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Fターム[4G035AA02]の内容

溶解、混合、フローミキサー (10,634) | 溶解 (1,074) | 気体の溶解(炭酸水の製造は除く) (734) | エジェクターの利用 (109)

Fターム[4G035AA02]に分類される特許

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【課題】簡単な構成でありながら、異常停止等して水の逆流が発生した場合でも、装置が壊れることなくその機能を適正に保持できるようにする。
【解決手段】水と空気とを取り込んで微細な気泡を含有する微細気泡含有水を生成して吐出する微細気泡発生装置(1)である。吸気口(38)を有する空気導入部(31)や空気導入部(31)で取り込まれる空気と水とを混合して空気混合水を形成する空気混合部(3)、加圧ポンプ(4)、加圧下で空気混合水を一時的に貯留してバブリングを行う加圧容器(10)、吐出ノズル(8)などを備える。加圧容器(10)と空気混合部(3)との間に空気混合水の逆流を防止する逆流防止装置(80)が設けられている。 (もっと読む)


【課題】気体溶解水を一定の濃度で安定して供給することができる気体溶解水供給装置を提供する。
【解決手段】水供給管1に接続され、供給された水を貯留する大気開放された貯水タンク2と、貯水タンク2内の水Waを吸引するポンプ3と、貯水タンク2とポンプ3の間に設けられ、ポンプ3の吸引圧により水に気体を混入させる気体導入部4と、ポンプ3の下流側に設けられて混入された気体を水に溶解させる溶解タンク5と、溶解タンク5の下流側に設けられて気体を溶解させた水Wbを吐出する吐出口6とを備えている。 (もっと読む)


【課題】少量の洗浄水を滴下した状態で排水できるようにすること。
【解決手段】洗浄水生成装置10は、原液を連続して定量移送する原液移送部20と、オゾンを含むオゾンガスを発生させるオゾンガス発生部30と、原液にオゾンガスを混合して気液混合水を生成する気液混合部40と、気液混合水を原液に溶解しない廃ガスと原液にオゾンを溶解させた洗浄水とに分離して貯留する気液分離部50とを備え、気液分離部50に貯留した洗浄水を廃ガスの圧力で排水するようになっている。 (もっと読む)


【課題】装置構成を小型化して取扱性を向上させた加水素水の製造装置を用いて、目的とする酸化還元電位の加水素水を容易に製造する方法を提供する。
【解決手段】エジェクタ効果により原料水に水素ガスを混合させた混合流体を生成し、該混合流体を多孔質要素に通過させることで水素ガスの微細気泡を含有する加水素水を連続して製造する加水素水製造部5を具備してなる加水素水の製造装置1を用いた加水素水の製造方法であって、加水素水製造部5に、水素ガス用の原料水を電気分解して水素ガスを発生させる一又は複数の水素ガス発生部2で発生された水素ガスと、機外の原料水供給源から供給される加水素水用の原料水とを供給し、水素ガスの流量と原料水の流量とを対比して、加水素水製造部5にて製造される加水素水が所定範囲の酸化還元電位となるように、予め所定流量に調整された原料水に対して水素ガスを所定流量に調整する。 (もっと読む)


【課題】吐出用ポンプのエアかみを防止できて吸水部から水を効率良く吸い上げることができる携帯型気泡発生装置を提供する。
【解決手段】水槽内の水に浸けられる吸水部10及び吐水部11を備える。吸水部10から水を吸い込むと共にこの水を吐水部11から吐出する吐出用ポンプ3を備える。吸水部10から吸い入んだ水に気体を溶解させる溶解タンク4を備える。前記気体を溶解させた水を減圧して気泡を発生させる減圧手段を備える。前記吐出用ポンプ3を吸水部10を構成する水中ポンプ3aで構成する。 (もっと読む)


【課題】短時間で高い脱気度の液体を生成可能な脱気装置及び脱気・注気装置を提供する。
【解決手段】液体を貯留するタンクと、このタンク内の液体を下流方向に圧送する圧送手段と、タンクに一端を連通連結するとともに他端を圧送手段の吸引部に連通連結する第1配管と、圧送手段の吐出部に一端を連通連結するとともに他端をタンクに連通連結する第2配管と、この第2配管の途中に設けてスーパーキャビテーションによる空洞を生成する空洞生成手段と、タンク内を減圧する減圧手段とを有する脱気装置及び脱気・注気装置とする。 (もっと読む)


