Bubbletank:Information & Application Images

バブルタンク社.製品情報と応用の画像

AWAは気液接触のイノベーションです。

2021年01月06日 10時52分09秒 | エアーレーション

 AWA-200 (Solved by changing into thin film water)

   Click    https://www.youtube.com/watch?v=Bh6Csv8JEqo

この装置は、汚水処理場の汚水中に新たなエネルギー源を用いなくても溶存酸素量を増やすことができます。従って、散気管による従来からのエアーレーションとは酸素を溶存させる方法が異なります。

汚水中に必要な酸素ガス成分を溶存させるガス吸収率も、不要に溶存してるガス成分を汚水中から放出させるガス放出率も、効率の良い汚水の状態は全く同じです。その汚水の状態とは、汚水の中に配置されているAWA内の空気溜り部分で生成される液膜水の状態です。

また、その他の水処理で行われている曝気工程や、化学工業等に使われている気泡塔などは、所望する気体成分を液体中でバブリングするだけなので、既に液体中に溶存している不要な気体成分との置換作用は低くく、所望する気体成分の溶存率も非常に低くくなります。

Behavior video        Click  https://www.youtube.com/watch?v=4ByXpZEuYz0

上記URLの動画から、空気供給量を増やさなくても処理槽内の溶存酸素量を3mg/L近くの値にすることができます。
また、今回の実験では1mg/Lから3mg/Lに増加しましたが、たとえ汚水中の溶存酸素量が0.3mg/L以下の値の汚水でも3mg/L以上に増加させることができます。

                                       多段式 

 

汚水中を浮上してくる気泡をこの装置でキャッチするだけで、汚水槽中の溶存酸素量は増やすことができます。

       

 インドネシア・ バリ州における液膜曝気システムによる低コスト排5555水処理の実験(ホテル地下汚水処理場)

▶▶The air component cannot be dissolved from the air bubbles floating in the water.

   Click https://www.env.go.jp/water/asia_business/adopt_r3.html

    Domestic Wastewater in Bali, Indonesi

   English    https://www.env.go.jp/water/asia_business/pdf/R1_earth-creative_en.pdf

   (株)アースクリエイティブ

      

Internal behavior slow video Click  https://www.youtube.com/watch?v=h8n08vw0p0E

200L/min https://www.youtube.com/watch?v=R0R50mFIhpM

   

      

The device on the upper right is a type that operates by catching air bubbles that rise to the surface, and more than 2,000 units have been adopted in the latest factory of a major Korean electronics manufacturer.

 

Actively creates a water film in the space underwater 1mg/L 3mg/L 

下記の装置を処理槽汚水中で稼動させて、写真中のDO測定計が差し込んである部分のDO(溶存酸素量)を測定することで、その処理槽内にAWA-200を設置した場合のDO(溶存酸素量)の数値が簡単に判ります。

   

 チョウザメ養殖 (井水をワンパスで好適な育成水に!200L/min)

 

AWA-200   Click ➽ https://blog.goo.ne.jp/bubbletank/e/dc65e765a1cdadebfaa154c2e4230a68

空気成分(体積比割合O2 20.9% : N2 78.0% : CO2+Arその他 1.1%)を用いて水中に飽和溶解させると、O2 37% : N2 58% : CO2+Ar+その他 5%の重量比割合で溶解します。
水温20℃の水に、O2が重量比37%溶解すれば溶存酸素量8.84mg/Lになります。

日々排出されている汚水は全て処理されており、曝気処理工程には何ら問題がないように思われています。しかし、最適な方法で行われているとは限りません。

2023年3月 AWA曝気装置2段を韓国のS電子へ120台納入

By simply capturing air bubbles, DO can be increased to 3 mg/L or more!

