(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】
(24)【登録日】2025-01-17
(45)【発行日】2025-01-27
(54)【発明の名称】液体処理ノズル
(51)【国際特許分類】
B01F 23/23 20220101AFI20250120BHJP
B05B 1/02 20060101ALI20250120BHJP
B01F 25/452 20220101ALI20250120BHJP
【FI】
B01F23/23
B05B1/02 101
B01F25/452
(21)【出願番号】P 2022039760
(22)【出願日】2022-03-14
(62)【分割の表示】P 2020190078の分割
【原出願日】2020-11-16
【審査請求日】2023-11-15
(73)【特許権者】
【識別番号】521475392
【氏名又は名称】株式会社アクアフューチャー研究所
(74)【代理人】
【識別番号】100158920
【氏名又は名称】上野 英樹
(72)【発明者】
【氏名】加藤 啓雄
(72)【発明者】
【氏名】鈴木 文彦
【審査官】橋本 憲一郎
(56)【参考文献】
【文献】国際公開第2016/195116(WO,A2)
【文献】特開2018-167255(JP,A)
【文献】特開2018-144018(JP,A)
(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
B01F 23/00-25/90
B05B 1/02
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
液体を流通させる配管系に組み込んで使用される液体処理ノズルであって、
両端が開口する形態の収容通路部を有するノズルケーシングと、
一方の端面に液体入口を開口し他方の端面に液体出口を開口する貫通形態の液体流路が形成され、前記ノズルケーシングに形成された流入側開口部に向けて供給される前記液体が前記液体流路を経て前記ノズルケーシングの流出側開口部より流出可能となる位置関係にて前記収容通路部に、外周面側が前記収容通路部の内周面に対し圧入又は隙間嵌めとなるように挿入されるとともに、前記外周面から前記液体流路の内周面に向けて貫通形成されたねじ装着孔を有するコア本体と、頭部及び脚部の脚部基端側が前記コア本体の前記ねじ装着孔内に保持される一方、脚部先端側が前記液体流路の内面から突出するキャビテーション処理部とされたねじ部材とを有し、前記キャビテーション処理部と接触した前記液体がねじ谷部内にて増速する時の減圧作用により、該液体の溶存ガスを過飽和析出させるキャビテーションコアとを備え、
前記コア本体に形成される前記ねじ装着孔は、前記ねじ部材の脚部基端側を挿通保持するための脚部挿通部と、前記コア本体の外周面側の開口部を形成する形で前記脚部挿通部と一体形成され、該脚部挿通部よりも径大に形成されるとともに前記頭部を収容する頭部収容部とを備えるとともに、前記脚部挿通部内にて前記脚部の外周面に形成されている雄ねじ部の外径をmd、前記雄ねじ部のねじ山高さをmtdとしたとき、前記脚部挿通部の内径hdが、
md<hd≦md+0.5mtd
の範囲となるように定められ、前記ねじ部材の前記脚部は前記コア本体の前記脚部挿通部に対し隙間嵌め形態にて挿入されるとともに、
前記ねじ部材の前記頭部の厚さをhtとしたとき、前記ノズルケーシングの前記収容通路部の内周面と前記頭部の頂面との間の距離が0.5ht以下となるよう、前記頭部収容部の形成深さが定められていることを特徴とする液体処理ノズル。
【請求項2】
液体を流通させる配管系に組み込んで使用される液体処理ノズルであって、
両端が開口する形態の収容通路部を有するノズルケーシングと、
一方の端面に液体入口を開口し他方の端面に液体出口を開口する貫通形態の液体流路が形成され、前記ノズルケーシングに形成された流入側開口部に向けて供給される前記液体が前記液体流路を経て前記ノズルケーシングの流出側開口部より流出可能となる位置関係にて前記収容通路部に、外周面側が前記収容通路部の内周面に対し圧入又は隙間嵌めとなるように挿入されるとともに、前記外周面から前記液体流路の内周面に向けて貫通形成されたねじ装着孔を有するコア本体と、頭部及び脚部の脚部基端側が前記コア本体の前記ねじ装着孔内に保持される一方、脚部先端側が前記液体流路の内面から突出するキャビテーション処理部とされたねじ部材とを有し、前記キャビテーション処理部と接触した前記液体がねじ谷部内にて増速する時の減圧作用により、該液体の溶存ガスを過飽和析出させるキャビテーションコアとを備え、
前記コア本体に形成される前記ねじ装着孔は、前記ねじ部材の脚部基端側を挿通保持するための脚部挿通部と、前記コア本体の外周面側の開口部を形成する形で前記脚部挿通部と一体形成され、該脚部挿通部よりも径大に形成されるとともに前記頭部を収容する頭部収容部とを備えるとともに、前記脚部挿通部内にて前記脚部の外周面に形成されている雄ねじ部の外径をmd、前記雄ねじ部のねじ山高さをmtdとしたとき、前記脚部挿通部の内径hdが、
md-0.5mtd≦hd<md
の範囲となるように定められ、前記ねじ部材の前記脚部は前記コア本体の前記脚部挿通部に対しセルフタッピング形態にてねじ込まれるとともに、
前記ねじ部材の前記頭部の厚さをhtとしたとき、前記ノズルケーシングの前記収容通路部の内周面と前記頭部の頂面との間の距離が0.5ht以下となるよう、前記頭部収容部の形成深さが定められていることを特徴とする液体処理ノズル。
【請求項3】
前記ねじ部材は金属製であり、前記コア本体が樹脂材料にて構成される請求項2記載の液体処理ノズル。
【請求項4】
前記ねじ部材の前記頭部の頂面が前記ノズルケーシングの前記収容通路部の内周面に対し当て止めされている請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の液体処理ノズル。
【請求項5】
前記キャビテーションコアにおいて前記キャビテーション処理部をなす前記ねじ部材として、ねじピッチ及びねじ谷深さが0.10mm以上0.40mm以下、公称ねじ径Mが1.0mm以上2.0mm以下の複数のねじ部材を備えるとともに、前記キャビテーション処理部が、
前記液体流路の中心軸線と直交する仮想的なねじ配置面が前記中心軸線に沿って複数設定されるとともに、総数にて8以上の前記ねじ部材が2つ以上の前記ねじ配置面に分配される形で配置され、前記液体流路の液体流通領域の面積が各前記ねじ配置面において3.8mm
2以上確保され、前記液体流路の全断面積に占める液体流通領域の割合として定められる面内流通面積率が40%以上に確保され、前記液体流路の断面の中心軸線と直交する平面への投影にて前記中心軸線から該液体流路の半径の70%以内の領域に位置する谷点を全ねじ配置面について合計した総数を、前記液体流路の断面積で除した70%谷点面積密度と定義したとき、前記70%谷点面積密度の値が1.6個/mm
2以上に確保され、
さらに、前記液体流路の中心軸線方向に互いに隣接する前記ねじ配置面の間隔が前記公称ねじ径以上に確保されてなる請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の液体処理ノズル。
【請求項6】
前記液体流路の前記液体流通領域の面積が各前記ねじ配置面において5.0mm
2以上確保され、前記70%谷点面積密度の値が2.0個/mm
2以上に確保されてなる請求項5記載の液体処理ノズル。
【請求項7】
前記ねじ配置面上にて前記ねじ部材は前記液体流路の円形の軸断面の直径に前記脚部の長手方向を一致させる位置関係にて配置されてなる請求項5又は請求項6に記載の液体処理ノズル。
【請求項8】
前記ねじ部材を3本以上含む前記ねじ配置面が前記中心軸線方向に2面以上設定されてなる請求項7記載の液体処理ノズル。
【請求項9】
前記ねじ配置面上の3本以上の前記ねじ部材は、各ねじの前記脚部の先端面が前記中心軸線を取り囲むことにより中心ギャップを形成するように配置されてなる請求項8記載の液体処理ノズル。
【請求項10】
互いに隣接する前記ねじ配置面で前記ねじ部材の前記脚部は、前記平面への投影において長手方向を一致させつつ互いに重なり合う位置関係にて配置されてなる請求項5ないし請求項9のいずれか1項に記載の液体処理ノズル。
【請求項11】
前記ねじ部材は前記脚部よりも径大の前記頭部を有し、前記ねじ配置面の間隔が該頭部の外径よりも大きく設定されてなる請求項10記載の液体処理ノズル。
【請求項12】
互いに隣接する前記ねじ配置面のそれぞれにおいて3以上の同数の前記ねじ部材が、前記脚部が前記液体流路の断面半径方向に沿うように前記中心軸線周りに等角度間隔にて配置されるとともに、前記中心軸線周りにおける前記ねじ部材の配置角度位相が隣接する前記ねじ配置面にて一致するように定められてなる請求項11記載の液体処理ノズル。
【請求項13】
互いに隣接する前記ねじ配置面で前記ねじ部材の前記脚部は、前記平面への投影において長手方向を互いに交差させる位置関係にて配置されてなる請求項5ないし請求項9のいずれか1項に記載の液体処理ノズル。
【請求項14】
前記中心軸線方向における前記ねじ配置面の間隔が前記ねじ部材の公称ねじ径の2.0倍以上に設定されてなる請求項13に記載の液体処理ノズル。
【請求項15】
前記中心軸線方向における前記ねじ配置面の間隔が前記ねじ部材の公称ねじ径の4.0倍以上に設定されてなる請求項14記載の液体処理ノズル。
【請求項16】
互いに隣接する前記ねじ配置面のそれぞれにおいて3以上の同数の前記ねじ部材が、前記脚部が前記液体流路の断面半径方向に沿うように前記中心軸線周りに等角度間隔にて配置されるとともに、前記中心軸線周りにおける前記ねじ部材の配置角度位相が隣接する前記ねじ配置面にて互いにずれた形で定められてなる請求項13ないし請求項15のいずれか1項に記載の液体処理ノズル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
この発明は、気体を溶存させた液体をキャビテーション処理するための液体処理ノズルに関する。
【背景技術】
【0002】
水の流路にベンチュリやオリフィスにより絞り部を設け、水が高流速化して通過する際の減圧効果により溶存空気を微細気泡として析出させるノズルが種々提案されている(特許文献1~6)。特に、特許文献1、2に開示された方式は、流路の途中にねじ部材を配置し、そのねじ谷、あるいは対向するねじ部材間に形成されたギャップにて水流のさらなる高速化を図るものであり、キャビテーション効率を向上させてより高密度にナノバブルを発生できる旨が謳われている。ここで、キャビテーション効率を高めるには、キャビテーションポイントとなるねじ谷の流路断面内における配置密度(谷点密度)を増加させることが重要である。
【0003】
例えば、特許文献1、2、7においては、流路断面内にて同一平面上に複数のねじ部材を断面中心の周りに配置することで、断面内の谷点密度を向上させる提案がなされている。また、同文献においては、液体流路の中心軸線方向(流れ方向)にて複数のねじ部材を互いにずれた位置に配置することが可能であり、それによってキャビテーションポイントとなる谷部に液体の流れを繰り返し接触させることができ、微細気泡の発生効率やガス溶解効率の更なる向上に寄与できる旨も開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
