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JP4805120B2 - Biological reactor - Google Patents

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JP4805120B2
JP4805120B2 JP2006339824A JP2006339824A JP4805120B2 JP 4805120 B2 JP4805120 B2 JP 4805120B2 JP 2006339824 A JP2006339824 A JP 2006339824A JP 2006339824 A JP2006339824 A JP 2006339824A JP 4805120 B2 JP4805120 B2 JP 4805120B2
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nano
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biological reaction
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和之 坂田
数美 中條
正紀 片岡
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  • Hydroponics (AREA)
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Description

この発明は、生物を効率的に活性化してより大きな生物反応を行う生物反応装置に関する。   The present invention relates to a biological reaction apparatus that activates a living organism efficiently and performs a larger biological reaction.

従来、捲縮加工糸を束ねて全体として球状や紐状の繊維塊状充填材によって反応槽内に充填層を設けて、生物濾過や接触曝気を行う生物反応装置がある。この生物反応装置の上記繊維塊状充填材は、繊維が有する大きな空隙率と大きな比表面積とによって処理槽内に保持できる微生物量が極めて大であると共に、装置の負荷量を格段に増加することができる。しかしながら、上記繊維塊状充填材は、微生物が附着し過ぎて閉塞し、圧密が生ずるため、上記繊維塊状充填材に充分な量の微生物が附着する以前に逆洗を行う必要があり、上記繊維塊状充填材が保持可能な量よりも少ない微生物しか反応に寄与することができないという問題がある。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is a bioreaction apparatus that bundles crimped yarns and provides a packed bed in a reaction tank with a spherical or string-like fiber lump filler as a whole to perform biofiltration or contact aeration. The above-mentioned fiber bulk filler of this bioreactor has an extremely large amount of microorganisms that can be held in the treatment tank due to the large porosity and large specific surface area of the fibers, and can significantly increase the load of the device. it can. However, since the fiber lump filler is clogged due to excessive adhesion of microorganisms and compaction occurs, it is necessary to perform backwashing before a sufficient amount of microorganisms adheres to the fiber lump filler. There is a problem that fewer microorganisms can contribute to the reaction than the amount the filler can hold.

そこで、特開平7‐47384号公報(特許文献1)に開示された生物反応装置においては、上記繊維塊状充填材に、この繊維塊状充填材の圧密を防止するための緩衝材を混在させるようにしている。こうすることによって、通水開始時,通水終了時および逆洗後の充填層の底部と上部との圧力損失を大幅に少なくすることができ、繊維塊状充填材の閉塞による圧密を防止できる。したがって、上記繊維塊状充填材の特徴である大きな空隙率と比表面積を活用して、多量の微生物を上記繊維塊状充填材に保持させて、生物濾過を効率よく行うことができるのである。   Therefore, in the biological reaction device disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-47384 (Patent Document 1), the fiber lump filler is mixed with a buffer material for preventing consolidation of the lump filler. ing. By doing so, the pressure loss between the bottom and the top of the packed bed at the start of water flow, at the end of water flow and after backwashing can be greatly reduced, and consolidation due to blockage of the fiber bulk filler can be prevented. Therefore, by utilizing the large porosity and specific surface area, which are the characteristics of the fiber lump filler, a large amount of microorganisms can be held in the fiber lump filler, and biological filtration can be performed efficiently.

このように、上記特許文献1に開示された従来の生物反応装置においては、上記繊維塊状充填材に多量の微生物を保持させて、生物濾過を効率よく行うことができる。しかしながら、生物反応は、化学薬品が不要で反応が温和である分、化学反応や物理処理と比較して未だ反応時間が遅く、反応効率が悪いという問題がある。
特開平7‐47384号公報
As described above, in the conventional biological reaction apparatus disclosed in Patent Document 1, a large amount of microorganisms can be retained in the fibrous block filler, and biological filtration can be performed efficiently. However, the biological reaction has a problem that the reaction time is still slow and the reaction efficiency is poor as compared with the chemical reaction or physical treatment because the chemical reaction is unnecessary and the reaction is mild.
Japanese Patent Laid-Open No. 7-47384

そこで、この発明の課題は、反応時間が早く高効率の生物反応を行うことができる生物反応装置を提供することにある。   Therefore, an object of the present invention is to provide a biological reaction apparatus capable of performing a highly efficient biological reaction with a fast reaction time.

上記課題を解決するため、この発明の生物反応装置は、
水槽に導入された液体に、サイズが異なるマイクロナノバブルを含有させる一方、上記水槽とは異なる水槽に導入された液体に、上記マイクロナノバブルよりも小さいサイズのナノバブルを含有させる生物反応活性化準備部と、
上記生物反応活性化準備部から上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された液体が導入されると共に、上記液体に対する生物による反応処理が行われる生物反応部と
を備え、
上記生物反応活性化準備部は、
液体が導入されるマイクロナノバブル発生水槽と、
上記サイズが異なるマイクロナノバブルを発生させると共に、上記発生させたマイクロナノバブルを上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された液体に含有させる複数種類のマイクロナノバブル発生装置と、
液体が導入されるナノバブル発生水槽と、
上記ナノバブルを発生させると共に、上記発生させたナノバブルを上記ナノバブル発生水槽に導入された液体に含有させるナノバブル発生装置と
を含んでおり、
上記マイクロナノバブル発生水槽には、取り込む空気量および電動部の電流値が制御部によって制御され、且つ、運転時間が第1タイマーによって制御される上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置が設置されており、
上記ナノバブル発生水槽には、取り込む空気量および電動部の電流値が上記制御部によって制御され、且つ、運転時間が第2タイマーによって制御される上記ナノバブル発生装置が設置されている
生物反応装置において、
上記ナノバブル発生槽に設置された上記ナノバブル発生装置は、気液混合気体せん断方式によって上記ナノバブルを発生させるようになっており、
上記マイクロナノバブル発生槽に設置された複数種類のマイクロナノバブル発生装置のうちの少なくとも一つは、水中ポンプ方式によって上記マイクロナノバブルを発生させるようになっており、少なくとも他の一つは、旋回流方式によって上記マイクロナノバブルを発生させるようになっており、
上記生物反応部には、上記マイクロナノバブル発生槽から上記マイクロナノバブルが含有された液体が導入される一方、上記ナノバブル発生槽から上記ナノバブルが含有された液体が導入されるようになっている
ことを特徴としている。
In order to solve the above problems, the biological reaction apparatus of the present invention is:
A biological reaction activation preparation unit that contains micro-nano bubbles having different sizes in the liquid introduced into the water tank, and contains nano bubbles having a size smaller than the micro-nano bubbles in the liquid introduced into the water tank different from the water tank; ,
A biological reaction unit in which the micro-nano bubbles and the liquid containing the nano bubbles are introduced from the biological reaction activation preparation unit, and a reaction process by a living organism with respect to the liquid is performed,
The biological reaction activation preparation unit
A micro / nano bubble generating water tank into which liquid is introduced;
A plurality of types of micro / nano bubble generators that generate micro / nano bubbles of different sizes and contain the generated micro / nano bubbles in a liquid introduced into the micro / nano bubble generation water tank,
A nanobubble generating water tank into which liquid is introduced;
A nanobubble generating device that generates the nanobubbles and contains the generated nanobubbles in a liquid introduced into the nanobubble generating water tank,
In the micro-nano bubble generation water tank, the above-mentioned plurality of types of micro-nano bubble generation devices in which the amount of air to be taken in and the current value of the electric unit are controlled by the control unit and the operation time is controlled by the first timer are installed,
In the nanobubble generation tank, in the biological reaction apparatus in which the nanobubble generation device in which the amount of air to be taken in and the current value of the electric unit are controlled by the control unit and the operation time is controlled by the second timer is installed,
The nano bubble generation the nano bubble generating device installed in the water tank is adapted to generate the nano-bubbles by the gas-liquid mixing gas shear mode,
At least one of the micro-nano bubble generator of a plurality of types which are installed in the micro-nano bubble generator water tank, the water pump system being adapted to generate the micro-nano bubble, at least another one, swirling flow According to the method, the micro-nano bubbles are generated,
The aforementioned bioreactor unit, while the micro-nano bubble from the micro-nano bubble generation water bath is containing liquid is introduced, the nanobubbles from the nano bubble generation water bath is containing liquid is adapted to be introduced It is characterized by that.

微生物による排水処理に代表される液体に対する生物処理には、様々なサイズの微生物や動物や植物等の生物が拘わっている。そして、それらの生物を効果的に活性化するためには、マイクロバブルとナノバブルとが混在したマイクロナノバブルとナノバブルとを組み合わせて、種々のサイズのバブルを作用させることが有効である。   Biological treatments for liquids represented by wastewater treatment by microorganisms involve microorganisms of various sizes and organisms such as animals and plants. In order to effectively activate these organisms, it is effective to act on bubbles of various sizes by combining micro-nano bubbles and nano-bubbles in which micro-bubbles and nano-bubbles are mixed.

上記構成によれば、生物反応活性化準備部において、複数種類のマイクロナノバブル発生装置とナノバブル発生装置とによって、水槽に導入された液体に、サイズが異なるマイクロナノバブルと上記マイクロナノバブルよりも小さいサイズのナノバブルとを含有させることができる。したがって、上記生物反応活性化準備部から上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された液体が導入される生物反応部においては、上記液体に対する反応処理に拘わる生物が、種々のサイズの上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって効果的に活性化される。その結果、上記生物反応部での生物反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to the above configuration, in the biological reaction activation preparation unit, a plurality of types of micro / nano bubble generators and nano bubble generators can be used to introduce liquids introduced into the water tank into different sizes of micro / nano bubbles and sizes smaller than the micro / nano bubbles. Nanobubbles can be contained. Therefore, in the biological reaction part where the micro-nano bubbles and the liquid containing the nano-bubbles are introduced from the biological reaction activation preparation part, the organisms involved in the reaction process with respect to the liquid are the micro-nano bubbles of various sizes and the above-mentioned Effectively activated by nanobubbles. As a result, the reaction time in the biological reaction in the biological reaction part can be shortened and the reaction efficiency can be improved.

さらに、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置に取り込む空気量および電動部の電流値が制御されることによって、上記発生されるマイクロナノバブルのサイズおよび発生量が制御される。同様に、上記ナノバブル発生装置に取り込む空気量および電動部の電流値が制御されることによって、上記発生されるナノバブルのサイズおよび発生量が制御される。したがって、上記生物反応部での上記反応処理に拘わる生物を活性化させるのに最適な上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとを発生させることができ、上記生物反応における反応時間の短縮および反応効率の改善をより効果的に図ることができる。   Furthermore, the size and generation amount of the generated micro / nano bubbles are controlled by controlling the amount of air taken into the plurality of types of micro / nano bubble generation devices and the current value of the electric motor. Similarly, the size and generation amount of the generated nanobubbles are controlled by controlling the amount of air taken into the nanobubble generator and the current value of the electric motor. Therefore, it is possible to generate the micro-nano bubbles and the nano-bubbles that are optimal for activating the organisms involved in the reaction process in the biological reaction unit, thereby shortening the reaction time and improving the reaction efficiency in the biological reaction. This can be achieved more effectively.

