JP2003144002A - 活魚搬送コンテナ - Google Patents
活魚搬送コンテナInfo
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Landscapes
- Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】水揺れを防止すると共に殺菌と浄化を効率よく
処理できるようにする。 【解決手段】活魚を収容できる水槽101内に設置さ
れ、水槽内の水を吸入にして外部より取り入れられた空
気と混合しながら、吸入した水の電気分解を行って殺菌
と浄化を行う電磁式水処理装置30と、搬送中の揺水を
防ぐために水面下に水没した開閉可能な波動減衰用蓋1
20と、水槽の外側に設けられた開閉蓋103とで構成
される。水槽内に貯水された水が水処理装置によって殺
菌および浄化されながら上記水槽内を循環する。蓋12
0によって水の揺れが抑止されるので、活魚に与えるス
トレスを軽減でき、長距離、長期間の搬送が可能にな
る。
処理できるようにする。 【解決手段】活魚を収容できる水槽101内に設置さ
れ、水槽内の水を吸入にして外部より取り入れられた空
気と混合しながら、吸入した水の電気分解を行って殺菌
と浄化を行う電磁式水処理装置30と、搬送中の揺水を
防ぐために水面下に水没した開閉可能な波動減衰用蓋1
20と、水槽の外側に設けられた開閉蓋103とで構成
される。水槽内に貯水された水が水処理装置によって殺
菌および浄化されながら上記水槽内を循環する。蓋12
0によって水の揺れが抑止されるので、活魚に与えるス
トレスを軽減でき、長距離、長期間の搬送が可能にな
る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は電磁式水処理装置
を使用した活魚搬送コンテナに関する。詳しくは、養鰻
などの活魚を長距離、長期間にわたり搬送する場合、水
槽内の水の殺菌と浄化を簡単な装置で行えるようにする
ことで、長距離、長期間の搬送に耐えられるようにする
と共に、水槽に緩衝材を取り付けたり、揺水防止手段を
設けることによって、活魚に過度のストレスが加わらな
いようにして、その生存率を高めたものである。
を使用した活魚搬送コンテナに関する。詳しくは、養鰻
などの活魚を長距離、長期間にわたり搬送する場合、水
槽内の水の殺菌と浄化を簡単な装置で行えるようにする
ことで、長距離、長期間の搬送に耐えられるようにする
と共に、水槽に緩衝材を取り付けたり、揺水防止手段を
設けることによって、活魚に過度のストレスが加わらな
いようにして、その生存率を高めたものである。
【0002】
【従来の技術】我々の食生活が豊かになったのは、1つ
に養殖技術の進歩が挙げられる。養殖されるのは魚介類
が多い。鰻などもその部類に属する。鰻の養殖地は国内
に限らず、東南アジアの各地に点在する。幼鰻供給源が
東南アジアなどの外国にある場合であって、例えば鰻で
あるときには、温暖な地域で幼鰻から成鰻となるまで養
殖してから消費地である日本国内に出荷される。搬送手
段は航空機である。つまり、航空貨物として輸入され
る。
に養殖技術の進歩が挙げられる。養殖されるのは魚介類
が多い。鰻などもその部類に属する。鰻の養殖地は国内
に限らず、東南アジアの各地に点在する。幼鰻供給源が
東南アジアなどの外国にある場合であって、例えば鰻で
あるときには、温暖な地域で幼鰻から成鰻となるまで養
殖してから消費地である日本国内に出荷される。搬送手
段は航空機である。つまり、航空貨物として輸入され
る。
【0003】最近、このような養殖形態に代わるものと
して、稚魚から幼鰻となるまでは温暖な地域(例えば東
南アジア)で養殖し、その後は数週間から数ヶ月かけて
国内の養殖場に搬送し、そして成鰻となるまで養殖して
から消費地に搬送するようにすることで、トータルコス
トを削減するような養殖形態(分業形態)が考えられて
いる。
して、稚魚から幼鰻となるまでは温暖な地域(例えば東
南アジア)で養殖し、その後は数週間から数ヶ月かけて
国内の養殖場に搬送し、そして成鰻となるまで養殖して
から消費地に搬送するようにすることで、トータルコス
トを削減するような養殖形態(分業形態)が考えられて
いる。
【0004】このような養殖形態を取るときには、幼鰻
を搬送する搬送コンテナが必要になる。外国の養殖地か
ら国内の養殖地まで相当長い距離を搬送する場合があ
る。この長距離搬送を考慮して搬送コンテナには、幼鰻
を収容する水槽内の殺菌、浄化、酸素吸入、水温調整な
どの各種処理手段を備える必要がある。長い間幼鰻を収
容することによって、水が濁り、水中酸素が減少するか
ら、これを放置すると、幼鰻が斃死したりしてしまう。
したがって最低限水槽内を殺菌したり浄化する必要があ
る。殺菌および浄化はオゾンや塩素を使用することが考
えられる。
を搬送する搬送コンテナが必要になる。外国の養殖地か
ら国内の養殖地まで相当長い距離を搬送する場合があ
る。この長距離搬送を考慮して搬送コンテナには、幼鰻
を収容する水槽内の殺菌、浄化、酸素吸入、水温調整な
どの各種処理手段を備える必要がある。長い間幼鰻を収
容することによって、水が濁り、水中酸素が減少するか
ら、これを放置すると、幼鰻が斃死したりしてしまう。
したがって最低限水槽内を殺菌したり浄化する必要があ
る。殺菌および浄化はオゾンや塩素を使用することが考
えられる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ここで、塩素を使用し
た水処理装置では、殺菌および脱色作用があるが、残留
塩素の問題を惹起すると共に、塩素ガスの発生装置など
大掛かりな設備が必要になり、設備費が嵩む上、そのメ
ンテナンスも大変である。
た水処理装置では、殺菌および脱色作用があるが、残留
塩素の問題を惹起すると共に、塩素ガスの発生装置など
大掛かりな設備が必要になり、設備費が嵩む上、そのメ
ンテナンスも大変である。
【0006】オゾンを使用した水処理装置にあっては、
オゾンを始めとして酸素系活性種による殺菌作用の他
に、脱色、消臭作用があることが知られているが、オゾ
ン臭などが発生したり、オゾン発生設備が必要になるな
ど、設備が大掛かりになるために設備費が高く、そのメ
ンテナンスも大変である。
オゾンを始めとして酸素系活性種による殺菌作用の他
に、脱色、消臭作用があることが知られているが、オゾ
ン臭などが発生したり、オゾン発生設備が必要になるな
ど、設備が大掛かりになるために設備費が高く、そのメ
ンテナンスも大変である。
【0007】このように塩素を使用すると、残留塩素や
塩素を混ぜることによる派生化学物質の存在が問題視さ
れたり、最近開発されたオゾンや紫外線を使用した高度
電磁式水処理装置は、装置が高価であったり、維持費が
嵩むなどの問題を惹起する。
塩素を混ぜることによる派生化学物質の存在が問題視さ
れたり、最近開発されたオゾンや紫外線を使用した高度
電磁式水処理装置は、装置が高価であったり、維持費が
嵩むなどの問題を惹起する。
【0008】そこで、この発明ではこのような従来の課
題を解決するために、水中で水処理が可能なように小型
の電磁式水処理装置を使用すると共に、幼鰻など収容さ
れる活魚の過度のストレスが加わらないようにして、長
距離、長期間の搬送にも耐えられるような活魚搬送コン
テナを提案するものである。
題を解決するために、水中で水処理が可能なように小型
の電磁式水処理装置を使用すると共に、幼鰻など収容さ
れる活魚の過度のストレスが加わらないようにして、長
距離、長期間の搬送にも耐えられるような活魚搬送コン
テナを提案するものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ため、請求項1に記載したこの発明に係る活魚搬送コン
テナでは、活魚を収容できる水槽内に設置され、水槽内
の水を吸入にして外部より取り入れられた空気と混合し
ながら、吸入した水の電気分解を行って殺菌と浄化を行
う電磁式水処理装置と、搬送中の揺水を防ぐために水面
下に水没した開閉可能な波動減衰用蓋と、上記水槽の外
側に設けられた開閉蓋とで構成され、上記水槽内に貯水
された水が上記電磁式水処理装置によって殺菌および浄
化されながら上記水槽内を循環するようになされたこと
を特徴とする。
ため、請求項1に記載したこの発明に係る活魚搬送コン
テナでは、活魚を収容できる水槽内に設置され、水槽内
の水を吸入にして外部より取り入れられた空気と混合し
ながら、吸入した水の電気分解を行って殺菌と浄化を行
う電磁式水処理装置と、搬送中の揺水を防ぐために水面
下に水没した開閉可能な波動減衰用蓋と、上記水槽の外
側に設けられた開閉蓋とで構成され、上記水槽内に貯水
された水が上記電磁式水処理装置によって殺菌および浄
化されながら上記水槽内を循環するようになされたこと
を特徴とする。
【0010】この発明では、水槽内に電磁式水処理装置
を設置して水槽内の殺菌と浄化を行う。水成分を電気分
解することにより得られた酸素系活性種を水中に送出す
ることで、水中に含まれる細菌が酸素系活性種によって
殺菌される。有機物分子の周辺に存在する水成分に対し
て電界を加えることによって、水成分の双極子を電界方
向に配向し、そして磁界によってこの水分子に高速回転
を与える。この高速回転によって有機物分子と水成分と
の間で摩擦が生じる。この熱摩擦によって発生する高温
と活性酸素種とによって有機物分子を湿式燃焼させる。
この湿式燃焼によって汚水中より有機物分子を焼却し
て、水中の有機物を減少させる。
を設置して水槽内の殺菌と浄化を行う。水成分を電気分
解することにより得られた酸素系活性種を水中に送出す
ることで、水中に含まれる細菌が酸素系活性種によって
殺菌される。有機物分子の周辺に存在する水成分に対し
て電界を加えることによって、水成分の双極子を電界方
向に配向し、そして磁界によってこの水分子に高速回転
を与える。この高速回転によって有機物分子と水成分と
の間で摩擦が生じる。この熱摩擦によって発生する高温
と活性酸素種とによって有機物分子を湿式燃焼させる。
この湿式燃焼によって汚水中より有機物分子を焼却し
て、水中の有機物を減少させる。
【0011】磁界を汚水に加えることで、汚水の固まり
の表面からイオンを取り去る。汚水の固まりは排便であ
ったり、あおこであったり、水の汚れとなる物質(以下
