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  3. 超音波システム研究所
  4. 脱気ファインバブル発生液循環システムを利用した超音波洗浄装置
企業ニュース
  • 2024/06/26
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2024/06/26

脱気ファインバブル発生液循環システムを利用した超音波洗浄装置

超音波システム研究所 超音波システム研究所
脱気ファインバブル発生液循環システムを利用した超音波洗浄装置 1.概要 本装置は、超音波装置 2.機能 1)洗浄・攪拌対象物 名称:金属 寸法:MAX 430*300*150mm 重量:MAX 100kg 材質:ガラス、金属、セラミック・・ 汚れ:加工油、微粒子、 等         2)処理単位 処理量(1日) :- 1タクト処理量 :- 1タクト処理時間:実験確認 3)制御 液循環システム(循環ポンプのタイマー制御) 4)保安装置  特別になし 5)使用条件(本装置の使用条件は下記の通りと致します) 洗浄・攪拌液 : 水槽 市水(10-80℃) 洗浄・攪拌液 : 間接水槽 弱酸性、弱アルカリ性溶液、・・ 6)使用液量 水槽液量:約64L 間接槽液量:― 7)その他 - 3.洗浄・攪拌について    洗浄・攪拌内容・・に関しては、詳細が不明なため、検収条件より除外させて頂きます。 4.洗浄工程について    洗浄液:市水  液温:常温  超音波1:28kHz  超音波2:38kHz
球形サイズで 20μm以下の、ファインバブルを安定して利用するシステム
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脱気ファインバブル発生液循環システム
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超音波洗浄機(脱気ファインバブル発生液循環システム)Ver2.pdf[4589749]

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キャビテーションと音響流の制御技術
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ファインバブルによる音響流制御を利用した超音波洗浄機

球形サイズで 20μm以下の、ファインバブルを安定して利用する技術ーー超音波の音響流をコントロールするナノレベルの洗浄方法ーー

超音波システム研究所は、  超音波の伝搬現象に関する測定・解析・評価技術に基づいて、  超音波加工、攪拌、化学反応・・にも利用可能な、  ファインバブルを利用した超音波洗浄機を開発しました。 推奨システム概要 1:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った   超音波振動子 2:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った   超音波専用水槽 3:脱気・ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環システム 4:制御装置による、超音波と液循環の最適化制御システム 5:超音波テスターによる、音圧管理システム 注意:水槽・振動子・治工具については、エージング処理により    音響特性の調整対応が可能です *特徴 超音波専用水槽による効果的な洗浄装置です 効率の高い超音波利用により 通常の水槽では強度・耐久性が不十分となります (通常の水槽を、超音波とファインバブルで表面改質対応します) 洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により 超音波(キャビテーション・音響流)を制御します

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超音波とファインバブルによる非線形現象を利用した超音波洗浄機

脱気ファインバブル発生液循環装置によるキャビテーションと音響流の最適化

超音波システム研究所は、  超音波の伝搬現象に関する測定・解析・評価技術に基づいて、  超音波加工、攪拌、化学反応・・にも利用可能な、  マイクロバブルを利用した超音波洗浄機を開発しました。 推奨システム概要 1:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った   2種類の超音波振動子(標準タイプ 38kHz,72kHz) 2:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った   超音波専用水槽(標準タイプ 内側寸法:500*310*340mm) 3:脱気・マイクロバブル発生液循環システム 4:制御装置による、超音波出力と液循環の最適化制御システム 5:超音波テスターによる、音圧管理システム *特徴 超音波専用水槽による効果的な装置です 効率の高い超音波利用により 通常の水槽では強度・耐久性が不十分です 洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により 2種類の超音波(振動子)を組み合わせて制御します 推奨タイプの組み合わせは  38kHz、72kHzの状態です 20μm以下のファインバブルを安定して利用する技術

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音と超音波の組み合わせ技術ーー低周波と高周波の最適化ーー

