WO2022249673A1 - 非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法 - Google Patents

非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法 Download PDF

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康晴 港
洋一 宮▲崎▼
司 香田
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Definitions

  • the present invention relates to a method for exchanging an ion exchange resin packed in a non-regenerative ion exchange device, and particularly to an ion exchange resin that can accurately manage the exchange of the packed ion exchange resin, especially the exchange of regenerated products. Regarding the exchange method.
  • Ultrapure water which is mainly used in the electronics field, is produced by processing raw water in an ultrapure water production system consisting of a pretreatment device, a primary pure water production device, and a secondary pure water production device (subsystem). be done.
  • the sub-system 1 includes a sub-tank 2 that stores primary pure water W1, a liquid feed pump 3 that feeds the primary pure water W1 from the sub-tank 2, and a heat recovery unit for recovering the heat of the primary pure water W1.
  • a heat exchanger 4 an ultraviolet oxidation device 5 that decomposes organic matter in the primary pure water W1, a membrane deaerator 6, a non-regenerative ion exchange device 7, and an ultrafiltration (UF ) membrane 8 .
  • the secondary pure water (ultrapure water) W2 produced by such a subsystem 1 is supplied from the supply channel 9 to the point of use 10, and the unused ultrapure water W2 is sent from the return channel 11 to the sub-tank. Reflux to 2.
  • the non-regenerative ion exchange device 7 used in this subsystem 1 has a limited life and its performance degrades after a certain amount of ions are exchanged. Therefore, periodic replacement and maintenance of the non-regenerative ion exchange device 7 are required.
  • the performance of the non-regenerative ion exchange device 7 can be recovered by taking out the used ion exchange resin and filling it with new or regenerated ion exchange resin.
  • the non-regenerative ion exchange device 7 is usually filled with a mixed resin of an anion exchange resin and a cation resin as an ion exchange resin.
  • a mixed resin of an anion exchange resin and a cation resin as an ion exchange resin.
  • the ion-exchange resin to be exchanged differs for each user's ultrapure water production system, it is very difficult to replace the ion-exchange resin of the non-regenerative ion exchange device 7 in the ultrapure water production systems of a plurality of users. It was labor intensive and difficult to manage efficiently.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and replaces the ion exchange resin filled in the non-regenerative ion exchange device for each ultrapure water production system of a specific user, particularly the ion exchange resin that is a regenerated product. It is an object of the present invention to provide a method for exchanging an ion exchange resin in a non-regenerative ion exchange device, which enables the exchange to be suitably managed.
  • the present invention provides a method for exchanging ion exchange resin filled in a non-regenerative ion exchange device constituting a subsystem of an ultrapure water production apparatus of a specific user, comprising: Information about the ion exchange resin filled in the non-regenerative ion exchange device of the above is managed in a database, and information processing means linked with the database is used to identify the ions filled in the non-regenerative ion exchange device of the specific user.
  • the information about the ion exchange resin filled in the non-regenerative ion exchange device of the specific user is the most recent exchange time of the ion exchange resin, the time of replacement of the non-regenerative ion exchange device.
  • inventions 1 and 2 information on the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device of a specific user, such as the most recent replacement time, the assumed treated water amount at the time of designing the non-regenerative ion exchange device, Based on the filling amount of ion exchange resin, the ratio of anion exchange resin and cation exchange resin, the grade of anion exchange resin and cation exchange resin, etc. , specify the anion exchange resin and cation exchange resin that meet the conditions, prepare in advance a predetermined amount of each of the anion exchange resin and cation exchange resin that meet the conditions according to the replacement time, and supply them to specific users. Therefore, the replacement of the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device can be properly managed.
  • the information about the ion exchange resin packed in the non-regenerative ion exchange device of the specific user includes whether to select a new ion exchange resin or a regenerated ion exchange resin. is preferably included (Invention 3).
  • the next exchange resin timing for the ion exchange resin depends on whether a specific user selects a new product or a recycled product as the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device to be replaced. It is possible to prepare new or recycled anion-exchange resins and cation-exchange resins that meet the conditions.
  • the information on the non-regenerative ion exchange device of the specific user includes guaranteed water quality information of the ultrapure water production device of the specific user (Invention 4). .
  • the ion exchange resin replacement conditions are corrected so as to satisfy the guaranteed water quality (required water quality) of the ultrapure water production apparatus of a specific user, and the corrected conditions are met.
  • Anion exchange resin and cation exchange resin can be prepared as follows.
  • the ion-exchange resin to be replaced is a new ion-exchange resin, and the prediction of the next replacement time of the ion-exchange resin of the non-regenerative ion-exchange device of the specific user is performed. Accordingly, it is preferable to prepare a new ion exchange resin in advance (Invention 5).
  • the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device when a specific user wishes to use a new ion exchange resin at the time of replacement or when it is necessary to use a new ion exchange resin due to the required water quality, the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device can be replaced.
  • the next replacement time is predicted from the most recent replacement time and the amount of treated water and filling amount of the ion exchange resin, and according to this predicted replacement time, new anion exchange resin and cation exchange resin of a predetermined grade are placed respectively.
  • the replacement of the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device can be suitably managed.
  • the ion exchange resin to be exchanged is a regenerated ion exchange resin, and prediction of the next exchange time of the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device of the specific user Depending on the situation, it is preferable to previously regenerate the ion exchange resin recovered from the non-regenerative ion exchange device of the specific user (Invention 6).
  • the most recent replacement time of the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device, the amount of treated water of the ion exchange resin, and the filling is predicted from the amount and the next replacement time, and the anion exchange resin and the cation exchange resin recovered from the non-regenerative ion exchange device are regenerated by a predetermined method according to the predicted next replacement time, and are given to the user.
  • replacement of the regenerated ion exchange resin can be suitably managed.
  • the non-regenerative ion exchange device is provided with an information identifier that records information about the ion exchange resin filled in the non-regenerative ion exchange device of the specific user. , at the time of replacement of the ion exchange resin, by recognizing the information identifier, the most recent replacement time of the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device, the filling amount of the ion exchange resin, the anion exchange resin and the cation exchange resin and information on the grades of the anion exchange resin and the cation exchange resin (Invention 8).
