49.マイクロバブルの発生方式による分類(空気注入タイプはナノバブルが少なくなる)

外部から気体を入れる方法と液中に含まれている気体を利用する方法と超音波など。約9種類
空気を取り込むと酸素濃度は上がるが、酸化しやすくなる。
ナノバブルの効果としては、熱伝導性能の向上と嫌気性細菌に対する不活化作用が大きい。

発生方法 備考 評価
1 加圧溶解方式 加圧ポンプと溶解タンクが必要。
大型化製品としては使える。
空気注入が必要。
高濃度も可能。
2 高速旋回流方式 高速で水と空気を混ぜる必要がある。
大型化製品としては使える。
空気注入が必要。
高濃度も可能。
3 高速剪断方式 水圧の高い水流が必要。
大型化すると、高速剪断での耐久性が問題。
空気注入が必要。
高濃度も可能。
4 超音波方式 超音波発生装置が必要。
小型では低濃度。
電気設備。
低濃度。
5 浸透膜方式 膜の隙間よりも泡のサイズが大きくなる。
浸透させるための圧力が必要。
不安定。
6 SPG膜方式 熱帯魚の水槽用の延長線上。 不安定。低濃度。
7 エジェクター方式 エジェクターだけではマイクロバブル化しにくい。
50ミクロン以上のバブルが多い。
ナノバブルの生成は難しい。
水圧や水流により不安定。
8 フリップフロップ方式 特殊形状と高圧水流又は回転装置。
製造には精密加工が必要。
高圧水流が必要。
詰まり易い。
9 キャビテーション方式 特殊形状と水道圧0.12MPa以上
実用化しているのはmicro-bub1社のみ。
空気注入も可能。
中濃度~高濃度まで。
1
発生方式 加圧溶解方式
備考 加圧ポンプと溶解タンクが必要。
大型化製品としては使える。
評価 空気注入が必要。
高濃度も可能。
2
発生方式 高速旋回流方式
備考 高速で水と空気を混ぜる必要がある。
大型化製品としては使える。
評価 空気注入が必要。
高濃度も可能。
3
発生方式 高速剪断方式
備考 水圧の高い水流が必要。
大型化すると、高速剪断での耐久性が問題。
評価 空気注入が必要。
高濃度も可能。
4
発生方式 超音波方式
備考 超音波発生装置が必要。
小型では低濃度。
評価 電気設備。
低濃度。
5
発生方式 浸透膜方式
備考 膜の隙間よりも泡のサイズが大きくなる。
浸透させるための圧力が必要。
評価 不安定。
6
発生方式 SPG膜方式
備考 熱帯魚の水槽用の延長線上。
評価 不安定。低濃度。
7
発生方式 エジェクター方式
備考 エジェクターだけではマイクロバブル化しにくい。
50ミクロン以上のバブルが多い。
評価 ナノバブルの生成は難しい。
水圧や水流により不安定。
8
発生方式 フリップフロップ方式
備考 特殊形状と高圧水流又は回転装置。
製造には精密加工が必要。
評価 高圧水流が必要。
詰まり易い。
9
発生方式 キャビテーション方式
備考 殊形状と水道圧0.12MPa以上
実用化しているのはmicro-bub1社のみ。
評価 空気注入も可能。
中濃度~高濃度まで。

マイクロバブル研究レポート

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