【文献】WO2016/178436号公報
【文献】WO2016/195116号公報
【文献】WO2013/011570号公報
【文献】WO2010/055702号公報
【文献】WO2013/012069号公報
【文献】特開2011-240206号公報
【文献】特許第6762461号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1、2、7においては、ノズル本体にねじ部材を組み付けるに際し、ノズル本体にねじ孔をドリル等により穿孔した後、ねじ孔内面に雌ねじをタッピングして雌ねじ孔とし、ここに雄ねじからなるねじ部材を螺合させる形態が採用されている。しかしながら、この方式は、ノズル本体へのねじ部材の組み付け強度を確保しやすい利点はあるが、ノズル本体へのねじ孔の穿孔と、ねじ孔内面のタッピングとを順次実施しなければならず、ノズル本体の加工工数が増加する難点がある。また、タッピングが終わった雌ねじ孔にねじ部材を装着する際は、ドライバー等を用いてねじ部材を個別に雌ねじ孔にねじ込む作業が必要であり、ねじ部材組み付けの工数も増える問題がある。これらの課題は、特許文献1、2、7のように、ねじ部材が複数組み付けられた液体処理ノズルの構成が採用される場合により著しい。なお、特許文献7においては、ねじ部材からなるキャビテーション処理部がノズルケーシングとは別体のコアエレメントに組み付けられた構造となっているが、コアエレメントにおいてねじ部材はコア本体の雌ねじ孔に組み付けられている観点において、存する技術的な解決課題は特許文献1、2と何ら変わりはない。
【0006】
本発明の課題は、キャビテーション処理部をねじ部材で構成した液体処理ノズルにおいて、液体流路に脚部を突出させたねじ部材の組み付け構造を大幅に簡略化でき、製造も容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、液体を流通させる配管系に組み込んで使用される液体処理ノズルに関し、両端が開口する形態の収容通路部を有するノズルケーシングと、一方の端面に液体入口を開口し他方の端面に液体出口を開口する貫通形態の液体流路が形成され、ノズルケーシングに形成された流入側開口部に向けて供給される液体が液体流路を経てノズルケーシングの流出側開口部より流出可能となる位置関係にて収容通路部に、外周面側が収容通路部の内周面に対し圧入又は隙間嵌めとなるように挿入されるとともに、外周面から液体流路の内周面に向けて貫通形成されたねじ装着孔を有するコア本体と、頭部及び脚部基端側がコア本体のねじ装着孔内に保持される一方、脚部先端側が液体流路の内面から突出するキャビテーション処理部とされたねじ部材とを有し、キャビテーション処理部と接触した液体がねじ谷部内にて増速する時の減圧作用により、該液体の溶存ガスを過飽和析出させるキャビテーションコアとを備える。そして、コア本体に形成されるねじ装着孔は、ねじ部材の脚部基端側を挿通保持するための脚部挿通部と、コア本体の外周面側の開口部を形成する形で脚部挿通部と一体形成され、該脚部挿通部よりも径大に形成されるとともに頭部を収容する頭部収容部とを備える点を前提構成とする。
【0008】
そして、本発明の第一にかかる液体処理ノズルは、上記前提構成に加え、以下の要件を具備することを特徴とする。すなわち、脚部挿通部内にて脚部の外周面に形成されている雄ねじ部の外径をmd、雄ねじ部のねじ山高さをmtdとしたとき、脚部挿通部の内径hdが、
md<hd≦md+0.5mtd
の範囲となるように定められ、ねじ部材の脚部はコア本体の脚部挿通部に対し隙間嵌め形態にて挿入されるとともに、ねじ部材の頭部の厚さをhtとしたとき、ノズルケーシングの収容通路部の内周面とねじ頭部の頂面との間の距離が0.5ht以下となるよう、頭部収容部の形成深さが定められている。
【0009】
上記本発明の第一にかかる液体処理ノズルにおいては、特許文献7に開示された構成と同様に、ねじ部材によりキャビテーション処理部を形成したキャビテーションコアをノズルケーシングの収容通路部に圧入又は隙間嵌めとなるように挿入した構成とする。他方、コア本体に形成する脚部挿通部の内径hdは、md+0.5mtd(望ましくはmd+0.3mtdを超えない範囲にて、脚部の外周面に形成されている雄ねじ部の外径mdよりも大きく設定することで、ねじ部材の脚部をコア本体の脚部挿通部に対し隙間嵌め形態にて挿入する構造とする。これにより、コア本体の脚部挿通部にはねじ部材の雄ねじ部を螺合させるための雌ねじ部を予めタッピングする必要がなくなり、ノズル本体の加工工数を削減することができる。また、ねじ装着孔にねじ部材を装着する際も、その脚部挿通部にねじ部材を差し込むだけで装着でき、ドライバー等を用いてねじ部材を個別に雌ねじ孔にねじ込む作業が不要となる。一方、脚部挿通部に雌ねじ部を形成しないことは、脚部挿通部内におけるねじ部材のスラスト方向の位置が螺合により規制できないことを意味する。しかしながら、本発明の液体処理ノズルにおいては、ノズルケーシングの収容通路部の内周面とねじ頭部の頂面との間の距離が0.5ht以下(望ましくは、0.3ht以下)となっていることで、ねじ頭部の頂面位置がノズルケーシング(の収容通路部の内周面)により規制され、ねじ装着孔内のねじ部材にスラスト方向のがたつきが過度に生じる心配もない。よって、キャビテーションコアの液体流路に液体を流通することでキャビテーション処理を問題なく実施することができる。
【0010】
次に、本発明の第二にかかる液体処理ノズルは、前述の前提構成に加え、以下の要件を具備することを特徴とする。すなわち、脚部挿通部内にて脚部の外周面に形成されている雄ねじ部の外径をmd、雄ねじ部のねじ山高さをmtdとしたとき、脚部挿通部の内径hdが、
md-0.5mtd≦hd<md
の範囲となるように定められ、ねじ部材の脚部はコア本体の脚部挿通部に対しセルフタッピング形態にてねじ込まれるとともに、ねじ部材の頭部の厚さをhtとしたとき、ノズルケーシングの収容通路部の内周面とねじ頭部の頂面との間の距離が0.5ht以下となるよう、頭部収容部の形成深さが定められている。
【0011】
上記本発明の第二にかかる液体処理ノズルの上記第一の構成との相違点は、ねじ部材の脚部をコア本体の脚部挿通部に対し隙間嵌め形態にて挿入するのではなく、脚部挿通部の内径hdをねじ部材の雄ねじ部の外径mdよりも少し小さい値、雄ねじ部のねじ山高さをmtdとして、md-0.5mtd以上(望ましくは、md-0.3mtd以上)に設定することで、ねじ部材の脚部をコア本体の脚部挿通部に対しセルフタッピング形態にてねじ込む構成とする。この構成によっても、コア本体の脚部挿通部にはねじ部材の雄ねじ部を螺合させるための雌ねじ部を予めタッピングしておく必要がなくなり、ノズル本体の加工工数を削減することができる。
【0012】
なお、この構成では、脚部挿通部にねじ部材の脚部を装着するに際して、ドライバー等により、ねじ部材を脚部挿通部にセルフタッピングしながらねじ込む作業が必要となる。しかし、セルフタッピングにより脚部挿通部の内面には浅い雌ねじ部が刻設される結果、例えば、キャビテーション処理の繰り返しにより摩耗したねじ部材を交換したい場合や、脚長の異なるねじ部材を脚部挿通部に誤組付けした場合などにおいて、組み付け時とは逆方向にねじ部材を回転させることにより、ねじ部材を脚部挿通部から容易に抜き取ることができる利点が生ずる。
【0013】
セルフタッピングにより刻設される雌ねじ部とねじ部材の雄ねじ部との半径方向のラップ長は0.5mtd以下の小さい値となるので、脚部挿通部内におけるねじ部材のスラスト方向の位置は、前述の第一の構成ほどではないものの、螺合による確実な規制は期待できない。しかしながら、本第二の構成においても、ノズルケーシングの収容通路部の内周面とねじ頭部の頂面との間の距離が0.5ht以下となっていることで、ねじ頭部の頂面位置がノズルケーシング(の収容通路部の内周面)により規制されるため、ねじ装着孔内のねじ部材にスラスト方向のがたつきが過度に生じる心配はない。よって、キャビテーションコアの液体流路に液体を流通することでキャビテーション処理を問題なく実施することができる。
【0014】
なお、脚部挿通部の内径hdがmd-0.5mtd未満では、セルフタッピングにより、脚部挿通部内に雌ねじ部を刻設することが難しくなる。また、雌ねじ部を刻設することによる上記の効果を確実にするには、脚部挿通部の内径hdはmd-0.1mt以下に設定することがより望ましい。また、脚部挿通部にねじ部材をセルフタッピングによりねじ込む作業が特に容易になるのは、ねじ部材が金属製であり、コア本体が樹脂材料にて構成される場合である。
【0015】
また、本発明の液体処理ノズルの第一及び第二のいずれの構成においても、ねじ装着孔内のねじ部材にスラスト方向のがたつきをより効果的に抑制するためには、ねじ部材の頭部の頂面がノズルケーシングの収容通路部の内周面に対し当て止めされていることが望ましい。
【0016】
以下、本発明に付加可能な要件について、さらに詳しく説明する。
特許文献1、2においては、液体処理ノズルにおいて断面内に形成される谷点のうち、キャビテーションポイントとして顕著に機能するのは、液体流速が高くなる断面中心領域、特に中心軸線から流路断面の半径70%までの領域に位置する谷点(70%谷点)である点について言及されている。例えば、特許文献2においては、その
図8等に開示されているごとく、流路断面内にて同一平面上に複数のねじ部材を中心軸線の周りに配置することで、断面内の谷点密度を向上させる提案を行なっている。また、同文献においては、液体流路の軸線方向(流れ方向)にて複数のねじ部材を互いにずれた位置に配置することが可能であり、それによってキャビテーションポイントとなる谷部に液体の流れを繰り返し接触させることができ、微細気泡の発生効率やガス溶解効率の更なる向上に寄与できる旨も開示されている(第5ページ9行~13行)。
【0017】
特許文献2が開示する構成では、70%谷点密度については、流路断面の半径70%以内の領域に空隙として形成される流通領域の断面積(70%断面積)により70%谷点数を除した値として算出され、表4の番号106のノズル試験品における1.8(個/mm2)が最大値である。本明細書においては、後述のごとく、ねじ部に占有される領域も含めた流路全断面積にて70%谷点数を除した値を70%谷点面積密度の定義として採用するが、特許文献2における上記番号106のノズル試験品の70%谷点密度を該定義の70%谷点面積密度に換算すれば1.1(個/mm2)程度の値となる。
【0018】