これらをヘドロと総称する。)である。
の表面からイオンを取り去る。汚水の固まりは排便であ
ったり、あおこであったり、水の汚れとなる物質(以下
これらをヘドロと総称する。)である。
【0012】ヘドロの表面に結合されていたイオンは、
磁界によるローレンツ力によって、表面のイオンの一部
が剥ぎ取られて、表面のイオン量が減少する。イオンの
総量が減少することで、ヘドロ固まり同士の結合力が弱
まり、ヘドロが微粒子化される。
磁界によるローレンツ力によって、表面のイオンの一部
が剥ぎ取られて、表面のイオン量が減少する。イオンの
総量が減少することで、ヘドロ固まり同士の結合力が弱
まり、ヘドロが微粒子化される。
【0013】微粒子化されたコロイド粒子には、気泡剪
断部によって生成された超微粒状気泡が水処理部の内部
で、あるいは電磁式水処理装置の外部に放出されて水中
に浮遊した状態で、その表面に付着する。超微粒状気泡
による浮力によってコロイド粒子は水面まで浮上する。
浮上したコロイド粒子群(スカム)を回収することで水
が浄化される。
断部によって生成された超微粒状気泡が水処理部の内部
で、あるいは電磁式水処理装置の外部に放出されて水中
に浮遊した状態で、その表面に付着する。超微粒状気泡
による浮力によってコロイド粒子は水面まで浮上する。
浮上したコロイド粒子群(スカム)を回収することで水
が浄化される。
【0014】水槽の内壁面には緩衝材を取り付け、内壁
面に当たってもその衝撃が和らぐようになっている。水
槽の表面には波動減衰用の蓋(制水板)が水没した状態
で設けられている。この内蓋によって水槽内の長周期お
よび短周期などの様々な水の揺れが抑止される。
面に当たってもその衝撃が和らぐようになっている。水
槽の表面には波動減衰用の蓋(制水板)が水没した状態
で設けられている。この内蓋によって水槽内の長周期お
よび短周期などの様々な水の揺れが抑止される。
【0015】これらによって活魚へのストレスが軽減さ
れるから、水槽内の殺菌と浄化作用と相俟って、長距
離、長期間にわたる搬送でも活魚に与えるダメージを少
なくできる。搬送コンテナは貨物輸送船、輸送トラック
などに装架されて目的の養殖地まで搬送される。
れるから、水槽内の殺菌と浄化作用と相俟って、長距
離、長期間にわたる搬送でも活魚に与えるダメージを少
なくできる。搬送コンテナは貨物輸送船、輸送トラック
などに装架されて目的の養殖地まで搬送される。
【0016】
【発明の実施の形態】続いてこの発明に係る活魚搬送コ
ンテナの実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
活魚は、どのような種類のものでも差し支えない。一例
として上述したように鰻などが考えられる。
ンテナの実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
活魚は、どのような種類のものでも差し支えない。一例
として上述したように鰻などが考えられる。
【0017】図1はこの発明に係る活魚搬送コンテナ1
00の実施の形態を示す。この活魚搬送コンテナ100
はほぼ直方体状をなす鋼板材などを使用した水槽101
で構成される。その大きさは任意であるが、この例では
横幅が2〜3m、高さが同じく2〜3m、奥行きが10
〜15m位のものが考えられる。
00の実施の形態を示す。この活魚搬送コンテナ100
はほぼ直方体状をなす鋼板材などを使用した水槽101
で構成される。その大きさは任意であるが、この例では
横幅が2〜3m、高さが同じく2〜3m、奥行きが10
〜15m位のものが考えられる。
【0018】水槽101の上部にはその左右両端部側に
小幅の固定板102,103が設けられると共に、これ
ら固定板102,103の間に開閉自在な開閉蓋104
が設けられる。
小幅の固定板102,103が設けられると共に、これ
ら固定板102,103の間に開閉自在な開閉蓋104
が設けられる。
【0019】開閉蓋104はこの例では中央部から観音
開きできるように、2枚の開閉板104A,104Bを
有し、一方の開閉板104Aの先端部はほぼコ字状に折
り曲げられた端面部105となされるのに対し、他方の
開閉板104Bの先端部は上方に突出するような折り曲
げ片を持った端面部106となされ、蓋が閉じた状態に
あるときは、一方の端面部105に他方の端面部106
が衝合するように相互の関係が選定されている。
開きできるように、2枚の開閉板104A,104Bを
有し、一方の開閉板104Aの先端部はほぼコ字状に折
り曲げられた端面部105となされるのに対し、他方の
開閉板104Bの先端部は上方に突出するような折り曲
げ片を持った端面部106となされ、蓋が閉じた状態に
あるときは、一方の端面部105に他方の端面部106
が衝合するように相互の関係が選定されている。
【0020】コンテナ搬送中での空気取り入れを行った
り、内部からの排気を行うため、固定板102,103
にそれぞれこの実施の形態では1個所ずつフィルタで封
止された透孔107,108が設けられている。同様に
一対の開閉板104A,104Bにもフィルタで封止さ
れた複数の透孔109,110,111が設けられてい
る。
り、内部からの排気を行うため、固定板102,103
にそれぞれこの実施の形態では1個所ずつフィルタで封
止された透孔107,108が設けられている。同様に
一対の開閉板104A,104Bにもフィルタで封止さ
れた複数の透孔109,110,111が設けられてい
る。
【0021】水槽101の左右何れかの側面この例では
右側面部の底部中央側に排水口113が設けられると共
に、水面近くに一対のスカム排出口114,115が設
けられている。排水口113は活魚取り出し口として使
用される場合も考慮して比較的径大な排水口となってい
る。スカム排出口114,115は水槽101内の水
(真水の他に海水を含む。以下同じ)を浄化することに
よって水面上に浮かび上がってくる微粒状の浮遊物(ス
カム)を、搬送中任意のタイミングで排出するためのも
のである。
右側面部の底部中央側に排水口113が設けられると共
に、水面近くに一対のスカム排出口114,115が設
けられている。排水口113は活魚取り出し口として使
用される場合も考慮して比較的径大な排水口となってい
る。スカム排出口114,115は水槽101内の水
(真水の他に海水を含む。以下同じ)を浄化することに
よって水面上に浮かび上がってくる微粒状の浮遊物(ス
カム)を、搬送中任意のタイミングで排出するためのも
のである。
【0022】図2は図1のI−I'線上の断面図であ
り、図3は図1のII−II'線上の断面図であって、これ
らを参照して搬送コンテナ100の内部構造を説明する
と、図2に示すように水槽101内には所定量の水11
7が収容されており、水槽底部の所定位置、図3の例で
は左側中央底部には電磁式の水処理装置30が設置され
ている。この電磁式水処理装置30は電界および磁界を
与えることで、水中の殺菌と浄化を行うと共に、水中に
多量の酸素を放出して溶存酸素量を増やす機能を有する
もので、その詳細については後述する。
り、図3は図1のII−II'線上の断面図であって、これ
らを参照して搬送コンテナ100の内部構造を説明する
と、図2に示すように水槽101内には所定量の水11
7が収容されており、水槽底部の所定位置、図3の例で
は左側中央底部には電磁式の水処理装置30が設置され
ている。この電磁式水処理装置30は電界および磁界を
与えることで、水中の殺菌と浄化を行うと共に、水中に
多量の酸素を放出して溶存酸素量を増やす機能を有する
もので、その詳細については後述する。
【0023】水槽101内にはさらに水面に近い位置に
波動減衰用の蓋(内蓋)120が開閉自在に設けられ
る。そのため、この内蓋120もまた一対の開閉板12
0A,120Bで構成され、複数の開閉取り付け手段で
あるヒンジ130,131が水槽101の内壁に取り付
け固定されると共に、このヒンジ130,131に開閉
板120,120Bが固定される。
波動減衰用の蓋(内蓋)120が開閉自在に設けられ
る。そのため、この内蓋120もまた一対の開閉板12
0A,120Bで構成され、複数の開閉取り付け手段で
あるヒンジ130,131が水槽101の内壁に取り付
け固定されると共に、このヒンジ130,131に開閉
板120,120Bが固定される。
【0024】内蓋120は中央部から観音開きできるよ
うになされており、この実施の形態では一方の開閉板1
20Aの先端部はほぼコ字状に折り曲げられた端面部1
22となされるのに対し、他方の開閉板120Bの先端
部は上方に突出するような折り曲げ片を持った端面部1
23となされ、蓋が閉じた状態にあるときは、一方の端
面部122に他方の端面部123が衝合するように相互
の関係が選定されているものとする。
うになされており、この実施の形態では一方の開閉板1
20Aの先端部はほぼコ字状に折り曲げられた端面部1
22となされるのに対し、他方の開閉板120Bの先端
部は上方に突出するような折り曲げ片を持った端面部1
23となされ、蓋が閉じた状態にあるときは、一方の端
面部122に他方の端面部123が衝合するように相互
の関係が選定されているものとする。
【0025】ここで、外蓋である開閉蓋104に妨げら
れることなく内蓋120を開閉できるようにするため、
内蓋120の幅は図3に示すように、開閉蓋104より
もその幅が狭く、一対の固定板102,103よりも内
側に位置するような幅に選定されている。またこのよう
な幅に選定することによって、水の上下環流(循環)を
スムーズに行うことができる。
れることなく内蓋120を開閉できるようにするため、
内蓋120の幅は図3に示すように、開閉蓋104より
もその幅が狭く、一対の固定板102,103よりも内
側に位置するような幅に選定されている。またこのよう
な幅に選定することによって、水の上下環流(循環)を
スムーズに行うことができる。
【0026】このように水中に内蓋120を水没させて
おくと、搬送中搬送コンテナ100が揺れても、内蓋1
20によって水の動きが抑えられため、水槽全体が静水
化される。つまり、この内蓋120によって突発的な揺
れ(短周期の揺れ)はもちろんのこと、長周期的な揺れ
にも対処できる制水効果を実現できる。
おくと、搬送中搬送コンテナ100が揺れても、内蓋1
