WO2019203165A1 - 水供給システム - Google Patents

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WO2019203165A1
WO2019203165A1 PCT/JP2019/016042 JP2019016042W WO2019203165A1 WO 2019203165 A1 WO2019203165 A1 WO 2019203165A1 JP 2019016042 W JP2019016042 W JP 2019016042W WO 2019203165 A1 WO2019203165 A1 WO 2019203165A1
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WO
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water
pipe
columnar
water supply
bubbles
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/016042
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English (en)
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Inventor
弘久 林
正博 花田
将明 山崎
里至 伏木
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株式会社Polaris
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    • 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
    • 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
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F27/00Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders
    • B01F27/60Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a horizontal or inclined axis
    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B7/00Water main or service pipe systems
    • E03B7/07Arrangement of devices, e.g. filters, flow controls, measuring devices, siphons, valves, in the pipe systems
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/10Devices for preventing contamination of drinking-water pipes, e.g. means for aerating self-closing flushing valves

Definitions

  • the present invention relates to a water supply system that uses, for example, minute bubbles contained in water.
  • microbubbles are contained in water and used for various purposes.
  • a microbubble generator has been proposed as an apparatus for incorporating bubbles in water (see Patent Document 1).
  • This micro-bubble generating device is supposed to generate a bubbling water mixed fluid containing fine bubbles by jetting pressurized gas from a gas chamber arranged around a fluid transfer pipe into the fluid transfer pipe.
  • the microbubbles generated by such a device decrease with the passage of time. For this reason, for example, when it is desired to contain microbubbles in the water coming out of the faucet in the washstand and in the water used in the bathroom, in order to make the microbubbles function effectively, It was necessary to install a microbubble generator at the base of the supply. In addition, from the relationship of the distance from the water heater to the faucet, if the microbubble generator is attached only to the water system without providing it to the hot water system, the water contains microbubbles, but the hot water contains microbubbles. It happens not to be done.
  • the present invention provides a water supply system that can be installed at a low cost and can supply bubble-containing water in which bubbles are mixed from a large number of water supply ports, thereby improving user satisfaction. With the goal.
  • the present invention is a water supply system that branches water from a water meter through a pipe and supplies water to a plurality of water supply ports in a facility, and supplies water that has entered the water meter from the water supply port.
  • a water supply system including a microbubble generator that generates microbubbles so that the water supplied from the water supply port becomes bubble-containing water containing bubbles.
  • FIG. 1 a distribution pipe (not shown) branches into each water supply pipe 16 for each facility, and a pipe 18 is drawn into the facilities 2, 3, 4 from the water supply pipe 16 through the stop cock 11 and the water meter 12. It is a block diagram which shows the whole structure.
  • a plurality of facilities 2, 3, and 4 are provided, and water supply systems 1a, 1b, and 1c are provided in the facilities 2, 3, and 4, respectively.
  • the water supply system 1a, 1b, 1c has an ultrafine bubble generator 20 (microbubble generator) provided on the facilities 2, 3, 4 side of the water meter 12, and one end of the ultrafine bubble generator 20 at one end.
  • the other end is connected to a plurality of water supply ports 18a, and is composed of a pipe 18 branched in the middle and a plurality of water supply ports 18a.
  • the water supply system 1a of the facility 2 which is a general house is provided with a stop cock 11, a water meter 12, and an ultra fine bubble generator 20 in this order at the end of a water supply pipe 16.
  • a pipe 18 is provided at the tip of the ultra fine bubble generator 20, and the pipe 18 is branched in various ways and connected to a plurality of water supply ports 18a.
  • the plurality of water supply ports 18a there are provided a water supply unit for a bathroom tub, a shower water discharge unit, a kitchen faucet, and a toilet water supply unit.
  • the water supply port 18a is not limited to these types and numbers, and various water supply ports such as a water supply unit for a dishwasher and a garden faucet for water discharge can be used.
  • the water supply system 1a can be made into bubble-containing water by adding bubbles to all the water flowing indoors by one ultra fine bubble generator 20 near the water meter 12, and from all the water supply ports 18a. This bubble-containing water effect can be obtained.
  • the facility 3 which is a condominium or building having a directly-increasing water supply system is arranged upward from the middle of the water supply pipe 16 to carry water upward by a pump P.
  • Each entrance entrance unit (each rental unit, The water faucet 11, the water meter 12, and the ultra fine bubble generator 20 are provided in this order for each tenant unit or each household unit, and each water supply system 1b, 1b, 1b is configured.
  • a pipe 18 is provided at the tip of the ultra fine bubble generator 20, and the pipe 18 is branched in various ways and connected to a plurality of water supply ports 18a. In the illustrated example, only one water supply port 18a is displayed for one ultrafine bubble generator 20, and the other water supply ports 18a are not shown.
  • the water supply system 1b is configured so that every ultra-fine bubble generating device 20 near the water meter 12 has a unit for every entrance entrance (per rental unit, tenant unit, or household unit). Bubbles can be contained in the water to form bubble-containing water, and the effect of the bubble-containing water can be obtained from all the water supply ports 18a.
  • the water stop pipe 11, the water meter 12, and the ultra fine bubble generator 20 are provided in this order from the water supply pipe 16, and the water tank is below the water tank.
  • a water supply facility K is provided so that the water is lifted from the pipe 17 to an appropriate pump elevated water tank S, and further, the water is distributed to each floor through the pipe 17.
  • the water meter 12 near the ultra fine bubble generator 20 is a water meter for the entire facility that manages the amount of water used for the entire facility 4.
  • An individual water meter 19 is provided for each entrance entrance unit (each rental unit, each tenant unit, or each household unit) on each floor for managing individual water usage fees.
