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公开(公告)号:WO2021246420A1
公开(公告)日:2021-12-09
申请号:PCT/JP2021/020903
申请日:2021-06-01
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社
Inventor: 松浦 一雄
IPC: B05B17/06
Abstract: 多数の超音波振動子の交換時間を短縮しながら、超音波振動子間の漏れ電流を抑制して電力効率を高くして電力ロスを減少する。 超音波霧化装置は、液体Wが供給される霧化室4と、霧化室4の液体Wを超音波振動させて霧化する複数の超音波振動子1と、超音波振動子1に超音波電力を供給する超音波電源2と、霧化室4に脱着自在に配置してなる脱着ベース3とを備えている。超音波電源2は、各々の超音波振動子1に電力を供給する複数の独立電源2Aを備えている。脱着ベース3は、複数の超音波振動子1を隣接して配置してなる固定プレート31を備え、固定プレート31に固定してなる各々の超音波振動子1に独立電源2Aから電力を供給しており、固定プレート31を絶縁性のプラスチックとして、固定プレート31に複数の超音波振動子1を隣接して固定している。
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公开(公告)号:WO2021015274A1
公开(公告)日:2021-01-28
申请号:PCT/JP2020/028565
申请日:2020-07-22
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社
Inventor: 松浦 一雄
Abstract: エネルギー消費を少なくして効率よくガスに含まれる水溶性成分を液体に溶解する。 溶解方法は、溶解ガスの水溶性成分を液体に溶解させる溶解方法であって、液体9を超音波振動や静電霧化で微細なミストとし、このミストを搬送空気と混合してミスト含有空気とし、溶解ガスとミスト含有空気とをスタティックミキサー2に供給して、スタティックミキサー2でもって、溶解ガスとミスト含有空気とを混合して、液状ミストを溶解ガスに接触させて、溶解ガスの水溶性成分を液状ミストに溶解し、水溶性成分の溶解された液状ミストを凝集して水溶性成分の溶解された溶液を得る。
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公开(公告)号:WO2012173262A1
公开(公告)日:2012-12-20
申请号:PCT/JP2012/065437
申请日:2012-06-11
Applicant: 独立行政法人産業技術総合研究所 , ナノミストテクノロジーズ株式会社 , 脇坂 昭弘 , 小原 ひとみ , 兵藤 豊 , 内田 邦夫 , 遠藤 茂寿 , 大古 善久 , 小野 泰蔵 , 早川 由夫 , 土原 健治 , 福嶋 俊行 , 桜井 美穂 , 松浦 一雄
Inventor: 脇坂 昭弘 , 小原 ひとみ , 兵藤 豊 , 内田 邦夫 , 遠藤 茂寿 , 大古 善久 , 小野 泰蔵 , 早川 由夫 , 土原 健治 , 福嶋 俊行 , 桜井 美穂 , 松浦 一雄
CPC classification number: B22F1/0018 , B01F5/0262 , B01F13/0003 , B01J2/04 , B01J19/088 , B01J19/26 , B01J2219/0809 , B01J2219/0826 , B01J2219/0888 , B22F9/24 , B22F2202/06 , B82Y30/00
Abstract: 【課題】複数の液体試料間の混合体積を小さくして、混合速度、効率を向上させる。【解決手段】複数の液体試料間の混合体積を極限まで小さくする液体混合法は、エレクトロスプレー法(静電噴霧法)によって生成した電荷を有する液滴間の静電的相互作用に基づく。2つ又はそれ以上の対向する噴射ノズルに正及び負電位を供給し、液体試料を一定の流速で供給することによって正及び負に帯電した微小液滴(<10μm)を各ノズルから噴霧させ、反対符号の電荷を有する液滴間の静電的相互作用によってそれらを衝突・融合させ、混合体積の最小化と混合速度(効率)の最大化を実現できる。これにより、液滴のスケールを保ったマイクロ反応場で連続的あるいは連鎖的化学反応の進行が制御できる。
Abstract translation: [问题]减少多个液体样品之间的混合体积,从而提高混合速度和效率。 [溶液]将多个液体样品之间的混合体积减少到最小的液体混合方法是基于通过电喷雾法(静电雾化方法)产生的带电液滴之间的静电相互作用。 将正电位和负电位供给到两个或更多个面对的喷嘴,并且以恒定的流速供应液体样品,使得从各个喷嘴喷射带正电和带负电荷的小液滴(<10μm),其中静电 具有相反电荷的液滴之间的相互作用导致液滴相互碰撞并彼此熔合,从而可以实现混合体积的最小化和混合速度(效率)的最大化。 这使得可以控制在保持液滴尺度的微反应场中连续或连续化学反应的进展。