20によって水の動きが抑えられため、水槽全体が静水
化される。つまり、この内蓋120によって突発的な揺
れ(短周期の揺れ)はもちろんのこと、長周期的な揺れ
にも対処できる制水効果を実現できる。
【0027】コンテナ搬送中での空気取り入れを行った
り、水面へのスカム上昇を遮らないようにするため、一
対の開閉板120A,120Bにもフィルタ125〜1
27で封止された長方形状をなす複数の透孔128〜1
30が設けられている(図3参照)。
り、水面へのスカム上昇を遮らないようにするため、一
対の開閉板120A,120Bにもフィルタ125〜1
27で封止された長方形状をなす複数の透孔128〜1
30が設けられている(図3参照)。
【0028】水槽101の内壁および内蓋120の下面
にはそれぞれ発砲スチロールやスポンジなどの緩衝材1
35が隙間なく貼着され、活魚が内壁などに当たっても
傷つかないように配慮されている。特に、幼鰻などは水
槽101の底部や四隅に潜んでいる場合が多いので、突
然の揺れが起きたような場合でも傷つきにくくしてい
る。したがって水中に配置された電磁式水処理装置30
の周囲を、ナイロン製などの網で覆っておけば、なお一
層活魚の保護対策として有効になる。搬送コンテナ10
0は貨物輸送船や運送トラックなどに積み込まれて搬送
される。
にはそれぞれ発砲スチロールやスポンジなどの緩衝材1
35が隙間なく貼着され、活魚が内壁などに当たっても
傷つかないように配慮されている。特に、幼鰻などは水
槽101の底部や四隅に潜んでいる場合が多いので、突
然の揺れが起きたような場合でも傷つきにくくしてい
る。したがって水中に配置された電磁式水処理装置30
の周囲を、ナイロン製などの網で覆っておけば、なお一
層活魚の保護対策として有効になる。搬送コンテナ10
0は貨物輸送船や運送トラックなどに積み込まれて搬送
される。
【0029】この発明では水槽101内に電磁式水処理
装置30を配置すると共に、波動を減衰させるための内
蓋120を取り付けることによって、水槽101内に活
魚を収容したまま長距離、長期間(数週間から数ヶ月)
にわたる搬送を行っても、活魚を斃死させることなく、
目的の養殖地まで搬送することができる。このような長
距離、長期間の搬送を実現したのは、活魚に対し過度の
ストレスが加わらないようにすると共に、水槽内の水を
常に清潔に保つことができるようにしたためである。
装置30を配置すると共に、波動を減衰させるための内
蓋120を取り付けることによって、水槽101内に活
魚を収容したまま長距離、長期間(数週間から数ヶ月)
にわたる搬送を行っても、活魚を斃死させることなく、
目的の養殖地まで搬送することができる。このような長
距離、長期間の搬送を実現したのは、活魚に対し過度の
ストレスが加わらないようにすると共に、水槽内の水を
常に清潔に保つことができるようにしたためである。
【0030】次に、上述した電磁式水処理装置について
説明する。水処理装置30は、吸水された汚れた水を電
気分解して生成した大量の酸素系の活性種を水中に放出
して、この活性種によって水中の細菌類を殺菌する。こ
れと同時に水処理装置30内には電界発生手段と磁界発
生手段の双方が設けられ、電界発生手段によって電気分
解されたイオン種を電界方向に配向させて電界の電極側
に吸引すると共に、磁界によって汚水中に含まれる有機
物周辺の水成分を高速回転させる。
説明する。水処理装置30は、吸水された汚れた水を電
気分解して生成した大量の酸素系の活性種を水中に放出
して、この活性種によって水中の細菌類を殺菌する。こ
れと同時に水処理装置30内には電界発生手段と磁界発
生手段の双方が設けられ、電界発生手段によって電気分
解されたイオン種を電界方向に配向させて電界の電極側
に吸引すると共に、磁界によって汚水中に含まれる有機
物周辺の水成分を高速回転させる。
【0031】水分子を高速回転させると、有機分子と水
成分との間で摩擦が起き、その摩擦熱によって有機物分
子を湿式燃焼させる。有機物分子が燃焼すると有機物分
子は炭酸ガスとアンモニアガスなどに分解されて、有機
物分子が発散消滅する。この処理で水中の有機分子を減
少させる。
成分との間で摩擦が起き、その摩擦熱によって有機物分
子を湿式燃焼させる。有機物分子が燃焼すると有機物分
子は炭酸ガスとアンモニアガスなどに分解されて、有機
物分子が発散消滅する。この処理で水中の有機分子を減
少させる。
【0032】さらに、磁界内を通過した汚れた固まり
(汚物であってヘドロ、あおこなどの微粒子同士の固ま
り(コロイド))にはその表面に+イオンが吸引され、
イオン鞘の状態となっているが、電界および磁界による
+イオンに対するローレンツ力で汚れた固まりの表面に
吸着されているイオン鞘がはぎ取られる。はぎ取られて
+イオンの量が少なくなると、コロイド粒子同士の結合
力が強まり、コロイド粒子が再結合した状態で水中に浮
遊する。この浮遊状態のコロイド粒子には水処理装置3
0内で生成された極微粒状泡(気泡)が、その表面に多
数付着するので、この泡による浮力によってやがては水
面まで浮いてくる。この浮遊物(スカム)を回収すれば
水が浄化される。
(汚物であってヘドロ、あおこなどの微粒子同士の固ま
り(コロイド))にはその表面に+イオンが吸引され、
イオン鞘の状態となっているが、電界および磁界による
+イオンに対するローレンツ力で汚れた固まりの表面に
吸着されているイオン鞘がはぎ取られる。はぎ取られて
+イオンの量が少なくなると、コロイド粒子同士の結合
力が強まり、コロイド粒子が再結合した状態で水中に浮
遊する。この浮遊状態のコロイド粒子には水処理装置3
0内で生成された極微粒状泡(気泡)が、その表面に多
数付着するので、この泡による浮力によってやがては水
面まで浮いてくる。この浮遊物(スカム)を回収すれば
水が浄化される。
【0033】つまりこの発明にかかる水処理装置30で
は、水の電気分解による殺菌機能と、電界および磁界に
よる有機物の燃焼機能さらには汚物の浮上作用によっ
て、水中での殺菌を含めた浄化を同時に達成できる。水
温は所定の温度(例えば22〜23℃程度)を保つよう
に水温調整手段を設けておく方がよい。
は、水の電気分解による殺菌機能と、電界および磁界に
よる有機物の燃焼機能さらには汚物の浮上作用によっ
て、水中での殺菌を含めた浄化を同時に達成できる。水
温は所定の温度(例えば22〜23℃程度)を保つよう
に水温調整手段を設けておく方がよい。
【0034】殺菌処理について図4を参照して説明す
る。図4Aのように陽極12と陰極14の間に所定の電
圧(直流電圧)を印加して、電極間に電界を発生させ
る。つまり電場をつくる。電極12,14間に雑菌を含
んだ汚れた水(浄化すべき水)を流す。電極12,14
間に水を流すと、水は電気分解する。電気分解によって
陽極に生成される主な水分解物質は、O2、H2O 2、O
H、O3、Oなどの酸素系の活性種である。酸素系活性
種は程度の差こそあれ、その全てが殺菌作用を呈する。
る。図4Aのように陽極12と陰極14の間に所定の電
圧(直流電圧)を印加して、電極間に電界を発生させ
る。つまり電場をつくる。電極12,14間に雑菌を含
んだ汚れた水(浄化すべき水)を流す。電極12,14
間に水を流すと、水は電気分解する。電気分解によって
陽極に生成される主な水分解物質は、O2、H2O 2、O
H、O3、Oなどの酸素系の活性種である。酸素系活性
種は程度の差こそあれ、その全てが殺菌作用を呈する。
【0035】陰極側に生成される主な水分解物質は、H
2、Hなどであり、この水素系活性種は何れも還元効果
を発揮する。これらの活性種が水中を漂うことによっ
て、酸素系活性種は細菌に遭遇することで、その細菌が
酸化されて殺菌する。細菌に遭遇しないときには急速に
分解して水や酸素を生成する。水素系活性種は酸化物質
に遭遇すると、酸化物質を還元して水や水素を生成する
ことになる。
2、Hなどであり、この水素系活性種は何れも還元効果
を発揮する。これらの活性種が水中を漂うことによっ
て、酸素系活性種は細菌に遭遇することで、その細菌が
酸化されて殺菌する。細菌に遭遇しないときには急速に
分解して水や酸素を生成する。水素系活性種は酸化物質
に遭遇すると、酸化物質を還元して水や水素を生成する
ことになる。
【0036】このように水中に放出された、電気分解に
よって生成された活性種は、殺菌効果や還元効果があり
ながら、派生化学物質は、何れも水や、酸素や水素のみ
であるから、塩素などの殺菌剤とは全く異なった殺菌シ
ステムと言える。
よって生成された活性種は、殺菌効果や還元効果があり
ながら、派生化学物質は、何れも水や、酸素や水素のみ
であるから、塩素などの殺菌剤とは全く異なった殺菌シ
ステムと言える。
【0037】電気分解によって生成された酸素が大量に
水中に放出されることから、水中での溶存酸素量が増
え、結果的に好気性バクテリアを増殖し、これによって
水性生物が生活できる環境に戻すことができる。
水中に放出されることから、水中での溶存酸素量が増
え、結果的に好気性バクテリアを増殖し、これによって
水性生物が生活できる環境に戻すことができる。
【0038】この殺菌システムは、図4Bのように2重
構造とすることもできる。この場合には陽極18と陰極
16とを水流方向の前後で逆にすれば、上流側で発生し
た水浄化に直接効果のない活性種(イオン種)を、下流
側の逆極性電極に生成された水素イオンを用いて活性水
素化し、また水酸化イオンを用いて活性水酸基化するこ
とができる。さらに下流側に設置されたこの電極対によ
って生成された酸素系活性種および酸素も水中に大量に
供給できるので、水中での溶存酸素量も一層増やすこと
ができる。
構造とすることもできる。この場合には陽極18と陰極
16とを水流方向の前後で逆にすれば、上流側で発生し
た水浄化に直接効果のない活性種(イオン種)を、下流
側の逆極性電極に生成された水素イオンを用いて活性水
素化し、また水酸化イオンを用いて活性水酸基化するこ
とができる。さらに下流側に設置されたこの電極対によ
って生成された酸素系活性種および酸素も水中に大量に
供給できるので、水中での溶存酸素量も一層増やすこと
ができる。
【0039】次に、有機物の燃焼、コロイド粒子群の浮
上について説明する。水分子は一部電離しているが、多
くは電離せずにH2Oの分子の状態のままである。水分
子は大きな電気双極子モーメントを持ち、電界にて強制
