JPH11277078A - 水質改良器 - Google Patents
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Abstract
キ分を殆ど含まない水を簡単に製造することにある。 【解決手段】筒体2内の通水路3に切刃43を配置し、
該切刃43によって該通水路3内を流れる水に回転力と
剪断力を与えてクラスターを細分化する。
Description
に取付けられて水質を改良する水質改良器に関するもの
である。
の生物活性は水のクラスターの大きさに影響されると言
われる。即ち水のクラスターが小さければ小さい程、水
は美味になりかつ生物に吸収され易くなって生物活性が
向上する。従来、このようなクラスターの小さい水を得
るには、天然水の中から選ぶより他に方法がなかった。
スターの小さい水を人工的に作ることを課題とし、該課
題を解決するための手段として、本発明は上端に導水口
(16A) を有し下端に吐出口(55A) を有し内部に通水路
(3) が形成されている筒体(2) と、該筒体(2) の通水路
(3) 内に配置され通過する水に旋回力と剪断力とを与え
る切刃(36)とからなる水質改良器(1) を提供するもので
ある。
を除去するためにセラミック充填層(25)、望ましくは二
価三価鉄によって処理されているボール(24)の多数個か
らなるセラミック充填層(25)を該通水路(3) 内に設け
る。また該水質改良器(1) から改良された水を泡沫的に
排水するには、該水質改良器(1) の筒体(2) の下部に、
下面中央部からノズル(20)を垂設し、該ノズル(20)の下
側には該ノズル(20)に対向する水散乱ドーム体(42)を配
置する。該水散乱ドーム体(42)は二価三価鉄によって処
理すれば、水の改良効果は更に向上するし、該回転切刃
(36)の下側には二価三価鉄によって処理されているボー
ル(46)の複数個を可動的に配置すれば、水の改良効果は
更に向上する。
示す。図に示す水質改良器(1) において、(2) は内部に
通水路(3) を形成した筒本体であり、図2に示すように
該筒本体(2)の通水路(3) の中間部には中央に通水孔(5)
を形成した隔壁(6) が形成されており、上端部と下端
部の外周には夫々段部(7,8) を介してねじ部(9,10)が設
けられており、上端部のねじ部(9) には上部筒体(11)が
螺着されている。該上部筒体(11)の上半部外周には段部
(12)を介してねじ部(13)が設けられており、下半部内側
には押え筒(14)が垂設されている。そして該上部筒体(1
1)の上端からはゴムあるいはエラストマーからなるパッ
キング(15)が嵌着され、該上部筒体(11)のねじ部(13)に
は上端には導水口(16A) を有するキャップ(16)が螺着さ
れ、該パッキング(15)は該キャップ(16)によって押え付
けられている。
部筒体(17)が螺着されており、該下部筒体(17)の上部に
おいて、図2および図3に示すように内部に隔壁(18)が
張設され、該隔壁(18)の上側には円筒フランジ(19)が突
設されており、該隔壁(18)の中心からは下側にノズル(2
0)が垂設されている。
リング(21)が介在し、該筒本体(2)と下部筒体(17)との
間にはパッキンリング(22)が介在し、キャップ(16)とパ
ッキング(15)との間にはリテーナーリング(23)が介在す
ることによって該水質改良器(1) の水密性が確保されて
いる。
隔壁(6) の上側にはセラミックボール(24)の充填層(25)
が設けられており、該セラミック充填層(25)の上面は該
上部筒体(11)の押え筒(14)によって押えられているが、
該充填層(25)は隔壁(6) の上側に載置された十字枠(26)
によって支持されている。
れている。該逆止弁(27)はバルブ支持ケース(28)と、該
バルブ支持ケース(28)の中央筒体(29)の上端摺動孔(30)
に摺動自在に挿着されている弁杆(31)と、該弁杆(31)の
上端に形成されている弁体(32)と、該弁体(32)の周囲に
螺着されているOリング(33)と、該弁杆(31)を上方に付
勢するコイルスプリング(34)とからなり、図4および図
5に示すように該中央筒体(29)からは該バルブ支持ケー
ス(28)にかけて複数本のスポーク(35)が差渡され、各ス
ポーク(35)からは下方に傾斜した切刃(36)が一体的に延
設され、該切刃(36)相互間には導水間隙(37)が形成され