音と超音波の組み合わせを利用した超音波制御技術を開発ーー音圧測定解析評価に基づいた、発振制御技術ーー

超音波システム研究所は、  *超音波伝搬状態の測定技術(オリジナル製品:超音波テスター)  *超音波伝搬状態の解析技術(時系列データの非線形解析システム)  *超音波伝搬状態の最適化技術(音と超音波の最適化処理)  *メガヘルツの超音波発振プローブの製造技術  *表面弾性波の制御技術  ・・・・  上記の技術を応用して  <音と超音波の組み合わせ>を利用した   超音波(非線形共振現象)の制御技術を開発・応用しています。 注:オリジナル非線形共振現象  オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を  共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる  超音波振動(高調波10次以上)の共振現象 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境  autcor:自己相関  bispec:バイスペクトル  mulmar:インパルス応答  mulnos:パワー寄与率

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  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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2台のファンクションジェネレータによる、超音波の発振制御技術

超音波テスターによる<測定・解析・制御>の応用技術ーースイープ発振技術・パルス発振技術ーー

超音波システム研究所は、 2台のファンクションジェネレータを利用することで  全く新しい超音波のダイナミック制御技術を開発しました。  2種類の異なる波形による(スイープ)発振により、  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を実現しました。 注:非線形(共振)現象  オリジナル発振制御により発生する(10次以上の)高調波の発生を  低周波の振動現象と共振することで  高い振幅の高調波の発生を実現させた  超音波振動の非線形(共振)現象 各種部材の超音波伝搬特性を目的に合わせて最適化することで  効率の高い超音波発振制御が可能になります。 超音波テスターの音圧データの測定解析により  表面弾性波のダイナミックな変化を、  利用目的に合わせて、コントロールするシステム技術です。

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超音波の非線形スイープ発振制御技術ーー発振波形と制御ノウハウーー

オリジナル超音波システムの開発技術ーー表面弾性波の測定解析に基づいた、低調波と高調波の最適化ノウハウをコンサルティング対応ーー

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、 表面弾性波の非線形振動現象を利用した 新しい超音波の非線形スイープ発振制御技術を開発しました。 複雑な振動状態について、  1)線形現象と非線形現象  2)相互作用と各種部材の音響特性  3)音と超音波と表面弾性波  4)低周波と高周波(高調波と低調波)  5)発振波形と出力バランス  6)発振制御と共振現象  ・・・  上記について  音圧測定データに基づいた  統計数理モデルにより  表面弾性波の新しい評価方法で最適化します。 超音波洗浄、加工、攪拌、・・・表面検査、・・ナノテクノロジー、・・ 応用研究・・・ 様々な対応が可能です。

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超音波の伝搬特性ー振動モード・非線形現象・応答特性・相互作用ー

オリジナル超音波プローブのダイナミック特性を評価する技術ーー自己相関・バイスペクトル・インパルス応答特性・パワー寄与率ーー

超音波プローブのダイナミック特性を評価する技術 この技術を、コンサルティング提供します  興味のある方はメールでお問い合わせください 各種部材(ガラス容器・・)の音響特性(表面弾性波)の利用により  20W以下の超音波出力で、5000リッターの水槽でも、  数トンの構造物、工作機械、各種製造ライン・・・・への  超音波刺激による効果を確認しています。 弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と  抽象代数学の超音波モデルにより  非線形現象のコントロール・応用方法として開発しました。 ポイントは  超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、  対象物の条件(材質・形状・構造・サイズ・数量・・)・・により  超音波の伝搬特性を確認(注1)することで、  オリジナル非線形共振現象として  対処することが重要です 注1:超音波の伝搬特性 超音波プローブの伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答特性の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

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超音波の各種相互作用を測定解析する技術に基づいた、超音波伝搬制御

