JP2012161728A - Fluidized bed type antibacterial device - Google Patents

Fluidized bed type antibacterial device Download PDF

Info

Publication number
JP2012161728A
JP2012161728A JP2011023416A JP2011023416A JP2012161728A JP 2012161728 A JP2012161728 A JP 2012161728A JP 2011023416 A JP2011023416 A JP 2011023416A JP 2011023416 A JP2011023416 A JP 2011023416A JP 2012161728 A JP2012161728 A JP 2012161728A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
water
casing
antibacterial device
antibacterial
fluidized bed
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2011023416A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Toru Kitagawa
透 北川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to JP2011023416A priority Critical patent/JP2012161728A/en
Publication of JP2012161728A publication Critical patent/JP2012161728A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent sticking of the dead bodies or the like of bacteria or microorganisms to the outer surfaces of the granules of antibacterial glass, to continuously and effectively elute silver ions or copper ions from the antibacterial glass, and to effectively prevent growing of fungi, growing of algae or the like in a water tank.SOLUTION: The antibacterial device (10) includes: a bottom plate (42) with holes supporting many antibacterial glass granules (T) stored in a casing (11); an inflow chamber (16) formed at the lower side of the bottom plate with the holes; and an overflow part (30) provided to the upper part of the casing. The bottom plate with the holes includes jetting port (43) communicating the region in the casing and the inflow chamber with each other. Water in the water tank is introduced into the inflow chamber under pressure, and the upward jet flow (F) of the water is formed at the region in the casing. The granules are fluidized by the vortex flow or turbulent flow of the water generated in the casing.

Description

本発明は、流動層式抗菌装置に関するものであり、より詳細には、抗菌性ガラスの溶解によって水に溶出した銀イオン又は銅イオンによって菌類又は藻類の発生等を防止する流動層式抗菌装置に関するものである。   The present invention relates to a fluidized bed type antibacterial device, and more particularly to a fluidized bed type antibacterial device that prevents generation of fungi or algae by silver ions or copper ions eluted into water by dissolution of antibacterial glass. Is.

酸化還元機能を有する球状セラミックを網状の袋内に収容し、これを冷却塔の水槽内に浸漬してスケールの発生、藻の発生等を防止するように構成されたセラミック活水器が、特開平11−319846号公報に記載されている。   A ceramic water heater configured to contain spherical ceramics having a redox function in a net-like bag and immerse them in a water tank of a cooling tower to prevent generation of scale, generation of algae, etc. 11-319846.

また、水に接触して銀イオン又は銅イオンを溶出する抗菌性ガラスをタブレット状又はペレット状に成形してなる抗菌性ガラスの粒体が、PCT国際公開公報WO2005/087675号等に記載されている。タブレット状又はペレット状(以下、粒状という)の抗菌性ガラスは、多数の小径通水孔が穿設された通水性ケーシング又はハウジング等の中に収容される。粒状の抗菌性ガラスを収容したケーシング等は、特開平11−319846号公報の活水器と同様、水槽内に浸漬することができる。抗菌性ガラスは水に接触して溶解し、銀イオン又は銅イオンを長期間に亘って徐々に溶出する。水中に放出された銀イオン又は銅イオンは抗菌作用を発揮し、これにより、細菌又は微生物等の活動を不活性化し又は抑制して、菌類又は藻類の発生等を防止する。   In addition, antibacterial glass particles formed by molding antibacterial glass that elutes silver ions or copper ions in contact with water into tablets or pellets are described in PCT International Publication No. WO2005 / 087675 and the like. Yes. Tablet-shaped or pellet-shaped (hereinafter referred to as granular) antibacterial glass is accommodated in a water-permeable casing or a housing having a large number of small-diameter water holes. A casing or the like containing granular antibacterial glass can be immersed in a water tank as in the case of the water heater disclosed in JP-A-11-319846. Antibacterial glass dissolves in contact with water and gradually elutes silver ions or copper ions over a long period of time. Silver ions or copper ions released into water exhibit an antibacterial action, thereby inactivating or suppressing the activity of bacteria or microorganisms and preventing the generation of fungi or algae.

近年の半導体生産施設や、医療施設、或いは、動植物の生産又は研究施設等においては、空調設備の冷却水や、給排水衛生設備の給排水系の水に比較的多量の有機物が含有されることがあり、このため、この種の設備を構成する冷却塔、空調機、除湿器、加湿器等の水槽内には、多量の菌類又は藻類が発生する傾向がある。このような菌類又は藻類等は、一般には、藻類由来の有機物等を主成分とするスライム(slime)として観察される事例が多い。   In recent semiconductor production facilities, medical facilities, or animal or plant production or research facilities, etc., a relatively large amount of organic matter may be contained in cooling water for air conditioning equipment or water for water supply / drainage systems for water supply / drainage sanitation equipment. For this reason, a large amount of fungi or algae tend to be generated in water tanks such as cooling towers, air conditioners, dehumidifiers, humidifiers and the like constituting this type of equipment. In general, such fungi or algae are generally observed as slimes mainly composed of organic substances derived from algae.

冷却塔、空調機等の水槽における菌類又は藻類の発生は、粒状の抗菌性ガラスを充填した上述の通水性ケーシングを水槽の水に浸漬し、抗菌性ガラスの溶解によって銀イオン又は銅イオンを水に溶出させることによって防止することが可能である。   The generation of fungi or algae in water tanks such as cooling towers and air conditioners is achieved by immersing the above water-permeable casing filled with granular antibacterial glass in the water of the water tank and dissolving silver ions or copper ions by dissolving the antibacterial glass. It is possible to prevent this by elution.

本発明者は、このような抗菌装置において、銀イオンを溶出可能な多数の粒状抗菌性ガラスを筒状の有孔ケーシング内に充填したユニット型の抗菌装置を開発し、これを空調機の水槽等の水に浸漬することにより、菌類・藻類の発生を有効に防止し得ることを確認した。   The present inventor has developed a unit-type antibacterial device in which a cylindrical perforated casing is filled with a large number of granular antibacterial glasses capable of eluting silver ions in such an antibacterial device, and this is used as a water tank for an air conditioner. It was confirmed that the generation of fungi and algae can be effectively prevented by soaking in water.

図12は、このような従来の抗菌装置の構造を例示する縦断面図及び横断面図である。図12に示す如く、抗菌装置101は、空調設備又は給排水衛生設備を構成する水槽110の水中に完全に浸漬される。抗菌装置101は、多数の粒状抗菌性ガラスの粒体Tを充填した筒状ケーシング102からなる。ケーシング102の両端部は、円形板105等によって閉塞され、ケーシングの環状壁には、多数の小径通水孔106が穿設されている。ケーシング102内の粒状抗菌性ガラスは長期間に亘って水に溶解し、銀イオン又は銅イオンを水に溶出する。銀イオン又は銅イオンは、主に水の自然対流により、ケーシング102に穿設された多数の小径通水孔106から水槽内の水に拡散し、水槽内の菌類発生、藻類発生等を防止する。   FIG. 12 is a longitudinal sectional view and a transverse sectional view illustrating the structure of such a conventional antibacterial device. As shown in FIG. 12, the antibacterial device 101 is completely immersed in the water of a water tank 110 that constitutes an air conditioning facility or a water supply / drainage sanitary facility. The antibacterial device 101 includes a cylindrical casing 102 filled with a number of granular antibacterial glass particles T. Both ends of the casing 102 are closed by a circular plate 105 and the like, and a large number of small-diameter water passage holes 106 are formed in the annular wall of the casing. The granular antibacterial glass in the casing 102 is dissolved in water over a long period of time, and silver ions or copper ions are eluted in water. Silver ions or copper ions diffuse into the water in the water tank from a large number of small-diameter water holes 106 drilled in the casing 102 mainly by natural convection of water, thereby preventing the generation of fungi, algae, etc. in the water tank. .

本発明者等は、このような構造の抗菌装置において、細菌又は微生物の死骸等がケーシング102の外面に堆積し又は付着し、通水孔を部分的又は完全に閉塞する現象を知見したことから、細菌又は微生物の死骸等がケーシングの通水孔を閉塞するのを防止することができる抗菌装置を開発し、特願2008−259380号(特開2010−88980号公報)において提案している。この抗菌装置は、多数の通水孔を穿設した外筒及び内筒からなる二重管構造のケーシングを有する。抗菌性ガラスの粒体が、内筒及び外筒の間に形成された環状領域に充填される。内筒に導入された水は、通水孔及び環状領域を介して外筒の外側に流出し、抗菌性ガラスから溶出した銀イオン又は銅イオンは、水の流れによって抗菌装置外の水に流出する。抗菌装置外に流出した銀イオン又は銅イオンは水槽内の水に拡散し、水槽内の菌類発生、藻類発生等を防止する。   The present inventors have found that in the antibacterial device having such a structure, dead bodies of bacteria or microorganisms accumulate or adhere to the outer surface of the casing 102 and partially or completely block the water passage hole. An antibacterial device capable of preventing dead bodies of bacteria or microorganisms from blocking the water passage holes of the casing has been developed and proposed in Japanese Patent Application No. 2008-259380 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-88980). This antibacterial device has a casing having a double tube structure composed of an outer cylinder and an inner cylinder each having a large number of water passage holes. Antibacterial glass particles are filled in an annular region formed between the inner cylinder and the outer cylinder. The water introduced into the inner cylinder flows out of the outer cylinder through the water passage hole and the annular region, and silver ions or copper ions eluted from the antibacterial glass flow out to the water outside the antibacterial device by the water flow. To do. Silver ions or copper ions that have flowed out of the antibacterial device diffuse into the water in the aquarium and prevent the generation of fungi and algae in the aquarium.