  • a pipe 18 is provided at the tip of the individual water meter 19, and this pipe 18 is branched in various ways and connected to a plurality of water supply ports 18a. In the illustrated example, only one water supply port 18a is displayed for one ultrafine bubble generator 20, and the other water supply ports 18a are not shown.
  • the water supply system 1c can be made into bubble-containing water by containing bubbles in all the water flowing into all the doors by one ultra fine bubble generator 20 near the original water meter 12. This bubble-containing water effect can be obtained from all the water supply ports 18a.
  • FIG. 2 is an explanatory view for explaining a peripheral structure in which the ultra fine bubble generating device 20 is mounted.
  • FIG. 2 (A) is a perspective view in a state where the lid 42 of the mounting frame 41 is closed, and FIG. 2 (B). These show the top view of the state which opened the cover 42 of the attachment frame 41.
  • FIG. 2 (B) shows the top view of the state which opened the cover 42 of the attachment frame 41.
  • the attachment frame 41 is provided between the pipes 18 and 18. As shown in FIG. In the drawing, the pipe 18 on the left side of the mounting frame 41 is connected to the water meter 12, and the pipe 18 on the right side of the mounting frame 41 is drawn into the facilities 2, 3, 4.
  • an ultra fine bubble generator 20 and a bypass pipe 48 are provided in parallel inside the mounting frame 41. That is, the water flowing pipe is connected from the left pipe 18 to the internal pipe 51 in the mounting frame 41, and then branched to the ultra fine bubble generator 20 side and the bypass pipe 48 side by the branch portion 52, and further coupled. After being coupled by the part 56, it is connected to the right pipe 18 through the internal pipe 57.
  • a valve 53 is provided between the branching section 52 and the ultra fine bubble generating apparatus 20, and a valve 55 is also provided between the ultra fine bubble generating apparatus 20 and the coupling section 56. Therefore, if both the valves 53 and 55 are closed (water flows to the bypass pipe 48 side), the ultra fine bubble generating device 20 can be easily removed, and water can be removed even if maintenance is performed. Will not leak.
  • a valve 54 is provided between the bypass pipe 48 and the coupling portion 56. As a result, when the valve 54 is closed, all the water supplied from the water supply pipe 16 (see FIG. 1) flows to the ultrafine bubble generator 20.
  • the valve 54 may be provided between the branch portion 52 and the bypass pipe 48.
  • valves 53, 54, and 55 as described above, when it is not desired to temporarily use the ultra fine bubble generating device 20, the valve 53 or / and the valve 55 is only closed and the valve 54 is opened. Thus, normal water can be drawn into the facilities 2, 3 and 4.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional perspective view showing the overall configuration of the ultrafine bubble generator 20.
  • the ultrafine bubble generator 20 includes a columnar member 30 and a conical member 33 provided at one end of the columnar member 30 on the drain side (facility 2, 3, 4 side).
  • the diameter of one end surface of the cylindrical member 30 and the diameter of the bottom surface of the conical member 33 coincide, and the center line of the cylindrical member 30 and the conical member 33 is common. is doing. For this reason, the columnar member 30 and the conical member 33 are connected without a step.
  • the ultrafine bubble generating device 20 is a member that houses a columnar member 30 therein, an outer cylindrical member 22 having a common center line with the columnar member 30, and a truncated cone portion of a conical member 33 inside.
  • the cylindrical member 23 is connected to one end of the outer cylindrical member 22 and the inner surface is reduced in diameter parallel to the side surface of the conical member 33, and the tip of the conical member 33 is connected to the truncated cone member 23.
  • a cylindrical inlet connection portion 24, and a cylindrical outlet connection portion 21 connected to the other end of the outer cylindrical member 22 and having a common center line with the outer cylindrical member 22.
  • the outer cylindrical member 22 has an inner radius that does not change from one end connected to the truncated conical cylindrical member 23 to the other end connected to the outlet connecting portion 21, and the outlet cylindrical portion 21 and the truncated conical cylindrical member 23 It is formed in a cylindrical shape larger than the inner diameter. In FIG. 3, a part of the outer cylindrical member 22 is cut into a cross-section so that the inner columnar member 30 can be seen.
  • the columnar member 30 includes a plurality of fixing members 27 that connect a part of a columnar support portion 28 of the same diameter provided at the other end of the columnar member 30 to the inner surface of the outer cylindrical member 22. It is fixed to.
  • water is injected from the inlet connection portion 24, flows in a gap between the truncated cone cylindrical member 23 and the conical member 33, and further, the outer cylindrical member 22 and the columnar member 30 After flowing through the gap between them, it is discharged from the outlet connecting portion 21.
  • a plurality of triangular prismatic protrusions 32 are provided on the side surface 31 (cylindrical outer peripheral surface) of the columnar member 30.
  • Each triangular columnar protrusion 32 has a height slightly smaller than the gap between the outer cylindrical member 22 and the columnar member 30, and protrudes from the columnar member 30 to a position near the outer cylindrical member 22.
  • Each triangular prism-shaped protrusion 32 has one corner (left corner in FIG. 3) of the triangular prism facing (toward the left) with respect to the direction in which water in the longitudinal direction flows (the direction from left to right).
  • the spirally flowing water collides with the corner on the water inflow side in each triangular prismatic protrusion 32, and the center line of the corner at this time is arranged so as to coincide with the flow direction of the spirally flowing water.
  • the plurality of triangular prism-shaped protrusions 32 form a plurality of spiral rows arranged at substantially equal intervals so that each triangular prism-shaped protrusion 32 spirals around the cylindrical member 30, and the plurality of spirals In the circumferential direction of the columnar member 30, the row of shapes is arranged at substantially equal intervals.
  • the triangular columnar projection 32 preferably has a shape in which both side surfaces of the corner on the water inflow side are longer than the bottom surface facing the corner, and is preferably an isosceles triangle whose side surface is longer than the bottom surface.