超音波の相互作用を考慮した、非線形伝搬制御技術ーー超音波の最適化技術ーー

超音波システム研究所は、  音圧測定解析装置(超音波テスター)と  メガヘルツの超音波発振制御プローブの製造技術により  超音波システムの音響特性(超音波の相互作用を測定解析)を考慮した、  「超音波の非線形伝搬制御技術」を開発しました。 今回開発した技術により  「超音波の発振(発振機・振動子・・)」による  対象物・超音波機器・治工具・・・を含めた、  各種の相互作用を測定解析に基づいて、  目的に合わせた、超音波のダイナミック制御が、可能になりました。 注:自己相関、バイスペクトル、パワー寄与率、インパルス応答 特に、  高調波に関する超音波と対象物の相互作用を検出・確認することで  複雑な形状や、精密部品の洗浄に対する効果的な  制御(液循環、治工具、洗浄物の固定方法、・・・)が明確になります。 従って、適切な  超音波周波数の選択や  異なる超音波周波数の振動子の組み合わせ・・  対象物に合わせた使用方法が決定できます。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して  目的に合わせた  効果的な超音波利用技術です。

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超音波の測定・解析・評価の出張コンサルティング

超音波機器の音圧測定・解析に基づいた、コンサルティング対応を行っています

<<超音波の音圧データ解析・評価>> 1)時系列データに関して、 多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析により 測定データの統計的な性質(超音波の安定性・変化)について 解析評価します 2)超音波発振による、発振部が発振による影響を インパルス応答特性・自己相関の解析により 対象物の表面状態・・に関して 超音波振動現象の応答特性として解析評価します 3)発振と対象物(洗浄物、洗浄液、水槽・・)の相互作用を パワー寄与率の解析により評価します 4)超音波の利用(洗浄・加工・攪拌・・)に関して 超音波効果の主要因である対象物(表面弾性波の伝搬) あるいは対象液に伝搬する超音波の 非線形(バイスペクトル解析結果)現象により 超音波のダイナミック特性を解析評価します この解析方法は、 複雑な超音波振動のダイナミック特性を 時系列データの解析手法により、 超音波の測定データに適応させる これまでの経験と実績に基づいて実現しています。 注:解析には下記ツールを利用します 注:OML 注:TIMSAC 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境

  • その他

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超音波洗浄機の音響流制御システム(コンサルティング対応)

超音波洗浄機のダイナミック液循環システム ーー音響流制御ーー

(超音波洗浄機の測定・解析に基づいた制御システムを開発) 超音波システム研究所は、  超音波洗浄機の液体に伝搬する  超音波洗浄機の状態を測定・解析する技術を応用して、  水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と  液循環の状態を  目的に合わせた超音波洗浄機の状態に  設定・制御する技術を開発しました。 この技術は、  複雑な超音波振動のダイナミック特性(注1)を  各種の関係性について解析・評価することで、  循環ポンプの設定方法(注2)により、  キャビテーションと加速度の効果を  目的に合わせて設定する技術です。 注1:超音波システム研究所のオリジナル技術    「音色」を考慮した「超音波発振制御」技術を利用しています 注2:洗浄機と洗浄液と空気の   各境界の関係性に関する設定がノウハウです。   オーバーフロー構造になっていない洗浄水槽でも対応可能です。   ミクロ流の自己組織化について   脱気・曝気・超音波・水槽表面の弾性波動・・・により   音響流のコントロールが可能になりました。  

  • ポンプ
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超音波機器の計測解析サービス(コンサルティング対応)

超音波機器の<計測・解析・評価>(出張)サービスを行います

超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術を応用 超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 超音波の<解析・実験・評価>方法(システム)を開発しました。 この技術を利用した 超音波洗浄機の  <音圧計測・実験・解析・評価>(出張対応)を行っています。 複雑に変化する超音波の利用状態を、  音圧や周波数だけで評価しないで  「音色」を考慮するために、  時系列データの自己回帰モデルにより解析して  統計モデルに基づいた<評価・応用>を報告・提案します。

  • ポンプ
  • 濁水・泥水処理機械
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超音波システムの開発技術(コンサルティング対応)

