WO2009107386A1 - 飽和水生成器及び飽和水又は飽和液体を生成する装置 - Google Patents

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藤里哲彦
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池田好明
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    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/20Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from animal husbandry

Definitions

  • the present invention generates saturated water of a desired gas, and improves the water quality by increasing the amount of dissolved oxygen in water in rivers, lakes, farms, etc., and saturates ozone gas to a high concentration to produce organic matter. Sewage treatment such as decomposition, sterilization, deodorization, etc., production of cloudy water containing a lot of fine bubbles that can suppress the amount of detergent used in bathrooms and kitchens, carbon dioxide gas, oxygen gas,
  • the present invention relates to a generator and an apparatus for generating gaseous saturated water and saturated liquid that can be used for industrial use, medical use, and the like by dissolving hydrogen gas in saturation.
  • Patent Literature 1 describes a gas dissolving device that increases the solubility of a gas in a gas-liquid mixed solution by generating a turbulent flow in the gas-liquid mixed solution.
  • Patent Document 1 is basically a method in which a liquid and a gas are mixed and brought into contact, and pressure is applied to increase the solubility of the gas. There was a problem that it hardly changed.
  • the present invention solves the above-mentioned problems, utilizes the difference between the gravity applied to the liquid and the gravity applied to the gas, and further generates liquid bubbles by utilizing the characteristics of the surface tension possessed by the liquid, thereby saving energy.
  • the container is formed by continuously injecting the injected pressure water into the container formed so that it can be temporarily stored. It is an object of the present invention to provide a saturated water generator and a device for generating saturated water or a saturated liquid capable of continuously generating a large amount of foamy bubble population (liquid bubbles) therein.
  • the saturated water generator according to claim 1 of the present invention includes a gas self-priming pipe connected thereto, a gas sucked by the gas self-priming pipe, and water supplied in a pressurized state from the rear end portion. And a nozzle that ejects from the tip as a bubble-containing water flow, and a liquid bubble storage container that surrounds the tip of the nozzle and temporarily stores the bubble-containing water flow.
  • This configuration has the following effects. (1) By jetting a water stream containing a large amount of bubbles into the liquid bubble storage container, the liquid bubble storage container becomes a foam-like liquid bubble that is neither water nor gas, and the injected water depends on the characteristics of the surface tension.
  • a large amount of liquid bubbles is continuously generated, and the liquid bubbles generated at the same time are continuously broken by the jetted water in the liquid bubble storage container.
  • the saturated water generator according to claim 2 of the present invention includes the saturated water generator according to claim 1, and is generated by the gas sucked by the gas self-priming pipe and the saturated water generator.
  • a tank for storing the treated water and a vacuum pump for decompressing the gas filling the upper part of the treated water, and a discharge port for collecting the treated water is provided at the lower part of the tank.
  • degassed water in which unnecessary gas dissolved in water is removed according to the reduced pressure state of the gas in the upper part of the tank is generated.
  • the saturated liquid generating apparatus is connected to a gas self-priming pipe, and has a specific gravity supplied in a pressurized state from the rear end portion.
  • a nozzle that mixes a flammable liquid smaller than water and ejects it from the tip as a flammable liquid saturated with gas, and a liquid bubble storage container that temporarily surrounds the tip of the nozzle and stores the flammable liquid
  • a saturated water generator comprising: a tank for storing the saturated water generator, storing gas sucked by a gas self-priming pipe, a flammable liquid generated by the saturated water generator, and water; and And an air pump that pressurizes the gas filling the upper part of the tank, the saturated water generator was placed in the water reservoir where water was stored, and a discharge port was provided on the side of the tank to collect the flammable liquid It is characterized by.
  • the saturated liquid generating apparatus having such a configuration, since the flammable liquid is processed in water, generation of static electricity can be suppressed. Moreover, the gas of the quantity according to the pressurization state in a tank is saturated in a combustible liquid.
  • the saturated water generator according to claim 1 of the present invention has the following effects.
  • a large amount of gas can be easily saturated and dissolved in water or liquid. Therefore, for example, a production device of cloudy water containing a large amount of fine bubbles that can suppress the amount of detergent used in a bathroom or a kitchen, a treatment device used for contact oxidation or gas removal in a chemical factory, Moreover, it can provide as an apparatus and an oxygen supply apparatus which float and isolate
  • a combustible liquid excellent in combustion efficiency is produced by saturating a large amount of oxygen gas that increases combustion efficiency in a combustible liquid such as petroleum. be able to. Moreover, since it is possible to operate with pressure liquid due to a water head difference without using pump power, generation of static electricity can be further suppressed, and safety can be improved.
  • (A) And (b) is a schematic diagram of the saturated water generator which concerns on the 1st Embodiment of this invention
  • (c) is a schematic diagram of a saturated water production
  • (A) is a schematic diagram of the modification of the saturated water production
  • (b) is the schematic diagram of the modification of the nozzle which comprises the modification of the saturated water production
  • (A) And (b) is a schematic diagram of the saturated water production
  • (A) And (b) is a schematic diagram of the modification of the saturated water production
  • Valve V5 ... Valve VG ... Valve W ... Water WO ... Water Reservoir Wa ... Swirl WF ... Surface water Wx ... Bubble-containing water flow 1W ... Processed water X ... Gas x1 ... levitation gas
  • FIGS. 1A and 1B are schematic views of a saturated water generator according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 1C is a schematic view of a saturated water generator.
