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Fターム[4G035AC23]の内容

溶解、混合、フローミキサー (10,634) | フローミキサー (3,102) | インジェクターミキサー (303) | 低圧部管壁に開口のあるもの (156)

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【課題】バルブの制御によって液体流量と空気吸気量を変化させることにより、適宜にバブルの発生量とバブル径を制御できるようにして、マイクロバブルを各種の用途に適用することを可能とし、コンパクト化とメンテンナンス性にも寄与でき得るマイクロバブル発生装置と発生弁を提供する。
【解決手段】マイクロバブル発生装置のバルブ1の端部1aにマイクロバブル発生部13を設ける。このマイクロバブル発生装置は、バルブ1の弁体開度に応じて一次側流入量を変化させた液体をマイクロバブル発生部13に流入させ、それによって生じるマイクロバブル発生部13内の負圧の増減に対応させて空気の取入量を変えてバブル径とバブル量の双方或は何れか一方を適宜に調整するようにしたマイクロバブル発生装置と発生弁である。 (もっと読む)


【課題】簡単な構造で、流速又は衝突力を低下させることなく、微細気泡を含む水流を広い角度範囲で生成できるノズル及びそれを備えた装置を提供する。
【解決手段】気泡発生ノズルは、ベンチュリ管を形成する液体流路(ノズル本体1の上流側から先端部の噴出口6に向かって、流路幅が絞られた最小流路部4と、この最小流路部の下流域で流路幅が拡がる拡大流路部5とで構成された液体流路)と、前記最小流路部と合流する気体流路7,8と、前記ノズル本体1の前方方向に延び、噴出口の中心軸線に向かって放物線状に湾曲して形成され、かつ噴出口からの流体を広角に案内するためのガイド壁9とを備えている。ガイド壁のガイド面10は幅方向に断面U字状に湾曲している。 (もっと読む)


【課題】嵩が小さくて、ガス溶解度を高めることのできるガス溶解モジュールを提供する。
【解決手段】溶解器本体110はガスを溶解させるための内部空間111を形成し、流入口112及び流出口113はそれぞれ液体の流入及び流出のために溶解器本体110に形成され、ガス注入口114及びガス排出口115はそれぞれガスの注入及び排出のために溶解器本体110に形成される。この時、循環パイプ120はガス排出口115と流入口112を連結するように形成され、溶解されていないガスが溶解器本体110内部に再注入される循環経路を形成する。ここでガスの溶解と溶解されていないガスの捕集を等しい空間で具現してガス溶解モジュールの嵩を減少することができ、溶解されていないガスを溶解器本体110内部に再注入することでガス溶解度を高めることができる。 (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】
水道端末止水栓取り付型のオゾン水生成器は止水栓の先に取り付けるため、その機器自体の能力で水量、オゾン濃度が決定して居り用途に合わせた使い勝手ができない欠点がある。
【解決手段】
本発明の水道ライン取付型は端末止水栓の手前に取付ける事が出来るためライン全体をオゾン水化する事が出来、各端末止水栓を解放した場合はすべての止水栓からオゾン水化した水を得る事が出来る。また、当該器をラインに複数台並列で接続する事で大水量の確保でき、当該器を直列に接続設置する事でオゾン水濃度を求める濃度に設定できるため広範囲の用途に使用する事が可能となり衛生環境に寄与できる有意義なオゾン水生成器を提供する。 (もっと読む)


【目的】エマルジョンの乳化状態を長期間保持することができ、かつエマルジョンが燃料の場合には燃焼効率を向上させることができる乳化装置及びその乳化方法を提供する。
【解決手段】乳化装置は、容器12と、容器12内の液体を外部に導いてその後再び容器12内に導入する循環連絡管24と、循環連絡管24の途中に備えるポンプ28並びに内部に岩石38を収容した岩石収容器30とを有する。循環連絡管24の下流側端には、容器12内の液面下に複数種類の液体を混合する混合器50を配置する。容器12内の液体をポンプ28で岩石収容器30を経由して混合器50内に噴射し、混合器50内で液体に植物油または乳化剤や油を混合する。容器12内の液体を岩石収容器30と混合器50と容器12内とを循環させることで、液体をエマルジョンとし、エマルジョンを岩石38で切断して乳化を安定させると共に、エマルジョン中の溶存酸素濃度を高めることができる。 (もっと読む)