  • each triangular columnar protrusion 32 is diverted at the corners of the triangular columnar protrusions 32 (the corners on the water inflow side). Then, the diverted water flows along the side surface of each triangular columnar protrusion 32 and becomes a turbulent flow near the end of the side surface. Similarly, in the adjacent triangular prism-like projections 32, a shunt and a turbulent flow are generated. Further, since each triangular prism-shaped protrusion 32 is arranged in a spiral manner as a whole (in other words, arranged in a direction slightly forming an angle with the flowing longitudinal direction), diversion and turbulence are likely to occur. Yes.
  • the flowing water collides with the plurality of triangular prismatic protrusions 32 and flows while repeating the generation of the diversion and turbulence, and generates ultrafine bubbles of 1 ⁇ m or less in the water.
  • the molecular structure of water becomes unstable, and the ultra fine bubble becomes negatively charged.
  • the bubbles to be generated are ultra fine bubbles of 1 ⁇ m or less (preferably the average diameter of the bubbles is 500 nm or less, more preferably 300 nm or less, and further preferably 100 nm or less), the bubbles are larger than that. Unlike large microbubbles, bubbles do not disappear immediately. That is, microbubbles are discharged from the water at a relatively early stage after they are generated, but the ultrafine bubbles according to the present invention stay in water for a long period of 6 months to 1 year because they are very small.
  • the support portion 28 has a double structure, and the inner peripheral portion is configured to be rotatable about the central axis of the cylindrical member 30 with respect to the outer peripheral portion, and the other end of the cylindrical member 30 is connected to the inner peripheral portion.
  • a configuration is preferable.
  • the columnar member 30 is free to rotate around the center line of the outer cylindrical member 22 (center line of the columnar member 30) with respect to the outer cylindrical member 22 whose outer peripheral portion is fixed by the fixing member 27.
  • each row of the triangular columnar protrusions 32 arranged in a direction slightly forming an angle with the longitudinal direction of the columnar member 30 causes the high-speed flow in the gap between the external cylindrical member 22 and the columnar member 30. It performs the same function as a blade of a screw against water. That is, the flowing water collides with the triangular columnar protrusions 32 forming each row to generate a diversion and a turbulent flow, and the cylindrical member 30 is rotated around the center line. And the frequency of collision between the triangular prismatic protrusions 32 are further increased. And the generation frequency of a shunt and a turbulent flow can be increased dramatically, and the production
  • the triangular columnar projections 32 arranged in a net-like manner on the outer periphery of the cylinder generate a vortex in the pipe and generate a flip-flop flow in which the water ejected from the pipe regularly switches from side to side.
  • water is vigorously stirred and mixed, the air contained in the water is refined, and ultra fine bubbles, which are air bubbles of 1 ⁇ m or less, are generated. Therefore, the discharged water becomes ultrafine bubble inclusion water (bubble-containing water) and exhibits various functions.
  • the average length of Urgora fine bubbles is 96.4 nm, and as a result of treating 11 liters of water, 12.7 million (that is, 11.6 million / ml) ultra fine bubbles are generated. This is confirmed by measurement.
  • sea surface active action in which the water contained in the ultra fine bubble penetrates between dirt adhering in the pipe and floats up the dirt, and the air bubbles charged in the minus of the water contained in the ultra fine bubble are positively charged. It has an ionizing action of adsorbing to the dirt that is removed to remove dirt in the pipe and dirt in the water, and an impact pressure action that peels off dirt by invading and rupturing the bubbles contained in the ultra fine bubble into the dirt attached to the pipe.
  • the ultra fine bubble generator 20 should just have the function to generate an ultra fine bubble with the water pressure of 0.2 Mpa or more, but in this embodiment, it is enough to make an ultra fine bubble with a water pressure of 0.1 Mpa or more. It has a function to generate. Therefore, the water pressure of the water supplied to the ultrafine bubble generator 20 from the water supply pipe 16 through the stop cock 11 and the water meter 12 at a water pressure of 0.2 MPa to 0.4 MPa, which is a general city water pressure. (0.2 MPa to 0.4 MPa) attains a sufficient function.
  • the ultra fine bubble generating device 20 is provided in the vicinity of the water meter 12, only one ultra fine bubble generating device 20 is attached, and the ultra fine bubble generating device 20 is connected to all of the water supply ports 18a in the facilities 2, 3, and 4. Bubble inclusion water can be discharged and various functions can be obtained.
  • the removal of dirt and the cleaning effect can be obtained by the ultra fine bubble which is a direct bubble of 1 ⁇ m or less. For this reason, cleaning around the water in the facility becomes easy.
  • ultrafine bubbles can suppress the odor of laundry, promote the growth of plants and the like, and eliminate bacteria.
  • more clean hot water can be provided by removing and cleaning dirt in piping such as a water supply pipe, a drain pipe, and a water heater.
  • the support portion 28 is rotatable and the triangular columnar protrusions 32 of the columnar member 30 are spirally arranged, the columnar member 30 can be rotated only by water pressure. Therefore, a sufficient rotational force can be obtained without providing a driving unit such as a motor, and ultrafine bubbles can be generated efficiently.
  • the ultra fine bubble generator 20 is provided in the vicinity of the water meter 12, it is always filled with water. Unless the ultra fine bubble generator 20 is removed, the ultra fine bubble generator 20 is in the external cylindrical member 22. Is filled with water, and the cylindrical member 30 is completely immersed in water. Therefore, as soon as one water supply port 18a at the end of the long branched pipe 18 is switched from the water stop state to the water discharge state, the water in the ultrafine bubble generator 20 immediately flows and becomes a cylindrical member. 30 begins to rotate.
  • the ultra fine bubbles immediately start to be generated, and it is possible to prevent the normal water that does not contain the ultra fine bubbles from being discharged from the water supply port 18a as much as possible.
