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■ マイクロ及びナノバブル発生の動画 |
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■ Micro bubble & Nano bubble Generating System |
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■ Nano-Fresh Unit |
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■ Technology Tree |
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■ 発生 Mechanism |
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① 空気とともに吸入された循環水は水とともに混合されてNano Fresh 内へ流入 ② 細くなった管を通じて流速が増大されて遠心力及び求心力作用 ③ 2重ボールピンにぶつかって力強い乱流の形成によって瞬間的に0.1~10 umの大きさの超微細気泡発生 特徴 - 装置の小型化: 装置の大きさに比べて多量の気泡発生で溶存酸素率向上 - 酸素伝達効率の極大化: 90%以上のSOTE(Standard Oxygen Transfer Efficiency)達成 - 散乱、反射效果: 紫外線照射量の均等分布で紫外線エネルギーの利用効率増大 Mixing 效果 - Bubbling 效果: 生物学的Activity、物理的Chopping效果、液滴效果 |
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■ 製品の効能 |
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HEALTH
1. 風呂場及びあんぽう部屋: 水100% 再使用、燃料費節減 2. プール: 塩素、凝集剤使用量の大幅の節減 快適なプール環境 3. 医療機器活用: リューマチ、アトピー效果 FOOD 1. 焼酒ビールの原料水: 酒類の味質改善及び腐敗防止 2. 塩生産工場: 味の改善及び純粋度向上 3. 水産物加工工場: 味の改善及び新鮮度向上 NATURE 1. 湖及びゴルフ場ポンド緑潮除去及び水質管理: 水の還元復元及び水質等級向上 2. 配管のスケール除去: エネルギー節約效果 3. 染付け産業: 染料溶解度増進、侵透性の均等性維持 FARMING 1. 培養場及び養殖場: 酸素密度極大化、高密度養殖可能 2. 果実栽培: 収獲拡大及び成長促進 3. 家畜飼育: 畜舎環境改善及び成長促進 |
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■ Nano-Freshの超微細気泡による水中の酸素伝達効率 |
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■ 気泡大きさと水中の酸素伝達効率 |
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気体伝達 水中に必要な量の酸素を伝達するためには気-液の界面が作られなければならないので、水中に人為的に気泡を注入させて気体と水の境界面をもっとたくさん作り上げることで気体を液体に伝達することができる. 気体伝達係水 気体伝達速度は気-液界面の接触面積と液体の中の気体飽和不足量に比例する. 次の式で表現すれば эM/эt = -D.A.эC/эXf эM/эt = 気体伝達速度 Kg O2/h D = 気体の拡散係水 ㎡/h A = 気体-液体境界面の接触面積 ㎡ эC/эXf = 膜の距離による酸素濃度勾配 Kg/㎥/m 即ち、気体の拡散係水や酸素濃度の勾配が等しいと仮定すれば、一般的に気体伝達速度は気体-液体境界面の気泡の大きさが小さくて気体接触面積が大きくなければならない. 気-液接触面積と気泡大きさ及び接触時間 気-液接触面積は気泡の大きさによって左右される. すなわち、気泡の大きさが小さいことによって反比例して気泡の接触面積は大きくなるようになる. -気泡大きさによる接触面積 1mm : 100㎛ = 1:10 1mm : 10㎛ = 1:100 1mm : 1㎛ = 1:1000 1mm : 0.1㎛ = 1:10000 -気泡大きさの大きさと気泡上昇速度 y = 0.0001X² (実際は2.2195) 気泡上昇速度 y = 上昇速度 mm/sec 接触時間 X = 微細気泡の直径(㎛) |
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■ 一般酸機関気泡とナノフレッシュ気泡との比較 |
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一般酸機関気泡 : 2mm=2000㎛
ナノフレッシュ気泡 : 0.1-10㎛ 1. .接触面積 : 20~2000倍 2. 接触時間 : 80~8000倍 倍以上の效果をもたらす |
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■ マイクロナノバブルの発生様子 |
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