JPH01115492A - 浄水装置 - Google Patents
浄水装置Info
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- JPH01115492A JPH01115492A JP62272883A JP27288387A JPH01115492A JP H01115492 A JPH01115492 A JP H01115492A JP 62272883 A JP62272883 A JP 62272883A JP 27288387 A JP27288387 A JP 27288387A JP H01115492 A JPH01115492 A JP H01115492A
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- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N Magnesium oxide Chemical compound [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 47
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Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
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Description
【発明の詳細な説明】
り又上二五月分1
本発明は、水中の細菌を殺し、飲料水に改質するための
浄水装置に関する。
浄水装置に関する。
込尻立宣遣
一般に、人間生活において最も重要な物質は飲料水であ
り、特に地震等の災害発生時にあっては飲料水の確保は
最重要課題である。従って、災害発生時等に備えて、風
呂水等を殺菌し、飲料水に改質できる簡便な浄水装置が
要望されている。また、戸外での行動中、池、川の水を
飲料水に改質できれば極めて便利であることは言うまで
もない。
り、特に地震等の災害発生時にあっては飲料水の確保は
最重要課題である。従って、災害発生時等に備えて、風
呂水等を殺菌し、飲料水に改質できる簡便な浄水装置が
要望されている。また、戸外での行動中、池、川の水を
飲料水に改質できれば極めて便利であることは言うまで
もない。
ところで、波長的1〜50μm程度の赤外線、遠赤外線
は殺菌効果を有することが知られており、これらの赤外
線を簡単な構成で水中で発生させれば、他の動力源を必
要としない家庭用あるいは携帯用の浄水装置とすること
が可能である。
は殺菌効果を有することが知られており、これらの赤外
線を簡単な構成で水中で発生させれば、他の動力源を必
要としない家庭用あるいは携帯用の浄水装置とすること
が可能である。
λ皿例璽ス上詐」
そこで、本発明に係る浄水装置は、
(a)浄化すべき水を収容するためのタンクと、(b)
前記タンク内に設置された、両面に電極を有する単結晶
マグネシアと、 (c)前記電極に高周波を印加するための高周波発生源
と、 を備えたことを特徴とする。
前記タンク内に設置された、両面に電極を有する単結晶
マグネシアと、 (c)前記電極に高周波を印加するための高周波発生源
と、 を備えたことを特徴とする。
即ち、単結晶マグネシア(MgO)は、それ自体の温度
に応じて一定範囲の電磁波を放射する特性を有する。第
4図は黒体の放射率を1.0とした場合の単結晶マグネ
シアの放射率を示すが、単結晶マグネシアは温度が低い
程高い放射率を示すことが判る。そして、その放射エネ
ルギーは単結晶マグネシア自体に高周波を印加すること
により増大する。これは、単結晶マグネシアによって高
周波エネルギーが赤外線エネルギーに変換されることに
よる。換言すれば、長波長のエネルギーが殺菌効果を有
する波長のエネルギーに変換されることを意味する。こ
のエネルギー変換効率は、印加する高周波の周波数が高
い程高く、通常、IMHz以上、好ましくはIGHz以
上の高周波が印加され、常温では、0.7〜10μmの
波長の赤外線が放射される。
に応じて一定範囲の電磁波を放射する特性を有する。第
4図は黒体の放射率を1.0とした場合の単結晶マグネ
シアの放射率を示すが、単結晶マグネシアは温度が低い
程高い放射率を示すことが判る。そして、その放射エネ
ルギーは単結晶マグネシア自体に高周波を印加すること
により増大する。これは、単結晶マグネシアによって高
周波エネルギーが赤外線エネルギーに変換されることに
よる。換言すれば、長波長のエネルギーが殺菌効果を有
する波長のエネルギーに変換されることを意味する。こ
のエネルギー変換効率は、印加する高周波の周波数が高
い程高く、通常、IMHz以上、好ましくはIGHz以
上の高周波が印加され、常温では、0.7〜10μmの
波長の赤外線が放射される。
従って、この様な単結晶マグネシアに対して水中で高周
波を印加することにより、赤外線、遠赤外線が放射され
、水中の細菌が殺菌され、飲料水に改質きれることとな
る。赤外線は水に吸収されやすいこと、M[イオンを含
む水には大腸菌が含まれていないことは、経験的に知ら
れている。
波を印加することにより、赤外線、遠赤外線が放射され
、水中の細菌が殺菌され、飲料水に改質きれることとな
る。赤外線は水に吸収されやすいこと、M[イオンを含
む水には大腸菌が含まれていないことは、経験的に知ら
れている。
また、単結晶マグネシアは水を熟成化させる作用をも有
する。これは、MgOが水に溶解してMfi”イオンを
発生すると共に、刺激性の基となる水中の残留塩素等と
反応してイオン化させ、その刺激性を緩和するためであ
