JPH03229690A - 天然ゼオライトを用いた浄水器用浄化剤 - Google Patents
天然ゼオライトを用いた浄水器用浄化剤Info
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Landscapes
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- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は浄水器用浄化剤の改良に関するものである。
((i来の技術)
従来の浄水器用浄化剤には活性炭に水道水を通して塩素
やカルキを除去するものや、特公昭52−43347号
公報や特公昭53−6788号公報には銀を活性炭j−
やガラン粒子に付着させ、銀による滅菌効果を利用した
滅菌浄水器や浄化剤が開示され、また特公昭54−1/
’、430号公報には、銀塩と炭酸カルシウムを共存さ
せ滅菌とともに処理水のPHを一定に保つことを特徴と
したものが開示され、さらには特公昭63−59759
号公報に麦飯石を使用した容重活性装置か、特公昭63
−61078号公報には、貯水タンク内に多孔質筒状セ
ラミ・ツク筒、ろ過層、浄化及びミネラル分容重層、及
び活性化層を有した水処理活性化装置が開示されており
、これらには石英班系統の長石、変性緑泥石郡の一種な
らびに恵那石が使用されている。この様に従来より水の
浄化に関しては多くの方法が開示されている。
やカルキを除去するものや、特公昭52−43347号
公報や特公昭53−6788号公報には銀を活性炭j−
やガラン粒子に付着させ、銀による滅菌効果を利用した
滅菌浄水器や浄化剤が開示され、また特公昭54−1/
’、430号公報には、銀塩と炭酸カルシウムを共存さ
せ滅菌とともに処理水のPHを一定に保つことを特徴と
したものが開示され、さらには特公昭63−59759
号公報に麦飯石を使用した容重活性装置か、特公昭63
−61078号公報には、貯水タンク内に多孔質筒状セ
ラミ・ツク筒、ろ過層、浄化及びミネラル分容重層、及
び活性化層を有した水処理活性化装置が開示されており
、これらには石英班系統の長石、変性緑泥石郡の一種な
らびに恵那石が使用されている。この様に従来より水の
浄化に関しては多くの方法が開示されている。
(発明が解決しようとする課題)
従来より開示されている例えば麦飯石や炭酸カルシウム
化合物を用いた浄化剤は、麦飯石の吸着容重作用と炭酸
カルシウム化合物からのカルシウムの容重作用により浄
化するものであり、これは水質成分にかかわりなく吸着
と8出が一定に行われるため、カルシウム分の多い水で
もカルシウムが8出され、又金属成分の少ない水質でも
金属分の吸着が行われ、しつこい味や無味淡白な味とな
るなど水質のバランスを壊す弊害がある。
化合物を用いた浄化剤は、麦飯石の吸着容重作用と炭酸
カルシウム化合物からのカルシウムの容重作用により浄
化するものであり、これは水質成分にかかわりなく吸着
と8出が一定に行われるため、カルシウム分の多い水で
もカルシウムが8出され、又金属成分の少ない水質でも
金属分の吸着が行われ、しつこい味や無味淡白な味とな
るなど水質のバランスを壊す弊害がある。
又活性炭の塩素の吸着による殺菌力の消失でおこる浄水
器内の細菌繁殖防止としてtJi!による滅菌方法があ
るが、これは滅菌という方法ではを効な手段ではあるが
水そのものを美味しくする手法とは異なり、本来は美味
しくて滅菌された飲料水が提供される必要がある。
器内の細菌繁殖防止としてtJi!による滅菌方法があ
るが、これは滅菌という方法ではを効な手段ではあるが
水そのものを美味しくする手法とは異なり、本来は美味
しくて滅菌された飲料水が提供される必要がある。
(課題を解決するための手段)
本発明はこれらの課題を解決するためになされたもので
、天然ゼオライトを各種化合物でイオン交換させ得られ
た七オライドの種類や分量を変えることにより、水中の
各種金属イオンを含有量に応じて自在に除去、添加を行
うことを特徴とする浄水器用浄化剤に係わるものである
。
、天然ゼオライトを各種化合物でイオン交換させ得られ
た七オライドの種類や分量を変えることにより、水中の
各種金属イオンを含有量に応じて自在に除去、添加を行
うことを特徴とする浄水器用浄化剤に係わるものである