さらに、上記第1タイマーおよび第2タイマーを操作することによって、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置との運転時間を個別に設定することができる。したがって、例えば、最初に上記ナノバブル発生装置のみを運転して、上記ナノバブルによって上記生物反応部内の生物を強力に活性化させ、上記生物が充分に活性化された後は、電気使用量が少ない上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置に運転を切り換えて、生物の活性化を持続させる省エネ運転を行うことが可能になる。
さらに、実験結果から、気液混合気体せん断方式によって発生されたバブルによる生理活性効果が高いことが分かっている。この実施の形態によれば、上記ナノバブル発生装置は気液混合気体せん断方式によって上記ナノバブルを発生させるので、最適な生物活性効果を得ることができる。
さらに、先ず、旋回流方式によるマイクロナノバブル発生装置に比してサイズが大きく多量のマイクロナノバブルを発生する水中ポンプ方式によるマイクロナノバブル発生装置によって、少し大きめのマイクロナノバブルを多量に発生させる。その後、その少し大きめのマイクロナノバブルを含有している液体を上記旋回流方式によるマイクロナノバブル発生装置に導入することによって、サイズが小さいマイクロナノバブルを発生させることが可能になる。したがって、生物活性に効果的な種々のサイズのマイクロナノバブルを発生させることができる。
さらに、マイクロナノバブル発生槽からの液体とナノバブル発生槽からの液体とを、夫々個別に上記生物反応部に導入することができる。したがって、目的に応じて、システムを構築することができる。例えば、強力な生理活性作用が必要な場合には、上記ナノバブル発生装置のみを24時間連続で運転して、上記ナノバブルが含有された液体のみを上記生物反応部に導入する。また、弱い生理活性効果が必要な場合には、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置のみ運転して、上記マイクロナノバブルが含有された液体のみを上記生物反応部に導入する。また、その中間の場合は、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置との両方を運転して、上記マイクロナノバブルが含有された液体と上記ナノバブルが含有された液体とを上記生物反応部に導入することができる。
Furthermore, by operating the first timer and the second timer, it is possible to individually set the operation times of the plurality of types of micro-nano bubble generating devices and the nano bubble generating devices. Therefore, for example, first, only the nanobubble generator is operated, and the organism in the biological reaction unit is strongly activated by the nanobubble. After the organism is sufficiently activated, the amount of electricity used is small. It becomes possible to perform energy-saving operation that switches the operation to a plurality of types of micro-nano bubble generators and keeps living organisms activated.
Furthermore, it is known from the experimental results that the bioactivity effect by the bubbles generated by the gas-liquid mixed gas shearing method is high. According to this embodiment, since the nanobubble generator generates the nanobubbles by a gas-liquid mixed gas shearing method, an optimal bioactive effect can be obtained.
Furthermore, a slightly larger micro-nano bubble is generated in a large amount by a sub-pump type micro-nano bubble generator that generates a large amount of micro-nano bubbles that is larger in size than a swirl flow type micro-nano bubble generator. After that, by introducing the liquid containing the slightly larger micro-nano bubbles into the micro-nano bubble generator using the swirl flow method, it becomes possible to generate micro-nano bubbles having a small size. Therefore, micro-nano bubbles of various sizes effective for biological activity can be generated.
Furthermore, it is possible to introduce the liquid from the liquid and nano bubble generation water tank from the micro-nano bubble generation water bath, to respectively individually to the bioreactor section. Therefore, a system can be constructed according to the purpose. For example, when a strong physiological activity is required, only the nanobubble generator is operated continuously for 24 hours, and only the liquid containing the nanobubbles is introduced into the biological reaction unit. When a weak bioactive effect is required, only the plurality of types of micro / nano bubble generators are operated, and only the liquid containing the micro / nano bubbles is introduced into the biological reaction unit. Further, in the case of the intermediate, by operating both the plurality of types of micro-nano bubble generator and the nano-bubble generator, the biological reaction of the liquid containing the micro-nano bubbles and the liquid containing the nano-bubbles Can be introduced into the department.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された水に上記ナノバブルを含有させる水処理反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記水処理反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された水に対する生物による処理が行われる水処理部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The bioreactor activation preparation unit, while the inclusion of the micro-nano bubble in the water introduced into the micro-nano bubble generator water tank, Mizusho Rihan応活solubilizing the inclusion of the nano-bubbles in the water introduced into the nano bubble generation water tank The preparation department,
The bioreactor unit is a water treatment unit for processing by organism to water the introduced from the water treatment Rihan応活solubilizing preparation unit micro-nano bubbles and the nanobubbles is contained is carried out.

この実施の形態によれば、水処理部での水処理に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による水処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to this embodiment, organisms such as microorganisms involved in water treatment in the water treatment unit, the micro-nano bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generation device and the nano bubble generation device and the nano bubbles, It can be activated effectively. Therefore, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the water treatment reaction by the organism.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された排水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された排水に上記ナノバブルを含有させる排水処理反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記排水処理反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された排水に対する生物による処理が行われる排水処理部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is a wastewater treatment reaction activation preparatory unit that causes the wastewater introduced into the micronanobubble generating water tank to contain the micronano bubbles while the wastewater introduced into the nanobubble generating water tank contains the nanobubbles. And
The biological reaction unit is a wastewater treatment unit in which treatment by a living organism is performed on the micro-nano bubbles introduced from the wastewater treatment reaction activation preparation unit and wastewater containing the nanobubbles.

この実施の形態によれば、排水処理部での排水処理に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による排水処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to this embodiment, organisms such as microorganisms involved in wastewater treatment in the wastewater treatment unit are effective by the micro-nano bubbles and nano-bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generators and nano-bubble generators. Can be activated. Therefore, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the wastewater treatment reaction by the organism.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された冷却水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された冷却水に上記ナノバブルを含有させる冷却水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記冷却水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された冷却水に対する生物による処理が行われて冷却効率の改善および冷却装置の洗浄が行われる冷却部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the cooling water introduced into the micro / nano bubble generating water tank to contain the micro / nano bubbles, while the cooling water introduced to the nano bubble generating water tank includes the nano bubbles to activate the cooling water reaction. The preparation department,
In the biological reaction section, the micro-nano bubbles introduced from the cooling water reaction activation preparation section and the cooling water containing the nano bubbles are processed by living organisms to improve cooling efficiency and wash the cooling device. It is a cooling part.

この実施の形態によれば、冷却部での水処理に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による水処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to this embodiment, organisms such as microorganisms involved in the water treatment in the cooling section are effectively treated by the micro-nano bubbles and the nano bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generation devices and the nano bubble generation devices. Can be activated. Therefore, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the water treatment reaction by the organism.

さらに、上記冷却部において上記冷却水に上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有されるので、冷却効率の改善および冷却装置の洗浄を行うことができる。   Furthermore, since the said cooling water contains the said micro nano bubble and the said nano bubble in the said cooling part, improvement of cooling efficiency and washing | cleaning of a cooling device can be performed.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された排水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された排水に上記ナノバブルを含有させる硝化脱窒反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記硝化脱窒反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された排水に対する生物による硝化脱窒処理が行われる硝化脱窒部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the wastewater introduced into the micronanobubble generating water tank to contain the micronanobubbles, while the wastewater introduced into the nanobubble generating water tank contains the nanobubbles. Department,
The biological reaction unit is a nitrification / denitrification unit in which a nitrification / denitrification treatment by a living organism is performed on the micro-nano bubbles introduced from the nitrification / denitrification reaction activation preparation unit and wastewater containing the nanobubbles.

この実施の形態によれば、硝化脱窒部での硝化脱窒処理に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による硝化脱窒処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to this embodiment, organisms such as microorganisms involved in nitrification / denitrification processing in the nitrification / denitrification unit are the micro-nano bubbles and nano-bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generators and nano-bubble generators. And can be effectively activated. Therefore, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the nitrification denitrification treatment reaction by the organism.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された水耕液に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された水耕液に上記ナノバブルを含有させる水耕液栽培反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記水耕液栽培反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された水耕液と生物とによる水耕栽培が行われる水耕栽培部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is a hydroponic liquid that causes the hydroponic liquid introduced into the micro-nano bubble generating water tank to contain the micro-nano bubbles while the hydroponic liquid introduced into the nano-bubble generating water tank contains the nano bubbles. It is a cultivation reaction activation preparation department,
The biological reaction unit is a hydroponic cultivation unit that performs hydroponics using the micro-nano bubbles introduced from the hydroponic liquid cultivation reaction activation preparation unit and the hydroponic liquid containing the nano bubbles and the living organism.

この実施の形態によれば、水耕栽培部での水耕栽培に拘わる微生物および植物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記微生物による水耕栽培反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができると共に、上記植物の品質向上を図ることができる。   According to this embodiment, the micro-nano bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generators and the nano-bubble generators and the organisms such as microorganisms and plants involved in hydroponic cultivation in the hydroponic cultivation unit It can be effectively activated by nanobubbles. Therefore, the reaction time in the hydroponics reaction by the microorganisms can be shortened and the reaction efficiency can be improved, and the quality of the plant can be improved.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された排ガス処理用水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された排ガス処理用水に上記ナノバブルを含有させる排ガス処理用水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記排ガス処理用水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された排ガス処理用水に対する生物による排ガス処理が行われる排ガス処理部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparation unit includes the micro-nano bubbles in the exhaust gas treatment water introduced into the micro-nano bubble generation water tank, and the exhaust gas treatment water causes the exhaust gas treatment water introduced into the nano-bubble generation water tank to contain the nano bubbles. Reaction activation preparation section,
The biological reaction part is an exhaust gas treatment part in which an exhaust gas treatment by living organisms is performed on the micro-nano bubbles introduced from the exhaust gas treatment water reaction activation preparation part and the exhaust gas treatment water containing the nano bubbles.

この実施の形態によれば、排ガス処理部での排ガス処理に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による排ガス処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to this embodiment, organisms such as microorganisms involved in the exhaust gas treatment in the exhaust gas treatment unit, the micro-nano bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generation device and the nano bubble generation device and the nano bubbles, It can be activated effectively. Therefore, the reaction time in the exhaust gas treatment reaction by the organism can be shortened and the reaction efficiency can be improved.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された浴槽水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された浴槽水に上記ナノバブルを含有させる槽水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記浴槽水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された浴槽水に対する生物による浄化処理が行われる浴槽部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The bioreactor activation preparation unit, the one which contains the micro-nano bubble in the bath water introduced into the micro-nano bubble generation water tank, bath tub water reactivity to contain the nanobubbles to bath water introduced into the nano bubble generation water tank Preparation department,
The bioreactor unit is a bath tub portion purification process by organism to bath water in which the micro-nano bubble and the nano bubble introduced from above Symbol bath tub water reaction activation preparation unit is contained in Ru performed.

この実施の形態によれば、浴槽部での浄化処理に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルによって効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による浄化処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善と、浴槽水の水質改善とを、図ることができる。 According to this embodiment, effective organisms such as microorganisms involved in the purification process in the bath tank unit, by the plurality of types of micro-nano bubble generator and the nano bubble generating device and the micro-nano bubble and the nano bubble generated by Can be activated. Therefore, it is possible to shorten the reaction time, improve the reaction efficiency, and improve the water quality of the bath water in the purification treatment reaction by the organism.

さらに、上記浴槽部において上記浴槽水に上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有されるので、人体に対する血流量の増加等の生活習慣病に対する治癒効果を得ることができる。 Furthermore, since the micro-nano bubble and the nano bubble in the bath water in the upper Symbol bath tank unit is contained, it is possible to obtain a curative effect on lifestyle-related diseases such as increased blood flow to the body.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された発酵液に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された発酵液に上記ナノバブルを含有させる発酵液反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記発酵液反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された発酵液に対する生物による発酵が行われる発酵部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the fermentation liquid introduced into the micro-nano bubble generating water tank to contain the micro-nano bubbles, while allowing the fermentation liquid introduced into the nano-bubble generating water tank to contain the nano bubbles. The preparation department,
The biological reaction part is a fermentation part in which fermentation by a living organism is performed on the micro-nano bubbles introduced from the fermentation liquid reaction activation preparation part and the fermentation liquid containing the nano bubbles.