【課題】消費するエネルギー量が小さく、処理能力が高い水処理技術を提供する。
【解決手段】被処理水を貯めるバブル導入槽、該バブル導入槽内の該被処理水中にナノバブルまたはマイクロナノバブルを発生させる複数のバブル発生機、該ナノバブルまたはマイクロナノバブルを含有せしめた該被処理水を貯め、酸化還元電位計を備え、かつ、ポリビニルアルコール担体が充填されている処理水槽、および該酸化還元電位計により測定される該被処理水の酸化還元電位に基づいて該複数のバブル発生機のそれぞれを動作または停止させるバブル発生機制御手段を備えている水処理装置を用いる。 (もっと読む)


【課題】マイクロバブル発生装置を提供する。
【解決手段】本発明は、コンパクトな構造からなって配管個数が減少し、これにより、漏水可能性が少なく、管路摩擦を減らしてバブルを効果的に発生させうるだけではなく、浴室で使われる場合、シャワー器の機能を兼ねることができるマイクロバブル発生装置に関するものであって、水の流入される吸水部と、空気の流入される吸気部と、吸水部及び吸気部と連結されて、水と空気とを吸い込むためのポンプ部と、ポンプ部と一体に連結されて水に溶存されていない余剰空気を外部に排出するための余剰空気排出孔の形成された溶存部を含む循環部と、溶存部と連結されるものであって、水と空気とを供給されてマイクロバブルを発生させる排出部とを備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】安価に製造できるとともに、装置の小型化、シンプル化を図れ、既存の給水管に対しても容易に取り付けられるようにする。
【解決手段】流路の一部に隘路32を有し、被処理水を通す給水管21に組み込まれるエジェクタ31と、紫外線ランプ42を内蔵したオゾン発生器41とを備えるとともに、これらエジェクタ31とオゾン発生器41との間に、オゾン発生器41内の雰囲気がエジェクタ31の隘路32に設けられた吸気口33から吸引されるように接続する接続管部51を備えたオゾン水生成器11。 (もっと読む)


【課題】簡単な構成で、均一な微細気泡を発生させられる微細気泡発生装置を提供する。
【解決手段】マイクロバブル発生装置1は、取水管103と接続管104と吐出管105と、取水管103に水を取り込むための取水口101と、水を加圧して取水管103内に送水するための加圧ポンプ110と、取水管103において取水口101と加圧ポンプ110との間に配置され、取水管103内に空気を供給するための空気取り込み量調節弁120と、接続管104と吐出管105の間に配置され、加圧ポンプ110において加圧された水と空気を減圧するための気泡水加圧タンク130と、加圧ポンプ110と気泡水加圧タンク130との間に配置されて、空気を水中に分散させるための気泡分散メッシュ150と、吐出管105に配置され、気泡水加圧タンク130において減圧された水と空気をさらに減圧するための減圧調整コック140とを備える。 (もっと読む)


【課題】高濃度でオゾンを溶解させることができ、しかもオゾンが長時間抜けることもないオゾン水を得ることができるオゾン水製造装置を提供する。
【解決手段】水を圧送する加圧部1と、水にオゾンを注入するオゾン注入部2と、オゾンを注入された水が加圧部1で圧送されることによる加圧で水にオゾンを溶解させる加圧溶解部3と、加圧溶解部3でオゾンを溶解させたオゾン水の圧力を、オゾン水の流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧する減圧部4とを備える。そして、加圧部1、オゾン注入部2、加圧溶解部3の各部を連続的に運転させて、減圧部4にオゾン水を連続的に供給し、減圧部4の流出側から気泡の発生のないオゾン水を連続的に吐出させるようにしてある。 (もっと読む)


【課題】効率良くガスハイドレートを製造することができるガスハイドレートの製造方法を提供する。
【解決手段】高圧下で水にガスを高濃度に溶解させ、このガス溶解水を気泡が発生しないように大気圧まで緩やかに減圧した後、冷却する。高圧下でガスを高濃度に溶解させたガス溶解水を気泡が発生しないように大気圧まで緩やかに減圧した後に冷却するようにしているため、水に溶解したガスが逃げない状態でガスハイドレートを生成することができる。 (もっと読む)


【課題】 簡単に形成して浴槽などに付設することのできる微細気泡発生装置を提供する。
【解決手段】 微細気泡発生装置1の装置ハウジング2に、水を吸い込む水入口3と、水入口3に一端が連通される水流路4と、水流路4に水を圧送するポンプ部5と、水流路4に流れる水に気体を混入させて気体混入水を生成する気体混入部6と、水流路4の他端が連通されて気体混入水の気体を水に溶解させて気体溶解水を生成する溶解タンク部7と、気体溶解水の気体を析出させて微細気泡含有水を生成させる析出部8に対して気体溶解水を供給するための水出口9と、を一体に形成する。 (もっと読む)