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公开(公告)号:WO2018216815A1
公开(公告)日:2018-11-29
申请号:PCT/JP2018/020239
申请日:2018-05-25
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社 , 常石造船株式会社
Abstract: 【課題】船舶用ディーゼルエンジンの排ガスの硫黄成分を有効に利用してスクラバー水を導電処理し、スクラバー水の煤を少ないエネルギーで除去してスクラバー水を清澄化し、さらに煤を分離するためにエネルギー消費を少なくして発電機エンジンの燃費を向上する。 【解決手段】船舶用ディーゼルエンジンの排ガスの硫黄成分で淡水を導電処理して、排ガスの煤を淡水に移行してスクラバー水とし、スクラバー水にイオン化電極13を浸漬して通電することで、スクラバー水に凝集イオンを放出し、凝集イオンでもって煤を凝集して大粒の凝集煤としてスクラバー水から分離する。
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公开(公告)号:WO2022014554A1
公开(公告)日:2022-01-20
申请号:PCT/JP2021/026218
申请日:2021-07-13
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社 , 双日株式会社
Abstract: 排気ガスの炭酸ガスから効率よく炭酸塩を製造する。 炭酸塩の製造方法は、アルカリ水溶液を霧化機でミストとする霧化工程と、霧化工程で得られるアルカリ水溶液のミストと排気ガスとを混合して、排気ガスの炭酸ガスをミストに吸収して、ミストの陽イオンと炭酸ガスを結合して炭酸塩とし、ミストを炭酸塩を含む状態とする混合工程と、混合工程で得られる炭酸塩を含むミストを排気ガスから分離する分離工程とを含んでいる。
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公开(公告)号:WO2022014553A1
公开(公告)日:2022-01-20
申请号:PCT/JP2021/026217
申请日:2021-07-13
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社 , 双日株式会社
IPC: B01D53/78 , B01D45/12 , B01D50/00 , B01D53/14 , B01D53/18 , B01D53/50 , B01D53/60 , B01F3/04 , B01F5/00 , B03C3/019 , B03C3/02 , B03C3/15 , F01N3/01 , F01N3/04 , F01N3/06
Abstract: ランニングコストを低減して、排気ガスから効率よく大気汚染物質を分離する。 排気ガスの浄化方法は、霧化工程において霧化機でアルカリ水溶液を微細なミストとし、アルカリ水溶液のミストと排気ガスとを混合工程で混合して、排気ガスに含まれる大気汚染物質をミストに吸収させ、分離工程において大気汚染物質を吸収したミストを排気ガスから分離して、排気ガスから大気汚染物質を分離する。
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公开(公告)号:WO2018216794A1
公开(公告)日:2018-11-29
申请号:PCT/JP2018/020097
申请日:2018-05-25
Applicant: 常石造船株式会社 , ナノミストテクノロジーズ株式会社
CPC classification number: B01D53/14 , B01D53/92 , B63H21/32 , B63H21/38 , C02F1/00 , F01N3/033 , F01N3/04
Abstract: 排気再循環手段を備えた船舶において、水処理ユニットを小型化し、設備費用と消費電力を抑制することの可能な排気ガス洗浄システムを提供する。 主機関1から排出される排気ガスの一部を燃焼用混合ガスの一部として再循環させる排気再循環手段を備えた船舶の排気ガス洗浄システムであって、排気ガスを水により洗浄する洗浄装置11と、洗浄装置で使用された水を貯蔵する貯蔵タンク14と、貯蔵タンク14に貯蔵された水に含まれる有害物質を分離処理する処理装置21,22,23とを備え、洗浄装置11及び処理装置21,22,23を別々に稼働可能にした。
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公开(公告)号:WO2013103126A1
公开(公告)日:2013-07-11
申请号:PCT/JP2012/083930
申请日:2012-12-27