  • (af) shown to the upper right of FIG.1 (b) is an enlarged view of the liquid foam produced
  • FIG.1 (c) is saturated water production
  • generation apparatus which has arrange
  • 1 is a saturated water generator
  • 2 is a nozzle capable of producing a water stream containing a large amount of bubbles by mixing gas with pressure water (hereinafter referred to as a bubble-containing water stream Wx)
  • 3 is a bubble ejected from the nozzle 2.
  • This is a liquid bubble storage container in which the periphery of the nozzle 2 is surrounded by a container so that the contained water flow Wx can be temporarily stored.
  • the liquid bubble storage container 3 is fixed to the nozzle 2 by a fixture (not shown).
  • the continuously supplied bubble-containing water flow Wx is separated into the treated water 1W and the floating gas x1, and is continuously discharged out of the liquid bubble storage container 3, respectively.
  • treated water 1W in which the gas X is dissolved in the surface water WF of the liquid bubbles as shown by the arrows is generated according to the partial pressure of the gas X in the liquid bubbles.
  • the saturated water is disposed in the water through a pipe, a hose, or the like. It is supplied to the generator 1.
  • the gas X at the upper surface of the water surface is supplied from the gas self-priming pipe 2 a by the negative pressure D 1 generated at the reduced diameter portion of the nozzle 2, and the bubble-containing water flow Wx is injected from the nozzle 2 into the liquid bubble storage container portion 3.
  • a self-priming amount adjustment valve V0 for adjusting the self-priming amount of the gas X is attached to the gas self-priming pipe 2a.
  • FIG. 2A is a schematic diagram of a modified example of the saturated water generating device of FIG. 1C
  • FIG. 2B is a modified example of the nozzle 2c constituting the modified example of the saturated water generating device of FIG. FIG.
  • the figure of the left side and the right side in the water tank of Fig.2 (a) has each shown the front view and side view of a saturated water production
  • the saturated water generating apparatus of FIG. 2A is characterized by including a swirling flow type nozzle 2c using a hollow container instead of the nozzle 2 shown in FIG.
  • the saturated water generating apparatus of FIG. 2 (b) is provided with a swirling flow type nozzle 2d using a hollow body provided with jet nozzles at both ends, instead of the nozzle 2c shown in FIG. 2 (a). It is characterized by. According to such a structure, since the bubble-containing water flow Wx is injected into the left and right liquid bubble storage containers 3, the amount of water W supplied from the pump 4 can be increased. Moreover, although the amount of generation of liquid bubbles is slightly small, the treated water 1W can be similarly produced not only in water but also in the air. In addition, when the self-priming amount of the gas X from the gas self-priming pipe 2a is small, the supply amount of the gas X can be increased by connecting an air pump to the gas self-priming pipe 2a.
  • Tap water is directly connected to the swirling flow saturated water generator 1 having jet outlets at both ends, and pure oxygen gas is self-primed by 7.6 liters per minute from the gas self-priming pipe 2a. As a result, 18.7 liters of tap water having a dissolved oxygen content of about 32 ppm could be obtained in one pass.
  • each part of the used saturated water generator 1 is such that the inner diameter of the hollow body is 45 mm, the diameter of the pipe supplying water from the tangential direction 2b is 13 mm, and the diameters of the jets at both ends of the hollow body Is 5 mm each.
  • the ejector nozzle 2 and the swirl nozzles 2c and 2d are used.
  • the present invention is not limited to these. That is, any nozzle that can contain a gas, such as an aspirator nozzle or static mixer nozzle, can be used in the same manner as these nozzles.
  • the saturated water generator since water is made into a liquid bubble using air, a saturated state corresponding to the partial pressure of the air component is obtained. Can make water easy to do. Moreover, since the supplied desired gas component can be saturated with water efficiently, it is excellent in economical efficiency, energy saving property, and versatility.
  • Fig.3 (a) is a schematic diagram of the saturated water production
  • the saturated water generator of FIG. 3A is generated in the liquid bubble storage container 3 by disposing the saturated water generator 1 in the tank T and bringing the gas X in the upper part of the tank T into a pressurized state. It is characterized by increasing the pressure of the gas X in the liquid bubble.
  • the treated water 1W recovered from the discharge port Ta to which the valve V3 is attached becomes saturated water corresponding to the pressurized state of the gas X in the upper part of the tank T.
  • water W is absorbed by operating the pump 4, and the water W pressurized by the pump 4 is supplied to the saturated water generator 1.
  • the gas X is supplied from the valve V1 into the tank T while adjusting the flow rate of the gas X using the negative pressure D3 generated on the side, and the bubble-containing water flow Wx is injected from the nozzle 2c into the liquid bubble storage container 3.
  • the gas in the liquid bubble destroyed at this time rises from the liquid bubble storage container 3 as the rising gas x1 toward the upper part of the tank T and accumulates as the gas X in the upper part of the tank T.
  • the inside of the tank T can be made into a desired pressurization state by adjusting the discharge amount of the treated water 1W from the valve V3 and the inflow amount of the gas X from the valve V1.
  • the gas X accumulated by the floating gas x1 in the upper part of the tank T is self-primed and supplied to the saturated water generator 1 by the gas self-priming pipe 2a, and the floating gas x1 is reused.
  • the water level sensor L By arranging S and sensing the water level in the tank T, the discharge amount of the treated water 1W can be adjusted electrically by the valve V3, and the appropriate amount of the gas X supplied into the tank T can be electrically adjusted by the valve V1. Can be controlled.
  • a large amount of gas can be easily saturated and dissolved in water or liquid. Therefore, for example, a device for producing cloudy water containing a large amount of fine bubbles, used for reducing the amount of detergent used in a bathroom or a kitchen, or a treatment device used for contact oxidation or gas removal in a chemical factory.