 https://patents.google.com/patent/US10857506B2/en

Video

https://www.youtube.com/watch?v=jEwX4HxORo4

https://www.youtube.com/watch?v=5TD1-YCg_XU

Bubbletank 

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宍塚大池の水質浄化

2020年02月13日 08時12分12秒 | エアーレーション

茨城県土浦市宍塚にあるため池、宍塚大池の水質浄化実験

h型曝気装置

   Electric power 22.7W

 Click ➽ https://www.youtube.com/watch?v=0mdKTq0gmZo&t=3s

➽ https://www.youtube.com/watch?v=HW-CwzX53-8

   https://www.youtube.com/watch?v=39kKganGAcA

茨城大学農学部 地域総合農学科 地域共生コース 

水環境再生工学研究室の黒田久雄教授の指導による水質浄化実験を実施中

 https://info.ibaraki.ac.jp/Profiles/3/0000271/profile.html

宍塚大池には、周囲に宍塚古墳群や国指定の上高津貝塚に代表される遺跡群も豊富に点在し、歴史的にも大切なところです。 NPO法人宍塚の自然と歴史の会 https://www.kasumigaura.net/ooike/

2020/9/25現在  装置稼動水域にはアオコが発生していません。

       

  酸素付加により、底泥からのリン酸イオンPO43の溶出が止まり、「リービッヒの最少律」が成立しているのか?    

  空気動圧軸受 : マイクロブロワ

日本電産コパル電子   https://www.youtube.com/watch?v=yJOYiW2mCIQ&t=8s

NIDEC COPAL ELECTRONICS, Inc. https://www.youtube.com/watch?v=Ic0Fmn_37VM

日本電産

オソンガスを処理水に溶解させてから紫外線を照射!

殺菌紫外線(波長253.7nm)とオゾン生成紫外線(波長184.9nm)の二重管を使用しています。波長253.7nmの殺菌力は直射日光の波長350nmの1,600倍あります。

被処理水にオゾンガスを溶存させてから紫外線を照射すると高いラジカル反応を連鎖させることができ、更に強い酸化力のある活性酸素の一種であるヒドロキシルラジカル(OH)を多量に生成することができます。            Clickhttps://tidbits.jp/radical/

コロナウイルスには、人体に無害な波長222nmを照射すれば不活性に!➽  https://robotstart.info/2020/09/05/care222-hiroshina.html

  宇部工業株式会社

http://www.ubekogyo.co.jp/_src/274/aquarecovery-u.pdf

http://www.ubekogyo.co.jp/

コンパクト設計:100Wで500L/minの処理ができます。

大気圧は水面1m2当たり10tの圧力がかかっており、この圧力を水中で利用すれば、水を大量に遠い場所に移動させることができます。

 多段式曝気

  https://www.youtube.com/watch?v=0PDu9ESPRwo

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日本電産コパル電子製のマイクロブロア22.7Wを用いて

2018年09月01日 09時57分55秒 | Weblog

h型曝気装置を5台、超小型マイクロブロア22.7W1台用いて稼動

    Click https://www.youtube.com/watch?v=hXctHnjDnFQ

この日本電産コパル電子製マイクロブロアは、空気動圧軸受の非接触軸受構造により1分間に35,500回転もしていますから、1秒間では約590回転していることになります。また、この非接触軸受構造により高寿命で高性能を実現し、更に低消費電力化と超小型化及び超軽量化も実現しています。

Behavior video   Click    https://www.youtube.com/watch?v=39kKganGAcA

幕張メッセで開催されたCSPI-EXPOにおいて稼動展示

(日本電産コパル電子株式会社様から多大なご協力頂きました。)

22.7W 

 

Click    https://www.youtube.com/watch?v=KMHuwPFLMHo&feature=youtu.be

①h型曝気装置は、空気成分(気体)と被処理水(液体)とh型内のパイプ束壁部材(固体)との分子間力を利用し、被処理水を液薄膜状に変化させ被処理水と空気との置換効率を上げることができます。

②また、遠方から被処理水を移動させるエネルギー源として、通常生活では人間が体感することはできない空気成分の重さ、1㎡当たり水面上に10tが加わっている大気圧を利用。特許5110876号

上記の作用により、22.7Wの高性能マイクロブロアで毎分120Lの被処理水を遠方から移動させて、更にその被処理水に酸素成分を付加処理をすることができます。1時間で7.2t、1日で172.8tも移動させて酸素付加処理】