ている。
は複数個のスリット(38)が設けられており、該逆止弁(2
7)の該中央筒体(29)は下部筒体(17)の隔壁(18)上に支持
されている。該スリット(38)は図6に示すように該中央
筒体(29)の周面に対する法線PLに沿って求心的に設け
られている。そして該逆止弁(27)の弁体(32)は該筒本体
(2) の隔壁(6) の通水孔(5) をコイルスプリング(34)の
付勢力によって下側からから閉鎖する。
嵌着されているが、該下部筒体(17)内周と該泡沫筒(39)
の外周との間には、図2に示すように間隙S1 が形成さ
れており、そして該泡沫筒(39)の上端からは内筒(40)が
挿着されている。該間隙S1の巾は1.0mm以上出来る
だけ広く設定する方が望ましい。該内筒(40)の上面の挿
入孔(43)には上側からノズル(20)が挿入されている。該
挿入孔(43)は下方に径が縮小するテーパー形状とされ、
図7に示すように該ノズル(20)と該挿入孔(43)下端との
間隙巾Wは0.5〜2.0mmの範囲に設定することが望
ましい。該内筒(40)の下部において、図8に示すように
中央部には座枠(41)に支持されている水散乱ドーム体(4
2)が配置されており、該水散乱ドーム体(42)は鉱物質球
体からなり、該水散乱ドーム体(42)は該内筒(40)の上面
の挿入孔(43)から内筒(40)内に挿入されている該下部筒
体(17)のノズル(20)の直下に正対し、環体(45)に囲繞さ
れている。そして該泡沫筒(39)の内筒(40)の上面にはリ
ブ状のスペーサー(44)が設けられており、図2に示すよ
うにスペーサー(44)によって該泡沫筒(39)と該下部筒体
(17)の隔壁(18)との間には間隙S2 が形成されている。
ススチール、セラミック等からなるボール(46)を複数個
配置することが望ましい。該ボール(46)は図9に示すよ
うに中央に通水孔(47)を設けた支持プレート(48)上に支
持され、該支持プレート(48)は下部筒体(17)の円筒フラ
ンジ(19)上に載置されている。
ケイ素、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化チ
タン、窒化ケイ素、窒化ホウ素、炭化ケイ素等の周知の
セラミックがあり、これらは二種以上混合されても良
く、望ましい組合せとしては酸化ケイ素と酸化アルミニ
ウムとの混合セラミック等のセラミックからなり、該セ
ラミックボール(24)は二価三価鉄によって処理すること
が望ましい。上記セラミックボール(24)を二価三価鉄に
よって処理するには該セラミックボール(24)を二価三価
鉄溶液に浸漬したり、該二価三価鉄溶液を通した空気を
該セラミックボール(24)に接触させたりする。
調整される。 (1) 1gの塩化第二鉄無水物を12Nカセイソーダー水
溶液5ml中に入れて攪拌溶解せしめ5時間以上室温に放
置する。該水溶液を12N塩酸水溶液によってpH約7
に中和し、該中和液を濾紙(No.5C)で濾過した後減
圧濃縮すると結晶が析出する。該結晶を採取してデシケ
ーター中で減圧乾燥した後、10mlのイソプロパノール
−水の80:20重量比の混合溶媒に溶解せしめ、濾紙
(No.5C)によって該溶液を濾過した後減圧濃縮して
溶媒を除去し乾燥せしめる。上記抽出−濃縮−乾燥の操
作は数回繰返され、精製された活性化鉄塩化物の結晶が
得られる。該結晶を蒸留水に溶解し2ppm 水溶液とす
る。 (2) 1gの硫酸第一鉄を12N塩酸水溶液5ml中に入れ
て攪拌溶解せしめ、該溶液を濾紙(No.5C)で濾過し
た後減圧濃縮すると結晶が析出する。該結晶を採取して
デシケーター中で減圧乾燥した後、10mlのイソプロパ
ノール−水の80:20重量比の混合溶媒に溶解せし
め、濾紙(No.5C)によって該溶液を濾過した後減圧
濃縮して溶媒を除去し乾燥せしめる。上記抽出−濃縮−
乾燥の操作は数回繰返され、精製された活性化鉄塩化物
の結晶が得られる。該結晶を蒸留水に溶解し2ppm 水溶
液とする。
(46)も上記セラミックボール(24)と同様な二価三価鉄に
よる処理を行なうことが望ましい。また更に該水散乱ド
ーム体(42)に使用される鉱物質は例えば水晶、石英、長
石、ひすい等であり、該鉱物質は上記セラミックボール
と同様に二価三価鉄によって処理されていることが望ま
しい。
示すように水道の蛇口(49)に取付けられる。そして該蛇