特許文献2が開示するねじ部材配置においては、70%谷点面積密度の値は上記の1.1(個/mm2)がほぼ限界値とみなされている。その理由は、該文献の第4頁50行以降に記載されているごとく、ねじ部材の先端部が3つ以上の方向から中心軸線に向けて集合する関係上、流路断面の中心付近には谷点の配置が幾何学的に不能となる領域が存在するためである。また、特許文献2に開示されている液体流路は内径Dが7mm以下のものであり、得られる流量は液圧0.1MPaにおいて25L/分程度までである(文献第4頁58行~64行参照)。そして、そのような大流量のノズルの具体例については、脚部長を流路内径に合わせて増加させる点が示唆されている。この場合、流路の流通断面積は流路内径の2乗に比例して増加するのに対し、谷点数はねじの脚部長ひいては流路内径の1乗に比例して増加するのみであるから、この方式では流路内径の拡大に伴い谷点密度は急速に減少するので、十分なキャビテーション効率を達成できなくなる場合があるといえる。
【0019】
この場合、同一面上に配置するねじ部材の数を増やすことで谷点密度を確保することが考えられるが、ねじ部材の占有面積率の増加により、流路断面内径に見合った流量が得られなくなるジレンマがある。また、内径Dが比較的小さいノズルの場合、ねじ部材の占有面積率が増加すると圧損が急速に増し、通常の水道水圧(0.03~0.2MPa程度)での液体流通を行なうとした場合、流速低下によりキャビテーション効率が損なわれる懸念もあるといえる。
【0020】
上記の新たな課題を解決するに際しては、例えば以下の構成を前提部分として考える。すなわち、キャビテーションコアにおいてキャビテーション処理部をなすねじ部材として、ねじピッチ及びねじ谷深さが0.10mm以上0.40mm以下、公称ねじ径Mが1.0mm以上2.0mm以下の複数のねじ部材を備える。キャビテーション処理部には、液体流路の中心軸線と直交する仮想的なねじ配置面が該中心軸線に沿って複数設定されるとともに、ねじ部材が2つ以上のねじ配置面に分配されて、脚部の長手方向が該ねじ配置面に沿うように配置される。そして、気体が溶存した液体を液体入口から液体出口に向けて流通させ、キャビテーション処理部にてねじ部材の脚部外周面に形成されたねじ谷に液体を増速しつつ接触させることにより、該液体に溶存ガスの減圧析出に基づくキャビテーション処理を行なう。そして、上記新たな課題を解決する上で、キャビテーション処理部は次のような構成を具備していることが望ましい。
【0021】
・総数にて8以上のねじ部材が、2つ以上のねじ配置面に分配される形で配置される(以下、1つのねじ配置面に配置されたねじ部材のグループのことを「面ねじ組」ともいう)。
・各ねじ配置面において、液体流路の全断面積に占める液体流通領域の割合として定められる面内流通面積率が40%以上に確保され、液体流路の液体流通領域の面積(全流通断面積)が3.8mm2以上に確保される。
・中心軸線と直交する平面への投影にて液体流路の中心軸線から該液体流路の半径の70%以内の領域に位置する谷点を全ねじ配置面について合計した総数を、液体流路の断面積で除した値を70%谷点面積密度と定義したとき、70%谷点面積密度の値が2.0個/mm2以上に確保される。
・中心軸線方向に互いに隣接するねじ配置面の間隔が公称ねじ径以上に確保される。
【0022】
上記の構成の採用により、通常の水道水圧程度でも十分な液体流速を確保しつつ70%谷点密度を飛躍的に向上でき、特に流路断面積を大幅に拡大した大流量ノズルにおいても単純な構造により70%谷点密度を十分な値に確保することができる。以下、詳細に説明する。
【0023】
まず、ねじ部材のねじ山ピッチ及びねじ谷深さの数値範囲を上記のように設定する理由については、以下の通りである。まず、ねじ谷の深さが0.1mm未満ではねじ谷におけるキャビテーション効果(溶存気体の減圧による気泡析出効果)が顕著でなくなり、ねじ谷深さが0.40mm以上ではキャビテーション効果の向上は頭打ちとなる場合がある。また、ねじ山ピッチが0.40mm以上に増大すると、脚部の単位長当たりのねじ谷数が減じるので、70%谷点の面積密度を向上できなくなる場合がある。よって、ねじ山ピッチ及びねじ谷深さは0.10mm以上0.40mm以下に設定するのがよい。また、ねじ部材の強度確保と、流路断面がねじ部材により過度に占有されないようにすること、ひいては水道圧程度の通常の送液圧でも液体流通量を十分確保できるようにする観点から、ねじ部材の公称ねじ径は1.0mm以上2.0mm以下に設定するのがよい。この公称ねじ径の値の範囲は、上記のねじ山ピッチ及びねじ谷深さをカバーするJIS並目ピッチねじの公称ねじ径の範囲とほぼ一致する。以上の技術的な前提は、特許文献2と同じである。
【0024】
上記のようなねじ部材は液体流路内に総数にて8以上配置することが望ましい。これは、特許文献2において1つの液体流路内に配置されるねじ部材の最大数(第4頁56行)に相当する。そして、この8以上のねじ部材を1つのねじ配置面内に密集させて配置するのではなく、複数(2以上)の面ねじ組に区分して、複数のねじ配置面に分散配置することで70%谷点密度の増加をより容易に図ることができる。
【0025】
各ねじ配置面において面内流通面積率が過度に小さくなると、水流とねじ部材との接触面積が過剰となり、圧損による流量低下が著しくなる。その結果、通常水道圧による液体流通時において十分な流速が得られる領域は、中心軸線から半径70%よりもさらに縮小し、キャビテーションポイントとして有効に機能する谷点数を十分に確保できなくなる。また、面内流通面積率がある程度大きくても、流路断面内径の縮小により液体流通領域の面積の絶対値が小さくなりすぎると、流量低下が同様に著しくなる。
【0026】
本発明者は本状況に鑑み鋭意検討した結果、各ねじ配置面にて、面内流通面積率が40%以上に確保され、液体流通領域の面積が3.8mm2以上確保されていれば、上記のような問題が解消され、個々のねじ配置面を液体流が通過する際の圧損が顕著に減じられることが判明した。そして、隣接するねじ配置面(面ねじ組)の間隔を、使用されるねじ部材の公称ねじ径以上に確保することで、上記のような条件を充足する面ねじ組を液体流路の中心軸線方向に複数連ねて配置しても、面ねじ組を単独で配置する場合と比較した場合の圧損の増加代を極めて小さくとどめることができ、1つの液体流路内に従来よりも多くのねじ部材が配置されているにも関わらず、断面内にて必要な流速を十分に確保できるようになる。その結果、70%谷点面積密度の値を、従来困難であった1.6個/mm2以上に設定した場合に、70%谷点をなすねじ谷にて十分な流速が確保され、キャビテーション効率に極めて優れた液体処理ノズルが実現することとなる。
【0027】
各ねじ配置面にて、面内流通面積率が40%未満の場合、あるいは液体流通領域の面積が3.8mm2未満の場合は、ねじ配置面に配置される個々の面ねじ組の圧損が大きくなり、70%谷点をなすねじ谷にて十分な流速を確保できなくなる場合がある。また、隣接する2つのねじ配置面(面ねじ組)の間隔が使用されるねじ部材の公称ねじ径よりも小さくなると、それら2つの面ねじ組の合成圧損が大きくなり、同様に70%谷点をなすねじ谷にて十分な流速を確保できなくなる場合がある。
【0028】
特許文献2においては、液体流路の中心軸線方向にて複数のねじ部材を互いにずれた位置に配置する構成も示唆されている。しかし、具体例として開示されているのは、総数にて4本のねじ部材を2本ずつの2組に分割して中心軸線方向にずらして配置した構成のみであり(特許文献2:
図19参照)、70%ねじ谷面積密度の増加には貢献していない。また、該構成よりもさらにねじ部材の総数を増加させた場合の、液体流通時の圧損に及ぼす影響についても何ら言及されていない。例えば、特許文献2の第5頁9~13行には、「衝突部を流れ方向に複数設けることができ、キャビテーションポイントとなる谷部に、流れを繰り返し接触させることが可能となるので、微細気泡の発生効率や後述のガス溶解効率の更なる向上に寄与する。」との記載があるが、衝突部を流れ方向に複数設ける際の圧損の増加を抑制するための解決手法については、何らの具体的な示唆を与えるものではない。
【0029】
上記構成の液体処理ノズルにおいては、液体流路の液体流通領域の面積を、各ねじ配置面においてより望ましくは5.0mm2以上確保するのがよい。本発明者は、面内流通面積率を40%以上に確保しつつ液体流通領域の面積を種々に変更した液体処理ノズルを作成し、通常水道圧における通水テストを実施した結果、液体流通領域の面積が5.0mm2以上では、該面積の増加に伴い流量がほぼ直線的に増加する傾向を示すのに対し、5.0mm2未満では、流量は該直線的な関係から下方に外れ、液体流通領域の面積の対数に依存して急速に減少することを見出した。これは、通常の水道圧による流通条件では、液体流通領域の面積が5.0mm2未満となったとき、ノズル内の面ねじ組の挿入数が1つ増えるごとに増大する圧損の増加代が急激に大きくなり、断面積に見合った流量が得られなくなることを意味する。よって、面ねじ組の数を増やし、70%谷点面積密度の値をさらに増加させる構成を実現する上で、液体流通領域の面積を5.0mm2以上に確保することは極めて重要である。この場合、70%谷点面積密度の値は2.0個/mm2(特許文献2が開示する最大値(1.1個/mm2)の約2倍)以上に確保することも可能となる。
【0030】
ねじ配置面上にてねじ部材は、液体流路の円形の軸断面の直径に脚部の長手方向を一致させる位置関係にて配置することが望ましい。液体流路の円形の軸断面の直径に脚部の長手方向を一致させることで、ねじ部材の先端は流速が大きくなる液体流路の中心軸線に近づくので、70%谷点数を増加させる上で有利に作用する。この場合、ねじ部材を3本以上含むねじ配置面を中心軸線方向に2面以上設定することで、ノズル全体の70%谷点面積密度の値を顕著に向上でき、キャビテーション発生効率を大幅に高めることができる。また、ねじ配置面上の3本以上のねじ部材は、各ねじの脚部の先端面が中心軸線を取り囲むことにより中心ギャップを形成するように配置することで、最も高流速となる断面中央の流れ(中心流)が液体流通ギャップの形成により妨げられにくくなり、キャビテーション発生効率のさらなる向上を図ることができる。
【0031】
互いに隣接するねじ配置面にてねじ部材の脚部は、平面への投影において長手方向を一致させつつ互いに重なり合う位置関係にて配置することが望ましい。該構成によると、多数のねじ部材との接触が許容されているにも関わらず圧損が特に小さい液体処理ノズル、ひいては70%谷点数を飛躍的に増加させつつも低圧損となる液体処理ノズルを実現することができる。
【0032】
該構成の液体処理ノズルにおいては、隣接するねじ配置面(面ねじ組)間の距離をねじ部材の公称ねじ径に等しい限界値にまで接近させても圧損増加が生じにくく、結果として液体流路の中心軸線方向におけるねじ部材の配置間隔をより密にすることができ、キャビテーション発生効率に優れた液体処理ノズルをコンパクトに構成できる利点が生ずる。該効果は、隣接するねじ配置面(面ねじ組)間の距離を、公称ねじ径の2倍以下にとどめたときに特に顕著である。また、ねじ部材として脚部よりも径大の頭部を有するものを使用する際には、ねじ配置面(面ねじ組)の間隔は該頭部の外径よりも大きく設定されることとなる。
【0033】