。
(作用)
金属イオンやカルシウムイオンが大量に含まれた水、い
わゆる硬水の場合は各種金属イオンを含有量に見合って
除去する必要があり、軟水の場合は逆に添加する必要が
ある。
わゆる硬水の場合は各種金属イオンを含有量に見合って
除去する必要があり、軟水の場合は逆に添加する必要が
ある。
例えば硬水の場合には、天然ゼオライトを水素イオンで
イオン交換したH型ゼオライトを使用することにより、
金属イオンやカルシウムイオンを除去し硬水をミネラル
水に変えることができ、逆に軟水の場合は、カルシウム
イオンでイオン交換したCa型ゼオライトと各種金属イ
オンをイオン交換させた金属型ゼオライトを使用するこ
とにより、各種金属イオンを水中に添加し、軟水をミネ
ラル水に変えることができる。
イオン交換したH型ゼオライトを使用することにより、
金属イオンやカルシウムイオンを除去し硬水をミネラル
水に変えることができ、逆に軟水の場合は、カルシウム
イオンでイオン交換したCa型ゼオライトと各種金属イ
オンをイオン交換させた金属型ゼオライトを使用するこ
とにより、各種金属イオンを水中に添加し、軟水をミネ
ラル水に変えることができる。
又H型、Ca型、銀イオンでイオン交換したAg型ゼオ
ライトには、金属イオンを除去する能力があるため、水
中の金属−Cオン量に見合って使用量を決定することに
より、さらに金属イオン9が不足する場合には、金属型
ゼオライトを同時に使用し、金属イオンを補充すること
により、水中のイオン量をコントロールすることができ
る。
ライトには、金属イオンを除去する能力があるため、水
中の金属−Cオン量に見合って使用量を決定することに
より、さらに金属イオン9が不足する場合には、金属型
ゼオライトを同時に使用し、金属イオンを補充すること
により、水中のイオン量をコントロールすることができ
る。
さらにへg型セオライトを各型ゼオライトと同時に使用
することにより、滅菌機能を具備させることが可能とな
る。
することにより、滅菌機能を具備させることが可能とな
る。
この様に本発明によると各型のゼオライトの種類や分量
を変えることにより、全ての水に対し水中のイオン成分
を一定にコントロールすることができるとともに、滅菌
された美味しい水の供給が部用にできる。
を変えることにより、全ての水に対し水中のイオン成分
を一定にコントロールすることができるとともに、滅菌
された美味しい水の供給が部用にできる。
(実施例)
本発明を第1表〜第4表に示す実施例に従って説明する
。
。
まず天然セオライトにHClで1゛オン交換させたH型
ゼオライト、Ca(叶)2 でイオン交換させたCa型
ゼオライト、八gN03 でイオン交換させたAg型ゼ
オライト、および各種金属でイオン交換させた金属型ゼ
オライトの各種ゼオライトを調製し、その各々に原水を
通水すると第1表〜第4表に示す結果が得られた。
ゼオライト、Ca(叶)2 でイオン交換させたCa型
ゼオライト、八gN03 でイオン交換させたAg型ゼ
オライト、および各種金属でイオン交換させた金属型ゼ
オライトの各種ゼオライトを調製し、その各々に原水を
通水すると第1表〜第4表に示す結果が得られた。
第1表によると、通水によりH型ゼオライトが金属イオ
ンやカルシウムイオンをイオン交換により原水より除去
している。
ンやカルシウムイオンをイオン交換により原水より除去
している。
第2表によると、Ca型ゼオライトが金属イオンを除去
し、カルシウムイオンを添加している。
し、カルシウムイオンを添加している。
第3表によると、へg型ゼオライトが金属イオンやカル
シウムイオンを除去している。 なお、Ag型ゼオライ
トは公知である銀による滅菌作用をもたらす。
シウムイオンを除去している。 なお、Ag型ゼオライ
トは公知である銀による滅菌作用をもたらす。
第4表によると、金属型ゼオライトにより金属イオンが
原水に添加されている。
原水に添加されている。
なお、原水と通水後の各イオンの変化量は、ゼオライト
の分量や通水時間をコントロールすることにより簡単に
変えることが可能である。
の分量や通水時間をコントロールすることにより簡単に
変えることが可能である。
又、各型のゼオライトを組合わせることにより、個々の
イオン量をコントロールすることも容易に行うことがで
きる。
イオン量をコントロールすることも容易に行うことがで