  • a device for producing cloudy water containing a large amount of fine bubbles used for reducing the amount of detergent used in a bathroom or a kitchen, or a treatment device used for contact oxidation or gas removal in a chemical factory.
  • it can be provided as a device that floats and removes residual food, feces, and the like in an aquaculture farm, and supplies oxygen.
  • air is used as the gas X, but the present invention is not limited to this.
  • nitrogen, oxygen, hydrogen, ozone, carbon dioxide other than air may be used as the gas X.
  • functional water such as washing water in which hydrogen gas is saturated in water at a high concentration and inert water in which nitrogen gas is saturated in water at a high concentration can be produced.
  • ozone water By saturating ozone water to a high concentration in sewage, it can be used in sewage treatment processes such as decomposition, sterilization, bleaching, and deodorization of organic substances.
  • hot water having effects such as hot flash prevention and blood circulation promotion can be generated.
  • FIG.3 (b) is a schematic diagram of the saturated water production
  • the saturated water generator of FIG. 3B is generated in the liquid bubble storage container 3 by disposing the saturated water generator 1 in the tank T and reducing the gas X in the upper part of the tank T to a reduced pressure state. The pressure of the gas X in the liquid bubble is lowered.
  • L. P is a level pipe made of a transparent pipe so that the amount of treated water 1W deaerated in the tank T can be visually confirmed and the operation / stop of the apparatus can be manually operated.
  • FIGS. 4A and 4B are schematic views of modified examples of the saturated water generator according to the second embodiment and the third embodiment of the present invention, respectively.
  • the vacuum pump 6 disposed on the upper side of the tank T is operated, and the gas X in the tank T is exhausted to the outside, thereby reducing the pressure in the tank T.
  • water W is absorbed by the pump 4 and supplied to the saturated water generator 1 disposed in the tank T in a reduced pressure state.
  • the pressure-reduced gas X in the upper part of the tank T is self-sucked and supplied to the saturated water generator 1 via the gas self-priming pipe 2 a, and the bubble-containing water flow Wx generated by the pressure-reduced gas X is discharged from the nozzle 2. It is injected into the liquid bubble storage container 3.
  • the liquid bubbles thus generated are filled with the gas X in a reduced pressure state, and the gas components dissolved in the surface water WF at the moment when the water W becomes the surface water WF of the liquid bubbles are It is discharged toward the space filled with the gas X in the decompressed state in the direction opposite to the arrow shown in the enlarged view (af) of the liquid bubble 1 (b).
  • the water W supplied by the pump 4 becomes treated water 1W corresponding to the reduced pressure state of the gas X in the upper part of the tank T.
  • the pump 4 and the vacuum pump 6 are stopped, the valve V5 is opened and the outside is opened.
  • the valve V3 is opened to collect the treated water 1W.
  • the nozzle 2c may be directed upward, and the liquid bubble storage container 3 may be installed above the nozzle 2c.
  • the bubble-containing water flow Wx ejected from the nozzle 2 c can be easily collected by the liquid bubble storage container 3.
  • FIG. 5 is a schematic view of a saturated liquid generating apparatus according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the saturated liquid generator of FIG. 5 pressurizes the gas X in the upper part of the tank T and has a specific gravity smaller than that of water (as compared with the same temperature), as in the saturated water generator according to the second embodiment.
  • a water reservoir portion WO in which water W can be stored in the lower portion of the tank T, and a saturated water generator is disposed in the water reservoir portion WO.
  • a discharge port Tb for collecting the flammable liquid 1G is provided on the side surface of the tank T.
  • L. P is a transparent level pipe provided so that the level of the water reservoir WO in the tank T and the combustible liquid 1G saturated with the gas X can be visually confirmed.
  • the combustible liquid G sucked from the suction side of the pump 4 and applied with pressure is supplied to the saturated water generator 1 disposed in the water reservoir WO in the lower part of the tank T, and at the same time the pump
  • the gas X is self-primed from the valve V1 into the pump 4 using the negative pressure D3 generated on the suction side of the gas 4
  • the combustible liquid G containing the gas X is ejected from the nozzle 2 of the saturated water generator 1 To do.
  • the saturated water generator 1 is arranged in the water reservoir WO, liquid bubbles of the combustible liquid G are generated in the liquid bubble storage container 3 without generating static electricity in the tank T.
  • the discharge port to which the valve VG is attached The combustible liquid 1G saturated with the gas X can be recovered from Tb.
  • the levitation gas x1 released from the liquid bubble storage container 3 rises from the water reservoir WO, and further floats in the flammable liquid 1G saturated with the gas X, and rises above the tank T. Then, after accumulating as gas X, it is self-primed by the saturated water generator 1 through the gas self-priming pipe 2a and reused for the generation of liquid bubbles.
  • the structure is such that the amount of the gas X supplied to the tank T can be adjusted by the bubble V2 by connecting the air pump 5. Is desirable.
  • a pressure gauge M and a water level (liquid level) sensor L By electrically detecting the liquid level of the combustible liquid 1G saturated with the gas X and the pressure in the tank T by attaching S, the supply amount of the gas X from the valve V1 is adjusted, and the gas X is saturated with the gas X. It is possible to electrically control the adjustment of the recovery amount from the valve VG of the recovery hole of the combustible liquid 1G and the adjustment of the supply amount of the gas X from the bubble V2 connected to the air pump 5.