例えば、互いに隣接するねじ配置面のそれぞれにおいて3以上の同数のねじ部材が、脚部が液体流路の断面半径方向に沿うように中心軸線周りに等角度間隔にて配置される構成を採用する場合、中心軸線周りにおけるねじ部材の配置角度位相が隣接するねじ配置面にて一致するように定めておくとよい。このようにすると、複数のねじ配置面のねじ部材が中心軸線方向に壁部状に連なりあい、流路断面は該壁部状のねじ列により分割区画されるとともに、その区画された領域内には他のねじ部材が介在しないため、多数のねじが配置されるにもかかわらず液体の衝突抵抗は大きく低減される。そして、上記壁部状のねじ列により区画された領域の内面には個々のねじ部材のねじ谷が多数密に配列し、キャビテーション効率を飛躍的に高めることができる。
【0034】
一方、互いに隣接するねじ配置面でねじ部材の脚部は、平面への投影において長手方向を互いに交差させる位置関係にて配置することも可能である。この構成では、複数の面ねじ組を液体流が通過する際の、個々のねじ部材と液体流との衝突による損失はやや大きくなるが、液体を衝突により生ずる乱流により攪拌する効果がより顕著となる。例えば、上記構成の液体処理ノズルに、気体(空気、酸素、炭酸ガス、窒素、水素、オゾンなどから選ばれる1種又は2種以上)と液体(水、食用油、ガソリンや軽油などの液体化石燃料、アルコールなど)との混合流を供給すれば、上記の攪拌効果により液体に気体を溶解させる効率を高めることができる。また、相互溶解度の小さい液体同士(例えば、親水性の小さい有機液体と水系液体)を攪拌混合して、エマルジョンを形成したりする目的にも有効に採用可能である。
【0035】
上記の構成では、中心軸線方向におけるねじ配置面の間隔をねじ部材の公称ねじ径の2.0倍以上に設定するのがよい。これにより、複数の面ねじ組に液体を流通させる際の圧損低減を図ることができる。ねじ配置面の間隔は、より望ましくは4.0倍以上に設定するのがよい。
【0036】
例えば、互いに隣接するねじ配置面のそれぞれにおいて3以上の同数のねじ部材が、脚部が液体流路の断面半径方向に沿うように中心軸線周りに等角度間隔にて配置される場合、上記の構成を採用するには、中心軸線周りにおけるねじ部材の配置角度位相が隣接するねじ配置面にて互いにずれた形で定められることとなる。
【発明の効果】
【0037】
本発明の作用及び効果の詳細については、「課題を解決するための手段」の欄にすでに記載したので、ここでは繰り返さない。
【図面の簡単な説明】
【0038】
【
図1】本発明の液体処理ノズルの一実施形態を示す横断面図。
【
図2】キャビテーションコアの各ねじ配置面におけるねじ部材レイアウトを示す軸断面図。
【
図3A】ねじ装着孔内のねじ部材の配置形態を、本発明の第一の構成の一実施形態として示す軸断面図。
【
図3B】
図3Aにおけるねじ部材の雄ねじ部近傍を拡大して示す軸断面図。
【
図4A】ねじ装着孔内のねじ部材の配置形態を、本発明の第二の構成の一実施形態として示す軸断面図。
【
図4B】
図4Aにおけるねじ部材の雄ねじ部近傍を拡大して示す軸断面図。
【
図5】ねじ装着孔内におけるねじ部材の、頭部近傍の配置形態にかかる第一の実施形態を拡大して示す軸断面図。
【
図6】同じく第二の実施形態を拡大して示す軸断面図。
【
図7】同じく第三の実施形態を拡大して示す軸断面図。
【
図9】
図1の液体処理ノズルにおいて、
図2のレイアウトの面ねじ組を中心軸線方向に4組配置した液体処理ノズルの要部横断面図。
【
図10】同じく8組配置した液体処理ノズルの要部横断面図。
【
図11】
図1の液体処理ノズルにおいて、一方の面ねじ組を45°回転させた構造を示す要部横断面図。
【
図12】
図1の液体処理ノズルにおいて、一方の面ねじ組を
図11のレイアウトとした液体処理ノズルの要部横断面図。
【
図13】
図12の構造において、面ねじ組を互いに直交するねじ部材対に分割し、それぞれ中心軸線方向に位置をずらして配置した液体処理ノズルの要部横断面図。
【
図14】
図12の液体処理ノズルと同様の面ねじ組の対を中心軸線方向に2組配置した液体処理ノズルの要部横断面図。
【
図15】キャビテーション処理部に気体導入機構を設けた液体処理ノズルの一実施形態を示す横断面図。
【
図16】面ねじ組を3本のねじ部材で構成した液体処理ノズルの要部軸断面図。
【
図17】面ねじ組を8本のねじ部材で構成した液体処理ノズルの要部軸断面図。
【
図18】面ねじ組を4本のねじ部材により、中心ギャップを形成しない形で構成した液体処理ノズルの要部軸断面図。
【
図19】
図18の面ねじ組を中心軸線方向に2組配置した液体処理ノズルの要部横断面図。
【
図20】4本のねじ部材を十字状に配置した液体処理ノズルにおいて、一定動水圧にて水を流通させた時の、全流通断面積(液体流通領域の面積)と流量との関係を示すグラフ。
【
図21】4本のねじ部材を十字状に配置した液体処理ノズルの断面内流速分布を、断面内径が4.2mmのノズルと断面内径が3.5mmノズルとで比較して示すグラフ。
【
図22】面ねじ組を交互に45°回転させて複数配置した各種液体処理ノズルの通水動水圧と流量との関係を、比較例の液体処理ノズルについての結果とともに示すグラフ。
【
図23】面ねじ組を互いに重なる位相関係にて複数配置した各種液体処理ノズルの通水動水圧と流量との関係を、面ねじ組を互いに45°回転させて二組配置した液体処理ノズルについての結果とともに示すグラフ。
【
図24】処理水のぬめり汚れ除去能力を評価する装置の構造を示す図。
【
図26】実験例に使用した液体処理ノズルの各部の寸法関係を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【0039】
以下、本発明の実施の形態を添付の図面に基づき説明する。
図1は、本発明の液体処理ノズルの全体構成の一例を示す横断面図である。液体処理ノズル1は、全体の外観が円筒状に形成され、中心軸線Oの向きに円形断面の1つの液体流路3が貫通形成されている。液体流路3は一方の端(図面右側)に流入側開口部4を、他方の端に流出側開口部5を開口しており、その流れ方向中間位置には流入側開口部4及び流出側開口部5よりも径小の絞り部9が液体流路3の一部区間をなす形で形成されている。液体流路3は絞り部9よりも流入側開口部4側が流入側テーパ部6とされ、流出側開口部5側が流出側テーパ部7とされる。そして、絞り部9には、脚部先端側が流路内側に突出するようにねじ部材10が組み付けられ、キャビテーション処理部CVを形成している。処理対象となる液体は、例えば水(あるいは必要に応じて所望の溶質成分を溶かし込んだ水溶液)であるが、水以外の液体(例えば、アルコール等の有機溶媒、ガソリンや軽油などの化石燃料、食用油など)を用いてもよい。
【0040】
液体処理ノズル1は、ノズルケーシング2とキャビテーションコア2CVとを含んで構成される。本実施形態において液体処理ノズル1は、キャビテーションコア2CV、ノズルケーシング2を構成する流入側ケーシング2CA及び流出側ケーシング2CB、及びテーパピース2CPの4つの主要パーツからなる。また、キャビテーションコア2CVは、コア本体2CVMとねじ部材10とを有する。
【0041】
ノズルケーシング2の流入側ケーシング2CAには、液体流通方向(中心軸線Oの方向)にて両端が開口する形態の収容通路部51を有する。具体的には、流入側ケーシング2CAは、流入側開口部4を開口形成する雌ねじ継手部16(流入側管継手部)を有し、この雌ねじ継手部16の下流に続く形で液体流通方向に漸次縮径する形で流入側テーパ部6が形成されている。また、流入側テーパ部6の流出開口につながる形で該流出開口と同一内径の円筒面部9Bが形成されている。この円筒面部9Bは絞り部9の一部を形成する。収容通路部51は円筒面部9Bよりも径大であり、段付面52を生ずる形で円筒面部9Bと連通している。この収容通路部51の液体流通方向における下流側には、ケーシング接続用の雌ねじ部53が、段付面52を生ずる形で該収容通路部51よりも径大に形成されている。
【0042】
次に、キャビテーションコア2CVのコア本体2CVMには、中心軸線Oの方向における一方の端面に液体入口を開口し他方の端面に液体出口を開口する液体流路9Aが貫通形成され、ノズルケーシング2の流入側開口部4に向けて供給される液体が液体流路9Aを経て流出側開口部5より流出可能となる位置関係にて、外周面側が収容通路部51の内周面に対し圧入又は隙間嵌めとなるように中心軸線Oの方向に挿入されている。具体的には、コア本体2CVMは外周面が円筒面状であり、収容通路部51に対し雌ねじ部53側から同軸的に挿入されている。
【0043】
図2はキャビテーションコア2CVの軸断面図であり、コア本体2CVMの外周面から液体流路9Aの内周面に向けて貫通する形態でねじ装着孔19が形成されている。ねじ部材10は、頭部10h及び脚部10fの基端側がコア本体2CVMのねじ装着孔19内に保持される一方、脚部10fの先端側が液体流路9Aの内面から突出し、キャビテーション処理部CVを形成している。コア本体2CVMに対しねじ装着孔19は複数形成され、そのそれぞれにねじ部材10が装着されている。キャビテーション処理部CVにおいて液体は、脚部10fに形成された雄ねじ部mtと接触するに伴い、ねじ谷部内にて増速する時の減圧作用により溶存ガスを過飽和析出させる。
【0044】
図1に戻り、テーパピース2CPは外周面が円筒面状とされ、キャビテーションコア2CVの下流側に隣接する形で収容通路部51に中心軸線Oの向きに挿入配置されている。テーパピース2CPには、液体流通方向(中心軸線Oの方向)にて両端が開口する形態の第一テーパ部7Aが貫通形成されている。第一テーパ部7Aは流出側テーパ部7の上流側の一部をなすものであり、その流入側の開口は、キャビテーションコア2CVの液体流路9Aと同一内径に形成されるとともに、流出側の開口に向けて漸次拡径する形で形成されている。
【0045】
また、流出側ケーシング2CBは流出側開口部5を開口形成する雌ねじ継手部17(流出側管継手部)を有し、この雌ねじ継手部17の上流には流出側ケーシング2CBの流入側の開口を形成する第二テーパ部7Bが形成されている。第二テーパ部7Bは流出側テーパ部7の下流側の一部をなすものであり、テーパピース2CPの流出側開口と同一内径をなす流入側の開口に向けて漸次縮径する形で形成されている。また、流入側の開口が位置する上流端部分は段付面55により縮径され、その外周面には流入側ケーシング2CAの雌ねじ部53と螺合する雄ねじ部56が形成されている。テーパピース2CPの下流側の端面は、流出側ケーシング2CBの上流側の端面により、中心軸線Oの方向における下流側への移動が規制されている。
【0046】
上記の構成において、流出側テーパ部7は流入側テーパ部6よりも液体流通方向における区間長が大きくなるように形成されている。流出側テーパ部7の区間長をこのように大きく定めることで、液体を流通した場合にテーパ面内周に沿う旋回流の形成が顕著となる。例えばキャビテーションコア2CVで減圧析出した溶存気体が多少大きく気泡成長しても、流出側テーパ部7に沿う旋回流に巻き込むことで微粉砕することができる。また、
図15に示す後述の変形例のごとく、流通する液体に外部から可溶性ガスを導入する場合は、この旋回流に巻き込むことで可溶性ガスの溶解効率を向上させることができる。