ると考えられる。従って、本発明に係る浄水装置は、単
に飲料水の浄化のみならず、本来飲物に適した液体から
刺激性物質をいわば中和し、熟成させ、よりマイルドな
味わいのあるものに改質する作用をも有する。
する。これは、MgOが水に溶解してMfi”イオンを
発生すると共に、刺激性の基となる水中の残留塩素等と
反応してイオン化させ、その刺激性を緩和するためであ
ると考えられる。従って、本発明に係る浄水装置は、単
に飲料水の浄化のみならず、本来飲物に適した液体から
刺激性物質をいわば中和し、熟成させ、よりマイルドな
味わいのあるものに改質する作用をも有する。
なお、マグネシアの溶解度は温度によって変化するが、
70°C前後でも数pprnのオーダーであり、食品衛
生上の点からも安全であり、現代人のマグネシウム不足
を補う点からも有利である。
70°C前後でも数pprnのオーダーであり、食品衛
生上の点からも安全であり、現代人のマグネシウム不足
を補う点からも有利である。
衷貫忽
第1図〜第3図は本発明に係る浄水装置の一実施例を示
す。
す。
タンク1は適宜合成樹脂からなり、上方に開口した直方
体をなし、底部は略中央部分に向かってゆるやかに傾斜
し、バルブ3を有する排出管2が取付けられている。タ
ンク1内には底部にごみ等の微小物を除去するためのフ
ィルタ5と、単結晶マグネシア10が収容されている。
体をなし、底部は略中央部分に向かってゆるやかに傾斜
し、バルブ3を有する排出管2が取付けられている。タ
ンク1内には底部にごみ等の微小物を除去するためのフ
ィルタ5と、単結晶マグネシア10が収容されている。
また、排水管2の入口部分には直流電源22.22から
直流電圧を印加される電極20.20.21が設置され
ている。
直流電圧を印加される電極20.20.21が設置され
ている。
単結晶マグネシア10は、第2図に示す様に、両面に電
極11.12を取り付けたもので、この電極11゜12
は増幅器13を介して電源スィッチを内蔵した高周波電
源14に接続されている。電極11.12間に印加され
る高周波は約1.2GHzである。電極11.12はA
g 、 Pt 、 Au 、 Al又はこれらの合金を
蒸着、ベーストの印刷・焼付け、厚膜転写等の方法にて
取り付けられている。さらに、この電極11.12は赤
外線硬化形樹脂(図示せず)で被覆されている。電%1
1.12のショートを防止し、耐久性等の向上を図るた
めである。なお、この種の樹脂は単結晶マグネシアに対
して密着性が良好で膨張係数が略等しいものが好ましい
。
極11.12を取り付けたもので、この電極11゜12
は増幅器13を介して電源スィッチを内蔵した高周波電
源14に接続されている。電極11.12間に印加され
る高周波は約1.2GHzである。電極11.12はA
g 、 Pt 、 Au 、 Al又はこれらの合金を
蒸着、ベーストの印刷・焼付け、厚膜転写等の方法にて
取り付けられている。さらに、この電極11.12は赤
外線硬化形樹脂(図示せず)で被覆されている。電%1
1.12のショートを防止し、耐久性等の向上を図るた
めである。なお、この種の樹脂は単結晶マグネシアに対
して密着性が良好で膨張係数が略等しいものが好ましい
。
電極20.20.21はこれらの間に直流電圧(例えば
、5 V 、 100mA)を印加して水を電気分解し
、生成する発生期の水素及び酸素により殺菌の完全性を
図るためである。この電極20.20.21の設置位置
については、全ての水を電極対の間を通過させる意味か
らタンク1の出口側に設けることが好ましい。
、5 V 、 100mA)を印加して水を電気分解し
、生成する発生期の水素及び酸素により殺菌の完全性を
図るためである。この電極20.20.21の設置位置
については、全ての水を電極対の間を通過させる意味か
らタンク1の出口側に設けることが好ましい。
また、電気分解を持続させるため、この電極材料は、発
生期の水素と反応したり酸素で酸化されない材料、例え
ば、水素生成側の電極材料としてニッケル等を、酸素生
成側の電極材料として炭素。
生期の水素と反応したり酸素で酸化されない材料、例え
ば、水素生成側の電極材料としてニッケル等を、酸素生
成側の電極材料として炭素。
ニッケル等を使用することが必要である。
以上の構成において、タンク1内に水を充填し、高周波
1!源のスイッチを投入すると、電極11.12間に高
周波が印加され、単結晶マグネシア10が励起される。
1!源のスイッチを投入すると、電極11.12間に高
周波が印加され、単結晶マグネシア10が励起される。
これにて、波長0.7〜10μmの赤外線。
遠赤外線が水中に放射され、水中の細菌が殺菌される。
同時に、水中に溶融している刺激性の基となる物質が中
和される。
和される。
殺菌及び熟成化された水は、バルブ3を開放することに
より排出管2から下方に置いたコツプ30に取り出され
る。このとき、水はフィルタ5にて濾過きれ、ゴミ等の
微小物が除去きれる。同時に、スイッチ23がオンされ
て電極20.20.21に直流電圧が印加袋れ、水がこ
の電極20.20.21間を通過することにより、前述
の如く電気分解で発生する水素及び酸素でさらに殺菌さ
れる。
より排出管2から下方に置いたコツプ30に取り出され
る。このとき、水はフィルタ5にて濾過きれ、ゴミ等の
微小物が除去きれる。同時に、スイッチ23がオンされ
て電極20.20.21に直流電圧が印加袋れ、水がこ
の電極20.20.21間を通過することにより、前述
の如く電気分解で発生する水素及び酸素でさらに殺菌さ
れる。
なお、本発明に係る浄水装置は、以上の実施例に限定さ
れるものではなく、その要旨の範囲内で種々に変形する
ことができる。
