滑化させることができる。特に、このように形成された溝部86では、狭隘化された狭隘流路Rsへの流体流入・流出の円滑化に顕著な効果があり、その結果、相乗的に圧力損失低減化と分散相微細化の効果を向上させることができる。
 なお、断面円形棒状部80iの外周面に、凸条部としての狭隘流路形成片(図示せず)を断面円形棒状部80iの軸線方向に一定の間隔をあけて多数を鍔状に一体成形することで、隣接する一対の狭隘流路形成片間に溝部86をリング状に一体成形することもできる。ここで、リング状とは、断面円形棒状部80iをその軸線と直交状態に横断して横断面視した溝部86の形状である。そして、各溝部86内には、それぞれ狭隘流路Rsを形成することができる。ここでの狭隘流路形成片の外径は、取付用雄ネジ部80dの外形よりもやや小径に形成し、断面円形棒状部80iの外径は、溝部86の深さW3を有効に確保可能な径に形成する。
 上記のように構成した混合処理体A3では、前記した混合処理体A1と同様の効果が生起される。
 [第4実施例としての混合処理体についての説明]
 図7に示すA4は、第4実施例としての混合処理体である。混合処理体A4は、図7に示すように、前記した混合処理体A3と基本構造を同じく構成して、分流部Dfと案内部Guと狭隘流路Rsとを有しているが、先端部に段付き小径部80gを設けることなく、先端を膨出状円弧面となし、しかも、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20の軸線位置(中心部)の近傍に先端部が位置するように全長を設定している点で異なっている。
 すなわち、混合処理体A4は、図7に示すように、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20に取り付けている。流路形成ケース20は、その軸線と交差(本実施例では直交)する方向に同一円形孔である一対の配設孔84,85を対向させて形成して、各配設孔84,85にそれぞれ二個一対の混合処理体A4,A4を取り付けている。このように二個一対の混合処理体A4,A4は、各配設孔84,85に各基端部を片持ち状態に螺着して取り付けるとともに、流路形成ケース20の軸線位置(中心部)にて先端部同士を対向させて配置している。
 具体的に説明すると、二個一対の混合処理体A4,A4は、流体流路Rの軸線方向(延伸方向)と交差(本実施例では直交)する方向に軸線を向けて仮想同一平面上に配設している。より具体的に説明すると、二個一対の混合処理体A4,A4は、それらの各軸線を仮想同一平面上に線接触させて配置している。二個一対の混合処理体A4,A4は、複数対を流路形成ケース20に、その軸線方向に間隔をあけて配設することができる。
 上記のように構成した混合処理体A4では、前記した混合処理体A1,A2,A3と同様の効果が生起される。
 [第4実施例としての混合処理体の変形例についての説明]
 図8は、第4実施例としての混合処理体A4の変形例を示している。混合処理体A4の変形例では、流体流路Rの流路断面内に三個一組の混合処理体A4,A4,A4を配置している。すなわち、混合処理体A4は、図8に示すように、後述する流体混合器B2の流路形成ケース20の軸線を中心に流路形成ケース20の周方向に相互に120度の角度をあけて同一円形孔に形成した配設孔84(85),84(85),84(85)に、それぞれ取り付けている。三個一組の各混合処理体A4は、各配設孔84(85)に各基端部を片持ち状態に螺着して取り付けるとともに、流路形成ケース20の軸線位置(中心部)にて先端部同士を集中的に近接させて配置している。
 具体的に説明すると、三個一組の混合処理体A4,A4,A4は、流体流路Rの軸線方向(延伸方向)と交差(本実施例では直交)する方向に軸線を向けて仮想同一平面上に配設している。より具体的に説明すると、三個の混合処理体A4,A4,A4は、それらの各軸線を仮想同一平面上に線接触させて配置している。三個一組の混合処理体A4,A4,A4は、複数組を流路形成ケース20に、その軸線方向に間隔をあけて配設することができる。
 混合処理体A4の他の変形例としては、流体流路Rの流路断面内、つまり、仮想同一平面上に四個の混合処理体A4を十字状に配置することも、また、五個以上の混合処理体A4を流路形成ケース20の軸線を中心とする半径方向に向けて配置することもできる。
 上記のように構成した混合処理体A4の変形例でも、前記した混合処理体A1,A2,A3と同様の効果が生起される。
 [第5実施例としての混合処理体についての説明]
 図9に示すA5は、第5実施例としての混合処理体である。混合処理体A5は、図9に示すように、前記した第3実施例としての混合処理体A3と基本構造を同じく構成して、分流部Dfと案内部Guと狭隘流路Rsとを有しているが、断面円形棒状部80iの外周面に、凹条部としての一条の溝部87を螺旋状に一体成形して、溝部87内に狭隘流路Rsを形成している点で異なる。ここでの狭隘流路Rsは、断面円形棒状部80iの軸線の周りにその軸線に沿わせて延伸させた一条の螺旋状に形成している。
 W5は、断面円形棒状部80iの半径方向に形成される溝部87の深さ、W6は、断面円形棒状部80iの軸線方向に形成される溝部87の幅である。θは、溝部87の螺旋角であり、螺旋角θは、図9に示す側面視において、断面円形棒状部80iの軸線と溝部87の接線とがなす鋭角である。螺旋角θは、溝部87内に形成される狭隘流路Rs内に流体が流入し易いように90度に近い角度に形成するのが望ましい。第5実施例としての混合処理体A5を配備する流路形成ケース20に形成した他方の配設孔85も、第3実施例としての混合処理体A3を配備する流路形成ケース20に形成した他方の配設孔85と同様に、外周側半部を段付き小径に形成しており、外周側半部には、本片80aの段付き小径部80gが、Oリング83を介して密着状態に嵌入するようにしている。
 断面円形棒状部80iの外周面には、凸条部としての一対の狭隘流路形成片(図示せず)を断面円形棒状部80iの軸線方向に沿わせて螺旋状に一体成形し、断面円形棒状部80iの軸線方向に隣接する狭隘流路形成片間に一条の溝部87を形成して、溝部87内に狭隘流路Rsを螺旋状に形成することもできる。ここでの狭隘流路Rsは、断面円形棒状部80iの軸線の周りにその軸線に沿わせて延伸する一条の螺旋状に形成している。また、狭隘流路形成片の螺旋角(図9の符号「θ」参照)は、流体が流入し易い90度に近い角度に形成するのが望ましい。
 溝部87を形成する対向面同士は、前記した溝部86を形成する対向面同士と同様に、溝部87の開口する外周側から内周側に向けて(断面円形棒状部80iの半径方向に)漸次先鋭化するテーパー面となすこともできる。このようにテーパー面となした溝部87の対向面同士は、テーパー面となした前記溝部86の対向面同士が奏する効果と同様の効果を奏する。
 混合処理体A5は、第2実施例、第2実施例の変形例、第4実施例、及び、第4実施例の変形例と同様に、複数配設することができる。すなわち、複数の混合処理体A5は、流体流路Rの軸線方向(延伸方向)と交差(本実施例では直交)する方向に軸線を向けて仮想同一平面上に配設することができる。具体的に説明すると、複数の混合処理体A5は、各軸線を仮想同一平面上に線接触させて配置することができる。仮想同一平面上に線接触させて配置した複数の混合処理体A5は、それを一つの組として、複数の組を流路形成ケース20に、その軸線方向に間隔をあけて配設することができる。
 上記のように構成した混合処理体A5では、前記した混合処理体A1,A3と同様の効果が生起される。
 [第6実施例としての混合処理体についての説明]
 図10に示すA6は、第6実施例としての混合処理体である。混合処理体A6は、図10に示すように、前記した第1実施例~第5実施例としての混合処理体A1~A5と基本構造を同じく構成して、分流部Dfと案内部Guと狭隘流路Rsとを有している。
 すなわち、混合処理体A6は、帯状に形成した支持片300をその軸線を中心に捻じって螺旋状に形成するとともに、支持片300の両側面部にその延伸方向に延伸する凹条部としての多数の溝部310を短幅方向に並行させて形成している。各溝部310は、前端
部が前方に向けて開口する一方、後端部が後方に向けて開口し、側面部が外側方に開口する開口断面形状を矩形状に形成している。そして、流体流路R内において、その上流側に配置される支持片300の前端部を分流部Dfとなし、支持片300の両側面部を案内部Gu,Guとなして、各案内部Guに多数の溝部310を並列状態に形成するとともに、各溝部310内に狭隘流路Rsを形成している。W7は、溝部310の深さ、W8は、溝部310の開口幅であり、これらの深さW7と開口幅W8は、それぞれ混合処理対象である流体の種類等に応じて適宜設定することができる。また、溝部310は、支持片300の両側面部に、その延伸方向に沿って延伸する多数の凸条部を、支持片300の短幅方向に一定の間隔をあけて並行状態に一体成形することで、隣接する凸条部間に形成することもできる。なお、溝部310の開口断面形状は、前記した矩形状に限らず、V字状や円弧状等に形成することもできる。
 混合処理体A6は、後述する流体混合器B1若しくはB2の化粧ケース21内に、流路形成ケース20を配設することなく直接配置して、化粧ケース21内に導入された流体Fが分流部Dfに二又状に分流されるとともに、分流された流体Fの一部が両案内部Gu,Guに形成された狭隘流路Rs,Rs内に多分割状態に分流されて、各狭隘流路Rs内で下流側へ誘導されながら混合処理が促進され、各狭隘流路Rsの後端開口部から流出されて合流され、最終的に化粧ケース21から導出される。この際、各狭隘流路Rs内に流入された流体の一部は、螺旋状に形成された長尺の各狭隘流路Rs内にて流動されることで、円滑かつ堅実に混合処理される。つまり、狭隘流路Rsは、螺旋状に形成されることで、混合処理に有効な長さが確保される。なお、分流部Dfは、上流側に凸条の円弧面に形成して、この凸条円弧面の分流部dfによって流体Fが円滑に二又状に分流されるようにすることもできる。
 支持片300は、両面部の案内部Guに多数の狭隘流路Rsを並列させて形成して、前端部に分流部Dfを有する薄肉板状に形成することもできる。そして、この支持片300は、化粧ケース21内に複数個を相互に一定の間隔をあけて並列状態及び/又は直列状態に配置することで、狭隘流路Rsの混合処理に有効な長さを確保することもできる。
 [第7実施例としての混合処理体についての説明]
 図11及び図12に示すA7は、第7実施例としての混合処理体である。混合処理体A7は、図11及び図12に示すように、前記した第1実施例~第6実施例としての混合処理体A1~A6と基本構造を同じく構成して、分流部Dfと案内部Guと狭隘流路Rsとを有している。