  • the outer cylindrical member 22 is not filled with water and the columnar member 30 is exposed to the air, the outer cylindrical member 22 is filled with water, and the columnar member 30 rotates and ultrafine. It takes time to generate a bubble.
  • the ultra fine bubble generating device 20 is installed near a shower or a faucet, the water in the ultra fine bubble generating device 20 escapes after use, and thus it takes time to generate the ultra fine bubble. . Such a thing is prevented and it becomes possible to always supply ultra fine bubble inclusion water.
  • the cylindrical member 30 since the cylindrical member 30 is not exposed to the air in this manner, the cylindrical member 30 is prevented from being easily contaminated by coming and going in the gas or water, and the dirt is dried and stuck. it can.
  • the ultra fine bubble generator 20 is the structure which generates an ultra fine bubble with the water pressure of 0.2 Mpa or more, when water is used in the facilities 2, 3, and 4, it is quick and sufficient. An amount of ultra fine bubbles can be generated.
  • the ultra fine bubble generator 20 is provided not on the water supply pipe 16 side from the water meter 12 but on the facilities 2, 3 and 4 side from the water meter 12, the ultra fine bubble generating device 20 is ultra in the amount of water detected by the water meter 12. It is possible to prevent the fine bubble generator 20 from being suspected of being affected.
  • the ultrafine bubble generator 20 can supply the ultrafine bubble inclusion water from all the water supply ports 18a to which water is supplied through the nearby water meter 12, and the ultrafine bubble inclusion water is versatile. Can be used easily.
  • the present invention is not limited to this embodiment, and can be various other embodiments.
  • the ultra fine bubble generating device 20 is provided in the immediate vicinity of the water meter 12, it may be provided at a position a certain distance away from the water meter 12 by the pipe 18. In this case as well, by providing the ultra fine bubble generating device 20 on the water meter 12 side rather than the pipe 18 being branched, the same operational effects as the above-described embodiment can be obtained.
  • the ultra fine bubble generator 20 can be used for various applications, and various liquid supply systems can be provided. Further, depending on the installation environment, the ultra fine bubble generating device 20 may be installed with the inlet side and the outlet side facing in opposite directions. Also in this case, the same effect can be obtained depending on the installation environment.
  • the present invention can be used in industries that use a liquid in which minute bubbles are contained.

Abstract

安価に設置できて多数の水供給口から気泡の混合された気泡含有水を供給できる水供給システムを提供する。 水道メーター12から配管18を通じて当該配管18を分岐させて施設2,3,4内の複数の水供給口18aへ水を供給する水供給システム1a,1b,1cについて、前記水道メーター12に入ってきた水を前記水供給口18aから供給するまでに前記水供給口18aから供給した水が気泡を含有する気泡含有水となるように微小気泡を発生させるウルトラファインバブル発生装置20を備えた。

Description