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社
Inventor: 松浦 一雄
CPC classification number: B05B5/087 , B05B5/03 , B05B5/0403 , B05B5/0533 , B05B5/057 , B05B5/16 , B05B5/1608
Abstract: 静電霧化装置により霧化を行うに要するコストを下げる。 静電霧化装置(M4)は、分離装置の霧化室(10)内に設置される。静電霧化装置(M4)は、傾斜する板状の面電極(101)と、それに平行なこれも板状の対向電極(102)とを有する。面電極(101)の上端には、散布機(108)により溶液が散布される。溶液は薄膜状となりつつ面電極(101)の表面を流下しながら、面電極(101)と対向電極(102)との間の電界により霧化される。
Abstract translation: 本发明通过使用静电雾化器降低了雾化的成本。 静电雾化器(M4)安装在分离装置的雾化室(10)的内部。 静电雾化器(M4)具有倾斜的板状表面电极(101)和与表面电极平行的板状对置电极(102)。 溶液通过喷涂机(108)喷在表面电极(101)的顶端上。 该溶液被表面电极(101)和对电极(102)之间的电场雾化,同时溶液形成薄膜并沿着表面电极(101)的表面向下流动。
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公开(公告)号:WO2022196487A1
公开(公告)日:2022-09-22
申请号:PCT/JP2022/010273
申请日:2022-03-09
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社
Inventor: 松浦 一雄
Abstract: 複数の超音波振動子を装備しながら、各々の超音波振動子の霧化効率の低下を抑制して、トータルの霧化効率を高くできる超音波霧化装置を提供する。 溶液を超音波振動する複数の超音波振動子2と、霧化室4と、超音波振動子2の上方に配置されてなる複数の液柱筒9と、送風ダクト7と排出ダクト8とを区画してなる区画プレート15と、送風機25とを備えている。液柱筒9は、液柱6との間に送風隙間10を形成する内形で、下端部は液面5よりも上方にあって、送風ダクト7に連結してなる下端開口部11を有し、上端部は排出ダクト8に連結してなる上端開口部12を有し、送風機25が送風ダクト7に送風する搬送気体が、下端開口部11から液柱筒9に流入され、送風隙間10を流動して液柱6表面からミストを分離してミスト混合気体を生成し、ミスト混合気体を排出ダクト8に排出する。
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公开(公告)号:WO2012124550A1
公开(公告)日:2012-09-20
申请号:PCT/JP2012/055720
申请日:2012-03-06
Applicant: ナノミストテクノロジーズ株式会社 , 松浦 一雄
Inventor: 松浦 一雄
CPC classification number: B01D1/18 , C02F1/12 , C02F2103/08
Abstract: 霧化による分離技術を実行するときに必要なエネルギーを抑制する。 分離装置は、溶液を霧化して微粒子を含む気体を生じる霧化室10、微粒子を分級する分級器20、霧化室10と分級器20を繋ぐ第1管1、微粒子を含む気体を凝縮回収する回収槽30、分級器20と回収槽30を繋ぐ第2管2と、回収槽30と霧化室10を繋ぐ第3管3を備える。第2管2の途中には、気体を加圧するブロア40があり、また、第2管2と第3管3を跨ぐ圧力回収装置50、熱交換器60を備える。圧力回収装置50で、ブロア40で生じた圧を第3管3内の気体から第2管2内の気体へ、熱交換器60で、ブロア40による加圧で生じた圧縮熱を第2管2内の気体から第3管3内の気体へ移す。
Abstract translation: 为了使通过雾化实现分离技术所需的能量最小化,分离装置设置有:雾化室(10),其使溶液雾化以产生含有微粒的气体; 分类器(20),分类细颗粒; 连接雾化室(10)和分级器(20)的第一管(1); 使含有微粒子的气体冷凝回收的回收槽(30) 连接分级器(20)和回收罐(30)的第二管(2); 和连接回收罐(30)和雾化室(10)的第三管(3)。 沿着第二管(2)的中途存在对气体进行加压的鼓风机(40),跨越第二管(2)和第三管(3)的压力恢复装置(50)和热交换器(60) ,也提供。 在鼓风机40中产生的压力由压力恢复装置50从第三管道3中的气体转移到第二管道2中的气体,由鼓风机的加压产生的压缩热 40)通过热交换器(60)从第二管(2)中的气体转移到第三管(3)中的气体。
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