  • the combustion efficiency is increased by saturating a large amount of oxygen gas having an increased combustion efficiency to the combustible liquid G such as petroleum having a specific gravity smaller than that of water. 1G can be made. Moreover, it is possible to operate with pressure liquid due to a water head difference without using pump power. In this case, generation of static electricity is further suppressed, and safety can be further enhanced.
  • the present invention can be used for the following applications.
  • An oxygen supply device used when cultivating seafood (2) An apparatus for producing dissolved gas such as cleaning water in which hydrogen gas is dissolved or inert water in which nitrogen gas is dissolved.
  • a combustible liquid production apparatus in which a large amount of air, oxygen gas, or the like is dissolved in a combustible liquid such as petroleum having a specific gravity smaller than that of water to improve combustion efficiency.

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Abstract

 液体にかかる重力と気体にかかる重力の差を利用し、さらに液体が持っている表面張力の特性を生かして液泡を生成し、液体にガス成分を効率よく飽和させることができる飽和水生成器及び飽和水又は飽和液体を生成する装置を提供する。  飽和水生成器(1)は、気体自吸パイプ(2a)が接続され,この気体自吸パイプ(2a)によって吸気される気体(X)と,後端部から加圧状態で供給される水(W)とを混合し,気泡含有水流(W)として先端部から噴出するノズル(2)と、このノズル(2)の先端部を囲繞して気泡含有水流(W)を一時的に貯留する液泡貯留容器(3)とを備えている。

Description

飽和水生成器及び飽和水又は飽和液体を生成する装置
 本発明は、所望する気体の飽和水を生成し、河川や湖沼や養殖場等において、水中の溶存酸素量を高めて水質を改善することや、汚水にオゾンガスを高濃度に飽和させて、有機物の分解、殺菌、消臭などの汚水処理や、風呂場や炊事場での洗剤の使用量を抑えることのできる微細気泡を多量に含んだ白濁水の製造や、また、炭酸ガス、酸素ガス、水素ガスを飽和溶解させて、工業用や医療用などにも使用することができる気体の飽和水及び飽和液体を生成する生成器及び装置に関する。
 従来、液体に気体を飽和溶解させる技術として、ガス気泡を液体中に放散させる技術が知られていたが、大きな気泡径のガスは浮力が大きく、液体(液相)中を急速上昇した後、表面で破裂して気相へ放散してしまうため、液体中のガスの飽和溶解度が低いという課題があった。
 また、最近では微細気泡を混在させて気体の飽和溶解濃度を高めたりする技術も開発されているが、気体の飽和装置又は気体の溶解装置の原理などを開示している文献は極めて少ない。そして、文献に開示されている装置は微細気泡発生装置も含め、いずれも液体と気体とを接触させることや圧力を加えて飽和溶解水を製造する技術である。
 例えば、特許文献1には、気液混合液に乱流を生じさせることで、気液混合液中への気体の溶解度を高める気体溶解装置が記載されている。
特開2007-237009号公報
 しかしながら、上記の特許文献1に記載の従来技術は、基本的には液体と気体とを混ぜ合わせて接触させること、及び圧力を加えて気体の溶解度を高める方法なので、エネルギーの効率は従来方法と殆ど変わらないという課題があった。
 本発明は上記の課題を解決するもので、液体にかかる重力と気体にかかる重力の差を利用し、さらに液体が持っている表面張力の特性を生かして液泡を生成し、省エネルギー化を図るとともに、気体を多く含有させた圧力水(液)をノズルから噴射する時に、その噴射した圧力水を一旦貯留できるように形成された容器内に向かって、連続的に噴射し続けることにより、その容器内に多量の泡沫状の気泡集団(液泡)を連続的に生成させることができる飽和水生成器及び飽和水又は飽和液体を生成する装置を提供することを目的とする。
 本発明の請求の範囲1項に記載の飽和水生成器は、気体自吸パイプが接続され,この気体自吸パイプによって吸気される気体と,後端部から加圧状態で供給される水とを混合し,気泡含有水流として先端部から噴出するノズルと、このノズルの先端部を囲繞して気泡含有水流を一時的に貯留する液泡貯留容器と、を備えて構成されている。