この実施の形態によれば、発酵部での発酵に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による発酵反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to this embodiment, organisms such as microorganisms involved in fermentation in the fermentation section are effectively obtained by the micro-nano bubbles and the nano bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generation devices and the nano bubble generation devices. Can be activated. Therefore, the reaction time in the fermentation reaction by the organism can be shortened and the reaction efficiency can be improved.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入されたプール用水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入されたプール用水に上記ナノバブルを含有させるプール用水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記プール用水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有されたプール用水の洗浄能力が生物によって高められてプールの洗浄およびプール用水の除菌が行われるプール部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the pool water introduced into the micro-nano bubble generating water tank to contain the micro-nano bubbles, while the pool water introduced into the nano-bubble generating water tank includes the nano bubbles. The preparation department,
The bioreactor unit, removing the cleaning ability of the pool water to the micro-nano bubble and the nano bubbles introduced from the pool water reaction activation preparation unit is contained in the cleaning and pool water of the pool is increased I by the organism It is a pool part where bacteria are performed.

この実施の形態によれば、プール部での浄化処理に拘わる微生物等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記生物による浄化処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   According to this embodiment, organisms such as microorganisms involved in the purification process in the pool portion are effective by the micro-nano bubbles and the nano bubbles generated by the plurality of types of micro-nano bubble generation devices and the nano bubble generation devices. Can be activated. Accordingly, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the purification treatment reaction by the organism.

さらに、上記プール部において上記プール用水に上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有されるので、プールそのものおよび配管の洗浄効果を得ることができる。また、上記プール用水における病原菌の発生を抑制することができる。   Furthermore, since the micro-nano bubbles and the nano-bubbles are contained in the pool water in the pool part, a cleaning effect of the pool itself and the piping can be obtained. Moreover, generation | occurrence | production of the pathogenic microbe in the said pool water can be suppressed.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記ナノバブルを含有させる水産養殖補給水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記水産養殖補給水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された補給水に対する生物による処理が行われる水産養殖部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is an aquaculture replenishment water reaction in which the micro-nano bubbles are contained in the makeup water introduced into the micro-nano bubble generation tank while the nano bubbles are contained in the makeup water introduced into the nano-bubble generation tank. Activation preparation department,
The biological reaction unit is an aquaculture unit in which the micro-nano bubbles introduced from the aquaculture supplemental water reaction activation preparation unit and the supplementary water containing the nanobubbles are processed by living organisms.

この実施の形態によれば、水産養殖部での水処理に拘わる微生物および水産養殖部で養殖される魚類等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記微生物による水処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができると共に、上記魚類の品質向上を図ることができる。   According to this embodiment, microorganisms involved in water treatment in the aquaculture unit and organisms such as fish cultivated in the aquaculture unit are generated by the plurality of types of micro-nano bubble generation device and the nano bubble generation device. It can be activated effectively by the micro-nano bubbles and the nano-bubbles. Therefore, the reaction time in the water treatment reaction by the microorganisms can be shortened and the reaction efficiency can be improved, and the quality of the fish can be improved.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記ナノバブルを含有させる展示水槽補給水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記展示水槽補給水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された補給水に対する生物による処理が行われる展示水槽部である。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The biological reaction activation preparatory unit is an exhibition tank replenishment water reaction that contains the micro-nano bubbles in the replenishment water introduced into the micro-nano bubble generation tank while the nano bubbles are contained in the replenishment water introduced into the nano-bubble generation tank. Activation preparation department,
The biological reaction part is an exhibition water tank part in which the micro-nano bubbles introduced from the display water tank replenishment water reaction activation preparation part and the replenishment water containing the nano bubbles are processed by living organisms.

この実施の形態によれば、展示水槽部での水処理に拘わる微生物および展示水槽部で展示されている魚類等の生物を、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とによって発生された上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルとによって、効果的に活性化させることができる。したがって、上記微生物による水処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができると共に、上記魚類の歩留まり向上を図ることができる。   According to this embodiment, microorganisms involved in the water treatment in the display tank section and organisms such as fish displayed in the display tank section are generated by the plurality of types of micro-nano bubble generation apparatus and the nano bubble generation apparatus. Moreover, it can be activated effectively by the micro-nano bubbles and the nano-bubbles. Therefore, the reaction time in the water treatment reaction by the microorganisms can be shortened and the reaction efficiency can be improved, and the yield of the fish can be improved.

また、1実施の形態の生物反応装置では、
上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とは、上記第1タイマーおよび上記第2タイマーによって交互に運転されるようになっている。
In the bioreaction apparatus of one embodiment,
The plurality of types of micro-nano bubble generation devices and the nano bubble generation devices are operated alternately by the first timer and the second timer.

この実施の形態によれば、上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置を交互に運転することによって、目的に応じて最適な運転方法を構築することができる。例えば、最初に上記ナノバブル発生装置のみを運転して、上記ナノバブルによって上記生物反応部内の生物を強力に活性化させ、上記生物が充分に活性化された後は、電気使用量が少ない上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置に運転を切り換えて、生物の活性化を持続させる省エネ運転を行うことができる。   According to this embodiment, it is possible to construct an optimum operation method according to the purpose by alternately operating the plurality of types of micro-nano bubble generation devices and the nano bubble generation devices. For example, first, only the nanobubble generator is operated, and the organisms in the biological reaction unit are strongly activated by the nanobubbles. After the organisms are sufficiently activated, the plurality of types with a small amount of electricity used. By switching the operation to the micro / nano bubble generator, energy-saving operation can be performed to keep the organisms active.

以上より明らかなように、この発明の生物反応装置によれば、生物反応活性化準備部において、複数種類のマイクロナノバブル発生装置とナノバブル発生装置とによって、マイクロナノバブル発生水槽およびナノバブル発生水槽に導入された液体にサイズが異なるマイクロナノバブルとナノバブルとを含有させることができるので、上記生物反応活性化準備部から上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された液体が導入される生物反応部においては、上記液体に対する反応処理に拘わる微生物や動物や植物等の様々なサイズの生物が、種々のサイズの上記マイクロナノバブルと上記ナノバブルによって効果的に活性化される。したがって、上記生物反応部での生物反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   As is clear from the above, according to the biological reaction device of the present invention, the biological reaction activation preparation unit is introduced into the micro / nano bubble generation tank and the nano bubble generation tank by a plurality of types of micro / nano bubble generation devices and nano bubble generation devices. In the biological reaction part in which the micro-nano bubbles and the liquid containing the nano bubbles are introduced from the biological reaction activation preparation part, the liquid can contain micro-nano bubbles and nano bubbles having different sizes. Organisms of various sizes such as microorganisms, animals, plants, etc. involved in the reaction treatment with respect to the above are effectively activated by the micro-nano bubbles and nano-bubbles of various sizes. Accordingly, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the biological reaction in the biological reaction part.

以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the illustrated embodiments.

・第1実施の形態
図1は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。本実施の形態は、適用範囲が広く、微生物のみならず、植物や動物等の全ての生物を対象とした生物反応装置に関する。
-1st Embodiment FIG. 1: is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this Embodiment. The present embodiment has a wide application range and relates to a biological reaction apparatus targeting not only microorganisms but also all living things such as plants and animals.

図1において、生物反応装置1は、生物反応活性化準備部2と生物反応部3とから概略構成されている。生物反応活性化準備部2は、大きくは、水中ポンプ型マイクロナノバブル発生装置4と旋回流型マイクロナノバブル発生装置5とナノバブル発生装置6とから構成されている。ここで、ナノバブル発生装置6は、水中ポンプ型マイクロナノバブル発生装置4および旋回流型マイクロナノバブル発生装置5と比べて数倍の駆動エネルギーを必要とするが、生成されるナノバブルのサイズは1μm以下とマイクロナノバブルよりも小さく、生物に対する活性化力がマイクロナノバブルの数倍以上優れている。   In FIG. 1, a biological reaction apparatus 1 is schematically configured from a biological reaction activation preparation unit 2 and a biological reaction unit 3. The biological reaction activation preparation unit 2 is mainly composed of an underwater pump type micro / nano bubble generator 4, a swirl type micro / nano bubble generator 5, and a nano bubble generator 6. Here, the nanobubble generator 6 requires several times as much drive energy as the submerged pump micronanobubble generator 4 and the swirl type micronanobubble generator 5, but the size of the generated nanobubbles is 1 μm or less. It is smaller than micro-nano bubbles, and its activation power against living organisms is several times better than micro-nano bubbles.

上記生物反応活性化準備部2は、水槽7に液体を導入し、この水槽7内に設置されている水中ポンプ8によって、バルブ9が開になると、マイクロナノバブル発生水槽10に、水槽7中の液体を導入する。   The biological reaction activation preparation unit 2 introduces a liquid into the water tank 7, and when the valve 9 is opened by the submersible pump 8 installed in the water tank 7, the micro-nano bubble generating water tank 10 is in the water tank 7. Introduce liquid.

上記マイクロナノバブル発生水槽10は、大きくは、マイクロナノバブル発生水槽10の外部に設置された第1タイマー11と、マイクロナノバブル発生水槽10の内部に設置された旋回流型マイクロナノバブル発生部12および水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13とから構成されている。このように、マイクロナノバブル発生水槽10には、2台のマイクロナノバブル発生機が設置されているのである。そして、水槽7中の液体が、水配管14の出口側に設置されているバルブ9によって流量が制御管理されて、マイクロナノバブル発生水槽10に導入される。   The micro-nano bubble generating water tank 10 is roughly divided into a first timer 11 installed outside the micro-nano bubble generating water tank 10, a swirling flow type micro-nano bubble generating unit 12 and an underwater pump installed inside the micro-nano bubble generating water tank 10. Type micro / nano bubble generator 13. Thus, two micro / nano bubble generators are installed in the micro / nano bubble generation water tank 10. The liquid in the water tank 7 is introduced into the micro / nano bubble generating water tank 10 with the flow rate controlled and controlled by a valve 9 installed on the outlet side of the water pipe 14.

上記マイクロナノバブル発生水槽10における入口側(つまり、水槽7からの液体の導入側)には、ブロワー15を有する水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13が配置されている。また、マイクロナノバブル発生水槽10における出口側(つまり、オーバーフロー配管16による排出側)には、電流計17の測定値に基づいて電動機の電流値が制御部51によって制御されている循環ポンプ18と、循環ポンプ18の吸い込み管19と、ニードルバルブ20とに、配管によって接続されている旋回流型マイクロナノバブル発生部12が配置されている。ここで、旋回流型マイクロナノバブル発生部12への空気は、空気流量計21によって流量が正確に測定されて空気吸い込み管22から取り込まれ、空気配管23を経て、上記流量の測定値に基づいて制御部51によって開度が制御されるニードルバルブ24を介して所定の供給量で供給される。   An underwater pump type micro / nano bubble generator 13 having a blower 15 is disposed on the inlet side (that is, the liquid introduction side from the water tank 7) of the micro / nano bubble generation water tank 10. Further, on the outlet side of the micro / nano bubble generating water tank 10 (that is, the discharge side by the overflow pipe 16), a circulation pump 18 in which the current value of the electric motor is controlled by the control unit 51 based on the measured value of the ammeter 17, A swirling flow type micro / nano bubble generating unit 12 connected to the suction pipe 19 and the needle valve 20 of the circulation pump 18 by a pipe is disposed. Here, the air flowing into the swirling flow type micro / nano bubble generating unit 12 is accurately measured by the air flow meter 21 and taken in from the air suction pipe 22, passes through the air pipe 23, and is based on the measured value of the flow rate. It is supplied at a predetermined supply amount via the needle valve 24 whose opening degree is controlled by the control unit 51.

すなわち、本実施の形態においては、上記マイクロナノバブル発生水槽10に液体を導入し、最初に水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13によってマイクロナノバブルを大きいサイズで製造し、次に、上記大きいサイズのマイクロナノバブル含有水を旋回流型マイクロナノバブル発生部12に導入して、小さいサイズのマイクロナノバブルを製造するのである。   That is, in the present embodiment, a liquid is introduced into the micro / nano bubble generating water tank 10, and the micro / nano bubbles are first manufactured in a large size by the submersible pump type micro / nano bubble generator 13. The contained water is introduced into the swirl type micro / nano bubble generation unit 12 to produce micro / nano bubbles of a small size.