水供給システム
 この発明は、例えば、水の中に微小な気泡を含有させて利用するような水供給システムに関する。
 従来、水の中に微小な気泡を含有させ、様々な用途に用いることが提案されている。このような水に気泡を含有させる装置としては、マイクロバブルの発生装置が提案されている(特許文献1参照)。
 このマイクロバブルの発生装置は、流体移送管の回りに配置されたガスチャンバから加圧気体を流体移送管内に噴出させることで、微細な気泡を含む気泡水混合流体を発生させるとされている。
 しかし、このような構造だと、ガスチャンバに気体を供給するための加圧空気供給系の機構が必要になり、設置場所を選ぶという問題点があった。
 また、このような装置で発生させたマイクロバブルは、時間の経過と共に減少していく。このため、例えば洗面台で蛇口から出てくる水と風呂場で使用する水にマイクロバブルを含有させたい場合、マイクロバブルを有効に機能させるために、洗面台の蛇口の根元と風呂場の水の供給の根元にそれぞれマイクロバブル発生装置を設置する必要があった。また、湯沸かし器から蛇口までの距離の関係から、湯の系統には設けずに水の系統だけにマイクロバブル発生装置を取り付けると、水にはマイクロバブルが含有されるが湯にはマイクロバブルが含有されないといったことが生じる。
 このように、蛇口などの水を供給する水供給口が多数存在する家屋や体育館等の様々な施設において、多数の水供給口から出る水に気泡を含有させようとすると、設置個所の増加の問題とコストの増加の問題とメンテナンス負担の増加の問題があった。
特開平8-225094号公報
 この発明は、上述の問題点に鑑みて、安価に設置できて多数の水供給口から気泡の混合された気泡含有水を供給できる水供給システムを提供し、利用者の満足度を向上させることを目的とする。
 この発明は、水道メーターから配管を通じて当該配管を分岐させて施設内の複数の水供給口へ水を供給する水供給システムであって、前記水道メーターに入ってきた水を前記水供給口から供給するまでに前記水供給口から供給した水が気泡を含有する気泡含有水となるように微小気泡を発生させる微小気泡発生装置を備えた水供給システムであることを特徴とする。
 この発明により、安価に設置できて多数の水供給口から気泡の混合された気泡含有水を供給できる水供給システムを提供することができる。
配水管から施設に水が引き込まれる全体像を説明する説明図。 ウルトラファインバブル発生装置付近の構成の説明図。 ウルトラファインバブル発生装置の構造を示す一部断面斜視図。
 以下、この発明の一実施形態を図面と共に説明する。
 図1は、図示省略する配水管から施設毎に各給水管16に分岐し、給水管16から止水栓11および水道メーター12を通過して施設2,3,4内に配管18が引き込まれている全体構成を示す構成図である。
 図中には、複数の施設2,3,4が設けられ、各施設2,3,4に水供給システム1a,1b,1cが設けられている。
 水供給システム1a,1b,1cは、水道メーター12よりも施設2,3,4側に設けられたウルトラファインバブル発生装置20(微小気泡発生装置)と、このウルトラファインバブル発生装置20に一端が接続されて他端が複数の水供給口18aに接続されていて途中で分岐している配管18と、複数の水供給口18aとで構成されている。
 一般家屋である施設2の水供給システム1aは、図示するように、給水管16の先に止水栓11、水道メーター12、およびウルトラファインバブル発生装置20がこの順で設けられている。ウルトラファインバブル発生装置20の先には配管18が設けられ、この配管18が種々に分岐して複数の水供給口18aに接続されている。複数の水供給口18aとして、風呂場の風呂桶への給水部、シャワーの放水部、台所の蛇口、およびトイレの水供給部が設けられている。なお、水供給口18aは、これらの種類や数に限らず、例えば食洗器への水給水部や、放水用の庭の蛇口など、様々なものを用いることができる。
 この構成により、水供給システム1aは、水道メーター12近くの1つのウルトラファインバブル発生装置20により、屋内に流れる全ての水に気泡を含有させて気泡含有水にでき、全ての水供給口18aからこの気泡含有水の効果を得ることができる。
 直結増圧式の給水設備を持つマンション又はビルである施設3は、給水管16の途中から上方へ向かって配置してポンプPによって上方へ水を運び、各階の玄関入口単位毎(賃貸単位毎、テナント単位毎、あるいは家庭単位毎)に止水栓11、水道メーター12、およびウルトラファインバブル発生装置20がこの順で設けられて各水供給システム1b,1b,1bが構成されている。ウルトラファインバブル発生装置20の先には配管18が設けられ、この配管18が種々に分岐して複数の水供給口18aに接続されている。なお、図示の例では、1つのウルトラファインバブル発生装置20に対して水供給口18aを1つだけ表示しており、他の水供給口18aを図示省略している。
 この構成により、水供給システム1bは、玄関入口単位毎(賃貸単位毎、テナント単位毎、あるいは家庭単位毎)で、水道メーター12近くの1つのウルトラファインバブル発生装置20により、屋内に流れる全ての水に気泡を含有させて気泡含有水にでき、全ての水供給口18aからこの気泡含有水の効果を得ることができる。
 受水槽式の給水設備を持つマンション又はビルである施設4は、給水管16から止水栓11、水道メーター12、およびウルトラファインバブル発生装置20がこの順で設けられ、その後段に受水槽以下給水設備Kが設けられて配管17から適宜のポンプ高置水槽Sまで水を持ち上げ、さらに各階へ配管17で水を分配する構成となっている。ウルトラファインバブル発生装置20の近くにある水道メーター12は、施設4全体の水の使用量を管理する施設全体の水道メーターである。各階の玄関入口単位毎(賃貸単位毎、テナント単位毎、あるいは家庭単位毎)に、個別の水の使用料を管理する個別水道メーター19が設けられている。個別水道メーター19の先には配管18が設けられ、この配管18が種々に分岐して複数の水供給口18aに接続されている。なお、図示の例では、1つのウルトラファインバブル発生装置20に対して水供給口18aを1つだけ表示しており、他の水供給口18aを図示省略している。
 この構成により、水供給システム1cは、おおもとの水道メーター12近くの1つのウルトラファインバブル発生装置20により、全ての戸内に流れる全ての水に気泡を含有させて気泡含有水にでき、全ての水供給口18aからこの気泡含有水の効果を得ることができる。
 図2は、ウルトラファインバブル発生装置20を装着している周辺構造を説明する説明図であり、図2(A)は取付け枠41の蓋42を閉じた状態の斜視図、図2(B)は取付け枠41の蓋42を開けた状態の平面図を示す。
 図2(A)に示すように、取付け枠41は、配管18,18の間に設けられている。図示においては、取付け枠41の左側の配管18が水道メーター12に接続されており、取付け枠41の右側の配管18が施設2,3,4内に引き込まれている。