 すなわち、混合処理体A7は、肉厚板状又はブロック状に形成した支持片400の両端面を平端面となすとともに、周面を流線形状面となして、分流部Dfの軸線を含む仮想平面(本実施例では仮想起立状平面)を中心とする面対称の形状に形成している。より具体的に説明すると、支持片400の周面は、その前端部を軸線方向に延伸する円弧条面に形成するとともに、中途部を後方へ向けて漸次縮幅させた一対の平面状に形成し、後端部を軸線方向に延伸する先鋭条面に形成して、全体的に流線形状面となしている。支持片400の周面には、リング状に形成した凹条部としての溝部410を、支持片400の軸線方向に間隔をあけて並行状態に多数形成している。各溝部410は、開口断面形状を、前記した各溝部310の開口断面形状と同様に、矩形状に形成している。そして、流体流路R内において、その上流側に配置される支持片400の前端部を分流部Dfとなし、支持片400の両側面部を案内部Gu,Guとなして、分流部Dfと各案内部Guからなる全周に多数の溝部410を並列状態に形成するとともに、各溝部410内にそれぞれ狭隘流路Rsを形成している。各狭隘流路Rsは、支持片400の軸線を横断する横断面視において、横断面形状をリング状に形成している。
 W9は、溝部410の深さ、W10は、溝部410の開口幅であり、これらの深さW9と開口幅W10は、それぞれ混合処理対象である流体の種類等に応じて適宜設定することができる。また、溝部410は、支持片400の周面に、鍔状に形成した多数の凸条部を、支持片400の軸線方向に一定の間隔をあけて並行状態に一体成形することで、隣接する凸条部間に形成することもできる。なお、溝部410の開口断面形状は、前記した矩形状に限らず、V字状や円弧状等に形成することもできる。
 混合処理体A7は、後述する流路形成ケース420内に配設して、流路形成ケース420内に導入された流体Fが分流部Dfに二又状に分流されるとともに、分流された流体Fの一部が両案内部Gu,Guに形成された狭隘流路Rs,Rs内に多分割状態に分流されて、各狭隘流路Rs内で下流側へ誘導されながら混合処理が促進され、各狭隘流路Rsの後端開口部から流出されて合流され、最終的に流路形成ケース420から導出される。この際、各狭隘流路Rsは、流線形状に形成された支持片400の周面に形成された溝部410内に形成されているため、各狭隘流路Rs内に流入された流体の一部は、流線形状の周面に沿って誘導されながら流動されることで、円滑かつ堅実に混合処理される。
 流路形成ケース420は、図11に示すように、本体ケース430を六つの平面壁を有する六角形筒状に形成するとともに、各平面壁の前端面部に嵌合凸部440を設ける一方、各平面壁の後端面部に嵌合凸部440が嵌合するように整合させて形成した嵌合凹部450を設けている。本体ケース430の中央部には、混合処理体A7を配設しており、混合処理体A7は、平面となした支持片400の両端面を本体ケース430の平面壁の内面に面接触させて固定している。そして、単数の流路形成ケース420内に単数又は複数の混合処理体A7を配設して、流体混合器形成ユニットBuを形成している。なお、本体ケース430の形状は、六角形筒状に限られるものではなく、正多角形筒状に形成することもできる。
 流体混合器形成ユニットBuは、複数を直列に接続して、最上流側の流体混合器形成ユニットBuに後述する導入パイプ54の先端部を接続する一方、最下流側の流体混合器形成ユニットBuに後述する導出パイプ56の基端部を接続することで、流体混合器を構成することができる。この際、一方の本体ケース430の各嵌合凹部450に、他方の本体ケース430の各嵌合凸部440を嵌合させることで、複数の流体混合器形成ユニットBuを直列に接続することができる。
 また、上流側から下流側に向けて配置する各流体混合器形成ユニットBuは、各軸線廻りに順次60度の一定角度ずつ回転させた状態にて嵌合・接続することで、同軸上において各流体混合器形成ユニットBu内に配設している混合処理体A7の配設姿勢に、順次連続的な変化を持たせることができる。ここで、本体ケース430を正多角形筒状に形成している場合の前記した回転させる一定角度は、360度を正多角数で除して算出する。なお、単数の流体混合器形成ユニットBuの前端部に導入パイプ54の先端部を接続する一方、後端部に導出パイプ56の基端部を接続することで、流体混合器を構成することもできる。
 [本実施例に係る混合処理法についての説明]
 本実施例に係る混合処理法は、混合処理対象である複数の異なる流体Fが流動する流体流路R内において、流体Fの一部を分流させるとともに、分流した流体Fを扁平な狭隘流路Rs内で流動させることで、流体Fの混合処理を促進させるようにしている。
 具体的に説明すると、混合処理法は、流体流路R内に前記した第1実施例~第5実施例の混合処理体A1~A5のいずれか一つの形態を、仮想同一平面上に単数又は複数を一組として配設することで、混合処理体A1~A5のいずれか一つの形態により流体Fの一部
を二分割状態又は三分割以上の複数分割状態に分流させるとともに、分流した流体Fを混合処理体A1~A5いずれかの形態に形成されている狭隘流路Rs内で流動させることで、流体Fの混合処理を促進させるようにしている。さらに、流体流路R内には、混合処理体A1~A5のいずれかを流体流路Rの軸線方向に間隔をあけて複数組配置することで、流体Fの混合処理をより一層促進させることができる。
 この際、流体Fの分散相は、いずれかの混合処理体A1~A5が備える狭隘流路Rs内における流体間速度差によって生起されるせん断力と、狭隘流路Rs内を流動して通過した後に、流体Fが各支持片10,70,80の背後で発生する渦流ないしは乱流と、によってナノレベル(望ましくは、分散相のモード径が1μm以下、より望ましくは、100nmの近傍)に微細化される。
 また、本実施例に係る混合処理法は、流体流路R内に前記した第6実施例又は第7実施例の混合処理体A6又はA7の形態を配設することで、流体Fの混合処理を促進させるようにもしている。さらに、流体流路R内には、混合処理体A6又はA7を流体流路Rの軸線方向に間隔をあけて複数配置することで、流体Fの混合処理をより一層促進させることもできる。
 [本実施例に係る混合生成流体の説明]
 本実施例に係る混合生成流体は、流体流路R内において流動される混合処理対象である複数の異なる流体Fが、分流されるとともに、その一部が狭隘流路Rs内で流動されることで混合処理されて生成されたものである。
 具体的に説明すると、混合生成流体は、前記した本実施例に係る混合処理法によって、例えば、次のように混合処理されて生成されたものである。
 (1)連続相(分散媒)としての油又は水と、分散相(分散質)としての水又は油と、が混合処理されて生成された混合生成流体としての水-油系エマルションである。ここで、油として燃料油が採用されて生成されたものは、混合生成流体としてのエマルション燃料油である。
 (2)連続相としての水と、分散相としての酸素ガスと、が混合処理されて生成された混合生成流体としての酸素水である。ここで、酸素ガスが過飽和状態に溶存された酸素水は、混合生成流体としての高濃度酸素水(例えば、DO値(溶存酸素量)が9mg/L以上)である。
 (3)連続相としての水と、分散相としての窒素ガスと、が混合処理されて生成され、水中に窒素ガスが溶解された混合生成流体としての窒素水である。換言すると、DO値(溶存酸素量)が、例えば、1mg/L以下に生成された混合生成流体としての低濃度酸素水である。
 (4)連続相としての湯ないしは水と、分散相としての炭酸ガスと、が混合処理されて生成された混合生成流体としての人工的な高濃度炭酸泉である。ここで、高濃度炭酸泉とは、1リットル当たりの湯ないしは水に、1000ppm以上の炭酸ガス(遊離二酸化炭素)が溶解されたものである。
 (5)連続相としての液体肥料(液肥)と、分散相としての空気又は酸素ガスと、が混合処理されて生成され、液体肥料中に空気又は酸素ガスが溶解された混合生成流体としての空気又は酸素ガス含有液肥である。ここでの液体肥料は、液体状の有機肥料又は化成肥料であり、用途等に応じて適宜、希釈されている。
 (6)連続相としての液体と、分散相としての粉体と、が混合処理されて生成された混合生成流体である。ここでの液体としては、例えば、水を採用する一方、粉体としては、例えば、フコイダンを含有する海藻類を微細に切断したものを採用することができ、これらが混合処理されて生成されたものが混合生成流体としてのフコイダン含有水である。フコイダンは、モズク、メカブ、昆布などのヌルヌル成分の中に含まれる多糖類であり、癌(がん)の抑制効果等を有するものである。本実施例に係る混合処理法によれば、水中にフコイダンを堅実に抽出することができて、健康補助に有効なフコイダン含有水が生成される。
 [第1実施例としての流体混合器の構成についての説明]
 図13~図16に示すB1は、第1実施例としての流体混合器である。流体混合器B1は、図13~図16に示すように、前記した混合処理体A1と、混合処理体A1を取り付けた直円筒状の流路形成ケース20と、流路形成ケース20の外方に二重筒状に配置する直円筒状の化粧ケース21と、両ケース20,21の上流側に連通連結する上流側接続片22と、両ケース20,21の下流側に連通連結する下流側接続片23と、化粧ケース21の上流側端部に螺着して上流側接続片22を固定する上流側固定片24と、化粧ケース21の下流側端部に螺着して下流側接続片23を固定する下流側固定片25と、を具備している。
 流路形成ケース20は、流体Fが導入される導入口30と、導入口30から導入された流体Fが流動する流体流路Rと、流体流路Rから流体Fが導出される導出口31と、を具備し、流路形成ケース20内に複数(本実施例では、五個)の混合処理体A1を配設して構成している。
 具体的に説明すると、混合処理体A1は、流路形成ケース20の周壁にその軸線方向に延伸させて描いた二条一対の螺旋状(二重螺旋状)に形成した第1・第2仮想線K1,K2間において、流路形成ケース20の軸線と交差(本実施例では直交)するように、流路形成ケース20に横断貫通状に配置するとともに、第1・第2仮想線K1,K2の延伸方向に沿わせて、かつ、一定の間隔をあけて五個配置している。
 一対の第1・第2仮想線K1,K2は、図17の展開説明図に示すように、流路形成ケース20を扁平板状に展開させた状態では、2本の直線を描いており、これらの直線は、流路形成ケース20の軸線を中心として180度対向するように平行させて配置している。第1仮想線K1上の位置には、前記した配設孔84の群である第1配設孔34a~第5配設孔38aを、上流側から下流側に一定の間隔をあけて形成するとともに、第2仮想線K2上の位置には、前記した配設孔85の群である第1配設孔34b~第5配設孔38bを、上流側から下流側に一定の間隔をあけて形成している。
 そして、扁平板状に展開させた流路形成ケース20を本来の円筒状に屈曲させて形成すると、一対の第1・第2仮想線K1,K2は、二重螺旋状に形成されるとともに、相互に流路形成ケース20の軸線を中心とする180度点対称の位置に配置される。また、一対の第1・第2仮想線K1,K2上に配置される一対の第1配設孔34a,34b~第5配設孔38a,38bは、それぞれ流路形成ケース20の軸線と交差(本実施例では直交)する仮想同一平面上にあって、かつ、流路形成ケース20の軸線を中心とする180度点対称の位置(流路形成ケース20の同一直径上)に配置される。