ところで、上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13への空気は、空気流量計26によって流量が正確に測定されて空気吸い込み管25から取り込まれてブロワー15に供給され、ブロワー15によって、空気配管27を通って上記流量の測定値に基づいて制御部51によって開度が制御されるニードルバルブ28を介して空気量が正確に制御されて供給される。このように、水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13が必要とする空気量が、ブロワー15によって正確に供給される。すなわち、ブロワー15への必要空気量は、空気流量計26の測定値に基づいて正確に流量が制御されてブロワー15に供給され、ブロワー15によって水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13に供給されるのである。   By the way, the air flow to the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 is accurately measured by the air flow meter 26 and taken in from the air suction pipe 25 and supplied to the blower 15. Through the needle valve 28 whose opening degree is controlled by the control unit 51 based on the measured value of the flow rate, the air amount is accurately controlled and supplied. In this way, the amount of air required by the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 is accurately supplied by the blower 15. That is, the required amount of air to the blower 15 is supplied to the blower 15 with the flow rate accurately controlled based on the measured value of the air flow meter 26, and is supplied to the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 by the blower 15. is there.

上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13に正確な流量で空気を供給することによって要求されるマイクロナノバブルを発生させるのであるが、空気量が多い場合にはミリバブルなどが発生して効果がなくなってしまう。具体的には、水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13の空気吸い込み量が5リットル/分であり、旋回流型マイクロナノバブル発生部12の空気吸い込み量は1リットル/分であるから、1リットル/分の空気量がサイズの小さいマイクロナノバブル形成に有効に利用されることになる。   The required micro / nano bubbles are generated by supplying air at an accurate flow rate to the submersible pump type micro / nano bubble generator 13. However, when the amount of air is large, millibubbles are generated and the effect is lost. . Specifically, since the air suction amount of the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 is 5 liters / minute, and the air suction amount of the swirling flow type micro / nano bubble generation unit 12 is 1 liter / minute, 1 liter / minute. The amount of air is effectively used for forming micro-nano bubbles having a small size.

尚、上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13と旋回流型マイクロナノバブル発生部12に関係する循環ポンプ18との運転は、目的に応じて、第1タイマー11と、その設定値を水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13および循環ポンプ18に伝送する信号線52,29とによって、自由に設定できるようになっている。さらに、循環ポンプ18における電動機の電流値が電流計17によって測定され、この電流の測定値に基づいて制御部51によって循環ポンプ18の運転が制御されて、最適なマイクロナノバブルを発生できるようになっている。また、水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13における電動機の電流値が電流計30によって測定され、この電流の測定値に基づいて制御部51によって水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13の運転が制御されて、最適なマイクロナノバブルを発生できるようになっている。すなわち、最適なサイズのマイクロナノバブルは、取り込まれる空気量と水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13および循環ポンプ18における電動機の電流値とで決定されることになる。   The operation of the circulating pump 18 related to the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 and the swirling flow type micro / nano bubble generating unit 12 depends on the purpose of the first timer 11 and its set value. The nanobubble generator 13 and the signal lines 52 and 29 transmitted to the circulation pump 18 can be set freely. Furthermore, the current value of the motor in the circulation pump 18 is measured by the ammeter 17, and the operation of the circulation pump 18 is controlled by the control unit 51 based on the measured value of the current, so that the optimum micro / nano bubbles can be generated. ing. In addition, the current value of the electric motor in the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 is measured by the ammeter 30, and the operation of the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 is controlled by the control unit 51 based on the measured value of the current, Optimal micro / nano bubbles can be generated. That is, the optimum size of micro / nano bubbles is determined by the amount of air taken in and the current values of the motors in the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 and the circulation pump 18.

尚、上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13からはマイクロナノバブル水流31が発生され、旋回流型マイクロナノバブル発生部12からはマイクロナノバブル水流32が発生されている。   The submerged pump type micro / nano bubble generator 13 generates a micro / nano bubble water flow 31, and the swirling flow type micro / nano bubble generation unit 12 generates a micro / nano bubble water flow 32.

また、上記水槽7内の液体は、水中ポンプ8が動作すると共に、バルブ33が開になることによって、ナノバブル発生水槽34に導入される。   The liquid in the water tank 7 is introduced into the nanobubble generating water tank 34 by operating the submersible pump 8 and opening the valve 33.

上記ナノバブル発生水槽34の外部には、ナノバブル発生機35が設置されている。このナノバブル発生機35の内部には、循環ポンプ36と循環ポンプ36の吐出側に配管で連結されたナノバブル発生部37とが収納されている。循環ポンプ36の電動機は、水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13の電動機や循環ポンプ18の電動機と比較して、格段に大型となっている。そして、循環ポンプ36の電動機は、その電流値が電流計38によって測定され、この電流値の特定値に基づいて制御部51によって循環ポンプ36の運転が制御されて、最適なナノバブルを生成するようになっている。   A nanobubble generator 35 is installed outside the nanobubble generation tank 34. Inside the nanobubble generator 35 are housed a circulation pump 36 and a nanobubble generator 37 connected to the discharge side of the circulation pump 36 by piping. The electric motor of the circulation pump 36 is much larger than the electric motor of the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 and the electric motor of the circulation pump 18. Then, the electric current value of the motor of the circulation pump 36 is measured by the ammeter 38, and the operation of the circulation pump 36 is controlled by the control unit 51 based on the specific value of the current value so as to generate the optimum nanobubbles. It has become.

また、上記循環ポンプ36の吸い込み配管である水配管39の先端には、吸い込み口40が設置されている。そして、ナノバブル発生水槽34内の液体を循環ポンプ36で吸い込み、ナノバブル発生部37に高圧で供給するようになっている。ナノバブル発生部37への空気は、空気流量計41で空気量が正確に測定され、上記流量の測定値に基づいて制御部51によって開度が制御されるニードルバルブ42を介して、所定の供給量で空気吸い込み管43から取り込まれて供給される。   A suction port 40 is provided at the tip of a water pipe 39 that is a suction pipe of the circulation pump 36. Then, the liquid in the nanobubble generating water tank 34 is sucked by the circulation pump 36 and supplied to the nanobubble generating unit 37 at a high pressure. The air to the nano bubble generation unit 37 is supplied through a needle valve 42 whose air amount is accurately measured by the air flow meter 41 and whose opening degree is controlled by the control unit 51 based on the measured value of the flow rate. The quantity is taken in from the air suction pipe 43 and supplied.

すなわち、上記ナノバブル発生部37よって生成される最適なサイズのナノバブルは、取り込まれる空気量と循環ポンプ36の電動機の電流値とで決定されることになる。   That is, the optimally sized nanobubbles generated by the nanobubble generator 37 are determined by the amount of air taken in and the current value of the motor of the circulation pump 36.

そして、上記ナノバブル発生部37から吐出されたナノバブルを含む液体は、水配管44を経て、吐出口45より吐出されて、ナノバブル水流46を発生させる。尚、循環ポンプ36の運転は、第2タイマー47とその設定値を循環ポンプ36に伝送する信号線48とによって、自由に設定できるようになっている。   Then, the liquid containing nanobubbles discharged from the nanobubble generator 37 is discharged from the discharge port 45 through the water pipe 44 to generate a nanobubble water flow 46. The operation of the circulation pump 36 can be freely set by a second timer 47 and a signal line 48 that transmits the set value to the circulation pump 36.

すなわち、本実施の形態においては、上記ナノバブル発生装置6は、気液混合気体せん断方式によって上記ナノバブルを発生させるのである。   That is, in the present embodiment, the nanobubble generator 6 generates the nanobubbles by a gas-liquid mixed gas shearing method.

こうして、上記マイクロナノバブル発生水槽10を出た液体は、オーバーフロー配管16によって生物反応部3に導入される。同様に、ナノバブル発生水槽34を出た液体は、オーバーフロー配管49によって生物反応部3に導入される。   Thus, the liquid exiting the micro / nano bubble generating water tank 10 is introduced into the biological reaction section 3 through the overflow pipe 16. Similarly, the liquid that has exited the nanobubble generating water tank 34 is introduced into the biological reaction section 3 through the overflow pipe 49.

ここで、上記生物反応部3とは、生物によって反応を行う全ての反応部に該当し、適用範囲は広い。一例を挙げれば、微生物全般,植物,魚類および動物等の全ての生物による反応部が該当する。   Here, the biological reaction part 3 corresponds to all reaction parts that react with living organisms, and the application range is wide. For example, the reaction part by all living things such as all microorganisms, plants, fish and animals.

上記ナノバブル発生水槽34からのナノバブルを含む液体とマイクロナノバブル発生水槽10からのマイクロナノバブルを含む液体とは、ケースバイケースの混合率で生物反応部3に導入されて、生物反応部3の生物の活性化を促進することになる。   The liquid containing nanobubbles from the nanobubble generation tank 34 and the liquid containing micronanobubbles from the micronanobubble generation tank 10 are introduced into the biological reaction unit 3 at a case-by-case mixing rate, It will promote activation.

以下、上記構成を有する生物反応装置における運転方法について説明する。例えば、1例として、第2タイマー47によって、最初にナノバブル発生装置6のみを駆動してナノバブルを発生させ、生物反応部3内の生物を強力に活性化させる。そして、生物が活性化した後は、第2タイマー47によって、ナノバブル発生装置6でのナノバブルの発生を中止する。そして、次に、第1タイマー11によって、性能は弱いが省エネ運転を目的とする少ない電気使用量のマイクロナノバブル発生装置である水中ポンプ型マイクロナノバブル発生装置4と旋回流型マイクロナノバブル発生装置5とを駆動して、マイクロナノバブルを発生させて、省エネ運転によって活性化の持続運転を行うのである。   Hereinafter, an operation method in the biological reaction apparatus having the above configuration will be described. For example, as an example, only the nanobubble generator 6 is first driven by the second timer 47 to generate nanobubbles, and the organisms in the biological reaction unit 3 are strongly activated. Then, after the living organism is activated, the second timer 47 stops the generation of nanobubbles in the nanobubble generator 6. Then, by the first timer 11, the submerged pump type micro / nano bubble generator 4 and the swirl type micro / nano bubble generator 5 which are micro / nano bubble generators of low electricity consumption for the purpose of energy saving operation, although the performance is weak, Is driven to generate micro-nano bubbles, and energy-saving operation is used for continuous activation.

また、他の1例として、上記第1タイマー11および第2タイマー47によって、ナノバブルもマイクロナノバブルも最初から最大限発生させる運転方法もある。要は、目的により第1タイマー11および第2タイマー47によって運転方法を設定すれば良いのである。尚、第1タイマー11および第2タイマー47による水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13,旋回流型マイクロナノバブル発生部12およびナノバブル発生機35のオンとオフとに同期させて、ブロワー15および循環ポンプ18,36のオンとオフとが制御されることは言うまでもない。   As another example, there is an operation method in which the first timer 11 and the second timer 47 generate nano bubbles and micro / nano bubbles to the maximum from the beginning. In short, the driving method may be set by the first timer 11 and the second timer 47 depending on the purpose. The blower 15 and the circulation pump 18 are synchronized with the on / off of the submersible pump type micro / nano bubble generator 13, the swirl type micro / nano bubble generator 12 and the nano bubble generator 35 by the first timer 11 and the second timer 47. , 36 is controlled on and off.

上記生物反応部3を出た液体は、さらに生物反応の効率を高めるために、返送配管50を介して水槽7に返送される。   The liquid exiting the biological reaction section 3 is returned to the water tank 7 via the return pipe 50 in order to further increase the efficiency of the biological reaction.