 日本電産コパル電子株式会社

   https://www.youtube.com/watch?v=yJOYiW2mCIQ&t=8s

English    https://www.youtube.com/watch?v=Ic0Fmn_37VM&t=167s

     http://www.ubekogyo.co.jp/

     アクアリカバリー

 http://www.ubekogyo.co.jp/_src/274/aquarecovery-u.pdf

 

  バブルタンク製品の稼動映像  Click    http://urx.blue/UgSG

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エアーレーション・ブースター(Aeration booster)

2018年06月02日 13時29分49秒 | エアーレーション

For sustainable development goals, we need to change to aeration methods that save significant energy. Simply place it on top of your existing air diffuser.

          

Actively generete bubbles  Click!  https://www.youtube.com/watch?v=7Ps6jkJH47Y

汚水処理場の底域に設置されている散気管の上部側に設置するだけで、汚水中の溶存酸素量DOを飛躍的に増加させることのできる装置です。また、既設の散気管や設備等に加工や変更を加えず設置することも可能です。

 The air component cannot be dissolved from the air bubbles floating in the water.

Rupture of the liquid film Click!  https://www.youtube.com/watch?v=IKHx5eRN2iM

                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=LZgD-kvL8iI

空気成分をいくら小さく微細気泡化しても、飽和水(水道水など)や過飽和水(汚水処理場の汚水など)の状態の水には空気成分は溶解できません。特に過飽和水中では溶存気体成分が反対に微細気泡の空間内へ向かって放出し、微細気泡は急激に拡大するので浮力増により殆どが浮上します。

Behavior video  Click! https://www.youtube.com/watch?v=KXTroWf0w40

従って、上記映像中から空気成分を微細化して溶解できる水は脱気水だけになります。 映像中左側が脱気水、中央が飽和水、右側が過飽和水です。

ガス吸収理論には①二重境膜説②浸透説③表面更新説④境膜浸透説などが有り、未だに説のままです。

      

  山口大学工学部 循環環境工学科 今井研究室

 Click!  http://www.kankyo.yamaguchi-u.ac.jp/study/imai.html              

 本装置は空気成分を用いて汚水を連続的に泡沫状態にすることによって、汚水と空気との界面を液薄膜状態にする装置であって、汚水中に溶存するガス成分割合をO2 37% : N2 58% : CO2+Arその他 5%の重量比飽和割合に、常に近づけようとする強い置換作用を有している装置です。(空気ガス組成の体積比割合は≒ O2 20.9% : N2 78.0% : CO2+Arその他 1.1%)

 更に、設置する場所の水深に比例し各ガスに加わる静水圧が増加するので、汚水を上記模式図の様な液薄膜状態にすれば、汚水中に溶存する各ガス成分量を水深に応じて増加させることができます。(例えば、水深5mの場合は1.5気圧下になりますから、理論上は1.5倍の溶解量になります。)

 また、通常の曝気工程では水深圧下での曝気作用とバクテリア生息活動との作用により、汚水中には不要なN2とCO2+Arガスとが常に過飽和に溶存している状態になっています。また、供給する空気の気泡サイズを微細化すればするほど、この傾向は更に顕著に表れます。

一方、O2成分は汚水中のバクテリア等に消費されて極端に減少していますが、汚水を液薄膜の状態にすることによって、過飽和に溶存しているN2やCO2+Arガスの成分が液薄膜の液相から気相中へ放出し、その減少気体成分の量分ほど、供給した空気成分中のO2成分が液薄膜の気相から液相中に吸収されることにより、汚水中のO2溶存量を飛躍的に上昇させることができます。

 (水温20℃の1気圧下での空気による飽和気体成分の実質重量は、酸素ガス8.84mg/L : 窒素ガス13.86mg/L : 炭酸ガス+アルゴンガスその他1.20mg/L合計23.90mg/Lになります。)

                                     日本、アメリカ特許取得済みPCT出願    JP 6,521,459  US 10,857,506 B2

Behavior video   Click!   https://www.youtube.com/watch?v=kygCbxAm3uM 

       