特開平11−319846号公報JP-A-11-319846 PCT国際公開公報WO2005/087675号PCT International Publication No. WO2005 / 087675 特開2010−88980号公報JP 2010-88980 A

しかしながら、細菌又は微生物の死骸等が多量に発生する場合、環状領域に充填された抗菌性ガラスの粒体の外面に死骸等が付着し、これが環状領域の通水性を妨げる現象、即ち、環状領域に充填された粒体層の目詰り現象が発生することが本発明者等によって確認された。   However, when a large amount of dead bodies such as bacteria or microorganisms are generated, the dead bodies adhere to the outer surface of the antibacterial glass particles filled in the annular region, and this phenomenon impedes the water permeability of the annular region, that is, the annular region. It has been confirmed by the present inventors that a clogging phenomenon occurs in the granular layer filled in the liquid.

また、このように粒体外面に死骸等が付着すると、抗菌性ガラスから溶出する銀イオン又は銅イオンの量が徐々に減少するため、水槽内の水に拡散する銀イオン又は銅イオンの量が低減し、この結果、水槽内の菌類発生、藻類発生等を効果的に防止し難い状況が生じることが判明した。   In addition, when dead bodies or the like adhere to the outer surface of the granules in this way, the amount of silver ions or copper ions eluted from the antibacterial glass gradually decreases, so the amount of silver ions or copper ions diffusing into the water in the aquarium is reduced. As a result, it has been found that it is difficult to effectively prevent the generation of fungi and algae in the aquarium.

本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、細菌又は微生物の死骸等が抗菌性ガラスの粒体外面に付着するのを防止し、銀イオン又は銅イオンを抗菌性ガラスから持続的且つ効果的に溶出せしめ、これにより、水槽内の菌類発生、藻類発生等を効果的に防止することができる抗菌装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems. The object of the present invention is to prevent bacterial or microbial dead bodies from adhering to the outer surface of the antibacterial glass particles, and to produce silver ions or copper. It is an object of the present invention to provide an antibacterial device capable of effectively and effectively preventing the generation of fungi and algae in an aquarium by leaching ions from the antibacterial glass continuously and effectively.

上記目的を達成すべく、本発明は、水と接触して銀イオン又は銅イオンを溶出可能な抗菌性ガラスの粒体をケーシング内に収容し、前記抗菌性ガラスの溶解によって溶出した銀イオン又は銅イオンを含む前記ケーシング内の水を水槽内に供給し、該水槽内における菌類又は藻類の発生を防止する抗菌装置において、
前記ケーシング内に収容された多数の前記粒体を支持し且つ貫通孔からなる噴流口を備えた有孔底板と、
該有孔底板の下側に形成され且つ前記水槽の水が圧力下に導入される流入チャンバと、
前記ケーシングの上部に設けられ、前記ケーシング内の水のオーバーフロー水を前記水槽に還流するオーバーフロー部とを有し、
前記噴流口は、ケーシング内領域と前記流入チャンバとを相互連通し、前記流入チャンバ内の水の上向き噴流をケーシング内領域に形成し、前記ケーシング内に水の渦流又は乱流を発生させて前記粒体を流動化することを特徴とする流動層式抗菌装置を提供する。
In order to achieve the above-mentioned object, the present invention accommodates particles of antibacterial glass capable of eluting silver ions or copper ions in contact with water in a casing, and the silver ions eluted by dissolution of the antibacterial glass or In the antibacterial device for supplying the water in the casing containing copper ions into the water tank, and preventing the generation of fungi or algae in the water tank,
A perforated bottom plate that supports a large number of the particles accommodated in the casing and includes a jet port formed of a through hole;
An inflow chamber formed under the perforated bottom plate and into which the water in the aquarium is introduced under pressure;
An overflow part provided at the upper part of the casing and returning the overflow water of the water in the casing to the water tank;
The jet port interconnects the inner region of the casing and the inflow chamber, forms an upward jet of water in the inflow chamber in the inner region of the casing, and generates a vortex or turbulent flow of water in the casing. Provided is a fluidized bed type antibacterial device characterized by fluidizing granules.

本発明の上記構成によれば、抗菌性ガラスの粒体(タブレット又はペレット)は、噴流口が形成する上向き噴流によって流動してケーシング内の水流と混合接触し、この結果、粒体と水との接触面積が実質的に増大するので、抗菌性ガラスは、ケーシング内の水に銀イオン又は銅イオンを効率的に溶出する。噴流によって流動し続ける粒体には、目詰り現象は発生しない。また、細菌又は微生物の死骸等を含む水槽の水がケーシング内に流入するが、細菌又は微生物の死骸等は、粒体の流動のために粒体に付着せず、従って、粒体から溶出する銀イオン又は銅イオンの量は、長期間に亘って安定する。   According to the above configuration of the present invention, the antibacterial glass granules (tablets or pellets) are fluidized by the upward jet formed by the jet port and mixed with the water flow in the casing. Since the contact area of the antibacterial glass is substantially increased, the antibacterial glass efficiently dissolves silver ions or copper ions into the water in the casing. The clogging phenomenon does not occur in the particles that continue to flow due to the jet. In addition, water in the aquarium containing dead bodies of bacteria or microorganisms flows into the casing, but dead bodies of bacteria or microorganisms do not adhere to the granules due to the flow of the granules, and thus elute from the granules. The amount of silver ions or copper ions is stable over a long period of time.

本発明の抗菌装置によれば、細菌又は微生物の死骸等が抗菌性ガラスの粒体外面に付着するのを防止し、銀イオン又は銅イオンを抗菌性ガラスから持続的且つ効果的に溶出せしめ、これにより、水槽内の菌類発生、藻類発生等を効果的に防止することができる。   According to the antibacterial device of the present invention, bacterial or microbial dead bodies are prevented from adhering to the outer surface of the antibacterial glass particles, and silver ions or copper ions are eluted from the antibacterial glass continuously and effectively. Thereby, fungi generation, algae generation, etc. in a water tank can be prevented effectively.

図1は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた空調機の概略ブロック図である。FIG. 1 is a schematic block diagram of an air conditioner equipped with an antibacterial device according to an embodiment of the present invention. 図2は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた冷却塔の概略ブロック図である。FIG. 2 is a schematic block diagram of a cooling tower provided with an antibacterial device according to an embodiment of the present invention. 図3は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた廃熱回収システムの概略ブロック図である。FIG. 3 is a schematic block diagram of a waste heat recovery system including an antibacterial device according to an embodiment of the present invention. 図4は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた他の廃熱回収システムの概略ブロック図である。FIG. 4 is a schematic block diagram of another waste heat recovery system including an antibacterial device according to an embodiment of the present invention. 図5は、図1〜図4に示す抗菌装置の構造を示す正面図である。FIG. 5 is a front view showing the structure of the antibacterial device shown in FIGS. 図6(A)及び図6(B)は、図5に示す抗菌装置の平面図及び底面図である。6 (A) and 6 (B) are a plan view and a bottom view of the antibacterial device shown in FIG. 図7は、図5に示す抗菌装置の縦断面図である。FIG. 7 is a longitudinal sectional view of the antibacterial device shown in FIG. 図8(A)及び図8(B)は、図7のI−I線及びII−II線における抗菌装置の断面図である。FIGS. 8A and 8B are cross-sectional views of the antibacterial device taken along lines II and II-II in FIG. 図9(A)及び図9(B)は、図7のIII−III線及びIV−IV線における抗菌装置の断面図である。FIGS. 9A and 9B are cross-sectional views of the antibacterial device taken along lines III-III and IV-IV in FIG. 図10は、抗菌装置の作動形態を示す抗菌装置の縦断面図である。FIG. 10 is a longitudinal sectional view of the antibacterial device showing the operation mode of the antibacterial device. 図11は、高速噴流の噴射形態を概念的に示す断面図である。FIG. 11 is a cross-sectional view conceptually showing an injection form of a high-speed jet. 従来の抗菌装置の構造を例示する縦断面図及び横断面図である。It is the longitudinal cross-sectional view and the cross-sectional view which illustrate the structure of the conventional antimicrobial device.

本発明の好適な実施形態によれば、上記オーバーフロー部は、上記ケーシング内の粒体がオーバーフロー水とともに流出するのを阻止するための網又は有孔板と、該網又は有孔板の上方に形成された流出チャンバとを有する。本発明の或る実施形態においては、抗菌性ガラスの各粒体の初期平均寸法又は初期直径は約5mm程度であり、抗菌性ガラスの外形寸法(直径)は、約3年程度で4mm程度に減少する。抗菌性ガラスは、一般に約1〜2年程度の期間で交換されるので、網又は有孔板の最大開口寸法は、4mm以下の寸法、例えば、約3mmに設定される。   According to a preferred embodiment of the present invention, the overflow portion includes a net or a perforated plate for preventing the particles in the casing from flowing out together with the overflow water, and above the net or the perforated plate. And an outflow chamber formed. In an embodiment of the present invention, the initial average size or initial diameter of each particle of the antibacterial glass is about 5 mm, and the outer dimension (diameter) of the antibacterial glass is about 4 mm in about 3 years. Decrease. Since the antibacterial glass is generally replaced in a period of about 1 to 2 years, the maximum opening size of the net or the perforated plate is set to a size of 4 mm or less, for example, about 3 mm.

本発明の他の好適な実施形態によれば、上記噴流口は、1.0m/秒以上、好ましくは、1.2m/秒以上、更に好ましくは、1.4m/秒以上の流速の上向き噴流を上記ケーシング内に形成する。噴流の最大速度(上限速度)は、特に限定されるものではないが、最大流速は、水槽水が必要とする銀イオン又は銅イオンの量や、循環装置の電力消費量等との関係で自ずと定まるものと考えられる。   According to another preferred embodiment of the present invention, the jet port is an upward jet having a flow rate of 1.0 m / second or more, preferably 1.2 m / second or more, more preferably 1.4 m / second or more. Is formed in the casing. Although the maximum velocity (upper limit velocity) of the jet is not particularly limited, the maximum velocity is naturally in relation to the amount of silver ions or copper ions required for the aquarium water, the power consumption of the circulation device, etc. It is considered to be fixed.