ここで、上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13については特に限定するものではなく、本実施の形態においては野村電子工業株式会社の製品を採用した。また、旋回流型マイクロナノバブル発生部12は、ナノプラネット研究所の製品を採用した。また、ナノバブル発生機35は、株式会社協和機設の製品を採用した。尚、他メーカーの製品も数多く販売されているが、目的に従って選定すれば良い。   Here, the submersible pump type micro / nano bubble generator 13 is not particularly limited, and a product of Nomura Electronics Co., Ltd. is employed in the present embodiment. The swirling flow type micro / nano bubble generator 12 employs a product of the Nano Planet Research Laboratory. The nano bubble generator 35 is a product of Kyowa Kikai Co., Ltd. Many products from other manufacturers are also sold, but you can select them according to your purpose.

また、通常のバブル(気泡)とマイクロバブルとナノバブルとの3種類のバブルについて説明すると、以下の通りである。   Further, the following description will be made of three types of bubbles, that is, normal bubbles (bubbles), microbubbles, and nanobubbles.

先ず、通常のバブル(気泡)は、水の中を上昇して、ついには表面でパンとはじけて消滅する。次に、マイクロバブルは、直径が50ミクロン(μm)以下の微細気泡であり、水中で縮小していき、ついには消滅(完全溶解)してしまう。次に、ナノバブルは、上記マイクロバブルよりもさらに小さい(直径が1ミクロン(μm)以下の100nm〜200nm)微細気泡であり、いつまでも水の中に存在することが可能である。尚、上記マイクロナノバブルとは、上記マイクロバブルと上記ナノバブルとが混合した微細気泡である。   First, a normal bubble (bubble) rises in the water and finally disappears by popping on the surface. Next, microbubbles are fine bubbles having a diameter of 50 microns (μm) or less, shrink in water, and eventually disappear (completely dissolve). Next, nanobubbles are fine bubbles (100 nm to 200 nm having a diameter of 1 micron (μm) or less) that are even smaller than the above-mentioned microbubbles, and can exist in water indefinitely. The micro / nano bubbles are fine bubbles in which the micro bubbles and the nano bubbles are mixed.

排水処理に寄与する微生物には、サイズが比較的大きいミミズ類、次にサイズが大きい原生動物、サイズが小さい細菌(バクテリア)が存在している。そして、それらを効果的に活性化するためには、大きさが異なるマイクロバブル、マイクロナノバブル、ナノバブルを組み合わせて生物に作用させることが有効である。   Microorganisms that contribute to wastewater treatment include earthworms with a relatively large size, protozoa with the next largest size, and bacteria (bacteria) with a smaller size. And in order to activate them effectively, it is effective to make it act on living organisms combining microbubbles, micronanobubbles, and nanobubbles having different sizes.

以上のごとく、本実施の形態においては、生物反応装置1に、上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生装置4と旋回流型マイクロナノバブル発生装置5とからなるサイズが異なるマイクロナノバブルを発生させる2種類のマイクロナノバブル発生装置と、上記マイクロナノバブルよりも小さいサイズのナノバブルを発生させるナノバブル発生装置6からなる1種類のナノバブル発生装置とから、構成される生物反応活性化準備部2を設けている。したがって、生物反応部3における生物に対して、上記2種類のマイクロナノバブル発生装置で発生されたマイクロナノバブルと、上記1種類のナノバブル発生装置で発生されたナノバブルと、を組み合わせて作用させることができ、効果的に活性化させることができる。その結果、生物反応部3における生物反応の反応時間の短縮や反応効率の改善を図ることができる。   As described above, in the present embodiment, the biological reaction apparatus 1 generates two types of micro-nano bubbles that are generated by the submerged pump type micro-nano bubble generating apparatus 4 and the swirling flow type micro-nano bubble generating apparatus 5 and having different sizes. A biological reaction activation preparation unit 2 is provided that includes a nanobubble generation device and one type of nanobubble generation device including a nanobubble generation device 6 that generates nanobubbles having a size smaller than the micro-nanobubble. Therefore, the micro-nano bubbles generated by the two types of micro-nano bubble generators and the nano bubbles generated by the one type of nano-bubble generators can be combined and act on the living thing in the biological reaction unit 3. , Can be activated effectively. As a result, the reaction time of the biological reaction in the biological reaction unit 3 can be shortened and the reaction efficiency can be improved.

その際に、上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13は、電流計30,空気流量計26,ニードルバルブ28および制御部51によって、電動機の電流値および取り込まれる空気量が正確に制御されている。また、旋回流型マイクロナノバブル発生部12は、電流計17,空気流量計21,ニードルバルブ24および制御部51によって、循環ポンプ18の電動機の電流値および取り込まれる空気量が正確に制御されている。また、ナノバブル発生機35は、電流計38,空気流量計41,ニードルバルブ42および制御部51によって、循環ポンプ36の電動機の電流値および取り込まれる空気量が正確に制御されている。   At that time, in the submersible pump type micro / nano bubble generator 13, the current value of the motor and the amount of air taken in are accurately controlled by the ammeter 30, the air flow meter 26, the needle valve 28 and the control unit 51. Further, in the swirling flow type micro / nano bubble generating unit 12, the current value of the motor of the circulation pump 18 and the amount of air taken in are accurately controlled by the ammeter 17, the air flow meter 21, the needle valve 24 and the control unit 51. . In the nanobubble generator 35, the current value of the motor of the circulation pump 36 and the amount of air taken in are accurately controlled by the ammeter 38, the air flow meter 41, the needle valve 42 and the control unit 51.

したがって、上記各電流値および上記各空気量を制御することによって、目的に応じた大きさや量のバブルを発生させることができ、生物反応部3における生物反応の反応時間の短縮や反応効率の改善をより効果的に図ることができる。   Therefore, by controlling each current value and each air amount, it is possible to generate a bubble having a size and amount according to the purpose, shortening the reaction time of the biological reaction in the biological reaction unit 3 and improving the reaction efficiency. Can be achieved more effectively.

また、上記水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機13および旋回流型マイクロナノバブル発生部12は、第1タイマー11によって運転時間が設定可能になっている。また、ナノバブル発生機35は、第2タイマー47によって運転時間が設定可能になっている。   The submersible pump type micro / nano bubble generator 13 and the swirling flow type micro / nano bubble generation unit 12 can be set with an operating time by the first timer 11. The nanobubble generator 35 can be set with an operation time by the second timer 47.

したがって、目的に応じて、上記2種類のマイクロナノバブル発生装置4,5で発生されるマイクロナノバブルと上記1種類のナノバブル発生装置6で発生されるナノバブルとの発生時間を設定することができる。その結果、例えば、最初に上記ナノバブルのみを発生させて、生物反応部3内の生物を強力に活性化させる。そして、生物が充分に活性化された後は、少ない電気使用量の水中ポンプ型マイクロナノバブル発生装置4と旋回流型マイクロナノバブル発生装置5とによって上記マイクロナノバブルのみを発生させて、生物の活性化を持続させる省エネ運転を行うことが可能になる。   Therefore, according to the purpose, the generation time of the micro-nano bubbles generated by the two types of micro-nano bubble generators 4 and 5 and the nano bubbles generated by the one type of nano-bubble generator 6 can be set. As a result, for example, only the nanobubbles are first generated to strongly activate the organism in the biological reaction unit 3. Then, after the organism is sufficiently activated, only the micro / nano bubbles are generated by the submersible pump type micro / nano bubble generator 4 and the swirl flow type micro / nano bubble generator 5 with a small amount of electricity used to activate the organism. It is possible to perform energy-saving operation that lasts.

・第2実施の形態
図2は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図2において、生物反応装置61は、水処理反応活性化準備部62と水処理部63とから概略構成されている。
Second Embodiment FIG. 2 is a diagram showing a configuration in the biological reaction apparatus of the present embodiment. 2, the biological reactor 61 is schematically composed Mizusho Rihan応活solubilizing preparation unit 62 and the water treatment unit 63.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「水」である水処理反応活性化準備部62に置き換わり、生物反応部3が水処理部63に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態と異なる部分についてのみ説明する。 This embodiment, as compared with the first embodiment, the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment is, the liquid introduced into the water tank 7 is "water" Mizusho Rihan It is different in that it is replaced with a reaction activation preparation unit 62 and the biological reaction unit 3 is replaced with a water treatment unit 63. Accordingly, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. Only the parts different from the first embodiment will be described below.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置61は、水処理反応活性化準備部62と水処理部63とで構成されている。したがって、水処理反応活性化準備部62において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて水処理部63に供給し、水処理部63における主として水処理に関係する微生物を活性化させて、水処理能力を最大限に引き出すことができる。その結果、上記微生物による水処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。 As described above, the biological reactor 61 in the present embodiment, and a Mizusho Rihan応活solubilizing preparation unit 62 and the water treatment unit 63. Accordingly, in Mizusho Rihan応活solubilizing preparation unit 62, nanobubbles and micro-nano bubbles freely selected by generating and supplying to the water treatment unit 63 in accordance with the purpose, mainly related to water treatment in the water treatment unit 63 Microorganisms can be activated to maximize water treatment capacity. As a result, the reaction time in the water treatment reaction by the microorganism can be shortened and the reaction efficiency can be improved.

・第3実施の形態
図3は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図3において、生物反応装置71は、排水処理反応活性化準備部72と排水処理部73とから概略構成されている。
Third Embodiment FIG. 3 is a diagram showing a configuration in the biological reaction apparatus of the present embodiment. In FIG. 3, the biological reaction device 71 is schematically configured by a wastewater treatment reaction activation preparation unit 72 and a wastewater treatment unit 73.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「排水」である排水処理反応活性化準備部72に置き換わり、生物反応部3が排水処理部73に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態と異なる部分についてのみ説明する。   Compared with the first embodiment, the present embodiment is such that the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment has a wastewater treatment reaction activity in which the liquid introduced into the water tank 7 is “drainage”. The difference is that the bioreaction unit 3 is replaced with a waste water treatment unit 73, which is replaced with the conversion preparation unit 72. Accordingly, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. Only the parts different from the first embodiment will be described below.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置71は、排水処理反応活性化準備部72と排水処理部73とで構成されている。したがって、排水処理反応活性化準備部72において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて排水処理部73に供給し、排水処理部73における主として排水処理に関係する微生物を活性化させて、排水処理能力を最大限に引き出すことができる。その結果、上記微生物による排水処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができるのである。   As described above, the biological reaction device 71 in the present embodiment includes the wastewater treatment reaction activation preparation unit 72 and the wastewater treatment unit 73. Therefore, in the wastewater treatment reaction activation preparation unit 72, nanobubbles and micro / nanobubbles are freely selected and generated according to the purpose and supplied to the wastewater treatment unit 73, and microorganisms mainly related to wastewater treatment in the wastewater treatment unit 73 are supplied. It can be activated to maximize the wastewater treatment capacity. As a result, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the wastewater treatment reaction by the microorganism.

・第4実施の形態
図4は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図4において、生物反応装置81は、冷却水反応活性化準備部82と冷却部83とから概略構成されている。
-4th Embodiment FIG. 4: is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this Embodiment. In FIG. 4, the biological reaction device 81 is generally configured by a cooling water reaction activation preparation unit 82 and a cooling unit 83.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「冷却水」である冷却水反応活性化準備部82に置き換わり、生物反応部3が冷却部83に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態と異なる部分についてのみ説明する。   In the present embodiment, compared with the first embodiment, the biological reaction activation preparatory unit 2 in the first embodiment performs a cooling water reaction in which the liquid introduced into the water tank 7 is “cooling water”. It differs in that it is replaced by the activation preparation unit 82 and the biological reaction unit 3 is replaced by the cooling unit 83. Accordingly, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. Only the parts different from the first embodiment will be described below.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置81は、冷却水反応活性化準備部82と冷却部83とで構成されている。したがって、冷却水反応活性化準備部82において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて冷却部83に供給し、冷却部83における主として冷却水処理に関係する微生物を活性化させて、上記冷却水処理能力を最大限に引き出すことができる。さらに、冷却水にナノバブルあるいはマイクロナノバブルを含有させることによって、冷却効率の改善および冷却装置熱交換部の洗浄を行うことができる。   As described above, the biological reaction device 81 in the present embodiment includes the cooling water reaction activation preparation unit 82 and the cooling unit 83. Therefore, in the cooling water reaction activation preparation unit 82, nanobubbles and micro / nanobubbles are freely selected and generated according to the purpose and supplied to the cooling unit 83, and the microorganisms mainly related to the cooling water treatment in the cooling unit 83 are activated. And the cooling water treatment capacity can be maximized. Furthermore, the cooling efficiency can be improved and the cooling device heat exchange section can be cleaned by adding nanobubbles or micro-nanobubbles to the cooling water.