 因みに、公共下水処理場(上記写真)で行った実験の水深4m底では1.4気圧になります。空気成分を用いて淡水中1.4気圧で飽和水を生成した場合は、酸素ガス成分が12.37mg/L、 窒素ガス成分が19.40mg/L、 炭酸ガス+アルゴンガス成分1.68mg/Lを溶存させることができます。

                                         United States Patent

US patent    https://patents.google.com/patent/US10857506B2/en?oq=US10857506

 

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マイクロ・ナノバブル:東京都内で最大の露天風呂を有する銭湯に設置

2017年05月26日 13時39分48秒 | Weblog

 SPA in Tokyo「Latine:Salute Per Acqua」

   https://www.youtube.com/watch?v=dpIocRYxLDk

天然温泉 湯どんぶり栄湯 東京都台東区日本堤1-4-5 Click! http://sakaeyu.com/

 東京都内の銭湯で最大の露天風呂(男女)を有する湯どんぶり栄湯にマイクロ・ナノバブル装置を設置しました。

   男性用露天風呂

 Micro-Nano Bubble Generator 

 Switch  on device!    https://www.youtube.com/watch?v=JpBuG2eVDFU

       Click  http://www.1010.or.jp/mag-tokyosento-comic-027/

                              女性用露天風呂

            

 

健康浴泉 東京都 中野区東中野3-17-3    Click!  http://kenkouyokusen.tokyo/

Click! ➽ https://www.youtube.com/watch?v=cL3yM2cJwOQ

男性用・女性用分離式の装置

 

 

 

鳩の湯 東京都国立市東2-8-19 Click! ➽  http://hatonoyu.jp/

東京都江東区常盤2−3−8 深川温泉 常盤湯 2023年3月16日に全面改装 OPEN

 https://www.1010.or.jp/mag-tokyosento-tokiwayu/

介護入浴にも利用(Nursing care bathing care)

  http://ur2.link/vEhe

 ➽  https://www.youtube.com/watch?v=7jYRZ9PcLTItt

https://www.asahi-sun-clean.co.jp/search/

                                       S.BT-50 ノズル                                         

                             

  USA specification(米国規格:輸出仕様)

Click ➽ https://www.nuwhirl.com/systems/infusion.html 

Click ➽   https://www.youtube.com/watch?v=bX48qxRtfFM

ww.youtube.com/watch?v=7jYRZ9PcLTI

  手作り装置:未だ製品化していません。(Commercialization under consideration)

https://www.youtube.com/watch?v=K_FqPs2LBgU 

https://www.youtube.com/watch?v=3m2wKdYoZqU

https://www.youtube.com/watch?v=uwzVSvKafxs

https://www.youtube.com/watch?v=0Bqk4mLuQpc

Bubbletank 

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環境展2017

2017年05月26日 11時20分58秒 | Weblog

環境展2017年 東京ビッグサイト

 アクアリカバリー (h型液膜曝気装置)

 所望する場所の被処理水を移動させて液膜化曝気処理できる。

Click! https://www.youtube.com/watch?v=UXHZi5rPDV8

Liquid film formation using the levitation force of bubbles.

        被処理水を液膜状に   https://www.youtube.com/watch?v=Mvucsm_uVEc

           

                                                          

太陽光・風力を利用  http://www.ubekogyo.co.jp/_src/274/aquarecovery-u.pdf

横須賀 三笠公園 :1905年5月27~28の両日にわたって連合艦隊は、対馬沖でバルチック艦隊を迎撃し、激しい戦闘を繰り広げロシア艦隊を撃破、降伏させました。勝利に貢献した戦艦「三笠」は、イギリスの「ヴィクトリー」及びアメリカの「コンスティチューション」と共に歴史的な勝利を収めたことから世界の三大記念艦といわれています。

 

 UV照射装置を内蔵したh型液膜曝気装置 

  https://www.youtube.com/watch?v=0mdKTq0gmZo

 

宇部工業株式会社:http://www.ubekogyo.co.jp/

液膜式曝気画像 : https://bit.ly/2S19RV7

 

油水分離水と鉱油とのエマルジョン水を分離処理

Click! https://www.youtube.com/watch?v=vSt1CLUcc9Y

                http://www.nissink.co.jp/micro-nano-bubble/

日進工業株式会社:http://www.nissink.co.jp/

 

  Bubbletank  

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湯布院:秀峰館にマイクロ・ナノバブル温泉

2016年08月13日 01時52分32秒 | Weblog

 湯布院 ゆふいんホテル秀峰館 Click ➨ http://www.shuhokan.jp/spa/

       最上階にある展望大浴場のたっぷりお湯が溢れる湯船に!

