説明

Fターム[4G035AB27]の内容

溶解、混合、フローミキサー (10,634) | 混合される相に従う混合 (3,669) | 気体と液体 (2,105) | 管路内のみでの混合 (227) | モーションレスミキサーの利用 (179)

Fターム[4G035AB27]に分類される特許

81 - 100 / 179


【課題】流体の広範囲な性状に対応でき、簡便で構造でメンテナンス(保守・管理)性の高い小型で混合効率の高い装置とその複数流体の均質混合制御システムを提供する。
【解決手段】複数の流体を加速する螺旋状の溝を取り付けた混合流体導管3、混合流体導管からの加速された複数の流体を直角に衝突させるための皿型の衝撃板4を一体的に組み合わせた、複数流体の「混合や反応」を行う衝撃混合装置、及び、複数流体の衝撃混合装置への流体入り口、衝撃板裏面に設置した検出器からの信号(成分濃度分布、温度分布、密度分布など)により複数流体の供給量を変動・制御し、衝撃板後の流体の混合状況を連続自動的に制御することが可能な検出機構と供給流体の制御システムを一体にキッドに組み込んだ制御装置。 (もっと読む)


【課題】粒子径や粒度分布やボイド率が目標範囲となる気泡粒子含有液体を自動的に作製することにより、リアルタイムで用いることができる気泡粒子含有液体作製システムの提供。
【解決手段】気泡粒子発生装置2から排出される気泡粒子含有液体Sを流通する流通部3、21bと、気泡粒子含有液体S中の気泡粒子の粒子径、粒度分布、又は、気泡粒子含有液体Sのボイド率の少なくとも1つを算出する粒子径分布測定装置1とを備える気泡粒子含有液体作製システムであって、気泡粒子発生装置2に気体供給流路21cから供給する気体の流量又は供給位置を調整する気体供給調整部4と、気泡粒子発生装置2に媒液供給流路21aから供給する媒液の流量を調整する媒液供給調整部5と、粒子径分布測定装置1で算出される粒子径、粒度分布又はボイド率の少なくとも1つが目標範囲となるように、気体供給調整部4及び/又は媒液供給調整部5を制御する制御部6とを備える。 (もっと読む)


【課題】溶存酸素を効率よく向上するとともに均一化し、運転費用を低減する。
【解決手段】微細気泡発生装置10は、水槽11内の流体が流れ込む入口部12aと流体を濾過する濾過器16と濾過された流体が流れ出る出口部12bとを有する濾過装置12と、液体が流入する流入口32と気体が流入する吸気口49aと気泡及び流体を供給する吐出口33とを有する微細気泡発生器15と、水槽11内の流体を取り込む流入部13aと入口部12a側に接続された流出部13bとを有し水槽11内の流体を濾過装置12に送るポンプ13と、濾過装置12の出口部12b側に接続される流入側管24と、流入側管部24から分岐して互いに異なる方向に延びそれぞれの流出側に微細気泡発生器15の流入口32側が接続される複数の流出側管25とを有する連結管14と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 次亜塩素酸、あるいは、二酸化塩素を主成分とする殺菌水は即効性があり、殺菌力が強力で、かつ、残留性の低い優れた殺菌水であることはよく知られている。しかし、この殺菌水は生成が難しく高価な装置が必要で設備投資費用がかさんでしまうという問題があり、初期投資費用を低く抑えたいと言う要望が強い。
【解決手段】 本発明は、炭酸ガスの干渉性を利用することにより、生成される殺菌水のpH値を安定的に調整する方法を用い、装置の構造を簡略化して価格を低く抑えられる方法と装置を提案している。また、原水のpH値だけを調整することにより、従来から利用されている殺菌剤の注入方法や注入装置をそのまま用いることができる方法と装置も提案している。さらに、水が掛かったり腐食性のある雰囲気中でも設置できる装置の構造も提案している。 (もっと読む)