きる。
上記したH型ゼオライトは、HCj2のH+と天然ゼオ
ライト中のCa” 、Mg”、Na” 、K+がイオン
交換して得られたもので、このHlが硬水中のCa”
、Mg”等とイオン交換し、各種イオンをH型ゼオライ
トが除去する。 この反応を第1図に示す。
ライト中のCa” 、Mg”、Na” 、K+がイオン
交換して得られたもので、このHlが硬水中のCa”
、Mg”等とイオン交換し、各種イオンをH型ゼオライ
トが除去する。 この反応を第1図に示す。
又、Ca型ゼオライトはCa (OHhのCa と天
然ゼオライト中のM gl+、Na” 、K+がイオン
交換して得られたもので1.のCa が水中の金属イ
オンとイオン交換して、Ca2+の添加が行われる。
この反応を第2図に示す。
然ゼオライト中のM gl+、Na” 、K+がイオン
交換して得られたもので1.のCa が水中の金属イ
オンとイオン交換して、Ca2+の添加が行われる。
この反応を第2図に示す。
又、金属型セオライトは各金属イオンと天然セオライト
中のCa”、Mg” 、Na+、K+かイオン交換して
得らrtたもので、この金属イオンが水中の例えばNa
” とイオン交換して金属イオンの添加か行われる。こ
の反応を第3図に示す。
中のCa”、Mg” 、Na+、K+かイオン交換して
得らrtたもので、この金属イオンが水中の例えばNa
” とイオン交換して金属イオンの添加か行われる。こ
の反応を第3図に示す。
さらに又、ゼオライトのイオン交換能力は、水中のイオ
ン1度が妬いときは大きく、イオン1度が低いときは小
さくなる。 この結果を第4図に示す。
ン1度が妬いときは大きく、イオン1度が低いときは小
さくなる。 この結果を第4図に示す。
このように、各型ゼオライトの作用により硬水の場合は
H型ゼオライト、軟水の場合はCa型、金属型ゼオライ
トを使用することで、各種金属イオンの除去、添加が行
ねnミネラルを適量含んだミネラル水が得られる。
H型ゼオライト、軟水の場合はCa型、金属型ゼオライ
トを使用することで、各種金属イオンの除去、添加が行
ねnミネラルを適量含んだミネラル水が得られる。
(発明の効果)
本発明によると、天然ゼオライトに各種化合物のイオン
をイオン交換させ得られた各型セオライトの種類、分;
゛を調整することにより、今まで出来なかった飲料水の
金属分やカルシウム分を通水するだけで水中の含有量に
応じて除去、添加することかできるため、硬水、軟水等
の水質成分を容易に適性改善することかできる。
をイオン交換させ得られた各型セオライトの種類、分;
゛を調整することにより、今まで出来なかった飲料水の
金属分やカルシウム分を通水するだけで水中の含有量に
応じて除去、添加することかできるため、硬水、軟水等
の水質成分を容易に適性改善することかできる。
さらに、録型ゼオライトの併用により謔菌能力をも具0
λすることとなり、美味しい殺−されたミネラル水を簡
単に供給することができる。
λすることとなり、美味しい殺−されたミネラル水を簡
単に供給することができる。
この様に本発明の効果は、極めて顕著なものである。
第1図は本発明にかかるH型ゼオライトのイオン交換反
応を示す科学モデル。 第2図はCa型ゼオライトのイオン交換反応を示す科学
モデル。 第3図は金属型セオライトのイオン交換反応を示す科学
モデル。 第4図は水中のイオン濃度を変えたときのイオン交換能
力を示した特性図である。 第1表 H型セオライト通水結果 (単イ(χ−Dシ/ 12) 第2表 龜型セオライト通水結果 (単旬細ゾβ) 第3表 緑型ゼオライト通水結果 (単旬煎ゾ7り 第4表 金属型セオライト通水結果(単旬肩ゾj2)第1図 H型ゼオライトのイオン交換反応 (Me’は金属イオン) 第2図 Ca型ゼオライトのイオン交換反応 (Me”+は金属イオン) 第3図 金属型ゼオライトのイオン交換反応 (Me2−+は金属イオン)
応を示す科学モデル。 第2図はCa型ゼオライトのイオン交換反応を示す科学
モデル。 第3図は金属型セオライトのイオン交換反応を示す科学
モデル。 第4図は水中のイオン濃度を変えたときのイオン交換能