 図2(B)に示すように、取付け枠41の内側には、ウルトラファインバブル発生装置20とバイパス用配管48が並列に設けられている。すなわち、水の流れる配管は、左側の配管18から取付け枠41内の内部配管51に接続された後、分岐部52によりウルトラファインバブル発生装置20側とバイパス用配管48側に分岐され、さらに結合部56で結合された後、内部配管57を通じて右側の配管18に接続されている。
 分岐部52とウルトラファインバブル発生装置20の間にはバルブ53が設けられ、ウルトラファインバブル発生装置20と結合部56の間にもバルブ55が設けられている。従って、バルブ53,55を両方閉じた状態(バイパス用配管48側へ水を流す状態)にすれば、ウルトラファインバブル発生装置20を容易に取り外すことができ、取り外してメンテナンス等をしても水が漏れることが無い。
 また、バイパス用配管48と結合部56の間には、バルブ54が設けられている。これにより、バルブ54を閉じれば、給水管16(図1参照)から供給される全ての水がウルトラファインバブル発生装置20に流れるようになる。なお、バルブ54は、分岐部52とバイパス用配管48の間に設ける構成であってもよい。
 また、このようにバルブ53,54,55を設けていることにより、一時的にウルトラファインバブル発生装置20を使用したくない場合に、バルブ53または/およびバルブ55を閉じ、バルブ54を開くだけで、通常の水を施設2,3,4内に引き込むことができる。
   <ウルトラファインバブル発生装置の全体構成>
 図3は、ウルトラファインバブル発生装置20の全体構成を示す一部断面斜視図である。ウルトラファインバブル発生装置20は、円柱状部材30と、円柱状部材30の排水側(施設2,3,4側)の一端に設けられた円錐状部材33を有している。円柱状部材30と円錐状部材33は、円柱状部材30の一端面の直径と円錐状部材33の底面の直径とが一致し、また、円柱状部材30と円錐状部材33の中心線が共通している。このため、円柱状部材30と円錐状部材33とは段差無く接続されている。
 ウルトラファインバブル発生装置20は、円柱状部材30を内部に収容し円柱状部材30と中心線が共通する外部円筒部材22と、円錐状部材33の円錐台部を内部に収容する部材であって、外部円筒部材22の一端に連接され内面が円錐状部材33の側面に平行に縮径する円錐台筒状部材23と、円錐台筒状部材23に連接され円錐状部材33の先端部を収容する円筒状の入口接続部24と、外部円筒部材22の他端に接続され外部円筒部材22と中心線が共通する円筒状の出口接続部21を有する。外部円筒部材22は、円錐台筒状部材23に接続される一端から出口接続部21に接続される他端まで内面の半径が変わらず、かつ、出口接続部21および円錐台筒状部材23の内径よりも大きい円筒形に形成されている。なお、図3では、外部円筒部材22の一部を切断して断面とし、内部の円柱状部材30を視認できるように表示している。
 円柱状部材30は、円柱状部材30の他端に設けられた同径の円柱形の支持部28の一部を外部円筒部材22の内面に接続する複数の固定部材27により、外部円筒部材22に固定されている。
 ウルトラファインバブル発生装置20は、水が入口接続部24から注入され、円錐台筒状部材23と円錐状部材33との間の隙間を流動し、さらに外部円筒部材22と円柱状部材30との間の隙間を流動した後、出口接続部21から排出されるようになっている。
 円柱状部材30の側面31(円筒形の外周面)には、三角柱状突起物32(突起)が複数設けられている。各三角柱状突起物32は、高さが外部円筒部材22と円柱状部材30との間の隙間より僅かに小さくなっており、円柱状部材30から外部円筒部材22の近傍位置まで突出している。各三角柱状突起物32は、長手方向の水が流入してくる方向(左から右へ進む方向)に対して三角柱の一つの角(図3の左側の角)が対向(左に向ける)するように配置されている。より詳しくは、螺旋状に流れる水が各三角柱状突起物32における水流入側の角と衝突し、このときの角の中心線がこの螺旋状に流れる水の流れ方向と一致するようにそれぞれ配置されている。複数の三角柱状突起物32は、各三角柱状突起物32が円柱状部材30の周囲に螺旋状になるように略等間隔に配列された複数の螺旋状の列を形成し、当該複数の螺旋状の列が、円柱状部材30の周方向に略等間隔に配列されている。この三角柱状突起物32は、水流入側の角の両側面が当該角に対向する底面よりも長い形状であることが好ましく、側面が底面より長い二等辺三角形とすることが好ましい。
 これにより、外部円筒部材22と円柱状部材30との間の隙間を流動する水は、各三角柱状突起物32の角(水流入側の角辺)で分流する。そして、分流した水は、各三角柱状突起物32の側面に沿って流動し、その側面の端部近傍で乱流となる。隣接する三角柱状突起物32においても、同様に、分流と乱流が発生する。また、各三角柱状突起物32が水が全体として螺旋状に配列(言い換えれば、流動する長手方向と僅かに角度をなす方向に配列)されているため、分流および乱流が発生しやすくなっている。このように、流動する水は、複数の三角柱状突起物32と衝突して、分流および乱流の発生を繰り返しながら流れ、当該水中に1μm以下のウルトラファインバブルを生成する。なお、その際に、水の分子構造が不安定になり、ウルトラファインバブルは、マイナスの電荷を帯びるようになる。
 また、発生させる気泡が1μm以下のウルトラファインバブルである(好ましくは気泡の平均経が500nm以下であり、より好ましくは300nm以下であり、さらに好ましくは100nm以下である)ために、それよりも気泡サイズの大きいマイクロバブルと異なり、すぐに気泡が消滅することがない。すなわち、マイクロバブルは、発生した後比較的早い段階で水中から排出されてしまうが、本発明によるウルトラファインバブルは、微小であるがゆえに水中に6ヶ月~1年間と長時間滞在する。このため、水供給口18aから遠い水道メーター12付近でウルトラファインバブル発生装置20により発生させたウルトラファインバブルは、仮に発生から何日か経過してから水供給口18aから放出されたとしても、途中で消滅することがない。従って、全ての水供給口18aから良好なウルトラファインバブル内包水を安定して供給することができる。
 なお、支持部28を二重構造として外周部に対して内周部が円柱状部材30の中心軸を中心に回転可能に構成し、この内周部に円柱状部材30の他端を接続した構成とすることが好ましい。この場合、外周部が固定部材27で固定された外部円筒部材22に対して、円柱状部材30が外部円筒部材22の中心線(円柱状部材30の中心線)の周りに回転自由になる。