好ましくは、各噴流口は、2〜3mmの直径を有する円形開口からなり、有孔底板は、水平な円形プレートからなる。好ましくは、噴流口は、円形プレートの半径×0.2の範囲内の中央領域には配置されず、また、噴流口同士の中心間隔は、噴流口の直径の2〜4倍の距離に設定される。中央領域を除く円形プレートの領域に噴流口を配置するとともに、噴流口同士の間隔を適当に離間させることにより、ケーシング内に水の渦流を効果的に形成することができる。渦流は、粒体と水流との混合接触作用を促進するとともに、細菌又は微生物の死骸等が粒体に付着するのを効果的に防止することができる。本発明の好適な実施形態においては、噴流口は、円形プレートに放射状に配列され、噴流口の各列は、30〜60度の角度間隔を隔てて離間する。   Preferably, each jet port comprises a circular opening having a diameter of 2 to 3 mm, and the perforated bottom plate comprises a horizontal circular plate. Preferably, the spouts are not arranged in a central region within the range of the radius of the circular plate × 0.2, and the center interval between the spouts is set to a distance of 2 to 4 times the diameter of the spouts. Is done. By arranging the jet ports in the region of the circular plate excluding the central region and appropriately spacing the jet ports, a vortex of water can be effectively formed in the casing. The eddy current promotes the mixing contact action between the granular material and the water flow, and can effectively prevent the dead bodies of bacteria or microorganisms from adhering to the granular material. In a preferred embodiment of the invention, the spouts are arranged radially on a circular plate, and the rows of spouts are spaced apart by an angular interval of 30-60 degrees.

本発明の好適な実施形態によれば、抗菌装置は、水槽の水を吸引して上記流入チャンバに給送する配管系を有する。本発明の他の好適な実施形態によれば、抗菌装置は、水槽の水を循環する空調機、冷却塔又は廃熱回収システムの水槽水循環配管系から分岐した循環水給送管を有し、循環配管系の水が循環水給送管を介して上記流入チャンバに供給される。好ましくは、流入チャンバに供給された水を浄化する濾過器が抗菌装置の配管系、或いは、上記循環水給送管に介装される。更に好ましくは、抗菌装置は、上記オーバフロー部に接続したオーバーフロー管を有し、オーバーフロー管は、銀イオン又は銅イオンを含む水を重力下に水槽に送出する。   According to a preferred embodiment of the present invention, the antibacterial device has a piping system that sucks water from the aquarium and feeds it to the inflow chamber. According to another preferred embodiment of the present invention, the antibacterial device has a circulating water supply pipe branched from an aquarium water circulation piping system of an air conditioner, cooling tower or waste heat recovery system that circulates water in the aquarium, Water in the circulation piping system is supplied to the inflow chamber through the circulation water supply pipe. Preferably, a filter for purifying water supplied to the inflow chamber is interposed in the piping system of the antibacterial device or the circulating water supply pipe. More preferably, the antibacterial device has an overflow pipe connected to the overflow section, and the overflow pipe sends water containing silver ions or copper ions to the water tank under gravity.

以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1〜図4は、本発明の実施例に係る抗菌装置を備えた空調機、冷却塔及び廃熱回収システムの概略ブロック図である。図1〜図4には、水槽内に抗菌装置を設置した空調機、冷却塔及び廃熱回収システムの構成が概略的に示されている。   1 to 4 are schematic block diagrams of an air conditioner, a cooling tower, and a waste heat recovery system including an antibacterial device according to an embodiment of the present invention. 1 to 4 schematically show the configurations of an air conditioner, a cooling tower, and a waste heat recovery system in which an antibacterial device is installed in a water tank.

図1(A)に示す空調機5は、外気又は室内空気等の取入れ空気を浄化するフィルタ51と、空気を予熱、冷却又は再熱する伝熱コイル52と、凝縮水等の水滴を除去するエリミネータ53と、空気に水を噴霧するエアワッシャ54と、温湿度を調整した空気を給気系ダクトに圧送する給気ファン58とを備える。エアワッシャ54の下方には、噴霧用の水を貯留する水槽50が配設される。水槽50には、槽内に貯留した水をエアワッシャ54のノズル部に圧送する噴霧水循環配管系55が接続される。配管系55には、循環ポンプ56及び熱交換器57が介装され、配管系55の先端部は、エアワッシャ54の基端部54aに接続される。   The air conditioner 5 shown in FIG. 1A removes water drops such as a filter 51 that purifies intake air such as outside air or room air, a heat transfer coil 52 that preheats, cools, or reheats the air, and condensed water. An eliminator 53, an air washer 54 for spraying water on the air, and an air supply fan 58 for pressure-feeding the air adjusted in temperature and humidity to the air supply system duct are provided. Below the air washer 54, a water tank 50 for storing water for spraying is disposed. The water tank 50 is connected to a spray water circulation piping system 55 that pumps water stored in the tank to the nozzle portion of the air washer 54. A circulation pump 56 and a heat exchanger 57 are interposed in the piping system 55, and the distal end portion of the piping system 55 is connected to the proximal end portion 54 a of the air washer 54.

空調機5は、例えば、半導体工場又は電子部品工場等に空調設備機器として設置され、空調用空気の絶対湿度を調節するとともに、室内から還流したリターン空気(再循環空気)に含まれる有機溶剤等の化学成分を除去する。水槽50内の水は比較的多量の有機分等を含み、菌類、藻類等が発生し易い環境にあるので、循環ポンプ2、濾過器3及び抗菌装置10を介装した水槽水循環用の配管系1が空調機5に配設される。抗菌装置10内には、粒状の抗菌性ガラス(図示せず)が収容される。   The air conditioner 5 is installed as an air conditioning equipment in a semiconductor factory or an electronic parts factory, for example, adjusts the absolute humidity of the air for air conditioning, and includes an organic solvent contained in the return air (recirculated air) recirculated from the room Remove chemical components. Since the water in the aquarium 50 contains a relatively large amount of organic matter and is in an environment where fungi, algae, etc. are likely to be generated, a piping system for aquarium water circulation including the circulation pump 2, the filter 3 and the antibacterial device 10 1 is disposed in the air conditioner 5. In the antibacterial device 10, granular antibacterial glass (not shown) is accommodated.

配管系1は、循環ポンプ2の吸引口に接続した吸引管1aと、循環ポンプ2の吐出口に接続した吐出管1bと、抗菌装置10の上部に接続されたオーバーフロー管1cとを有する。吸引管1aの取水口1dが、水槽50内の水面下に配置される。吐出管1bは、濾過器3を介して抗菌装置10の下部に接続される。オーバーフロー管1cは、抗菌装置10の上部から水槽50の上方域に延び、オーバーフロー管1cの開口端1eが、水槽50の水面上方に開口する。   The piping system 1 includes a suction pipe 1 a connected to the suction port of the circulation pump 2, a discharge pipe 1 b connected to the discharge port of the circulation pump 2, and an overflow pipe 1 c connected to the upper part of the antibacterial device 10. A water intake 1 d of the suction pipe 1 a is disposed below the water surface in the water tank 50. The discharge pipe 1 b is connected to the lower part of the antibacterial device 10 through the filter 3. The overflow pipe 1 c extends from the upper part of the antibacterial device 10 to the upper area of the water tank 50, and the opening end 1 e of the overflow pipe 1 c opens above the water surface of the water tank 50.

水槽50内の水は、循環ポンプ2の吸引圧力下に取水口1dから取水され、吸引管1aによって循環ポンプ2に吸引される。循環ポンプ2内に吸引された水は、循環ポンプ2の吐出圧力下に吐出管1bに送出され、濾過器3を介して抗菌装置10に給送される。抗菌装置1内の抗菌性ガラス(図示せず)は、抗菌装置10に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出する。銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管1cを介して水槽50内に還流する。   Water in the water tank 50 is taken from the water intake port 1d under the suction pressure of the circulation pump 2, and sucked into the circulation pump 2 by the suction pipe 1a. The water sucked into the circulation pump 2 is sent to the discharge pipe 1 b under the discharge pressure of the circulation pump 2 and is fed to the antibacterial device 10 through the filter 3. The antibacterial glass (not shown) in the antibacterial device 1 elutes silver ions or copper ions in the water supplied to the antibacterial device 10. The water containing silver ions or copper ions flows back into the water tank 50 through the overflow pipe 1c.

図1(B)には、図1(A)に示す空調機5の変形例が示されている。図1(B)に示す空調機5’は、循環水給送管1fを介してエアワッシャ54の基端部54a又は配管系55に接続された抗菌装置10を備える。循環水給送管1fの端部は、抗菌装置10の下部に接続される。循環ポンプ56の吐出圧力下にエアワッシャ54のノズル部に圧送される水の一部が、循環水給送管1fを介して抗菌装置10に給送される。抗菌装置1内の抗菌性ガラス(図示せず)は、抗菌装置10に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出し、銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管1cを介して水槽50内に還流する。図1(B)に示す空調機5’の他の構成は、図1(A)に示す空調機5の構成と同一であるので、説明を省略する。   FIG. 1B shows a modification of the air conditioner 5 shown in FIG. The air conditioner 5 'shown in FIG. 1 (B) includes the antibacterial device 10 connected to the proximal end portion 54a of the air washer 54 or the piping system 55 via the circulating water supply pipe 1f. The end of the circulating water supply pipe 1 f is connected to the lower part of the antibacterial device 10. A part of the water pumped to the nozzle part of the air washer 54 under the discharge pressure of the circulation pump 56 is fed to the antibacterial device 10 through the circulating water feed pipe 1f. The antibacterial glass (not shown) in the antibacterial device 1 elutes silver ions or copper ions into the water supplied to the antibacterial device 10, and the water containing silver ions or copper ions passes through the overflow pipe 1c. Reflux into 50. The other configuration of the air conditioner 5 ′ illustrated in FIG. 1B is the same as the configuration of the air conditioner 5 illustrated in FIG.