 したがって、第1配設孔34a,34b~第5配設孔38a,38bに、それぞれ混合処理体A1の先端部を一方の配設孔側から挿通するとともに、点対称の位置に対向配置された配設孔から先端部を突出させることで、流路形成ケース20中の同一直径上の位置にお
いて各混合処理体A1を横断貫通状に配置することができる。そして、五個の混合処理体A1は、基端部と先端部とがそれぞれ第1・第2仮想線K1,K2上に配置されるとともに、流路形成ケース20の軸線に沿って間隔をあけて配置されるとともに、相互に捩れの位置に配置される。すなわち、五個の混合処理体A1の軸線は、流体流路Rの軸線方向(流路形成ケース20の上流側ないしは下流側)から視認すると、流路形成ケース20の軸芯と直交し、その軸芯を中心に、流路形成ケース20の円周方向に順次一定角度で偏倚された位置に配置される。
 一対の第1配設孔34a,34b~第5配設孔38a,38b中には、それぞれ混合処理体A1を、その支持体10の先端部側から抜き差し自在に挿入して取り付ける。この際、混合処理体A1は、予め、ナット17が弛緩された状態として、第1・第2弾性素材片13,14が半径方向の膨出変形されていない状態で一方の第1配設孔34a~第5配設孔38a中に挿入する。そうすると、混合処理体A1は、流路形成ケース20内に形成される流体流路Rの円形軸断面の中心を通る位置(直径の位置)にて貫通横断する状態に配置される。第1ワッシャ11は、挿入した側の第1配設孔34a~第5配設孔38aに外方から係止される。それと同時に、他方の第1配設孔34b~第5配設孔38bからはナット17が流路形成ケース20から外方へ露出される。露出されたナット17を締め付けると、第1・第2弾性素材片13,14がそれらの軸線方向に押圧されて、各弾性素材片13,14がそれらの半径方向に膨出変形される。その結果、一対の第1配設孔34a,34b~第5配設孔38a,38bの内周面には、各弾性素材片13,14の外周面が圧接(押圧状態に面接触)して、各弾性素材片13,14によるシール効果が生起される。そして、流路形成ケース20内に混合処理体A1が固定状態に取り付けられる。
 なお、流路形成ケース20からその半径方向に外方へ突出している頭部10bとナット17の周囲には、シール材としての止水材40をコーキング(充填)して、各配設孔34a~38bを外方から閉塞している。そして、流体流路Rを流動する流体Fが、各配設孔34a~38bを通して流路形成ケース20の外部へ漏出ないしは流出するのを止水材40により防止している。
 流路形成ケース20の内周面には、上流側端部と下流側端部にそれぞれ上・下流側溝部41,42を形成して、各溝部41,42にシール材としてのOリング状のガスケット43,44を嵌入させて配置している。
 化粧ケース21は、流路形成ケース20からその半径方向に外方へ突出する混合処理体A1の頭部10bとナット17を被覆するとともに、混合処理体A1の軸線方向の摺動を外方から規制(抜け止め)可能な内径に形成している。化粧ケース21は、流路形成ケース20と同一筒長に形成している。
 上流側接続片22は、図13~図15に示すように、流路形成ケース20の導入口30に嵌入可能に形成した円筒状の嵌入部50と、嵌入部50の外周面端部に張り出し状に形成した鍔部51と、鍔部51の外面に嵌入部50と同軸的に突設した円筒状の接続部52と、を合成樹脂製素材により一体成形している。嵌入部50は、外径を流路形成ケース20の内径とほぼ同一径に形成して、ガスケット43を介して流路形成ケース20の内周面に密着させて抜き差し自在に嵌入可能としている。鍔部51は、内面が流路形成ケース20の端面に当接して、流路形成ケース20内へ嵌入される嵌入部50の嵌入幅を制限している。接続部52は、その内周面を基端側から先端側に漸次拡径するテーパー状に形成するとともに、その内周面に接続用雌ネジ部53を形成している。
 下流側接続片23は、流路形成ケース20の導出口31に取り付けるものであるが、上流側接続片22と同一形状に形成して、共用化可能としている。したがって、下流側接続
片23を流路形成ケース20の導入口30に取り付けることも、また、上流側接続片22を流路形成ケース20の導出孔31に取り付けることもできる。54は、導入パイプであり、端部に導入側雄ネジ部55を形成している。56は、導出パイプであり、端部に導出側雄ネジ部57を形成している。両雄ネジ部55,57は、接続用雌ネジ部53に着脱自在に螺着可能としている。
 上流側固定片24と下流側固定片25は、相互に同一形状に形成して、共用化可能としている。そして、上・下流側固定片24,25を介して、流路形成ケース20に上・下流接続片22,23を固定可能としている。これらの固定片24,25は、円筒状の固定部60,60と、各固定部60,60の外側周縁部から内方へ張り出し状に延設したリング板状の係合部61,61と、から形成している。固定部60は、内周面に固定用雌ネジ部62を形成しており、流路形成ケース20の端部に外嵌するとともに、化粧ケース21の外周面の端部に形成した上流側固定用雄ネジ部63(ないしは下流側固定用雄ネジ部64)に固定用雌ネジ部62を螺着することで、化粧ケース21に固定可能としている。係合部61は、接続部52に外嵌して、固定部60を締め付けることで、その内面が鍔部51の外面に当接状態に係合する。
 そして、係合部61は、鍔部51を流路形成ケース20の端面との間で挟持可能としている。その結果、流路形成ケース20の導入・出孔30,31に各固定片24,25を介して各接続片22,23を接続状態に固定することができる。また、各固定片24,25を反対に螺着解除することで、流路形成ケース20から各接続片22,23を取り外すことができる。
 上記のように、流路形成ケース20内に形成される流体流路Rは、流路形成ケース20の軸線と直交する断面形状に整合する円形の断面形状となるようにしている。単一の混合処理体A1は、流体流路R内に、その軸断面の直径に沿って配置されている。そのため、混合処理体A1の両側には、幾何学的に等価な形で迂回流路が対称化されて形成されて、迂回流路に沿って流体Fが二分割状態に分流されるとともに、混合流体A1の軸線方向に多数並列状態に形成されている狭隘流路Rsに流体Fの一部が多分割状態に分流されて、混合処理体A1の背後で流体Fが一体に合流される。そして、五個の混合処理体A1は、二重螺旋状に配置された第1・第2仮想線K1,K2に沿って相互に捩れの位置に配置されている。そのため、流体Fは、順次、五個の混合処理体A1に分流されながら螺旋流となって導出される。その結果、流体Fの流れの損失(圧力損失)が生じにくくなり、混合処理体A1の両側を通過する流体Fの通過流速も高められて、分散相の微細化効率が向上される。
 上記のように構成した第1実施例としての流体混合器B1は、第1実施例としての混合処理体A1を具備しているが、第1実施例としての混合処理体A1に代えて、第2実施例~第7実施例としての混合処理体A2~A7のいずれかを配備することもできる。
 [第2実施例としての流体混合器の構成についての説明]
 図18~図20に示すB2は、第2実施例としての流体混合器である。流体混合器B2は、図18~図20に示すように、前記した流体混合器B1と基本的構造を同様に構成しており、流路形成ケース20内に、前記した第2実施例としての混合処理体A2と、一対の上・下流側旋回流形成体32,33と、を配設している点で構造が異なっている。
 上流側旋回流形成体32は、流路形成ケース20内の上流側に配設している。一方、下流側旋回流形成体33は、流路形成ケース20内の下流側に配設している。そして、流路形成ケース20内の両旋回流形成体32,33間には、流体流路Rの延伸方向(流路形成ケース20の軸線方向)に間隔をあけて複数(本実施例では、五個)の混合処理体A2を
配置している。
 具体的に説明すると、混合処理体A2は、流路形成ケース20の周壁に、その軸線方向に延伸させて二重螺旋状に描いた第1・第2仮想線K1,K2の延伸方向に沿わせて、かつ、一定の間隔をあけて、二個一対ずつ五対配置している。すなわち、第1仮想線K1に沿わせて形成した第1配設孔34a~第5配設孔38aと、第2仮想線K2に沿わせて形成した第1配設孔34b~第5配設孔38bに、それぞれ混合処理体A2の基端部を取り付けるとともに、流路形成ケース20の軸線近傍に各先端部を配置している。各配設孔34a~38bの内周面には、それぞれ前記した取付用雄ネジ部70dを螺着させるための雌ネジ部(図示せず)を形成している。各配設孔34a~38bには、それぞれ混合処理体A2の先端部を流路形成ケース20の外方から内方へ向けて挿通するとともに、各雌ネジ部に取付用雄ネジ部70dを螺着して、流路形成ケース20に混合処理体A2を二個一対ずつ五対片持ち支持させている。
 この際、各配設孔34a~38bには、Oリング嵌合部70cの外周面に外嵌したシール材としてのOリング72が圧接されるとともに、操作用凹部付頭部70bが外方から係止される。流路形成ケース20の半径方向に各軸線が対向する二個一対の混合処理体A2,A2は、嵌合被覆片71の天井部71aが押圧状態に突き合わされて面接触される。つまり、一対の混合処理体A2,A2は、流路形成ケース20中の直径の位置において、直状にかつ横断貫通状に配置される。そして、五対の混合処理体A1は、第1・第2仮想線K1,K2に沿って相互に捩れの位置に配置される。流路形成ケース20からその半径方向に外方へ突出している操作用凹部付頭部70bの周囲には、止水材40をコーキング(充填)して、各配設孔34a~38bを外方から閉塞することで、流体流路Rを流動する流体Fが、各配設孔34a~38bを通して流路形成ケース20の外部へ漏出ないしは流出するのを防止している。
 上流側旋回流形成体32と下流側旋回流形成体33は、合成樹脂により同様に形成しており、直棒状に形成した支軸32a,33aの外周面に、旋回流形成羽根32b,33bを螺旋状に膨出させて一体成形している。そして、両旋回流形成体32,33は、上流側(図20の左側)からそれらの軸線方向に見て時計廻りに旋回流が形成されるようにしている。
 上流側旋回流形成体32は、流路形成ケース20内において、上流側接続片22の嵌入部50の先端面と、最上流側に配置された一対の混合処理体A2,A2との間に挟持状態で固定されている。また、下流側旋回流形成体33は、流路形成ケース20内において、下流側接続片23の嵌入部50の先端面と、最下流側に配置された一対の混合処理体A2,A2との間に挟持状態で固定されている。
 上記のように構成した流体混合器B2では、導入された流体Fが上流側旋回流形成体32により旋回流となって五対の混合処理体A2,A2に作用し、下流側旋回流形成体33により旋回流を確保したまま導出される。この際、各対の混合処理体A2,A2には、中心側よりも外周側の流速が大きい旋回流となって流体Fが作用するため、各混合処理体A2において、狭隘流路Rsへの流体Fの一部の流入が円滑になされる。その結果、流体Fの分散相の微細化と、分散相と連続相との均一混合化が堅実になされる。