【課題】オゾンガスを水又は水溶液中に溶存させ、混合時に発生するソノルミネッセンス作用による熱エネルギーにより、気泡内オゾン分子が自己分解することを抑制して、溶存効率と到達濃度を高めることを目的とし、エジェクターに吸引導入されるオゾン含有ガスを冷却し、低温保持できるガス冷却装置を備え、オゾン水生成装置の小型化や、効果の高い高濃度オゾン水の生成が可能となる。
【解決手段】エジェクター上流入水路からオリフィス部またはガス吸引導入管接続部を通過して下流排水路へと、通過する水、又は液の原水に、前記オリフィス部近傍に接続した吸引導入管よりオゾンガスを流入させ、気液混合してオゾン水またはオゾン水溶液を生成するオゾン水生成装置およびオゾン水生成方法であり、ガス冷却装置を具備し、オゾナイザーからエジェクターに至るガス吸引導入管経路内でオゾンガスを、0℃以下の低温に冷却してエジェクター内に導入する。 (もっと読む)


【課題】コンパクトな構成で手軽にナノバブルを発生させることができるノズルおよびこれを用いたナノバブル発生装置を提供する。
【解決手段】内部に流路42が形成された筒状に設けられ、液体中にナノバブルを発生させるためのノズル34であって、軸線方向の一方の端部に液体を流入させる流入口45が形成され、軸線方向の他方の端部にナノバブルが混入した液体を流出させる流出口47が形成され、流路42には、流入口45から所定距離は同一の径を有する同一径部44と、同一径部44から流出口47に向けて、徐々に径が広がるテーパ部46とが形成され、流路42に気体を導入させる気体導入孔50が同一径部44と外部とを連通するように形成されている。 (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】原水側に作用させる操作圧が低くても効率よく濾過膜分離を行うことができ、膜面の目詰まりも防ぎやすい、効率性・経済性に優れた膜分離装置と脱塩処理方法を提供する。
【解決手段】膜分離装置4は、圧力容器22内に濾過膜エレメント21を装填して構成される濾過膜モジュール20の入口部分に、微細気泡生成装置10が設けられたものである。加圧条件下で原水中に生成された微細気泡が、そのままロス無く膜面に作用することにより、原水側に加える操作圧を低くしても、濾過膜に十分な有効圧が作用して、効率的に水を濾過処理することができる。微細気泡生成装置10は、ベンチュリ効果を利用するアスピレータ110と、アスピレータ110に加圧状態の気体を供給する気体供給部120とを具備し、濾過膜モジュールを構成する圧力容器22内にこれらが一体的に組み込まれる。 (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】複数のベンチュリ管24を並列に配置した状態で保持する入口フランジ部材22及び出口フランジ部材23と、これら入口フランジ部材22及び出口フランジ部材23に並列配置した状態で保持された複数のベンチュリ管24と、複数のベンチュリ管24ののど部29に形成されて薬剤をのど部に注入するための注入口37と、のど部外周部に設置されて注入口37に薬剤を分配して供給する薬剤分配部材25とを備えてなり、薬剤分配部材25は、複数のベンチュリ管24における入口部材31がそれぞれ挿入される複数の入口部材挿入部38と、入口部材挿入部38の周壁に形成されたリング溝39とを有し、各リング溝39が全ての連通するように形成されている。 (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】従来より簡便な構成で操作が容易でありながらも装置寿命の長期化を図ることが可能であると共に、従来と同程度以上の良好な微粒化が行える微粒化装置の提供。
【解決手段】溶媒を高圧噴射する第1のノズルとこれに連通する第2のノズルを備えた微粒化装置であって、第2のノズルは、合流室にて第1のノズルからの噴射流により発生する負圧によって原料粒子導入口から原料粒子を引き込んで該噴射流に合流させ、混合流路内で混合させながら吐出口へ導くものであり、前記混合流路の内径を1.6mm以上、3.2mm以下、流路長さを250mm以上とした。 (もっと読む)


