JP2008279332A - 水のイオン電荷化装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 水をイオン電荷化するとともに除菌できる水のイオン電荷化装置を提供する。
【解決手段】 イオン化部40は、ラジウム鉱石粉をセラミック化したラジウムセラミック41体の周囲に電気石粉をセラミック化した電気石セラミック体42を6個又は6の倍数の個数配置し、ラジウムセラミック41と電気石セラミック体42の集合体と銀−亜鉛合金メッキ処理した銅板43を交互に複数配置し、両端の銅板43の外側面に磁石44を互いが同じ極を向くように配置し、これらを水路の途中に設けたケース45内に収容する。また、貯水タンク10の底面全面に銅製の改質部材を敷設する。
【選択図】 図2

Description

本発明は、水のイオン電荷化装置に関する。
水のイオン化装置が特許文献1に開示されている。この技術は、水の流出入口が形成された容器内にゼオライト等の多孔質鉱物とモナズ石等の希有元素類とトルマリンとを主成分とするイオン水生成体を収容し、水を容器に通水させることで、マイナスイオンの効果を発揮するとともに悪細菌を除菌できることを特徴としている。本発明は、前記の技術と同じように水のイオン電荷化と除菌を目的として成されたものである。
特開2007−50399号公報
本発明が解決しようとする課題は、水をイオン電荷化するとともに除菌できる水のイオン電荷化装置を提供することにある。
かかる課題を解決した本発明の構成は、
1) 貯水タンクの水を水路の途中に設けたイオン化部に通水して循環させながら電荷を帯びたイオン化する水のイオン電荷化装置において、前記貯水タンク内に銅製の改質部材を水と接触できる位置に設け、前記イオン化部が、ラジウム鉱石粉をセラミック化したラジウムセラミック体の周囲に電気石粉をセラミック化した電気石セラミック体を6個又は6の倍数の個数配置し、ラジウムセラミック体と電気石セラミック体の集合体と銀−亜鉛合金メッキ処理した銅板を交互に複数配置し、両端の銅板の外側面に磁石を互いが同じ極を向くように配置し、これらを水路の途中に収容した構造であることを特徴とする、水のイオン電荷化装置
2) 銀−亜鉛合金メッキの銀と亜鉛の重量比が7:3〜9:1の範囲である、前記1)記載の水のイオン電荷化装置
3) 前記1)又は2)記載の水のイオン電荷化装置を用いて貯水タンク内の水を除菌できるようにした、水の除菌装置
にある。
本発明によれば、貯水タンクに水を貯水してポンプ等で汲み上げると、水はケース内へ流入してラジウムセラミック体・電気石セラミック体・銅板のメッキ面と触れ、その後貯水タンクへ戻されて循環する。この循環を所定時間継続すると水がラジウムセラミック体と電気石セラミック体の作用によりイオン電荷化されるとともに、銀−亜鉛合金メッキの作用により一般細菌が消滅する。
本発明の改質部材は、薄板状や網状のものを貯水タンクの側面や底面の一部又は全面に敷設したり、浮体に取り付けて水面を浮遊させて水と接触できるようにしたもので、貯水タンク内の水を一電荷イオン化するという作用を奏するものである。磁石は、互いがS極同士又はN極同士のように反発する向きに配置されるもので、より磁力を高めて安定させるという作用を奏するものである。
ラジウムセラミック体と電気石セラミック体は、それらの鉱石粉を1000℃以上の高温で還元焼成し、外径約10mm、長さ約10mmほどの円柱状のチップに形成されたものが用いられる。これらは環境の変化(温度・湿度・摩擦等)でマイナスイオンを発生するものである。銅板に処理される銀−亜鉛合金メッキは、水の除菌と銅板の防錆のために処理されるもので、銀と亜鉛の重量比が7:3〜9:1の範囲が実用的である。以下、本発明の実施例を図面に基づいて具体的に説明する。
図1は実施例のイオン電荷化装置の説明図、図2は実施例のイオン電荷化部の説明図、図3は実施例のセラミック体の配置を示す説明図、図4は実施例の水質細菌検査を示す成績書、図5は実施例の理化学検査を示す結果書、図6,8は比較例の水質細菌検査を示す成績書、図7,9は比較例の理化学検査を示す結果書である。