  • an information identifier such as a bar code or QR code (registered trademark) is attached to the non-regenerative ion exchange device, and the information identifier is used to identify the ions of the non-regenerative ion exchange device for a specific user.
  • Information such as the expected amount of treated water per unit time at the time of designing the exchange resin, the filling amount of the ion exchange resin, the ratio of the anion exchange resin and the cation exchange resin, and the grade of the anion exchange resin and the cation exchange resin is given,
  • the replacement timing of the ion exchange resin is specified, this information is stored and managed in a database, and the most recent ion exchange is performed by information processing means linked to this database.
  • the cumulative treated water amount of the subsystem or the non-regenerative ion exchange device, the ion load of the non-regenerative ion exchange device and / or the treated water of the non-regenerative ion exchange device Each water quality can be measured by a measuring means, and it is preferable to correct the next exchange time of the ion exchange resin based on the information of the amount of treated water, the ion load and/or the water quality of the treated water (Invention 9).
  • the accumulated treated water volume of the subsystem or the non-regenerative ion exchange device and the ion load of the non-regenerative ion exchange device or the water quality of the treated water of the non-regenerative ion exchange device are combined.
  • the information processing means corrects the next replacement timing of the ion exchange resin to the optimum one according to the usage status of the non-regenerative ion exchange device. and the replacement of the ion exchange resin in a particular user's non-regenerative ion exchange unit can be conveniently managed.
  • the amount of treated water of the subsystem or the non-regenerative ion exchange device, and the ion load of the non-regenerative ion exchange device or the water quality of the treated water of the non-regenerative ion exchange device are obtained.
  • exchange of ion exchange resin of a specific user's non-regenerative ion exchange device can be preferably remotely managed.
  • the non-regenerative ion exchange device is provided with an optical sensor for measuring the height of the filled resin of the ion exchange resin, and the ion exchange device measured by the optical sensor. It is preferable to correct the next exchange time of the ion exchange resin based on the filled resin height information (Invention 11).
  • the particle size of the ion exchange resin packed in the non-regenerative ion exchange device changes with the ion exchange, so the filling height of the resin also changes.
  • the usage status (ion exchange status) of the non-regenerative ion exchange device Accordingly, the exchange timing of the ion-exchange resin can be corrected by the information processing means, and the exchange of the ion-exchange resin of the non-regenerative ion-exchange device of a specific user can be managed appropriately.
  • the filled resin height information of the ion exchange resin is transmitted from the optical sensor to the database via wireless information transmission means (invention 12).
  • invention 12 by transmitting the filled resin height information of the ion exchange resin to the remote database and information processing means by wireless information transmission means, the specific user's non-regenerative ion exchange device Replacement of the ion exchange resin can be conveniently managed remotely.
  • a chromaticity sensor for measuring the color of the ion-exchange resin is provided, and the specified color is based on chromaticity information of the ion-exchange resin measured by the chromaticity sensor. (Invention 13).
  • the ion-exchange resin packed in the non-regenerative ion-exchange device changes in color as the ion is exchanged.
  • the information processing means can correct the replacement timing of the ion exchange resin to the optimum value according to the usage status (ion exchange status) of the non-regenerative ion exchange device. and can better manage the exchange of ion exchange resin in a particular user's non-regenerative ion exchange unit.
  • the chromaticity information of the non-regenerative ion exchange device is transmitted from the chromaticity sensor to the database via wireless information transmission means (invention 14).
  • invention 14 by transmitting information on the color of the ion exchange resin to a remote database and information processing means by wireless information transmission means, ion exchange of a non-regenerative ion exchange device of a specific user It is possible to suitably remotely manage replacement of the resin.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a subsystem of an ultrapure water production apparatus to which a method for exchanging an ion exchange resin in a non-regenerative ion exchange apparatus according to one embodiment of the present invention can be applied;
  • FIG. FIG. 4 is a schematic diagram showing an application example of the method for exchanging the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device of the embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart showing steps of a method for exchanging an ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device of the embodiment.
  • the secondary pure water production device (subsystem) of the ultrapure water production device to which the method for exchanging the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device of the present embodiment can be applied for example, has the structure shown in FIG. can be used, the detailed description thereof is omitted.
  • the non-regenerative ion exchange device 7 is generally filled with a mixture of an anion exchange resin and a cation exchange resin.
  • the entire regenerative ion exchange device 7 is replaced, or the ion exchange resin filled in the non-regenerative ion exchange device 7 is replaced with new or regenerated ion exchange resin.
  • This embodiment is applied not to the case of replacing the entire non-regenerative ion exchange device 7, but to the case of replacing the ion exchange resin filled in the non-regenerative ion exchange device 7 with a new or regenerated ion exchange resin. .
  • the non-regenerative ion exchange device 7 is given an information identifier.
  • a two-dimensional code such as a bar code or QR code (registered trademark) is suitable as the information identifier.
  • This information identifier includes information on the ion exchange resin ((1) filled in the ion exchange device 7) as information on the non-regenerative ion exchange device 7 of the user (specific user) who has installed the ultrapure water production device.
  • (6) whether to select a new product or a recycled product as the ion exchange resin to be replaced (7) even if it contains guaranteed water quality information of a specific user's ultrapure water production device good.
  • (6) whether to select a new ion exchange resin to be replaced depends not only on the wishes of the specific user, but also on the basis of the guaranteed water quality (required water quality) of the ultrapure water production device of the specific user. Including the case where it is necessary to replace it with a new one, or it is desirable to replace it entirely with a new one.
  • the information processing means 23 uses (1) the filling amount of the ion exchange resin, (2) the anion exchange resin/cation exchange resin (ratio), and (3) the non-regenerative ion exchange apparatus 7 with the values recorded in the database 22.
  • Information on the grade of anion exchange resin and cation exchange resin to be used (control number at the time of manufacture of ion exchange resin, brand of ion exchange resin, etc.) amount of treated water), and (5) the next ion-exchange resin replacement time is estimated based on the information on the most recent ion-exchange resin replacement time of the non-regenerative ion-exchanger 7 .
  • the filling amount of the ion exchange resin and (2) the anion exchange resin/cation exchange resin (ratio), the filling amounts of the anion exchange resin and the cation exchange resin are calculated, and (3) the ion exchange device 7 is filled.