 この場合、円柱状部材30の長手方向と僅かに角度をなす方向に配列された三角柱状突起物32の各列は、外部円筒部材22と円柱状部材30との間の隙間を流動する高速の水に対して、スクリューの羽根と同様の機能を果たすようになる。すなわち、流動する水は、各列を形成する三角柱状突起物32に衝突し、分流および乱流を発生させると共に、円柱状部材30を中心線の周りに回転させ、当該回転により、流動する水と三角柱状突起物32との衝突頻度をさらに増加させる。そして、分流および乱流の発生頻度を飛躍的に増加させることができ、ウルトラファインバブルの生成を増長することができる。
 このようにして、円柱の外周に網目状に立設して配列した三角柱状突起物32により、管内に渦を生じて管体から噴出する水が左右に規則正しくスイッチングするフリップフロップ流れを発生させる。これにより、水が強烈に撹拌混合されて水中に含まれている空気が微細化され直系1μm以下の気泡であるウルトラファインバブルが発生する。従って、排出される水は、ウルトラファインバブル内包水(気泡含有水)となり、様々な機能を発揮する。なお、この実施形態では、ウルゴラファインバブルの平均経が96.4nmであり、11リットルの水を処理した結果1270万個(つまり、1160万個/ml)のウルトラファインバブルが発生していることを測定により確認している。
 その機能による作用としては、配管内で付着した汚れの間にウルトラファインバブル内包水が浸透して汚れを浮かす海面活性作用、ウルトラファインバブル内包水のマイナスに帯電している気泡がプラスに帯電している汚れに吸着して配管内の汚れや水中の汚れを落とす電離的作用、配管内に付着した汚れにウルトラファインバブル内包水の気泡が侵入し破裂して汚れを剥がす衝撃圧力作用がある。
 これにより、排水口のヌメリや風呂の鏡、カランのメッキ面、人の毛穴の汚れ等に対して汚れを除去する効果を発揮する。
 また、ウルトラファインバブル発生装置20は、0.2MPa以上の水圧でウルトラファインバブルを発生させる機能を有していれば良いが、この実施形態では0.1MPa以上の水圧でウルトラファインバブルを十分に発生させる機能を有している。従って、一般的な市水圧力である0.2MPa~0.4MPaの水圧にて給水管16から止水栓11および水道メーター12を通過してウルトラファインバブル発生装置20に供給された水の水圧(0.2MPa~0.4MPa)で、十分な機能を発揮する。
 また、ウルトラファインバブル発生装置20が水道メーター12付近に設けられていることにより、1つのウルトラファインバブル発生装置20を取り付けるだけで施設2,3,4内の全ての水供給口18aからウルトラファインバブル内包水を放出でき、様々な機能を得ることができる。
 すなわち、直系1μm以下の気泡であるウルトラファインバブルにより、汚れの剥離、および洗浄効果が得られる。このため、施設内の水回りの清掃が容易となる。また、ウルトラファインバブルにより、洗濯物の臭いの抑制、植物等の成長の促進、除菌効果等が得られる。また、給水管、排水管、給湯器等の配管内の汚れの剥離、洗浄をすることによって、より綺麗な湯水を提供できる。
 また、支持部28を回転可能にし、かつ、円柱状部材30の三角柱状突起物32が螺旋状に配置されていることで、円柱状部材30が水圧のみで回転できる。従って、モータ等の駆動部を設けることなく十分な回転力を得て効率よくウルトラファインバブルを発生させることができる。
 また、ウルトラファインバブル発生装置20は、水道メーター12付近に設けられているために、常に水が充填された状態となっており、ウルトラファインバブル発生装置20を取り外さない限り、外部円筒部材22内が水で満たされ、円柱状部材30が完全に水に浸かった状態となっている。従って、長く分岐している配管18の先にある1つの水供給口18aが止水状態から水放出状態に切り替えられると、すぐにウルトラファインバブル発生装置20内の水が流動して円柱状部材30が回転し始める。
 従って、すぐにウルトラファインバブルが発生し始めることとなり、ウルトラファインバブルが内包されない通常水が水供給口18aから放出されることをできるだけ防止できる。
 詳述すると、仮に外部円筒部材22内が水で満たされずに円柱状部材30が空気中に露出した状態となると、外部円筒部材22内が水で満たされて円柱状部材30が回転しウルトラファインバブルが発生するまでに時間がかかる。つまり、仮にシャワーや蛇口付近にウルトラファインバブル発生装置20を設置した場合、使用後にウルトラファインバブル発生装置20内の水が抜け出すため、このようにウルトラファインバブルの発生までに時間がかかることとなる。このようなことを防止して、常に、ウルトラファインバブル内包水を供給することが可能になる。
 また、このように円柱状部材30が空気中に露出することが無いことで、円柱状部材30が気体中や水中を往来することで汚れやすくなることや汚れが乾燥してこびりつくといったことを防止できる。
 また、ウルトラファインバブル発生装置20は、0.2MPa以上の水圧でウルトラファインバブルを発生させる構成であるために、施設2,3,4内で水が使用されると、すみやかに、かつ十分な量のウルトラファインバブルを発生させることができる。
 また、ウルトラファインバブル発生装置20は、水道メーター12より給水管16側ではなく、水道メーター12より施設2,3,4側に設けられているため、水道メーター12で検出する水使用量にウルトラファインバブル発生装置20が影響を与えていることを疑われることを防止できる。
 このようにして、1つのウルトラファインバブル発生装置20で、近傍の水道メーター12を通じて水が供給される全ての水供給口18aからウルトラファインバブル内包水を供給でき、ウルトラファインバブル内包水を多用途に容易に利用することができる。
 この発明は本実施形態に限られず他の様々な実施形態とすることができる。 
 例えば、水道メーター12のすぐ近くにウルトラファインバブル発生装置20を設けたが、水道メーター12から配管18である程度距離が離れた位置に設けてもよい。この場合も、配管18が分岐するよりも水道メーター12側にウルトラファインバブル発生装置20を設けることで、上述した実施例と同一の作用効果を奏することができる。
 また、ウルトラファインバブル発生装置20内に水を通過させて水にウルトラファインバブルを内包させる構成としたが、これに限らず、適宜の液体をウルトラファインバブル発生装置20内に通過させて、その液体にウルトラファインバブルを内包させる構成としてもよい。この場合、様々な用途にウルトラファインバブル発生装置20を活用することができ、様々な液体供給システムを提供することができる。また、設置環境によっては、ウルトラファインバブル発生装置20を入口側と出口側を逆向けにして設置してもよい。この場合も、設置環境によっては同様の作用効果を奏することができる。
 この発明は、微小の気泡を内包させた液体を利用するような産業に利用することができる。
1a,1b,1c…水供給システム
2,3,4…施設
12…水道メーター
18…配管

Claims (6)

  1.  水道メーターから配管を通じて当該配管を分岐させて施設内の複数の水供給口へ水を供給する水供給システムであって、