 この構成によって以下の作用を有する。
(1)気泡を多く含んだ水流を液泡貯留容器内に噴射することで、液泡貯留容器内の状態が水でもない気体でもない泡沫状の液泡になり、噴射された水は表面張力の特性により多量の液泡が連続的に生成され、また、同時に生成された液泡は噴射された水によって連続的に破壊される挙動が液泡貯留容器内で起こる。
(2)水を液泡に変化させることによって、液泡中の気体分圧に応じて、その気体が液泡の表面水に溶解した飽和水が生成される。
(3)水を液泡に変化させることによって、液泡の表面水に過飽和状態に溶解している不要な気体が液泡中の気体分圧に応じて放出される。
 本発明の請求の範囲2項に記載の飽和水生成装置は、請求の範囲1項に記載の飽和水生成器を内蔵し,気体自吸パイプで吸気される気体,及び飽和水生成器によって生成される処理水を貯留するタンクと、処理水の上部を充たす気体を減圧するバキュウムポンプとを備え、タンクの下部に処理水を回収するための排出口が設けられたことを特徴としている。
 このような構成の飽和水生成装置においては、水に溶解している不要な気体がタンク内上部の気体の減圧状態に応じて除去された脱気水が生成される。
 本発明の請求の範囲3項に記載の飽和液体生成装置は、気体自吸パイプが接続され,この気体自吸パイプによって吸気される気体と,後端部から加圧状態で供給される比重が水よりも小さい可燃性液体とを混合し,気体によって飽和された可燃性液体として先端部から噴出するノズルと、このノズルの先端部を囲繞して可燃性液体を一時的に貯留する液泡貯留容器とからなる飽和水生成器と、この飽和水生成器を内蔵し,気体自吸パイプで吸気される気体,飽和水生成器によって生成される可燃性液体,及び水を貯留するタンクと、このタンクの上部を充たす気体を加圧するエアポンプとを備え、飽和水生成器は水が貯留された水溜め部中に配置され、タンクの側面に可燃性液体を回収するための排出口が設けられたことを特徴とする。
 このような構成の飽和液体生成装置においては、可燃性液体が水中で処理されるため、静電気の発生が抑えられる。また、可燃性液体中にタンク内の加圧状態に応じた量の気体が飽和する。
 本発明の請求の範囲1項に記載の飽和水生成器によれば、以下のような効果を有する。
(a)例えば、空気を用いて水を液泡の状態にするだけで、空気成分の分圧に応じて飽和するので、水生生物にとって生息しやすい水を作ることができる。
(b)供給した気体成分を効率良く水に飽和させることができるので、経済性や省エネルギー性及び汎用性に優れている。
本発明の請求の範囲2項に記載の飽和水生成装置によれば、水や液体に多量の気体を簡単に飽和溶解させることができる。従って、例えば、風呂場や炊事場での洗剤の使用量を抑えることのできる微細気泡を多量に含んだ白濁水の製造装置や、化学工場において接触酸化やガス除去等に用いられる処理装置や、また、魚介類の養殖場において残餌・糞などを浮上分離させて除去する装置及び酸素供給装置として提供することができる。加えて、減圧下の中で液泡を生成することにより、水生生物にとって不要なガスが溶存している水から効率良く不要ガスを放出させて脱気水を作ることができる。
 本発明の請求の範囲3項に記載の飽和液体生成装置によれば、石油等の可燃性液体に燃焼効率の上がる酸素ガスを多量に飽和させることにより、燃焼効率に優れた可燃性液体を作ることができる。また、ポンプ動力を使用せず、水頭差による圧力液でも稼動させることができるので、さらに静電気の発生を抑制することができ、安全性を高めることができる。
(a)及び(b)は本発明の第1の実施の形態に係る飽和水生成器の模式図であり、(c)は飽和水生成装置の模式図である。 (a)は図1(c)の飽和水生成装置の変形例の模式図であり、(b)は図2(a)の飽和水生成装置の変形例を構成するノズルの変形例の模式図である。 (a)及び(b)はそれぞれ本発明の第2の実施の形態及び第3の実施の形態に係る飽和水生成装置の模式図である。 (a)及び(b)はそれぞれ本発明の第2の実施の形態及び第3の実施の形態に係る飽和水生成装置の変形例の模式図である。 本発明の第4の実施の形態に係る飽和液体生成装置の模式図である。
符号の説明
1…飽和水生成器
2…ノズル
2a…気体自吸パイプ
2b…中空器体の接線方向
2c…ノズル
2d…ノズル
3…液泡貯留容器
4…ポンプ
5…エアポンプ
6…バキュウムポンプ
D1…負圧
D2…負圧軸
D3…負圧
G…可燃性液体
1G…可燃性液体
L.P…レベルパイプ
L.S…水位センサー
M…圧力計
T…タンク
Ta…排出口
Tb…排出口
V0…自吸量調整バルブ
V1…バルブ
V2…バルブ
V3…バルブ
V4…バルブ
V5…バルブ
VG…バルブ
W…水
WO…水溜め部
Wa…旋回流
WF…表面水
Wx…気泡含有水流
1W…処理水
X…気体
x1…浮上気体
(第1の実施の形態)
 以下、本発明の第1の実施の形態に係る飽和水生成器と飽和水生成装置について図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1(a)及び(b)は本発明の第1の実施の形態に係る飽和水生成器の模式図であり、(c)は飽和水生成装置の模式図である。なお、図1(b)の右上に示した(a.f)は、液泡貯留容器内で生成された液泡の拡大図であり、図1(c)は図1(a)に示す飽和水生成器を水槽内に配置し、ポンプに接続させた飽和水生成装置の模式図である。また、1は飽和水生成器、2は圧力水に気体を混合させ気泡を多く含んだ水流(以下、気泡含有水流Wxという。)を作ることのできるノズル、3はノズル2から噴射された気泡含有水流Wxを一時的に貯留できるようにノズル2の周辺を容器で囲った液泡貯留容器である。なお、液泡貯留容器3は図示しない固定具によってノズル2に対して固定されている。