的に電界方向に配向させることができる。特に水中に溶
けている有機物周辺では電界の集中化が起こり、有機物
周辺の水分子は電界方向に強く配向する傾向があること
が、エレクト・レオロジー効果として知られている。
上について説明する。水分子は一部電離しているが、多
くは電離せずにH2Oの分子の状態のままである。水分
子は大きな電気双極子モーメントを持ち、電界にて強制
的に電界方向に配向させることができる。特に水中に溶
けている有機物周辺では電界の集中化が起こり、有機物
周辺の水分子は電界方向に強く配向する傾向があること
が、エレクト・レオロジー効果として知られている。
【0040】また、有機物分子が存在しない自由水の双
極子は20GHz付近で共振するが、有機物周辺の構造
化された水分子は、その共振周波数が200MHz付近
であって非常に低くなる。共振周波数以上の高周波電磁
界を印加すると、水分子をより高速回転させることがで
き、この高速回転によって水分子が加熱される。有機物
周辺の水分子が高速回転すると、有機分子と水分子間の
摩擦熱によって、有機物分子を集中的に加熱することが
できる。
極子は20GHz付近で共振するが、有機物周辺の構造
化された水分子は、その共振周波数が200MHz付近
であって非常に低くなる。共振周波数以上の高周波電磁
界を印加すると、水分子をより高速回転させることがで
き、この高速回転によって水分子が加熱される。有機物
周辺の水分子が高速回転すると、有機分子と水分子間の
摩擦熱によって、有機物分子を集中的に加熱することが
できる。
【0041】ここで、水流が高速水流であると、水分子
が高速に流下するために高周波磁界の代わりに斉一磁界
(直流磁界)を使用しても、この水分子を同様に高速回
転させることができる。構造的には水流に直流磁界を与
えた方が簡単である。
が高速に流下するために高周波磁界の代わりに斉一磁界
(直流磁界)を使用しても、この水分子を同様に高速回
転させることができる。構造的には水流に直流磁界を与
えた方が簡単である。
【0042】そこで、図5のように電極12,14に対
して磁界発生手段例えば磁石20を設ける。電界を加え
ることで電極方向に配向した高速水流(20〜30m/
sec)を例えば磁界の束(磁場)に対して直角に移動
させることで、磁場を通過する高速水流の水分子に対し
て高速回転を与えることができる。例えば、自由水での
流速が100m/secで約100GHzであるから、
高速水流では20GHz程度となる。
して磁界発生手段例えば磁石20を設ける。電界を加え
ることで電極方向に配向した高速水流(20〜30m/
sec)を例えば磁界の束(磁場)に対して直角に移動
させることで、磁場を通過する高速水流の水分子に対し
て高速回転を与えることができる。例えば、自由水での
流速が100m/secで約100GHzであるから、
高速水流では20GHz程度となる。
【0043】また、有機物分子との界面付近における水
和構造化された水分子の構造は、この高速回転を与える
ことによって破壊され、有機物分子の周辺では数マイク
ロsecほどの極めて短い時間で発熱を起こす。有機物
分子周辺の水分子による熱の伝達速度は、1水分子に対
して数msecと比較的遅いため、一瞬にして超高温と
なり、この超高温と電気分解によって活性化された酸素
との働きで、有機物分子を湿式燃焼(熱分解)させて、
この有機物分子が炭酸ガス、アンモニアガスなどに分解
発散されて消滅(焼却)されることになる。
和構造化された水分子の構造は、この高速回転を与える
ことによって破壊され、有機物分子の周辺では数マイク
ロsecほどの極めて短い時間で発熱を起こす。有機物
分子周辺の水分子による熱の伝達速度は、1水分子に対
して数msecと比較的遅いため、一瞬にして超高温と
なり、この超高温と電気分解によって活性化された酸素
との働きで、有機物分子を湿式燃焼(熱分解)させて、
この有機物分子が炭酸ガス、アンモニアガスなどに分解
発散されて消滅(焼却)されることになる。
【0044】また、電離したイオン類が磁界内を通過す
ることによって、このイオン類にローレンツ力が働き、
ヘドロや汚泥の固まりなどのコロイド粒子の表面に吸引
されている+イオン鞘がローレンツ力によって剥ぎ取ら
れる。これによってコロイド粒子相互間の結合力が強ま
り、やがてコロイド粒子同士の再結合が起きて凝集す
る。この凝集は水中を漂っている間に起こる。
ることによって、このイオン類にローレンツ力が働き、
ヘドロや汚泥の固まりなどのコロイド粒子の表面に吸引
されている+イオン鞘がローレンツ力によって剥ぎ取ら
れる。これによってコロイド粒子相互間の結合力が強ま
り、やがてコロイド粒子同士の再結合が起きて凝集す
る。この凝集は水中を漂っている間に起こる。
【0045】再結合(凝集)されたこのコロイド粒子塊
(SS)に超微粒状の気泡が水中で吸着すると、大量の
気泡による浮力によってこのコロイド粒子塊が、内蓋1
20の外側(図3参照)や透孔128〜130を通過し
て水表面に浮上する。浮上したコロイド粒子塊の浮遊物
(スカム)は汚泥である。汚泥を取り除くことで、水中
が浄化される。したがって、搬送中適当なタイミングで
排出口114,115を開けてスカムが排出する。排出
した分だけ水が水槽101内に補充される。
(SS)に超微粒状の気泡が水中で吸着すると、大量の
気泡による浮力によってこのコロイド粒子塊が、内蓋1
20の外側(図3参照)や透孔128〜130を通過し
て水表面に浮上する。浮上したコロイド粒子塊の浮遊物
(スカム)は汚泥である。汚泥を取り除くことで、水中
が浄化される。したがって、搬送中適当なタイミングで
排出口114,115を開けてスカムが排出する。排出
した分だけ水が水槽101内に補充される。
【0046】なお、電極対を2段構成とし、1段目の電
極対に磁界発生手段を配し、2段目(下流側)は電界発
生手段のみとすると、1段目の電界と磁界とで水分子の
電気分解が促進され、水素や水の活性種を大量に発生さ
せることができる。これと同時に電極対のうち陽極には
活性酸素種(酸素系活性種)が大量に存在することか
ら、有機物分子を簡単に燃焼させるための環境を作るこ
とができる。これに加えて、2段目の電極対を通過した
水流を水中に放出すれば、大量の酸素系活性種を水中に
放出できる。
極対に磁界発生手段を配し、2段目(下流側)は電界発
生手段のみとすると、1段目の電界と磁界とで水分子の
電気分解が促進され、水素や水の活性種を大量に発生さ
せることができる。これと同時に電極対のうち陽極には
活性酸素種(酸素系活性種)が大量に存在することか
ら、有機物分子を簡単に燃焼させるための環境を作るこ
とができる。これに加えて、2段目の電極対を通過した
水流を水中に放出すれば、大量の酸素系活性種を水中に
放出できる。
【0047】超微粒状の気泡は次のような手段を採用す
ることで生成することができる。図6に示すように、吸
気管である棒状のフィン22を高速水流(旋回流)の中
に置くと、フィン22の先端部付近の流速は、その中央
部付近の流速よりも速くなることから、フィン先端部付
近の圧力は負圧となる。その結果、フィン22に空気導
口24を設けておけば、空気が吸い寄せられて高速水流
中に流れ込む。これによって高速水流と空気が混合され
て気泡が生ずる。
ることで生成することができる。図6に示すように、吸
気管である棒状のフィン22を高速水流(旋回流)の中
に置くと、フィン22の先端部付近の流速は、その中央
部付近の流速よりも速くなることから、フィン先端部付
近の圧力は負圧となる。その結果、フィン22に空気導
口24を設けておけば、空気が吸い寄せられて高速水流
中に流れ込む。これによって高速水流と空気が混合され
て気泡が生ずる。
【0048】気泡はその下流側に設けられた別のフィン
22に衝突することで、気泡が砕け、気泡の大きさは衝
突するたびに、元よりも1/2以下に剪断される。した
がって周方向に複数のフィンを配置すると共に、これを
水流に対して2段以上にわたって配置すれば、周方向に
旋回する水流は幾度となくこれらフィン22への衝突を
繰り返して流下することになる。例えば、フィンを10
個配置することで、約1/1000等分された気泡が得
られる。したがって超超微粒状の気泡となる。このよう
に粒径が極めて小さい気泡は水中に放出した場合、水中
を浮遊することになるので、同じように水中に浮遊して
いるコロイド粒子塊との親和力(結合力)もよく、コロ
イド粒子塊の表面に多量に吸着した状態で漂うことにな
る。なお、このような気泡が吸着するとその総合浮力に
よって、コロイド粒子塊はやがては水面上に浮上する。
このコロイド粒子塊の浮遊物を回収(排出口114,1
15から排出)することで、水は浄化されると共に、注
水時と同じような透明度に戻る。
22に衝突することで、気泡が砕け、気泡の大きさは衝
突するたびに、元よりも1/2以下に剪断される。した
がって周方向に複数のフィンを配置すると共に、これを
水流に対して2段以上にわたって配置すれば、周方向に
旋回する水流は幾度となくこれらフィン22への衝突を
繰り返して流下することになる。例えば、フィンを10
個配置することで、約1/1000等分された気泡が得
られる。したがって超超微粒状の気泡となる。このよう
に粒径が極めて小さい気泡は水中に放出した場合、水中
を浮遊することになるので、同じように水中に浮遊して
いるコロイド粒子塊との親和力(結合力)もよく、コロ
イド粒子塊の表面に多量に吸着した状態で漂うことにな
る。なお、このような気泡が吸着するとその総合浮力に
よって、コロイド粒子塊はやがては水面上に浮上する。
このコロイド粒子塊の浮遊物を回収(排出口114,1
15から排出)することで、水は浄化されると共に、注
水時と同じような透明度に戻る。
【0049】このような水処理を実現した電磁式水処理
装置の実施の形態を図7以下を参照して詳細に説明す
る。図7はこの電磁式水処理装置30の概念図である。
電磁式水処理装置30は図示するように水中ポンプ30
Aと、その上部に設けられた水浄化部30Bとで構成さ
れる。水中ポンプ30Aの吸入口31aには金属製若し
くは樹脂製のパイプ32が連結され、パイプ32の先端
部にはフロート34が取り付けられ、フロート34の一
部にフィルタ付きの吸水部36が設けられており、水面
直下の水(汚水を含む。以下汚水と言う。)が吸水部3