                  マイクロ・ナノバブル温泉

  江藤酸素株式会社  大分市乙津町1番16号    

Click ➨ http://www.etosanso.co.jp/images/pdf/pukupuku.pdf

               http://www.etosanso.co.jp/

  

                  

               S.BT-50

 Micro-Nano Bubble Generator                  BT-50

    

 訪問入浴介護にも利用 Click ➨ http://ur2.link/vEhe

アサヒサンクリーン Click https://www.asahi-sun-clean.co.jp/search/ 

        

       https://www.youtube.com/watch?v=7jYRZ9PcLTI

https://www.youtube.com/watch?v=KXTroWf0w40

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35Wのエアーポンプで24台稼動

2016年05月27日 05時57分25秒 | Weblog

《バブルタンク画像集》https://blog.goo.ne.jp/bubbletank/images

h型曝気装置を水中下部に6台並配列し、更に上部にh型曝気装置をそれぞれ3段接続し、合計24台を35Wの安永エアポンプAP-60Fで稼動させています。 

  2016環境展 東京ビッグサイト

 Click   https://www.youtube.com/watch?v=Om1eL4yH3h4 

液体と気体に作用している引力を利用すると、35W電力でも多量の水を曝気処理し、更に移動させることができます。

              https://www.youtube.com/watch?v=0PDu9ESPRwo

    PATENT USA、EPO、Japan、Korea、China、Hong Kong、etc.    

    

 Click  https://www.youtube.com/watch?v=2FzxHiI_YII

           、        

                        Click  http://www.ubekogyo.co.jp/

空気成分をいくら小さく微細化しても、飽和水(水道水など)や過飽和水(汚水処理場の汚水など)の状態の水には、空気成分は溶解できません。

特に過飽和水中では、余分に溶存している気体成分が微細気泡内の空間内へ向かって放出するので、微細気泡は急激に拡大し浮力増により殆どが浮上します。

 下記Youtube動画を参照

 Click! ➽    https://www.youtube.com/watch?v=KXTroWf0w40

★従って、上記映像中から空気成分を微細化して溶解できる水は脱気水だけになります。 映像中左側が脱気水、中央が飽和水、右側が過飽和水です。

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アジアウォーター2016 : パーム油廃棄物処理

2016年04月17日 06時36分54秒 | Weblog

 Kuala Lumpur Convention Centre (クアラルンプール コンベンションセンター)

アジアNo.1水・廃水産業関連国際見本市

      

   パーム油の収穫量・用途

例えば、1ha当たりの植物油収穫高は大豆油が450キロに対し、パーム油は4トンも収穫できます。
日本国内でパーム油が使われている主な食品は、スナック菓子、ポテトチップス、カップ麺、インスタントラーメン、アイスクリーム、チョコレート、冷凍食品、お惣菜の揚げ油、植物性生クリーム、マーガリン、ショートニングの原料等で、日本人は平均年間4kgのパーム油を摂取しています。

また、世界でも約80%が食用に使われ、残りが化粧品、洗剤、ペンキ、プラスチック加工品等に使われています。

            

    パーム油廃棄物処理

   

張振家先生  https://kknews.cc/education/xz9vqbq.html

https://read01.com/yk5x3E.html#.Yvfo2HbP3IU

 

  

 Click!  https://www.ecofuel.soton.ac.uk/Workshops/Workshop%20Brochure%20(Final)-20151101-2.pdf

   

 Click         https://www.youtube.com/watch?v=YMAZl54Jyrs 

       クアラルンプール : パーム油廃棄物の新処理方法

 

      

