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Fターム[4D061EC19]の内容

電気、磁気による水処理 (36,536) | 磁気処理方式 (752) | 複数の磁石を使用 (171)

Fターム[4D061EC19]に分類される特許

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【課題】 高溶解度・高濃度オゾン水を効率よく簡単に生成することのできるオゾン水生成装置を提供する。
【解決手段】
被処理水を通過させるための配管(273)と、当該配管の途中に設けた気液混合構造(205)と、当該気液混合構造にオゾンを供給するためのオゾン供給構造(203)と、を含めて構成したオゾン水生成装置(201)において、当該気液混合構造には、内部に磁力を作用させるための磁石(243)を設けてある。被処理水とオゾンの双方に磁力を作用させることによって、高溶解度・高濃度オゾン水を効率よく簡単に生成することができる。 (もっと読む)


【課題】 単位時間当たりの水素ガスの発生量を増加させる筒体を用意することにより、飲料水の新しい改質方法及び改質材を提供する。
【解決手段】 本発明は、PP焼結樹脂材にて構成した100〜200μ位の微細多孔質筒体1の内部に、金属マグネシウムを主成分とする天然鉱物粒子を直接収容して密閉し、このように成る前記筒体を密閉した生水容器に収置して水素ガスを短時間に多量に発生せしめ、この水素ガスを前記筒体の全面から微細気泡として生水中に溶解せしめる飲料水改質方法である。また、PP焼結樹脂材にて構成した100〜200μ位の微細多孔質筒体1の内部に、金属マグネシウムを主成分とする天然鉱物粒子を直接収容して密閉し、このように成る前記筒体を密閉した生水容器aに収置して水素ガスを短時間に多量に発生せしめ、この水素ガスを前記筒体の全面から微細気泡として生水b中に溶解せしめるように成る飲料水改質材である。 (もっと読む)


【課題】液体全体に対して万遍無く磁気処理を施すことで、除錆や防蝕、各種スケールの除去・付着防止を図る磁気処理装置を提供する。
【解決手段】各種の液体の流動経路中に配設され、当該液体に対して磁気処理を施す磁気処理装置であって、永久磁石が組み込まれた複数本の磁気発生ユニット2と、これら磁気発生ユニットを囲むように配置された磁性体覆い部材4と、磁気発生ユニットと磁性体覆い部材との間に介挿された少なくとも1本の磁性体シャフト6とを備えており、磁気発生ユニットと磁性体覆い部材及び磁性体シャフトとの間の磁気相互作用により、磁性体覆い部材で囲まれた領域全体に亘って均一の磁力を生じさせて、当該領域に沿って流動する液体全体に対して磁気処理を施す。 (もっと読む)


【課題】支持構造体と、互いに略並行した個々の回転軸を回転させるために、支持構造体に取り付けられた複数の回転集合体とを有する磁気共振装置を提供する。
【解決手段】支持構造体に対して回転する個々の軸の周囲に、回転集合体の各々を回転させるために、駆動手段は回転集合体と連結される。回転集合体の各々は、個々の軸に沿って配置された複数の磁石を収容する。複数の磁石は、複数の第1および第2の配置にグループ化され、第1の配置が、第2の配置の対の間に配置される。第1および第2の配置のうちの少なくとも1つが、宗教的形状に基づいたパターンまたは形状を含む。 (もっと読む)


【課題】従来のセラミックスに比べて効果が高いセラミックスを提供する。
【解決手段】ヒドロキシアパタイト若しくはフッ素アパタイトと、ピロリン酸カルシウムと、クリストバライトと、アルミナとを、加水して混練した後、オルトリン酸を加え反応熱が生じている間に、塩化カリウムと、Naテトラシリシックマイカと、L-アスコルビン酸を混練し、さらに、磁性材としてマグネタイトと、酸化マンガンと、ルテニウム若しくはロジウムと、炭酸ナトリウムを入れて混練し、反応発泡終了後に酸化マグネシウムを入れ混練し、反応熱が常温となった後に、固形化した混練物を粉砕し、再度加水して混練し、酸化亜鉛と金属チタン若しくは酸化チタンと、結合材としてセルロースを入れ混練し、粘性を出して養生し、次に成形し、成形後乾燥し、焼成し、さらに磁結後磁気処理を行うことにより製造する。 (もっと読む)


【課題】 従来の微細気泡発生装置は、気体と液体との混合、回転流への変換、渦流の強化、広大な面積への微細気泡水の供給等に問題があった。
【解決手段】 外部円筒の内部に同軸の円筒を内蔵することにより、高速の水流がスムースに回転流に変換されるため外部ポンプの水圧を効率よく伝達することができ、また内部円筒に設けた円柱突起物により空気と液体とを積極的に混合し、更に内部円筒のスロットにより効率よく微細気泡をつくる事ができるものである。且つ微細気泡出口を大きく採ることができ、全周方向に出力されるため、広範囲に微細気泡を含んだ水流を供給することができる。また外部円筒部の外周部分に磁石を複数個取り付けることにより、水がイオン化され、水の浸透力、溶解力、浄化能力を高め、より活性化された微細気泡を供給するものである。 (もっと読む)