音圧測定解析に基づいた、超音波による表面弾性波の制御技術を利用した、オリジナル超音波システムの開発

超音波システム研究所は、 超音波制御により表面弾性波を利用した、 応用技術を開発しました。 超音波と表面弾性波の組み合わせにより  ダイナミックな超音波伝搬制御を実現します。 ポイントは  表面弾性波による非線形現象を  効率の高い状態で制御可能にする  設定です。 上記の具体的な技術として  水槽・治工具・・・と超音波の相互作用による  非線形現象(バイスペクトル)を  目的(洗浄、攪拌、応力緩和、検査・・)に合わせて制御する  システム技術を開発しました。 超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、  高調波の制御を実現していること  非線形現象を調整できることを確認しています。 システムの音響特性を  (測定・解析・評価)確認して対応することがノウハウです

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オンデマンド:超音波とファインバブルによる洗浄セミナー

超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄のポイントと利用目的への最適化

プログラム 1).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)に関する基礎知識と発生メカニズム 1.超音波の基礎 2.超音波振動の伝搬現象 3.ファインバブル(マイクロバブル) 2).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)による洗浄方法とそのメリット 1.洗浄の基礎 2.物理作用・化学作用・相互作用 3.ファインバブルのメリット   3).超音波洗浄装置の考え方と導入・開発・改善ノウハウ 1.水槽・振動子の設置方法 2.マイクロバブル発生液循環システム 4).洗浄の具体的適用例と、   洗浄効果実績のある超音波洗浄装置の具体例

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超音波洗浄機の改良技術(コンサルティング対応)

音圧測定解析に基づいた、超音波伝搬状態の最適化ーー共振現象と非線形現象の最適制御ーー

現状の超音波洗浄機を改良する方法 (超音波水槽と液循環の最適化技術を開発) 超音波システム研究所は、  超音波水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と  水槽内の液体の循環方法を設定することで  超音波の伝搬状態を制御する技術を開発しました。 この技術は、  複雑な超音波振動のダイナミック特性を  各種の関係性について解析・評価することで、  循環ポンプの設定方法(注)により、  キャビテーションと加速度の効果を  目的に合わせて設定する技術です。 注:水槽と循環液と空気の   境界の関係性に関する設定がノウハウです。   オーバーフロー構造になっていない水槽でも対応可能です。 具体的な対応として  現状の水槽による、超音波を減衰させる問題点を  液循環ポンプの設定により  対策するということができます。 特に精密な、ナノレベルの洗浄に対しては  メガヘルツの超音波発振プローブによる発振制御の追加対応を  提案実施対応します 

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  • 水処理技術・システム

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メガヘルツ超音波の発振制御による金属表面の残留応力を緩和処理する技術

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市販のファンクションジェネレータを利用した、超音波発振システム(20MHz)

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超音波洗浄機 (脱気ファインバブル発生液循環システム)Ver2

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超音波洗浄システム(28kHz、72kHz)仕様書ーー異なる超音波振動子の相互作用を最適化する技術ーー

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超音波洗浄機の最適化技術ーー音圧測定・解析・評価に基づいた、キャビテーションと音響流の最適化・制御技術ーー

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超音波とファインバブルによる表面改質技術ーー音圧測定解析に基づいた、音響流の最適化技術ーー

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非接触光線タッチセンサー『HA-T401』

感染症対策におすすめ!施設向け非接触センサーのご紹介

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感染症対策や施設の衛生管理に関心が高まる昨今。 弊社では商業施設をはじめ、食品工場や看護・介護施設におすすめの非接触センサー製品を取り扱っています。 【自動ドア用センサー】 ●光線タッチセンサー HA-T401 … 自動ドアの前に手をかざすとセンサーが動きを検出してドアを開閉します。タッチスイッチを利用しているドアの非接触化にオススメです。 ●手かざしセンサー PF-R5,PF-U2,DHS-1 … センサーの前に手をかざして自動ドアを開閉します。 ●フットスイッチ PF-01S/01D/03S/05 … 開口部に足を入れて自動ドアを開閉します。 【入退室管理システム】 ●顔認証+無人検温DSシリーズ … 顔認証と同時にマスク着用検知や体温測定も可能です。 ●自動薬液噴霧供給器 PHW-03B … センサーに手をかざすと自動で薬液を噴霧します。 【看護・介護用センサー】 ●赤外線離床センサー「置くだけポール君」 … ベット横などに設置し対象者が検出範囲に入るとナースコールでお知らせする離床センサーです。 ◎詳しくはカタログをダウンロード、お問い合わせください。

2025年11月07日

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【資料無料配布中】駐車場管理に適した車両検知センサーのお役立ち情報をご紹介!