 流体混合器B2は、上記した二個一対の混合処理体A2に代えて、前記した第2実施例の変形例としての三個一組の混合処理体A2を、三重螺旋状の仮想線の延伸方向に沿わせて、かつ、一定の間隔をあけて複数組配置することで、流体混合器B2の変形例を構成することもできる。また、流体混合器B2と同様に、流体混合器B1の流路形成ケース20内に、上・下流側旋回流形成体32,33を配設することで、流体混合器B1の変形例を
構成することもできる。
 上記のように構成した第2実施例としての流体混合器B2は、第2実施例としての混合処理体A2を具備しているが、第2実施例としての混合処理体A2に代えて、第1実施例、第3実施例~第7実施例としての混合処理体A1、A3~A7のいずれかを配備することもできる。
 [流体混合処理装置としての液液混合処理装置の構成についての説明]
 図21に示すM1は、本実施例に係る流体混合処理装置としての液液混合処理装置である。液液混合処理装置M1は、異なる種類の流体を混合処理する流体混合処理装置の一形態であり、図21に示すように、流体Fとしての液体である分散媒(例えば、燃料油)と、流体Fとしての液体である分散質(例えば、水)を、流体混合器B1又はB2により液・液混合処理して、混合処理液(例えば、エマルション燃料油)が生成されるように構成している。エマルション燃料油は、質量基準で燃料油と水の混合割合を適宜設定することができ、油滴が水に分散する水中油滴(O/W型)、又は、油中水滴(W/O型)となすことができる。
 液液混合処理装置M1は、図21に示すように、分散媒を供給する分散媒供給部L1に基端部を接続した分散媒供給パイプ90の先端部と、分散質を供給する分散質供給部L2に基端部を接続した分散質供給パイプ91の先端部と、を導入パイプ54の基端部に接続し、導入パイプ54の先端部に流体混合器B1又はB2の導入口30を接続するとともに、流体混合器B1又はB2の導出口31に導出パイプ56の基端部を接続し、導出パイプ56の先端部に混合処理物を受ける混合処理物受部Reを接続している。混合処理物受部Reは、混合処理物を回収する回収部や、混合処理物としてのエマルション燃料油で燃焼する燃焼部を有する内燃機関等である。
 導出パイプ56の中途部には、第1還元三方弁V4を介して還元パイプ92の基端部を接続する一方、導入パイプ54の中途部には、第2還元三方弁V5を介して還元パイプ92の先端部を接続して、流体混合器B1又はB2を通過する循環流路を形成している。V6は、分散媒供給パイプ90の中途部に設けて、分散媒の供給流量を調整する分散媒供給量調整弁である。V7は、分散質供給パイプ91の中途部に設けて、分散質の供給流量を調整する分散質供給量調整弁である。V8は、導入パイプ54の中途部に設けて、分散媒と分散質の混合導入量を調整する混合導入量調整弁である。Peは、分散媒と分散質を流体混合器B1又はB2に圧送する加圧式のポンプである。
 上記のように構成した液液混合処理装置M1では、分散媒供給部L1から供給される適量の分散媒と分散質供給部L2から供給される適量の分散質を、流体混合器B1又はB2内に導入することで、分散媒と分散質は流体混合器B1又はB2内で混合処理され、流体混合器B1又はB2内で混合処理された混合処理物は、混合処理物受部Reに供給されるようにしている。この際、第1還元三方弁V4と第2還元三方弁V5を介して循環流路を形成することで、流体混合器B1又はB2内で混合処理される混合処理物を所望の回数だけ循環流路内にて循環させることができる。そうすることで、分散質の微細化精度と混合処理物の混合精度を所望の精度に向上させることができる。
 [第1実施例としての気液混合処理装置の構成についての説明]
 図24に示すC1は、流体混合処理装置である第1実施例としての気液混合処理装置である。気液混合処理装置C1は、異なる種類の流体を混合処理する流体混合処理装置の一形態であり、図24に示すように、流体Fとしての液体と、流体Fとしての気体を、循環流路Jを通して加圧式循環用のポンプPaにより循環させながら気液混合処理するように構成している。
 循環流路Jには、液体を収容する液体収容タンクTと、ポンプPaと、流体混合器B1と、を直列的に順次配設するとともに、ポンプPaと流体混合器B1との間に位置する循環流路Jの部分には、気体供給パイプGpを介して、気体を供給する気体供給部Gfを接続して、気体供給部Gfの下流側に配設した流体混合器B1内で、気体と液体を混合処理するようにしている。気体供給パイプGpの中途部には、気体の供給量を調整するための気体供給量調整弁V1を設けている。なお、本実施例では、流体混合器B1を採択しているが、流体混合器B1に代えて、その変形例、流体混合器B2、又は、その変形例を適宜採択することもできる。
 より具体的に説明すると、循環流路Jは、ポンプPaの吸引口に基端部を接続した吸引パイプ1と、ポンプPaの吐出口に基端部を接続して、中途部に流体混合器B1を配設した吐出パイプ2と、液体収容タンクTと、から形成している。吸引パイプ1の先端部(自由端部)には、吸引フィルタ3を取り付けて、液体収容タンクT内の液中に吸引フィルタ3を配置している。一方、吐出パイプ2の先端部(自由端部)には、吐出フィルタ4を取り付けて、液体収容タンクT内に配置している。吐出パイプ2は、流体混合器B1に流体Fを導入する導入パイプ54と、流体混合器B1から混合処理した流体Fを導出する導出パイプ56とから形成している。なお、流体混合器B1は、導出パイプ56を取り外した状態で、液体収容タンクT内に収容された液体中に浸漬させて配置することもでき、この場合、配管スペース等を削減することができる。
 そして、ポンプPaにより、液体収容タンクT内に収容された液体を、吸引パイプ1を通して吸引するとともに、吐出パイプ2を通して液体収容タンクT内に吐出することで、液体収容タンクT内に収容された液体を、循環流路Jを通して循環させることができる。この際、吐出パイプ2の中途部に接続した気体供給部Gfの下流側には、流体混合器B1を配設しており、流体混合器B1には、気体供給部Gfから供給された気体と液体収容タンクT内から吸引された液体が導入(供給)される。流体混合器B1内では、気体と液体が均一に混合処理されるとともに、分散相としての気体が微細化されて、液体収容タンクT内に導出される。このように、気体と液体は、循環流路Jを通して一定回数、ないしは、一定時間だけ循環させることで、気体をナノレベルに微細化するとともに、気体と液体とをより一層均一に混合処理することができる。
 第1実施例としての気液混合処理装置C1では、流体混合器と、それに導入する液体と気体の組み合わせを変更することで、所望の気液混合処理液を生成することができる。すなわち、気液混合処理装置C1は、流体混合器として、適宜、流体混合器B1、その変形例、流体混合器B2、又は、その変形例のいずれかを採択し、液体収容タンクTに収容する液体として、適宜、水、海水、塩水等のいずれかを採択し、気体供給部Gfから供給される気体として、適宜、酸素ガス、窒素ガス、二酸化炭素ガス等のいずれかを採択することで、所望の気液混合処理液を生成するように構成することができる。
 例えば、気液混合処理装置C1は、次のように構成することができる。すなわち、液体としての養殖水と気体としての酸素ガスを導入して高濃度酸素水Woを生成するように構成することができる。また、液体としての水と気体としての窒素ガスを導入して窒素水(低濃度酸素水)を生成するように構成することができる。また、液体としての温水(好ましくは40℃以下の温水)と気体としての二酸化炭素ガスを導入して高濃度炭酸泉を人工的に生成するように構成することができる。なお、高濃度炭酸泉を生成する気液混合処理装置C1では、液体収容タンクTとして浴槽や足湯槽を採択する。また、適宜希釈した液体としての液体肥料(液肥)と気体としての空気又は酸素ガスとを混合処理して、液体肥料中に空気又は酸素ガスが溶解された混合生成流体としての空気又は酸素ガス含有液肥を生成するように構成することができる。ここでの空気又は酸素ガス含有液肥を生成する気
液混合処理装置C1は、植物を栽培する栽培部に空気又は酸素ガス含有液肥を供給可能に配備して、植物栽培システムの一部を構築することができる。
 [第2実施例としての気液混合処理装置の構成についての説明]
 図22に示すC2は、流体混合処理装置である第2実施例としての気液混合処理装置であり、気液混合処理装置C2は、小型の漁船Fbに配設された水槽T1内に貯留した海水ないしは冷温海水中に、流体混合器付水中ポンプN1(以下、単に「混合器付ポンプN1」とも称する。)を浸漬して構成している。混合器付ポンプN1は、図22に示すように、手軽に持ち運び可能な水中ポンプPd(例えば、電力が190Wのもの)に流体混合器B1又はB2を一体的に取り付けている。
 すなわち、混合器付ポンプN1は、図23に示すように、水中ポンプPdの吐出口130に導入パイプ54を介して流体混合器B1又はB2の導入口30を接続し、流体混合器B1又はB2の導出口31に導出パイプ56を接続している。水中ポンプPdは、電動式のモーター部100と、モーター部100に連動連設した吸入部110と、吸入部110に連通連設した吐出部120と、を具備している。モーター部100には、電気ケーブル140を介して、漁船Fbに搭載されているバッテリーBa(例えば、直流電圧が24V、電流が8Aのもの)を接続するようにしている。つまり、漁船Fbに搭載されているバッテリーBaにより水中ポンプPdを作動可能としている。
 導入パイプ54の中途部には、気体供給パイプGpを介して、気体を供給する第1気体供給部Gf1と第2気体供給部Gf2とを並列的に接続している。気体供給パイプGpの中途部には、第1気体供給部Gf1と第2気体供給部Gf2との連通を択一的に切替える三方切替弁V9と、三方切替弁V9の下流側に位置させて気体の供給量を調整するための気体供給量調整弁V10と、を設けている。第1気体供給部Gf1と第2気体供給部Gf2は、それぞれ異なる種類の気体を供給可能としており、本実施例では、第1気体供給部Gf1から窒素ガスボンベに充填した窒素ガスを供給可能とする一方、第2気体供給部Gf2から酸素ガスボンベに充填した酸素ガスを供給可能としている。
 上記のように構成した気液混合処理装置C2では、小型の漁船Fbの水槽T1内に貯留した海水ないしは冷温海水中に混合器付ポンプN1を浸漬し、水中ポンプPdのモーター部100を作動させることで、モーター部100に連動連設した吸入部110を吸入作動させて海水ないしは冷温海水を吸入し、吸入部110に連通連設した吐出部120→吐出口130→導入パイプ54に導入するとともに、導入パイプ54に第1気体供給部Gf1(第2気体供給部Gf2)から窒素ガス(酸素ガス)を導入して、流体混合器B1又はB2に導入口30を通して導入させる。
 流体混合器B1又はB2に圧送状態で導入された海水ないしは冷温海水と窒素ガス(酸素ガス)は、流体混合器B1又はB2内で流動することで気液混合処理され、導出口31から導出パイプ56を通して水槽T1内に貯留した海水ないしは冷温海水中に還元さらには流体混合器B1又はB2内を通して循環されて繰り返し気液混合処理がなされる。
