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Fターム[4D037BB03]の内容

物理的水処理 (13,930) | 主となる処理における操作、手段 (1,870) | エゼクター (96)

Fターム[4D037BB03]に分類される特許

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【課題】有機化合物の分子レベルの分解処理を簡易な構成で可能とし、小規模処理に適する有機化合物の分解処理システムを提供する。
【解決手段】有機化合物の分解処理システムは、有機化合物を液体中に溶解状に混入した有機物混入液Aを貯留する貯留部2と、この貯留部2の有機物混入液Aを強制的に吸入して再び貯留部2に吐出することにより循環させる強制循環手段3と、この強制循環手段3の吐出口に介設して循環液に超音波を作用させる超音波処理部4とから構成したものである。 (もっと読む)


【課題】より強力で大規模なキャビテーションを発生でき、長期間に渡って保守無しで安定した連続運転が可能で、有機物を連続的且つ効率的に超微細化して流体中に溶融させる。
【解決手段】超微細化装置1は、流体を保持している流体槽内に高速旋回噴流F3を噴射して流体中の有機物を衝撃力で超微細化して流体中に溶融させ、本体10の側部ケーシング11Aの端面11aに開口され、高速旋回噴流を噴射する出口11bと、中央ケーシング11Bの大径の円形内腔部12bから側部ケーシング11Aの小径の出口11bに向かって先細りした円錐台形状の側部内部腔部12aと、中央内腔部12bに接線方向から7kg/cmの圧力の流体を供給して内部腔部12内で高速旋回流を発生させるために中央ケーシング11Bの内周面に形成された供給口12cとを有している。側部ケーシング11Aの端面11aには、キャビテーションを強めるノズル13が取り付けられる。 (もっと読む)


【課題】処理コストの低減を図った水域浄化装置及び水性汚染生物回収船を提供する。
【解決手段】水域浄化装置10Aは、水性汚染生物を含む湖水11等を流入する流入通路12と、流入された湖水11等に対し、微細気泡13を供給する微細気泡発生装置14と、発生した微細気泡13が付着された水性汚染生物群15からなる濃縮水16を収集する堰17を有する浮上槽18と、堰17で収集された水性汚染生物群15を処理する水性汚染生物処理装置であるオリフィス31とを具備してなる。 (もっと読む)


【課題】どのような水質であっても確実かつ安価にIMOが定めるバラスト水基準を満たすバラスト水の処理装置および処理方法を提供する。
【解決手段】海水をろ過して水生生物を捕捉するろ過装置4と、海水中の細菌類を死滅させる殺菌剤をろ過された海水中に供給する殺菌剤供給装置5と、殺菌剤が供給されたろ過水の供給を受けて該ろ過水中にキャビテーションを発生させてろ過水中に前記殺菌剤を拡散させると共にろ過水中の水生生物に対して損傷を与えるか死滅させるベンチュリ管6と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】高分子凝集剤などの薬剤を使用することがなく、設備費とランニングコストとを大きく軽減することができる安価な汚水処理装置を提供する。また、高BODの汚水に対応することができ、分離排出された有機汚れの固形分を廃棄しても環境に対する悪影響が少ない汚水処理装置を提供する。
【解決手段】有機物で汚染された汚水2を貯留する汚水処理槽3と、この汚水処理槽3に貯留された汚水2の中に気泡2aを噴出させる気泡発生手段4と、汚水2の表面2eに浮上した気泡2aに随伴する有機汚れ2bを汚水2の表面2eから分離する気泡分離手段5とを備えた。 (もっと読む)


【課題】 海水/船舶バラスト水の消毒装置及び方法を提供することである。
【解決手段】 開示された本発明は、流体力学的キャビテーションに基づく、海水などの船舶バラスト水の消毒装置及び方法を提供する。この装置は、液体の流れの方向に直角に配置され且つ均一の又は不均一の間隔で間隔で位置づけられた、さまざまな厚さの金属、セラミック、又はプラスティック材料の板の形をとった、単一又は複数のキャビテーション・エレメントを収容する、円形、矩形、又は他の任意の断面形状のキャビテーション・チャンバを備えている。キャビテーション・エレメントは、鋭角な端部を有するか又は有しない、且つある通過断面開口比を有する、円形又は非円形のさまざまな断面の、単一又は複数のオリフィスを備えている。 (もっと読む)


船舶中のバラスト水などの、水中の水生生物を除去するために水を処理するための方法および装置。水は、圧力の突然の低減が生じるように、導管の断面積より大きな断面積を有するチャンバに、導管を通って圧力下で導入される。その結果、キャビテーションが生じ、溶解ガスが放出される。超音波振動が生じ、水に加えられ、存在する生物を弱めたり破壊したりするパウンディング効果を及ぼす。他の手段が、水中において、生物を攻撃する更なる機械的、電気的および化学的力を発生させるために使用され得る。 (もっと読む)


