JPH0571894A - 冷却塔 - Google Patents
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Abstract
易な加工方法により、持続的に安定した抗菌性ゼオライ
トの効果を発揮することができ、冷却効率の低下や流水
量の低下を起こすことがなく、装置の保守点検の簡素化
することのできる冷却塔を提供することである。 【構成】 上下に水槽を設け、これらの間に複数の樹脂
製波形板の充填材による気液接触用充填材部を配設す
る。上部水槽内面と、樹脂製波形板の充填材の両面に、
ゼオライトを含有する抗菌性フィルムをラミネート法等
により積層する。
Description
有する高分子フィルムを冷却水と接する部材に装着した
冷却塔に関するものである。
機からでた水が開放型冷却塔に送られ、ここで大気が接
触することにより熱交換が行われて冷却され、再び凝縮
機に送られて、循環使用されている。
上部の水槽から気液接触用充填部に送られ、水滴となっ
て下部の水槽に落下する。気液接触用充填部では、送風
機によって大気が吸い込まれ、これと熱交換される。
む時に、大気中の浮遊菌やダスト等も取込み、冷却水と
ともに循環することになる。また、上部の水槽の水温
は、菌類の繁殖に適した32°C前後となることが多
く、冷却塔内部の充填部や水槽には細菌やカビ、藻類が
繁殖する等の不具合が発生している。このため、熱交換
効率の低下や流水量の低下等が起こり、装置の保守点検
の回数が多くなり、面倒なものであった。更に、近年、
衛生面でレジオネラ菌等の発生及びその冷却塔からの飛
散が問題となっている。
ら、紫外線ランプの照射や抗菌剤の投入等の冷却塔での
水殺菌技術が知られている。その一つに、特開昭64−
24860号に示すような抗菌材として人体に体する安
全性の高い抗菌性ゼオライトを適用する方法が開示され
ている。この抗菌性ゼオライトを冷却塔に適用する場
合、冷却塔の各高分子成型部材に、直接練り込み加工す
る方法が知られている。
菌性ゼオライトを冷却塔の構成部材に直接練り込み加工
する方法では、肉厚の高分子成型部材の場合、内部に埋
もれた抗菌性ゼオライトは抗菌効果になんら関与するこ
とのない状態となり、効率的な方法とはいえなかった。
化合物に混合して塗布加工する方法が提案されている
が、この方法では、抗菌性ゼオライトの液状高分子化合
物への分散が不均一になりやすく、抗菌効果の持続的な
安定性を維持するには数回の塗布加工を繰り返す等の必
要があり、加工面で困難となる問題があった。
解決するために提案されたもので、その目的は、容易な
加工方法により持続的に安定した抗菌性ゼオライトの効
果を発揮することができ、冷却効率の低下や流水量の低
下を起こすことがなく、装置の保守点検を簡素化するこ
とのできる冷却塔を提供することである。
冷却塔は、冷却対象水の空気との接触を増進するための
充填部と、充填部に冷却対象水を散水する散水装置と、
前記充填部からの冷却対象水を回収するための装置を有
する冷却塔において、冷却水と接する部材の表面に、抗
菌性ゼオライト含有の高分子フィルムが積層されている
ことを特徴とする。
記載の冷却塔において、高分子フィルムとして延伸フィ
ルムが使用されたことを特徴とする。
冷却塔において、高分子フィルムの延伸倍率が2.5倍
以上であることを特徴とする。
通りである。
の冷却水と接する部材の表面に積層される抗菌性ゼオラ
イト含有の高分子フィルムは、水中で繁殖する細菌やカ
ビ、藻類の微生物に対して抗菌効果を有するため、微生
物の繁殖が抑制される。
記載の冷却塔において、高分子フィルムを冷却水と接す
る部材に延伸することによって、フィルム表面に露出す
る抗菌性ゼオライト量を増加することができ、抗菌性ゼ
オライトの抗菌効果を十分に得ることができる。
記載の冷却塔において、高分子フィルムを2.5倍以上
延伸することによって、フィルム表面に抗菌性ゼオライ
トを十分に露出することができ、効果的且つ安定的な抗
菌効果を得ることができる。
明する。
項3記載の発明を包含するものである。
部に水槽1,2が設けられ、これらの間に気液接触用充
填部(以下、充填部)3が配設されている。上部の水槽
1の内面には、ゼオライトを含有する高分子フィルム5
がラミネート法等により積層されている。また、充填部
3は、図2に示すように複数の樹脂製波形板の充填材3
aによって構成され、この両面には、ゼオライトを含有
する高分子フィルム5をラミネート法等により積層され
ている。この充填部3の上部には、上部水槽1の水を充
填部3に散水するための散水装置(図示せず)と、大気
を吸込み充填部3に送風するための送風機4が設けられ
ている。
は、散水装置によって充填部3に散水され水滴となって
充填材の表面をゆっくり落下する。この時、送風機4に
よって吸込まれた大気が強制送風され、水滴と熱交換が
行なわれ、水滴が冷却されてゆく。この冷却された水滴
は、充填部3の下部の水槽2に滴下し、このサイクルが
繰り返される。
ルム5は、フィルム化可能な有機高分子化合物に、銀イ
オンを主成分とする粒子径5μm以下、好ましくは0.