  • the information identifier may include (6) guaranteed water quality information for a specific user's ultrapure water production equipment, and (7) whether the ion exchange resin to be replaced by a specific user is new or recycled. Information for specifying the ion-exchange resin to be prepared in advance at the next exchange of the ion-exchange resin, such as whether or not it has been selected, may be included.
  • a specific grade and amount of exchange ion exchange resin It should be prepared and delivered in advance. Further, by reading the information identifier of the non-regenerative ion exchange device 7, the worker M can check the information of the non-regenerative ion exchange device 7 and check it against the ion exchange resin that has been carried in, thereby preventing an erroneous and different Since exchange with ion-exchange resin can be prevented, there is also an effect that operator M's skill is not required.
  • the decision can be made according to the flow shown in Fig. 3. That is, when predicting the next replacement time of the ion exchange resin, first, the ion exchange resin to be replaced in the non-regenerative ion exchange device 7 of a specific user who owns the ultrapure water production device is either a new product or a recycled product. is selected, it is determined whether the ion exchange resin to be prepared is a new product or a recycled product.
  • the information processing means 23 instructs to purchase the ion-exchange resin and secure the required amount by the replacement time if it seems to be insufficient. Then, the ion-exchange resins of the non-regenerative ion-exchange device 7 can be replaced with new anion-exchange resins and cation-exchange resins.
  • the ion exchange resin recovered from the non-regenerative ion exchange device 7 of a specific user is brought back, and the anion exchange resin and the cation exchange resin are separated at the regeneration factory. Subsequently, a regeneration process is performed according to the grade of the ion-exchange resin recorded in the information processing means 23 to perform regeneration. These separation and regeneration steps may be recovered from the non-regenerative ion exchange device 7 and performed in a regeneration factory. The playback may be performed on-site by arranging the playback device at the installation location.
  • the new anion-exchange resin and cation-exchange resin to be replenished are arranged downstream of the non-regenerative ion-exchange device 7 (downward in the case of downward flow), so that the treatment of the non-regenerative ion-exchange device 7 Good water quality can be maintained.
  • the amount of new anion exchange resin and cation exchange resin to be replenished should be about 40% or less, particularly about 30% or less. As a result, the waste amount of the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device 7 can be minimized.
  • the mixing ratio of the regenerated ion exchange resin and the new ion exchange resin should be increased to exceed the loss of the ion exchange resin. Adjustments may be made, and this refurbished product/new product ratio may also be recorded in the database 22 as user-specific information, and delivered to a specific user corresponding to the next replacement time. Further, the ratio of recycled product/new product may be changed according to the number of times the ion exchange resin is recycled.
  • the ion load of the non-regenerative ion exchange device 7 is calculated from the resistivity value and the cumulative flow rate of the water to be treated of the non-regenerative ion exchange device 7, and compared with the initial predicted value. By doing so, it is possible to optimally correct the predicted value of the exchange time of the ion exchange resin. As a result, replacement of the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device of a specific user can be preferably remotely managed. Moreover, the replacement frequency of the ion exchange resin can be reduced, and furthermore the amount of discarded ion exchange resin can be reduced.
  • a resistivity meter is provided as water quality measuring means after the non-regenerative ion exchange device 7, and the measured value of this resistivity meter is transmitted by the wireless information transmission means.
  • the information processing means 23 By transmitting to the database 22 and detecting the tendency of deterioration of the treated water quality by the information processing means 23, it becomes possible to correct the exchange time of the ion exchange resin together with the information of the information identifier in the non-regenerative ion exchange device 7.
  • the time until the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device 7 breaks through is calculated based on the quality of the treated water of the non-regenerative ion exchange device 7, and the initial prediction By comparing with the value, it is possible to optimally correct the predicted value of the exchange time of the ion exchange resin.
  • replacement of the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device of a specific user can be preferably remotely managed.
  • the replacement frequency of the ion exchange resin can be reduced, and furthermore the amount of discarded ion exchange resin can be reduced.
  • the non-regenerative ion exchange device 7 is provided with an optical sensor for measuring the filled resin height of the ion exchange resin. is transmitted from the optical sensor to the database 22 by wireless information transmission means.
  • the ion exchange resin expands and contracts in volume as it is exchanged with ions, so the height of the filled ion exchange resin changes. Therefore, the information processing means 23 can correct the exchange timing of the ion-exchange resin in combination with the filled resin height of the ion-exchange resin and the information of the information identifier.
  • the time until the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device 7 breaks through is estimated based on the height of the packed resin in the non-regenerative ion exchange device 7, and is initially predicted. By comparing with the time until breakthrough, the predicted value of the exchange time of the ion exchange resin can be optimally corrected. As a result, it is possible to optimally correct the exchange timing of the ion exchange resin based on the change over time in the packed resin height of the ion exchange resin of the non-regenerative ion exchange device 7, so that the non-regenerative ion exchange of a specific user
  • the replacement of the ion exchange resin in the exchange device can be preferably remotely managed. Moreover, the replacement frequency of the ion exchange resin can be reduced, and furthermore the amount of discarded ion exchange resin can be reduced.
  • the non-regenerative ion exchange device 7 is provided with a chromaticity sensor for measuring the color of the ion exchange resin. It is transmitted to the database 22 by a transmission means. The color of the ion exchange resin changes with ion exchange. Therefore, the information processing means 23 can correct the exchange timing of the ion-exchange resin in combination with the chromaticity information of the ion-exchange resin and the information of the information identifier.
  • the time until the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device 7 passes through is estimated based on the color of the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange device 7, and the initial prediction is made.
  • the predicted value of the replacement time of the ion-exchange resin can be optimally corrected.
  • replacement of the ion exchange resin can be preferably remotely managed.
  • the replacement frequency of the ion exchange resin can be reduced, and furthermore the amount of discarded ion exchange resin can be reduced.
  • the method of replacing the ion exchange resin in the non-regenerative ion exchange apparatus of the present invention exemplified in each of the embodiments described above proposes the replacement time of the ion exchange resin to a specific user each time, and executes it based on the user's request.