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駐車場の建設・設計や運営管理で車両検知センサーの導入をお考えのお客様へ 現在抱えている課題や駐車場管理に適したセンサー選びについてお困りの点はありませんか? ホトロンでは車両検知センサーの活用方法や導入メリットがわかる資料を無料で提供しています! ▽資料ラインナップはこちら ◉車両検知センサー 基本ガイド 駐車場運営における課題や解決策にフォーカスし、車両検知センサーの概要からご紹介しています。 ◉車両検知センサー 導入のポイント 設置場所や課題ごとの導入メリットについてご紹介しています。 ◉車両検知センサー 導入事例 導入前の課題や導入後の成果についてご紹介する資料です。 詳しくは弊社WEBサイトからダウンロードしてぜひご確認ください。 https://www.hotron.co.jp/download/

2025年11月07日

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「Techno-Ocean 2025」に出展(11月27~29日)

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国内唯一の海洋分野における総合的・横断的な国際コンベンション「Techno-Ocean 2025」に出展いたします。 本出展では洋上風力発電事業への取り組みとして、風況・海象調査、O&M、底質調査、および漁場環境モニタリングなど、多岐にわたる専門的な調査サービスを紹介します。また、自律型無人ボート(ASV)や水中ドローンといった海洋ロボットを活用した海洋調査や藻場調査や、養殖事業におけるへい死魚回収についてご紹介いたします。

2025年11月07日

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“量から質”へ――政権方針は「エネルギー安全保障重視」へ転換。ペロブスカイトが拓く国産再エネの新潮流

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政府が掲げるエネルギー政策が、ついに「量から質」へと大きく舵を切りました。 これまでの大量導入型の再エネ政策では、安価な外国製パネルに依存し、日本の国土に無秩序に設置されたメガソーラーが環境・景観・廃棄の問題を生み出しました。結果、日本のエネルギー自給率はわずか13%にとどまり、再エネが進んでも“輸入依存”は解消されていません。 その反省から、今後は「国産エネルギー技術の育成」と「自家消費型再エネ」の普及が柱になります。なかでも、ペロブスカイト太陽電池は軽量・高効率で設置自由度が高く、建物壁面や屋根への後付けが容易な“分散型再エネ”の切り札。 株式会社ケネスエネルギー開発は、国産パネルとペロブスカイト技術に対応した「選別型・自家消費型太陽光発電システム」を展開。全国83件、総工費9,084億円の実績をもとに、産業界の“エネルギー自立”を支えています。今、再エネは“安全保障インフラ”の時代へ。

2025年11月07日

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“高市トレード”で再エネ株が急浮上!次世代「ペロブスカイト太陽電池」が拓く国産自家発電の新時代

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「ペロブスカイト太陽電池」が、再び日本の再エネ政策の中心に浮上しています。高市氏がエネルギー・産業政策の一環として「国産技術を育てる再エネ」を掲げたことで、関連銘柄は“高市トレード”として市場で注目を集めています。 背景には、長らく海外製パネルに依存してきた日本の再エネ構造があります。安価な輸入品は普及を支えた一方で、山林開発・廃棄リスク・価格変動という“負の遺産”を残しました。このままでは、国土もエネルギー供給も海外に握られる――。その危機感が政策転換の引き金です。 ペロブスカイト太陽電池は、軽量・高効率・低コストの3拍子を備え、既存建物への設置が容易。国産技術として開発が進み、将来は自家消費型発電の主力となる見通しです。 株式会社ケネスエネルギー開発では、このペロブスカイト電池を見据えた「次世代型自家消費太陽光システム」を展開。全国8,000件超の設置実績と補助金支援ノウハウにより、企業の“エネルギー自立”を現実に変えています。

2025年11月07日

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