    前記水道メーターに入ってきた水を前記水供給口から供給するまでに前記水供給口から供給した水が気泡を含有する気泡含有水となるように微小気泡を発生させる微小気泡発生装置を備えた
    水供給システム。
  2.  前記微小気泡発生装置は、
    前記配管における前記分岐よりも前記水道メーター側に設けられ、
    前記水を通過させる管体と、
    前記管体の内部に設けられて前記水の通過方向に長い柱状の柱状体とを備え、
    前記柱状体の外周に前記管体の近傍位置または接触位置まで突出する突起が前記水の通過方向へ向かって螺旋状に複数設けられ、
    前記配管内を流れる前記水によって前記柱状体が回転するとともに前記突起によって前記水に含まれる気体を微細化して1μm以下の気泡を発生させる構成である
    請求項1記載の水供給システム。
  3.  配管における分岐よりも水道メーター側に設けられて水を通過させる管体と、
    前記管体の内部に設けられて前記水の通過方向に長い柱状の柱状体とを備え、
    前記柱状体の外周に前記管体の近傍位置または接触位置まで突出する突起が前記水の通過方向へ向かって螺旋状に複数設けられ、
    前記突起によって前記配管内を流れる前記水に含まれる気体を微細化して1μm以下の気泡を発生させる構成である
    微小気泡発生装置。
  4.  配管における分岐よりも水道メーター側に設けられて水を通過させる管体と、
    前記管体の内部に設けられて前記水の通過方向に長い柱状の柱状体とを備え、
    前記柱状体の外周に前記管体の近傍位置または接触位置まで突出する突起が前記水の通過方向へ向かって螺旋状に複数設けられ、
    前記配管内を流れる前記水によって前記柱状体が回転するとともに前記突起によって前記水に含まれる気体を微細化して1μm以下の気泡を発生させる構成である
    微小気泡発生装置。
  5.  配管における分岐よりも水道メーター側に設けられて水を通過させる管体と、
    前記管体の内部に設けられて前記水の通過方向に長い柱状の柱状体とを備え、
    前記柱状体の外周に前記管体の近傍位置または接触位置まで突出する突起が前記水の通過方向へ向かって螺旋状に複数設けられ、
    前記突起によって前記配管内を流れる前記水に含まれる気体を微細化して1μm以下の気泡を発生させる構成である微小気泡発生装置を用いて、
    水に1μm以下の気泡を含有させた気泡含有水を供給する
    気泡含有水供給方法。
  6.  配管における分岐よりも水道メーター側に設けられて水を通過させる管体と、
    前記管体の内部に設けられて前記水の通過方向に長い柱状の柱状体とを備え、
    前記柱状体の外周に前記管体の近傍位置または接触位置まで突出する突起が前記水の通過方向へ向かって螺旋状に複数設けられ、
    前記配管内を流れる前記水によって前記柱状体が回転するとともに前記突起によって前記水に含まれる気体を微細化して1μm以下の気泡を発生させる構成である微小気泡発生装置を用いて、
    水に1μm以下の気泡を含有させた気泡含有水を供給する
    気泡含有水供給方法。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7204531B2 (ja) * 2019-02-28 2023-01-16 キヤノン株式会社 ウルトラファインバブル生成装置
CN112387136A (zh) * 2019-08-16 2021-02-23 株式会社富士计器 公寓中的微细气泡液供给系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59154328U (ja) * 1983-03-30 1984-10-16 松下電工株式会社 2液混合装置
WO2014204399A1 (en) * 2013-06-19 2014-12-24 Goi Lai Huat An apparatus for generating nanobubbles
JP3209280U (ja) * 2016-12-21 2017-03-09 株式会社富士計器 家庭用水処理装置
JP2017080721A (ja) * 2015-10-30 2017-05-18 昭義 毛利 ウルトラファインバブル発生用具
JP2017213526A (ja) * 2016-06-01 2017-12-07 株式会社テックコーポレーション 微細気泡水供給システム及び微細気泡水建物システム
JP2018034133A (ja) * 2016-09-01 2018-03-08 株式会社アルベールインターナショナル 微小気泡発生体、および、それを用いた微小気泡含有水発生装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3688806B2 (ja) * 1996-05-14 2005-08-31 彦六 杉浦 スタティックミキサー
JP3086658B2 (ja) * 1996-10-07 2000-09-11 株式会社ウェルシィ 二以上の流体の混合装置
JP4251695B2 (ja) * 1998-11-24 2009-04-08 彦六 杉浦 複数流体混合装置
JP4144669B2 (ja) * 2004-03-05 2008-09-03 独立行政法人産業技術総合研究所 ナノバブルの製造方法
JP2008036557A (ja) * 2006-08-08 2008-02-21 Tokyo Electron Ltd 気体溶解装置、基板洗浄ユニット、気体溶解方法および基板洗浄方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59154328U (ja) * 1983-03-30 1984-10-16 松下電工株式会社 2液混合装置
WO2014204399A1 (en) * 2013-06-19 2014-12-24 Goi Lai Huat An apparatus for generating nanobubbles
JP2017080721A (ja) * 2015-10-30 2017-05-18 昭義 毛利 ウルトラファインバブル発生用具
JP2017213526A (ja) * 2016-06-01 2017-12-07 株式会社テックコーポレーション 微細気泡水供給システム及び微細気泡水建物システム
JP2018034133A (ja) * 2016-09-01 2018-03-08 株式会社アルベールインターナショナル 微小気泡発生体、および、それを用いた微小気泡含有水発生装置
JP3209280U (ja) * 2016-12-21 2017-03-09 株式会社富士計器 家庭用水処理装置

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