力を示した特性図である。 第1表 H型セオライト通水結果 (単イ(χ−Dシ/ 12) 第2表 龜型セオライト通水結果 (単旬細ゾβ) 第3表 緑型ゼオライト通水結果 (単旬煎ゾ7り 第4表 金属型セオライト通水結果(単旬肩ゾj2)第1図 H型ゼオライトのイオン交換反応 (Me’は金属イオン) 第2図 Ca型ゼオライトのイオン交換反応 (Me”+は金属イオン) 第3図 金属型ゼオライトのイオン交換反応 (Me2−+は金属イオン)
Claims (1)
- 天然ゼオライトを各種化合物でイオン交換させ得られ
たゼオライトの種類や分量を変えることにより、水中の
各種金属イオンを含有量に応じて自在に除去、添加を行
うことを特徴とする浄水器用浄化剤。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2420190A JPH03229690A (ja) | 1990-02-01 | 1990-02-01 | 天然ゼオライトを用いた浄水器用浄化剤 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2420190A JPH03229690A (ja) | 1990-02-01 | 1990-02-01 | 天然ゼオライトを用いた浄水器用浄化剤 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03229690A true JPH03229690A (ja) | 1991-10-11 |
Family
ID=12131708
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2420190A Pending JPH03229690A (ja) | 1990-02-01 | 1990-02-01 | 天然ゼオライトを用いた浄水器用浄化剤 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03229690A (ja) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH07148487A (ja) * | 1993-11-30 | 1995-06-13 | Nishi Nippon Sangyo Kk | 天然ゼオライトを原料とした水質改良剤の製造方法 |
| JP3031946U (ja) * | 1996-02-14 | 1996-12-13 | 賢士 宍戸 | 汚染色素物質除去用イオン交換濾過装置 |
| WO2003080518A1 (en) * | 2002-03-22 | 2003-10-02 | Japan Envirochemicals, Ltd. | Remover for heavy metals contained in water |
| WO2005009610A1 (ja) * | 2003-07-25 | 2005-02-03 | Japan Envirochemicals, Ltd. | 重金属イオン吸着剤 |
| JP2006035047A (ja) * | 2004-07-23 | 2006-02-09 | Shimizu Corp | バナジウム含有水の製造方法 |
| JP2006095394A (ja) * | 2004-09-29 | 2006-04-13 | Akio Asahi | 飲料水の浄化方法 |
| WO2012056589A1 (ja) * | 2010-10-27 | 2012-05-03 | Fukasaku Mitsue | 飲用水用浄水剤及びその使用方法 |
| EP2497748A1 (de) * | 2011-03-08 | 2012-09-12 | Wolfgang Wesner | Verfahren zur Behandlung von natürlichen Zeolithen |
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| JPS6186985A (ja) * | 1984-09-18 | 1986-05-02 | Yuji Tashiro | 上水道、井戸水を原料として天然ゼオライトを用いた有効ミネラルに富んだ飲料水の製造方法 |
-
1990
- 1990-02-01 JP JP2420190A patent/JPH03229690A/ja active Pending
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