図2(A)に示す冷却塔6は、外気取入口61及び充填材62を介して外気を冷却塔6内に誘引する空気循環ファン63を有する。冷却水循環ポンプ65及び冷凍機66を含む冷却水循環配管系64が冷却塔6の水槽60に接続される。水槽60内の水は、循環ポンプ65の吸引圧力下に水槽60から配管系64に吸引され、冷凍機66における熱交換によって温度上昇した後、冷却塔6に再循環する。再循環水は、冷却塔6内に通風された外気との接触により気化・冷却され、水槽60内に貯留される。   The cooling tower 6 shown in FIG. 2A has an air circulation fan 63 that draws outside air into the cooling tower 6 via the outside air inlet 61 and the filler 62. A cooling water circulation piping system 64 including a cooling water circulation pump 65 and a refrigerator 66 is connected to the water tank 60 of the cooling tower 6. The water in the water tank 60 is sucked into the piping system 64 from the water tank 60 under the suction pressure of the circulation pump 65, rises in temperature by heat exchange in the refrigerator 66, and then recirculates to the cooling tower 6. The recirculated water is vaporized and cooled by contact with the outside air ventilated in the cooling tower 6 and stored in the water tank 60.

大気開放した水槽60内の水も又、菌類、藻類等が発生し易い環境にあることから、菌類、藻類等の発生を防止すべく、抗菌装置10を介装した水槽水循環用の配管系1が、冷却塔6に配設される。水槽60内の水は、循環ポンプ2の吸引圧力下に取水口1dから取水され、吸引管1aによって循環ポンプ2に吸引され、循環ポンプ2の吐出圧力下に吐出管1bに送出され、濾過器3を介して抗菌装置10に給送される。抗菌装置1内の抗菌性ガラス(図示せず)は、抗菌装置10に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出する。銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管1cを介して水槽60内に還流する。   Since the water in the water tank 60 opened to the atmosphere is also in an environment where fungi and algae are likely to be generated, the piping system 1 for aquarium water circulation with the antibacterial device 10 interposed in order to prevent the generation of fungi and algae. Is disposed in the cooling tower 6. The water in the water tank 60 is taken from the intake port 1d under the suction pressure of the circulation pump 2, sucked into the circulation pump 2 by the suction pipe 1a, and sent to the discharge pipe 1b under the discharge pressure of the circulation pump 2. 3 to the antibacterial device 10. The antibacterial glass (not shown) in the antibacterial device 1 elutes silver ions or copper ions in the water supplied to the antibacterial device 10. The water containing silver ions or copper ions flows back into the water tank 60 through the overflow pipe 1c.

図2(B)には、図2(A)に示す冷却塔6の変形例が示されている。図2(B)に示す冷却塔6’は、循環水給送管1fを介して冷却水循環配管系64に接続された抗菌装置10を備える。循環水給送管1fの端部は、抗菌装置10の下部に接続される。冷却水循環ポンプ65の吐出圧力下に冷却水循環配管系64に給送される水槽60の水の一部が、循環水給送管1fを介して抗菌装置10に給送される。抗菌装置1内の抗菌性ガラス(図示せず)は、抗菌装置10に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出し、銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管1cを介して水槽60内に還流する。図2(B)に示す冷却塔6’の他の構成は、図2(A)に示す冷却塔6の構成と同一であるので、説明を省略する。   FIG. 2B shows a modification of the cooling tower 6 shown in FIG. The cooling tower 6 'shown in FIG. 2 (B) includes the antibacterial device 10 connected to the cooling water circulation piping system 64 through the circulating water supply pipe 1f. The end of the circulating water supply pipe 1 f is connected to the lower part of the antibacterial device 10. A part of the water in the water tank 60 fed to the cooling water circulation piping system 64 under the discharge pressure of the cooling water circulation pump 65 is fed to the antibacterial device 10 through the circulating water feed pipe 1f. The antibacterial glass (not shown) in the antibacterial device 1 elutes silver ions or copper ions into the water supplied to the antibacterial device 10, and the water containing silver ions or copper ions passes through the overflow pipe 1c. Reflux into 60. The other configuration of the cooling tower 6 ′ shown in FIG. 2B is the same as that of the cooling tower 6 shown in FIG.

図3には、全熱(顕熱・潜熱)交換による熱回収を意図した空調空気循環系の廃熱回収システム7が示されている。   FIG. 3 shows a waste heat recovery system 7 of an air-conditioning air circulation system intended to recover heat by exchanging total heat (sensible heat / latent heat).

一対の熱交換ユニット71が給気ダクト77及び還気ダクト78に夫々配置される。各ユニット71は、給気流又は排気流と伝熱接触する伝熱コイル72と、各ユニット71の伝熱コイル72の間で熱媒体液を強制循環する熱媒体液循環配管系73と、伝熱コイル72に散水して水の気化を促す散水配管系74とから構成される。熱媒体液循環配管系73には、循環ポンプ73aが介装される。   A pair of heat exchange units 71 are disposed in the supply air duct 77 and the return air duct 78, respectively. Each unit 71 includes a heat transfer coil 72 that is in heat transfer contact with a supply air flow or an exhaust flow, a heat medium liquid circulation piping system 73 that forcibly circulates the heat medium liquid between the heat transfer coils 72 of each unit 71, and heat transfer A sprinkling piping system 74 that sprinkles the coil 72 and promotes vaporization of the water is formed. A circulation pump 73 a is interposed in the heat medium liquid circulation piping system 73.

散水配管系74の吸引部(上流端)は、水を貯留する水槽70内に配置され、水槽70の水は、循環ポンプ75の圧力下にノズル部76に圧送される。この方式の廃熱回収システムは、商品名「エコラック」(カスタムエース株式会社製品)として市場に供給されている公知のシステムであるので、システムの全体構成に関する更なる詳細な説明は、省略する。   The suction part (upstream end) of the sprinkling piping system 74 is disposed in a water tank 70 that stores water, and the water in the water tank 70 is pumped to the nozzle part 76 under the pressure of the circulation pump 75. Since this type of waste heat recovery system is a well-known system that is supplied to the market under the trade name “Eco-Lac” (Custom Ace Co., Ltd.), further detailed description of the overall configuration of the system is omitted.

熱交換ユニット71が、例えば、半導体工場又は電子部品工場や、動植物・飲食物・薬品等を取り扱う施設等の空調空気循環ダクトに組み込まれた場合、水槽70内の水には、菌類、藻類等が比較的発生し易い。このため、菌類、藻類等の発生を防止すべく、抗菌装置10を介装した水槽水循環用の配管系1が各熱交換ユニット71に配設される。水槽70内の水は、循環ポンプ2の吸引圧力下に取水口1dから取水され、吸引管1aによって循環ポンプ2に吸引され、循環ポンプ2の吐出圧力下に吐出管1bに送出され、濾過器3を介して抗菌装置10に給送される。抗菌装置1内の抗菌性ガラス(図示せず)は、抗菌装置10に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出する。銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管1cを介して水槽70内に還流する。   When the heat exchange unit 71 is incorporated into an air-conditioning air circulation duct such as a semiconductor factory or an electronic parts factory or a facility that handles animals, plants, food, drinks, medicines, etc., the water in the aquarium 70 contains fungi, algae, etc. Is relatively easy to occur. For this reason, in order to prevent generation | occurrence | production of fungi, algae, etc., the piping system 1 for the aquarium water circulation which interposed the antibacterial device 10 is arrange | positioned at each heat exchange unit 71. FIG. The water in the water tank 70 is taken from the intake port 1d under the suction pressure of the circulation pump 2, sucked into the circulation pump 2 by the suction pipe 1a, and sent to the discharge pipe 1b under the discharge pressure of the circulation pump 2. 3 to the antibacterial device 10. The antibacterial glass (not shown) in the antibacterial device 1 elutes silver ions or copper ions in the water supplied to the antibacterial device 10. The water containing silver ions or copper ions flows back into the water tank 70 through the overflow pipe 1c.

図4には、図3に示す廃熱回収システム7の変形例が示されている。   FIG. 4 shows a modification of the waste heat recovery system 7 shown in FIG.

図4に示す廃熱回収システム7’は、循環水給送管1fを介して散水配管系74に接続された抗菌装置10を備える。循環水給送管1fの端部は、抗菌装置10の下部に接続される。循環ポンプ75の吐出圧力下にノズル部76に圧送される水槽70の水の一部が、循環水給送管1fを介して抗菌装置10に給送される。抗菌装置1内の抗菌性ガラス(図示せず)は、抗菌装置10に供給された水に銀イオン又は銅イオンを溶出し、銀イオン又は銅イオンを含む水は、オーバーフロー管1cを介して水槽70内に還流する。図4に示す廃熱回収システム7’の他の構成は、図3に示す廃熱回収システム7の構成と同一であるので、説明を省略する。   The waste heat recovery system 7 ′ shown in FIG. 4 includes the antibacterial device 10 connected to the sprinkling piping system 74 via the circulating water supply pipe 1 f. The end of the circulating water supply pipe 1 f is connected to the lower part of the antibacterial device 10. Part of the water in the water tank 70 that is pumped to the nozzle portion 76 under the discharge pressure of the circulation pump 75 is fed to the antibacterial device 10 through the circulating water feed pipe 1f. The antibacterial glass (not shown) in the antibacterial device 1 elutes silver ions or copper ions into the water supplied to the antibacterial device 10, and the water containing silver ions or copper ions passes through the overflow pipe 1c. Reflux in 70. The other configuration of the waste heat recovery system 7 'shown in FIG. 4 is the same as that of the waste heat recovery system 7 shown in FIG.