 その結果、水槽T1内に貯留した海水ないしは冷温海水中に窒素ガス(酸素ガス)を溶解させた窒素水(酸素水)、換言すると、DO値(溶存酸素量)を、例えば、1mg/L以下(9mg/L以上)となした低濃度酸素水(高濃度酸素水)となすことができる。
 したがって、小型の漁船Fbに乗って漁に行く際には、漁場まで移動する間に、水槽T1内に、貯留した海水ないしは冷温海水中に窒素ガス(酸素ガス)を溶解させた低濃度酸素水(高濃度酸素水)を生成しておくことで、漁場において収穫した魚介類を低濃度酸素水(高濃度酸素水)中に投入することができる。
 この際、低濃度酸素水(高濃度酸素水)は、漁場まで移動する間に短時間で、例えば、500Lの海水ないしは冷温海水を30分以内に生成することができるため、低濃度酸素水(高濃度酸素水)の生成作業が、漁場における魚介類の収穫作業に支障となることがない。しかも、混合器付ポンプN1は、一人の人力により手軽に水槽T1に出し入れすることができて、窒素水である低濃度酸素水ないしは高濃度酸素水の生成作業が楽に行える。
 収穫した魚を活魚のまま帰港する必要がない場合には、低濃度酸素水中に魚を投入することで、魚の鮮度を収穫時のまま7日間は保持させることができる。また、収穫した魚を活魚のまま帰港する場合には、高濃度酸素水中に魚を投入することで、収穫した魚を活魚のままの状態で帰港することができる。
 しかも、低濃度酸素水(高濃度酸素水)は、1μm以下を含む粒径まで窒素ガス(酸素ガス)が微細化されるとともに、海水ないしは冷温海水と均一に気液混合処理されて、窒素ガス(酸素ガス)が過飽和状態に溶存されているため、魚介類に対して高浸透性を有し、鮮度保持効果(血流促進、成長促進、適応力向上等の生理活性効果)を奏する。
 さらには、低濃度酸素水(高濃度酸素水)は、1μm以下を含む粒径まで微細化された窒素ガス(酸素ガス)が海水ないしは冷温海水に過飽和状態に溶存されたものであるため、水槽T1内の生臭さ等を抑制することができて、漁船Fb上の作業環境を良好に保持することができる。
 なお、河川や湖等で淡水魚を収穫する際には、水槽T1内に、淡水ないしは冷温淡水を貯留しておき、混合器付ポンプN1により低濃度酸素水(高濃度酸素水)を生成する。
 [流体混合処理装置としての固液混合処理装置の構成についての説明]
 流体混合処理装置としての固液混合処理装置M2は、図21に示す液液混合処理装置M1と同様に構成している。固液混合処理装置M2は、流体としての液体と固体(本実施例では粉体)を混合処理する流体混合処理装置の一形態であり、図21に示すように、分散媒供給部L1に液体である分散媒(例えば、水)を収容する一方、分散質供給部L2に固体としての粉体である分散質(例えば、フコイダンを含有する海藻類を微細に切断したもの)を収容しており、流体混合器B1又はB2により固・液混合処理して、混合処理液(例えば、フコイダン抽出水)が生成されるように構成している。
 上記のように構成した固液混合処理装置M2では、分散媒供給部L1から供給される適量の分散媒と分散質供給部L2から供給される適量の分散質を、流体混合器B1又はB2内に導入することで、分散媒と分散質は流体混合器B1又はB2内で混合処理され、流体混合器B1又はB2内で混合処理された混合処理物は、混合処理物受部Reに供給されるようにしている。この際、第1還元三方弁V4と第2還元三方弁V5を介して循環流路を形成することで、流体混合器B1又はB2内で混合処理される混合処理物を所望の回数又は時間だけ循環流路内にて循環させることができる。そうすることで、分散質の微細化(フコイダンの抽出)精度と混合処理物の混合精度を所望の精度に向上させることができる。
 [第1実施例としての魚介類養殖システムの構成についての説明]
 図24に示すSy1は、第1実施例としての魚介類養殖システムであり、魚介類養殖システムSy1は、前記した気液混合処理装置C1と、魚介類を養殖(以下、「飼育」とも称する。)する養殖槽Ftと、を備えている。そして、魚介類養殖システムSy1は、気液混合処理装置C1により、分散相としての酸素ガスを、1μm以下を含む粒径まで微細化するとともに、連続相としての養殖水と均一に混合処理して、養殖水に酸素ガスが過飽
和状態に溶存された高濃度酸素水Woを生成し、生成した高濃度酸素水Woは、養殖槽に供給されるようにしている。
 ここで、養殖水とは、魚介類を養殖するための水や海水や塩水等である。酸素の溶解度は、水温が高くなると小さくなる(溶けにくい)という相関性を有しており、水中の飽和溶存酸素量と水温の相関性は既知のものである。したがって、溶存酸素飽和度(%)は、所定の水温における高濃度酸素水Woの溶存酸素(DO:Dissolved Oxygen)の濃度(溶存酸素量)を測定し、その溶存酸素量を飽和溶存酸素量で除して、その除した値に100を乗じることで算出することができる。溶存酸素飽和度(%)が100%を超えたときは、過飽和状態という。第1実施例としての魚介類養殖システムSy1では、気液混合処理装置C1により生成される高濃度酸素水Wo、つまり、酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水Woの溶存酸素量(DO値)の好適な範囲として、例えば、DO値を9mg/L~20mg/Lの範囲に調整することができる。
 第1実施例としての魚介類養殖システムSy1について具体的に説明すると、魚介類養殖システムSy1は、気液混合処理装置C1の液体収容タンクT内に養殖水を収容し、この養殖水中に養殖水を補給する給水流路Wsの先端部と、高濃度酸素水Woを供給する供給流路Wfの基端部を浸漬して、給水流路Wsの上流側部と供給流路Wfの下流側部とを、接続流路Cfを介して接続している。
 給水流路Wsは、給水パイプ5内に形成されている。給水パイプ5の基端部は、給水源としての給水部Whに接続する一方、給水パイプ5の先端部には、給水フィルタ6を取り付けて、給水フィルタ6を液体収容タンクT内に配置している。給水パイプ5の中途部には、給水用のポンプPbを配設して、ポンプPbにより給水部Whから養殖水を液体収容タンクT内に給水可能としている。そして、液体収容タンクT内の養殖水は、気液混合処理装置C1により酸素ガスと混合処理されて、酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水Wo、つまり、所望のDO値を有する高濃度酸素水Woになるようにしている。
 給水部Whは、取水設備と調温装置とを備えている。取水設備は、井戸等の取水源から地下水を取水する取水ポンプ、取水を濾過する取水濾過器、及び、取水を殺菌する殺菌装置等を備えている。調温装置は、取水源に接続して、取水源から導入した地下水(取水)を調温水として、この調温水により熱交換することで養殖水の水温を適宜調節可能としている。すなわち、調温装置は、養殖水を加温ないしは冷却することで、液体収容タンクT内に貯溜される養殖水の水温を一定の範囲(例えば、15~25℃、好ましくは、16℃)に維持するようにしている。
 供給流路Wfは、供給パイプ7内に形成されている。供給パイプ7の基端部には、供給フィルタ8を取り付けて、供給フィルタ8を液体収容タンクT内の高濃度酸素水Wo中に浸漬する一方、供給パイプ7の先端部は、供給水を排出する排水部Wdに接続している。供給パイプ7の中途部には、生物濾過装置Bfと、養殖槽Ftと、沈殿槽Dpと、物理濾過装置Pfと、を上流側から下流側に直列的に連通させて配設している。生物濾過装置Bfの上流側に位置する供給パイプ7の部分には、供給用のポンプPcを配設して、ポンプPcにより液体収容タンクT内に収容された高濃度酸素水Woを養殖槽Ftに供給可能としている。
 接続流路Cfは、接続パイプ9内に形成されている。接続パイプ9の一側端部は、物理濾過装置の下流側に位置する供給パイプ7の部分に第1三方弁V2を介して接続する一方、接続パイプ9の他側端部は、ポンプPbの上流側に位置する給水パイプ5の部分に第2三方弁V3を介して接続している。そして、第1三方弁V2を介して供給パイプ7と接続パイプ9を遮断する(非連通状態にする)ことで、沈殿槽Dpから排出された排水を排水
部Wdに導出させる非循環式となすことができる。また、第1三方弁V2を介して供給パイプ7と接続パイプ9を連通させるとともに、第2三方弁V3を介して接続パイプ9と給水パイプ5を連通させることで、供給パイプ7内の供給水を、接続パイプ9→給水パイプ5→液体収容タンクT内に所望の量だけ還流可能な循環式(一部循環式又は完全閉塞循環式)となすことができる。つまり、液体収容タンクTの換水量を適宜調節することができる。非循環式となすか、循環式となすかは、養殖する魚介類の種類に適応させて選択する。
 魚介類養殖システムSy1が装備している気液混合処理装置C1は、前記したように、酸素ガスをナノレベル(外径が1μm以下)の気泡となして養殖水に混合させることで、養殖水に酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水Woを生成する。
 具体的に説明すると、気液混合処理装置C1は、分散相としての酸素ガスの90%以上を、ナノレベルの気泡(外径が1μm以下、好ましくは、100nm以下の気泡;以下「ナノ気泡」とも称する。)に微細化するとともに、養殖水に均一化させて混合可能としている。気液混合処理装置C1により生成される高濃度酸素水Woには、過飽和状態に酸素ガスを溶存させるようにしている。すなわち、高濃度酸素水Woの溶存酸素飽和度が100%以上の過飽和状態(例えば、140%)となるようにしている。気液混合処理装置C1から供給される際の高濃度酸素水Woの溶存酸素飽和度は、適宜調整することが可能であり、この調整は、気液混合処理装置C1への酸素ガスの導入量を、養殖槽Ft内で養殖する魚介類の種類や大きさや個体数等に適応させて行う。また、養殖する魚介類の環境条件である高濃度酸素水Woの水温等も適宜検出して、所定の水温等に確保する。
 生物濾過装置Bfは、特に、魚介類養殖システムSy1が循環式を採用した場合に必要とされるものである。すなわち、生物濾過装置Bfは、還流された高濃度酸素水Wo中に含まれる毒性の高い魚介類の排泄物のアンモニアを、好気性バクテリアである硝化細菌の働きにより、亜硝酸を経由して毒性の低い硝酸に酸化させる生物濾過処理を行うようにしている。硝化細菌の培地としては浸漬型濾材を用いている。生物濾過処理を行う生物濾過装置Bfの容器の大きさおよび必要濾材量は、養殖槽Ftで養殖される魚介類の大きさと個体数により変化するため、アンモニアなどの窒素排泄量と濾材のアンモニア酸化速度に基づいて適宜設計する。また、生物濾過装置Bfで生物濾過処理された後に養殖槽Ftに供給(還流)される高濃度酸素水Woにも過飽和状態(例えば、120%)に酸素ガスが溶存されているようにしている。養殖槽Ftに還流される高濃度酸素水Woの溶存酸素飽和度の調整は、予め気液混合処理装置C1から生物濾過装置Bfに導入される際の高濃度酸素水Woの溶存酸素飽和度を、養殖槽Ft内で飼育する魚介類の種類や大きさや個体数等に応じて適宜調整することにより行うことができる。