  • a vendor in charge of replacing the ion exchange resin accepts maintenance management of a specific user's ultrapure water production equipment comprehensively or individually and performs it regularly as maintenance. can be applied to
  • a feature of the present invention resides in the ability to remotely and appropriately manage the replacement timings of a plurality of non-regenerative ion exchange devices 7 for specific customers. Although given, it is not always necessary to give an information identifier, and the customer information may be entered in the database 22 in advance, and the operator M may manually input the most recent replacement time. Also, the subsystem 1 is not limited to the configuration shown in FIG.
  • Subsystem 2 Subtank W1 Primary pure water 3 Liquid pump 4 Heat exchanger 5 Ultraviolet oxidation device 6 Membrane deaerator 7 Non-regenerative ion exchange device 8 Ultrafiltration (UF) membrane (membrane separation device) W2 secondary pure water (ultra-pure water) 9 supply channel 10 use point 11 ultrapure water M worker 21 portable terminal 22 database 23 information processing means 24 management facility

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Abstract

本発明は、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置7から回収したイオン交換樹脂を持ち帰ったら、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂に分離して、情報処理手段23に記録された情報に基づきイオン交換樹脂のグレードなどに応じた再生工程を施すことで再生する。このとき、非再生式イオン交換装置7から回収したイオン交換樹脂を再生すると、イオン交換樹脂のロスが生じ、使用可能な再生イオン交換樹脂の量は回収した量よりも少なくなるので、この減少分のイオン交換樹脂を新品のイオン交換樹脂で補填してやることにより、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。本発明によれば、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂の交換を好適に管理することの可能なイオン交換樹脂の交換方法を提供することができる。

Description

非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法
 本発明は、非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂の交換方法に関し、特に充填されているイオン交換樹脂の交換、特に再生品の交換を適確に管理可能なイオン交換樹脂の交換方法に関する。
 主に電子分野で使用される超純水は、前処理装置、一次純水製造装置、二次純水製造装置(サブシステム)から構成される超純水製造システムで原水を処理することにより製造される。例えば、図1に示すようにサブシステム1は、一次純水W1を貯留するサブタンク2と、このサブタンク2から一次純水W1を送給する送液ポンプ3と、一次純水W1の熱を回収する熱交換器4と、一次純水W1中の有機物を分解する紫外線酸化装置5と、膜式脱気装置6と、非再生式イオン交換装置7と、膜分離装置としての限外濾過(UF)膜8とから構成される。そして、このようなサブシステム1で製造された二次純水(超純水)W2は、供給路9からユースポイント10に供給され、使用されなかった超純水W2は、返送路11からサブタンク2に還流する。このサブシステム1で使用される非再生式イオン交換装置7には寿命があり、所定量のイオンを交換するとその性能が低下する。そこで、非再生式イオン交換装置7の定期的な交換やメンテナンスが必要となる。
 この非再生式イオン交換装置7は、使用済のイオン交換樹脂を取り出して、新品もしくは再生処理済のイオン交換樹脂を充填することで、性能を回復することができる。
 しかしながら、非再生式イオン交換装置7には、イオン交換樹脂として通常アニオン交換樹脂とカチオン樹脂との混合樹脂が充填されているが、このアニオン交換樹脂とカチオン樹脂には、イオン交換基の差異、基材の相違あるいはイオン交換能力の差異などで各種のグレードが存在し、さらに非再生式イオン交換装置7を使用する顧客の処理水質や要求水質(保証水質)によりイオン交換樹脂の充填量やアニオン交換樹脂/カチオン交換樹脂の比率も異なる。この結果、ユーザーの超純水製造システムごとに交換するイオン交換樹脂が異なるため、複数のユーザーの超純水製造システムにおける非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の交換を行うことは非常に手間がかかり、効率的に管理することは困難であった。
 近年は特に環境負荷の観点から、イオン交換樹脂の廃棄量を削減することが求められており、イオン交換樹脂を再生して再利用することが行われているが、イオン交換樹脂の最適な再生工程もイオン交換樹脂によって異なる上に、イオン交換樹脂の再生に伴うロスは避けられず、不可避的に廃棄しなければならないイオン交換樹脂分を新品のイオン交換樹脂で補填してやる必要がある。この際、再生したイオン交換樹脂をどの程度再利用し、新品のイオン交換樹脂をどの程度補填するかの比率もユーザーの超純水製造システムの要求水質により異なる。
 このように従来は、特定のユーザーの特定の超純水製造システムごとに非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂の交換を管理するのは困難であった。特に非再生式イオン交換装置に再生したイオン交換樹脂を適確に交換することができれば、廃イオン交換樹脂を大幅に削減できて、環境負荷の点で望ましい。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、特定のユーザーの超純水製造システムごとに非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂の交換、特に再生品であるイオン交換樹脂への交換を好適に管理することの可能な非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために本発明は、特定のユーザーの超純水製造装置のサブシステムを構成する非再生式イオン交換装置に充填されるイオン交換樹脂の交換方法であって、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報をデータベースで管理し、前記データベースと連動した情報処理手段により、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂の情報に基づき、該特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期を予測し、この予測された交換時期に基づいて前記非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を行う、非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法を提供する(発明1)。特に上記発明(発明1)においては、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報が、前記イオン交換樹脂の直近の交換時期、該非再生式イオン交換装置の設計時の単位時間あたりの想定処理水量、イオン交換樹脂の充填量、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の比率、及びアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードに関する情報であり、これらの情報に基づき前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置の次回の交換時期を予測するとともに交換するイオン交換樹脂を準備することが好ましい(発明2)。