6を介して水中ポンプ30Aに導かれる。
装置の実施の形態を図7以下を参照して詳細に説明す
る。図7はこの電磁式水処理装置30の概念図である。
電磁式水処理装置30は図示するように水中ポンプ30
Aと、その上部に設けられた水浄化部30Bとで構成さ
れる。水中ポンプ30Aの吸入口31aには金属製若し
くは樹脂製のパイプ32が連結され、パイプ32の先端
部にはフロート34が取り付けられ、フロート34の一
部にフィルタ付きの吸水部36が設けられており、水面
直下の水(汚水を含む。以下汚水と言う。)が吸水部3
6を介して水中ポンプ30Aに導かれる。
【0050】水中ポンプ30Aの吐出口31bからは所
定の流速をもって汚水が水浄化部30Bに導かれる。水
浄化部30Bにはその上部に空気取り入れ手段が配され
る。図のように金属性若しくは樹脂製のパイプ48と、
その上端面に設けられた空気取り入れ口を有するフロー
ト49で空気取り入れ手段が構成される。フロート49
は水面上に空気取り入れ口が突出するようにするためで
ある。
定の流速をもって汚水が水浄化部30Bに導かれる。水
浄化部30Bにはその上部に空気取り入れ手段が配され
る。図のように金属性若しくは樹脂製のパイプ48と、
その上端面に設けられた空気取り入れ口を有するフロー
ト49で空気取り入れ手段が構成される。フロート49
は水面上に空気取り入れ口が突出するようにするためで
ある。
【0051】このフロート49より空気が吸入されると
共に、水中ポンプ30Aを通過した汚水は破線aのよう
に水浄化部30B内を通過することで、殺菌に寄与する
酸素系活性種の生成と、汚水中に含まれる有機物分子の
燃焼およびコロイド粒子のイオン鞘処理などが行われて
から、放出口38aより水中に放出される。このよう
に、水中に放出された酸素系活性種によって装置周辺で
の水中に棲息する細菌類が殺菌され、そして有機物分子
は水処理部30B内部で湿式燃焼により焼却される。
共に、水中ポンプ30Aを通過した汚水は破線aのよう
に水浄化部30B内を通過することで、殺菌に寄与する
酸素系活性種の生成と、汚水中に含まれる有機物分子の
燃焼およびコロイド粒子のイオン鞘処理などが行われて
から、放出口38aより水中に放出される。このよう
に、水中に放出された酸素系活性種によって装置周辺で
の水中に棲息する細菌類が殺菌され、そして有機物分子
は水処理部30B内部で湿式燃焼により焼却される。
【0052】図8はこの水浄化装置30の断面図であ
る。水浄化処理装置30は、腐食しにくい金属あるいは
樹脂を使用した筒状のケース38を有し、この筒状ケー
ス38の内部に設けられた水浄化部30Bは水中ポンプ
30Aより導かれた汚水の流速を加速する加圧部40A
と、加速された汚水に対して電気分解を行うと共に、有
機物分子を湿式燃焼させるなどの処理を行う、加圧部4
0Aの下部に位置する電磁部40Bと、さらに取り入れ
た空気と汚水を混合して生成した気泡を剪断して超微粒
状の気泡にする気泡剪断部40Cとで構成される。
る。水浄化処理装置30は、腐食しにくい金属あるいは
樹脂を使用した筒状のケース38を有し、この筒状ケー
ス38の内部に設けられた水浄化部30Bは水中ポンプ
30Aより導かれた汚水の流速を加速する加圧部40A
と、加速された汚水に対して電気分解を行うと共に、有
機物分子を湿式燃焼させるなどの処理を行う、加圧部4
0Aの下部に位置する電磁部40Bと、さらに取り入れ
た空気と汚水を混合して生成した気泡を剪断して超微粒
状の気泡にする気泡剪断部40Cとで構成される。
【0053】順に説明すると、まず加圧部40Aは、何
れも腐食に強い金属によって成型された上部内筒42と
上部外筒44とを有し、上部外筒44には比較的大きな
汚水取り入れ口44aが設けられ、連結パイプ45によ
って水中ポンプ30Aで汲み上げた汚水が、上部内筒4
2と上部外筒44との間の水流空間部52に注水され
る。
れも腐食に強い金属によって成型された上部内筒42と
上部外筒44とを有し、上部外筒44には比較的大きな
汚水取り入れ口44aが設けられ、連結パイプ45によ
って水中ポンプ30Aで汲み上げた汚水が、上部内筒4
2と上部外筒44との間の水流空間部52に注水され
る。
【0054】上部内筒42の頂部には空気取り入れ口4
6が設けられ、ここに接続されたパイプ48を利用し
て、図7に示したように水面上から空気が取り入れられ
る。取り入れられた空気は、上部内筒42のほぼ中間部
の円周方向に設けられた複数の吸気口50を介して水流
空間部52内に放出されるが、この空気を取り入れるこ
とについては後述する。
6が設けられ、ここに接続されたパイプ48を利用し
て、図7に示したように水面上から空気が取り入れられ
る。取り入れられた空気は、上部内筒42のほぼ中間部
の円周方向に設けられた複数の吸気口50を介して水流
空間部52内に放出されるが、この空気を取り入れるこ
とについては後述する。
【0055】上部内筒42における上部外周の所定位置
には、図9に示すような半円月状をなし、上部外筒44
の内径とほぼ同径となされた一対の旋回流の発生と加圧
を行うための加圧羽根54a、54bが、同一円周上に
所定の傾斜角をもって取り付け固定されている。一対の
羽根54a、54bを所定の角度だけ傾斜した状態で取
り付けることで、加圧羽根54a、54bの対向開口面
の間隔が狭まる。このように一対の加圧羽根54a、5
4bを傾斜して取り付けると共に、その対向開口面を狭
めることによって、この対向開口面を通過する汚水が旋
回しながら加速されて下流の水流空間部52内に放流さ
れる。
には、図9に示すような半円月状をなし、上部外筒44
の内径とほぼ同径となされた一対の旋回流の発生と加圧
を行うための加圧羽根54a、54bが、同一円周上に
所定の傾斜角をもって取り付け固定されている。一対の
羽根54a、54bを所定の角度だけ傾斜した状態で取
り付けることで、加圧羽根54a、54bの対向開口面
の間隔が狭まる。このように一対の加圧羽根54a、5
4bを傾斜して取り付けると共に、その対向開口面を狭
めることによって、この対向開口面を通過する汚水が旋
回しながら加速されて下流の水流空間部52内に放流さ
れる。
【0056】因みに、加圧部40Aを通過した汚水の流
速は、取り入れ口44aの開口面積と、一対の加圧羽根
54a,54bによって形成される対向開口面の面積の
比に相当するだけ加速されるので、その面積比を適宜選
定することによって、汚水は高速水流となって下流側に
流れ込む。
速は、取り入れ口44aの開口面積と、一対の加圧羽根
54a,54bによって形成される対向開口面の面積の
比に相当するだけ加速されるので、その面積比を適宜選
定することによって、汚水は高速水流となって下流側に
流れ込む。
【0057】上部内筒42の下側の所定位置には上下2
段にわたり所定長となされた複数の棒状フィン55,5
6が水流空間部52に向けて放射状に取り付け固定され
る。これら棒状フィン55,56は上部内筒42内の空
気を吸い込んで水流空間部52内に放出するために設け
られている。
段にわたり所定長となされた複数の棒状フィン55,5
6が水流空間部52に向けて放射状に取り付け固定され
る。これら棒状フィン55,56は上部内筒42内の空
気を吸い込んで水流空間部52内に放出するために設け
られている。
【0058】上段の棒状フィン55は図10に示すよう
に、例えばほぼ90°の間隔で4本、上部内筒42に固
定されているときには、この棒状フィン55よりもさら
に下段に棒状フィン56が、45°だけずらして取り付
け固定される。さらにこれらの棒状フィン55,56に
はその中心部に空気導口55a、56aがそれぞれ設け
られている。
に、例えばほぼ90°の間隔で4本、上部内筒42に固
定されているときには、この棒状フィン55よりもさら
に下段に棒状フィン56が、45°だけずらして取り付
け固定される。さらにこれらの棒状フィン55,56に
はその中心部に空気導口55a、56aがそれぞれ設け
られている。
【0059】上述したように、吸気口50より水流空間
部52内に送り込まれた空気は水流空間部52内で汚水
と混合されて気泡(気泡)が生ずる。この気泡は上下2
段の棒状フィン55,56に衝突することで、砕かれる
ことから気泡が次第に小さくなる。
部52内に送り込まれた空気は水流空間部52内で汚水
と混合されて気泡(気泡)が生ずる。この気泡は上下2
段の棒状フィン55,56に衝突することで、砕かれる
ことから気泡が次第に小さくなる。
【0060】また、棒状フィン55,56内の空気導口
55a、56aの先端部側の流速は、棒状フィン55,
56の外周面部を流れる気泡の流速よりも遅くなること
から、棒状フィン55,56の先端部付近は負圧とな
り、空気導口55a、56a内の空気が水流空間部52
内に引き込まれる。これによってさらに気泡が増える。
このように棒状フィン55,56は気泡を小さくすると
共に、気泡を増殖させるために設けられている。
55a、56aの先端部側の流速は、棒状フィン55,
56の外周面部を流れる気泡の流速よりも遅くなること
から、棒状フィン55,56の先端部付近は負圧とな
り、空気導口55a、56a内の空気が水流空間部52
内に引き込まれる。これによってさらに気泡が増える。
このように棒状フィン55,56は気泡を小さくすると
共に、気泡を増殖させるために設けられている。
【0061】上部内筒42に対し、その外側に配置され
る外筒はこの実施の形態では2つに分割され、そのうち
上部外筒44はほぼ吸気口50付近までの長さとなって
いる。そのため、この上部外筒44に連結される中部外
筒58は一対の棒状フィン55,56が取り付けられた
上部内筒42をカバーできるような長さに選定されたも
のが使用される。
る外筒はこの実施の形態では2つに分割され、そのうち
上部外筒44はほぼ吸気口50付近までの長さとなって
いる。そのため、この上部外筒44に連結される中部外
筒58は一対の棒状フィン55,56が取り付けられた
上部内筒42をカバーできるような長さに選定されたも
のが使用される。
【0062】そしてこの上部内筒42と中部外筒58と
で電磁部40Bが構成される。電磁部40Bは電界発生
手段60と磁界発生手段62とで構成される。電界発生
手段60によって水分子の電気分解と、配向が行われ、
磁界発生手段62によって有機物分子を湿式燃焼させる