 養殖槽Ftは、魚介類を養殖するための水槽であり、プラスチックシート等の防水性のシートを上面開口の箱形に張設して形成している。養殖槽Ftには、供給流路Wfの上流側から高濃度酸素水Woが供給されて、一定量の高濃度酸素水Woが養殖槽Ft内に貯溜されるようにしている。そして、供給流路Wfの上流側から常時所定量の高濃度酸素水Woが養殖槽Ftに供給されるとともに、常時所定量の高濃度酸素水Woが養殖槽Ftからオーバーフローされて供給流路Wfの下流側に放出されるようにしている。つまり、養殖槽Ftでは、所定量の高濃度酸素水Woが常時入れ替えられている。D1は第1排水路であり、第1排水路D1を通して、養殖槽Ftの底部を掃除した際の魚介類の糞や残餌や排水等を系外の所定箇所へ排出可能としている。
 沈澱槽Dpは、養殖槽Ftから流出される高濃度酸素水Woを導入して、高濃度酸素水Woよりも比重の大きい魚類の糞と残餌を沈降させて捕集し、残餌等が捕集・分離された処理水としての高濃度酸素水Woを供給流路Wfの下流側に流出させるようにしている。
 物理濾過装置Pfは、沈澱槽Dpから流出された処理水としての高濃度酸素水Woを濾過処理するものである。物理濾過装置Pfは、プラスチック製の網または多孔体若しくは金網、ガラスフィルター等のスクリーン状のもので構成されている。D2は第2排水路であり、第2排水路D2を通して、物理濾過処理物を系外の所定箇所へ排出可能としている。
 上記のように構成した魚介類養殖システムSy1では、各ポンプPa,Pb,Pcや各弁V1,V2,V3を、図示しない制御装置により適宜制御可能として、養殖槽Ft内の魚介類に、その種類に適応した溶存酸素過飽和状態の高濃度酸素水Woを供給することで、魚介類の生育効率の高い養殖を実現可能としている。この際、魚介類の生育効率を向上させる大きな要因である酸素ガスは、高濃度酸素水Woに過飽和状態で溶存されている。しかも、酸素ガスは、1μm以下を含む粒径に微細化されている。
 具体的には、第1実施例としての気液混合処理装置C1により生成した高濃度酸素水Woの酸素ガス粒径を、Malvern社製(マルバーン社製)のナノ粒子解析装置「NanoSight(ナノサイト):製品名」により測定したところ、モード径(最頻値)が83.4nm、平均径が136.0nmに微細化されていた。測定した高濃度酸素水WoのDO値は、12mg/Lであった。
 高濃度酸素水Woは、上記のようにナノレベルに微細化された酸素ナノバブルと、過飽和状態に酸素ガスが溶存された高濃度溶存酸素との相乗効果を有している。すなわち、酸素ナノバブルは、魚介類に対して高浸透性を有し、マイナスに帯電しているという特性を持つため、プラスに帯電した知覚神経部位に容易に付着する。その結果、知覚神経の刺激を通して血流促進、成長促進、適応力向上等の生理活性効果を発現する。一方、高濃度溶存酸素も、次のように同様の効果を及ぼすものと推考することができる。すなわち、生きている魚介類は、呼吸を通して好気的解糖系によってアデノシン三リン酸(ATP)を生産する。高濃度溶存酸素中で生息する魚介類は、多量のATPを生成することになる。ATPは、いわばエネルギー貯蔵物質であり、その加水分解によってエネルギーを放出する。したがって、高濃度でATPを含有する魚介類ほど細胞は高活力であり、成長力、適応力、病原菌に対する免疫力は大きい。
 魚介類養殖システムSy1では、高濃度酸素水Woで満たされた養殖槽Ft内において、成長過程中での初期ステージから所望の成長ステージまで効率良く生育する養殖が可能である。
 (ヒラメの育成試験)
 前記のように構成した魚介類養殖システムSy1によりヒラメを育成(畜養)する試験を行った。前記した気液混合処理装置C1により生成した高濃度酸素水Wo(酸素ガス粒径のモード径(最頻値)が83.4nm、平均径が136.0nm、DO(溶存酸素)値が12mg/L)を、魚介類養殖システムSy1の養殖槽Ftに供給した。そして、養殖槽Ft内で、漁獲した天然のヒラメ90匹を、30匹ずつ三つに小分けして育成(蓄養)する試験を行った。
 その結果、60日の短期間の間に、残存した83匹のヒラメの平均体重は2.66倍、平均全長は1.37倍に増大成長していた。このことから、本実施例の魚介類養殖システムSy1は、短期間での魚介類の育成にも有効であることが分かった。
 [第2実施例としての魚介類養殖システムの構成についての説明]
 図25に示すSy2は、第2実施例としての魚介類養殖システムであり、魚介類養殖シ
ステムSy2は、図25に示すように、海面や湖面等の水面を区画して魚介類を養殖する養殖槽Ftを形成し、養殖槽Ft内の養殖水面上に浮体としての船外機付ボートBoを浮遊させて、船外機付ボートBoに第3実施例としての気液混合処理装置C3を搭載している。
 第3実施例としての気液混合処理装置C3は、流体混合器付エンジンポンプN2(以下、単に「混合器付ポンプN2」とも称する。)を具備しており、混合器付ポンプN2は、エンジンポンプPgに流体混合器B1又はB2を一体的に取り付けている。混合器付ポンプN2は、前記した混合器付ポンプN1の水中ポンプPdに代えてエンジンポンプPgを採択した点で異なるものの、前記した混合器付ポンプN1と基本的構造を同じくしている。
 すなわち、混合器付ポンプN2は、図25に示すように、エンジンポンプPgの吐出口230に導入パイプ54を介して流体混合器B1又はB2の導入口30を接続し、流体混合器B1又はB2の導出口31に導出パイプ56を接続している。エンジンポンプPgは、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン等のエンジン部200と、エンジン部200に連動連設した吸入パイプ部210と、吸入部210に連通連設した吐出部220と、を具備している。212は吸入フィルタである。エンジン部200上には、燃料タンク240を載置して、燃料タンク240内に収容している液体燃料をエンジン部200に供給してエンジン部200を駆動させ、エンジン部200により吸入部210を吸入作動させて養殖水を吸入し、吸入した養殖水を吐出部220に圧送して吐出口230から吐出させるようにしている。
 なお、浮体は、気液混合処理装置C3を搭載して養殖水面上で浮遊可能であればよく、本実施例の船外機付ボートBoのように広範囲にわたって形成された養殖槽Ft内の水面上で自由に自走可能なものに限られず、場合によっては浮体として筏を採択することもできる。
 上記のように構成した魚介類養殖システムSy2では、養殖槽Ft内の養殖水面上に浮体としての船外機付ボートBoを走行させながら気液混合処理装置C3を作動させて、養殖水を高濃度酸素水Woとなすことができる。
 この際、気液混合処理装置C3は、エンジンポンプPgのエンジン部200を作動させることで、エンジン部200に連動連設した吸入部210を吸入作動させて養殖水を吸入し、吸入部210に連通連設した吐出部220→吐出口230→導入パイプ54に導入するとともに、導入パイプ54に第2気体供給部Gf2から酸素ガスを導入して、流体混合器B1又はB2に導入口30を通して導入させることができる。
 そして、流体混合器B1又はB2に圧送状態で導入された養殖水と酸素ガスは、流体混合器B1又はB2内で流動することで気液混合処理され、導出口31から導出パイプ56を通して養殖槽Ft内の養殖水中に還元さらには流体混合器B1又はB2内を通して循環されて繰り返し気液混合処理がなされる。
 その結果、広範囲にわたって海面等に形成された養殖槽Ftであっても、船外機付ボートBoに搭載した気液混合処理装置C3を養殖槽Ft内で迅速に移動させることができて、広範囲にわたって形成された養殖槽Ftの養殖水中に酸素ガスを溶解させた酸素水を満遍なく放出させることができて、養殖水をDO値(溶存酸素量)が、例えば、9mg/L以上となした高濃度酸素水Woとなすことができる。特に、魚介類である牡蠣の養殖槽又は漁場において、船外機付ボートBoを走行させながら酸素水を放出させることで、育苗時期における牡蠣の稚貝の成長率を高めることができる。また、海藻類ではあるが海苔の
養殖槽又は漁場において、船外機付ボートBoを走行させながら酸素水を放出させることで、育苗時期における海苔のタネの成長率を高めることもできる。
 なお、魚介類養殖システムSy2は、海域や河川や湖沼等の水質の改善を行う際の水質改善システムとしても利用することができる。すなわち、海域等の水質改善に有効な気体(例えば、酸素ガス)を気液混合処理しながら気液混合水となして、気液混合水を海域等に繰り返し供給(循環)させることで、海域の海水等を高濃度酸素水Woとなして、その海域等における水質を改善することができる。つまり、海域等のBOD(Biochemical Oxygen Demand;生物化学的酸素要求量)やCOD(ChemicalOxygen Demand;化学的酸素要求量)を低減させることができる。したがって、この水質改善システムは、特に、赤潮対策に有効なものとして採用することができる。
 [本実施例に係る魚介類養殖法についての説明]
 本実施例に係る魚介類養殖法は、養殖水と酸素ガスとからなる流体Fが流動する流体流路R内において、流体Fを二分割状態に分流させるとともに、分流した流体Fの一部を扁平な狭隘流路Rs内で流動させることで、1μm以下を含む粒径まで酸素ガスを微細化するとともに、養殖水と均一に混合処理して、養殖水に酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水Woとなし、高濃度酸素水Wo中にて魚介類を養殖することで、魚介類の成長を促進させるものである。
 具体的に説明すると、魚介類養殖法は、魚介類養殖システムSy1又はSy2に備えた気液混合処理装置C1又はC3に、流体混合器B1、その変形例、流体混合器B2、ないしは、その変形例を装備させることで、酸素ガスをナノレベルに微細化するとともに、養殖水に過飽和状態に溶存させて高濃度酸素水Woを生成し、高濃度酸素水Woを魚介類養殖システムSy1又はSy2に備えた養殖槽Ftに供給して、養殖槽Ft内で魚介類を養殖するものである。
 本実施例に係る魚介類養殖法では、酸素ガスをナノレベルに微細化して過飽和状態に養殖水に溶存させた高濃度酸素水Woにより魚介類を養殖するようにしているため、短期間に魚介類を成長させることができる。特に、漁獲した天然の魚介類の体重を、2~3ヶ月の短期間の間に2.5倍以上に堅実に増大成長させることが可能な育成(蓄養)を実現することができる。
 F 流体
 R 流体流路
 Df 分流部
 Gu 案内部
 Rs 狭隘流路
 A1 第1実施例としての混合処理体
 A2 第2実施例としての混合処理体
 B1 第1実施例としての流体混合器
 B2 第2実施例としての流体混合器
 C1 第1実施例としての気液混合処理装置
 C2 第2実施例としての気液混合処理装置
 C3 第3実施例としての気液混合処理装置
 Sy1 第1実施例としての魚介類養殖システム
 Sy2 第2実施例としての魚介類養殖システム