 上記発明(発明1,2)によれば、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の情報、例えば、直近の交換時期、非再生式イオン交換装置の設計時の想定処理水量、イオン交換樹脂の充填量、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の比率、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードなどに基づいて、次回の非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換時期を予測するとともに、条件に合致するアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂を特定し、この交換時期に応じて条件に合致するアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂をそれぞれ所定量事前に用意して、特定のユーザーに供給することで、非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を適確に管理することができる。
 上記発明(発明1,2)においては、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報に、交換するイオン交換樹脂として新品、再生品のいずれを選択するかが含まれることが好ましい(発明3)。
 上記発明(発明3)によれば、特定のユーザーが交換する非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂として新品を選択するか、再生品を選択するかにより、次回のイオン交換樹脂の交換樹脂時期にあわせて条件に合致するアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂の新品、もしくは再生品を用意することが可能となる。
 上記発明(発明1~3)においては、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置の情報に、前記特定のユーザーの超純水製造装置の保証水質情報が含まれることが好ましい(発明4)。
 上記発明(発明4)によれば、特定のユーザーの超純水製造装置の保証水質(要求水質)を満たすことができるようにイオン交換樹脂の交換条件を補正し、この補正した条件に合致するようにアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂を用意することが可能となる。
 上記発明(発明2~4)においては、前記交換するイオン交換樹脂が、新品のイオン交換樹脂であり、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期の予測に応じて、新品のイオン交換樹脂を事前に準備しておくことが好ましい(発明5)。
 上記発明(発明5)によれば、特定のユーザーが交換時に新品を希望する場合や要求水質から新品のイオン交換樹脂を用いる必要がある場合には、非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の直近の交換時期と該イオン交換樹脂の処理水量と充填量とから次回の交換時期を予測し、この予測された交換時期に応じて所定のグレードの新品のアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂をそれぞれ所定量事前に用意して、ユーザーに供給することで、非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。
 上記発明(発明2~4)においては、前記交換するイオン交換樹脂が、再生品のイオン交換樹脂であり、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期の予測に応じて、該特定のユーザーの非再生式イオン交換装置から回収したイオン交換樹脂の再生をあらかじめ行うことが好ましい(発明6)。
 上記発明(発明6)によれば、特定のユーザーが交換時に再生品を希望する場合には、非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の直近の交換時期と該イオン交換樹脂の処理水量と充填量とから次回の交換時期を予測し、この予測された次回の交換時期に応じて該非再生式イオン交換装置から回収したアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂をそれぞれ所定の方法で再生して、ユーザーに供給することで、再生品のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。
 上記発明(発明6)においては、前記再生品のイオン交換樹脂に新品のイオン交換樹脂を補充することが好ましい(発明7)。
 上記発明(発明7)によれば、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置から回収したイオン交換樹脂を再生すると、イオン交換樹脂の破損やアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂を分離した際の界面のイオン交換樹脂のからみつきなどによりロスが生じ、再利用可能なイオン交換樹脂量は、回収した量よりも少なくなるので、この減少分のイオン交換樹脂をイオン交換樹脂に関する情報に基づいて新品のイオン交換樹脂で補填してやることにより、非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。
 上記発明(発明2~7)においては、前記非再生式イオン交換装置に前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報を記録した情報識別子が付設されており、前記イオン交換樹脂の交換時に、前記情報識別子を認識することにより、前記非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の直近の交換時期と、イオン交換樹脂の充填量、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の比率、及びアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードに関する情報との紐付けがなされることが好ましい(発明8)。
 上記発明(発明8)によれば、非再生式イオン交換装置にバーコードやQRコード(登録商標)などの情報識別子を付設し、この情報識別子に特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の設計時の単位時間あたりの想定処理水量、イオン交換樹脂の充填量、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の比率、及びアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードなどの情報を付与しておき、イオン交換樹脂の交換時に情報識別子を読み取ることで、イオン交換樹脂の交換時期を特定して、これらの情報をデータベースに保管・管理して、このデータベースと連動した情報処理手段により、直近のイオン交換樹脂の交換時期のみならず、イオン交換樹脂のグレード、量、あるいは回収したイオン交換樹脂の再生方法などの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の情報と紐付けすることにより、非再生式イオン交換装置の次回のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。
 上記発明(発明2~8)においては、前記サブシステム又は非再生式イオン交換装置の累積処理水量と、前記非再生式イオン交換装置のイオン負荷及び/又は非再生式イオン交換装置の処理水の水質がそれぞれ計測手段により計測可能となっており、これら処理水量とイオン負荷及び/又は処理水の水質との情報に基づいて、前記イオン交換樹脂の次回の交換時期を補正することが好ましい(発明9)。
 上記発明(発明9)によれば、前記サブシステム又は非再生式イオン交換装置の累積処理水量と、前記非再生式イオン交換装置のイオン負荷又は非再生式イオン交換装置の処理水の水質とを連続的、又は断続的に計測して、この情報をデータベースに送信することで、非再生式イオン交換装置の使用状況に応じて情報処理手段により次回のイオン交換樹脂の交換時期を最適なもの補正することができ、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。