口(49)から水道水を該水質改良器(1) に導入する。該水
道水はまずセラミック充填層(25)を通過してカルキ分等
を除去され、更に水圧によって逆止弁(27)の弁体(32)を
押し下げてバルブ支持ケース(28)内に入り、該バルブ支
持ケース(28)の切刃(36)によって図5および図10に示
すように矢印方向の旋回力を与えられ、かつ該切刃(36)
により剪断力を及ぼされ、該剪断力によっクラスターが
細分化される。該切刃(36)に水道水が当接する際の反撥
力により該水道水はバルブ支持ケース(28)内で逆流する
ことがあるが、この場合には逆止弁(27)のコイルスプリ
ング(34)の付勢力によって弁体(32)が筒本体(2) の隔壁
(6) の通水孔(5) を閉鎖し、セラミック充填層(25)内へ
の逆流が防止される。
与えられかつクラスターが細分化された水道水は切刃(3
6)の導水間隙(37)より下部筒体(17)の上側に流出し、図
9矢印方向に旋回しつゝ該支持プレート(48)上のボール
(46)と接触する。該ボール(46)は該水道水の回転水流に
よって図9に示すように矢印方向に転動し、このような
該ボール(46)の転動によって該水道水は密接に該ボール
(46)と接触して更にカルキ分を除去されかつクラスター
が細分化され、該中央筒体(29)と該支持プレート(48)の
通水孔(47)との間隙から下側に流出し、図6矢印に示す
ように中央筒体(29)のスリット(38)を介して下部筒体(1
7)のノズル(20)に導かれ、該ノズル(20)から水散乱ドー
ム体(42)に噴射される。該水道水が該ノズル(20)から噴
射される際、該泡沫筒(39)と該下部筒体(17)との間の間
隙S1 および該泡沫筒(39)と該下部筒体(17)の隔壁(18)
との間の間隙S2 、更にノズル(20)と該泡沫筒(39)の内
筒(40)の上面の挿入孔(43)との間隙を介して外部の空気
が該泡沫筒(39)内に吸入される。前記したように該泡沫
筒(39)と下部筒体(17)との間の間隙S1 の巾を1.0mm
以上出来るだけ広く設定すると、該間隙S1 を空気が円
滑に通過する。また該内筒(40)の上面の挿入孔(43)下方
に径が縮小するテーパー状とし、かつノズル(20)と該挿
入孔(43)の下端との間隙を0.5mm〜2.0mmの範囲に
設定すると、該空気の吸引速度は効率良く加速される。
乱ドーム体(42)に衝突し放射状に飛散し、そして泡沫筒
(39)内に急速吸入された空気と混合されて泡沫となると
共に更にカルキ分を除去され該泡沫筒(39)のネット(50)
によって濾過された上で吐出口(51)から吐出される。該
吐出圧によって水道水中の泡沫がつぶれ、レナード効果
によって12000〜14000の陰イオンが発生す
る。
に塩素検出試薬を滴下した所、該水道水は黄色に着色し
塩素の存在が確認されたが、該水質改良器(1) を通過し
た後の水道水では同様なテストで塩素の存在は確認され
ず、また17O−NMR分光法により測定したところ、ク
ラスターの大きさの指標である17O−NMRスペクトル
線の幅は水質改良器(1) を通過する前までは93.4H
z であり、水質改良器(1) を通過した後の17O−NMR
スペクトル線の幅は65.1Hz であった。
例が示される。本実施例では該逆止弁(27)の中央筒体(2
9A) のスリット(38A) は図10に示すように該中央筒体
(29A) の周面の法線PLに対して傾斜して設けられてお
り、したがって図11に示すように水道水はノズル(20)
に導かれる際、矢印方向の旋回力が与えられ、該ノズル
(20)から旋回状態で水散乱ドーム体(42)に噴射される。
したがって水道水は前実施例よりもクラスターが更に細
分化され、本実施例の場合は水質改良器(1) を通過した
後の17O−NMRスペクトル線の幅は60.4Hz であ
った。
に泡沫筒(39)の吐出口(51)近傍に多重(三重)のネット
(50A,50B,50C) を張設してもよい。該ネット(50A,50B,5
0C)の網目の大きさは通常0.25mm2 〜1.0mm2 の
範囲に設定される。このような多重ネットを通すことに
よって、水道水は更にクラスターが細分化され、本実施
例の場合は多重ネットを通過した後の17O−NMRスペ
クトル線の幅は59.8Hz であった。
ラミックボールに代えてセラミック小片が充填されても
よい。また逆止弁と切刃とは別体とされてもよい。更に
水散乱ドーム体は球体以外、三角錐体、円錐体等の下方