【課題】簡単な構造で装置から吐出される液体中に微小気泡や大きめの気泡などの大小の気泡を容易に発生させることのできる気泡発生装置を提供することにある。
【解決手段】導入側通路21と吐出側通路22とからなる液体通路2を内部に形成した外筒3を設け、該外筒3の導入側通路21に流速を高める送水通路41が内部に形成された内筒4を装着し、エッジ部42を内筒4の内部の送水通路41の下流端側に形成し、エッジ部4直近下流側の導入側通路21と吐出側通路22との境界部分に所定の隙間5を内周方向に形成し、上記隙間5に連通する環状気室6を上記内筒4の外周と上記外筒3の内周との間に環状に形成し、上記導入側通路21の上流端をポンプ7を介して液体供給側に連通接続し、上流側が気体供給側に連通する気体供給ホース8の下流端を上記環状気室6の吸入口61に連通接続した。 (もっと読む)


【課題】従来の酸素バブル発生装置は、簡単な装置では、ミクロサイズのバブルが多いので酸素が水中に長時間滞在しない。またナノサイズのバブル発生装置は大掛かりで複雑なものが多く、多方面で利用することが可能な装置を提供する。
【解決手段】ナノサイズ孔径のSPGを利用して酸素を水中に取り入れると、400〜500ナノのバブルが大多数をしめるので、長時間水中に留まり、溶存酸素量を長時間高くなり、SPGを組み入れた装置は簡単でコンパクトなので多方面の産業分野での利用が可能となる。 (もっと読む)


【課題】原水側に作用させる操作圧を低くしても濾過膜に十分な有効圧が作用して効率的に水を透過させることのできる脱塩処理装置及び脱塩処理方法を提供し、脱塩処理コストを低減させる。
【解決手段】本発明の脱塩処理方法は、塩類を含む原水中に微細気泡を生成させ、該微細気泡を含んだ原水を濾過膜分離するものである。原水中に微細気泡を発生させると、操作圧を低くしても濾過操作が実施でき、また、同じ操作圧でより多くの処理水を得ることができるので、従来以上の処理効率が得られる。 (もっと読む)


【課題】水路の詰まりが発生し難い微細気泡発生装置を提供する。
【解決手段】空気溶解加圧水を浴槽に供給し、微細気泡を浴槽内で発生させる微細気泡発生装置であって、タンク12と、上流端が水供給源に接続可能であり、下流端がタンク12に接続されている第1水路18と、第1水路18に介装されており、第1水路18内の水を下流側へ送り出すポンプと、一端がタンク12の上部に接続されており、他端がポンプよりも下流側の位置で第1水路内18に接続されている空気混合路15と、タンク12内に空気を導入する空気導入路と、空気導入路を開閉する空気弁と、上流端がタンク12に接続されており、下流端が浴槽に接続可能な第2水路と、第2水路と浴槽の接続部に設置される減圧ノズルを備えている。 (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)


【課題】微細気泡を十分に発生させることができる利便性の高い気泡発生器を提供する
【解決手段】気泡発生器100は、本体部10および複数の差し込み部材11を含む。差し込み部材11は、板状部12および突起部13を含む。差し込み部材11は、突起部13が本体部10内に突出するように設けられている。差し込み部材11の内部には、本体部10の外部の空気を本体部10内に導くための空気通路16が設けられている。空気通路16の一端の開口15は、突起部13の下流側(前方側)の面に形成されている。 (もっと読む)


【課題】装置自体が小型且つ低コストで、しかも安定的・継続的に従来よりも安全な方法でマイナスイオンを発生させる液体を大量に製造することができる装置を提供する。
【解決手段】液体を吸い込む吸込口52、及びこの吸込口52より吸い込んだ液体を吐出する吐出口53を有するケーシング44と、このケーシング44内に設けられ円板47aの外周部に多数の羽根47bを形成して成る羽根車47と、この羽根車47の外周に沿ってケーシング44内に形成され吸込口52より吸い込んだ液体を吐出口53に導く流路48と、を備え、流路48の液体の流れる方向に対して直角方向の面積が、吸込口52側から吐出口53側に向かうに従って狭くなっている1段再生ポンプ43において、吸込口52側から吐出口53側に向かうに従って液体の圧力が順次昇圧されていく流路48の途中から圧力液体中に水素と酸素を送り込むガス流入手段34を設けた構成とした。
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