Claims (20)

  1.  狭隘流路を有し、
     混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内に配置することで、前記流体の一部が前記狭隘流路を通して流動するとともに、混合処理されるようにした混合処理体。
  2.  前記流体を下流側へ案内する案内部を有し、
     当該案内部に前記狭隘流路を設けた請求項1記載の混合処理体。
  3.  前記流体を二又状に分流させる分流部を有し、
     当該分流部によって分流された前記流体が、前記案内部によって案内されるようにした請求項2記載の混合処理体。
  4.  前記狭隘流路は、一対の凸条部を設けて、両凸条部間内に形成されるようにするか、又は、凹条部を設けて、当該凹条部内に形成されるようにした請求項1~3のいずれか1項記載の混合処理体。
  5.  前記狭隘流路は、複数を並列状態に配置して、前記流体の一部が各狭隘流路内に分流されるようにした請求項1~4のいずれか1項記載の混合処理体。
  6.  混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内において、当該流体流路内に形成された狭隘流路を通して流動する前記流体の一部を混合処理する混合処理法。
  7.  混合処理対象である複数の異なる流体が流動する流体流路内において、当該流体流路内に形成された狭隘流路を通して流動する前記流体の一部が混合処理されることで生成された混合生成流体。
  8.  前記流体流路を形成する流路形成ケースと、
     前記混合ケース内に形成された流体流路内に配設する請求項1~5のいずれか1項記載の混合処理体と、
    を具備する流体混合器。
  9.  請求項8記載の流体混合器と、
     流体混合器内に、前記流体としての液体と、この液体とは異なる前記流体としての液体、気体、又は、粉体とを導入させる手段と、
    を備えて、液体と液体、液体と気体、又は、液体と粉体が混合処理されるように構成した流体混合処理装置。
  10.  請求項8記載の流体混合器は、1μm以下を含む粒径まで前記気体を微細化するとともに、前記液体と均一に混合処理して、前記気体が過飽和状態に溶存された液体を生成するように構成した流体混合処理装置。
  11.  前記流体としての前記液体と、前記流体としての前記気体とが、請求項8記載の流体混合器内に導入されて混合処理され、混合処理された流体が、前記液体中に還元さらには前記流体混合器内を通して循環されて繰り返し混合処理されるように構成した流体混合処理装置。
  12.  前記液体としての分散媒と、前記液体としての分散質とが混合処理されて、エマルションが生成されるように構成した請求項9記載の流体混合処理装置。
  13.  前記液体としての水と、前記気体としての窒素ガスとが混合処理されて、前記水中に前記窒素ガスが溶解された窒素水が生成されるように構成した請求項9~11のいずれか1項記載の流体混合処理装置。
  14.  前記液体としての湯ないしは水と、前記気体としての炭酸ガスとが混合処理されて、前記湯中ないしは水中に前記炭酸ガスが溶解された炭酸泉が生成されるように構成した請求項9~11のいずれか1項記載の流体混合処理装置。
  15.  前記液体としての水と、前記気体としての酸素ガスとが混合処理されて、前記水に前記
    酸素ガスが溶存された酸素水が生成されるように構成した請求項9~11のいずれか1項記載の流体混合処理装置。
  16.  漁船に配設された水槽内の貯水中に、前記漁船に搭載されたバッテリーにより駆動可能な水中ポンプを浸漬して構成した請求項11記載の流体混合処理装置。
  17.  前記気体としての酸素ガスを微細化するとともに、前記液体としての養殖水と均一に混合処理して、前記養殖水に前記酸素ガスが過飽和状態に溶存された高濃度酸素水を生成可能とした請求項10記載の流体混合処理装置。
  18.  請求項17記載の流体混合処理装置と、魚介類を養殖する養殖槽と、を具備し、
     前記流体混合処理装置により生成した高濃度酸素水は、前記養殖槽に供給されるようにしている魚介類養殖システム。
  19.  前記流体混合処理装置は、前記養殖槽内の養殖水面上に浮遊させた浮体に搭載している請求項18記載の魚介類養殖システム。
  20.  請求項17記載の流体混合処理装置により生成された高濃度酸素水中にて魚介類を養殖することで、魚介類の成長を促進させる魚介類養殖法。
PCT/JP2017/025946 2016-07-25 2017-07-18 混合処理体、混合処理法、混合生成流体、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法 WO2018021092A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020187033640A KR102219725B1 (ko) 2016-07-25 2017-07-18 혼합 처리체, 혼합 처리법, 혼합 생성 유체, 유체 혼합기, 유체 혼합 처리 장치, 어패류 양식 시스템 및 어패류 양식법
JP2017559888A JP6383119B2 (ja) 2016-07-25 2017-07-18 混合処理体、混合処理法、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法
CN201780033904.6A CN109475827B (zh) 2016-07-25 2017-07-18 混合处理体、混合处理法、混合生成流体、流体混合器、流体混合处理装置、鱼贝类养殖系统和鱼贝类养殖法