と共に、ヘドロ、あおこ、汚泥などのコロイド粒子のイ
オン鞘を強制的に剥ぎ取るために設けられている。
で電磁部40Bが構成される。電磁部40Bは電界発生
手段60と磁界発生手段62とで構成される。電界発生
手段60によって水分子の電気分解と、配向が行われ、
磁界発生手段62によって有機物分子を湿式燃焼させる
と共に、ヘドロ、あおこ、汚泥などのコロイド粒子のイ
オン鞘を強制的に剥ぎ取るために設けられている。
【0063】まず、上部内筒42と中部外筒58とで構
成される円筒電極対によって電界発生手段60が構成さ
れて、水流空間部52内に電界(電場)が形成される。
中部外筒58の外周面には磁界発生手段62が設けられ
る。磁界発生手段としてこの実施の形態では磁石(永久
磁石や電磁石など)が使用される。そのためこの例で
は、図11に示すように所定の間隔、例えばほぼ45°
の間隔で磁界発生手段としての8個棒状の永久磁石62
が取り付けられている。磁界は中部外筒58側がN極
で、外側がS極となるような棒状磁石が使用される。棒
状磁石62の外側には磁石固定用の金属バンド64が取
り付けられるが、この金属バンド64は中部外筒58に
対する電極としても機能する。
成される円筒電極対によって電界発生手段60が構成さ
れて、水流空間部52内に電界(電場)が形成される。
中部外筒58の外周面には磁界発生手段62が設けられ
る。磁界発生手段としてこの実施の形態では磁石(永久
磁石や電磁石など)が使用される。そのためこの例で
は、図11に示すように所定の間隔、例えばほぼ45°
の間隔で磁界発生手段としての8個棒状の永久磁石62
が取り付けられている。磁界は中部外筒58側がN極
で、外側がS極となるような棒状磁石が使用される。棒
状磁石62の外側には磁石固定用の金属バンド64が取
り付けられるが、この金属バンド64は中部外筒58に
対する電極としても機能する。
【0064】続いて、気泡剪断部40Cについて説明す
る。この気泡剪断部40Cもまたステンレスなどの腐食
しにくい金属材が使用された下部内筒64と下部外筒6
6とで構成され、下部内筒64は円板状をなす金属製若
しくは樹脂製の上下閉塞板68,70を有し、その周面
の一部(中央上部側)には円板状をなすフランジ72が
取り付けられている。上下閉塞板68,70は金属材で
構成されるが、フランジ72は金属製あるいは樹脂製の
何れであってもよい。
る。この気泡剪断部40Cもまたステンレスなどの腐食
しにくい金属材が使用された下部内筒64と下部外筒6
6とで構成され、下部内筒64は円板状をなす金属製若
しくは樹脂製の上下閉塞板68,70を有し、その周面
の一部(中央上部側)には円板状をなすフランジ72が
取り付けられている。上下閉塞板68,70は金属材で
構成されるが、フランジ72は金属製あるいは樹脂製の
何れであってもよい。
【0065】図12に示すように、上閉塞板68は棒状
フィン55,56の先端径とほぼ同じ外径に選定される
のに対して、下閉塞板70は下部外筒66の外径(実際
にはそのフランジまでの径)とほぼ同じ外径に選定され
ている。下閉塞板70のうち水流空間部52に面する場
所には複数箇所に長径若しくは円形をなす排水口70a
が設けられている。
フィン55,56の先端径とほぼ同じ外径に選定される
のに対して、下閉塞板70は下部外筒66の外径(実際
にはそのフランジまでの径)とほぼ同じ外径に選定され
ている。下閉塞板70のうち水流空間部52に面する場
所には複数箇所に長径若しくは円形をなす排水口70a
が設けられている。
【0066】一方、下部外筒66の内側にはこの例では
2段にわたり気泡剪断用のフィン(剪断フィン)74,
76が所定の間隔を保持して放射状に設けられる。剪断
フィン74,76とフランジ72や上閉塞板68との関
係を図9に示す。
2段にわたり気泡剪断用のフィン(剪断フィン)74,
76が所定の間隔を保持して放射状に設けられる。剪断
フィン74,76とフランジ72や上閉塞板68との関
係を図9に示す。
【0067】図12のように、上流側の剪断フィン74
がほぼ90°の間隔で放射状に取り付けられているとき
には、下流側の剪断フィン76はほぼ45°回転させた
状態で放射状に取り付けられる。その長さはほぼフラン
ジ72と対峙する長さであるが、これは一例に過ぎな
い。
がほぼ90°の間隔で放射状に取り付けられているとき
には、下流側の剪断フィン76はほぼ45°回転させた
状態で放射状に取り付けられる。その長さはほぼフラン
ジ72と対峙する長さであるが、これは一例に過ぎな
い。
【0068】上述した複数の内筒と外筒は電極として使
用される。そのため、上述した複数の内筒42,64お
よび外筒44,58は何れも上述したようにステンレス
材などのように金属材であって、腐食しにくいものが使
用される。
用される。そのため、上述した複数の内筒42,64お
よび外筒44,58は何れも上述したようにステンレス
材などのように金属材であって、腐食しにくいものが使
用される。
【0069】そして、図13に示すようにこれら複数の
内筒と外筒によって2重の電極対が構成される。そのた
め、例えば上部内筒42をマイナス電極としたときに
は、バンド64を介して中部外筒58が+電極となり、
また下流側の下部内筒64は下閉塞板70によって導通
がとられて+電極となる。そして下部外筒66がマイナ
ス電極として使用される。また、それぞれの電極に所定
の電圧を印加して所定の電場を形成するために、図のよ
うに、それぞれ対応する位置に電極79a〜79dが溶
着される。これで円筒状をなす2重電極対による電界発
生手段60が構成される。一対の電極対にはその内径や
電極構造などによっても相違するが、10〜30ボルト
程度の電圧で、1〜3アンペア程度の電流が印加され
る。
内筒と外筒によって2重の電極対が構成される。そのた
め、例えば上部内筒42をマイナス電極としたときに
は、バンド64を介して中部外筒58が+電極となり、
また下流側の下部内筒64は下閉塞板70によって導通
がとられて+電極となる。そして下部外筒66がマイナ
ス電極として使用される。また、それぞれの電極に所定
の電圧を印加して所定の電場を形成するために、図のよ
うに、それぞれ対応する位置に電極79a〜79dが溶
着される。これで円筒状をなす2重電極対による電界発
生手段60が構成される。一対の電極対にはその内径や
電極構造などによっても相違するが、10〜30ボルト
程度の電圧で、1〜3アンペア程度の電流が印加され
る。
【0070】以上のように構成された加圧部40A、電
磁部40Bおよび気泡剪断部40Cは図8に示すような
筒状ケース38内に収納されることになる。ただし、筒
状ケース38は水中ポンプ30Aの全てをカバーする長
さではなく、水中ポンプ30Aの頭部のみをカバーでき
る程度の長さとなっている。さらにこの筒状ケース38
の下部はラッパ状の開口部となされ、その開口部が放出
口38aとして使用される。これによって、図14に示
すように水中ポンプ30Aを水底に設置した場合でも、
放出口38aと水底との間には程良い距離が保たれるこ
とになる。
磁部40Bおよび気泡剪断部40Cは図8に示すような
筒状ケース38内に収納されることになる。ただし、筒
状ケース38は水中ポンプ30Aの全てをカバーする長
さではなく、水中ポンプ30Aの頭部のみをカバーでき
る程度の長さとなっている。さらにこの筒状ケース38
の下部はラッパ状の開口部となされ、その開口部が放出
口38aとして使用される。これによって、図14に示
すように水中ポンプ30Aを水底に設置した場合でも、
放出口38aと水底との間には程良い距離が保たれるこ
とになる。
【0071】上述した外筒44,58および66のそれ
ぞれには、図13に示すように連結フランジ44b、5
8a、58b、66a、66bが設けられており、これ
らがリング状パッキン材80a〜80cを介して連結さ
れる。これで3つの外筒44,58および66は相互に
電気的な絶縁を図りながら、相互かつ水密的に連結され
たことになる。
ぞれには、図13に示すように連結フランジ44b、5
8a、58b、66a、66bが設けられており、これ
らがリング状パッキン材80a〜80cを介して連結さ
れる。これで3つの外筒44,58および66は相互に
電気的な絶縁を図りながら、相互かつ水密的に連結され
たことになる。
【0072】さて、このように構成された電磁式水処理
装置30における水処理について以下に説明する。電磁
式水処理装置30は図3あるいは図14にも示すよう
に、水中ポンプ30Aを下側にして設置される。水深に
応じてパイプ32に長さが選定され、フロート34が水
面に浮かび、水面直下に吸水部36が位置するようにな
る。
装置30における水処理について以下に説明する。電磁
式水処理装置30は図3あるいは図14にも示すよう
に、水中ポンプ30Aを下側にして設置される。水深に
応じてパイプ32に長さが選定され、フロート34が水
面に浮かび、水面直下に吸水部36が位置するようにな
る。
【0073】また、空気取り入れのためのパイプ48に
もフロート49が設けられていて、水処理部30Bへの
空気の導入が行われる。このパイプ48には電源コード
も配設され、水中ポンプ30Aなどへの電源の供給が行
われる。
もフロート49が設けられていて、水処理部30Bへの
空気の導入が行われる。このパイプ48には電源コード
も配設され、水中ポンプ30Aなどへの電源の供給が行
われる。
【0074】水中ポンプ30Aを駆動すると、水が水中
ポンプ30Aから水処理部30B内に注ぎ込まれる。水
中ポンプ30Aから吐出する汚水の流速(流量)は水中
ポンプ30Aの能力によって決まるが、この実施の形態
では1kWの水中ポンプ30Aを使用した。そのときの
流量は、100l/minである。
ポンプ30Aから水処理部30B内に注ぎ込まれる。水
中ポンプ30Aから吐出する汚水の流速(流量)は水中
ポンプ30Aの能力によって決まるが、この実施の形態
では1kWの水中ポンプ30Aを使用した。そのときの
流量は、100l/minである。
【0075】加圧部40Aの水流空間部52内に取り込
まれた水は棒状フィン55,56によって加圧された状
態で水流空間部52の下流側に押し出される。棒状フィ
ン55,56は上部内筒42に対して傾斜して固定され
ているので、棒状フィン55,56を通過することによ