図5は、抗菌装置10の構造を示す正面図であり、図6(A)及び図6(B)は、抗菌装置10の平面図及び底面図である。図7は、抗菌装置10の縦断面図である。図8(A)及び図8(B)は、図7のI−I線及びII−II線における断面図であり、図9(A)及び図9(B)は、図7のIII−III線及びIV−IV線における断面図である。   FIG. 5 is a front view showing the structure of the antibacterial device 10, and FIGS. 6A and 6B are a plan view and a bottom view of the antibacterial device 10, respectively. FIG. 7 is a longitudinal sectional view of the antibacterial device 10. 8A and 8B are cross-sectional views taken along lines I-I and II-II in FIG. 7, and FIGS. 9A and 9B are taken along line III-III in FIG. It is sectional drawing in a line and IV-IV line.

抗菌装置10は、多数の抗菌性ガラスの粒体Tを収容可能な管内領域15を備えた円筒11と、円筒11の下端部及び上端部に連結された流入部20及びオーバーフロー部30とから構成される。円筒11は、多数の抗菌性ガラスの粒体Tを収容するケーシングを構成する。図5及び図7には、粒体Tを管内領域15に収容し、管内領域15に水を満たした状態が示されている。但し、吐出管1b又は循環水給送管1fは、抗菌装置10に水を連続給送しておらず、或いは、微小流量の水流を抗菌装置10に供給するにすぎず、粒体Tは、管内領域15の最下部に沈積又は沈殿し、静止状態の粒体沈積層Sを管内領域15に形成している。   The antibacterial device 10 includes a cylinder 11 having an in-pipe region 15 capable of accommodating a large number of antibacterial glass particles T, and an inflow portion 20 and an overflow portion 30 connected to the lower end portion and the upper end portion of the cylinder 11. Is done. The cylinder 11 constitutes a casing that accommodates many antibacterial glass particles T. 5 and 7 show a state in which the particles T are accommodated in the tube inner region 15 and the tube inner region 15 is filled with water. However, the discharge pipe 1b or the circulating water supply pipe 1f does not continuously supply water to the antibacterial device 10, or only supplies a micro flow of water flow to the antibacterial device 10, and the particles T Sedimentation or sedimentation is carried out at the lowermost part of the in-tube region 15, and a stationary granule sedimentation layer S is formed in the in-tube region 15.

円筒11は、鉛直中心軸線Xを有する内径D=約65mmの透明樹脂管からなり、均一な円形断面を全高に亘って有する。円筒11の下端部は、流入部20の円環部21内に嵌入し、円環部21と一体化しており、円筒11の下端円形開口12は、円環部21内に形成された流入チャンバ16内に開放している。円筒11の上端部は、オーバーフロー部30の円環部31内に嵌入し、円環部31と一体化しており、円筒11の上端円形開口13は、円環部41内に形成された流出チャンバ17内に開放している。   The cylinder 11 is made of a transparent resin tube having a vertical center axis X and an inner diameter D = about 65 mm, and has a uniform circular cross section over the entire height. The lower end portion of the cylinder 11 is fitted into the annular portion 21 of the inflow portion 20 and is integrated with the annular portion 21, and the lower end circular opening 12 of the cylinder 11 is an inflow chamber formed in the annular portion 21. 16 is open. The upper end portion of the cylinder 11 is fitted into and integrated with the annular portion 31 of the overflow portion 30, and the upper end circular opening 13 of the cylinder 11 is an outflow chamber formed in the annular portion 41. 17 is open.

流入部20は、円環部21の下端部を溶接又は溶着した上側円形フランジ22と、ソケット部23を固定した下側円形フランジ24と、フランジ22、24の間に介挿した円形のEPDM製パッキン25と、流入チャンバ16内に配設した噴流形成装置40とから構成される。円環部21及びフランジ22、24は、金属成形品又は樹脂成形品からなり、噴流形成装置40は、金属成形品又は樹脂成形品の組立体からなる。円環部21、フランジ22、24及び噴流形成装置40は、鉛直中心軸線X廻りに同心状に整列する。複数のボルト・ナット組立体27が、上下のフランジ22、24及びパッキン25を貫通する。上下のフランジ22、24及びパッキン25は、ボルト・ナット組立体27の締付けにより一体化する。   The inflow portion 20 includes an upper circular flange 22 welded or welded to the lower end portion of the annular portion 21, a lower circular flange 24 to which the socket portion 23 is fixed, and a circular EPDM made between the flanges 22, 24. The packing 25 and the jet forming device 40 disposed in the inflow chamber 16 are configured. The annular portion 21 and the flanges 22 and 24 are made of a metal molded product or a resin molded product, and the jet forming device 40 is made of an assembly of a metal molded product or a resin molded product. The annular portion 21, the flanges 22 and 24, and the jet forming device 40 are aligned concentrically around the vertical center axis X. A plurality of bolt and nut assemblies 27 pass through the upper and lower flanges 22 and 24 and the packing 25. The upper and lower flanges 22 and 24 and the packing 25 are integrated by tightening a bolt / nut assembly 27.

ソケット部23には、吐出管1b又は循環水給送管1fが接続される。ソケット部23は、フランジ24及びパッキン25を貫通する。フランジ22を貫通する管状流入ポート32の下端部が、ソケット部23の上端部に連接する。流入ポート26は、フランジ22の上面から上方に突出する。噴流形成装置40は、流入ポート26の上部に固定した複数の支持アーム41と、支持アーム41の上端部に接続した水平な円形プレート42とを備える。支持アーム41は、互いに90度の角度間隔を隔てて配置された帯板部材からなり、径方向外方に流路領域を拡開するように流入ポート26から上方に延びる。支持アーム41の上端部は、円形プレート42の下面に接続され、円形プレート42を水平に支持する。円形プレート42は、ケーシング内に収容された粒体Tを支持する有孔底板を構成する。なお、吐出管1b又は循環水給送管1fには、抗菌装置10に対する水槽水の供給を制御する手動操作弁、自動制御弁、流量計等が、必要に応じて適宜介装される。   A discharge pipe 1b or a circulating water supply pipe 1f is connected to the socket portion 23. The socket part 23 passes through the flange 24 and the packing 25. The lower end portion of the tubular inflow port 32 penetrating the flange 22 is connected to the upper end portion of the socket portion 23. The inflow port 26 protrudes upward from the upper surface of the flange 22. The jet forming device 40 includes a plurality of support arms 41 fixed to the upper part of the inflow port 26 and a horizontal circular plate 42 connected to the upper end of the support arm 41. The support arm 41 is made of a band plate member arranged at an angular interval of 90 degrees from each other, and extends upward from the inflow port 26 so as to expand the flow path region radially outward. The upper end of the support arm 41 is connected to the lower surface of the circular plate 42 and supports the circular plate 42 horizontally. The circular plate 42 constitutes a perforated bottom plate that supports the particles T accommodated in the casing. Note that a manual operation valve, an automatic control valve, a flow meter, and the like for controlling the supply of the aquarium water to the antibacterial device 10 are appropriately interposed in the discharge pipe 1b or the circulating water supply pipe 1f as necessary.

図8に示すように、円形プレート42は、放射状に配列された円形噴流口43を備える。複数(本例で3箇所)の噴流口43を有する各列は、所定の角度間隔θ(本例では45度)を隔てて離間する。各噴流口43の直径dは、約2mmに設定される。噴流口43は、円形プレート42の半径×約0.2の範囲内の中心領域、即ち、流入ポート26の直上に位置する円形プレート42の中心領域には配置されておらず、また、噴流口43同士の中心間隔pは、噴流口43の直径dの2〜4倍(約4〜8mm)に設定される。円形プレート42は円筒11内に位置し、円筒11の管内領域15に収容した多数の粒体Tを支持する。円形プレート42の外周縁と円筒11の内周面とは僅かに離間し、約0.5mm程度の間隙(クリアランス)44が円形プレート42の外周縁と円筒11の内周面との間に形成される。なお、図8(A)において、粒体Tの図示は、省略されている。   As shown in FIG. 8, the circular plate 42 includes circular jet ports 43 arranged in a radial pattern. Each row having a plurality of (three in this example) jet openings 43 is separated by a predetermined angular interval θ (45 ° in this example). The diameter d of each jet port 43 is set to about 2 mm. The spout 43 is not disposed in the central region within the radius of the circular plate 42 × about 0.2, that is, the central region of the circular plate 42 located immediately above the inflow port 26, and the spout The center interval p between 43 is set to 2 to 4 times (about 4 to 8 mm) the diameter d of the jet nozzle 43. The circular plate 42 is located in the cylinder 11 and supports a large number of particles T accommodated in the in-tube region 15 of the cylinder 11. The outer peripheral edge of the circular plate 42 and the inner peripheral surface of the cylinder 11 are slightly separated, and a gap (clearance) 44 of about 0.5 mm is formed between the outer peripheral edge of the circular plate 42 and the inner peripheral surface of the cylinder 11. Is done. In addition, in FIG. 8 (A), illustration of the granule T is abbreviate | omitted.