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016145260A JP6126728B1 (ja) 2016-07-25 2016-07-25 混合処理体、混合処理法、流体混合器、気液混合処理装置、及び、魚介類養殖システム
JP2016-145260 2016-07-25
JP2016224121 2016-11-17
JP2016-224121 2016-11-17
JP2017-040320 2017-03-03
JP2017040320 2017-03-03
JP2017-084341 2017-04-21
JP2017084341 2017-04-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018021092A1 true WO2018021092A1 (ja) 2018-02-01

Family

ID=61016518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/025946 WO2018021092A1 (ja) 2016-07-25 2017-07-18 混合処理体、混合処理法、混合生成流体、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JP6383119B2 (ja)
KR (1) KR102219725B1 (ja)
CN (1) CN109475827B (ja)
WO (1) WO2018021092A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112997876B (zh) * 2020-03-26 2022-08-26 海清技术株式会社 紫菜养殖场杀菌净化系统
KR102158727B1 (ko) * 2020-03-26 2020-09-23 전상복 김 양식장 살균정화시스템

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011177693A (ja) * 2010-03-04 2011-09-15 Nyk Kk 気液混合装置
JP2013135661A (ja) * 2011-07-25 2013-07-11 Mg Grow Up:Kk 高濃度酸素処理水生成法、及び、高濃度酸素処理水、並びに、生鮮魚介類の鮮度保持処理法
JP2014104374A (ja) * 2012-11-22 2014-06-09 Mg Grow Up:Kk 静止型流体混合装置
JP2014124541A (ja) * 2012-12-25 2014-07-07 Mg Grow Up:Kk 静止型流体混合装置
JP2015013274A (ja) * 2013-07-08 2015-01-22 株式会社Mgグローアップ 流体混合装置
WO2015111592A1 (ja) * 2014-01-24 2015-07-30 株式会社Mgグローアップ 閉鎖循環濾過養殖システム

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS589624Y2 (ja) * 1979-06-05 1983-02-22 出光興産株式会社 石油貯槽用撹拌装置
JPH0952034A (ja) 1995-08-11 1997-02-25 Kankyo Kagaku Kogyo Kk 静止型混合装置
US5938981A (en) * 1997-06-19 1999-08-17 Burgess; Harry L. Water aerator and circulation system
CN201058829Y (zh) * 2006-11-22 2008-05-14 中国海洋石油总公司 一种高效污水处理混气装置
JP2008161819A (ja) * 2006-12-28 2008-07-17 Daikin Ind Ltd 気体溶解器
US7887764B2 (en) * 2007-09-18 2011-02-15 Jernberg Gary R Mixer with a catalytic surface
WO2009125725A1 (ja) * 2008-04-07 2009-10-15 シャープ株式会社 攪拌混合装置
JP5028637B2 (ja) * 2009-01-28 2012-09-19 中村物産有限会社 微細気泡発生装置
WO2013012069A1 (ja) * 2011-07-21 2013-01-24 株式会社シバタ 気泡発生機構及び気泡発生機構付シャワーヘッド
JP6076130B2 (ja) * 2013-02-25 2017-02-08 旭有機材株式会社 流体混合器および流体混合器を用いた装置
JP2015174056A (ja) * 2014-03-17 2015-10-05 株式会社シバタ 炭酸ガス溶解装置
CN104826514B (zh) * 2015-04-28 2018-04-03 中国刑事警察学院 一种痕迹制模提取材料的静态混合装置
CN205213877U (zh) * 2015-12-22 2016-05-11 蔡东林 集成式工厂化鳝鱼养殖装置
CN205361092U (zh) * 2016-01-06 2016-07-06 广州市八通混合器有限公司 一种新型静态混合器
JP6126728B1 (ja) * 2016-07-25 2017-05-10 丸福水産株式会社 混合処理体、混合処理法、流体混合器、気液混合処理装置、及び、魚介類養殖システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011177693A (ja) * 2010-03-04 2011-09-15 Nyk Kk 気液混合装置
JP2013135661A (ja) * 2011-07-25 2013-07-11 Mg Grow Up:Kk 高濃度酸素処理水生成法、及び、高濃度酸素処理水、並びに、生鮮魚介類の鮮度保持処理法
JP2014104374A (ja) * 2012-11-22 2014-06-09 Mg Grow Up:Kk 静止型流体混合装置
JP2014124541A (ja) * 2012-12-25 2014-07-07 Mg Grow Up:Kk 静止型流体混合装置
JP2015013274A (ja) * 2013-07-08 2015-01-22 株式会社Mgグローアップ 流体混合装置
WO2015111592A1 (ja) * 2014-01-24 2015-07-30 株式会社Mgグローアップ 閉鎖循環濾過養殖システム

Also Published As

Publication number Publication date
CN109475827B (zh) 2021-11-05
KR102219725B1 (ko) 2021-02-24
JPWO2018021092A1 (ja) 2018-07-26
JP6383119B2 (ja) 2018-08-29
KR20190015238A (ko) 2019-02-13
CN109475827A (zh) 2019-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6762467B2 (ja) 曝気装置
BR0209003B1 (pt) mÉtodo e sistema de tratamento de Água.
CN107079852B (zh) 羟基自由基防治水产养殖动物刺激隐核虫病害方法与系统
JP6176881B2 (ja) 混合処理体、混合処理法、流体混合器、流体混合処理装置、及び、魚介類養殖システム
JP6383119B2 (ja) 混合処理体、混合処理法、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法
KR20040095236A (ko) 오존을 이용한 부착조류여과를 위한 전후처리 장치 및 방법
CN108658209A (zh) 一种羟基自由基矿化海水养殖水中抗生素的处理系统
CN101234809A (zh) 一种生态凝藻材料
JP2018015756A (ja) 混合処理体、混合処理法、流体混合器、流体混合処理装置、魚介類養殖システム、及び、魚介類養殖法
JP6126728B1 (ja) 混合処理体、混合処理法、流体混合器、気液混合処理装置、及び、魚介類養殖システム
CN204897632U (zh) 一种水产养殖水处理系统
CN207269641U (zh) 一种水产品净化养殖系统
JP6047518B2 (ja) 水質改善方法及びその装置
JP6321877B1 (ja) 流体混合処理装置
JP2016106534A (ja) 魚貝類養殖水浄化装置、魚貝類養殖装置、及び魚貝類養殖水の浄化方法
JP7121399B2 (ja) 魚貝類養殖水浄化装置、魚貝類養殖装置、及び魚貝類養殖水の浄化方法
JPH0646719A (ja) 水産用養殖装置
US20180273409A1 (en) Method and device for water quality improvement
JP2004267868A (ja) ラインアトマイザーによる気体の溶存化及び貯蔵・供給システム
JP2014518755A (ja) 気体溶解装置
CN201509506U (zh) 一种水产养殖净水装置
CN208095743U (zh) 一种水产养殖用杀菌消毒装置
AU743075B1 (en) Control of algae and legionella
Zánkai Feeding of copepodite and adult stages of Eudiaptomus gracilis (GO Sars, 1863)(Copepoda, Calanoida) on mixed plastic beads
JP2021193946A (ja) 養殖装置および養殖方法

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017559888

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20187033640

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

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

Ref document number: 17834100

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17834100

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1