JPS6316091A - 活水製造装置 - Google Patents

活水製造装置

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JPS6316091A
JPS6316091A JP16051986A JP16051986A JPS6316091A JP S6316091 A JPS6316091 A JP S6316091A JP 16051986 A JP16051986 A JP 16051986A JP 16051986 A JP16051986 A JP 16051986A JP S6316091 A JPS6316091 A JP S6316091A
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tank
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magnetic
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Katsuyoshi Nunomaki
布巻 勝義
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  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (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。

Description

【発明の詳細な説明】 「技術分野」 本発明は、例えば水道水、ボイラーのリターン水等、塩
素分や鉄分その他の不純物などを多く含んだ原水を軟水
化する活水製造装置に関する。
「従来技術およびその問題点」 ・いわゆる水道水等の原水には、塩素分、鉄分、カルシ
ウム分や、その他の不純物が多く含まれている。このよ
うな原水は、飲料に供されることは勿論、工業用にも用
いられる0例えば、原水をボイラーのリターン水に使用
す菖場合、時間的経過とともに、ボイラーの供給パイプ
内面に水あかとして付着し、ボイラーの性能の劣化を招
くことから、原水を軟水化してから使用している。
この軟水化の方法として、従来では、原水を活性炭によ
り濾過したり、あるいはイオン交換材に通すことで行な
っている。
しかしながら、原水中にはかなりの割合の鉄分が含まれ
ており、その他の不純物成分の結合状態が強固なために
、上記従来方法では、鉄分の除去、他の成分の分解等が
充分には行なえず、所望の軟水を得るには至っていない
のが現状である。
「発明の目的」 本発明は、原水中に含まれる鉄分をほぼ完全に除去し、
原水中のその他の不純物成分をも分解して軟水化するこ
とのできる活水製造装置を提供することを目的とする。
「発明の概要」 上記目的を達成するため、本発明では、原水を取り入れ
この原水中の塩素分を取り除く濾過槽と、この濾過槽に
連通させ該濾過槽からの塩素分の除かれた水を永久磁石
によって磁化させる磁場槽と、この磁場槽に連通させ該
磁場槽からの磁化水をイオン交換により軟水化するイオ
ン交換槽とを備えてなることを順次通過する。
原水は濾過槽で塩素分が除去され、磁場槽へと送られる
。磁場槽では、槽内で強力な磁界が揃いており、塩素分
の除去された水はこの強力な磁界に接する。この磁界に
よる磁気エネルギーで該水は磁化され、成分中の鉄分は
永久磁石に吸着される。また、他の成分は磁気エネルギ
ーによってその分子結合力がなくなる。そして、このよ
うな水はイオン交換槽に送られ、同種にてイオン交換さ
れ軟水化される。したがって、得ちれた軟水は、鉄分が
含まれておらず、その他の不要成分は除去されている。
本発明の好ましい態様によれば、磁場槽は複数槽に分割
され、6槽が連通したものが用いられる。このように磁
場槽を複数にすれば、1!!過槽からの水は複数槽を順
次通過するので、該水の磁化促進が図られ、成分中の鉄
分の吸着も容易となる。
本発明のさらに好ましい態様によれば、磁場槽内の永久
磁石は、一方面がN極、他方面がS極を呈する多数で構
成され、各極面が相互に反発する関係で配置されている
。永久磁石を反発関係で配列することで、水中の鉄分以
外の成分は反発磁場に接することとなり、その分子が撹
乱分散させられ、結合力がなくなる。
本発明のさらに別の好ましい態様によれば、永久磁石の
磁束密度は4000G以上となっている。磁束密度が高
ければ、水の磁化効率が向上するので、鉄分の吸着力も
増し、さらに反発磁場が大きくなり、上記分子の撹乱分
散効果も向上する。
「発明の実施例」 以下に、本発明の一実施例を図面に基いて説明する。
濾過槽11は、下部に原水の入口12を有し、内部には
底部と平行に仕切壁13.14が形成されている。仕切
壁13.14は一部が反対位置で開放され、濾過槽11
内で蛇行流路を構成している。この仕切壁13.14は
この実施例では2枚配置されているが、3枚以上を互い
違いに配置してもよいことは勿論である。このような濾
過槽ll中には活性炭15が充填されている。この活性
115は、原水に含まれる塩素分を取り去る作用を有す
る。したがって、濾過槽11は、入口12から取り入れ
られた原水が蛇行状に上部に導かれる過程で、原水を濾
過し、原水中の塩素分を取り除く。
濾過槽11は、連結管16を介して磁場槽2゜と上部で