に向かって径を拡大する形状ならどのような形状のもの
が適用されてもよい。
いまたカルキ分等を殆ど含まない美味な水を容易に作る
ことが出来る。
1は他の実施例を示すものである。
乱ドーム体(42)に衝突し放射状に飛散し、そして泡沫筒
(39)内に急速吸入された空気と混合されて泡沫となると
共に更にカルキ分を除去され該泡沫筒(39)のネット(50)
によって濾過された上で吐出口(51)から吐出される。該
吐出圧によって水道水中の泡沫がつぶれ、レナード効果
によって12000〜14000個/cm3 の陰イオンが
発生する。 ─────────────────────────────────────────────────────
示す。図に示す水質改良器(1) において、(2) は内部に
通水路(3) を形成した筒本体であり、図2に示すように
該筒本体(2)の通水路(3) の中間部には中央に通水孔(5)
を形成した隔壁(6) が形成されており、上端部と下端
部の外周には夫々段部(7,8) を介してねじ部(9,10)が設
けられており、上端部のねじ部(9) には上部筒体(11)が
螺着されている。該上部筒体(11)の上半部外周には段部
(12)を介してねじ部(13)が設けられており、下半部内側
には押え筒(14)が垂設されている。そして該上部筒体(1
1)の上端からはゴムあるいはエラストマーからなるパッ
キング(15)が嵌着され、該上部筒体(11)のねじ部(13)に
は上端には導水口(16A) を有するキャップ(16)が螺着さ
れ、該パッキング(15)は該キャップ(16)によって押え付
けられている。
Claims (15)
- 【請求項1】上端に導水口を有し下端に吐出口を有し内
部に通水路が形成されている筒体と、該筒体の通水路内
に配置され通過する水に旋回力と剪断力とを与える切刃
とからなることを特徴とする水質改良器 - 【請求項2】該切刃は通水路の中心から複数個放射状に
配置され、通過する水に旋回力と剪断力とを与えるため
に上方から下方に傾斜し、該切刃相互間には導水間隙が
形成されている請求項1に記載の水質改良器 - 【請求項3】該筒体の通水路内において、該切刃の下側
には隔壁を設け、該隔壁の中央部からノズルを垂設し、
該ノズルの下側には該ノズルに対向する水散乱ドーム体
を配置した請求項1または2に記載の水質改良器 - 【請求項4】該切刃中心部から該下側の隔壁にかけて中
央筒体が差渡されており、該中央筒体の下端部には該ノ
ズルに連通するスリットが設けられている請求項3に記
載の水質改良器 - 【請求項5】該スリットは該中央筒体の周面の法線に沿
って求心的に設けられている請求項4に記載の水質改良
器 - 【請求項6】該スリットは該中央筒体の周面の法線に対
して傾斜して設けられている請求項4に記載の水質改良
器 - 【請求項7】該水散乱ドーム体は該筒体下端から挿着さ
れている泡沫筒内に設置され、該泡沫筒上面には下方に
径を縮小するテーパー状の挿入孔が設けられ、該ノズル
は該挿入孔から該泡沫筒内に挿入されて該水散乱ドーム
体に対向する請求項3〜6に記載の水質改良器 - 【請求項8】該泡沫筒上面の挿入孔の下端と該ノズルと
の間隙は0.5〜2.0mmに設定されている請求項7に
記載の水質改良器 - 【請求項9】該水散乱ドーム体は二価三価鉄によって処
理された鉱物質からなる請求項3〜8に記載の水質改良
器 - 【請求項10】該筒体の通水路内において、該切刃の上
側には中央に通水孔を形成した隔壁が形成されており、
該隔壁の通水孔には逆止弁が取付けられている請求項1
〜9に記載の水質改良器 - 【請求項11】該通水路内には更にセラミック充填層が
設けられている請求項1〜10記載の水質改良器 - 【請求項12】該セラミック充填層は二価三価鉄によっ
て処理されているセラミックボールの多数個からなる請
求項11に記載の水質改良器 - 【請求項13】該回転切刃の下側には二価三価鉄によっ
て処理されているボールの複数個が可動的に配置されて
いる請求項1〜12に記載の水質改良器 - 【請求項14】該筒体の吐出口近傍には多重ネットが張
設されている請求項1〜13に記載の水質改良器 - 【請求項15】該多重ネットは0.25mm2 〜1.0mm
2 の範囲の大きさの網目を有するネットの複数枚からな
る請求項14に記載の水質改良器
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