JP7082826B2 - 殺菌剤及びその製造方法 - Google Patents
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Description
本発明の構成1は、海水を原料とする無機成分を含む無機水溶液を用意する工程と、無機水溶液に、オゾンを混合する、オゾン混合工程と、オゾンを混合した無機水溶液を撹拌し、バブル発生ノズルを通過させる、撹拌工程と、を含む、殺菌剤の製造方法であって、オゾン混合工程及び撹拌工程で処理される無機水溶液の量をXリットル、オゾン混合工程及び撹拌工程の処理速度をYリットル/分とするとき、オゾン混合工程及び撹拌工程を、A・X/Y分間(Aは、10以上)、交互に繰り返して実施することにより殺菌剤を製造する、殺菌剤の製造方法である。
本発明の構成2は、オゾン混合工程及び撹拌工程における無機水溶液の温度が、0℃~30℃である、構成1に記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の殺菌剤の製造方法において、オゾン混合工程及び撹拌工程における無機水溶液の温度を所定の範囲とすることによって、より殺菌能力の高い殺菌剤を製造することができる。
本発明の構成3は、無機水溶液に含まれる無機成分が、ナトリウムイオン、マグネシウムイオン、カリウムイオン及びカルシウムイオンを含む、構成1又は2に記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の殺菌剤の製造方法では、無機水溶液に含まれる無機成分が、ナトリウムイオン、マグネシウムイオン、カリウムイオン及びカルシウムイオンを含むことにより、殺菌能力の高い殺菌剤を、確実に製造することができる。
本発明の構成4は、無機水溶液に含まれる無機成分が、さらに硫黄、ホウ素、リチウム、ケイ素、亜鉛、鉄及びストロンチウムからなる群から選択される少なくとも一つのイオンを含む、構成3に記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の殺菌剤の製造方法では、無機水溶液に含まれる無機成分が、さらに上述のイオンを含むことにより、殺菌能力の高い殺菌剤を、より確実に製造することができる。
本発明の構成5は、無機水溶液が、にがり含有水である、構成1~4のいずれかに記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の殺菌剤の製造方法では、無機水溶液が、にがり含有水であることにより、殺菌能力の高い殺菌剤を得るための無機成分を供給することができる。
本発明の構成6は、無機水溶液が有機物を含まない、構成1~5のいずれかに記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の殺菌剤の製造方法では、無機水溶液の有機物の含有量を1ppm以下とすることにより、殺菌剤中に、有機物が実質的に混入しないようにすることができる。この結果、有機物による、殺菌剤の殺菌能力の低下を防止することができる。
本発明の構成7は、バブル発生ノズルが、マイクロバブルを発生するためのバブル発生ノズルである、構成1~6のいずれかに記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の殺菌剤の製造方法では、撹拌工程において、マイクロバブルを発生することのできるバブル発生ノズルを利用することにより、無機水溶液に混合したオゾンをマイクロバブルのような微細な泡状にすることができる。この結果、より殺菌能力の高い殺菌剤を、より確実に製造することができる。
本発明の構成8は、殺菌剤が、ウイルス、細菌、真菌及び芽胞のうち少なくとも一つを殺菌するための殺菌剤である、構成1~7のいずれかに記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の製造方法で製造された殺菌剤は、ウイルス、細菌、真菌及び芽胞等の所定の微生物に対して殺菌能力を示すので、これらの微生物を殺菌するための殺菌剤として用いることができる。特に、本発明の製造方法で製造された殺菌剤は、従来、殺菌が困難とされてきた芽胞に対して殺菌能力を示すので、芽胞を殺菌するための殺菌剤として用いることができる。
本発明の構成9は、殺菌剤が、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H3N3)であるウイルスを殺菌するための殺菌剤である、構成8に記載の殺菌剤の製造方法である。本発明の製造方法で製造された殺菌剤は、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H3N3)対して殺菌能力を示すので、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H3N3)を殺菌するための殺菌剤として用いることができる。
図1に示す殺菌剤製造装置1を用いて、処理される無機水溶液の温度を4℃に保つように設定し、表1に示すように処理時間を変化させて、実験例1の殺菌剤を製造した。その際、バブル発生ノズル49として、図2に示すマイクロ発生用のバブル発生ノズル49を用いた。表1に示すように、殺菌剤製造装置1の貯留槽3に供給された無機水溶液の量(処理量X)は、12リットルである。また、殺菌剤製造装置1の処理速度Yは10リットル/分である。表1に示すように、処理時間tを、15分~150分まで変化させて、殺菌剤を製造した。このとき、処理の繰り返し回数に相当するA(=t・Y/X)は、表1に示す値となる。図1に示す殺菌剤製造装置1では、オゾン混合工程及び撹拌工程は、連続的に交互に繰り返して実施される。