張振家教授

 Click  http://www.yamaguchi-u.ac.jp/topics/2015/_4701.html

 マレーシア・タイピン(ベトナムのフエ科学大学のLê Tuấn博士と

Click!  https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/616

✿ 最近、わが国のテレビ番組で日本はスゴイなど、海外で日本が注目を浴びているような番組が多く放送されるようになりました。

しかし、海外から実際に注目されていることはバブル崩壊後の日本の勢いの凋落ぶりや何も手を打たなかった少子高齢化問題の失策によって、必ず訪れる極端な人口減少による更なる凋落など、海外の人は厳しい目で危険なレベルまで人口減少する日本を見ています。また、中学校の不登校者が八人に一人という現状、対応する教員の長時間労働が常態化するなど、日本式規律教育システムの行き詰まり。

日本が世界で最も豊かだった1980年代と比べ、今や就労環境は40%以上が非正規雇用者になり、婚姻年齢での正規雇用者との賃金差は年収100~200万円以上もあり、よって非婚率も高く、婚姻者であっても子供を育てられる経済状態にはありません。

現在、日本国内には付加価値を生み出す産業が殆どなく、製造業に至っては部品や部材の生産拠点を海外へ移すことでサプライチェーン化し、殆どの完成品は国内だけでは製造できない状態にあり、よってバブル崩壊後から世界へ影響を与える企業や製品は日本から生まれていない状況にあります。国の運命を左右する重要な経済問題を小手先の政策で誤魔化さないで根本原因を検証し、真の根源を解決しなければなりません。付加価値を生み出す産業を未だ見出していない日本の大企業は、設備投資をしないで内部留保金は史上最大になり、1位だった日本の国際競争力は30位まで転落しています。テレビ番組を鵜呑みすると更に落ちぶれた国になる可能性があります!

 また、大気中の二酸化炭素増による地球温暖化説を受容した日本国は、京都議定書から現在まで対策費として既に80兆円以上も投入させられています。

『気を付けましょう!』大気中に僅か0.04%しか含有していないCO2を排出すると、地球温暖化の原因になると最初に言い出したのは日本人ではありません。皆さん良く考えてみて下さい。例えば、大気の組成分子が10,000個あったとし、その内1900年に3個しかなかったCO2が、2020年に4個になったので、CO2が1個増えた原因によって地球は温暖化したと、彼らは言っているのです。

全く、石油・石炭を使わなかった1000年前にも温暖期があり、今よりも気温が高かった時代があり、更に過去に何度も温暖期がありました。彼らは、それを全て知っていて目的を遂行しています。

➽   https://www.youtube.com/watch?v=3vK28nS8AWE

もし、人類の住む地球の将来環境にとって、二酸化炭素成分が少しづつ増えてゆくこは食料増産に繋がります。人類にとって全て悪いことばかりではなかったとしたら?日本国は後ろ向きの環境対策に、膨大なお金を投入させられたことになります。

石油・石炭を全く使っていなかった平安時代の気温が、現在より3度も高かったことに対しては、どのように理解して受容したのでしょうか?

二酸化炭素排出量 1位中国28.0%、2位アメリカ15.0%、日本は5位で3.5%です。 

なぜ、アメリカは京都議定書もパリ協定も離脱したのでしょうか? 

それは過去の地球上で大気中の二酸化炭素の含有量が0.8%だった時代は、植物や動物の生育状態が最も良かったと言う確かな事実があり、現在の大気組成では0.04%(400ppm)で20分の1の低い含有量になっています。植物は炭酸同化作用(光合成)により必ず二酸化炭素を消費して成長し、動物はその植物を捕食又はその動物を捕食することで生存しています。従いまして、植物も動物も二酸化炭素がないと生存することができません。