・第5実施の形態
図5は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図5において、生物反応装置91は、硝化脱窒反応活性化準備部92と硝化脱窒部93とから概略構成されている。
-5th Embodiment FIG. 5: is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this Embodiment. In FIG. 5, the biological reaction device 91 is generally configured by a nitrification / denitrification reaction activation preparation unit 92 and a nitrification / denitrification unit 93.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「排水」である硝化脱窒反応活性化準備部92に置き換わり、生物反応部3が硝化脱窒部93に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態と異なる部分についてのみ説明する。   In the present embodiment, the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment is compared with the first embodiment in that the liquid introduced into the water tank 7 is “drainage”. The difference is that the activation preparation unit 92 is replaced, and the biological reaction unit 3 is replaced with a nitrification denitrification unit 93. Accordingly, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. Only the parts different from the first embodiment will be described below.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置91は、硝化脱窒反応活性化準備部92と硝化脱窒部93とで構成されている。したがって、硝化脱窒反応活性化準備部92において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて硝化脱窒部93に供給し、硝化脱窒部93における主として硝化脱窒処理に関係する微生物を活性化させて、硝化脱窒処理能力を最大限に引き出すことができる。   As described above, the biological reaction device 91 in the present embodiment includes the nitrification / denitrification reaction activation preparation unit 92 and the nitrification / denitrification unit 93. Therefore, in the nitrification / denitrification reaction activation preparation unit 92, nanobubbles and micro / nanobubbles are freely selected and generated according to the purpose and supplied to the nitrification / denitrification unit 93, and the nitrification / denitrification unit 93 mainly performs nitrification / denitrification treatment. It is possible to maximize the nitrification / denitrification capacity by activating microorganisms related to the nitrification.

・第6実施の形態
図6は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図6において、生物反応装置101は、水耕液栽培反応活性化準備部102と水耕栽培部103とから概略構成されている。
-6th Embodiment FIG. 6: is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this Embodiment. In FIG. 6, the biological reaction device 101 is schematically configured from a hydroponic liquid cultivation reaction activation preparation unit 102 and a hydroponic cultivation unit 103.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「水耕液」である水耕液栽培反応活性化準備部102に置き換わり、生物反応部3が水耕栽培部103に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態とは異なる部分についてのみ説明する。   Compared to the first embodiment, the present embodiment is that the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment has a hydroponic liquid whose liquid introduced into the water tank 7 is “hydroponic liquid”. The difference is that the liquid culture reaction activation preparation unit 102 is replaced, and the biological reaction unit 3 is replaced with a hydroponic culture unit 103. Accordingly, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. In the following, only the parts different from the first embodiment will be described.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置101は、水耕液栽培反応活性化準備部102と水耕栽培部103とで構成されている。したがって、水耕液栽培反応活性化準備部102において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて水耕栽培部103に供給し、水耕栽培部103における主として水耕栽培に関係する植物および微生物を活性化させて、水耕栽培の能力を最大限に引き出すと共に、植物の品質を向上させることができる。このように、水耕栽培の場合には、植物そのものの活性化と植物の根に介在する微生物の活性化とを図ることができる。   As described above, the biological reaction device 101 according to the present embodiment includes the hydroponic liquid cultivation reaction activation preparation unit 102 and the hydroponic cultivation unit 103. Therefore, in the hydroponic liquid culture reaction activation preparation unit 102, nanobubbles and micro / nanobubbles are freely selected and generated according to the purpose and supplied to the hydroponic unit 103, and mainly hydroponic cultivation in the hydroponic unit 103. Plants and microorganisms related to the plant can be activated to maximize the hydroponics ability and improve the quality of the plant. Thus, in the case of hydroponics, the activation of the plant itself and the activation of the microorganisms intervening in the root of the plant can be achieved.

・第7実施の形態
図7は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図7において、生物反応装置111は、排ガス処理用水反応活性化準備部112と排ガス処理部113とから概略構成されている。
-7th Embodiment FIG. 7: is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this Embodiment. In FIG. 7, the biological reaction device 111 is generally configured by an exhaust gas treatment water reaction activation preparation unit 112 and an exhaust gas treatment unit 113.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「排ガス処理用水」である排ガス処理用水反応活性化準備部112に置き換わり、生物反応部3が排ガス処理部113に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態とは異なる部分についてのみ説明する。   In the present embodiment, compared with the first embodiment, the biological reaction activation preparatory unit 2 in the first embodiment has an exhaust gas treatment in which the liquid introduced into the water tank 7 is “exhaust gas treatment water”. The difference is that the water reaction activation preparation unit 112 is replaced, and the biological reaction unit 3 is replaced with the exhaust gas treatment unit 113. Accordingly, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. In the following, only the parts different from the first embodiment will be described.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置111は、排ガス処理用水反応活性化準備部112と排ガス処理部113とで構成されている。したがって、排ガス処理用水反応活性化準備部112において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて排ガス処理部113に供給し、排ガス処理部113における主として排ガス処理に関係する微生物を活性化させて、排ガス処理の能力を最大限に引き出すことができる。その結果、上記微生物による排ガス処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   As described above, the biological reaction device 111 according to the present embodiment includes the exhaust gas treatment water reaction activation preparation unit 112 and the exhaust gas treatment unit 113. Accordingly, in the exhaust gas treatment water reaction activation preparation unit 112, nano bubbles and micro / nano bubbles can be freely selected and generated according to the purpose and supplied to the exhaust gas treatment unit 113, and microorganisms mainly related to the exhaust gas treatment in the exhaust gas treatment unit 113 Can be activated to maximize the exhaust gas treatment capacity. As a result, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the exhaust gas treatment reaction by the microorganism.

尚、排ガス処理の場合には、排ガス処理用水中の微生物の活性化と、排ガス処理用の用水に含まれるマイクロナノバブルおよびナノバブルによる排ガス処理用水そのものの性状の改善とを図ることができ、排ガス処理効率を改善できることが判明している。   In the case of exhaust gas treatment, it is possible to activate microorganisms in the exhaust gas treatment water and to improve the properties of the exhaust gas treatment water itself by micro-nano bubbles and nano bubbles contained in the exhaust gas treatment water. It has been found that efficiency can be improved.

・第8実施の形態
図8は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図8において、生物反応装置121は、槽水反応活性化準備部122と浴槽部123とから概略構成されている。
Eighth Embodiment FIG. 8 is a diagram showing a configuration in the biological reaction apparatus of the present embodiment. 8, the biological reactor 121 is schematically configured from the bath tank unit 123 with the bath tub water reaction activation preparation unit 122.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「浴槽水」である槽水反応活性化準備部122に置き換わり、生物反応部3が浴槽部123に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態とは異なる部分についてのみ説明する。 This embodiment, the first as compared to the embodiment, the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment is a bath Sosui liquid introduced into the water tank 7 is "bath water" replaces the reaction activation preparation unit 122, it differs in that the biological reaction unit 3 is replaced with the bath tank portion 123. Accordingly, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. In the following, only the parts different from the first embodiment will be described.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置121は、槽水反応活性化準備部122と浴槽部123とで構成されている。したがって、槽水反応活性化準備部122において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて浴槽部123に供給し、浴槽部123における主として洗浄処理に関係する微生物を活性化させて、浴槽水の洗浄処理の能力を最大限に引き出すことができる。その結果、上記微生物による浄化処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善と、上記浴槽水の水質改善とを、図ることができる。 As described above, the biological reactor 121 of the present embodiment, and a bath tub water reaction activation preparation unit 122 and the bath tank portion 123. Accordingly, in the bath tank water reaction activation preparation unit 122, the microorganism supplied to the bath tub assembly 123 freely selected by generating nanobubbles and micro-nano bubbles according to the purpose, related primarily cleaning the bath tank 123 Can be activated to maximize the ability of the bath water cleaning treatment. As a result, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the purification treatment reaction by the microorganism and to improve the water quality of the bath water.

尚、本実施の形態においては、上記洗浄処理に関係する微生物の活性化に加えて、浴槽水に含まれるマイクロナノバブルおよびナノバブルによって人体の血流量を増加させることができ、浴槽水の性状や効能を高めることができる。   In the present embodiment, in addition to the activation of microorganisms related to the washing treatment, the blood flow of the human body can be increased by micro-nano bubbles and nano bubbles contained in the bath water, and the properties and effects of the bath water Can be increased.

・第9実施の形態
図9は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図9において、生物反応装置131は、発酵液反応活性化準備部132と発酵部133とから概略構成されている。
Ninth Embodiment FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of the biological reaction device according to the present embodiment. In FIG. 9, the biological reaction device 131 is generally configured by a fermentation broth reaction activation preparation unit 132 and a fermentation unit 133.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「発酵液」である発酵液反応活性化準備部132に置き換わり、生物反応部3が発酵部133に置き換わっている点、において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて、詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態とは異なる部分についてのみ説明する。   In the present embodiment, compared to the first embodiment, the biological reaction activation preparatory unit 2 in the first embodiment has a fermented liquid reaction in which the liquid introduced into the water tank 7 is a “fermented liquid”. It differs in that it is replaced with the activation preparation unit 132 and the biological reaction unit 3 is replaced with the fermentation unit 133. Therefore, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. In the following, only the parts different from the first embodiment will be described.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置131は、発酵液反応活性化準備部132と発酵部133とで構成されている。したがって、発酵液反応活性化準備部132において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて発酵部133に供給し、発酵部133における主として発酵に関係する微生物を活性化させて、発酵の能力を最大限に引き出すことができる。その結果、上記微生物による発酵反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   As described above, the biological reaction device 131 in the present embodiment includes the fermentation liquid reaction activation preparation unit 132 and the fermentation unit 133. Therefore, in the fermentation liquid reaction activation preparation unit 132, nanobubbles and micronanobubbles are freely selected and generated according to the purpose and supplied to the fermentation unit 133 to activate microorganisms mainly related to fermentation in the fermentation unit 133. Thus, the ability of fermentation can be maximized. As a result, the reaction time in the fermentation reaction by the microorganism can be shortened and the reaction efficiency can be improved.

すなわち、本実施の形態における具体的成果としては、発酵時間の短縮や発酵品質の向上等がある。   That is, specific results in the present embodiment include shortening fermentation time and improving fermentation quality.

・第10実施の形態
図10は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図10に示すように、生物反応装置141は、プール用水反応活性化準備部142とプール部143とから概略構成されている。
-10th Embodiment FIG. 10: is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this Embodiment. As shown in FIG. 10, the biological reaction device 141 is roughly configured by a pool water reaction activation preparation unit 142 and a pool unit 143.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「プール用水」であるプール用水反応活性化準備部142に置き換わり、生物反応部3がプール部143に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて、詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態とは異なる部分についてのみ説明する。   In the present embodiment, compared with the first embodiment, the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment has a pool water reaction in which the liquid introduced into the water tank 7 is “pool water”. The difference is that the activation preparation unit 142 is replaced and the biological reaction unit 3 is replaced with a pool unit 143. Therefore, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. In the following, only the parts different from the first embodiment will be described.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置141は、プール用水反応活性化準備部142とプール部143とで構成されている。したがって、プール用水反応活性化準備部142において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させてプール部143に供給し、プール部143における主としてプール用水の洗浄処理に関係する微生物を活性化させて、プール用水の洗浄能力を最大限に引き出すことができる。その結果、上記微生物による浄化処理反応における反応時間の短縮および反応効率の改善を図ることができる。   As described above, the biological reaction device 141 in the present embodiment includes the pool water reaction activation preparation unit 142 and the pool unit 143. Therefore, in the pool water reaction activation preparation unit 142, nanobubbles and micro / nanobubbles can be freely selected and generated according to the purpose and supplied to the pool unit 143, and microorganisms mainly related to the pool water cleaning process in the pool unit 143 Can be activated to maximize the washing capacity of pool water. As a result, it is possible to shorten the reaction time and improve the reaction efficiency in the purification treatment reaction by the microorganism.