 上記発明(発明9)においては、前記サブシステム又は非再生式イオン交換装置の処理水量とイオン負荷及び/又は処理水の水質との情報を、前記計測手段から無線情報伝達手段を介して前記データベースに送信することが好ましい(発明10)。
 上記発明(発明10)によれば、前記サブシステム又は非再生式イオン交換装置の処理水量と、前記非再生式イオン交換装置のイオン負荷又は非再生式イオン交換装置の処理水の水質の情報を無線情報伝達手段により遠隔のデータベースおよび情報処理手段に送達することにより、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に遠隔管理することができる。
 上記発明(発明2~8)においては、前記非再生式イオン交換装置にイオン交換樹脂の充填樹脂高さを計測する光学的センサが設けられており、この光学的センサで測定されるイオン交換装置の充填樹脂高さ情報に基づいて前記イオン交換樹脂の次回の交換時期を補正することが好ましい(発明11)。
 上記発明(発明11)によれば、前記非再生式イオン交換装置に充填したイオン交換樹脂は、イオン交換とともに粒径が変動するので樹脂の充填高さも変動する。この非再生式イオン交換装置の樹脂の充填高さを連続的、又は断続的に計測して、この情報をデータベースに送信することで、非再生式イオン交換装置の使用状況(イオン交換情況)に応じて情報処理手段によりイオン交換樹脂の交換時期を最適なもの補正することができ、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。
 上記発明(発明11)においては、前記イオン交換樹脂の充填樹脂高さ情報を、前記光学的センサから無線情報伝達手段を介して前記データベースに送信することが好ましい(発明12)。
 上記発明(発明12)によれば、前記イオン交換樹脂の充填樹脂高さ情報を無線情報伝達手段により遠隔のデータベースおよび情報処理手段に送達することにより、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に遠隔管理することができる。
 上記発明(発明2~8)においては、前記イオン交換樹脂の色彩を計測する色度センサが設けられており、この色度センサで測定されるイオン交換樹脂の色度情報に基づいて前記前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期を補正することが好ましい(発明13)。
 上記発明(発明13)によれば、前記非再生式イオン交換装置に充填したイオン交換樹脂は、イオン交換とともに色合いが変動するので、この非再生式イオン交換樹脂の色度を連続的、又は断続的に計測して、この情報をデータベースに送信することで、非再生式イオン交換装置の使用状況(イオン交換情況)に応じて情報処理手段によりイオン交換樹脂の交換時期を最適なもの補正することができ、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。
 上記発明(発明13)においては、前記非再生式イオン交換装置の色度情報を、前記色度センサから無線情報伝達手段を介して前記データベースに送信することが好ましい(発明14)。
 上記発明(発明14)によれば、前記イオン交換樹脂の色彩の情報を無線情報伝達手段により遠隔のデータベースおよび情報処理手段に送達することにより、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に遠隔管理することができる。
本発明の一実施形態による非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法を適用可能な超純水製造装置のサブシステムを示す概略図である。 前記実施形態の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法の適用例を示す概略図である。 前記実施形態の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法の工程を示すフロー図である。
〔第一の実施形態〕
 以下、本発明の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法の第一の実施形態について添付図面を参照にして詳細に説明する。
(サブシステム)
 本実施形態の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法を適用可能な超純水製造装置の二次純水製造装置(サブシステム)は、例えば、前述した図1に示す構造のものを用いることができるので、その詳細な説明を省略する。
(非再生式イオン交換装置)
 本実施形態において、非再生式イオン交換装置7は、一般にアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂とを混合した状態で充填されたものであり、所定量あるいは所定時間、被処理水を通水したら、非再生式イオン交換装置7ごと取り換えるか、非再生式イオン交換装置7に充填されているイオン交換樹脂を新品もしくは再生処理済のイオン交換樹脂と交換するかする。本実施形態は、非再生式イオン交換装置7ごと取り換える場合ではなく、非再生式イオン交換装置7に充填されているイオン交換樹脂を新品もしくは再生処理済のイオン交換樹脂と交換する場合に適用する。
 本実施形態においては、この非再生式イオン交換装置7に情報識別子を付与する。この情報識別子としては、バーコードやQRコード(登録商標)などの二次元コードが好適である。この情報識別子には、超純水製造装置を設置しているユーザー(特定のユーザー)の非再生式イオン交換装置7の情報として、イオン交換樹脂に関する情報((1)イオン交換装置7に充填されるアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードに関する情報(イオン交換樹脂の製造時の管理番号、イオン交換樹脂の銘柄など)、(2)イオン交換樹脂の充填量、及び(3)アニオン交換樹脂/カチオン交換樹脂(比率))と、(4)非再生式イオン交換装置7の設計時の想定処理水量(標準処理水量)が記録される。また、例えば、イオン交換樹脂の交換時にこの情報識別子を認識することで、この認識した時点を(5)非再生式イオン交換装置7の直近のイオン交換樹脂の交換時期として紐付けることができる。さらに、その他の情報として、(6)交換するイオン交換樹脂として新品を選択するか再生品を選択するか、(7)特定のユーザーの超純水製造装置の保証水質情報が含まれていてもよい。ここで、(6)交換するイオン交換樹脂として新品を選択するかには、特定のユーザーの希望のみならず、特定のユーザーの超純水製造装置の保証水質(要求水質)から、全部を新品と交換せざるを得ない、あるいは全部を新品とすることが望ましい場合を含む。
(イオン交換樹脂の交換方法)
 次に前述したような構成を有する非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の交換方法について説明する。
 まず、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の交換が終了したら図2に示すように作業者Mは、非再生式イオン交換装置7に付設したバーコードなどの情報識別子(図示せず)をスマートフォンなどの携帯端末21で読み取る。この読み取った情報には、前述したように(1)~(4)、(6)及び(7)の情報が含まれており、携帯端末21で情報識別子を読み取った時点を(5)非再生式イオン交換装置7の直近のイオン交換樹脂の交換時期として、上記情報と紐付ける。そして、これらの情報が携帯端末21からデータベース22が付設されたパーソナルコンピュータなどの情報処理手段23を備えた遠隔の管理施設24に向けて送信され、データベース22に記録される。
 そして、情報処理手段23は、データベース22に記録された(1)イオン交換樹脂の充填量、(2)アニオン交換樹脂/カチオン交換樹脂(比率)、(3)非再生式イオン交換装置7に充填されるアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードに関する情報(イオン交換樹脂の製造時の管理番号、イオン交換樹脂の銘柄など)(4)非再生式イオン交換装置7の設計時の想定処理水量(標準処理水量)、(5)非再生式イオン交換装置7の直近のイオン交換樹脂の交換時期の情報に基づき次回のイオン交換樹脂の交換時期を推測する。
 例えば、(1)イオン交換樹脂の充填量と(2)アニオン交換樹脂/カチオン交換樹脂(比率)とからアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の充填量を算出し、(3)イオン交換装置7に充填されるアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードからそれぞれのイオン交換樹脂のイオン交換容量を算出する。そして、(4)非再生式イオン交換装置7の設計時の単位時間あたりの想定処理水量(標準処理水量)と1日の平均的稼働時間とから、イオン交換樹脂が破過するまでの日数を推測する。そして、非再生式イオン交換装置7からのイオンリークなどを防止するため、この破過するまでの推測日数に、安全係数をかけた日数に基づいて、次回の交換時期を予測するのが好ましい。