例えば、大気中の二酸化炭素が増えない環境で植物や動物が生存していると、少しづつ大気中の二酸化炭素は減少することになりますから、推定計算上300万年後には大気中の二酸化炭素が極端(150ppm以下)に少なくなって、植物は成長できなくなり動物も生存できない環境になる説があります。また、その年数に至るまでに氷河期にも何度も遭遇することになりますから、氷河期は海水温が低下し海水中から二酸化炭素が大気中に放出しにくくなり、大気中の二酸化炭素の濃度が下がり陸上の植物の成長が阻害されることで、陸上の動物の生息数も激減する可能性があります。また、大気中の酸素ガス成分は海水中に生息している海藻・藻類の光合成から三分の二が供給されており、残りの三分の一が地上に生えてる草木の光合成から供給されている状況です。 従いまして、現在の地球上の環境の変化が全ての植物や動物とって悪いことばかりとは言えません1950年世界の人口は25億人、2024年には84億人になりますから、気候変動のお陰で3.3倍の食料増産ができている可能性もあるのです。

空気成分の組成は、窒素:78.08%、酸素:20.95%、アルゴン:0.93%99.96%占められており、残りわずか0.04%が二酸化炭素ですから、その分量からしても高い保温能力があるとはとても思えません。CO2の増加が地球温暖化の原因だと最初に言い始めた米国人化学者チャールズ・デービッド・キーリング博士、CO2の増加と気温の上昇が一致したので「地球を温暖化させている」と警告しました。しかし、後に気温とCO2の濃度の前後関係を詳しく調べた結果「先に気温上昇があって、後にCO2の濃度増大がある」と発表しました。

二酸化炭素CO2は、酸素O2よりも約30倍水への溶解度が大きく、雨が降れば空気中のCO2は殆ど雨水中に溶解されて湖や海等の水中に溶存されることになります。水温が上昇すれば水分子や溶質の気体分子の運動が活発になり、水中からCO2はヘンリーの法則に従い大気中へ飛び出して水中の溶存量は下がります

現時点、地球上の気候変動の最大要因を考えた場合、太陽黒点(黒点数の増減)の活動サイクルの影響によって、地球表面に太陽系外から来る宇宙線が増減し、地球表面の大気中に発生する水蒸気ガスの影響が大きいと考えた気候科学者スべンスマルク(デンマーク)の説が最も有力だと思もわれます。

 ➽  https://www.youtube.com/watch?v=cfCHrxQkQs0

 

   クリック!

 https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/webmagazine/i5b87/

✿ https://www.youtube.com/watch?v=jJ1GCpYBMjs

上記URL動画中のクラスメートゲート事件は誤りで、クライメートゲート事件が正しい。
地球温暖化はCO2排出による影響は限りなく小さく、たとえ削減したところで改善できる可能性は殆どなく、人間の科学の力ではどうすることも出来ない領域で起きてることです。証拠と情報で科学者の9割は地球温暖化CO2犯人説はウソだと知っており、更に、CO2排出説を唱えている輩は温暖化対策を利権とするほぼ金儲けだけを考えている人達です。私たちは真実を見抜く努力をしなければなりません。
石炭や石油を使っていない平安時代は現在より3度も気温が高く、住む家屋には縁側を作り、壁がなくて風通しがよく、更に吹き抜けで開放的な空間によって暑さを凌いでいたようです。

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液体食品中の酸素ガス成分を除去

2016年02月20日 07時46分46秒 | Weblog

 酸化防止剤を用いなくても変質・劣化を防止!

Click   https://www.youtube.com/watch?v=Puds7NjUgww

液体中に溶存している酸素ガス成分を窒素ガスを用いて置換除去します。

真空ポンプや中空糸膜モジュール等は一切使用しなくても、ワンパスで溶存酸素量DO0.3ppm前後の濃度域まで酸素ガス成分を除去することができます。上記載の装置で毎分28L連続処理できます。

Click   https://www.youtube.com/watch?v=W8fVpn_Bjx4&t=22s

  

                                                                  三機種製作

用途

酸化防止剤等に依存しなくても液体食品中の酸素ガス濃度を低下させ、酸化による劣化や味の変質を防止することで賞味期限を延長させることができます。

 例えば、ワイン、日本酒、ジュース、食用油、牛乳、鍋つゆ等。

また、所望する気体を液体中から置換除去する場合は供給する気体を換えることで可能になります。

 ドリンク ジャパンDrink JAPAN -飲料・液状食品 [開発] [製造] 展

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