さらに、プールそのものおよび配管の洗浄効果を得ることができる。さらに、プール部143において、ナノバブルおよびマイクロナノバブルを活用してプール用水の除菌を行うことも可能であり、プール用水の維持管理に有効となる。   Furthermore, the cleaning effect of the pool itself and the piping can be obtained. Furthermore, in the pool part 143, it is also possible to sterilize pool water using nanobubbles and micro-nanobubbles, which is effective for maintenance management of pool water.

・第11実施の形態
図11は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図11に示すように、生物反応装置151は、水産養殖補給水反応活性化準備部152と水産養殖部153とから概略構成されている。
Eleventh Embodiment FIG. 11 is a diagram showing a configuration in the biological reaction apparatus of the present embodiment. As shown in FIG. 11, the biological reaction device 151 is generally configured by an aquaculture supply water reaction activation preparation unit 152 and an aquaculture unit 153.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「補給水」である水産養殖補給水反応活性化準備部152に置き換わり、生物反応部3が水産養殖部153に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて、詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態とは異なる部分についてのみ説明する。   Compared with the first embodiment, the present embodiment is that the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment is aquaculture replenishment in which the liquid introduced into the water tank 7 is “make-up water” The difference is that the water reaction activation preparation unit 152 is replaced, and the biological reaction unit 3 is replaced with the aquaculture unit 153. Therefore, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. In the following, only the parts different from the first embodiment will be described.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置151は、水産養殖補給水反応活性化準備部152と水産養殖部153とで構成されている。したがって、水産養殖補給水反応活性化準備部152において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて水産養殖部153に供給し、水産養殖部153における主として水産養殖水の浄化に関係する微生物を活性化させ、水産養殖に関係する魚類の活性化させて魚類の品質向上を図ることができる。また、水産養殖部153において、ナノバブルおよびマイクロナノバブルを活用して水産養殖用水の病原菌に対する除菌も可能であり、水産養殖用水の維持管理に有効となる。   As described above, the biological reaction device 151 according to the present embodiment includes the aquaculture supply water reaction activation preparation unit 152 and the aquaculture unit 153. Therefore, in the aquaculture supply water reaction activation preparation unit 152, nanobubbles and micro / nanobubbles are freely selected and generated according to the purpose and supplied to the aquaculture unit 153, and the aquaculture unit 153 mainly purifies aquaculture water. It is possible to improve the quality of fish by activating microorganisms related to fishery and activating fish related to aquaculture. In addition, the aquaculture unit 153 can sterilize pathogens of aquaculture water using nanobubbles and micronanobubbles, which is effective for maintenance management of aquaculture water.

・第12実施の形態
図12は、本実施の形態の生物反応装置における構成を示す図である。図12に示すように、生物反応装置161は、水族館における展示水槽補給水反応活性化準備部162と展示水槽部163とから概略構成されている。
-12th Embodiment FIG. 12: is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this Embodiment. As shown in FIG. 12, the biological reaction device 161 is roughly configured by an exhibition aquarium makeup water reaction activation preparation unit 162 and an exhibition aquarium unit 163 in an aquarium.

本実施の形態は、上記第1実施の形態と比較して、上記第1実施の形態における生物反応活性化準備部2が、水槽7に導入される液体が「補給水」である展示水槽補給水反応活性化準備部162に置き換わり、生物反応部3が展示水槽部163に置き換わっている点において異なる。したがって、上記第1実施の形態と同じ部材については、同じ符号を付けて、詳細説明は省略する。以下においては、上記第1実施の形態とは異なる部分についてのみ説明する。   Compared with the first embodiment, the present embodiment is such that the biological reaction activation preparation unit 2 in the first embodiment supplies the display water tank in which the liquid introduced into the water tank 7 is “make-up water”. The difference is that the water reaction activation preparation unit 162 is replaced, and the biological reaction unit 3 is replaced with the display water tank unit 163. Therefore, the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. In the following, only the parts different from the first embodiment will be described.

上述したように、本実施の形態における生物反応装置161は、展示水槽補給水反応活性化準備部162と展示水槽部163とで構成されている。したがって、展示水槽補給水反応活性化準備部162において、目的に応じてナノバブルおよびマイクロナノバブルを自由に選択して発生させて展示水槽部163に供給し、展示水槽部163における展示水槽水の浄化に関係する微生物を活性化させ、展示水槽関係する魚類の活性化させることができる。さらに、展示水槽部163において、ナノバブルおよびマイクロナノバブルを活用して展示水槽用水の病原菌に対する除菌も可能であり、展示水槽用水の維持管理に有効となる。   As described above, the biological reaction device 161 according to the present embodiment includes the display tank replenishment water reaction activation preparation unit 162 and the display water tank unit 163. Therefore, in the display tank replenishment water reaction activation preparation unit 162, nano bubbles and micro / nano bubbles can be freely selected and generated according to the purpose and supplied to the display tank unit 163 to purify the display tank water in the display tank unit 163. The related microorganisms can be activated and the fish related to the exhibition tank can be activated. Furthermore, in the exhibition water tank section 163, it is possible to sterilize the display water tank pathogen using nanobubbles and micro-nano bubbles, which is effective for maintenance management of the display water tank water.

・実験例
図1に基づいて、容量が2m3の水槽7と、容量が0.1m3のマイクロナノバブル発生水槽10と、容量が0.1m3のナノバブル発生水槽34と、容量が0.5m3の生物反応部3としての排水処理微生物反応槽と、を有する実験装置を製作した。また、効果を比較するために、容量および構造が同じ水槽7と、容量が0.5m3の生物反応部3としての排水処理微生物反応槽と、を有する比較装置を作成した。
- on the basis of experimental example Figure 1, a water tank 7 of the capacity 2m 3, a micro-nano bubble generation water tank 10 of capacity 0.1 m 3, capacity and nano bubble generation water tank 34 of 0.1 m 3, capacity 0.5m a wastewater treatment microbial reactor as biological response unit 3 of 3, were fabricated experimental device having a. Further, in order to compare the effects, a comparison device having a water tank 7 having the same capacity and structure and a wastewater treatment microorganism reaction tank as the biological reaction section 3 having a capacity of 0.5 m 3 was created.

試運転および調整を行った後、3ヶ月間排水処理を行い、上記両排水処理微生物反応槽における処理水の比較を行ったところ、化学的酸素要求量,生物学的酸素要求量,浮遊物質および透明度等の総ての項目において、上記実験装置の方が上記比較装置に比べて水質的に優れていた。   After trial run and adjustment, wastewater treatment was conducted for 3 months, and the treated water in the above two wastewater treatment microbial reactors was compared. Chemical oxygen demand, biological oxygen demand, suspended solids and transparency In all items such as the above, the experimental device was superior in water quality to the comparative device.

尚、上記各実施の形態においては、上記マイクロナノバブル発生装置として、水中ポンプ型マイクロナノバブル発生装置4と旋回流型マイクロナノバブル発生装置5との2種類のマイクロナノバブル発生装置を用いているが、この発明におけるマイクロナノバブル発生装置の種類数は、上述の2種類に限定されるものではない。   In each of the above embodiments, two types of micro / nano bubble generators, the submersible pump type micro / nano bubble generator 4 and the swirling flow type micro / nano bubble generator 5, are used as the micro / nano bubble generator. The number of types of micro / nano bubble generating devices in the invention is not limited to the above two types.

この発明の生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus of this invention. 図1とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIG. 図1および図2とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIG. 1 and FIG. 図1〜図3とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図4とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図5とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図6とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図7とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図8とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図9とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図10とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS. 図1〜図11とは異なる生物反応装置における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the biological reaction apparatus different from FIGS.

1,61,71,81,91,101,111,121,131,141,
151,161…生物反応装置、
2…生物反応活性化準備部、
3…生物反応部、
4…水中ポンプ型マイクロナノバブル発生装置、
5…旋回流型マイクロナノバブル発生装置、
6…ナノバブル発生装置、
7…水槽、
8…水中ポンプ、
10…マイクロナノバブル発生水槽、
11…第1タイマー、
12…旋回流型マイクロナノバブル発生部、
13…水中ポンプ型マイクロナノバブル発生機、
15…ブロワー、
17,30,38…電流計、
18,36…循環ポンプ、
19…吸い込み管、
20,24,28,42…ニードルバルブ、
21,26,41…空気流量計、
29,48,52…信号線、
31,32…マイクロナノバブル水流、
34…ナノバブル発生水槽、
35…ナノバブル発生機、
37…ナノバブル発生部、
40…吸い込み口、
45…吐出口、
46…ナノバブル水流、
47…第2タイマー、
50…返送配管、
51…制御部、
62…水処理反応活性化準備部、
63…水処理部、
72…排水処理反応活性化準備部、
73…排水処理部、
82…冷却水反応活性化準備部、
83…冷却部、
92…硝化脱窒反応活性化準備部、
93…硝化脱窒部、
102…水耕液栽培反応活性化準備部、
103…水耕栽培部、
112…排ガス処理用水反応活性化準備部、
113…排ガス処理部、
122…槽水反応活性化準備部、
123…槽部、
132…発酵液反応活性化準備部、
133…発酵部、
142…プール用水反応活性化準備部、
143…プール部、
152…水産養殖補給水反応活性化準備部、
153…水産養殖部、
162…展示水槽補給水反応活性化準備部、
163…展示水槽部。
1,61,71,81,91,101,111,121,131,141,
151,161 ... biological reaction device,
2 ... biological reaction activation preparation department,
3 ... biological reaction part,
4 ... Submersible pump type micro / nano bubble generator,
5 ... Swirl type micro / nano bubble generator,
6 ... Nanobubble generator,
7 ... aquarium,
8 ... Submersible pump,
10 ... Water tank for generating micro-nano bubbles,
11 ... 1st timer,
12 ... Swirl flow type micro / nano bubble generator,
13 ... Submersible pump type micro / nano bubble generator,
15 ... Blower,
17, 30, 38 ... ammeter,
18, 36 ... circulation pump,
19 ... Suction tube,
20, 24, 28, 42 ... needle valve,
21, 26, 41 ... air flow meter,
29, 48, 52 ... signal lines,
31, 32 ... Micro-nano bubble water flow,
34 ... Nanobubble generation tank
35 ... Nano bubble generator,
37 ... Nano bubble generation part,
40 ... Suction port,
45: Discharge port,
46 ... Nano bubble water flow,
47. Second timer,
50 ... return piping,
51. Control unit,
62 ... Mizusho Rihan応活solubilizing preparation unit,
63 ... water treatment part,
72. Wastewater treatment reaction activation preparation section,
73 ... Waste water treatment part,
82 ... Preparation part for cooling water reaction activation,
83 ... cooling part,
92 ... Nitrification denitrification reaction activation preparation part,
93 ... Nitrification denitrification part,
102 ... hydroponic hydroponics reaction activation preparation part,
103 ... hydroponics department,
112 ... Water reaction activation preparation part for exhaust gas treatment,
113 ... exhaust gas treatment section,
122 ... bath tub water reaction activation preparation unit,
123 ... bath bath section,
132 ... Fermentation liquid reaction activation preparation part,
133 ... Fermentation part,
142 ... pool water reaction activation preparation section,
143 ... Pool part,
152 ... Aquaculture supplementary water reaction activation preparation section,
153 ... Aquaculture Department,
162 ... Display tank replenishment water reaction activation preparation section,
163 ... Exhibition tank section.