連結されており、この連結管16により濾過槽11と磁
場槽20は連通している。連結管16には濾過槽ll側
にフィルタ17が装着されている。磁場槽20は、第1
の磁場槽21と第2の磁場槽22が仕切壁23によって
分割されてなっており、仕切壁23の下部の開放部で第
1の磁場槽21と第2の磁場槽22が連通している。
本実施例では、磁場槽2oが第1の磁場槽21と第2の
磁場槽22に二分割されているが、これは例示であって
、三分割以上であってもよいことは勿論である。第1の
磁場槽21およ第2の磁場槽22には、磁気発生装M2
4が配置されている。
この磁気発生装置24は、濾過槽11から流れてくる塩
素分の除かれた水を磁化させ、鉄分を吸着するもので、
多数の永久磁石25により構成されている。永久磁石2
5は、中央に挿通された鋼管26によって保持され、永
久磁石25の各々は鋼管26に嵌められたスペーサ27
によって所定間隔が保たれている。これらの永久磁石2
5は、それぞれの極面を相互に反発する関係で、すなわ
ち、第4図に示すように、(N、5)(S、N)(N、
5)(S、N)・・・の関係で、対向させである。した
がって、各永久磁石25の対向面からは磁力線の反発力
が生じることになる。この反発力は、水の不純物成分の
構成分子を撹乱分散させる作用を有する0反発力の強弱
は、各永久磁石25間の間隔Wを調整することによって
行なうことができる。この間隔Wの調整はスペーサ27
の長さ調整によって行なう、このような永久磁石25の
′磁束密度は、強力な反発力を得るためには高い方が良
く、40000以上のものが好ましい。
上記磁場槽20は、上部の連結管28を介してイオン交
換槽30と連通している。連結管28の磁場槽20側に
はフィルタ29が設けられている。このフィルタ29は
、磁場槽20からの撹乱された不純物を濾過するもので
ある。イオン交換槽30は、下部に出口31を有してお
り、内部にはイオン交換材32が充填されている。イオ
ン交換槽30は、磁場槽20からの鉄分が除かれ不純物
成分の分子結合のなくされた水中の分子とイオン交換す
るものである。イオン交換材32としては、例えばスチ
レン−ビジビニルベンゼン共重合体からなるダイアイオ
ン5K−IB(商品名、三菱化成株式会社製造)が用い
られる。
上記構成の本発明によると、水あかや不純物を含んだ原
水は、濾過槽11の入口12から導入され、仕切壁13
.14で構成される蛇行状の流路を通りながら活性炭1
5によりその成分中の塩素分が除かれ、フィルタ17で
濾過された後、連結管16から磁場槽20に流れ込む、
塩素分の除去された水は、まず第1の磁場槽21に入り
、第1の磁場槽21内の磁気発生装置24による永久磁
石25の4000G以上の強力な磁界に触れて磁化され
、さらに第2の磁場槽22に入って同じく磁気発生装置
24による磁界に触れて磁化率が高くなる。この過程で
l過程11からの水の成分中の鉄分は永久磁石25で吸
着されてなくなり、他の成分の分子は永久磁石25によ
る反発磁力によって撹乱され、分子結合力を弱められる
。このような磁化水は、磁気エネルギーの影響を受け、
活水自律運動を起こすため、溶存酸素を取り出す、磁化
水が連結管28を通過する際にフィルタ29によって濾
過され、その後イオン交換槽30内に入る。イオン交換
槽30では、イオン交換材32が、磁場槽20からの鉄
分および不純物が除かれ、かつ分子結合の撹乱された水
とイオン交換する。イオン交換材32は鉄分に弱いが、
この鉄分は磁場槽20の永久磁石25ですでに捕捉され
、成分中には存在しないため、イオン交換運動は活発に
行なわれ、イオン交換材32の持続性が保証される。そ
して、こうしてイオン交換された水は、出口31から流
出される。
実施例。
原水に水道水を用い、この水道水1文(水温25℃)を
、従来のイオン交換材と本発明装置に通し、得られたそ
れぞれの軟水を分析計量して原水と比較したところ、第
−表のような結果を得た。
この表で明らかなように、従来のイオン交換材による軟
水化と比べ、原水ti当り、カルシウム分0.2mg、
マグネシウム分0.05mg、溶存酸素0.8−gそれ
ぞれ減少しており、本発明装置による原水の軟水化度が
高まったことが分かる。
以下余白 第−表 「発明の効果」 以上説明したように、本発明によれば、原水は、濾過槽
で塩素分を除去され、磁場槽でその鉄分を吸着されると
ともに磁気の反発力によって分子結合力が撹乱された後
、イオン交換槽によりイオン交換されるので、原水中に
含まれる鉄分はほぼ完全に除去され、原水中のその他の
不純物成分をも分解された軟水を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による活水製造装置の一実施例を示す断
面図、第2図は第1図における磁場槽内に設置される磁
気発生装置の正面図、第3図は第2図の■−■線に沿う
拡大断面図である。 11・・・濾過槽、12・・・入口、15・・・活性炭
、16.28・・・連結管、17.29・・・フィルタ
、20・・・磁場槽、21・・・第1の磁場槽、22・
・・第2の磁場槽、23・・・仕切壁、24・・・磁気
発生装置、25・・・永久磁石、30・・・イオン交換
槽、31・・・出口。 32・・・イオン交換材。 〜       ψ− uJ                      。 第2図 第3図