って水は旋回流となって、高速で流下する。この例で
は、20〜30m/sec程度の流速となる。
まれた水は棒状フィン55,56によって加圧された状
態で水流空間部52の下流側に押し出される。棒状フィ
ン55,56は上部内筒42に対して傾斜して固定され
ているので、棒状フィン55,56を通過することによ
って水は旋回流となって、高速で流下する。この例で
は、20〜30m/sec程度の流速となる。
【0076】流下した水は吸気口50より供給された空
気と混合され、気泡が生成される。この気泡が上部内筒
42の周面を旋回しながら電磁部40Bに到達する。電
磁部40Bではさらに棒状フィン55,56から供給さ
れる空気によってさらに混合されて気泡が生成される。
そして、この電磁部40Bには電界がかかっているの
で、水分子、特に有機物分子周辺に存在する水分子が電
界の方向に強く配向されると共に、水分子が電気分解さ
れてその陽極側である中部外筒58には上述したような
酸素系活性種が生成される。この酸素系活性種は下流側
にある一対の電極対64,66によっても生成されて、
大量の酸素系活性種が排出口38aを介して水中に放出
される。
気と混合され、気泡が生成される。この気泡が上部内筒
42の周面を旋回しながら電磁部40Bに到達する。電
磁部40Bではさらに棒状フィン55,56から供給さ
れる空気によってさらに混合されて気泡が生成される。
そして、この電磁部40Bには電界がかかっているの
で、水分子、特に有機物分子周辺に存在する水分子が電
界の方向に強く配向されると共に、水分子が電気分解さ
れてその陽極側である中部外筒58には上述したような
酸素系活性種が生成される。この酸素系活性種は下流側
にある一対の電極対64,66によっても生成されて、
大量の酸素系活性種が排出口38aを介して水中に放出
される。
【0077】酸素系活性種のうち、オゾンや2酸化水素
などは強力な殺菌作用があるので、これらによって水中
の細菌類を殺菌する。したがって、ある程度の時間をか
けて連続的に運転して、この酸素系活性種を水中に放出
し続ければ、やがては電磁式水処理装置30が設置され
た場所から所定の範囲内を殺菌することができる。
などは強力な殺菌作用があるので、これらによって水中
の細菌類を殺菌する。したがって、ある程度の時間をか
けて連続的に運転して、この酸素系活性種を水中に放出
し続ければ、やがては電磁式水処理装置30が設置され
た場所から所定の範囲内を殺菌することができる。
【0078】また、この電磁部40Bは磁場(本例で
は、0.4T(テスラ)位)が生成されているので、こ
こを水流が通過すると特に有機物分子周辺の水分子が高
速回転され、この高速回転に伴って有機物分子と水分子
との摩擦が起き、この摩擦による高熱が発生する。この
摩擦熱によって有機物分子が湿式燃焼して、有機物分子
が消滅する。
は、0.4T(テスラ)位)が生成されているので、こ
こを水流が通過すると特に有機物分子周辺の水分子が高
速回転され、この高速回転に伴って有機物分子と水分子
との摩擦が起き、この摩擦による高熱が発生する。この
摩擦熱によって有機物分子が湿式燃焼して、有機物分子
が消滅する。
【0079】電気分解および磁界を与えることで発生し
た大量の酸素は水中に放出されるので、水中の溶存酸素
量が増え、これに伴って水中の好気性バクテリアが増殖
するので、水中の活性化が一層活発になる。溶存酸素量
の増加に伴って水中生物の棲息が可能になり、これによ
る浄化作用も期待できる。
た大量の酸素は水中に放出されるので、水中の溶存酸素
量が増え、これに伴って水中の好気性バクテリアが増殖
するので、水中の活性化が一層活発になる。溶存酸素量
の増加に伴って水中生物の棲息が可能になり、これによ
る浄化作用も期待できる。
【0080】さらに、水流が磁場を通過することによっ
て、イオン鞘が破壊される。これはコロイド粒子の表面
の+イオン鞘に加わるローレンツ力によってその一部が
剥ぎ取られるからである。その結果としてコロイド粒子
同士の結合力が強まった状態で水中に放出される。
て、イオン鞘が破壊される。これはコロイド粒子の表面
の+イオン鞘に加わるローレンツ力によってその一部が
剥ぎ取られるからである。その結果としてコロイド粒子
同士の結合力が強まった状態で水中に放出される。
【0081】気泡剪断部40Cまで到達した水流は上閉
塞板68や円板72によって、旋回流の流れが妨げら
れ、旋回流が下部内筒64側に集中するのを抑えて下部
外筒66側に散乱させる。そして、剪断フィン74,7
6に旋回流である気泡が衝突する結果、気泡が細かく剪
断される。これによって、気泡は超超微細気泡となる。
その径はほぼ10ミクロン程度である。
塞板68や円板72によって、旋回流の流れが妨げら
れ、旋回流が下部内筒64側に集中するのを抑えて下部
外筒66側に散乱させる。そして、剪断フィン74,7
6に旋回流である気泡が衝突する結果、気泡が細かく剪
断される。これによって、気泡は超超微細気泡となる。
その径はほぼ10ミクロン程度である。
【0082】この超微粒状気泡が図14のように水中に
放出される。超微粒状気泡は気泡剪断部40Cや水中で
ヘドロ粒子(排便などの沈下物)の表面に吸着する。超
微粒状気泡が付着したコロイド粒子は水中を浮遊し、や
がてはこの超微粒状気泡による浮力によって水面まで上
昇する。水面上に浮遊した浮遊物(スカム)は回収され
る。浮遊物を回収することで、上述した有機物分子の湿
式燃焼と相俟って水が汚れている場合には、これが浄化
され、水中の透明度が回復する。
放出される。超微粒状気泡は気泡剪断部40Cや水中で
ヘドロ粒子(排便などの沈下物)の表面に吸着する。超
微粒状気泡が付着したコロイド粒子は水中を浮遊し、や
がてはこの超微粒状気泡による浮力によって水面まで上
昇する。水面上に浮遊した浮遊物(スカム)は回収され
る。浮遊物を回収することで、上述した有機物分子の湿
式燃焼と相俟って水が汚れている場合には、これが浄化
され、水中の透明度が回復する。
【0083】このようにして水槽内の水は殺菌され、そ
して浄化される。さらに溶存酸素量や好気性バクテリア
が増えるので、活魚にとって生息環境が改善される。地
上でオゾンを発生させることなく、これを水中で行うの
で、オゾン臭に配慮する必要がない。また、高速旋回流
を水中ポンプ30Aと加圧部40Aだけで発生させるこ
とができるので、電磁式水処理装置30には回転機構が
全く存在しないから、装置自身の構成が極めて簡単であ
る。
して浄化される。さらに溶存酸素量や好気性バクテリア
が増えるので、活魚にとって生息環境が改善される。地
上でオゾンを発生させることなく、これを水中で行うの
で、オゾン臭に配慮する必要がない。また、高速旋回流
を水中ポンプ30Aと加圧部40Aだけで発生させるこ
とができるので、電磁式水処理装置30には回転機構が
全く存在しないから、装置自身の構成が極めて簡単であ
る。
【0084】また、動力源としては水中ポンプ30Aと
電磁部40Bだけであるから、維持費が極めて安いな
ど、従来では得られない数々の画期的な、この電磁式水
処理装置30は環境に最も適した水処理装置と言える。
電磁部40Bだけであるから、維持費が極めて安いな
ど、従来では得られない数々の画期的な、この電磁式水
処理装置30は環境に最も適した水処理装置と言える。
【0085】
【発明の効果】以上説明したように、この発明では水槽
内に水の揺れを抑止する波動減衰用蓋を設け、水槽内壁
には緩衝材を貼り付けると共に、水槽内に電磁式水処理
装置を設けることで、水中の殺菌と浄化を行ったもので
ある。
内に水の揺れを抑止する波動減衰用蓋を設け、水槽内壁
には緩衝材を貼り付けると共に、水槽内に電磁式水処理
装置を設けることで、水中の殺菌と浄化を行ったもので
ある。
【0086】これによれば、活魚のストレスを軽減し、
併せて活魚が傷つかないようにすることができると共
に、搬送しながら溶存酸素量を増やしつつ、水中の殺菌
と浄化を行えるので、水を交換しないでも長距離、長期
間にわたって活魚を搬送させることができる。
併せて活魚が傷つかないようにすることができると共
に、搬送しながら溶存酸素量を増やしつつ、水中の殺菌
と浄化を行えるので、水を交換しないでも長距離、長期
間にわたって活魚を搬送させることができる。
【0087】したがってこの発明に係る活魚搬送コンテ
ナは、幼鰻などのような活魚を搬送する場合に適用して
好適である。
ナは、幼鰻などのような活魚を搬送する場合に適用して
好適である。
【図1】この発明に係る活魚搬送コンテナの実施の形態
を示す要部の斜視図である。
を示す要部の斜視図である。
【図2】そのI−I'線上断面図である。
【図3】そのII−II'線上断面図である。
【図4】この発明に係る電磁式水処理装置の原理を説明
するための電気分解の説明図である。
するための電気分解の説明図である。
【図5】電界と磁界印加時の動作を説明するための概念
図である。
図である。
【図6】気泡剪断の説明図である。
【図7】この発明に係る電磁式水処理装置の原理的説明
に使用する使用状態の説明図である。
に使用する使用状態の説明図である。
【図8】この発明に係る電磁式水処理装置の実施の形態
を示す要部の断面図である。
を示す要部の断面図である。
【図9】加圧部を説明するための要部の斜視図である。
【図10】加圧部に使用される棒状フィンの取り付け状
態の説明図である。
態の説明図である。
【図11】磁石の取り付け状態を示す中部外筒の展開図
である。
である。
【図12】気泡剪断部の実施の形態を示す要部の平面図
である。
である。
【図13】電界発生手段に対する電圧印加例を示す図で
ある。
ある。
【図14】この発明に係る水浄化装置における殺菌と浄
化のシステムを示す図である。
化のシステムを示す図である。
30 電磁式水処理装置
30A 水中ポンプ
30B 水浄化部
40A 加圧部
40B 電磁部
40C 気泡剪断部
42,64 内筒
44,58,66 外筒
60 電界発生手段
62 磁界発生手段
34,49 フロート
100 搬送コンテナ
101 水槽
104 開閉蓋
120 波動減衰用蓋
113 排水口
114,115 スカム排出口
フロントページの続き
(72)発明者 鍋嶌 隆成
東京都八王子市松が谷21−4−3 株式会
社パネット内
Fターム(参考) 2B104 AA07 BA13 BA16 CA09 CB10