3〜2.0μmの抗菌性ゼオライト0.5〜5重量%を
常法により混合し、得られた混合物をエキストリュージ
ョン法等によりフィルム化することにより得られる。こ
の抗菌性高分子フィルムを更に延伸操作によって膜厚が
50μm以下まで延伸する。
果を評価するために次のような抗菌性試験を行った。
%を含有する抗菌性ゼオライトを調製する。次に、ポリ
プロピレン(昭和電工・ショウアロマーFZ410)に
前記抗菌性ゼオライトを所定量混合し、成型温度240
°Cでエキストリュージョン(Tダイ)法によりフィル
ム化する。更に、ロール延伸機によって所定の延伸倍率
のフィルムに加工する。
の充填材(300mm×300mm)に積層加工し試験
品Aとしたものを7種類用意しA1〜A7とする。な
お、比較例として、充填材(300mm×300mm)
に抗菌性ゼオライトを含有しない高分子フィルムを積層
加工した比較品Bとしたものを2種類用意しB1,B2
とする。
m×50mmに切り取ったものを各2枚用意する。菌数
を105個/mlに調製した大腸菌液と黒コウジカビ菌
液を用意し、試験品A及び比較品Bの1枚目には大腸菌
液を、2枚目には黒コウジカビ菌液をそれぞれ1mlふ
りかける。大腸菌液をふりかけたものは37°Cで、黒
コウジカビ菌液をふりかけたものは20°Cで18時間
培養した。培養後の菌液を滅菌済み生理食塩水で洗いだ
し、この液中の菌数測定を行って抗菌効果を評価した。
各高分子フィルムの加工条件、及び、それに対する抗菌
性試験の結果を表1に示す。
る高分子フィルムを積層加工されたものは、殺菌され、
或いは、培養前の菌数に比べ激減し、比較品と比べ優れ
た抗菌効果が発揮されたことがわかる。更に、抗菌性高
分子フィルムが延伸されたことよって、未延伸に比べ数
倍の抗菌性ゼオライトの効果が発揮されている。
ルムの装着される冷却塔では、容易な加工方法の高分子
フィルムによって、細菌やカビ、藻類等の微生物の繁殖
等が長期間抑制される。しかも、このフィルムが延伸加
工されているため、抗菌性ゼオライトが延伸操作前に比
べて、フィルム表面に数倍露出することができ、フィル
ム内に含有される抗菌性ゼオライトを効率的に用いるこ
とができ、それだけ安定して十分な抗菌力が発揮され
る。これにより、冷却塔の冷却効率の低下や流水量の低
下を起こすことがなく、装置の保守点検が容易となる。
のではなく、具体的な各部材の形状、或いは各々の取付
け位置及び方法は適宜変更可能である。
る部材は上部水槽内面と充填材の両面に限定されず、冷
却のために循環する水と接する部材全てに積層すること
もできる。これにより、優れた抗菌効果を得ることがで
きる。
は、抗菌性ゼオライト100〜200g/m3含有の抗
菌性不織布を配設することも可能である。この抗菌性不
織布によって、上部の充填材部の送風機によって取込ま
れた空気中の微生物が水槽中に取込まれるのを防ぐこと
ができ、更に、水槽中での微生物の繁殖を長期間、安定
的に抑制することができる。
ゼオライト含有の高分子フィルムの構成、その形成方
法、また、延伸方法等は上述した実施例に限定されるも
のではなく、適宜変更可能である。
比率は、高分子フィルム上に均一に分散され露出される
粒子径で、十分な抗菌効果を得ることができれば限定さ
れない。
リプロピレンに限定されず、フィルム化可能な有機高分
子化合物であれば、いずれのものも制限なく使用するこ
とができる。即ち、アイオノマー樹脂、EEA樹脂、E
VA樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、塩素
化ポリエチレン、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリサ
ルホン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリアクリレー
ト、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレート等によ
ってフィルムを形成することができる。
ュージョン法に限定されず、カレンダー法、キャスティ
ング法、蒸着法、切削法等によっても形成される。
態の高分子化合物を融点以下、且つ、二次転移点以上の
温度で、ロールやクリップを備えるチェーン状テンター
の設けられた装置によって、1方向或いは縦横2方向に
延伸する方法で抗菌性フィルムを延伸することができ
る。
着する方法としては、エキストルージョンラミネート、
ホットラミネート、ドライラミネート、ウェットラミネ
ート等のラミネート法以外に、例えば、ヒートシール、
超音波接合、高周波接合等の熱接合法や接着剤加工法等
を挙げることができ、いずれも適用できる。
ゼオライトをより効率的に用いて、容易な加工方法によ
り、細菌やカビ、藻類等の微生物の繁殖を長期間、安定
的に抑制することができ、冷却効率の低下や流水量の低
下を起こすことがなく、装置の保守点検が容易となる。
また、冷却効率の向上により、送風機の回転数及び出力
の低減が可能となり、これにより騒音の低減される冷却
塔を提供することができる。
Claims (3)
- 【請求項1】 冷却対象水の空気との接触を増進するた
めの充填部と、充填部に冷却対象水を散水する散水装置
と、前記充填材部からの冷却対象水を回収するための装
置を有する冷却塔において、 冷却対象水と接する部材の表面に、抗菌性ゼオライト含
有の高分子フィルムが積層されていることを特徴とする
冷却塔。 - 【請求項2】 抗菌性ゼオライト含有の高分子フィルム
が延伸フィルムである請求項1記載の冷却塔。 - 【請求項3】 抗菌性ゼオライト含有の高分子フィルム
の延伸倍率が2.5倍以上である請求項1記載の冷却
塔。
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- 1991-04-18 JP JP03087001A patent/JP3080679B2/ja not_active Expired - Lifetime
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