【0047】
また、流出側テーパ部7を、テーパピース2CPの第一テーパ部7Aと流出側ケーシング2CBの第二テーパ部7Bとにより分割形成することで、例えば流出側テーパ部7を内面切削により形成する場合の切削工具の軸線方向の挿入長を短くでき、加工の実施は各段に容易となる。なお、より区間長の長い流出側テーパ部7を形成したい場合、テーパピース2CPを2個以上にさらに分割することも可能である。
【0048】
流入側ケーシング2CA、流出側ケーシング2CB、テーパピース2CP及びコア本体2CVMの材質は、たとえばABS、ナイロン、ポリカーボネート、ポリアセタール、PTFEなどの樹脂であるが、ステンレス鋼や真鍮などの金属やアルミナ等のセラミックスとしてもよく、用途に応じて適宜選択される。また、ねじ部材10の材質はたとえばステンレス鋼であるが、用途に応じて、より耐食性の高いチタンやハステロイ、インコネル(いずれも商標名)などの耐熱合金を用いてもよいし、耐摩耗性が問題となる場合は石英やアルミナなどのセラミック材料を用いることも可能である。特に、金属コンタミを嫌う分野(たとえば半導体分野)への適用には、石英の採用が好適であり、この場合は樹脂製のキャビテーションコア2CVはたとえばPTFEで構成するとよい。
【0049】
次に、
図3Aは、コア本体2CVMのねじ装着孔19に対するねじ部材10の配置形態を拡大して示す軸断面図であり、
図3Bは、その雄ねじ部mt近傍をさらに拡大して示す図である。コア本体2CVMに形成されるねじ装着孔19は、ねじ部材10の脚部10f基端側を挿通保持するための脚部挿通部19fと、コア本体2CVMの外周面側の開口部を形成する形で脚部挿通部19fと一体形成され、該脚部挿通部19fよりも径大に形成されるとともに頭部を収容する頭部収容部19hとを備える。脚部挿通部19f内にて脚部10fの外周面に形成されている雄ねじ部10mtの外径をmd、雄ねじ部10mtのねじ山高さをmtdとしたとき、脚部挿通部19fの内径hdが、
md<hd≦md+0.5mtd
の範囲となるように定められている(本発明の第一の構成)。
【0050】
また、
図5に拡大して示すように、ねじ部材10の頭部の厚さをhtとしたとき、頭部収容部19hの形成深さは、流入側ケーシング2CAの収容通路部51の内周面51Pとねじ頭部10hの頂面との間の距離が0.5ht以下となるように定められている。
図5において、コア本体2CVMは流入側ケーシング2CAに隙間嵌めされており、収容通路部51の内周面51Pとコア本体2CVMの外周面2CVPとの間には狭小な隙間GP1(例えば0.15mm以下)が形成されている。一方、ねじ頭部10hの頂面は、隙間GP1に対応する高さだけ頭部収容部19hの開口から突出することで、収容通路部51の内周面51Pに当て止めされた状態になっている。また、
図5においては、ねじ部材10の頭部10hの外周面と頭部収容部19hの内周面との間には隙間GP2が形成されている。
【0051】
図1の液体処理ノズル1は次のようにして組み立てることができる。まず、コア本体2CVMの各ねじ装着孔19にねじ部材10を
図2の状態となるように装着し、キャビテーションコア2CVを組み立てる。脚部挿通部19fの内径hdが、
md<hd≦md+0.5mtd
の範囲となるように定められていることから、ねじ部材10の脚部10fは、コア本体2CVMの脚部挿通部19fに対し隙間嵌め形態にて挿入可能であり、ドライバー等の工具は不要である。次いで、流入側ケーシング2CAの収容通路部51に組み立て済みのキャビテーションコア2CVを、さらにテーパピース2CPを順次挿入する。この状態で、流出側ケーシング2CBの雄ねじ部56を流入側ケーシング2CAの雌ねじ部53にねじ込んで締結すれば、液体処理ノズル1は
図1の状態に組み立て完了する。
【0052】
上記の構成により、コア本体2CVMの脚部挿通部19fには、ねじ部材10の雄ねじ部10mtを螺合させるための雌ねじ部を予め深くタッピングしておく必要がなくなり、加工工数を削減することができる。また、ねじ装着孔19にねじ部材10を装着する際も、その脚部挿通部19fにねじ部材10を差し込むだけで装着でき、ドライバー等を用いてねじ部材10を個別に雌ねじ孔にねじ込む作業が不要となる。また、ねじ部材10の頭部10hの頂面が流入側ケーシング2CAの収容通路部51の内周面に対し当て止めされていることで、ねじ頭部10hの頂面位置が流入側ケーシング2CA(の収容通路部51の内周面)により規制され、ねじ装着孔19内のねじ部材10にスラスト方向のがたつきが生じる心配がない。よって、キャビテーションコア2CVの液体流路9Aに液体を流通することでキャビテーション処理を問題なく実施することができる。
【0053】
なお、
図6に示すように、コア本体2CVMは収容通路部51に対し圧入する形で装着することもできる。この場合、コア本体2CVMの外周面と収容通路部51の内周面は密着し、隙間は形成されない。その際、ねじ部材10の頂面がコア本体2CVMの外周面と面一となるように、頭部収容部19hの形成深さを定めておく。また、ねじ部材10の頭部10hの外周面を頭部収容部19hの内周面に密着させるようにしてもよい。この構成によれば、キャビテーションコア2CVを収容通路部51に装着する際に、コア本体2CVMのねじ装着孔19からねじ部材10が抜け落ちる不具合を生じにくくすることができる。他方、
図7に示すように、頭部の厚さをhtとしたとき、収容通路部51の内周面51Pとねじ頭部10hの頂面との間に、0.5ht以下の範囲であれば隙間GP3を形成するようにしてもよい。
【0054】
次に、
図4A及び
図4Bに示すように、脚部挿通部19fの内径hdは、
md-0.5mtd≦hd<md
の範囲となるように定めることもできる(本発明の第二の構成)。
図4Bに示す如く、ねじ部材10の脚部10fはコア本体2CVMの脚部挿通部19fに対しセルフタッピング形態にてねじ込まれる。また、この構成を採用する場合においても、流入側ケーシング2CAの収容通路部51の内周面とねじ頭部10hの頂面との間の距離が0.5ht以下となるよう、頭部収容部19hの形成深さが定められる。符号10eはドライバー等の工具を係合させるための工具係合凹部である。
【0055】
上記の構成おいても、コア本体2CVMの脚部挿通部19fに雌ねじ部を予めタッピングする必要はない。他方、脚部挿通部19fにねじ部材10の脚部10fを装着するに際して、ドライバー等により、ねじ部材10を脚部挿通部19fにセルフタッピングしながらねじ込む作業が必要となる。しかし、セルフタッピングにより脚部挿通部19fの内面には浅い雌ねじ部が刻設される結果、例えば、キャビテーション処理の繰り返しにより摩耗したねじ部材10を交換したい場合や、脚長の異なるねじ部材10を脚部挿通部19fに誤組付けした場合などにおいて、組み付け時とは逆方向にねじ部材10を回転させることにより、ねじ部材10を脚部挿通部19fから容易に抜き取ることができる利点が生ずる。
【0056】
また、
図4Bに示す如く、セルフタッピングにより刻設される雌ねじ部19ftとねじ部材10の雄ねじ部10mtとの半径方向のラップ長は0.5mtd以下の小さい値となる。脚部挿通部19f内におけるねじ部材10のスラスト方向の位置は、前述の第一の構成ほどではないものの、螺合による確実な規制は期待できない。しかしながら、ねじ頭部10hの頂面位置が流入側ケーシング2CA(の収容通路部51の内周面)により規制されるため、ねじ装着孔19内のねじ部材10にスラスト方向のがたつきが過度に生じる心配はない。さらに、ラップ長は小さいがねじ部材10と脚部挿通部19fとが螺合していることで、キャビテーションコア2CVを収容通路部51に装着する際に、コア本体2CVMのねじ装着孔19からねじ部材10が抜け落ちる不具合を生じにくい利点も生じる。
【0057】
以下、液体処理ノズル1の具体的構成について、さらに詳細に説明する。
ねじ部材10は、ねじピッチ及びねじ谷深さが0.10mm以上0.40mm以下、公称ねじ径Mが1.0mm以上2.0mm以下のものが使用されている。本実施形態にてねじ部材10は、JISに定められた0番1種なべ小ねじが使用されている。キャビテーション処理部CVには、液体流路3の中心軸線Oと直交する仮想的なねじ配置面が該中心軸線Oに沿って複数、
図1においてはLP1,LP2の2面が設定されている。上記のねじ部材10は、脚部の長手方向が個々のねじ配置面LP1,LP2に沿うように配置される。
図1の実施形態においてねじ部材10の総数は8であり(後述するように、8を超える数であってもよい)、各ねじ配置面LP1,LP2に対し2つ以上、
図1においては4つずつ分配されている。
【0058】
図1において各ねじ配置面LP1,LP2においてねじ部材10は、
図2に示すレイアウトに従い配置されている。具体的には、各ねじ配置面LP1,LP2上の4本のねじ部材10は互いに直交する十字形態に配置され、脚部先端が絞り部9内へ突出するようにして、各々キャビテーションコア2CVに形成されたねじ装着孔19の脚部挿通部19fに、その壁部外周面側から挿入されている。ねじ装着孔19とねじ部材10とは接着剤等によりセッティング固定することができる。
図8は、絞り部9の内側をさらに拡大して示すものであり、ねじ部材10と絞り部9の内周面との間には主流通領域21が形成されている。また、各絞り部9において、4つのねじ部材10が形成する十字の中心位置には、液体流通ギャップ15が形成されている。液体流通ギャップ15を形成する4つのねじ部材10の先端面は平坦に形成され、中心軸線と直交する平面への投影において液体流通ギャップ15は正方形状に形成されている。
【0059】
図8において、各ねじ配置面LP1,LP2における液体流通領域の面積(以下、全流通断面積ともいう)aを、液体流路の投影領域の外周縁内側の全面積(ここでは、
図1の絞り部9の円形軸断面の面積:内径をdとしてπd
2/4))をS1、ねじ部材10(4本のねじ部材)の投影領域面積をS2として、
a=S1-S2 (単位:mm
2)
として定義する。この実施形態では、主流通領域21と液体流通ギャップ15との合計面積が全流通断面積aに相当する。
図1に示すごとく、流入側開口部4及び流出側開口部5の開口径は、絞り部9の内径よりも大きい。すなわち、流入側開口部4及び流出側開口部5の開口断面積は全流通断面積aよりも大きく設定されている。また、流出側テーパ部7と流入側テーパ部6とは絞り比は同じであるが、区間長は流出側テーパ部7の方が大きく設定されている。そして、各ねじ配置面LP1,LP2において、全流通断面積aは3.8mm
2以上確保され、液体流路の全断面積S1に占める液体流通領域の割合(すなわち、a/S1×100(%))として定められる面内流通面積率は40%以上に確保されている。
【0060】
図8において、ねじ部材10の投影外形線に現れる谷部の深さhは0.1mm以上確保されている。また、中心軸線Oの投影点を中心として液体流路の内周縁までの距離の70%に相当する半径にて描いた円を基準円C
70として定めたとき、谷部の最底位置を表す谷点のうち、基準円C