【課題】深層水を水面付近に移動させるとともに、二酸化炭素を水に溶解させる方法及び装置の提供。
【解決手段】両端の開口した筒状体を、水中に上端が水面に近く下端がより深く位置するよう縦に設置し、該筒状体の中間に該筒状体の壁を貫いてノズルを設け、該筒状体の外部から該ノズルに配管を接続し、該配管および該ノズルを経由して二酸化炭素流体を該筒状体の内部に供給し、該二酸化炭素の上昇する流れを利用して水を下端より吸入し上端より吐出するとともに、該二酸化炭素を該水に混合および溶解させる。 (もっと読む)


【課題】微細な気泡を効率よく大量に発生させることで、省エネルギー化を図ることが可能な気泡発生ノズルを提供する。
【解決手段】気泡発生装置1は、加圧水とオゾンとを混合させて気泡を発生させる第2本体部23の第2気体混合室23bと、気泡が混合した加圧水を旋回流とする角ばね27と、旋回流となった加圧水に、更に気体を混合して、第2気体混合室23bからの気泡を衝突させて分裂させることで微細気泡を含む気泡混合水を生成する第1気体混合室22bと、気泡混合水を旋回流とする円錐コイルばね26と、気泡混合水を加圧するために内周壁面が流水方向に向かうに従って縮径する加圧部25と、加圧された気泡混合水を減圧するために、内周壁面が流水方向に向かうに従って拡径するノズル先端部21とを備えている。加圧水が加圧部25からノズル先端部21を通過することでキャビテーション作用により微細気泡が発生する。 (もっと読む)


【課題】気液混合水により金属・電子機器部材を洗浄するコンパクトな気液混合水洗浄機を提供する。
【解決手段】金属・電子機器部材を洗浄する洗浄槽10と、気液混合水15を生成する気液混合手段20と、気液混合15を安定化する気液混合水安定手段30とを有し、気液混合手段20は気液混合ポンプ21とガス供給口23と液体供給口22とを有し、気液混合水安定手段30は安定槽36とガス分解器34とを有し、気液混合手段20により生成された気液混合水15は、気液混合水安定手段30及び洗浄槽10を経由して、気液混合手段20に循環する。 (もっと読む)


本発明は、流れる液体、特に水用の出口を有する消毒装置である。この装置は、UV照射手段(6)、好ましくはUVC放射源(16)、すなわち1つ又は複数のUV−C LEDと、電力供給手段(7)とを備えている。電力供給手段(7)は、低ボルト範囲(交流電圧25V以下又は直流電圧60V以下)で照射手段(6)を給電する。電力供給手段(7)は、例えば、電池、タービン又は太陽モジュールとすることができる。出口(2、42)は、光が内部で反射するように形成することができる。制御手段と、温度センサ、量センサ、及び圧力センサの少なくとも1つのセンサと、付加的な空気混合手段(14)を装置に一体化しておくことができる。この装置は、水栓器具とすることができる。 (もっと読む)


【課題】微細気泡をより微細化してより効果的に大量に発生することのできる微細気泡発生ノズルを提供する。
【解決手段】気体溶解装置において気体を溶解した溶解水の供給を受けて微細気泡を発生するための微細気泡発生ノズル1であって、オリフィス7,網部材9を通過することによって発生した気泡を微細化するために前記気泡を当接する当接壁面15を備えた圧力解放室11の周壁部に気泡流出孔17を備え、前記圧力解放室11の周囲に備えた流体通路19の断面積を前記気泡流出孔17の断面積にほぼ等しく設け、前記流体通路19から出口25に至る出口通路の途中に、前記流体通路19から気泡を含んで噴出される流体に渦流を発生させて攪拌すると共に圧力を解放して気泡の発生を促進しかつ気泡を当接してより微細化するための当接壁面27を備えた気泡発生微細化促進室21を備え、前記当接壁面27は粗面に形成してある。 (もっと読む)