 また、情報識別子にはその他の必要に応じ、(6)特定のユーザーの超純水製造装置の保証水質情報と、(7)特定のユーザーが交換するイオン交換樹脂として新品、再生品のいずれを選択したか、などの次回のイオン交換樹脂の交換時において事前準備するイオン交換樹脂を特定するための情報を含ませてもよい。
 この予測された次回の交換時期に対応して、情報処理手段23に記録された特定のユーザーの非再生式イオン交換装置7に関する情報に基づき、特有のグレード及び量の交換用のイオン交換樹脂をあらかじめ準備して納入すればよい。また、非再生式イオン交換装置7の情報識別子を読み取ることにより、作業者Mは非再生式イオン交換装置7の情報を確認して、搬入されたイオン交換樹脂と照合することで、誤った異なるイオン交換樹脂と交換することを防止することができるので、作業者Mの熟練を必要としなくなる、という効果も奏する。
 具体的には、図3に示すような流れで判断すればよい。すなわち、次回イオン交換樹脂の交換時期を予測したら、まず、超純水製造装置を保有している特定のユーザーの非再生式イオン交換装置7の交換するイオン交換樹脂として、新品、再生品のいずれを選択したかの条件に基づき、用意するイオン交換樹脂が新品であるか、再生品であるかを判断する。
 そして、新品のアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂への交換を選択した場合には、充填されていたのと同じグレードのアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂が必要量確保できていることを、イオン交換樹脂の交換時期を考慮して事前に確認し、不足するようであればイオン交換樹脂を購入して交換時期までに必要量を確保するように情報処理手段23が指示する。そして、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂を新品のアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂に交換すればよい。
 一方、再生品のイオン交換樹脂を選択した場合には、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置7から回収したイオン交換樹脂を持ち帰り、再生工場にてアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂に分離工程に続いて情報処理手段23に記録されたイオン交換樹脂のグレードなどに応じた再生工程を施すことで再生する。なお、これら分離工程及び再生工程は、非再生式イオン交換装置7から回収して再生工場において行ってもよいが、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の交換時に、超純水製造装置の設置場所に再生装置を配置してオンサイトで再生を行ってもよい。
 このとき、非再生式イオン交換装置7から回収したイオン交換樹脂を再生すると、オン交換樹脂の膨潤・収縮などに起因するイオン交換樹脂の破損やアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂を分離した際の界面のイオン交換樹脂のからみつきなどによりロスが生じ、使用可能な再生イオン交換樹脂の量は回収した量よりも少なくなるので、この損失了を算定して新品のイオン交換樹脂で補填してやることにより、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の交換を好適に管理することができる。このとき補填する新品のアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂は、非再生式イオン交換装置7の下流側(下向流の場合、下側)に配置することで、非再生式イオン交換装置7の処理水の水質を良好に維持することができる。なお、新品のアニオン交換樹脂及びカチオン交換樹脂の補充量は、40%以下、特に30%以下程度とすればよい。これにより、非再生式イオン交換装置7におけるイオン交換樹脂の廃棄量を最小限に抑制することができる。
 この新品のイオン交換樹脂を補填する場合においては、ユーザーの要求水質(保証水質)に応じて、イオン交換樹脂の損失分以上に再生品のイオン交換樹脂と新品のイオン交換樹脂との混合比率を調整してもよく、この再生品/新品の比率もユーザーに固有の情報としてデータベース22に記録して、次回の交換時期に対応して特定のユーザーに納入すればよい。さらにイオン交換樹脂の再生回数により、再生品/新品の比率を変化させてもよい。
〔第二の実施形態〕
 次に本発明の第二の実施形態について説明する。第二の実施形態では、図1に示すサブシステム1において、非再生式イオン交換装置7の前段に流量計を設けるとともに水質計測手段としての比抵抗計を設け、これら流量計の測定値及び比抵抗計の計測値を無線情報伝達手段によりデータベース22に送信し、情報処理手段23により非再生式イオン交換装置7にかかるイオン負荷を計測することで、非再生式イオン交換装置7に情報識別子の情報とあわせて、イオン交換樹脂の交換時期を補正可能となっている。
 このような本実施形態によれば、非再生式イオン交換装置7の被処理水の比抵抗値と累積流量とから非再生式イオン交換装置7のイオン負荷を算出し、初期の予測値と比較することで、イオン交換樹脂の交換時期の予測値を最適に補正することができる。これにより、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に遠隔管理することができる。しかもイオン交換樹脂の交換頻度を削減することができ、さらにはイオン交換樹脂の廃棄量の削減も可能となる。
〔第三の実施形態〕
 第三の実施形態では、図1に示すサブシステム1において、非再生式イオン交換装置7の後段に水質計測手段としての比抵抗計を設け、この比抵抗計の計測値を無線情報伝達手段によりデータベース22に送信し、情報処理手段23により処理水質の低下傾向を察知することで、非再生式イオン交換装置7に情報識別子の情報とあわせて、イオン交換樹脂の交換時期を補正可能となっている。
 このような本実施形態によれば、非再生式イオン交換装置7の処理水の水質に基づいて、非再生式イオン交換装置7におけるイオン交換樹脂の破過までの時期を算出し、初期の予測値と比較することで、イオン交換樹脂の交換時期の予測値を最適に補正することができる。これにより、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に遠隔管理することができる。しかもイオン交換樹脂の交換頻度を削減することができ、さらにはイオン交換樹脂の廃棄量の削減も可能となる。
〔第四の実施形態〕
 次に本発明の第四の実施形態について説明する。第四の実施形態では、図1に示すサブシステム1において、非再生式イオン交換装置7には、イオン交換樹脂の充填樹脂高さを計測する光学的センサが設けられており、この光学的センサで計測される充填樹脂高さ情報を、前記光学的センサから無線情報伝達手段によりデータベース22に送信する。イオン交換樹脂は、イオン交換に伴い体積が膨張したり収縮したりするので、イオン交換樹脂の充填樹脂高さが変化する。そこで、情報処理手段23でイオン交換樹脂の充填樹脂高と情報識別子の情報とあわせて、イオン交換樹脂の交換時期を補正可能となっている。
 このような本実施形態によれば、非再生式イオン交換装置7の充填樹脂高さに基づいて非再生式イオン交換装置7におけるイオン交換樹脂の破過までの時期を推測し、初期に予測した破過までの時期と比較することで、イオン交換樹脂の交換時期の予測値を最適に補正することができる。これにより、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の充填樹脂高さの経時変化に基づいて、イオン交換樹脂の交換時期を最適に補正することができるので、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に遠隔管理することができる。しかもイオン交換樹脂の交換頻度を削減することができ、さらにはイオン交換樹脂の廃棄量の削減も可能となる。
〔第五の実施形態〕
 さらに本発明の第五の実施形態について説明する。第五の実施形態では、図1に示すサブシステム1において、非再生式イオン交換装置7には、イオン交換樹脂の色彩を計測する色度センサが設けられており、この光学的センサから無線情報伝達手段によりデータベース22に送信する。イオン交換樹脂は、イオン交換に伴い色彩が変化するする。そこで、情報処理手段23でイオン交換樹脂の色度情報と情報識別子の情報とあわせて、イオン交換樹脂の交換時期を補正可能となっている。