【課題】永久磁石を用いた流体改善装置等をパイプに取り付ける際、確実かつ簡易に固定することができるとともに、径の異なるパイプにも対応でき経済性の高いパイプの被覆構造を提供する。
【解決手段】収納部にヨーク部材60及び永久磁石50を収納した一のケース部材11と隣接する他の一のケース部材11の係合部14に連結部材30を取り付け、少なくとも3個以上のケース部材11を幅方向に連結した帯状の装着体10を、遠赤外線シート40を巻き付けたパイプ2の外周に、前記永久磁石50の表出面がパイプ2の外周面側となるように巻き付け、装着体10の一の端部ケース部材11Bの係合部14Bと他の一の端部ケース部材11Cの係合部14Cとを連結部材30により連結し、パイプ2の外周を被覆する。 (もっと読む)


【課題】製造コストが安価であり、しかも、磁気処理効果が高い流体磁気処理装置を提供する。
【解決手段】前面が正方形状の直方体状をなす磁石5をロ字形状に配列することにより、ハルバッハ型磁気回路を構成する磁石ユニットMが、複数個、前後方向に並設され、最前の磁石ユニットM1から数えてN番目の磁石ユニットMは、最前の前記磁石ユニットM1を、時計回りに90°×(N−1)だけ回転させたものと同じとされ、流路配置部3に流路が設けられている流体磁気処理装置1。 (もっと読む)


【課題】簡単な構造で超微細イオン化気泡を浄化処理されるべき原水内で連続的に且つ大量に発生させ、大量の処理水を浄化することができる超微細イオン化気泡発生方法及び発生装置及び該発生装置を用いた原水処理装置を提供する。
【解決手段】高圧水を処理されるべき原水の流れの中に噴射して超微細イオン化気泡発生方法であって、前記処理されるべき原水の流れに対して所定の角度を有し、且つ前記処理されるべき原水の流れの外周に沿って複数配置される第1の高圧水噴射孔、及び該第1の高圧水噴射孔の下流に配置され、前記処理されるべき原水の流れに対して所定の角度を有し、且つ前記処理されるべき原水の流れの外周に沿って複数配置される第2の高圧水噴射孔を少なくとも備え、前記第1の複数の高圧水噴射孔及び前記第2の複数の噴射孔から高圧水を前記処理されるべき原水中に直接噴射して、超微細イオン化気泡を前記処理されるべき原水中に発生させる。 (もっと読む)


【課題】藻類の増殖により濁度が増長している原水に対しても、凝集剤を多量に用いることなく優れた浄水処理を施すことができるようにする。
【解決手段】原水池10において前処理工程を実施し、原水に磁化処理装置1により磁気を作用させることによりフロックが形成され易い電位状態を生成する。次のフロック形成工程において、前処理工程を経た水に凝集剤を投与してフロックを形成しかつフロックが沈殿し易い状態を生成した後、フロック沈殿工程において、フロックを分離して沈殿させる。 (もっと読む)


【課題】 安価な永久磁石で強力な磁力を与え、安価で水処理効果が高く持続性のある水の磁気処理装置を提供する。
【解決手段】 磁気処理装置へ供給する水の流入口の面積の数分の一から数十分の一の小面積の複数の分流流入口を有する流入口分流部2を設け、分流流入口に接続した複数の細管5を対向異極同士の磁石4で挟み、流入した水が抵抗なく異極磁石間による強磁力で且つ多量の磁力線を横切ることにより磁気処理が効果的に行われる水の磁気処理装置。 (もっと読む)


液体を浄化又は濾過するシステムには、中心穴部(38)を有する導管を備えており、該中心穴部では液体が振動磁界を通過するが、該振動磁界で該中心穴部(38)を包囲し、通過する液体を磁化する。該振動磁界を、バネ(48)で互いに分離した複数の磁気要素(50)によって発生させる。 (もっと読む)


【課題】長期に亘って一定の塩素除去能力を発揮するとともに、使用時に安定してマイナスイオンを発生する放水用器具を提供する。
【解決手段】水を取り込む入水部2と、取り込んだ水を所定方向に通水する通水部4と、通水された水を外部へ流出させる出水部6とを備え、入水部から取り込まれ、通水部を通水し、出水部から流出されるまでのいずれかにおいて、水に浄水処理を施して水中の塩素を除去すると共に、水に磁気処理を施してマイナスイオンを発生させることが可能な放水用器具であって、当該入水部、通水部、出水部のうちの少なくとも1つには、浄水処理を施す浄水処理部10と磁気処理を施す磁気処理部20とが内蔵されており、浄水処理部は、銀イオンを水中に放出して水中の塩素を除去する機構を有していると共に、磁気処理部は、水に対して磁力を作用してマイナスイオンを発生させる機構を有している。 (もっと読む)