【課題】それぞれ酸素が豊富な微細気泡含有高濃度酸素水と水素が豊富な微細気泡含有水素水を同時並列的に製造する装置および方法を提供すること。
【解決手段】給水された水から酸素ガスと水素ガスを生成する酸素ガス及び水素ガス生成ユニット;生成された酸素ガスと水を、多孔質物質を通して微細気泡を発生させ、混合させる第1混合部;生成された水素ガスと水を、多孔質物質を通して微細気泡を発生させ混合させる第2混合部;上記の第1混合部と連結し、酸素ガスと水の微細気泡を含む混合流体を加圧し、酸素ガスの溶解度を高めるための第1溶解部;上記の第2混合部と連結し、水素ガスと水の微細気泡を含む混合流体を加圧し、酸素ガスの溶解度を高めるための第2溶解部;及び、上記の各溶解部と連結し、上記の各溶解部から排出される酸素水と水素水をそれぞれ貯蔵する第1貯蔵タンク及び第2貯蔵タンクを含む、高純度の酸素ガスと水素ガスを利用した微細気泡含有濃度酸素水と水素水の同時並列製造装置。 (もっと読む)


【目的】マイクロバブルを効率的に安定して発生させることができ、しかも濁水や生活排水等の浮遊物が多く含まれる水浄化処理に用いてもメンテナンスを頻繁に行う必要のない旋回流を発生させるための羽根状突起を有しないマイクロバブル発生装置を提供する。
【構成】原水の流れを旋回させる旋回水路が、通水方向に対して螺旋状に旋回する少なくとも一条の螺旋状溝から形成され、
空気導入管が、原水の旋回流の略中心部に空気を導入する空気導入口を有し、
旋回流整流室が、本体通水路の内面に複数の段差部を設けることで該本体通水路の断面径が大部分と小部分との繰り返し構成となるように形成され、
旋回流加速室が、吐出口に向かって断面径が絞り込まれるように形成され、
導入口に対する吐出口の開口比率が10〜40%の範囲に形成され、
吐出口の外側周囲に、複数段の段差を設けてなる渦崩壊促進面部が形成された構成である。 (もっと読む)


【課題】 温水に炭酸ガスを溶解して高濃度の炭酸温水を生成する場合、未溶解の炭酸ガスが炭酸温水と共に排出されるため危険であり、低圧下における炭酸温水の生成と未溶解の炭酸ガスを排出しない方法が求められている。
【解決手段】 温水に大量の炭酸ガスを注入することにより、温水と炭酸ガスの接触面積を大幅に増やして、比較的低圧下でも炭酸ガスを温水に効率よく溶解するようにし、さらに、未溶解の炭酸ガスを回収して再び送水される温水に注入するように、炭酸ガスの循環管路系を有する方法を提案するものである。 (もっと読む)


【課題】運転効率を向上させうる気液混合装置を提供する。
【解決手段】気体に含有されている成分を液体中に溶解させるべく用いられ、前記液体が下降流で流通される管体と、前記気体によって形成された気泡を前記管体内を流通する液体中に発生させるための気泡発生機構とを有する気液混合装置であって、前記気泡発生機構には、前記管体の中心部に沿って延在する状態で前記管体内に収容されている散気管部と、該散気管部の末端部から下流側に向けて延びる整流部とが備えられており、前記散気管部が、外表面から前記気泡を発生させるべく管壁に複数の通気孔を有し、前記整流部が、前記散気管部の末端部から下流側に向けて先細となるテーパー状に形成されていることを特徴とする気液混合装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】混合水中の気体の外部への放出を防止して、所望の溶存気体濃度を安定化させた還元電位水または酸化電位水を生成することを目的とする。
【解決手段】水素水生成装置Mは、水と水素を混合する気液混合ポンプ3と、水素水を攪拌する一次ミキサ4と、水素水を貯留するタンク5とを備える主生成ライン1を構成している。水素水が貯留されたタンク5には、水素送給ライン10から送給される水素を、大気圧の分圧の範囲でタンク5内の水素水に含まれる水素が飽和状態を維持できるように充填する。タンク5内の余剰水素は、気液混合ポンプ3に回収する。主生成ライン1には、溶存水素濃度の値が所望の値より高い場合に、主生成ライン1に水を増加させる希釈コントロールライン20を接続する。 (もっと読む)


