JP2010207778A - 水に対する殺菌性付加処理方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】処理対象水中に一対の交流電極と1つの接地電極により、交流電源を通電させて電気分解を行い、交流の発振周波数約5〜100KHzを中心に変動幅±3〜5KHzのFM変調をかけ、ランダム信号発生器を内蔵した装置で、ゆるやかな上下周波数変動中に急激に周波数上昇又は下降の変化する部分をもたらすことによって電界干渉を発生させ衝撃波を発生させ、上記電気分解により発生した水素・酸素の泡をナノバブルまで小さくする。
【選択図】図1
Description
抗菌力試験
試験方法:200mlの精製水をビーカーに取り、装置を取り付けて30分通電した。この水をサンプルとし、対照に精製水を用いた。減菌試験管に試験液9mlを取り、そこへ手よりの分離菌(gram陽性 球菌)1ml加えよく混合し、37℃恒温とした。
この試験液を2時間、24時間後標準寒天及びPotato dextroseで生菌数を測定した。結果は表1に示す如くであった。
0時間 2時間 24時間
Sample水 7.7×107 5.9×106 < 10
精製水 7.7×107 5.9×106 1.3×106
腐敗菌試験
切削加工機から排出される水溶性切削液に対して本発明を実施した結果、図3に示す如くであった。図3において「におい値」は、腐敗菌数が0になっても配管や容器に付着して残り、数ヶ月で0になる。
農業への応用
害虫は夕方〜夜間にかけて活発に活動するので、夕方、ナノバブル水を霧状に散布すると害虫の動きが抑制される。(交流電気分解でナノバブル水を作製する近傍に銅を配置して銅イオンを生成することにより、ナノバブル水中に銅イオンが添加され、)銅イオンとの相乗効果により虫の皮膚呼吸に妨害を与え弱らせる。但し皮膚が丈夫な、大きな虫には効果が少ない。
このほか、交流電極反転により、水素、酸素のバブルが小さくなり、交流周波数を変えることにより調整できる。衝撃発生により、バブル量が調整できる。処理時間でもバブル量が調整できる。低周波交流で除菌データを調べたら効果はなかった。その原因はバブルの大きさが100μmと大きいためであった。例えば30KHzで0.5〜0.1μmのバブルを発生させることができ、2リットルの水を20分処理することで酸素・水素のバブル数は27,000/mlが計測され、この処理水は24時間経過後にバブルを計測して26,000/mlと減衰量は少ない。8リットルの水を6時間処理すると酸素・水素のバブル数は844,000/mlと非常に大量になる。
2A,2B,2C, 電極板
3 直流電源
4 可変抵抗
5A,5B,5C, 第1、第2,第3高周波スイッチ
6A,6B,6C,7A,7B,7C トランジスタ
9A,9B,9C 抵抗
10 フリップフロップ(FF)、高周波切り換え回路
11 高周波発振器
12 制御回路
13 シフトレジスタ
14 パルス発生器
16 データセレクタ
17 3進カウンタ
18 分周器
19 銅板
C1,C2,C3,C4 コンデンサ
R5、R4、R1、R2、R3、R6 抵抗
Tr1 トランジスタ
VR1 可変抵抗器
Claims (5)
- 処理対象水中に一対の交流電極と1つの接地電極により、交流電源を通電させて電気分解を行い、交流の発振周波数約5〜100KHzを中心に変動幅±3〜5KHzのFM変調をかけ、ランダム信号発生器を内蔵した装置で、ゆるやかな上下周波数変動中に急激に周波数上昇又は下降の変化する部分をもたらすことによって電界干渉を発生させ衝撃波を発生させ、上記電気分解により発生した水素・酸素の泡をナノバブルまで小さくすることを特徴としてなる水に対する殺菌性付加処理方法。
- 前記急激な変動幅を、5mS〜10mSで山・谷間又は山〜山間を100〜300mS毎に発生させる請求項1に記載の水に対する殺菌性付加処理方法。
- 前記一対の交流電極と1つの設置電極からなる3つの電極をV字型に3枚対称電極にして交流電極と接地電極を切換交流電極の1つを接地電極とすることにより、クリーニングが行われかつ水中に有る塩化ナトリウムに酸素が付加させ、殺菌力のある次亜塩素を多く発生させるようにしてなる請求項1又は2の何れか1に記載の水に対する殺菌性付加処理方法。
- 前記3つの電極はチタンに白金メッキした長期的に安定した電極材料を使用する請求項1,2又は3の何れか1に記載の水に対する殺菌性付加処理方法。
- 前記の電気分解処理中にその処理対象水中に銅を入れ、該処理対象水中に銅イオンを増加させる請求項1〜3又は4の何れか1に記載の水に対する殺菌性付加処理方法。
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2009
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