 図1(b)に示すように、飽和水生成器1に圧力が加えられた水Wを供給した場合、エジェクタ方式のノズル2の縮径部分に発生する負圧D1により気体自吸パイプ2aから気体Xが自吸され、気泡含有水流Wxがノズル2から液泡貯留容器3内に噴射され、液泡貯留容器3内に液泡が生成される。そして、噴射された気泡含有水流Wx中の水Wは液泡の表面水WFに一瞬変化するものの、連続的に噴射される気泡含有水流Wxによって直ちに破壊されることになる。すなわち、液泡貯留容器3内に気泡含有水流Wxを連続的に噴射することで、液泡は連続的に生成されるが、同時に破壊されるのである。その結果、連続的に供給された気泡含有水流Wxは、処理水1Wと浮上気体x1とに分離し、液泡貯留容器3の外にそれぞれ連続的に排出されることになる。このように、水を液泡に変化させることによって、液泡中の気体Xの分圧に応じて、矢印で示すようにその気体Xが液泡の表面水WFに溶解した処理水1Wが生成される。
 図1(c)に示す飽和水生成装置においては、ポンプ4を稼動させることで吸い上げられた水槽内の水Wが加圧された後、パイプやホース等を介して水中に配置された飽和水生成器1に供給される。そして、ノズル2の縮径部分に発生する負圧D1により、気体自吸パイプ2aから水面上部の気体Xが供給され、ノズル2から気泡含有水流Wxが液泡貯留容器部3内に噴射される。なお、気体自吸パイプ2aには気体Xの自吸量を調整するための自吸量調整バルブV0が取り付けられている。
 図2(a)は図1(c)の飽和水生成装置の変形例の模式図であり、(b)は図2(a)の飽和水生成装置の変形例を構成するノズル2cの変形例の模式図である。なお、図2(a)の水槽中の左側と右側の図はそれぞれ飽和水生成装置の正面図及び側面図を示している。
 図2(a)の飽和水生成装置は、図1に示したノズル2に代えて、中空器体を用いた旋回流方式のノズル2cを備えたことを特徴とする。このような構造によれば、ポンプ4で圧力を加えられた水Wが中空器体の接線方向2bから供給されることによって、中空器体内に旋回流Waが発生し負圧軸D2が形成される。その結果、気体自吸パイプ2aから水面上部の気体Xが自吸され、ノズル2cの先端から気泡含有水流Wxが液泡貯留容器部3内に噴射される。なお、この時の液泡貯留容器3内で液泡が生成される様子は、前述の図1(b)の飽和水生成器の場合とほぼ同じである。
 図2(b)の飽和水生成装置は、図2(a)に示したノズル2cに代えて、両端に噴出口が設けられた中空器体を用いた旋回流方式のノズル2dを備えたことを特徴とする。このような構造によれば、気泡含有水流Wxが左右の液泡貯留容器3内に噴射されることから、ポンプ4から供給される水Wの量を多くできる。また、液泡の生成量は若干少ないものの、水中だけではなく空中においても同様に処理水1Wを作ることができる。なお、気体自吸パイプ2aからの気体Xの自吸量が少ない場合には、気体自吸パイプ2aにエアポンプを接続することで、気体Xの供給量を増やすこともできる。
 両端に噴出口がある旋回流方式の上記飽和水生成器1に水道水を直結し、純酸素ガスを気体自吸パイプ2aから毎分7・6リットル自吸させ、水道水の溶存酸素量DOを測定した結果、ワンパスで溶存酸素量DO約32ppmの水道水18.7リットルを得ることができた。
 また、ポンプ4を用いてpH12のアルカリ性液体を飽和水生成器1に供給し、気体自吸パイプ2aから炭酸ガスを自吸及び供給してpHの変動を測定した結果、気体自吸パイプ2aから毎分7・0リットルの炭酸ガスを自吸するだけの場合にはpHが9.8であったが、少し圧力を加えて毎分9.7リットルの炭酸ガスを供給した場合にはpHが7.5であった。また、毎分14.0リットルの炭酸ガスを供給するとpHは6.2となり、酸性を示した。そして、処理液量は約16.3リットルであった。なお、使用した飽和水生成器1の各部のサイズは、中空器体の内径が45mmで、接線方向2bから水を供給する管の径が13mmで、中空器体の両端にある噴出口の口径がそれぞれ5mmである。
 なお、本実施例ではエジェクタ方式のノズル2と旋回流方式のノズル2c、2dを用いたが、これらに限定されるものではない。すなわち、アスピレータノズル、スタテックミキサーノズルなどのように、気体を含有することができるノズルであれば、これらのノズルと同様に使用することができる。
 以上説明したように、本実施の形態に係る飽和水生成器によれば、空気を用いて水を液泡にするだけで、空気成分の分圧に応じた飽和状態となるため、水生生物にとって生息しやすい水を作ることができる。また、供給した所望の気体成分を効率良く水に飽和させることができるので、経済性や省エネルギー性及び汎用性に優れている。
(第2の実施の形態)
 以下、本発明の第2の実施の形態に係る飽和水生成装置について図面を参照しながら詳細に説明する。
 図3(a)は本発明の第2の実施の形態に係る飽和水生成装置の模式図である。 図3(a)の飽和水生成装置は、飽和水生成器1をタンクT内に配置し、タンクT内上部の気体Xを加圧状態にすることで、液泡貯留容器3内に生成される液泡内の気体Xの圧力を高めることを特徴とする。なお、この場合、バルブV3が取り付けられた排出口Taより回収される処理水1Wは、タンクT内上部の気体Xの加圧状態に応じた飽和水となる。