【課題】液体が連続相を形成し、気体が分散相を形成する気液混合流体が上向きに流通する塔内において気体を液体中に効率的に分散させることができ、よって気体と液体の十分な接触を実現することができ、かつ製造時の加工が比較的容易であるという特徴を有する気液分散装置及び気液分散装置を用いる気液分散方法を提供することができる。
【解決手段】下記の条件を満足する気液分散装置
(A):板状物は一以上の気液通過孔を有すること
(B):導通管の一端は板状物の下面において気液通過孔に接続されること
(C):導通管の側面には一以上の気体通路が設けられていること
(D):導通管の下部には一以上の液体通路が設けられていること
(E):導通管の下部先端の構造が、気体の流入を妨害する構造であること (もっと読む)


【課題】 静止型流体混合器を使用することにより、装置コストが低く、かつ気液接触効率が高い空気清浄化装置を提供する。
【解決手段】 循環ポンプ5を駆動して、水槽1から清浄化液2を送水管6を通じて下位側シャワーヘッド9aおよび上位側シャワーヘッド9bに向けて圧送し、清浄化液2をミキサーパイプ3内に噴射する。次に、ブロワー10を駆動すると、被清浄化空気がミキサーパイプ3内に吸引され、ミキサーパイプ3を下から上に通流する間に下位側ミキサーエレメント4aおよび上位側ミキサーエレメント4bによって分割・転換・反転を繰り返し、噴射された清浄化液2と気液接触される。これにより、被清浄化空気中の有形無形の混入物質は、清浄化液2に取り込まれて殺菌・洗浄・除去・脱臭される。 (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】少ない炭酸ガス量で高濃度に炭酸ガスが溶解した炭酸水を短時間で製造することができ、また孔詰りの問題もない炭酸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、水に炭酸ガスを注入するガス注入部2と、炭酸ガス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炭酸ガスを溶解させる加圧溶解部3と、加圧溶解部3で炭酸ガスを溶解させた炭酸水の圧力を、炭酸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。加圧部1、ガス注入部2、加圧溶解部3の各部を連続的に運転させて、減圧部4に炭酸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炭酸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】 被処理水とオゾンを効率よく接触させ、使用するオゾンの量が少なくて済み、小さな反応槽にても処理できる水処理方法及び水処理装置を提供することを目的としている。
【解決手段】 水処理装置1には、反応槽2とオゾンガス供給装置3が設けられており、反応槽2では、その底面部2bにオゾンガス供給装置3から供給されたオゾンを含むガスをオゾンガス供給管4を介して気泡5として被処理水6に混合、接触させるためのディフューザ(散気管)7が設けられ、さらに、反応槽2の壁面2wには、被処理水6の液面6sが接触する位置に、オゾンの被処理水への溶解性を向上させる手段である壁面部材8が取り付けられている。これにより、被処理水中の臭気物質を効率よく処理できる。 (もっと読む)


【課題】一般家庭でも簡単にマイクロバブル含有水を得ることができ、長手方向のサイズが小さい気液混合気泡発生装置を提供する。
【解決手段】この気液混合気泡発生装置1は、液体と気体を混合するアスピレータ2と、アスピレータ2に連結される管状体3と、管状体3の中空部33に設置され、管状体3の長手方向を軸方向とする軸部41、軸部41の軸方向に並設されその周りに固設された中空部33の内径より僅かに小径の複数の円盤状体42、を有する旋回攪拌器4と、を備え、円盤状体42は、1又は複数の薄厚の羽根部42aにより構成されるとともに、羽根部42aの放射状に伸びる端部が隣接する端部との間に軸方向の隙間を形成している。 (もっと読む)


81 - 100 / 179