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)原水を取り入れこの原水中の塩素分を取り除く濾
    過槽と、この濾過槽に連通させ該濾過槽からの塩素分の
    除かれた水を永久磁石により磁化させる磁場槽と、この
    磁場槽に連通させ該磁場槽からの磁化水をイオン交換に
    より軟水化するイオン交換槽とを備えてなることを特徴
    とする活水製造装置。
  2. (2)前記磁場槽は複数槽に分割連通され、前記塩素分
    の取り除かれた水が上記複数槽を順次通過する特許請求
    の範囲第1項に記載の活水製造装置。
  3. (3)前記永久磁石は、一方面がN極、他方面がS極を
    呈する多数で構成され、各極面が相互に反発する関係で
    配置されている特許請求の範囲第2項または第3項に記
    載の活水製造装置。
  4. (4)前記永久磁石は、磁束密度が4000G以上であ
    る特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか一に記
    載の活水製造装置。
JP16051986A 1986-07-08 1986-07-08 活水製造装置 Granted JPS6316091A (ja)

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JP16051986A JPS6316091A (ja) 1986-07-08 1986-07-08 活水製造装置

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JP16051986A JPS6316091A (ja) 1986-07-08 1986-07-08 活水製造装置

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JPS6316091A true JPS6316091A (ja) 1988-01-23
JPH031076B2 JPH031076B2 (ja) 1991-01-09

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ID=15716711

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100340679B1 (ko) * 1999-06-07 2002-06-20 모리 요시하루 초고자기유체처리장치
KR100461903B1 (ko) * 2002-12-13 2004-12-17 한국수자원공사 배리어를 이용한 분말활성탄 접촉조
CN111706556A (zh) * 2020-06-05 2020-09-25 李明 一种防堵塞取水消防水泵

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100340679B1 (ko) * 1999-06-07 2002-06-20 모리 요시하루 초고자기유체처리장치
KR100461903B1 (ko) * 2002-12-13 2004-12-17 한국수자원공사 배리어를 이용한 분말활성탄 접촉조
CN111706556A (zh) * 2020-06-05 2020-09-25 李明 一种防堵塞取水消防水泵

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