【課題】簡単な構成で小型の浴槽であっても微細気泡発生装置を設けることができる。
【解決手段】一端部の吸込み口1から浴槽2内の湯水を吸い込んで他端の噴出口3から噴出する循環流路4に、空気混入部5、ポンプ6、気液溶解タンク7を設けて微細気泡を発生して循環流路4の端部の噴出口3から浴槽2内に噴出するようにした微細気泡発生装置8を備えた微細気泡発生装置付き浴槽である。浴槽2の上端部外周に設けたフランジ部9のコーナ部分の下方のコーナ空間10の下部にポンプ6を配置すると共に、コーナ空間10の該ポンプ6の上方位置に気液溶解タンク7を配置した。 (もっと読む)


【課題】 オゾンと原水との混合を促進して両者の接触量を増大させることにより、処理能力が向上したオゾン接触槽を提供する。
【解決手段】 オゾンガスを水に溶解させたオゾン水または該オゾン水とオゾンガスを混合させたものを原水と接触させることにより、原水のオゾン処理を行うオゾン接触槽において、上記オゾン水13またはオゾンガス9,9aとオゾン水を混合させたものを、原水4の流れ方向と異なる方向に、原水の流速よりも大きい噴出速度を有するオゾン噴流14、14aとして上記オゾン接触槽内1に噴出する注入装置15、15aを備え、上記注入装置15、15aの噴出口を、原水4の流れに沿った異なる複数の位置で、上記流れ方向に隣接する噴出口同士が、上記原水4の流れ方向から見て重複しない位置に配置した。 (もっと読む)


【課題】 移動用点滴台23上に簡単に乗り滅菌線浄水を手術場に、すぐ提供できる。
【解決手段】 生食液1をチューブポンプ8から得られた圧力水をエゼクターミキサー11と分離槽14と排オゾン処理の触媒筒15からなる。オゾン水生成装置を構成したものである。即ち、生理食塩水1をチューブポンプ8で得られた高圧水をエゼクターミキサー11で瞬時に混合し、オゾンを分離する。
分離槽14に押入し、すばやく、オゾン水の生成装置として構成するものである。 (もっと読む)


【課題】設置場所として大きな空間を必要としないバラスト水処理装置の実現を可能とする技術を提供する。また、バラスト水の排出に際して周辺環境への悪影響を防止する技術を提供する。
【解決手段】処理水の流路に並列に配置されると共にのど部24に注入口30が設けられた複数のベンチュリ管23と、薬剤の供給を受けて該薬剤を前記複数のベンチュリ管23に分配するための分配管35と、該分配管35から分岐して前記複数のベンチュリ管23の注入口30に接続された注入枝管37と、を備えてなる。 (もっと読む)


【課題】イニシャルコスト、ランニングコストを抑制することができる配管型の水処理装置を得ることを課題とする。
【解決手段】促進酸化技術を利用した配管型の水処理装置において、密閉水路を組み合わせた配管型反応槽21と、オゾンを含有する気体を発生するオゾン発生装置22と、オゾンを含有する気体を用いて微細気泡を発生させる微細気泡発生装置23と、処理すべき原水を配管型反応槽21へ導水する送水ポンプ24と、配管型反応槽21において微細気泡発生装置から微細気泡が注入された直後に促進酸化反応を起こす第1の付加装置25と、配管型反応槽21の処理水出口付近でオゾンの自己分解反応を促進する第2の付加装置26を具備することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 2種の流体を高い効率で混合する。
【解決手段】 ベンチュリ管内の小径部67で加速された第1の流体中に、ベンチュリ管内に開口したインジェクタパイプ41から第2の流体を噴出させて、第1の流体と第2の流体とを混合する第1の混合機11と、第1の混合機11から流出する第1の流体と第2の流体の混合液を所定距離だけ空走させて、この混合液全体の流れの方向を整えるほぼ一定の太さのパイプにより構成された整流用流路19と、流路の断面積が整流用流路19の断面積以上になるように内径を拡大した拡径部を持つパイプにより構成され、この拡径部45の内部に、上流側に円錐の尖端を向け下流側に底面を向けて、周面には流れの方向にほぼ垂直な、混合液が衝突する面を持つ階段状の凹凸が形成された略円錐状のブロック46を配置した第2の混合機12とを備える。 (もっと読む)


【課題】簡単な構成で微細気泡の発生量を大幅に増加させることで、白濁性を向上させることができる微細気泡発生装置を提供する。
【解決手段】水に空気が加圧溶解された気水溶解流体を減圧手段12で圧力開放して、微細気泡を発生させながら吐出ノズル30から吐出させる微細気泡発生装置であって、空気を加圧溶解させる空気溶解装置8に水を送給する水送給路に、空気を導入するエジェクタ52が設けられ、このエジェクタ52の空気導入口52aがエジェクタ52の水送給路52bと交わる空気出口部分52cの少なくとも通水方向の下流側にエッジ52dが形成されている。 (もっと読む)


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