図5及び図7に示すように、オーバーフロー部30は、円環部31の上端部を溶接又は溶着した下側円形フランジ32と、ソケット部33を固定した上側円形フランジ34と、フランジ32、34の間に介挿した円形のEPDM製パッキン35と、流出チャンバ17内に配設したオーバーフロー装置45とから構成される。円環部31及びフランジ32、34は、金属成形品又は樹脂成形品からなり、オーバーフロー装置45は、金属成形品又は樹脂成形品の組立体からなる。円環部31、フランジ32、34及びオーバーフロー装置45は、鉛直中心軸線X廻りに同心状に整列する。複数のボルト・ナット組立体37が、上下のフランジ32、34及びパッキン35を貫通する。上下のフランジ32、34及びパッキン35は、ボルト・ナット組立体37の締付けにより一体化する。   As shown in FIGS. 5 and 7, the overflow portion 30 includes a lower circular flange 32 welded or welded to the upper end portion of the annular portion 31, an upper circular flange 34 to which the socket portion 33 is fixed, and flanges 32, 34. A circular EPDM packing 35 interposed between the two and the overflow device 45 disposed in the outflow chamber 17. The annular portion 31 and the flanges 32 and 34 are made of a metal molded product or a resin molded product, and the overflow device 45 is an assembly of a metal molded product or a resin molded product. The annular portion 31, the flanges 32 and 34, and the overflow device 45 are arranged concentrically around the vertical center axis X. A plurality of bolt and nut assemblies 37 penetrate the upper and lower flanges 32 and 34 and the packing 35. The upper and lower flanges 32 and 34 and the packing 35 are integrated by tightening a bolt / nut assembly 37.

ソケット部33には、オーバーフロー管1cが接続される。ソケット部33は、フランジ34及びパッキン35を貫通する。ソケット部33の下端部は、フランジ32を貫通する管状流出ポート36の上端部に連接する。流出ポート36は、フランジ32の下面から下方に突出する。オーバーフロー装置45は、流出ポート36の下部に固定した複数の支持アーム46と、支持アーム46の下端部に接続した水平な金属網47とを備える。支持アーム46は、互いに90度の角度間隔を隔てて配置された帯板部材からなり、径方向外方に流路領域を拡開するように流出ポート36から下方に延び、金属網47に接続され、金属網47を水平に懸吊する。金属網47は全体的に円形輪郭を有し、円筒11内に位置する。図9に示す金属網47は、金属線材47aの方形メッシュからなり、金属線材47aの相互間隔qは、約3mmに設定される。金属網47は、粒体Tが流出チャンバ17に流出するのを阻止するためのものであり、間隔qは、粒体Tの寸法に相応して設定される。   An overflow pipe 1 c is connected to the socket part 33. The socket part 33 penetrates the flange 34 and the packing 35. The lower end portion of the socket portion 33 is connected to the upper end portion of the tubular outflow port 36 that penetrates the flange 32. The outflow port 36 protrudes downward from the lower surface of the flange 32. The overflow device 45 includes a plurality of support arms 46 fixed to the lower part of the outflow port 36 and a horizontal metal net 47 connected to the lower end of the support arm 46. The support arm 46 is composed of strip members arranged at an angular interval of 90 degrees from each other, extends downward from the outflow port 36 so as to expand the flow path region radially outward, and is connected to the metal net 47. The metal net 47 is suspended horizontally. The metal net 47 has a generally circular outline and is located in the cylinder 11. The metal net 47 shown in FIG. 9 is formed of a rectangular mesh of metal wire 47a, and the mutual interval q between the metal wires 47a is set to about 3 mm. The metal net 47 is for preventing the particles T from flowing into the outflow chamber 17, and the interval q is set according to the size of the particles T.

次に、抗菌装置10の作動について説明する。   Next, the operation of the antibacterial device 10 will be described.

図1(A)、図2(A)及び図3に示す循環ポンプ2が作動すると、水槽50、60、70内の水は、ポンプ2の吸引圧力下に取水口1dから取水され、ポンプ2の吐出圧力下に吐出管1bから流入チャンバ16内に導入される。また、図1(B)、図2(B)及び図4に示すポンプ56、65、75が作動すると、水槽50、60、70内の水は、ポンプ56、65、75の吸引圧力下に取水口1dから取水され、ポンプ56、65、75の吐出圧力下に吐出管1bから流入チャンバ16内に導入される。   When the circulation pump 2 shown in FIGS. 1 (A), 2 (A) and 3 is operated, the water in the water tanks 50, 60, 70 is taken from the water intake port 1d under the suction pressure of the pump 2, and the pump 2 Is introduced into the inflow chamber 16 from the discharge pipe 1b under the discharge pressure of 2. When the pumps 56, 65, and 75 shown in FIGS. 1B, 2B, and 4 are operated, the water in the water tanks 50, 60, and 70 is under the suction pressure of the pumps 56, 65, and 75. Water is taken from the water intake 1 d and introduced into the inflow chamber 16 from the discharge pipe 1 b under the discharge pressure of the pumps 56, 65 and 75.

図10は、抗菌装置の作動形態を示す抗菌装置の縦断面図であり、図11は、高速噴流の噴射形態を概念的に示す断面図である。   FIG. 10 is a longitudinal sectional view of the antibacterial device showing the operation mode of the antibacterial device, and FIG.

流入チャンバ16と管内領域15との間の流路は、円形プレート42の噴流口43と、円形プレート42の外周の間隙44のみに制限されているので、流入チャンバ16に流入した水の動水圧は実質的に静水圧に転換し、流入チャンバ16内の静水圧は上昇する。この結果、流入チャンバ16の静水圧下に噴流口43及び間隙44から管内領域15に流出する高速噴流F、Gが形成される。   Since the flow path between the inflow chamber 16 and the pipe inner region 15 is limited only to the jet port 43 of the circular plate 42 and the gap 44 on the outer periphery of the circular plate 42, the hydrodynamic pressure of the water flowing into the inflow chamber 16 Substantially converts to hydrostatic pressure and the hydrostatic pressure in the inflow chamber 16 increases. As a result, high-speed jets F and G flowing out from the jet port 43 and the gap 44 to the in-pipe region 15 are formed under hydrostatic pressure in the inflow chamber 16.

高速噴流F、Gは、円形プレート42上の粒体沈積層Sに作用し、粒体Tを流動化する。高速噴流F、Gは、管内領域15の水を攪拌し、管内領域15に渦流又は乱流を形成し、粒体Tは、高速噴流Fのモーメンタムにより、管内領域15内において流動する。かくして、粒体Tの流動層Rが管内領域15に形成される。   The high-speed jets F and G act on the granule sedimentation layer S on the circular plate 42 and fluidize the granule T. The high-speed jets F and G stir the water in the tube region 15 to form a vortex or turbulent flow in the tube region 15, and the particles T flow in the tube region 15 due to the momentum of the high-speed jet F. Thus, the fluidized bed R of the granules T is formed in the in-pipe region 15.

高速噴流F、Gの供給により管内領域15の水量が増量するので、増量分の水は、金属網47を介して流出チャンバ17に流出し、オーバフロー管1cを介して水槽50、60、70に還流する。   Since the amount of water in the pipe inner region 15 is increased by the supply of the high-speed jets F and G, the increased amount of water flows out to the outflow chamber 17 through the metal net 47 and enters the water tanks 50, 60, and 70 through the overflow pipe 1c. Reflux.

粒体Tの抗菌性ガラスは、水に徐々に溶解し、銀イオン又は銅イオンが粒体Tから溶出する。銀イオン又は銅イオンは、オーバフロー管1cから水槽50、60、70に還流する水と一緒に水槽50、60、70内に流入する。銀イオン又は銅イオンは、水槽50、60、70内に拡散し、水槽50、60、70内の菌類発生、藻類発生等を防止する。なお、長期間の使用によって粒体Tのサイズ及び容積が縮小するので、粒体Tは、適切な時期に交換される。本例においては、金属網47のメッシュ寸法(開口寸法q)が粒体交換時期の目安となる。   The antibacterial glass of the granules T is gradually dissolved in water, and silver ions or copper ions are eluted from the granules T. Silver ions or copper ions flow into the water tanks 50, 60, 70 together with the water returning to the water tanks 50, 60, 70 from the overflow pipe 1c. Silver ions or copper ions diffuse into the water tanks 50, 60, and 70 to prevent generation of fungi and algae in the water tanks 50, 60, and 70. In addition, since the size and volume of the granule T are reduced by long-term use, the granule T is replaced at an appropriate time. In this example, the mesh size (opening size q) of the metal net 47 is a measure of the grain replacement time.

本発明者は、上記構成の抗菌装置10の実証試験を実施し、水槽50、60、70に還流する水に含まれる銀イオン溶出量を長時間に亘って計測した。実証試験の条件は、以下のとおりである。
・粒体T:銀イオン溶出型の無機系抗菌剤ガラスタブレット
・管内領域15の直径D:65mm
・噴流口43の直径d:2mm
・円形プレート42の外周間隙44:0.5mm
The inventor conducted a verification test of the antibacterial device 10 having the above-described configuration, and measured the elution amount of silver ions contained in the water returning to the water tanks 50, 60, and 70 over a long period of time. The conditions of the verification test are as follows.
・ Granule T: Silver ion elution type inorganic antibacterial glass tablet ・ Diameter D of inner region 15: 65 mm
・ Diameter d of jet port 43: 2 mm
-Outer peripheral gap 44 of the circular plate 42: 0.5 mm

実証試験においては、流入チャンバ16内に導入される供給水量を30L/分に設定し、噴流Fの平均流速1.4m/秒に設定した場合、100時間を超える連続運転試験においても、銀イオン溶出量はほとんど変動せず、実質的に一定の銀イオン溶出量が持続した。他方、供給水量を20L/分未満、噴流Fの平均流速を1.0m/秒未満に設定した場合、銀イオン溶出量は、時間経過とともに低下した。従って、供給水量は、20L/分以上、好ましくは、25L/分以上に設定され、噴流Fの平均流速は、1.0m/秒以上、好ましくは、1.2m/秒以上に設定される。なお、本例において管内領域15の横断面積は、約3300mm2であるので、供給水量30L/分、25L/分及び20L/分は、金属網47を通過する上昇水(オーバーフロー水)の平均流速=約0.15m/秒、約0.125m/秒及び約0.1m/秒に相当する。
In the verification test, when the supply water amount introduced into the inflow chamber 16 is set to 30 L / min and the average flow velocity of the jet F is set to 1.4 m / sec, the silver ion is also used in the continuous operation test exceeding 100 hours. The elution amount hardly changed, and a substantially constant silver ion elution amount was maintained. On the other hand, when the feed water amount was set to less than 20 L / min and the average flow velocity of the jet F was set to less than 1.0 m / sec, the silver ion elution amount decreased with time. Accordingly, the amount of supplied water is set to 20 L / min or more, preferably 25 L / min or more, and the average flow velocity of the jet F is set to 1.0 m / sec or more, preferably 1.2 m / sec or more. In this example, since the cross-sectional area of the pipe region 15 is about 3300 mm 2 , the average flow velocity of the rising water (overflow water) passing through the metal net 47 is 30 L / min, 25 L / min, and 20 L / min. = Corresponding to about 0.15 m / sec, about 0.125 m / sec and about 0.1 m / sec.