70の内側に位置するもの(○で表示)の数、つまり、中心軸線Oと直交する平面への投影にて液体流路3の中心軸線Oから該液体流路3の半径の70%以内の領域に位置する谷点の数を70%谷点数N
70と定義する。そして、該70%谷点数N
70の値を全ねじ配置面について合計した値を、液体流路3(絞り部9)の全断面積S1で除した値を70%谷点面積密度と定義する。
図1の液体処理ノズル1においては、70%谷点面積密度の値が1.6個/mm
2以上に確保されている。
【0061】
図1において、互いに隣接するねじ配置面LP1,LP2にてねじ部材10の脚部は、中心軸線Oと直交する平面への投影において長手方向を一致させつつ互いに重なり合う位置関係にて配置されている。具体的には、十字状に配置された4本のねじ部材10からなる面ねじ組が、ねじ配置面LP1,LP2にて互いに重なり合う位置関係(すなわち、十字状の面ねじ組の中心軸線O周りの配置角度位相が互いに一致する位置関係:以下、このような配置を「同相配置」という)にて配置されている。また、隣接するねじ配置面LP1,LP2間の面間隔dpは、
図2のねじ頭部10hの外径をdh、脚部10fの公称ねじ径をMとして、例えば1.05dh以上2M以下に設定されている。
【0062】
図1の液体処理ノズル1に対し、たとえば、流出側開口部5側を開放して流入側開口部4に動圧が通常水道圧(例えば、0.077MPa)程度となるように、液体として例えば水を流通させた場合の作用について説明する。この水はたとえば、空気が溶存しているものとする(たとえば、20℃(常温)での酸素濃度は約8ppm)。水流はまずテーパ部6及び絞り部9で絞られ、ねじ部材10と絞り部9内周面との間に形成される
図2の主流通領域21と液体流通ギャップ15とからなる液流通領域にてねじ部材10に衝突しながらこれを通過する。
【0063】
そして、ねじ部材10の外周面を通過する時に、ねじ谷部に高速領域を、ねじ山部に低速領域をそれぞれ形成する。すると、ねじ谷部の高速領域はベルヌーイの定理により負圧領域となり、キャビテーションが生ずる。ねじ谷部はねじ部材の外周に複数巻形成され、かつ8本以上のねじ部材10が複数のねじ配置面LP1、LP2に分配配置されていることから、キャビテーションは絞り部9内の谷部にて同時多発的に起こることとなる。すると、水流がねじ部材10に衝突する際に、ねじ谷部での溶存空気の減圧析出が沸騰的に激しく起こり、ねじ部材10の表面及び液体流路3の内面との間で水流を激しく摩擦しつつ撹拌する。
【0064】
図1の液体処理ノズル1は、各ねじ配置面LP1,LP2にて、面内流通面積率が40%以上に確保され、全流通断面積が3.8mm
2以上に確保され、さらに隣接するねじ配置面LP1,LP2(面ねじ組)の間隔dpが、使用されるねじ部材10の公称ねじ径よりも大きく確保されている。これにより、面ねじ組を中心軸線Oの方向に複数連ねて配置してもノズルの圧損増加を極めて小さくとどめることができる。その結果、1つの液体流路3内に従来よりも多くのねじ部材が配置されているにも関わらず、断面内にて必要な流速を十分に確保できるようになる。例えば、特許文献2では1.1個/mm
2程度が限界と思われていた70%谷点面積密度の値を、十分な流速を確保しつつも一挙に1.6個/mm
2以上もの大きな値に設定できるようになる。
【0065】
本発明者は、特許文献2において、当該文献に開示された液体処理ノズルによりキャビテーション処理を行なった水は肌や髪などへの浸透性が向上すること、該浸透性の向上効果は、液体処理ノズルの70%谷点密度が大きくなるほど顕著となることを示唆した。また、肌や髪の構成成分は高分子であるたんぱく質であり、こうした高分子ネットワークからなる構造体への分子レベルでの水の浸透性改善については、水の中に微小気泡が介在することによる効果のみでは説明がつかない側面があること、例えば、水の物理的な性状、特に、極性分子である水の集団的(統計的)な振る舞いに微細気泡が関与し、水の浸透力等が増している可能性があること、などについても言及した。しかし、70%谷点面積密度の値が上記の大きな値に拡大したノズルを用いてキャビテーション処理を行なった場合に、処理後の液体の特性がどのように改善されるかについては、特許文献2は沈黙している。
【0066】
上記の液体処理ノズル1にてキャビテーション処理を行なった水は、例えばレーザー回折式粒度計などにより測定すれば、特許文献2と同様に、平均径が100nm~300nm程度のナノ域の微小気泡を多量に含んだ水になっていることを確認できる。しかし、後述の実験結果から明らかな通り、レーザー回折式粒度計によって確認できる上記平均径の微小気泡は、キャビテーション処理後タンクなどに貯留して数分放置すれば大部分が消失し、通常の感度のレーザー回折式粒度計では検出できなくなる。しかし、この微小気泡が検出されなくなった貯留後の処理水であっても、70%谷点面積密度を高めた液体処理ノズルを用いれば、キャビテーション処理に伴う浸透性改善等の効果は、微小気泡が検出されるノズル流通直後の処理水と同様に発揮される。
【0067】
以下、本発明の液体処理ノズルの種々の変形例について説明する。
図9は、
図1の液体処理ノズル1のキャビテーション処理部CVを、
図2に示すレイアウトの面ねじ組を中心軸線Oの方向に4組配置した構成を示す。具体的には、中心軸線Oの向きに4つのねじ配置面LP1~LP4が、
図1と同じ面間隔dpにて配置され、
図2の十字状の面ねじ組が互いに重なるように(すなわち、同相に)配置されている。この場合、16本のねじ部材10が4つのねじ配置面LP1~LP4に分配されることとなる。また、
図10は、
図2の面ねじ組を8つのねじ配置面LP1~LP8に対し同相に配置したキャビテーション処理部CVの例を示す。この場合、32本のねじ部材10が8つのねじ配置面LP1~LP8に分配されることとなる。各キャビテーション処理部CVの70%谷点面積密度は、
図2の構成と比較して、
図9の構成では2倍に、
図10の構成では4倍に増加させることができる。
【0068】
次に、
図11は、
図1の液体処理ノズル1と同様の面ねじ組を45°回転させた状態を示している。そして、
図1の液体処理ノズル1の2つのねじ配置面LP1,LP2のうち、一方のねじ配置面LP2の十字状の面ねじ組を、他方のねじ配置面LP1の面ねじ組に対して中心軸線Oの周りに45°だけ回転させ、
図11の状態とした場合のキャビテーション処理部CVの例を、
図12に示している。該構成のキャビテーション処理部CVは、
図2の構成と同等の70%谷点面積密度を実現できるが、ねじ配置面LP1,LP2の面間隔dpが
図1の構成と同一の場合は、液体流通時の圧損が若干大きくなる。しかし、面間隔dpを適度に拡大することで該圧損は減じられ、
図2の構成のキャビテーション処理部CVとほぼ同等のキャビテーション処理能力を発揮する。また、液体の乱流攪拌効果は
図1の構成よりも大きいため、混相流供給により気体を液体に溶解させる目的においてはより有利となる。
【0069】
図13は、
図12の構成において、面ねじ組を互いに直交するねじ部材対に分割し、それぞれ中心軸線Oの向きに位置をずらして配置したキャビテーション処理部CVの例を示す。具体的には、
図1においてねじ配置面LP1,LP2上に配置されていた各々4本のねじ部材10が、
図13の構成では、ねじ部材10の公称ねじ径Mだけ隔てられた2つのねじ配置面LP1,LP1’及びLP2,LP2’に、互いに直交する2本ずつを分散させて配置している。すなわち、8本のねじ部材10を4つのねじ配置面LP1,LP1’,LP2,LP2’に分配した例を示すものである。また、ねじ配置面LP1’とねじ配置面LP2との間隔は、公称ねじ径Mよりも大きく(例えば1.5M~2.0M程度)に設定されている。該構成における70%谷点面積密度は
図2の構成と同等である。
【0070】
また、
図14は、
図2のレイアウトの面ねじ組と、
図11のレイアウトの面ねじ組とを、4つのねじ配置面LP1~LP4に対し、交互に2つずつ合計4組配置したキャビテーション処理部CVの例を示す。この例では、16本のねじ部材10が4つのねじ配置面LP1~LP4に4本ずつ分配配置されている。該構成における70%谷点面積密度は
図2の構成の2倍となる。
【0071】
図15は、キャビテーション処理部に気体導入機構を設けた液体処理ノズルの一実施形態を示す横断面図である。該液体処理ノズル301は、
図1のキャビテーションノズル1と基本構造は同じであり、以下の点にて相違するものとなっている。すなわち、流入側ケーシング2CAには、該流入側ケーシング2CAの外周面に開口し、キャビテーション処理部CVよりも上流にて絞り部9に連通する気体導入孔28が形成されている。気体導入孔28の流入側ケーシング2CAの外周面側の開口にはめねじ孔29が形成され、ここに気体供給管を接続するための図示しない気体導入用継手が取付可能となっている。これら気体導入孔28及び気体導入用継手が気体導入機構を構成し、該気体導入用継手に気体供給配管(図示せず)を接続すれば、絞り部9内に溶解するべき気体を簡単に導入することができる。例えば、エアコンプレッサ(図示せず)からの気体供給配管を接続することで被処理水に空気を溶解でき、例えば溶存空気の欠乏した被処理水においてもキャビテーションに必要な溶存空気量を確保できる。
【0072】
上記の種々の実施形態では、ねじ配置面に対しねじ部材を4本十字状に配置していたが、ねじ配置面におけるねじ部材の配置数及び配置形態はこれらに限定されるものではない。
図16は、面ねじ組を3本のねじ部材10で構成した例を示すものである。3本のねじ部材10の先端面は三角形状の液体流通ギャップ15を形成している。
【0073】
また、
図1の構成において、液体流路3(絞り部9)の内径が拡大した場合、全流通断面積が3.8mm
2以上確保され、かつ、面内流通面積率が40%以上に確保される条件が充足されるのであれば、1つのねじ配置面上に配置するねじ部材の数、すなわち、面ねじ組の構成ねじ部材数は4つを超えた数とすること、例えば6本や8本としてもよい。
図17は、面ねじ組を8本のねじ部材で構成した例を示している。
【0074】
また、ねじ部材を液体流路3(絞り部9)の内径(直径)に沿って配置する場合、該内径を横断するねじ部材を用いることで、中心ギャップを省略する構成も可能である。
図18は、面ねじ組を4本のねじ部材により、中心ギャップを形成しない形で構成した例を示す。また、
図19は、
図18の面ねじ組を、中心軸線Oの方向に位置をずらし、かつ角度位相を45°ずらして2組配置した例を示すものである。特に、絞り部9の内径が10mmを超える大流量のノズルにおいては、中心ギャップを省略しても中心軸線O付近の流速は十分に確保でき、高流速となる中心軸線O付近のねじ谷数を増加させる上での支障がない。
【0075】
以下、本発明の液体処理ノズルを用いて処理した水の、種々の効果を確認するために行った実験の結果について説明する。
試験用の液体処理ノズル(以下、「試験ノズル」と称する)として、
図1に示す形状のものを種々作成した。
図26に