 このような本実施形態によれば、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の色彩に基づいて非再生式イオン交換装置7におけるイオン交換樹脂の破過までの時期を推測し、初期に予測した破過までの時期と比較することで、イオン交換樹脂の交換時期の予測値を最適に補正することができる。これにより、非再生式イオン交換装置7のイオン交換樹脂の色度の経時変化に基づいて、イオン交換樹脂の交換時期を最適に補正することができるので、特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を好適に遠隔管理することができる。しかもイオン交換樹脂の交換頻度を削減することができ、さらにはイオン交換樹脂の廃棄量の削減も可能となる。
 上述したような各実施形態に例示した本発明の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法は、特定のユーザーにイオン交換樹脂の交換時期をその都度提案してユーザーの依頼に基づき実行してもよいが、イオン交換樹脂の交換を担う業者が特定のユーザーの超純水製造装置の保守管理を包括的、もしくは個別的に受任して、メンテナンスとして定期的に実行する場合に特に好適に適用することができる。
 以上、本発明について添付図面を参照にして前記実施形態に基づき説明してきたが、本発明は前記実施形態に限定されず、種々の変更実施が可能である。本発明の特徴は遠隔で複数の特定客先の非再生式イオン交換装置7の交換時期を適切に管理することにあるので、例えば、非再生式イオン交換装置7にバーコードなどの情報識別子を付与したが、必ずしも情報識別子を付与する必要はなく、あらかじめデータベース22に顧客情報を入力しておき、直近の交換時期も作業者Mが直接人力するようにしてもよい。また、サブシステム1は、図1に示す構成のものに限らず、非再生式イオン交換装置7を有していれば種々の構成のものに適用可能である。
1 サブシステム
2 サブタンク
W1 一次純水
3 送液ポンプ
4 熱交換器
5 紫外線酸化装置
6 膜式脱気装置
7 非再生式イオン交換装置
8 限外濾過(UF)膜(膜分離装置)
W2 二次純水(超純水)
9 供給路
10 ユースポイント
11 超純水
M 作業者
21 携帯端末
22 データベース
23 情報処理手段
24 管理施設

Claims (14)

  1.  特定のユーザーの超純水製造装置のサブシステムを構成する非再生式イオン交換装置に充填されるイオン交換樹脂の交換方法であって、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報をデータベースで管理し、前記データベースと連動した情報処理手段により、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂の情報に基づき、該特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期を予測し、この予測された交換時期に基づいて前記非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換を行う、非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  2.  前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報が、前記イオン交換樹脂の直近の交換時期、該非再生式イオン交換装置の設計時の単位時間あたりの想定処理水量、イオン交換樹脂の充填量、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の比率、及びアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードに関する情報であり、これらの情報に基づき前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置の次回の交換時期を予測するとともに交換するイオン交換樹脂を準備する、請求項1に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  3.  前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報に、交換するイオン交換樹脂として新品、再生品のいずれを選択するかが含まれる、請求項1又は2に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  4.  前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報に、前記特定のユーザーの超純水製造装置の保証水質情報が含まれる、請求項1~3のいずれか1項に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  5.  前記交換するイオン交換樹脂が、新品のイオン交換樹脂であり、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期の予測に応じて、新品のイオン交換樹脂を事前に準備しておく、請求項2~4のいずれか1項に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  6.  前記交換するイオン交換樹脂が、再生品のイオン交換樹脂であり、前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期の予測に応じて、該特定のユーザーの非再生式イオン交換装置から回収したイオン交換樹脂の再生をあらかじめ行う、請求項2~4のいずれか1項に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  7.  前記再生品のイオン交換樹脂に新品のイオン交換樹脂を補充する、請求項6に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  8.  前記非再生式イオン交換装置に前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置に充填されているイオン交換樹脂に関する情報を記録した情報識別子が付設されており、前記イオン交換樹脂の交換時に、前記情報識別子を認識することにより、前記非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の交換時期と、イオン交換樹脂の充填量、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の比率、及びアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂のグレードに関する情報との紐付けがなされる、請求項2~7のいずれか1項に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  9.  前記サブシステム又は非再生式イオン交換装置の累積処理水量と、前記非再生式イオン交換装置のイオン負荷及び/又は非再生式イオン交換装置の処理水の水質がそれぞれ計測手段により計測可能となっており、これら処理水量とイオン負荷及び/又は処理水の水質との情報に基づいて、前記イオン交換樹脂の次回の交換時期を補正する、請求項2~8のいずれか1項に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  10.  前記サブシステム又は非再生式イオン交換装置の処理水量とイオン負荷及び/又は処理水の水質との情報を、前記計測手段から無線情報伝達手段を介して前記データベースに送信する、請求項9に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  11.  前記非再生式イオン交換装置にイオン交換樹脂の充填樹脂高さを計測する光学的センサが設けられており、この光学的センサで測定されるイオン交換装置の充填樹脂高さ情報に基づいて前記イオン交換樹脂の次回の交換時期を補正する、請求項2~8のいずれか1項に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  12.  前記イオン交換樹脂の充填樹脂高さ情報を、前記光学的センサから無線情報伝達手段を介して前記データベースに送信する、請求項11に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  13.  前記イオン交換樹脂の色彩を計測する色度センサが設けられており、この色度センサで測定されるイオン交換樹脂の色度情報に基づいて前記前記特定のユーザーの非再生式イオン交換装置のイオン交換樹脂の次回の交換時期を補正する、請求項2~8のいずれか1項に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
  14.  前記非再生式イオン交換装置の色度情報を、前記色度センサから無線情報伝達手段を介して前記データベースに送信する、請求項13に記載の非再生式イオン交換装置におけるイオン交換樹脂の交換方法。
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