(48/2)/158=X/(B/1000)×(158/100)により、
X=0.24B×10-3(g)=0.24Bmg(ppm)
となる。
処理される無機水溶液の設定水溶液温度を10℃に設定した以外は、実験例1と同様に、実験例2の殺菌剤を製造した。その後、実験例2の殺菌剤のオゾン濃度を、実験例1と同様に、オゾン濃度センサ及びKI法により測定した。また、実験例2の殺菌剤の「殺菌効果を有する最大希釈倍率」を測定した。その結果を表2に示す。
処理される無機水溶液の設定水溶液温度を25℃に設定した以外は、実験例1と同様に、実験例3の殺菌剤を製造した。その後、実験例3の殺菌剤のオゾン濃度を、実験例1と同様に、オゾン濃度センサ及びKI法により測定した。また、実験例3の殺菌剤の「殺菌効果を有する最大希釈倍率」を測定した。その結果を表3に示す。
処理される無機水溶液の設定水溶液温度を50℃に設定した以外は、実験例1と同様に、実験例4の殺菌剤を製造した。その後、実験例4の殺菌剤のオゾン濃度を、実験例1と同様に、オゾン濃度センサ及びKI法により測定した。また、実験例4の殺菌剤の「殺菌効果を有する最大希釈倍率」を測定した。その結果を表4に示す。
実験例2の殺菌剤のうち、処理時間50分(A=50)の殺菌剤と同じ殺菌剤を用いて、実験例5の殺菌剤を製造した。実験例5の殺菌剤を用いて、表5に示す各種の細菌等の微生物に対する殺菌有効性を評価した。実験例5の殺菌剤の評価を、上述の「殺菌効果を有する最大希釈倍率」を測定することによって行った。表5に、その結果を示す。表5から明らかなように、本発明の殺菌剤は、表5に示すすべての細菌等に対する殺菌剤として有効であることが確認された。また、別途、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H3N3)に対する殺菌剤として有効であることが確認された。
3 貯留槽(貯水槽)
5 マイクロバブル発生装置
13 モータ
15 ポンプ
17 吸引口
21 気体吸引路
23 オゾン供給手段
27 接続路
29 オゾン溶解装置
31 密閉容器
33 流入管
41 流出管
43 流出口
43F フランジ部材
47 接続路(接続管)
49 バブル発生ノズル
51 ノズル本体
53 連通穴
55 バブル発生カートリッジ
57 カートリッジ本体
59 網部材
61 オリフィス
63 固定具
65 圧力解放室
67 貫通孔
69 撹拌室
Claims (9)
- 海水を原料とする無機成分を含む無機水溶液を用意する工程と、
無機水溶液に、オゾンを混合する、オゾン混合工程と、
オゾンを混合した無機水溶液を撹拌し、バブル発生ノズルを通過させる、撹拌工程と、
を含む、殺菌剤の製造方法であって、
オゾン混合工程及び撹拌工程で処理される無機水溶液の量をXリットル、オゾン混合工程及び撹拌工程の処理速度をYリットル/分とするとき、オゾン混合工程及び撹拌工程を、A・X/Y分間(Aは、40から80)、交互に繰り返して実施することにより殺菌剤を製造し、
オゾン混合工程及び撹拌工程における無機水溶液の温度が、0℃~10℃であり、
無機水溶液に含まれる無機成分が、ナトリウムイオン、マグネシウムイオン、カリウムイオン及びカルシウムイオンを含み、
無機水溶液が、マグネシウムイオンをMgCl 2 換算で12~30重量%含み、カルシウムイオンを10~100mg/リットル、カリウムイオンを100~1000mg/リットル、ナトリウムイオンを100~1000mg/リットル含むにがり含有水を水で3倍希釈した無機成分濃度の無機水溶液であり、
バブル発生ノズルが、マイクロバブルを発生するためのバブル発生ノズルである、殺菌剤の製造方法。 - オゾン混合工程及び撹拌工程における無機水溶液の温度が、0℃~9℃である、請求項1に記載の殺菌剤の製造方法。
- 無機水溶液に含まれる無機成分が、さらに硫黄、ホウ素、リチウム、ケイ素、亜鉛、鉄及びストロンチウムからなる群から選択される少なくとも一つのイオンを含む、請求項1又は2に記載の殺菌剤の製造方法。
- 殺菌剤が、ウイルス、細菌、真菌及び芽胞のうち少なくとも一つを殺菌するための殺菌剤である、請求項1~3のいずれか1項に記載の殺菌剤の製造方法。
- 殺菌剤が、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H3N3)であるウイルスを殺菌するための殺菌剤である、請求項4に記載の殺菌剤の製造方法。
- 殺菌剤が、大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、腸球菌、カンピロバクター、ヘリコバクター・シネジ菌、ピロリ菌、コレラ菌、腸炎ビブリオ菌、炭疽菌(一苗株及び二苗株)、トレポネーマ属菌及びボツリヌス菌から選択される少なくとも一つの細菌を殺菌するための殺菌剤である、請求項4に記載の殺菌剤の製造方法。
- 殺菌剤が、Aspergillus flavusである真菌又はCandida albicansである酵母様真菌を殺菌するための殺菌剤である、請求項4に記載の殺菌剤の製造方法。
- 殺菌剤が、枯草菌である芽胞を殺菌するための殺菌剤である、請求項4に記載の殺菌剤の製造方法。
- 請求項1~3のいずれか1項に記載の殺菌剤の製造方法によって製造された殺菌剤。
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