図1の各部の寸法関係を図示している。キャビテーションコア2CVの材質はABS樹脂であり、流入側開口部4と流出側開口部5の内径はφ20mm、流入側テーパ部6及び流出側テーパ部7の流れ方向の長さはそれぞれ15mm及び45mmである。また、キャビテーション処理部において絞り部9の長さLは12mm(面ねじ組数4まで)ないし17mm(面ねじ組数8)、絞り部9の内径Dはφ4.2(2孔)~φ11.5mmの種々の値に設定した。
【0076】
採用したねじ部材は、JIS:B0205(1997)に規定されたメートル並目ピッチを有する0番1種なべ小ねじであり、材質はステンレス鋼(SUS304)である。また、脚部の公称ねじ径はM1.0(ねじピッチ:0.25mm、ねじ頭外径:1.8mm)、M1.4(ねじピッチ:0.30mm、ねじ頭外径:2.0mm)、M1.6(ねじピッチ:0.35mm、ねじ頭外径:2.4mm)、M2.0(ねじピッチ:0.40mm、ねじ頭外径:3.0mm)である。また、各ねじともねじ山の高さmtdはねじピッチの約50%であり、ねじ装着孔19の脚部挿通部19fの内径は公称ねじ径に等しく定めている。キャビテーション処理部におけるねじ配置面(面ねじ組)の数は1~8であり、種々の面間隔にて設定している。なお、比較のため、
図25に示す如く、キャビテーション処理部に形成した隔壁部8に2つの絞り部9を形成し、各絞り部9について十字形態に4本のねじ部材10を配置した液体処理ノズルも作成した。
【0077】
各ねじ配置面のねじ部材(面ねじ組)の配置数及びレイアウトは、
図16に示す3本、
図2及び
図11に示す4本及び
図17に示す8本であり、隣接するねじ配置面の面ねじ組の位置関係(角度位相)は、
図1、9、10に示す同相か、
図12~
図14に示す45°(ねじ配置面が3以上の場合は交互に45°ずらした配置)のいずれかとした。また、個々のねじ配置面の全流通断面積aは5.1~56.8mm
2、面内流通面積率は26.0%~73.7%の種々の値とした。なお、表3の番号13及び番号15の試験ノズルについては、直径方向に2本のみねじ部材を配置した1つのねじ配置面を1つ含むように構成した(表中、「1/2」と表示)。
【0078】
また、絞り部内のねじ部材のレイアウトを示す投影画像上で各ねじ配置面上の基準円内側の70%谷点数を計数し、これをねじ配置面で合計した値を絞り孔の全断面積で除することにより、70%谷点面積密度の値を各試験ノズルについて算出した。作成した各ノズルについて、絞り部内径、組内ねじ数、面ねじ組数、面ねじ組配置、面ねじ組間隔、各ねじ配置面の面内流通断面積、各ねじ配置面の面内流通面積率、流量、70%谷点総数、70%谷点面積密度及び70%谷点流量密度の各値を、表1~表4にまとめて示している。なお、*を付与した番号のノズルは参照用ノズルであることを示す。また、表1及び表3の各試験ノズルにおいては、公称ねじ径が上記M1.4のねじ部材を使用している。
【0079】
【0080】
【0081】
【0082】
【0083】
上記の試験用ノズルを用い、以下のような試験を行なった。
(1)通水テスト
図27に示す試験装置を構築し、各試験ノズルを組み込んで通水テストを行なった。具体的には、水温20℃、溶存酸素濃度6ppmの水道水を容量50Lの貯留タンクに注水した。配管系は内径20mmのPVC管を用いて作成した。吸引配管は一端をベーンポンプの吸引側に接続し、他端側を貯留タンクに挿入した。一方、ポンプ吐出側の配管は試験ノズルを装着する試験配管と、試験ノズルを経由しない逃がし配管とに分岐し、逃がし配管を通る水は貯留タンクに戻される。試験配管の先端には試験ノズルが装着され、その上流に動水圧計と流量計とが挿入される。この状態でベーンポンプを駆動することにより、試験ノズルを開放通水した時の動水圧と流量とが読み取り可能である。また、試験ノズルを通過した処理水は回収タンクに回収される。逃がし配管上には流量調整弁が設けられ、その開度を調整することで、ノズルに付加される動水圧及び流量が任意の値に無段階に設定可能である。
【0084】
通水テストは、動水圧を0.077MPaに固定設定した時の流量を全ての試験ノズルについて測定したほか、特に選定したいくつかの試験ノズルについては、動水圧を種々に変更した時の流量変化についての測定を行なっている。また、ねじ配置面を1面のみとし、ねじ部材(面ねじ組)の配置数及びレイアウトを
図2に示す4本とし、絞り部9の内径及びねじ部材10の公称ねじ径Mにより全流通断面積aを種々に変更した試験ノズルを用い、動水圧を0.077MPaに固定設定した時の流通断面積と流量の関係を調べる試験も別途行なっている。
【0085】
(2)ぬめり汚れ洗浄力評価テスト
バイオフィルムに類似したぬめり汚れのモデルとしてひきわり納豆を用い、
図24の装置200を用いて、各試験ノズルを通水させた水道水の洗浄力評価を行なった。装置200の要部をなす散水ノズル201は、内径20mmのPVC管の先端をキャップで封止するとともに、管軸線方向に5mm間隔で管壁部を貫通するノズル孔を複数ドリル孔設したものである。この散水ノズルを水平に支持するとともに、基端側に試験水を供給することで各ノズル孔から下向きに噴射される。
【0086】
上記の散水ノズルを、
図27の装置系にて試験ノズルに代えて装着した。また、(1)の通水テストで試験ノズルの通過によりキャビテーション処理された処理済み水が回収タンクに回収されるので、これを貯留タンクと置き換える形で設置した(ただし、動水圧を0.077MPaに設定して得られた回収水を用いている)。これにより、
図27を援用して説明すれば、回収タンク内の処理済み水はベーンポンプにより吸い上げられ、試験ノズルの代わりに散水ノズルから噴射されることとなる。散水ノズル201の直下には整流用タイル207が垂直に立てた状態で設置される。整流用タイル207の上面に向け斜め手前に水流が当たるように、散水ノズル201は軸線周り手前に傾けてセッティングしてあり、各ノズル孔から噴射された水流WFは、整流用タイル207上で広がって一体化し、水膜状となって流下する。
【0087】
汚れモデルNTを塗布したサンプルタイル206は整流用タイル207の直下に配置され、整流タイルからの水膜状の水流WFが幅方向に均等に流下する。サンプルタイル206はスペーサ205により、下端側が前方にせり出す形で約3°傾けられている。散水ノズル201の水流噴射区間の幅は約30cmである。また、整流用タイル207及びサンプルタイル206は、片面に白色・平滑な釉薬層が形成された陶器製であり、高さTHが9cm、幅TWが18cmである。サンプルタイル206上の汚れモデルNTの幅は3~4cmに設定され、噴射される処理水の総流量は6L/分、汚れモデルNTに当たる実質流量は0.6~0.7L/分に調整されている。これにより、汚れモデルNTの除去に対しては、水流の衝突運動エネルギーよりも、納豆粒子をタイルに付着させているぬめり層への浸潤が効果として主体的となる。
【0088】
汚れモデルNTはひきわり納豆であり、染料により赤く着色してサンプルタイル206に塗付されている。ひきわり納豆に含まれる豆粒子のサイズは2~3mmであり、塗布総重量はデジタルスケールを用いて1g(粒子数:40~50個)に統一している。汚れモデルNTを塗布後のサンプルタイルは、20℃、湿度50%RHの空調室内で90分乾燥させたのち試験に供した。試験中、洗浄進行に伴いサンプルタイル206から納豆粒子が落下・除去されてゆく様子を動画撮影し、サンプルタイル206上の初期総粒子数に対する除去粒子数の比率の通水経過に伴う変化を動画から読み取った。具体的には、処理済み水を流通させる場合と通常水を流通させる場合のそれぞれについて3回同じ試験を繰り返し、除去率が50%となる通水時間の3回の平均値を読み取るようにした。
【0089】
処理済み水の洗浄力は、上記の通水時間により評価したが、キャビテーション処理を行なっていない通常水道水や、異なる試験ノズルによる処理済み水の間での比較を行いやすくするために、次のような手法を用いた。
・処理済み水については、回収タンクに回収後、10分間静置状態で放置したのち、試験に供した。10分放置後の処理済み水は、レーザー回折式粒度計(島津製作所製:SALD2200)により微細気泡が計測されるか否かを確認したが、いずれの試験ノズルによる処理済み水も、通常水である水道水とともに測定結果は検出限界以下となった(一方、本発明の要件を充足する試験ノズルを通水した処理済み水を直ちに測定に供した場合は、平均気泡径100~200nm前後の微細気泡が検出された)。
・洗浄性の評価は、複数の試験ノズルの処理済み水間で通水時間の絶対値を横断的に比較するのではなく、同条件にて作成したサンプルタイルを用いたときの、キャビテーション処理を行わない通常水(ブランク水)と処理済み水との通水時間比(除去率:50%)で比較するようにした。以上の試験結果を、表1~表4にまとめて示している。
【0090】
以下、得られた結果について説明する。
図20は、表1~4に記載の試験に供したノズルとは別に、ねじ配置面を1面のみとし、ねじ配置面の全流通断面積(液体流通領域の面積)を種々に変更した試験ノズルを用意し、動水圧を通常水道圧領域の0.077MPaに固定設定したときの、全流通断面積aと流量ρの関係を調べた結果を示すグラフである。このグラフから明らかな通り、ねじ配置面における全流通断面積aが5.0mm
2以上となる領域では、該面積aの増加に伴い流量ρがaの一次関数:
ρ=1.75a+2.93・・・(I)
に従って直線的に増加する傾向を示していることがわかる。一方、全流通断面積aが5.0mm
2未満となる領域では、流量ρは上記直線的な関係から下方に外れ、全流通断面積aの縮小に伴って、該面積aの対数に依存する関数:
ρ=9.28×ln(a)-3.37・・・(II)
に従い、流量ρが急速に減少していることがわかる。これは、通常の水道圧領域による流通条件では、全流通断面積aが5.0mm
2未満となったとき、ノズル内の面ねじ組の挿入数が1つ増えるごとに増加する圧損が急激に大きくなり、流通断面積に見合った流量が得られなくなることを意味している。全流通断面積aが5.0mm
2となる具体的な条件は、例えば、絞り部9の内径を4.2mmに設定し、M1.4のねじ部材を
図2のレイアウトに従い4本配置した場合に相当する。
【0091】
また、70%谷点面積密度の値をさらに増加させる上で、全流通断面積aを5.0mm2以上に確保することが重要である事情を説明するために、ねじ配置面を2面以上として面ねじ組の数を増やした試験ノズルを用意し、別途試験を実施した。
図21は、その結果を示すグラフである。横軸は、円形のねじ配置面をなす絞り孔の、断面半径方向の流速分布を示すものである。断面内にねじ部材が配置されるので、流速分布形状はその影響を当然受けると考えられるが、ねじ部材配置の対称性を考慮すれば、断面内にねじ部材が配置されていない場合と同様に、中心軸線Oが極大値となる放物線状の流速分布を仮定することは、おおむね妥当と考えられる(図中の実線)。この状態から、例えば絞り部9の内径を3.5mmに縮小すると、全流通断面積aは3.5mm
2となる。この領域においても、面積aに対し流量ρが(I)式が示す一次関数に従い変化すると考えた場合、(I)式のa=3.5mm
