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国際特許分類[B01F15/02]の内容

処理操作;運輸 (1,245,546) | 物理的または化学的方法または装置一般 (124,790) | 混合,例.溶解,乳化,分散 (11,076) | 混合機の付属装置 (1,436) | 供給または排出機構 (553)

国際特許分類[B01F15/02]に分類される特許

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【課題】本願発明の目的は、射出成型プロセスにおけるスタティックミキサー及び接続部品の製造を最適化することである。
【解決手段】複数のコンポーネントのための分配カートリッジ又は分配装置に対するスタティックミキサー(1)の接続のための中間部品(4)は、第1のコンポーネントのための第1の通路と、第2のコンポーネントのための第2の通路(40)と、を含み、第1の通路(30)は、第2の通路(40)から離隔して中間部品(4)を通じて延在する。第1のインレット開口部(31)は、第1の通路(30)内へ開口するように設けられ、第2のインレット開口部(41)は、第2の通路(40)内へ開口するように設けられ、第1のインレット開口部(31)は、要素(16、60)を含み、第1のインレット開口部(31)が分配カートリッジ又は分配装置に対する組み合わせ位置において要素(16,60)によって位置合わせされることができる。 (もっと読む)


【課題】水中、大気中の両面で使用でき、既存設備と接合が容易で、微少気泡、ミリバブルの切り換えが手元ででき、しかも安価で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混入させることのできる気液混合生成装置を提供する。
【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と、導入側通路21に装着された内筒4と、内筒4の内部の送水通路41の下流端側に形成されたエッジ部42と、該エッジ部42直近下流側の導入側通路21と吐出側通路22の境界部分に形成された所定の隙間5と、内筒4の外周と外筒3の内周との間に形成された環状気室6と、一端側72aが環状気室6の吸入口61に連通接続し他端側72bに開閉蓋73が設けられた吸気路71を内部に形成した吸気開閉器7とを少なくとも備えた。 (もっと読む)


【課題】処理槽における回転翼の下端部と蓋体との間に位置する被処理物の流動を促すことにより、混合、破砕、乾燥、冷却、殺菌等の処理を効果的に行うことのできる、新規な円錐型混合処理装置並びにその運転操作方法を開発することを技術課題とした。
【解決手段】処理槽2の下方には、処理槽2底部に形成された排出口23の開閉動作を行う排出装置3が付設され、排出装置3には処理槽2における排出側を仕切る底部仕切板31が具えられ、底部仕切板31に開口部32を形成し、開口部32を閉鎖するための蓋体33が具えられ、蓋体33には、攪拌気体供給機構5が具えられていることを特徴として成り、攪拌気体供給機構5から処理槽2内に攪拌気体Aを供給することにより、回転翼27の下端部と蓋体33との間に位置する被処理物Wの流動を促すことができ、混合、破砕、乾燥、冷却、殺菌等の処理を効果的に行うことができる。 (もっと読む)


【課題】設備コストとランニングコストを著しく低減しながら、液面レベルが変動しても効率よく液体を攪拌しながら曝気する。簡単な構造で、耐久性があって故障を少なくする。
【解決手段】攪拌装置は、所定量の液体を蓄える攪拌槽1と、この攪拌槽1の液体を底部から吸入して上部に排出して攪拌するエアーリフトポンプ2とを備えている。エアーリフトポンプ2は、攪拌槽1に底部から液面に伸びるように配設されて、底部に吸入口7を、上部に吐出口6を開口している上昇管3と、この上昇管3の底部に空気を供給する空気ポンプ4とを備えている。エアーリフトポンプ2は、上昇管3の上端と底部との間に複数の吐出口6を分岐して設けており、攪拌槽1の水深によって排出する吐出口6を変更している。 (もっと読む)


【課題】多量のナノバブルを低コストで発生可能であり、変動する排ガスの性状に合わせて、最適なナノバブル量を発生させることができる排ガス処理装置を提供する。
【解決手段】この排ガス処理装置77によれば、排ガス処理部76からナノバブル製造部74に導入された洗浄水をナノバブルを利用して処理し、洗浄水中の浮遊物質にナノバブルを付着させて第4槽(浮遊物質分離槽)48で浮上させて、洗浄水から浮遊物質を分離して、洗浄水の水質を向上させる。この水質を向上させた洗浄水を再び排ガス処理部76に再利用するので、排ガス処理装置77の性能を向上させると共に洗浄水を節約することができる。また、マイクロバブル発生器6,13,22が設置された水槽5,11,20を3槽以上直列に配置し、排ガス処理部76からの排ガス洗浄水を第1槽5から第3槽20まで順次導入することにより、第3槽20でナノバブル含有排ガス洗浄水を効率的に製造できる。 (もっと読む)