【課題】どのような水質であっても確実かつ安価にIMOが定めるバラスト水基準を満たすように大量のバラスト水を処理できるバラスト水処理装置、および有害化学物質、汚染物質、汚泥等を含む大量の水に対して水中の有機物を分解することにより無害化処理できる水処理装置を提供する。
【解決手段】海水をろ過して水生生物を捕捉するろ過装置2と、海水中の細菌類を死滅させる薬剤をろ過された海水中に供給する薬剤供給装置4と、薬剤が供給されたろ過水の供給を受けて該ろ過水中にキャビテーションを発生させるベンチュリ管装置6と、を備え、該ベンチュリ管装置は複数のベンチュリ管を並列に配設してなる。 (もっと読む)


【課題】有機酸の生成効率を向上する有機酸生成装置及び有機酸生成方法を提供すること。
【解決手段】酸発酵槽2を多段に構成して生汚泥を各槽2a,2bで順次酸発酵して有機酸を生成し、酸発酵槽2で生成した有機酸溶液と酸生成菌体含有汚泥とを有機酸分離装置3で分離し、酸発酵を行う酸生成菌体含有汚泥を、酸発酵槽2を構成する各槽2a,2bの何れかの槽に導入することで、当該酸生成菌体含有汚泥を導入する槽を含む下流側の各槽にあって、汚泥量/槽容積の関係から、槽を1槽として容積を同じ(多段槽の各槽の合計と同じ)とし生汚泥及び酸生成菌体含有汚泥を同量導入する1槽の酸発酵槽に比して、生汚泥及び酸生成菌体含有汚泥の高負荷状態を形成し、メタン発酵を抑制しつつ酸発酵を促進させて、有機酸を効率的に生成する。 (もっと読む)


【課題】藻類や植物プランクトン由来の膜のファウリングを防止するとともに、動力費を大幅に削減できることが可能な造水装置および造水方法を提供する。
【解決手段】原水が供給される原水供給ラインと、空気を加圧溶解させた水を前記原水供給ラインのいずれかの箇所に供給する供給手段と、前記原水と前記空気を加圧溶解させた水とが混合されてなる被処理水を膜ろ過処理する分離膜が浸漬設置された浸漬槽とを備えた造水装置であって、前記原水中のクロロフィルaの濃度を検出する検出手段を有するとともに、前記検出手段で検出されたクロロフィルaの濃度に応じて、前記供給手段から供給される水中への空気の溶解量を制御する制御手段を有する。 (もっと読む)


【課題】 微細気泡が圧壊することによる騒音の発生を防止すると共に一定の大きさ以下の微細気泡を生成することができる微細気泡発生方法を提供する。
【解決手段】 液体の流路1に上流側より順に、液体に気体を混合して気体混合液体を生成する気体混合部11と、該気体混合部11の下流側に前記気体混合液体に混合した気体からなる気泡の液体への溶解を促進して気体溶解液体を生成する気体溶解部13と、該気体溶解部13の下流側に前記気体溶解液体に溶解している気体を気化させると共に気体溶解液体に混合している気泡をせん断して微細気泡を生成するための前記流路1よりも断面積の小さな狭流路部4とを設け、流路1の下流側の端部に微細気泡を混合している液体を吐出する吐出口15を設けた。 (もっと読む)


【課題】超微細化により可溶化した浮遊有機物と汚泥を発酵菌で効率的に処理し、下水処理能力を大幅に高め、最終的に汚泥をゼロにできるようにする。
【解決手段】下水の処理設備1は、受入槽11からし尿などを含んだ下水の供給を受ける貯留槽13からの下水をポンプP2によって8m/秒以上の高速度で環状流路に供給して、高速水流の少なくとも剪断作用と回転体による衝撃によって下水クラスターと含有有機物をミクロンレベルに超微細化すると共にエジェクター部で空気を取り込んで撹拌槽14に戻す可溶化装置200と、撹拌槽から超微細化処理済み下水と発酵菌の供給を受けて曝気処理する曝気処理槽15と、受入槽と撹拌槽に発酵菌を供給する発酵菌供給装置5と、曝気処理槽から曝気処理下水が供給されて上澄水と沈殿汚泥とに分離する沈殿槽16と、沈殿槽から上澄水の供給を受けて処理済み水を放流する後処理部17と、沈殿槽から汚泥の供給を受けて生物処理する生物処理装置18とを有する。 (もっと読む)


【課題】簡単な構成で、バラスト水中の微生物などを高速水流の剪断作用や高速回転体による衝撃によって微粉砕して死滅させる。
【解決手段】船のバラスト水の処理装置1は、バラストタンク2に一方の港の海からバラスト水を供給するポンプPの上流側と下流側に各々供給弁V1U、V1Dを備えた供給管路や、他の港でタンク2からバラスト水をポンプPで海に排出するようにポンプ上流側と下流側に各々排出弁V2U、V2Dを備えた排出管路や、タンク2からバラスト水をポンプPで吸引後にタンク2に戻すように上流側排出弁と下流側供給弁を備えた循環管路で、ポンプPの下流側部分管路の隣接したバラスト水処理部100によって、その円筒壁で限定された環状流路内にポンプでバラスト水を8m/秒以上の高速度で供給し、円筒壁近傍での剪断作用や内部の150rpm以上の高速度の回転体による衝撃力によってバラスト水中の微生物や細菌を微粉砕して死滅させる。 (もっと読む)