以上、本発明の好適な実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施例の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内で種々の変形又は変更が可能であり、該変形例又は変更例も又、本発明の範囲内に含まれるものであることは、いうまでもない。   The preferred embodiments of the present invention have been described in detail above. However, the present invention is not limited to the configurations of the above-described embodiments, and various modifications or variations can be made within the scope of the present invention described in the claims. Needless to say, modifications can be made, and such modifications and changes are also included in the scope of the present invention.

例えば、ケーシングの断面形状は、真円形断面の円筒に限定されるものではなく、長円形、楕円形、方形又は多角形等の他の断面形状を有する筒体等をケーシングとして採用しても良い。   For example, the cross-sectional shape of the casing is not limited to a cylinder with a perfect circular cross section, and a cylindrical body having another cross-sectional shape such as an oval, an ellipse, a square, or a polygon may be adopted as the casing. .

噴流口の開口形状も又、真円形に限定されるものではなく、長円形、楕円形、方形又は多角形等の開口形状を採用しても良く、また、円形プレートの外周に間隙を形成せず、噴流口の噴流のみによりケーシング内領域に渦流又は乱流を形成するように設計しても良い。   The opening shape of the jet port is not limited to a perfect circle, and an opening shape such as an oval, an ellipse, a rectangle, or a polygon may be adopted, and a gap may be formed on the outer periphery of the circular plate. Instead, it may be designed such that a vortex or turbulent flow is formed in the casing inner region only by the jet at the jet port.

更には、本発明の抗菌装置は、空調機、冷却塔及び廃熱回収システムの水槽又は配管のみならず、空調設備又は給排水衛生設備を構成する各種の水槽又は配管等に配設することが可能である。   Furthermore, the antibacterial device of the present invention can be disposed not only in water tanks or pipes of air conditioners, cooling towers, and waste heat recovery systems, but also in various water tanks or pipes constituting air conditioning equipment or water supply and sanitation facilities. It is.

また、金属網は、必ずしも方形メッシュ形状のものに限定されず、また、オーバーフロー水の流出を妨げない構造を有する有孔板等を金属網に換えて用いることも可能である。   The metal mesh is not necessarily limited to a rectangular mesh shape, and a perforated plate having a structure that does not prevent the overflow of overflow water can be used instead of the metal mesh.

本発明は、空調設備又は給排水衛生設備を構成する水槽又は配管の中に収容される抗菌装置に適用される。抗菌装置内に収容された粒状の抗菌性ガラスは、水に接触して溶解する。水に溶出した銀イオン又は銅イオンは、水槽の水等に拡散して菌類又は藻類の発生等を防止する。本発明の抗菌装置は、従来の固定層式の抗菌装置と異なり、流動層式の抗菌装置であるので、粒体層の目詰まり等の問題は解消し、所期の抗菌性能を長期に亘って発揮する。このため、本発明の抗菌装置によれば、抗菌装置の維持管理に伴う人為作業は大幅に軽減するので、その実用的効果は顕著である。   The present invention is applied to an antibacterial device housed in a water tank or a pipe constituting an air conditioning facility or a water supply / drainage sanitary facility. The granular antibacterial glass contained in the antibacterial device dissolves in contact with water. Silver ions or copper ions eluted in water diffuse into water in the water tank and prevent the generation of fungi or algae. Unlike the conventional fixed layer type antibacterial device, the antibacterial device of the present invention is a fluidized bed type antibacterial device. To demonstrate. For this reason, according to the antibacterial device of the present invention, the human work associated with the maintenance and management of the antibacterial device is greatly reduced, and the practical effect is remarkable.

10 抗菌装置
11 円筒
15 管内領域
16 流入チャンバ
17 流出チャンバ
20 流入部
30 オーバーフロー部
40 噴流形成装置
41 支持アーム
42 円形プレート
43 円形噴流口
44 外周間隙
45 オーバーフロー装置
46 支持アーム
47 金属網
F、G 高速噴流
R 流動層
S 粒体沈積層
T 粒体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Antibacterial apparatus 11 Cylinder 15 In-pipe area | region 16 Inflow chamber 17 Outflow chamber 20 Inflow part 30 Overflow part 40 Jet formation apparatus 41 Support arm 42 Circular plate 43 Circular jet port 44 Outer periphery gap 45 Overflow apparatus 46 Support arm 47 Metal mesh F, G High speed Jet R Fluidized bed S Granulated sediment T Granule

上記目的を達成すべく、本発明は、水と接触して銀イオン又は銅イオンを溶出可能な水溶性の抗菌性ガラスの粒体をケーシング内に収容し、前記抗菌性ガラスの溶解によって溶出した銀イオン又は銅イオンを含む前記ケーシング内の水を水槽内に供給し、該水槽内における菌類又は藻類の発生を防止する抗菌装置において、
前記ケーシング内に収容された多数の前記粒体を支持し且つ貫通孔からなる噴流口を備えた有孔底板と、
該有孔底板の下側に形成され且つ前記水槽の水が圧力下に導入される流入チャンバと、
前記ケーシングの上部に設けられ、前記ケーシング内の水のオーバーフロー水を前記水槽に還流するオーバーフロー部とを有し、
前記噴流口は、ケーシング内領域と前記流入チャンバとを相互連通し、前記流入チャンバ内の水の上向き噴流をケーシング内領域に形成し、前記ケーシング内に水の渦流又は乱流を発生させて前記粒体を流動化することを特徴とする流動層式抗菌装置を提供する。
In order to achieve the above object, the present invention accommodates water-soluble antibacterial glass particles capable of eluting silver ions or copper ions in contact with water in a casing, and is eluted by dissolution of the antibacterial glass. In the antibacterial device for supplying water in the casing containing silver ions or copper ions into the water tank, and preventing the generation of fungi or algae in the water tank,
A perforated bottom plate that supports a large number of the particles accommodated in the casing and includes a jet port formed of a through hole;
An inflow chamber formed under the perforated bottom plate and into which the water in the aquarium is introduced under pressure;
An overflow part provided at the upper part of the casing and returning the overflow water of the water in the casing to the water tank;
The jet port interconnects the inner region of the casing and the inflow chamber, forms an upward jet of water in the inflow chamber in the inner region of the casing, and generates a vortex or turbulent flow of water in the casing. Provided is a fluidized bed type antibacterial device characterized by fluidizing granules.

Claims (7)