2への外挿値から推定される流量は約9.0L/minとなる。しかし、実際には圧損増大のため該領域での流量はaの対数を含む(II)式に支配され、(I)式の上記外挿値よりも10%低い8.3L/min前後となることがわかる。
【0092】
この場合、該領域でも圧損の影響が小さく(I)式が成立していれば、断面半径方向の流速分布はa=5.0mm
2の場合と同じになるはずであるが、実際には断面半径方向の流速分布は、
図21に破線で示すように、a=5.0mm
2の場合から最大値が10%減じた放物線状となる。断面半径の70%となる位置では、最大値ρ
Mのほぼ1/2の流速となる。よって、最大流速が(I)式による外挿値から10%減ずれば、a=5.0mm
2の場合の最大値ρ
Mの1/2の流量となる断面半径位置は、計算によると70%位置から67%位置へ縮小する。このような特性の面ねじ組を、中心軸線Oの方向にさらに一組追加すれば、ρ
Mの1/2を与える断面半径位置はさらに縮小して63%位置となる。
【0093】
絞り部9の内径が3.5mm、ねじ部材の公称ねじ径Mが1.4の場合、幾何学的な計算によると、70%ねじ谷数は8個となるのに対し、63%ねじ谷数は半分の4個に減ずる。このように、a=3.5mm2の面ねじ組は、仮に中心軸線Oの方向に2組配置して流路断面内のねじ部材数を倍増させても、圧損増加により、面ねじ組を1組のみとした場合と比較して70%ねじ谷数の増加には寄与できなくなることがわかる。逆に、a>3.5mm2に設定される面ねじ組であれば、中心軸線方向に2組配置したときの圧損増加がa=3.5mm2の場合よりも小さくなるので、面ねじ組の増加は70%ねじ谷数の増加、すなわち70%谷点面積密度の増加に理論的には貢献すると考えられる。全流通断面積aの下限値は例えば3.8mm2に定めるのがよいが、より好ましくは上記(I)式が成立する5.0mm2以上に設定するのがよいといえる。そして、実験結果に基づいて以下に詳細に説明するごとく、面ねじ組を構成する十字状の4つのねじ部材を、互いに隣接するねじ配置面で同相に配置する(つまり、ねじ部材の脚部を、長手方向を一致させつつ互いに重なり合う位置関係にて配置する)構成を採用するとき、面ねじ組の追加に伴う圧損増加はほとんど生じなくなり、70%ねじ谷数を劇的に増加させることができる。また、互いに隣接するねじ配置面で角度位相をずらして面ねじ組を配置した場合も、面ねじ組間の距離を増加させることにより、面ねじ組の追加に伴う圧損増加を抑制でき、70%ねじ谷数を同様に増加させることができるようになるのである。
【0094】
図22は、絞り部の内径を5.0mmとし、十字状の4つのねじ部材(M1.4)からなる面ねじ組を、ねじ配置面間隔が1.4mm~8.4mm(公称ねじ径をMとして、1.0M~6.0M)となるように設定し、
図12のごとく、それらを互いに45°ずれた角度位相にて配置した試験ノズル(番号1~5、以下、45°ノズルという:前述の表1にて、洗浄性評価に供したのは番号2及び4のみ)を用いて行った通水テストの結果を示すものである。動水圧は0.046MPa~0.089MPaの種々の値に設定され、各々測定された流量の値を、設定動水圧の値に対してプロットしている。また、面ねじ組を1組のみとしたもの(番号101)、面ねじ組を1組のみとしつつねじ部材の本数を8本に増加させたもの(番号102)、絞り孔を
図25の2孔タイプとしたもの(番号103)を用いた場合の結果についても併せて示している。
【0095】
上記の結果によると、面間隔dpが公称ねじ径と等しくなる1.4mm(1.0M)の場合は、面ねじ組を1組のみとした番号101のノズルと比較すれば圧損増加は大きいが、同一面内に8本のねじ部材を配置した番号102のノズルよりは流量が大きくなっており、面ねじ組を中心軸線Oの方向に分散配置することによる圧損減少効果が明確に認められる。また、面間隔dpを1.5Mに拡大した番号2のノズルは流量が大幅に増加しており、圧損減少効果は極めて顕著となる。この傾向は面間隔dpがさらに拡大することによってより顕著となり(番号3:dp=3.0M)、面間隔dpが4.5Mに達すると、面ねじ組を中心軸線Oの方向に多重化しない番号101及び番号103と比較しても流量特性はほぼ等しくなる。すなわち、このような配置面間隔を採用することで、角度移相をずらした形で面ねじ組を追加しても、圧損増加がほとんど生じていないことがわかる。
【0096】
図23は、絞り部の内径を5.0mmとし、十字状の4つのねじ部材(M1.4)からなる面ねじ組を、面間隔dpが2.1mm(=1.5M)となるように設定し、
図2、
図9及び
図10のごとく、それらを互いに同相にて2~8組配置した試験ノズル(番号6~8)を用いて行った通水テストの結果を示すものである。動水圧は0.046MPa~0.089MPaの種々の値に設定され、各々測定された流量の値を、設定動水圧の値に対してプロットしている。また、同じねじ配置面間隔を有する、
図22の番号2の45°ノズルの結果についても併せて示している。面ねじ組を同相配置することにより、面ねじ組の数を8組まで増加させても、圧損はほとんど増加していないことがわかる。また、同じ面間隔による45°ノズル(番号2)よりも、流量の値は大幅に増加していることもわかる。
【0097】
以下、各ノズルについて行ったぬめり汚れ洗浄力評価テストの結果について、表1~表4を参照しつつ説明する。表1は、上記通水テストで用いた番号2及び番号4の45°ノズル及び番号6の同相ノズルについての結果を、番号101~103の参照用ノズルについての結果とともに示している。また、番号200は、キャビテーション処理を行わない通常の水道水をブランク水(通常水)として用いた場合の結果を示すものである。評価は前述のごとく、除去率が50%となるときのブランク水に対する処理済み水の通水時間比(除去率:50%)で行っており、この通水時間比の値が1のとき、ぬめり汚れに対する洗浄力はブランク水と同等であり、1より小さいときは、ブランク水より短時間でぬめり汚れを除去できていることを意味し、その絶対値が小さいほどぬめり汚れに対する洗浄力に優れていることを示す。
【0098】
まず、参照用のノズルについての結果を説明すると、面ねじ組を1組のみとした番号101のノズルによる処理水は、通水時間比が1よりも小さい値となっており、ブランク水よりは洗浄力は良好である。また、面ねじ組を1組のみとしつつねじ部材の本数を8本に増加させた番号102のノズル、及び絞り孔を2孔タイプとした番号103についての結果も、ブランク水よりは良好であることを示している。
【0099】
ここで、番号102のノズルは70%谷点面積密度が番号101のノズルの1.8倍程度となっており、特に良好な洗浄効果を示している。また、全流通断面積も5.1mm2確保されており、ねじ谷底での流速はキャビテーションを発生させる上で十分確保されていると考えられるが、面内流通面積率の値は26%とやや小さく、流量も6.8L/minと小さいことがわかる。なお、汚れ洗浄力評価テストは、処理水をブランク水にて2倍(ないし3倍)に希釈した水についても同様に行っているが、番号102のノズルは2倍希釈した場合も通水時間比は0.5以下と良好な値を示す。表中には、70%谷点数を動水圧0.077MPaでの通水流量で除して得られる70%谷点流量密度の計算値も併せて示しているが、この値が大きいほど通水時間比が示す洗浄能力が良好となることも把握できる。これは、全流量のうち、キャビテーションにより気泡核析出が顕著となるねじ谷内の通過流量の占める割合が大きくなることに起因すると考えられる。なお、70%谷点流量密度が高いほど洗浄能力が増加する傾向が発現するためには、70%谷点位置にてキャビテーション発生に必要な流速が十分確保されていることが必要であり、全流通断面積が小さくなり、全流量が小さくなるほどキャビテーション発生が顕著となることを意味するものではない。
【0100】
次に、本発明の実施形態にかかる番号2、4、6の試験ノズルの結果については、番号101及び番号103のノズルと比較して70%谷点面積密度が大きいため、処理水の洗浄能力は明らかに優れていることがわかる。他方、70%谷点流量密度の比較では、番号102のノズルよりも若干劣っており、洗浄能力はこれには及ばないものの、これに近い能力が発揮されており、かつ、番号102のノズルと比較したとき、面内流通面積率が増大していることにより、流量については非常に良好な結果を示している。
【0101】
表2は、同相配置にて面ねじ組の数を増加させた番号7及び番号8のノズルについての結果を、番号101及び番号6の試験ノズルの結果と比較して示すものである。番号7及び番号8のノズルは、面ねじ組数の増加に伴う圧損増加が小さいため、大流量を維持しつつ70%谷点面積密度及び70%谷点流量密度がいずれも顕著に増加している。その結果、希釈率を2倍ないし3倍に増加させた場合においても通水時間比が示す洗浄能力は良好である。
【0102】
表3は、M1.4のねじ部材を用いつつ、絞り部内径、面ねじ組のねじ本数及び面ねじ組の数を種々に変更した試験ノズル(番号9~15)についての結果をまとめたものである。また、番号109、111、112及び113は、番号9、11、12及び13の試験ノズルと同じ構成の面ねじ組を1組のみ設けた参照用ノズルを表している。番号10のノズルは、3本のねじ部材で構成した
図16に示す面ねじ組を用いたものであり、番号15は、絞り部内径が10mmを超える値に設定される一方、面ねじ組を
図17に示す8本にて構成したものである。また、番号13及び番号15のノズルは、4本ないし8本の面ねじ組を用いつつ、1層だけねじ本数を1/2(4本の面ねじ組については、直径方向に対抗する2本のみとし、8本の面ねじ組については、十字状の4本のみに間引いたもの)に縮小したものとして構成している。番号9~15の実施例の試験ノズルは、絞り部9の内径の拡大に伴い流量が30L/min以上に増加しているにも関わらず、70%谷点面積密度を2.0個/mm
2以上に確保できており、比較例のノズルよりも大幅に良好な洗浄性能が発揮されている。
【0103】
表4は、各ねじ配置面の面内流通断面積の値をほぼ同等に設定しつつ、使用するねじ部材の公称ねじ径を変更することにより、70%谷点密度を種々の値に設定した試験ノズル(番号21~24)についての結果を示すものである。いずれも良好な洗浄性能を発揮しているが、ねじ谷深さの大きいM1.4~M2.0のねじ部材を用いた番号22~番号24のノズルは、ねじ谷深さの小さいM1.0のねじ部材を用いた番号21のノズルと比較して、より小さい70%谷点面積密度にて同等の洗浄性能が達成できていることがわかる。
【符号の説明】
【0104】
1,301 液体処理ノズル
2 ノズルケーシング
2CA 流入側ケーシング
2CB 流出側ケーシング
2CP テーパピース
2CV キャビテーションコア
2CVM コア本体
3 液体流路
4 流入側開口部
5 流出側開口部
7A 第一テーパ部
7B 第二テーパ部
9 絞り部
9A 液体流路
10 ねじ部材
10f 脚部
10h 頭部
10mt 雄ねじ部
15 液体流通ギャップ
19 ねじ装着孔
19f 脚部挿通部
19ft 雌ねじ部
19h 頭部収容部
51 収容通路部