JP5238970B2 - オゾン養液生成装置 - Google Patents
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Description
本実施形態に係るオゾン養液生成装置は、養液栽培で使用されべく肥料が溶解された養液中にオゾンを溶解してオゾン養液を得るためのものであり、図1〜図3に示すように、オゾン発生手段2と、オゾン溶解タンク4と、冷却液収容タンク5と、酸素をオゾン発生手段2に供給するための酸素供給路L1と、オゾン発生手段2で発生したオゾンをオゾン溶解タンク4に供給するためのオゾン供給路L2と、オゾン溶解タンク4に接続されて養液が流通する養液供給路L4と、オゾン溶解タンク4に接続されて当該オゾン溶解タンク4内のオゾン養液を排出するオゾン養液排出路L5と、冷却液が流通する流路L6及びL7等とから主に構成されている。
(実験1)
図8に示すように、250リットルの養液を収容可能なタンクAa内に、養液に見立てた試供液を収容し、オゾン養液生成装置(或いは従来のオゾン生成装置)と当該タンクAaとを連結する経路Ab及びAcを形成するとともに、ポンプPで循環可能な経路Adを形成した実験装置を用意した。
本実施形態に係るオゾン養液生成装置にて経路Acで導入した供試養液を直接オゾン化させるとともに、その養液を経路AbにてタンクAaに戻した。このとき、ポンプPの駆動により、タンクAd中央の養液は、経路Adにて循環される。そして、タンクAdの略中央における液面近傍(養液内)の採取部位αにて養液を経時的に採取し、その殺菌率について測定した。尚、オゾン養液の温度は、26℃に設定した。
オゾン養液生成装置の代わりに単にオゾン(O3)を発生し得るオゾン発生装置を接続し、当該オゾン発生装置にて得られたオゾンを経路Abを介して供試養液が入るタンクAaに供給した。供給したオゾンは、経路Abの先端から気泡として放出(バブリング)されることとなる。この場合、経路Acによる養液の戻りはないが、ポンプPの駆動による経路Adの循環作用は維持される。そして、タンクAdの略中央における液面近傍(養液内)の採取部位αにて養液を経時的に採取し、その殺菌率について測定した。尚、オゾン養液の温度は、21℃に設定した。
比較例1と同様、オゾン養液生成装置の代わりに単にオゾン(O3)を発生し得るオゾン発生装置を接続し、当該オゾン発生装置にて得られたオゾンを経路Abを介して供試養液が入るタンクAaに供給した。供給したオゾンは、経路Abの先端から気泡として放出(バブリング)されることとなる。この場合、経路Acによる養液の戻りはないが、ポンプPの駆動による経路Adの循環作用は維持される。そして、タンクAdの略中央における液面近傍(養液内)の採取部位αにて養液を経時的に採取し、その殺菌率について測定した。尚、オゾン養液の温度は、23℃に設定した。
図10に示すように、1800リットルの養液を収容可能なタンクBa内に、養液に見立てた供試養液を収容し、オゾン養液生成装置(或いは従来のオゾン生成装置)と当該タンクBaとを連結する経路Bb及びBcを形成するとともに、ポンプPで循環可能な経路BAdを形成した実験装置を用意した。
本実施形態に係るオゾン養液生成装置にて経路Acで導入した供試養液を直接オゾン化させるとともに、その養液を経路BbにてタンクBaに戻した。このとき、ポンプPの駆動により、タンクBa中央の養液は、経路Bdにて循環される。そして、タンクBaの略中央における液面近傍(養液内)の採取部位βにて養液を経時的に採取し、その殺菌率について測定した。
本実施形態に係るオゾン養液生成装置にて経路Acで導入した供試養液を直接オゾン化させるとともに、その養液を経路BbにてタンクBaに戻した。このとき、ポンプPの駆動により、タンクBa中央の養液は、経路Bdにて循環される。そして、タンクBaの端における液面近傍(養液内)の採取部位γにて養液を経時的に採取し、その殺菌率について測定した。
オゾン養液生成装置の代わりに単にオゾン(O3)を発生し得るオゾン発生装置を接続し、当該オゾン発生装置にて得られたオゾンを経路Bbを介して供試養液が入るタンクBaに供給した。供給したオゾンは、経路Bbの先端から気泡として放出(バブリング)されることとなる。この場合、経路Bcによる養液の戻りはないが、ポンプPの駆動による経路Bdの循環作用は維持される。そして、タンクBdの略中央における液面近傍(養液内)の採取部位βにて養液を経時的に採取し、その殺菌率について測定した。
オゾン養液生成装置の代わりに単にオゾン(O3)を発生し得るオゾン発生装置を接続し、当該オゾン発生装置にて得られたオゾンを経路Bbを介して供試養液が入るタンクBaに供給した。供給したオゾンは、経路Bbの先端から気泡として放出(バブリング)されることとなる。この場合、経路Bcによる養液の戻りはないが、ポンプPの駆動による経路Bdの循環作用は維持される。そして、タンクBdの端における液面近傍(養液内)の採取部位γにて養液を経時的に採取し、その殺菌率について測定した。
図8に示す250リットル収容のタンクAaにおいて、採取部位αの上方略5(cm)程度に採取部位α’を設定し、実施例1と同様、本実施形態に係るオゾン養液生成装置にて経路Acで導入した供試養液を直接オゾン化させるとともに、その養液を経路AbにてタンクAaに戻した。このとき、ポンプPの駆動により、タンクAd中央の養液は、経路Adにて循環される。そして、採取部位α、α’におけるオゾン濃度(ppm)について経時的に測定した。
2 オゾン発生手段
3 電圧印加手段
4 オゾン溶解タンク
5 冷却液収容タンク
6 液位センサ
7 エジェクタ
8 ラジエータ
9 ファン
10 温度センサ
11 圧力センサ
O 酸素流通路
Claims (2)
- 養液栽培で使用されるべく肥料が溶解された養液中にオゾンを溶解してオゾン養液を得るためのオゾン養液生成装置であって、
内部に酸素を流通させる酸素流通路が形成されるとともに当該酸素流通路を挟んで対向した部位に電圧を印加して放電させることによりオゾンを発生させるオゾン発生手段と、
前記養液を所定量収容し得るオゾン溶解タンクと、
前記オゾン発生手段から延びて前記オゾン溶解タンクに連結され、当該オゾン発生手段により発生したオゾンを当該オゾン溶解タンクに供給し得るオゾン供給路と、
を備え、前記オゾン溶解タンク内の養液に対して前記オゾン供給路から供給されたオゾンを溶解させてオゾン養液を得るものとされ、且つ、前記オゾン溶解タンクの上部から延びて前記オゾン発生手段に連結され、当該オゾン溶解タンク内の未溶解のオゾンを当該オゾン発生手段に送り込み可能な戻り流路を具備し、前記戻り流路及びオゾン供給路により未溶解のオゾンを前記オゾン溶解タンクとオゾン発生手段との間で循環可能としたことを特徴とするオゾン養液生成装置。 - 酸素供給源と接続される酸素吸入口から延びて前記戻り流路の途中と連結され、当該戻り流路を介して前記オゾン発生手段の酸素流通路に酸素を供給可能な酸素供給路を具備したことを特徴とする請求項1記載のオゾン養液生成装置。
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