れるものではなく、その要旨の範囲内で種々に変形する
ことができる。
例えば、前記実施例は携帯用可能なものを示したが、据
え置き型でも良い。
え置き型でも良い。
また、前記電極20.20.21は本発明において必ず
しも必要なものではないが、単結晶マグネシアからの赤
外線による殺菌と電気分解による発生期の水素、酸素に
よる殺菌との相乗作用で完全な殺菌が可能となる。
しも必要なものではないが、単結晶マグネシアからの赤
外線による殺菌と電気分解による発生期の水素、酸素に
よる殺菌との相乗作用で完全な殺菌が可能となる。
i皿匁匁玉
以上の説明から明らかな様に、本発明によれば、単結晶
マグネシアの両面に設けた電極に高周波を印加する様に
したため、高周波が印加された単結晶マグネシアから赤
外線、遠赤外線エネルギーが放射きれ、水を殺菌して、
飲料水に改質することができる。また、単結晶マグネシ
ア自体は温度差による自己放射で水中の刺激性物質を中
和し、水の熟成化をも図ることができる。
マグネシアの両面に設けた電極に高周波を印加する様に
したため、高周波が印加された単結晶マグネシアから赤
外線、遠赤外線エネルギーが放射きれ、水を殺菌して、
飲料水に改質することができる。また、単結晶マグネシ
ア自体は温度差による自己放射で水中の刺激性物質を中
和し、水の熟成化をも図ることができる。
第1図は本発明に係る浄水装置の一実施例を示す斜視図
、第2図はその電気回路図、第3図は直流’eJE印加
回路の説明図、第4図は単結晶マグネシアの電磁波放射
特性を示すグラフである。 1・・・タンク、10・・・単結晶マグネシア、11.
12・・・電極、14・・・高周波1!源。
、第2図はその電気回路図、第3図は直流’eJE印加
回路の説明図、第4図は単結晶マグネシアの電磁波放射
特性を示すグラフである。 1・・・タンク、10・・・単結晶マグネシア、11.
12・・・電極、14・・・高周波1!源。
Claims (1)
- (1)浄化すべき水を収容するためのタンクと、前記タ
ンク内に設置された、両面に電極を有する単結晶マグネ
シアと、 前記電極に高周波を印加するための高周波発生源と、 を備えたことを特徴とする浄水装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62272883A JPH01115492A (ja) | 1987-10-28 | 1987-10-28 | 浄水装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62272883A JPH01115492A (ja) | 1987-10-28 | 1987-10-28 | 浄水装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH01115492A true JPH01115492A (ja) | 1989-05-08 |
Family
ID=17520087
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP62272883A Pending JPH01115492A (ja) | 1987-10-28 | 1987-10-28 | 浄水装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH01115492A (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0936188A1 (en) * | 1998-01-20 | 1999-08-18 | Hee Jung Kim | Process for reducing viscosity of water through electrolysis |
JP2009527639A (ja) * | 2006-02-20 | 2009-07-30 | ヴァルター コーテ | 水の分解装置および方法 |
JP2011042855A (ja) * | 2009-08-24 | 2011-03-03 | Ase:Kk | 炭酸水の製造方法および製造装置、ならびに炭酸浴装置 |
-
1987
- 1987-10-28 JP JP62272883A patent/JPH01115492A/ja active Pending
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0936188A1 (en) * | 1998-01-20 | 1999-08-18 | Hee Jung Kim | Process for reducing viscosity of water through electrolysis |
AU727842B2 (en) * | 1998-01-20 | 2001-01-04 | Hee Jung Kim | Process for reducing viscosity of water through electrolysis |
JP2009527639A (ja) * | 2006-02-20 | 2009-07-30 | ヴァルター コーテ | 水の分解装置および方法 |
US8652319B2 (en) | 2006-02-20 | 2014-02-18 | Walter Kothe | System and method for splitting water |
JP2011042855A (ja) * | 2009-08-24 | 2011-03-03 | Ase:Kk | 炭酸水の製造方法および製造装置、ならびに炭酸浴装置 |
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