 図3(a)に示すように、まず、ポンプ4を稼動させることで水Wを吸水し、飽和水生成器1にポンプ4で加圧された水Wを供給するとともに、同時にポンプ4の吸水側に発生する負圧D3を利用してバルブV1からタンクT内に気体Xの流量を調整しながら供給させて、ノズル2cから気泡含有水流Wxを液泡貯留容器3に噴射させる。これにより、液泡が生成されるが、噴射された気泡含有水流Wxによって同時に破壊される。そして、この時破壊された液泡の中の気体は、液泡貯留容器3から浮上気体x1としてタンクTの上部に向かって浮上し、タンクT内上部に気体Xとして溜まることになる。
 なお、バルブV3からの処理水1Wの排出量と、バルブV1からの気体Xの流入量とを調整することによれば、タンクT内を所望の加圧状態にすることができる。また、この時タンクT内上部に浮上気体x1によって溜まった気体Xは、気体自吸パイプ2aにより飽和水生成器1に自吸供給され、浮上気体x1は再利用される。さらに、タンクT内に水位センサーL.Sを配置し、タンクT内の水位を感知することにより、電気的に処理水1Wの排出量をバルブV3で調整することや、タンクT内へ供給される気体Xの適量をバルブV1で電気的に制御することができる。そして、タンクT内の加圧状態や、例えば、炭酸ガス等の溶解率の高い気体類は、水への飽和溶解率が異なるため、バルブV1からの気体供給量では不足する場合には、図3(a)に示すように、エアポンプ5を接続してタンクT内へ供給する気体Xの量をバブルV2で調整可能な構造とすることが望ましい。なお、連続的に長時間稼動させると、元々供給された水に溶存していたガス(窒素、二酸化炭素、硫化水素等)が放出しタンクTの上部に溜まることがあるが、この場合にはバルブV4を開けて、溜まった不要なガス(気体X)をタンクTの外に放出させることにより、所望する処理水1Wを得ることができる。
 以上説明したように、本実施の形態に係る飽和水生成装置によれば、水や液体に多量の気体を簡単に飽和溶解させることが可能である。従って、例えば、風呂場や炊事場において洗剤の使用量を抑えるために使用される,微細気泡を多量に含んだ白濁水の製造装置や、化学工場において接触酸化やガス除去等に用いられる処理装置や、魚介類の養殖場において残餌・糞などを浮上分離させて除去したり、酸素を供給したりする装置として提供することができる。
 本実施の形態に係る飽和水生成装置では、気体Xとして空気を使用しているが、これに限定されるものではない。例えば、気体Xとして空気以外の窒素、酸素、水素、オゾン、炭酸ガスなどを使用しても良い。これにより、例えば、水素ガスを水に高濃度に飽和させた洗浄水や、窒素ガスを水に高濃度に飽和させた不活性水などの機能水を製造することができる。また、汚水にオゾンガスを高濃度に飽和させることによれば、有機物の分解、殺菌、漂白、消臭などの汚水処理工程に使用することが可能である。さらに、純酸素ガスや二酸化炭素を温泉場などのお湯に飽和させた場合には、のぼせ防止や血行促進などの効果を有するお湯を生成することができる。
(第3の実施の形態)
 以下、本発明の第3の実施の形態に係る飽和水生成装置について図面を参照しながら詳細に説明する。
 図3(b)は本発明の第3の実施の形態に係る飽和水生成装置の模式図である。図3(b)の飽和水生成装置は、飽和水生成器1をタンクT内に配置し、タンクT内上部にある気体Xを減圧状態にすることで、液泡貯留容器3内に生成される液泡内の気体Xの圧力を低くすることを特徴とする。なお、L.PはタンクT内で脱気処理された処理水1Wの水量を目視で確認し、装置の稼動・停止を手動で操作できるように透明管で作られたレベルパイプである。また、図4(a)及び(b)はそれぞれ本発明の第2の実施の形態及び第3の実施の形態に係る飽和水生成装置の変形例の模式図である。
 図3(b)に示すように、まず、タンクT上部側に配置されたバキュウムポンプ6を稼動させて、タンクT内の気体Xを外に排出することによりタンクT内を減圧状態にする。次に、水Wをポンプ4で吸水し減圧状態のタンクT内に配置された飽和水生成器1に供給する。これにより、タンクT上部の減圧されている気体Xは気体自吸パイプ2aを介して飽和水生成器1に自吸供給され、減圧された気体Xで生成された気泡含有水流Wxがノズル2から液泡貯留容器3内に噴射される。
 このようにして生成された液泡の中は減圧状態の気体Xによって充たされており、水Wが液泡の表面水WFになった瞬間に、表面水WFに溶解していた気体成分は、図1(b)の液泡の拡大図(a.f)に記載した矢印の反対方向の減圧状態の気体Xで充たされた空間に向かって放出される。その結果、ポンプ4により供給された水Wは、タンクT内上部の気体Xの減圧状態に応じた処理水1Wとなる。
 タンクT内の処理水1Wを回収する場合、タンクT内を減圧にしたままの状態では処理水1Wの回収が困難なため、ポンプ4とバキュウムポンプ6を停止し、バルブV5を開けて外の気体Xを入れることにより、タンクT内を大気圧にした後、バルブV3を開けて処理水1Wを回収する。なお、バキュウムポンプ6を稼動させたままの状態で、バルブV3から処理水1Wを回収するためには、バキュウムポンプ6よりも減圧能力の大きなポンプを用いることが必要である。
 以上説明したように、本実施の形態に係る飽和水生成装置によれば、減圧下の中で液泡を生成することにより、水生生物にとって不要なガスが溶存している水から効率良く不要ガスを放出させて脱気水を作ることができる。
 なお、図3(a)及び(b)に示した第2の実施の形態及び第3の実施の形態に係る飽和水生成装置において、例えば、図4(a)及び(b)に示すように、ノズル2cを上方に向けるとともに、液泡貯留容器3をノズル2cの上方に設置する構造とすることもできる。この場合、図3(a)及び(b)に示す構造のものに比べて、ノズル2cから噴出される気泡含有水流Wxを液泡貯留容器3によって捕集し易くなるという作用を有する。