Claims (13)

水槽に導入された液体に、サイズが異なるマイクロナノバブルを含有させる一方、上記水槽とは異なる水槽に導入された液体に、上記マイクロナノバブルよりも小さいサイズのナノバブルを含有させる生物反応活性化準備部と、
上記生物反応活性化準備部から上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された液体が導入されると共に、上記液体に対する生物による反応処理が行われる生物反応部と
を備え、
上記生物反応活性化準備部は、
液体が導入されるマイクロナノバブル発生水槽と、
上記サイズが異なるマイクロナノバブルを発生させると共に、上記発生させたマイクロナノバブルを上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された液体に含有させる複数種類のマイクロナノバブル発生装置と、
液体が導入されるナノバブル発生水槽と、
上記ナノバブルを発生させると共に、上記発生させたナノバブルを上記ナノバブル発生水槽に導入された液体に含有させるナノバブル発生装置と
を含んでおり、
上記マイクロナノバブル発生水槽には、取り込む空気量および電動部の電流値が制御部によって制御され、且つ、運転時間が第1タイマーによって制御される上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置が設置されており、
上記ナノバブル発生水槽には、取り込む空気量および電動部の電流値が上記制御部によって制御され、且つ、運転時間が第2タイマーによって制御される上記ナノバブル発生装置が設置されている
生物反応装置において、
上記ナノバブル発生槽に設置された上記ナノバブル発生装置は、気液混合気体せん断方式によって上記ナノバブルを発生させるようになっており、
上記マイクロナノバブル発生槽に設置された複数種類のマイクロナノバブル発生装置のうちの少なくとも一つは、水中ポンプ方式によって上記マイクロナノバブルを発生させるようになっており、少なくとも他の一つは、旋回流方式によって上記マイクロナノバブルを発生させるようになっており、
上記生物反応部には、上記マイクロナノバブル発生槽から上記マイクロナノバブルが含有された液体が導入される一方、上記ナノバブル発生槽から上記ナノバブルが含有された液体が導入されるようになっている
ことを特徴とする生物反応装置。
A biological reaction activation preparation unit that contains micro-nano bubbles having different sizes in the liquid introduced into the water tank, and contains nano bubbles having a size smaller than the micro-nano bubbles in the liquid introduced into the water tank different from the water tank; ,
A biological reaction unit in which the micro-nano bubbles and the liquid containing the nano bubbles are introduced from the biological reaction activation preparation unit, and a reaction process by a living organism with respect to the liquid is performed,
The biological reaction activation preparation unit
A micro / nano bubble generating water tank into which liquid is introduced;
A plurality of types of micro / nano bubble generators that generate micro / nano bubbles of different sizes and contain the generated micro / nano bubbles in a liquid introduced into the micro / nano bubble generation water tank,
A nanobubble generating water tank into which liquid is introduced;
A nanobubble generating device that generates the nanobubbles and contains the generated nanobubbles in a liquid introduced into the nanobubble generating water tank,
In the micro-nano bubble generation water tank, the above-mentioned plurality of types of micro-nano bubble generation devices in which the amount of air to be taken in and the current value of the electric unit are controlled by the control unit and the operation time is controlled by the first timer are installed,
In the nanobubble generation tank, in the biological reaction apparatus in which the nanobubble generation device in which the amount of air to be taken in and the current value of the electric unit are controlled by the control unit and the operation time is controlled by the second timer is installed,
The nano bubble generation the nano bubble generating device installed in the water tank is adapted to generate the nano-bubbles by the gas-liquid mixing gas shear mode,
At least one of the micro-nano bubble generator of a plurality of types which are installed in the micro-nano bubble generator water tank, the water pump system being adapted to generate the micro-nano bubble, at least another one, swirling flow According to the method, the micro-nano bubbles are generated,
The aforementioned bioreactor unit, while the micro-nano bubble from the micro-nano bubble generation water bath is containing liquid is introduced, the nanobubbles from the nano bubble generation water bath is containing liquid is adapted to be introduced A biological reaction device characterized by that.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された水に上記ナノバブルを含有させる水処理反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記水処理反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された水に対する生物による処理が行われる水処理部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The bioreactor activation preparation unit, while the inclusion of the micro-nano bubble in the water introduced into the micro-nano bubble generator water tank, Mizusho Rihan応活solubilizing the inclusion of the nano-bubbles in the water introduced into the nano bubble generation water tank The preparation department,
The bioreactor unit, biological response, which is a water treatment unit for processing by organism to water the introduced from the water treatment Rihan応活solubilizing preparation unit micro-nano bubbles and the nanobubbles is contained is carried out apparatus.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された排水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された排水に上記ナノバブルを含有させる排水処理反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記排水処理反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された排水に対する生物による処理が行われる排水処理部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is a wastewater treatment reaction activation preparatory unit that causes the wastewater introduced into the micronanobubble generating water tank to contain the micronano bubbles while the wastewater introduced into the nanobubble generating water tank contains the nanobubbles. And
The biological reaction device, wherein the biological reaction unit is a wastewater treatment unit that performs a treatment by living organisms on the micro-nano bubbles introduced from the wastewater treatment reaction activation preparation unit and the wastewater containing the nanobubbles.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された冷却水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された冷却水に上記ナノバブルを含有させる冷却水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記冷却水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された冷却水に対する生物による処理が行われて冷却効率の改善および冷却装置の洗浄が行われる冷却部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the cooling water introduced into the micro / nano bubble generating water tank to contain the micro / nano bubbles, while the cooling water introduced to the nano bubble generating water tank includes the nano bubbles to activate the cooling water reaction. The preparation department,
In the biological reaction section, the micro-nano bubbles introduced from the cooling water reaction activation preparation section and the cooling water containing the nano bubbles are processed by living organisms to improve cooling efficiency and wash the cooling device. A biological reaction device characterized by being a cooling unit.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された排水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された排水に上記ナノバブルを含有させる硝化脱窒反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記硝化脱窒反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された排水に対する生物による硝化脱窒処理が行われる硝化脱窒部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the wastewater introduced into the micronanobubble generating water tank to contain the micronanobubbles, while the wastewater introduced into the nanobubble generating water tank contains the nanobubbles. Department,
The biological reaction unit is a nitrification / denitrification unit in which nitrification / denitrification treatment is performed by living organisms on the micro-nano bubbles introduced from the nitrification / denitrification reaction activation preparation unit and wastewater containing the nanobubbles. Biological reaction device.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された水耕液に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された水耕液に上記ナノバブルを含有させる水耕液栽培反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記水耕液栽培反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された水耕液と生物とによる水耕栽培が行われる水耕栽培部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is a hydroponic liquid that causes the hydroponic liquid introduced into the micro-nano bubble generating water tank to contain the micro-nano bubbles while the hydroponic liquid introduced into the nano-bubble generating water tank contains the nano bubbles. It is a cultivation reaction activation preparation department,
The biological reaction part is a hydroponics part in which hydroponics is performed with the micronano bubbles introduced from the hydroponic liquid cultivation reaction activation preparation part and the hydroponic liquid containing the nanobubbles and the organism. A biological reaction device characterized by.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された排ガス処理用水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された排ガス処理用水に上記ナノバブルを含有させる排ガス処理用水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記排ガス処理用水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された排ガス処理用水に対する生物による排ガス処理が行われる排ガス処理部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparation unit includes the micro-nano bubbles in the exhaust gas treatment water introduced into the micro-nano bubble generation water tank, and the exhaust gas treatment water causes the exhaust gas treatment water introduced into the nano-bubble generation water tank to contain the nano bubbles. Reaction activation preparation section,
The biological reaction part is an exhaust gas treatment part in which an exhaust gas treatment by a living organism is performed on the micro-nano bubbles introduced from the exhaust gas treatment water reaction activation preparation part and the exhaust gas treatment water containing the nano bubbles. Bioreactor.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された浴槽水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された浴槽水に上記ナノバブルを含有させる槽水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記浴槽水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された浴槽水に対する生物による浄化処理が行われる浴槽部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The bioreactor activation preparation unit, the one which contains the micro-nano bubble in the bath water introduced into the micro-nano bubble generation water tank, bath tub water reactivity to contain the nanobubbles to bath water introduced into the nano bubble generation water tank Preparation department,
The bioreactor unit, and wherein the purification process by organism to bath water in which the micro-nano bubble and the nano bubble introduced from above Symbol bath tub water reaction activation preparation unit is contained is a bath tub unit Ru is performed Biological reaction device.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された発酵液に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された発酵液に上記ナノバブルを含有させる発酵液反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記発酵液反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された発酵液に対する生物による発酵が行われる発酵部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the fermentation liquid introduced into the micro-nano bubble generating water tank to contain the micro-nano bubbles, while allowing the fermentation liquid introduced into the nano-bubble generating water tank to contain the nano bubbles. The preparation department,
The biological reaction apparatus, wherein the biological reaction unit is a fermentation unit in which fermentation by a living organism is performed on the micro-nano bubbles introduced from the fermentation liquid reaction activation preparation unit and the fermentation liquid containing the nano bubbles.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入されたプール用水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入されたプール用水に上記ナノバブルを含有させるプール用水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記プール用水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有されたプール用水の洗浄能力が生物によって高められてプールの洗浄およびプール用水の除菌が行われるプール部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is configured to cause the pool water introduced into the micro-nano bubble generating water tank to contain the micro-nano bubbles, while the pool water introduced into the nano-bubble generating water tank includes the nano bubbles. The preparation department,
The bioreactor unit, removing the cleaning ability of the pool water to the micro-nano bubble and the nano bubbles introduced from the pool water reaction activation preparation unit is contained in the cleaning and pool water of the pool is increased I by the organism A biological reaction device characterized in that it is a pool part where bacteria are performed.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記ナノバブルを含有させる水産養殖補給水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記水産養殖補給水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された補給水に対する生物による処理が行われる水産養殖部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is an aquaculture replenishment water reaction in which the micro-nano bubbles are contained in the makeup water introduced into the micro-nano bubble generation tank while the nano bubbles are contained in the makeup water introduced into the nano-bubble generation tank. Activation preparation department,
The biological reaction section is an aquaculture section in which the micro-nano bubbles introduced from the aquaculture supplementary water reaction activation preparation section and the supplementary water containing the nanobubbles are processed by living organisms. Reactor.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記生物反応活性化準備部は、上記マイクロナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記マイクロナノバブルを含有させる一方、上記ナノバブル発生水槽に導入された補給水に上記ナノバブルを含有させる展示水槽補給水反応活性化準備部であり、
上記生物反応部は、上記展示水槽補給水反応活性化準備部から導入された上記マイクロナノバブルおよび上記ナノバブルが含有された補給水に対する生物による処理が行われる展示水槽部である
ことを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The biological reaction activation preparatory unit is an exhibition tank replenishment water reaction that contains the micro-nano bubbles in the replenishment water introduced into the micro-nano bubble generation tank while the nano bubbles are contained in the replenishment water introduced into the nano-bubble generation tank. Activation preparation department,
The biological reaction section is an exhibition water tank section in which the micro-nano bubbles introduced from the display tank replenishment water reaction activation preparation section and the replenishment water containing the nano bubbles are treated by living organisms. Reactor.
請求項1に記載の生物反応装置において、
上記複数種類のマイクロナノバブル発生装置と上記ナノバブル発生装置とは、上記第1タイマーおよび上記第2タイマーによって交互に運転されるようになっていることを特徴とする生物反応装置。
The biological reaction device according to claim 1,
The bioreaction apparatus, wherein the plurality of types of micro-nano bubble generation apparatus and the nano bubble generation apparatus are operated alternately by the first timer and the second timer.
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