図中、10は貯水タンク、11は改質部材、20はポンプ、30は水管、40はイオン化部、41はラジウムセラミック体,42は電気石セラミック体、43は銅板、44は磁石、45はケース、50は戻し管、60は排水管、61はバルブ、Wは水である。
本実施例のイオン電荷化装置は、図1に示すように容量90Lの貯水タンク10と、貯水タンク10の水Wを水管30を通じて汲み上げるポンプ20と、ポンプ20で汲み上げた水Wをイオン電荷化するイオン化部40と、イオン化部40でイオン電荷化された水Wを貯水タンク10へ戻す戻し管50と、戻し管50の水Wをバルブ61の切替で排水する排水管60とで構成している。
イオン化部40は、図2,3に示すようにラジウム鉱石粉をセラミック化したラジウムセラミック体41の周囲に電気石粉をセラミック化した6個の電気石セラミック体42を放射状に配置し、ラジウムセラミック体41と電気石セラミック体42の集合体と銀−亜鉛合金メッキ処理した銅板43を交互に複数配置し、両端の銅板43の外側面に磁石44をそのN極が対向するように配置し、これらを水管30の途中に設けたケース45内に収容している。
銀−亜鉛合金メッキの銀と亜鉛の重量比は8:2の割合である。銅板43は厚さ0.1mmのものを用い、ラジウムセラミック体41と電気石セラミック体42は外径10mm、長さ10mmの円柱状のチップを用いている。改質部材11は厚さ0.1mmの銅板で、貯水タンク10の底面全面に敷設している。
本実施例では、貯水タンク10に蒸留水からなる水Wを貯水してポンプ20を駆動させると、水Wが水管30を通じてイオン電荷化部40へ汲み上げられる。水Wはケース45の内部へ流入し、ラジウムセラミック体41・電気石セラミック体42・銅板43のメッキ面と触れ、戻し管50で貯水タンク10へ戻される。この循環をおよそ一昼夜継続すると水Wがイオン電荷化される。
前記イオン電荷化された水Wの水質細菌検査と理化学検査の測定結果を図4〜9に示す。図4,5は本実施例である。図6,7は比較例で、改質部材11に銀を用い、銅板43に代えてメッキ未処理の銀板を用いたものである。図8,9は比較例で、改質部材11に銅を用い、銅板43としてメッキ未処理のものを用いたものである。このように、本実施例では銀−亜鉛合金メッキの作用により一般細菌が消滅しているのがわかる。
本発明のイオン電荷化装置で生成したイオン水は、洗浄水,化学薬剤との分離しない混和剤,飲料水等に利用できる。
実施例のイオン電荷化装置の説明図である。 実施例のイオン化部の説明図である。 実施例のセラミック体の配置を示す説明図である。 実施例の水質細菌検査を示す成績書である。 実施例の理化学検査を示す結果書である。 比較例の水質細菌検査を示す成績書である。 比較例の理化学検査を示す結果書である。 比較例の水質細菌検査を示す成績書である。 比較例の理化学検査を示す結果書である。
符号の説明
10 貯水タンク
11 改質部材
20 ポンプ
30 水管
40 イオン化部
41 ラジウムセラミック体
42 電気石セラミック体
43 銅板
44 磁石
45 ケース
50 戻し管
60 排水管
61 バルブ
W 水

Claims (3)

  1. 貯水タンクの水を水路の途中に設けたイオン化部に通水して循環させながら電荷を帯びたイオン化する水のイオン電荷化装置において、前記貯水タンク内に銅製の改質部材を水と接触できる位置に設け、前記イオン化部が、ラジウム鉱石粉をセラミック化したラジウムセラミック体の周囲に電気石粉をセラミック化した電気石セラミック体を6個又は6の倍数の個数配置し、ラジウムセラミック体と電気石セラミック体の集合体と銀−亜鉛合金メッキ処理した銅板を交互に複数配置し、両端の銅板の外側面に磁石を互いが同じ極を向くように配置し、これらを水路の途中に収容した構造であることを特徴とする、水のイオン電荷化装置。
  2. 銀−亜鉛合金メッキの銀と亜鉛の重量比が7:3〜9:1の範囲である、請求項1記載の水のイオン電荷化装置。
  3. 請求項1又は2記載の水のイオン電荷化装置を用いて貯水タンク内の水を除菌できるようにした、水の除菌装置。
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