(実施の形態4)
 以下、本発明の第4の実施の形態に係る飽和液体生成装置について図5を参照しながら詳細に説明する。
 図5は本発明の第4の実施の形態に係る飽和液体生成装置の模式図である。図5の飽和液体生成装置は、第2の実施の形態に係る飽和水生成装置と同じように、タンクT内上部の気体Xを加圧して比重が水よりも小さい(同一温度で比較して水の密度よりも小さい密度を有する)石油等の可燃性液体Gの液泡を生成することによって、タンクT内の気体Xの加圧状態に応じて飽和した可燃性液体1Gを作るための装置であり、タンクT内下部に水Wを溜められる水溜め部WOを設け、この水溜め部WO中に飽和水生成器が配置されたことを特徴とする。なお、タンクTの側面には可燃性液体1Gを回収するための排出口Tbが設けられている。また、L.PはタンクT内の水溜め部WOの水位や気体Xによって飽和された可燃性液体1Gを目視で確認できるように設けられた透明なレベルパイプである。
 図5に示すように、ポンプ4の吸引側から吸引して圧力を加えた可燃性液体GをタンクT内下部の水溜め部WO中に配置された飽和水生成器1に供給すると同時に、ポンプ4の吸引側に発生する負圧D3を利用して、バルブV1からポンプ4内に気体Xを自吸させると、飽和水生成器1のノズル2から気体Xを含有した可燃性液体Gが噴出する。この時、飽和水生成器1が水溜め部WO中に配置されているため、タンクT内に静電気を発生させることなく、可燃性液体Gの液泡が液泡貯留容器3内で生成される。そして、液泡の表面液になった可燃性液体1Gは、液泡貯留容器3内から水Wとの比重差により、水溜め部WOの上部側に浮上分離するため、バルブVGが取り付けられた排出口Tbより気体Xによって飽和された可燃性液体1Gが回収できる。また、同時に液泡貯留容器3内から放出された浮上気体x1は、水溜め部WO中から浮上し、さらに気体Xによって飽和された可燃性液体1Gの液中を浮上し、タンクTの上部に浮上して気体Xとして溜まった後、気体自吸パイプ2aにより飽和水生成器1に自吸され、液泡の生成に再利用される。
 なお、バルブV1からの気体供給量では不足する場合には、図5に示すように、エアポンプ5を接続してタンクT内へ供給する気体Xの量をバブルV2で調整可能な構造とすることが望ましい。また、タンクT内の上部に圧力計Mや水位(液位)センサーL.Sを取り付けて気体Xによって飽和された可燃性液体1Gの液位やタンクT内の圧力を電気的に感知することにより、気体XのバルブV1からの供給量調節や、気体Xによって飽和された可燃性液体1Gの回収孔のバルブVGからの回収量調節や、エアポンプ5に接続されたバブルV2からの気体Xの供給量調節を電気的に制御することができる。
 以上説明したように、本実施の形態に係る飽和液体生成装置によれば、比重が水よりも小さい石油等の可燃性液体Gに燃焼効率の上がる酸素ガスを多量に飽和させることにより、燃焼効率に優れた可燃性液体1Gを作ることができる。また、ポンプ動力を使用せず、水頭差による圧力液でも稼動させることができる。この場合、静電気の発生がさらに抑制され、安全性をより一層高めることができる。
 本願発明は以下のような用途に利用可能である。
(1)魚介類などを養殖する際に使われる酸素供給装置。
(2)水素ガスを溶解させた洗浄水や窒素ガスを溶解させた不活性水などのガス溶解水の製造装置。
(3)バスタブのお湯に多量の空気や酸素や炭酸ガスなどを溶解させて、バスタブ内を白濁湯にする浴用水の製造装置。
(4)比重が水よりも小さい石油等の可燃性液体に空気や酸素ガスなどを多量に溶解させて、燃焼効率を向上させた可燃性液体の製造装置。

Claims (3)

  1.  気体自吸パイプ(2a)が接続され,この気体自吸パイプ(2a)によって吸気される気体(X)と,後端部から加圧状態で供給される水(W)とを混合し,気泡含有水流(W)として先端部から噴出するノズル(2)と、このノズル(2)の前記先端部を囲繞して前記気泡含有水流(W)を一時的に貯留する液泡貯留容器(3)とを備えたことを特徴とする飽和水生成器(1)。
  2.  請求の範囲1項に記載の飽和水生成器(1)を内蔵し,前記気体自吸パイプ(2a)で吸気される気体(X),及び前記飽和水生成器(1)によって生成される処理水(1W)を貯留するタンク(T)と、前記処理水(1W)の上部を充たす気体(X)を減圧するバキュウムポンプ(6)とを備え、前記タンク(T)の下部に前記処理水(1W)を回収するための排出口(Ta)が設けられたことを特徴とする飽和水生成装置。
  3.  気体自吸パイプ(2a)が接続され,この気体自吸パイプ(2a)によって吸気される気体(X)と,後端部から加圧状態で供給される比重が水よりも小さい可燃性液体(G)とを混合し,前記気体(X)によって飽和された可燃性液体(1G)として先端部から噴出するノズル(2)と、このノズル(2)の前記先端部を囲繞して前記可燃性液体(1G)を一時的に貯留する液泡貯留容器(3)とからなる飽和水生成器(1)と、この飽和水生成器(1)を内蔵し,前記気体自吸パイプ(2a)で吸気される気体(X),前記飽和水生成器(1)によって生成される可燃性液体(1G),及び水(W)を貯留するタンク(T)と、このタンク(T)の上部を充たす気体(X)を加圧するエアポンプ(5)とを備え、前記飽和水生成器(1)は前記水(W)が貯留された水溜め部(WO)中に配置され、前記タンク(T)の側面に前記可燃性液体(1G)を回収するための排出口(Tb)が設けられたことを特徴とする飽和液体生成装置。
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