水と接触して銀イオン又は銅イオンを溶出可能な抗菌性ガラスの粒体をケーシング内に収容し、前記抗菌性ガラスの溶解によって溶出した銀イオン又は銅イオンを含む前記ケーシング内の水を水槽内に供給し、該水槽内における菌類又は藻類の発生を防止する抗菌装置において、
前記ケーシング内に収容された多数の前記粒体を支持し且つ貫通孔からなる噴流口を備えた有孔底板と、
該有孔底板の下側に形成され且つ前記水槽の水が圧力下に導入される流入チャンバと、
前記ケーシングの上部に設けられ、前記ケーシング内の水のオーバーフロー水を前記水槽に還流するオーバーフロー部とを有し、
前記噴流口は、ケーシング内領域と前記流入チャンバとを相互連通し、前記流入チャンバ内の水の上向き噴流をケーシング内領域に形成し、前記ケーシング内に水の渦流又は乱流を発生させて前記粒体を流動化することを特徴とする流動層式抗菌装置。
An antibacterial glass particle capable of eluting silver ions or copper ions in contact with water is contained in a casing, and water in the casing containing silver ions or copper ions eluted by dissolution of the antibacterial glass is stored in a water tank. In the antibacterial device to prevent the generation of fungi or algae in the water tank,
A perforated bottom plate that supports a large number of the particles accommodated in the casing and includes a jet port formed of a through hole;
An inflow chamber formed under the perforated bottom plate and into which the water in the aquarium is introduced under pressure;
An overflow part provided at the upper part of the casing and returning the overflow water of the water in the casing to the water tank;
The jet port interconnects the inner region of the casing and the inflow chamber, forms an upward jet of water in the inflow chamber in the inner region of the casing, and generates a vortex or turbulent flow of water in the casing. Fluidized bed type antibacterial device characterized by fluidizing granules.
前記オーバーフロー部は、前記粒体がオーバーフロー水とともに前記ケーシングから流出するのを阻止する網又は有孔板と、該網又は有孔板の上方に形成された流出チャンバとを有することを特徴とする請求項1に記載の流動層式抗菌装置。   The overflow portion includes a net or a perforated plate that prevents the particles from flowing out of the casing together with overflow water, and an outflow chamber formed above the net or the perforated plate. The fluidized bed type antibacterial device according to claim 1. 前記噴流口は、1.0m/秒以上の流速の上向き噴流を前記ケーシング内に噴射することを特徴とする請求項1又は2に記載の流動層式抗菌装置。   The fluidized bed type antibacterial device according to claim 1 or 2, wherein the jet port jets an upward jet flow velocity of 1.0 m / sec or more into the casing. 前記噴流口は、2〜3mmの直径を有する複数の円形開口からなり、該円形開口の中心は、少なくとも前記円形開口の直径の2倍の距離を互いに隔てて配置されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の流動層式抗菌装置。   The jet port comprises a plurality of circular openings having a diameter of 2 to 3 mm, and the centers of the circular openings are arranged at a distance of at least twice the diameter of the circular opening. Item 4. The fluidized bed type antibacterial device according to any one of Items 1 to 3. 前記水槽の水を吸引して前記流入チャンバに給送する配管系を含むことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の流動層式抗菌装置。   The fluidized bed type antibacterial device according to any one of claims 1 to 4, further comprising a piping system that sucks water from the water tank and feeds the water to the inflow chamber. 前記流入チャンバに接続された循環水給送管を有し、循環水給送管は、前記水槽の水を循環するように構成された空調機、冷却塔又は廃熱回収システムの水槽水循環配管系に接続されることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の流動層式抗菌装置。   A circulating water supply pipe connected to the inflow chamber, the circulating water supply pipe being configured to circulate the water in the water tank, a water tank water circulation piping system of a cooling tower or a waste heat recovery system The fluidized bed type antibacterial device according to any one of claims 1 to 4, wherein the fluidized bed type antibacterial device is connected to the fluidized bed. 前記オーバフロー部に接続したオーバーフロー管を有し、該オーバーフロー管は、銀イオン又は銅イオンを含む水を重力下に前記水槽に還流させることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の流動層式抗菌装置。   The overflow pipe connected to the overflow section, wherein the overflow pipe returns water containing silver ions or copper ions to the water tank under gravity. Fluidized bed antibacterial device as described.
JP2011023416A 2011-02-04 2011-02-04 Fluidized bed type antibacterial device Pending JP2012161728A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011023416A JP2012161728A (en) 2011-02-04 2011-02-04 Fluidized bed type antibacterial device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011023416A JP2012161728A (en) 2011-02-04 2011-02-04 Fluidized bed type antibacterial device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2012161728A true JP2012161728A (en) 2012-08-30

Family

ID=46841700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011023416A Pending JP2012161728A (en) 2011-02-04 2011-02-04 Fluidized bed type antibacterial device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2012161728A (en)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2948190A4 (en) * 2013-01-24 2015-12-02 Sonitec Vortisand Technologies Ulc Reactor with antimicrobial medium for liquid disinfection
US9689106B2 (en) 2013-12-06 2017-06-27 Applied Silver, Inc. Antimicrobial fabric application system
US10131574B2 (en) 2013-06-17 2018-11-20 Corning Incorporated Antimicrobial glass articles and methods of making and using same
JP2019086257A (en) * 2017-11-09 2019-06-06 株式会社竹中工務店 Outside air treatment device
US10351807B2 (en) 2015-08-21 2019-07-16 Applied Silver, Inc. Systems and processes for treating textiles with an antimicrobial agent
US10640403B2 (en) 2013-08-15 2020-05-05 Applied Silver, Inc. Antimicrobial batch dilution system
US10760207B2 (en) 2017-03-01 2020-09-01 Applied Silver, Inc. Systems and processes for treating textiles with an antimicrobial agent
KR102240283B1 (en) * 2020-07-20 2021-04-14 김형오 Hydro crusher based on cyclone for sterillizing of water
KR102391397B1 (en) * 2020-10-29 2022-05-04 김형오 Circulation or non-circulation hydro crusher for sterillizing of water
KR102391394B1 (en) * 2020-10-29 2022-05-04 김형오 Hydro crusher for sterillizing of water without loss of media
US11618696B2 (en) 2013-08-15 2023-04-04 Applied Silver, Inc. Antimicrobial batch dilution system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03118894A (en) * 1989-10-03 1991-05-21 Kubo Gijutsu Jimusho:Kk Device and method for boundary-cleaning using electric stone and granular matter of tourmaline
JPH06218374A (en) * 1993-01-22 1994-08-09 Mitsubishi Plastics Ind Ltd Preventing method for water from pollution
JPH1157728A (en) * 1997-08-08 1999-03-02 Showa Tekko Kk Housing case for water quality improving agent
JP2004202366A (en) * 2002-12-25 2004-07-22 Ngk Insulators Ltd Ascending flow fluidized bed type treatment tank
JP2010088980A (en) * 2008-10-06 2010-04-22 Custom Ace Kk Antibacterial device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03118894A (en) * 1989-10-03 1991-05-21 Kubo Gijutsu Jimusho:Kk Device and method for boundary-cleaning using electric stone and granular matter of tourmaline
JPH06218374A (en) * 1993-01-22 1994-08-09 Mitsubishi Plastics Ind Ltd Preventing method for water from pollution
JPH1157728A (en) * 1997-08-08 1999-03-02 Showa Tekko Kk Housing case for water quality improving agent
JP2004202366A (en) * 2002-12-25 2004-07-22 Ngk Insulators Ltd Ascending flow fluidized bed type treatment tank
JP2010088980A (en) * 2008-10-06 2010-04-22 Custom Ace Kk Antibacterial device

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2948190A4 (en) * 2013-01-24 2015-12-02 Sonitec Vortisand Technologies Ulc Reactor with antimicrobial medium for liquid disinfection
US10676394B2 (en) 2013-06-17 2020-06-09 Corning Incorporated Antimicrobial glass articles and methods of making and using same
US10131574B2 (en) 2013-06-17 2018-11-20 Corning Incorporated Antimicrobial glass articles and methods of making and using same
US11618696B2 (en) 2013-08-15 2023-04-04 Applied Silver, Inc. Antimicrobial batch dilution system
US10640403B2 (en) 2013-08-15 2020-05-05 Applied Silver, Inc. Antimicrobial batch dilution system
US10774460B2 (en) 2013-12-06 2020-09-15 Applied Silver, Inc. Antimicrobial fabric application system
US10087568B2 (en) 2013-12-06 2018-10-02 Applied Silver, Inc. Antimicrobial fabric application system
US10000881B2 (en) 2013-12-06 2018-06-19 Applied Silver, Inc. Method for antimicrobial fabric application
US9689106B2 (en) 2013-12-06 2017-06-27 Applied Silver, Inc. Antimicrobial fabric application system
US10351807B2 (en) 2015-08-21 2019-07-16 Applied Silver, Inc. Systems and processes for treating textiles with an antimicrobial agent
US11292993B2 (en) 2015-08-21 2022-04-05 Applied Silver, Inc. Systems and processes for treating textiles with an antimicrobial agent
US11053637B2 (en) 2017-03-01 2021-07-06 Applied Silver, Inc. Systems and processes for treating textiles with an antimicrobial agent
US10760207B2 (en) 2017-03-01 2020-09-01 Applied Silver, Inc. Systems and processes for treating textiles with an antimicrobial agent
JP2019086257A (en) * 2017-11-09 2019-06-06 株式会社竹中工務店 Outside air treatment device
KR102240283B1 (en) * 2020-07-20 2021-04-14 김형오 Hydro crusher based on cyclone for sterillizing of water
WO2022019404A1 (en) * 2020-07-20 2022-01-27 김형오 Cyclone-based hydro-crusher for water treatment
KR102391397B1 (en) * 2020-10-29 2022-05-04 김형오 Circulation or non-circulation hydro crusher for sterillizing of water
KR102391394B1 (en) * 2020-10-29 2022-05-04 김형오 Hydro crusher for sterillizing of water without loss of media
WO2022092421A1 (en) * 2020-10-29 2022-05-05 김형오 Hydro crusher for water treatment without loss of media

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2012161728A (en) Fluidized bed type antibacterial device
CA2188461C (en) Chemical feeder
JP4700720B2 (en) Antibacterial device
US5273687A (en) Microbiological control of recirculating water in evaporative cooling systems at idle conditions
US20200398231A1 (en) Microbubble generator and cooling water circulation system equipped with same
US20070119787A1 (en) Water cleaning method and apparatus using trace quantities of zinc and at least one other biocide
CN101642075B (en) Device for wiping off carbon dioxide in water body of fishing industry
CN103845754A (en) Sterilization and disinfection purification device and method for air in livestock shed
CN203898789U (en) Sterilization, disinfection and purification device for air in livestock breeding shed
JP2006180829A (en) Apparatus for receiving fish or shellfish
JP2007069124A (en) Water treatment apparatus
US20110215048A1 (en) To water treatment systems
CN110214598A (en) Sunlight energy-saving plant factory
CN102187814B (en) Efficient energy-saving disinfection and purification device
JP2004290874A (en) Liquid treating apparatus
WO2020060796A1 (en) Systems and methods for plant growing environment
US8518271B2 (en) Water treatment feeder device and a water treatment feeder system
CN213374111U (en) Large-space air dynamic disinfection system
CN212609930U (en) High-efficient radiation air conditioning system water quality stabilizing device
CN210635772U (en) Control and management device for water management ecological system
CN214936286U (en) Medicine adding device and cooling device
CN111947478B (en) Dosing device and cooling tower system
JP2001149946A (en) Method for cleaning cooling water of water-cooling type cooling tower and device for the same
WO2018211942A1 (en) Water activator and cooling water circulation system equipped with same
CN218237765U (en) Air purifier

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130111

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130213

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20130710