【課題】ドア及びラッチ部材の接触部分の磨耗状態を容易に把握できる、密閉式混練機及びその監視方法を提供する。
【解決手段】密閉式混練機1は、材料排出口2hが形成されたケーシング2と、材料排出口2hを塞ぐドロップドア(ドア)3と、ラッチ機構4と、ケーシング2の外側に設けられた表示装置5と、を有する。ラッチ機構4は、(a)ピストンロッド41bと、(b)油圧シリンダ42と、(c)リニアセンサ43と、を備える。表示装置5は、ストロークの測定値に基づき、ストローク変化量(ラッチ部材変位情報)を表示する。 (もっと読む)


【課題】
蛇口からの吐出量を絞ってシャワー状または霧状にオゾン水を吐出させるようにした場合でも、オゾン含有ガス供給装置に供給水が逆流して浸水することがないオゾン水供給装置を提供すること。
【解決手段】
給水管3に接続された蛇口5から供給水を吐出する。組成ガスとしてオゾンを含むオゾン含有ガスをオゾン含有ガス供給装置9で生成する。オゾン含有ガスをガス供給管17を介して給水管3に供給し、オゾン含有ガスを供給水に混合してなるオゾン水を蛇口5から吐出可能とする。ガス供給管17に感圧弁19を配設する。給水管3を供給水が単位時間当たり予め設定された所定の下限流量以上流れているとき、オゾン含有ガス供給装置9を作動させる。感圧弁19より上流側のガス供給管17内の圧力が、感圧弁17より下流側のガス供給管17内の圧力より所定の圧力分だけ越えると感圧弁19が開弁してガス供給管17から給水管3へオゾン含有ガスが流入する。 (もっと読む)


カスタマイズされた流体を供給する小型化した流体供給装置20。ディスペンサ20は、構成流体を含む第1、第2流体溜め32a、b;駆動モータ;そのモータに共通して駆動されかつ前記第1、第2流体溜めに連通する、少なくとも2つのポンプ・アセンブリ;それら第1、第2ポンプ・アセンブリに連通する第1、第2バルブ・アセンブリ;及びそれらバルブ・アセンブリを選択的に制御して前記構成流体から1つの成分を混合・排出する制御システム、を備えるかもしれない。前記システム20は、バルブを収容して、各構成流体のための「排出」及び「再循環」流路を形成する供給ヘッダ114を備えるかもしれない。本発明は又、時間経過と共に、成分を変えながら定期的に混合したり、排出することにより流体処方計画(例えば、複数の成分)を施す方法を提供する。 (もっと読む)


【課題】簡単な構成で余剰空気量を安定して制御できる微細気泡発生装置を提供する。
【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、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)、空気の流路を開閉する開閉弁(5c)、水位センサ(60)、余剰空気調整部(61)などが設けられている。加圧容器(10)内の水位が所定の範囲内に維持されるよう、水位が所定の下限位置(L)より低下した場合には開閉弁(5c)が閉じ、水位が所定の上限位置(H)より上昇した場合には開閉弁(5c)が開くように設定されている。 (もっと読む)


【課題】フロート式の排気弁(40)を有する微細気泡発生装置(1)の気液分離器において、該排気弁(40)内の液面高さの変化に応じてフロート(43)をより確実に動作させて、排気弁(40)としての機能を確保できるような構成を得る。
【解決手段】タンク(11)内を導入空間部(15)と気液分離部(19)とに区画する仕切壁(13)の上方に連通路(18)が形成され、該連通路(18)に向かって開口する排気筒(21)の上側にフロート式の排気弁(40)が接続されている構成において、該排気筒(21)の下開口部(22)の下方で且つ上記仕切壁(13)の上方に、下方から見て該排気筒(21)の下開口部(22)を覆うように、上記排気弁(40)のケーシング(41)内に流入する空気溶解水の流速分布を均一化させるための整流部材(25)を設ける。 (もっと読む)


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