【課題】泡沫分離法を用いて洗濯水の処理を行った後、処理後の洗濯水をさらに浄化する機構を備えた洗濯水処理装置が望まれていた。
【解決手段】泡を用いて水処理を行う泡沫分離装置2および処理水に空気を供給するエゼクタ44を用い、洗濯水の泡沫分離を行う洗濯水処理装置とする。泡沫分離装置2は、処理槽4と、処理槽4内の下方に設けられた気液混合槽5と、処理槽4内に設けられた排水管6と、処理槽4の上部に連通された泡沫槽とを備える。泡沫分離装置2で洗剤成分が泡として分離された後、洗濯水は貯水槽100に戻され、浄化装置としての電極70を用いて電気分解による浄化が行われる。 (もっと読む)


【課題】簡易水素コロイド処理装置による水素コロイドの大量生産を安価に提供する。
【解決手段】スパイラルエジェクター装置2と超微細気泡発生装置3により、ポンプを使用しないで、水道の水圧のみで瞬間処理によって水素コロイドの生産を可能にする。装置はスパイラルエジェクター装置2、超微細気泡発生装置3、流水センサー4、水素ガス供給装置8及びセンサーの信号で作動する防爆水素ガス開閉装置6からなる。
【効果】簡便で動力を使うことなく、従来の重装備の水素コロイド処理技術より、極めて効率良く処理する事を可能とし、大幅なコスト低減が図られる。 (もっと読む)


溶液中に浮遊する微小気泡が前記微小気泡中に含まれる気体の自然溶解により徐々に縮小し、やがて消滅する過程において、前記微小気泡が縮小している段階で刺激を与えることにより縮小する速度を加速させ、前記微小気泡を消滅させることを特徴とする微小気泡の圧壊方法によって、従来技術では想定できないような優れた効果を得ることを目的とする。
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【課題】設備コストを上昇させずにオゾンの注入を容易にし、比較的形状の大きな水生生物のみならず、細菌類も死滅させることができできるバラスト水の処理装置を提供すること。
【解決手段】水生生物等を含むバラスト水を吸込配管3を介して吸い込むと共に、該バラスト水を吐出配管4を介して船舶のバラストタンク2に圧送するバラストポンプ1と、該吐出配管4内に複数のスリット状の開口を有するスリット板5を設け、前記吐出配管4のバラストポンプ1に近い側から前記水生生物等を含むバラスト水を一部抜き出すと共に、再度前記吐出配管4のバラストポンプ1から遠い側で前記スリット板5の手前に戻すバイパス配管6を設け、該バイパス配管6を介して抜き出したバラスト水にオゾンを添加し混合してオゾンを溶解する溶解装置602を設け、且つ該溶解装置602から送られるオゾン溶解液を前記吐出配管4に戻す加圧ポンプ605を設けたことを特徴とする船舶バラスト水の処理装置。 (もっと読む)


【課題】 オゾンの強力な化学的酸化作用を有効に活用するとともに、汚泥とオゾンの接触・反応効率を向上してオゾンの無駄な消費を抑えた小型で安価な汚水処理装置を得る。
【解決手段】 本発明の汚水処理装置は、有機性の被処理汚泥を含む被処理水にオゾン発生装置から注入したオゾンを溶解するオゾン溶解手段12と、水中に溶解したオゾンと処理対象有機物を一定時間反応させるとともに未溶解オゾンガスをオゾン処理水と分離するオゾン反応槽2と、未溶解オゾンガスを分解して無害化する排オゾン分解装置7とを有し被処理汚泥1を改質するもので、オゾン溶解手段の前段に直列してキャビテーション発生器11を設け、オゾン溶解手段はオゾンを混合・溶解させるエジェクター12としたものである。 (もっと読む)


【課題】 廃水処理における加圧浮上分離装置において、より微細な気泡を発生させることにより、固形分回収率を向上させることにある。
【解決手段】 加圧浮上分離装置1は、槽内の気相部51が外気と遮断されたまたは本質的に遮断された気密状態になるように構成された浮上分離槽5を備えている。そうして、加圧浮上分離装置1は、浮上分離槽5内において大気圧よりも高い圧力状態の気相部51の下で気泡が発生するように構成されている。 (もっと読む)


【課題】長期保存可能な超微細気泡を生成する方法および装置と、それを下水処理水の殺菌、消毒設備に適用した水処理装置を提供する。
【解決手段】殺菌消毒水槽1、低圧容器2、微細気泡生成装置3を設ける。殺菌消毒水槽1には、下水処理水が注入され、処理された水が下水再生水排出管から排出される。微細気泡生成装置3によって微細気泡が生成され、低圧容器2に注入される。低圧容器2に注入された微細気泡は、昇圧ポンプ4によって加圧、圧縮され、急激な体積縮小により、長期保存可能な超微細気泡を形成する。この超微細気泡を殺菌消毒水槽1に注入し、超微細気泡15の崩壊にともなう圧力波と水酸遊離基による酸化反応により殺菌処理を行う。超微細気泡の一部が長期保持されて徐々に崩壊することにより消毒効果を高める。 (もっと読む)


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