CB42 EA01 EB04 EF09 EF11
Claims (4)
- 【請求項1】 活魚を長時間搬送する活魚搬送コンテナ
であって、 活魚を収容できる水槽内に設置され、水槽内の水を吸入
にして外部より取り入れられた空気と混合しながら、吸
入した水の電気分解を行って殺菌と浄化を行う電磁式水
処理装置と、 搬送中の揺水を防ぐために水面下に水没した開閉可能な
波動減衰用蓋と、 上記水槽の外側に設けられた開閉蓋とで構成され、 上記水槽内に貯水された水が上記電磁式水処理装置によ
って殺菌および浄化されながら上記水槽内を循環するよ
うになされたことを特徴とする活魚搬送コンテナ。 - 【請求項2】 少なくとも上記水槽内の壁面には緩衝材
が取り付けられたことを特徴とする請求項1記載の活魚
搬送コンテナ。 - 【請求項3】 上記水槽の一部には、スカム取り出し口
が設けられたことを特徴とする請求項1記載の活魚搬送
コンテナ。 - 【請求項4】 上記電磁式水処理装置は、 上記水槽内の水を吸水する水中ポンプと、 この水中ポンプより吐出した水を加圧する加圧部と、 この加圧部より送給された旋回流となされた水に電界お
よび磁界を加えて上記水の水成分を電気分解しながら配
向すると共に、水中に含まれる有機物分子に高速回転を
与えて湿式燃焼させる電磁部と、 上記加圧部より送給された空気を上記吐出した水に供給
して混合することにより得られる気泡を剪断して超微粒
状気泡を生成する気泡剪断部と、 この気泡剪断部より吐出した水を水中に送出する送出口
とで構成され、 上記電磁部では上記水成分を電気分解することにより得
られた酸素系活性種を上記送出口より水中に送出するこ
とで、上記水中に含まれる細菌が上記酸素系活性種によ
って殺菌し、併せて、 上記電磁部を通過する有機物分子の周辺に存在する上記
水成分に対して上記電磁部からの磁界によって高速回転
を加えて上記有機物分子と水成分との摩擦と活性酸素種
によって上記有機物分子を湿式燃焼させることで、上記
水槽内の水中成分から有機物分子を焼却すると共に、 上記水の懸濁物の表面からイオンを取り去り、 上記気泡剪断部によって生成された超微粒状気泡をこの
気泡剪断部を通過する上記懸濁物、および水中に送出さ
れた上記懸濁物の表面に付着させるようにしたことを特
徴とする請求項1記載の活魚搬送コンテナ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2001344744A JP2003144002A (ja) | 2001-11-09 | 2001-11-09 | 活魚搬送コンテナ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2001344744A JP2003144002A (ja) | 2001-11-09 | 2001-11-09 | 活魚搬送コンテナ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2003144002A true JP2003144002A (ja) | 2003-05-20 |
Family
ID=19158217
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2001344744A Pending JP2003144002A (ja) | 2001-11-09 | 2001-11-09 | 活魚搬送コンテナ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2003144002A (ja) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007124961A (ja) * | 2005-11-04 | 2007-05-24 | Shimano Inc | オトリ缶 |
| JP4022251B1 (ja) * | 2007-03-23 | 2007-12-12 | 九起商工株式会社 | 還元水生成装置 |
| JP2008182908A (ja) * | 2007-01-29 | 2008-08-14 | Takaoka Electric Mfg Co Ltd | 養魚活性器 |
| CN103027003A (zh) * | 2012-11-29 | 2013-04-10 | 大连棒棰岛海参发展有限公司 | 用于鲜活刺参运输的容器及运输方法 |
| CN104381166A (zh) * | 2014-10-31 | 2015-03-04 | 通威股份有限公司 | 一种渔用电化水在运输罗非鱼鱼苗中的应用 |
| KR101553195B1 (ko) | 2015-03-09 | 2015-09-30 | 홍정선 | 활수산물 운반용 수조 |
| CN107667959A (zh) * | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 陈光钦 | 一种水产品保活装置 |
| CN108925485A (zh) * | 2018-06-27 | 2018-12-04 | 宁夏大学 | 一种增氧杀菌消毒免换水型生态鱼缸 |
| WO2019246223A1 (en) * | 2018-06-19 | 2019-12-26 | Fisherh20, Llc | Apparatuses and methods for treating, purifying and/or extracting from wastewater |
| US11667546B1 (en) * | 2020-12-09 | 2023-06-06 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy | Drop-in treatment apparatus and system for PFAS-impacted liquids |
| US11772991B2 (en) | 2018-06-19 | 2023-10-03 | FisherH2O, LLC | Apparatuses and methods for treating, purifying and/or extracting from wastewater |
-
2001
- 2001-11-09 JP JP2001344744A patent/JP2003144002A/ja active Pending
Cited By (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007124961A (ja) * | 2005-11-04 | 2007-05-24 | Shimano Inc | オトリ缶 |
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| WO2008117387A1 (ja) * | 2007-03-23 | 2008-10-02 | Kuki-Shoukou, Co., Ltd. | 還元水生成装置 |
| US8663444B2 (en) | 2007-03-23 | 2014-03-04 | Kuki-Shoukou, Co., Ltd. and Panet Co., Ltd. | Equipment for the production of reduced water |
| CN103027003A (zh) * | 2012-11-29 | 2013-04-10 | 大连棒棰岛海参发展有限公司 | 用于鲜活刺参运输的容器及运输方法 |
| CN104381166A (zh) * | 2014-10-31 | 2015-03-04 | 通威股份有限公司 | 一种渔用电化水在运输罗非鱼鱼苗中的应用 |
| KR101553195B1 (ko) | 2015-03-09 | 2015-09-30 | 홍정선 | 활수산물 운반용 수조 |
| CN107667959A (zh) * | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 陈光钦 | 一种水产品保活装置 |
| WO2019246223A1 (en) * | 2018-06-19 | 2019-12-26 | Fisherh20, Llc | Apparatuses and methods for treating, purifying and/or extracting from wastewater |
| US10662089B2 (en) | 2018-06-19 | 2020-05-26 | FisherH2O, LLC | Apparatus for treating, purifying and/or extracting from wastewater |
| US11261108B2 (en) | 2018-06-19 | 2022-03-01 | FisherH2O, LLC | Apparatuses and methods for treating, purifying and/or extracting from wastewater |
| US11772991B2 (en) | 2018-06-19 | 2023-10-03 | FisherH2O, LLC | Apparatuses and methods for treating, purifying and/or extracting from wastewater |
| CN108925485A (zh) * | 2018-06-27 | 2018-12-04 | 宁夏大学 | 一种增氧杀菌消毒免换水型生态鱼缸 |
| CN108925485B (zh) * | 2018-06-27 | 2023-10-03 | 宁夏大学 | 一种增氧杀菌消毒免换水型生态鱼缸 |
| US11667546B1 (en) * | 2020-12-09 | 2023-06-06 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy | Drop-in treatment apparatus and system for PFAS-impacted liquids |
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