■ 二相流 旋回方式 マイクロバブル ナノバブル 自在気泡 発生器 の原理図

原 理
本発生器は下図のように渦流の遠向心力の境界部分に、内部円筒を配置して、渦流を効率よく旋回するように制御し、
中心部に近づくほど旋回速度が上昇するように工夫されている。
その時、円筒管軸芯付近に負圧部分が形成される。この負圧によって、気液導入孔から目的とする気液が吸い込まれ、
圧力が最も低い管軸中心部分を通過し、細い旋回気液体渦管部分が形成される。
そして旋回気液体渦管部は加圧気液体導入口から旋回しながら入ってくる加圧気液体によってちぎられ(剪断)、
吐出口から外部に放出される際、発生装置外部の静止気液体と衝突する。
その衝撃で気泡がバラケることにより「微細な気泡」「微細な霧」および「分散・混合・乳化」 が発生する。

   原理

  自在気泡発生装置は2層旋回流方式を使って
  ミリ(mm)サイズの気泡から、 マイクロバブル(=1/1,000mm)、ナノバブル( =1/1,000,000mm)まで、
  必要な大きさのバブルを自在に発生させることができます


 ■ マイクロバブル ナノバブル 発生器 アクアエアー の特徴

1) 構造的特徴(特許取得)
   構造が簡単で、製品の大きさに対する成約がないために制作上の自由度が非常に大きくなります.
   ・発生器本体直径 :10φ ∼ 800φ 以上
   ・通水口径    :2.5φ ∼ 200φ
   ・材質      :SUS、樹脂等

2) 性能的特徴
   以下の加圧導入気液体と吸引気液体の組み合わせに於いて、
   ・液体→気体 :「気泡の発生」
   ・気体→液体 :「霧の発生」
   ・液体→液体 :「分散・乳化、分散・混合(乳化・エマルジョン)」が可能となります.
           スタティックミキサー的にも応用できます.

3) 適応する液体 :淡水、海水、廃水(スラリーを含む)

4) 各流量の調整により発生目的物の径を「ミリからナノ」まで、連続的に可変させることができます.

  マイクロバブルサイズ
島津 SALD-7100 (SALD-7100-WJA1:V1.01CM)にて計測

ミリバブル1-1 通常気泡
(ミリバブル)
ミリバブル1-4
ミリバブル1-2 中間径気泡 ミリバブル1-5
ミリバブル1-3 微細気泡
発生直後
(20μ 以下)
ミリバブル1-6

 ■ マイクロバブル ナノバブルの 効果 と 用途

液中への
気体溶解
液中懸濁物質の
除去
洗浄効果 分散作用 健康
作用
&
効果
a.液中接触面の
  増加
b.浮上速度の遅延
  による接触時間
  の増加
a.吸着・凝集効果
b.浮上・分離効果
a.剥離効果
b.気泡崩壊時の
  エネルギー
c.再付着防止
a.乳化作用
b.分散作用
c.微粉体生成
a.温熱作用
b.洗浄作用
c.マッサージ
  効果
d.マイナス
  イオン効果
e.超音波作用
f.温泉効果
用途 ■水域浄化
 ・好気性微生物
  の活性化
■河川、海洋浄化
 ・貧酸素水塊の
  解消
■ダム湖浄化
 ・ダム底層に曝気
  し躍層破壊
■養殖場、活魚槽
 活魚運搬車
 ・高能率酸素溶解
 ・省エネ化
■廃水処理好気層
 曝気装置
 ・高能率酸素溶解
  省エネ化
■農作物への酸素
  供給
 ・生育促進
■脱酸素
 ・窒素等置換に
  よる飲料物の
  酸化防止
■油水分離
 ・高能率分解
■高度濾過及び
 高度濾過の前処理

『ランニングコスト
 削減』

■洗浄行程における
 比重分離
 ・分離時間短縮、
  及び分離効率の
  向上
 ・VOCの除去
■半導体基板等の
 精密洗浄
■食品製造ラインの
 洗浄
 CIP 洗浄の代替

『ランニングコスト
 削減』

 1)洗浄液の
   低温度化
 2)洗浄薬液の
   低減
 3)洗浄工程回数
   短縮
 4)洗浄廃液処理
   の中和等環境
   負荷低減

民生品への応用
■洗濯機
 洗剤使用量削減
 による使用水量の
 削減
■食器洗浄機
 洗浄力向上による
 洗浄時間の短縮と
 洗剤使量の削減
■化粧品
■乳製品
■油脂製品
■スプレードライへ
 の応用
■ナノ物質の分散
■バイオ燃料等への
 物質添加
■皮下血行促進
■入浴用品への応用
■毛穴 頭皮 毛根の
 洗浄

 ■ エビ養殖場にて 300φ 発生器

エビ養殖31 エビ養殖32
エビ養殖33 エビ養殖34
周囲に付着していた貝類が何処にもいなくなりました.
水底を探しても死骸はなく、貝が逃げる様な環境になったようです.
当然、エビには好環境ですくすく育っています.

 ■ 微細霧(水滴径可変霧)発生装置としての応用用途

噴霧1 噴霧2