【課題】水中への酸素の取込み量を増し、かつ浮遊物を凝集させて沈殿させることにより、水の透明度を高めることができる浮上型曝気装置を提供する。
【解決手段】浮きを有する浮上型曝気装置であって、吸込口と吐出口との間の水流路35に磁化処理装置6が組み込まれている。磁化処理装置6は、複数の永久磁石板60と、互いに平行な状態で一体化される複数の板状ホルダー7とを含んでいる。板状ホルダー7毎に複数の永久磁石板60が保持される。各板状ホルダー7に保持される各永久磁石板60は隣の板状ホルダー7に保持される各永久磁石板60と異なる磁極が互いに対向するように位置および向きが設定されている。隣り合う板状ホルダー7,7間の間隙が水流路35の方向に沿い、かつ対向する磁極間に形成される磁界の向きが水流路35に対して直交するように磁化処理装置6が配置される。 (もっと読む)


【課題】炭酸ガスの効率の良い分解装置およびそれによる酸素の発生とその利用法の提供。
【解決手段】容器1の水中等に炭酸ガスを濃縮捕集し、この中に永久磁石、磁石等3を投入または設置し、前記濃縮捕集した炭酸水または炭酸ガス濃縮水2中の炭酸ガスを、磁石の力に依って効率良く分解する、効率的な炭酸ガス分解装置、ならびに分解により同時に発生した酸素の病人の呼吸の補助などの医療分野における利用および炭素の再利用を特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 従来の電気化学反応手段によるリン除去に係る電解質廃水処理装置においては、凝集剤の必要量と生成汚泥量が多く、共存物質、pH値または水温により反応速度には差異がある。そこで、特に水温の変動に対応した解決策が必要である。
【解決手段】 リン化合物含有の電解質廃水処理において、電気化学反応処理手段に、加熱手段、磁界発生手段及び凝集手段を単独又は併用して配設する。 (もっと読む)


【課題】 有効に液体を磁化する。
【解決手段】 ハウジング21に支持板28を固定し、支持板28にベアリング29を介して回転可能に軸23を支持し、磁極板24、磁石25、カバー26およびスペーサ27に設けられた孔内に軸23を貫通させ、有底円筒状のカバー26により2個の磁石25を覆い、磁極板24、磁石25、カバー26、スペーサ27の外側に磁性体からなる螺旋線材30を設け、螺旋線材30の外側にコイル支持板31を設け、コイル支持板31に銅線からなるコイル32を巻き付ける。 (もっと読む)


【課題】 クーリングタワーなどの殺菌、殺藻を簡単且つ確実に行うことができ、しかも設備を傷めることもない殺菌/殺藻装置を提供する。
【解決手段】 循環装置内の循環水の中に投入することにより、循環水の殺菌/殺藻を行うことができる循環装置の殺菌/殺藻装置であって、制御装置40の電源から夫々銀電極棒21と銅電極棒22を通電することにより銀イオンと銅イオンを水中に溶解して放出する金属イオン発生部2と、天然セラミックである緑色片岩31を収納した天然セラミック収納部3と、複数の6極フェライトマグネット32を収納したマグネット収納部4とを備えるようにした。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、水道水等の原水の水の分子を極めて小さくできることにより極めて小さい目のメッシュのフィルターを使用して原水を濾過できる水殺菌濾過処理装置及びその処理方法を提供する。
【解決手段】 水殺菌濾過処理装置10の原水タンク12は永久磁石棒22が内設されたオゾンミキサー20と連通されている。このオゾンミキサー20はオゾナイザー26と接続されている。前記オゾンミキサー20は第1直線状パイプ32、第1円弧状パイプ34、第1ループ状パイプ36、半円弧状パイプ38、第2直線状パイプ40、第2円弧状パイプ42、第2ループ状パイプ44からなるスパイラル反応管装置30に接続されている。このスパイラル反応管装置30は活性炭濾過装置50及び第1フィルター収容体56、第2フィルター収容体58、第3フィルター収容体59からなるフィルター濾過装置54に接続されている。 (もっと読む)


【課題】 従来、静止する液状物の周りで磁石を往復運動させるようにした磁気処理装置があるが、往復運動は、加速、停止、反転のパターンを繰り返すため、磁石を高速で移動させることが難しい。
【解決手段】 上面が開口する筒状の容器室4と、その容器室4の外側に隙間5を置いて配置され当該容器室4を間に挟んでN極とS極を対向させるようにした一対の磁石体3a,3bと、前記容器室4の周りで旋回可能なように前記磁石体3a,3bを支持する回転支持体6と、前記回転支持体6を回転させて磁石体3a,3bを旋回させるモーター7とを有し、容器10に入った液状物を容器10ごと前記容器室4に収容し、その状態で磁石体3a,3bを旋回させるようにした液状物の磁気処理装置1を提供する。 (もっと読む)


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