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Fターム[4D061ED20]の内容

電気、磁気による水処理 (36,536) | 処理時に併用する手段 (1,274) | その他 (244)

Fターム[4D061ED20]に分類される特許

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【課題】水道水中の不純物をほぼ完全に除去すると同時に、次亜塩素酸ナトリウム等からの遊離塩素による腐食等の悪影響を無くし、且つ塩素臭の残らない純粋な水を容易に得ることができる水質改善システムを提供する。
【解決手段】原水に含まれている残存有機物・細菌類を排除する前処理フィルター2と、該前処理フィルター2を通過した濾過水から塩分、不純物、有害物質を除去する逆浸透膜装置3と、該逆浸透膜装置3により塩分、不純物、有害物質を除去した後の純水を貯留しておく貯水タンク4と、該貯水タンク4に循環ポンプ6を介して中性電解水を常時供給する中性電解装置5とから水質改善システム1を構成する。 (もっと読む)


【課題】銀イオン抗菌効果を利用し、より高い抗菌作用をより低い消費電力にて発揮させることができる、新規な抗菌水生成装置を提供する。
【解決手段】マイクロバブルを発生し、マイクロバブル含有水を製造するマイクロバブル発生部と、電気分解によって銀イオンを生成する銀イオン生成部と、マイクロバブル含有水と銀イオンとを含むマイクロバブル含有銀イオン水に光照射する光照射部とを備える抗菌水生成装置に関する。該抗菌水生成装置は、マイクロバブル含有水を銀イオン生成部に導く接続部を1つ以上備えることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】塩素などによって隔膜が劣化しない電解水生成装置を提供する。
【解決手段】陰極17と、前記陰極17に対して所定距離を置いて対向配置された陽極19と、前記陽極19に接触して設けられた隔膜18と、前記陰極17と前記隔膜18との間に設けられ、原水を入口から出口へと流通させる陰極流路5とを備え、前記陰極17と前記陽極19間に電圧を印加して電解水を生成する電解水生成装置であって、前記隔膜18を、目の粗い膜材18Bとそれよりも目の細かい膜材18Aの二種類以上の膜材からなる積層構造とし、目の粗い膜材18Bを前記陽極19に接触させ、目の細かい膜材18Aを前記陰極流路5側に配置した。 (もっと読む)


【課題】第1に、処理設備,能力,コスト面等に優れると共に、第2に、処理が迅速かつ確実に実施される、水浄化処理装置を提案する。
【解決手段】この水浄化処理装置1は、直流電気分解に基づき生成されたOHラジカルにより、水に含有された有機化合物2を酸化,分解する。負極4では、供給電子にて水と溶存酸素が還元されて、水酸化イオンが生成され、正極5では、正孔にて該水酸化イオンが酸化されて、OHラジカルが生成される。そしてOHラジカルは、例えば、有機構造の二重結合や水素原子を対象とし、これをOH基で付加又は置換することに基づき、炭素連鎖,有機結合,分子結合を切断,分解,分断し、最終的には、水素,二酸化炭素,水,その他の低分子化合物に、酸化,分解する。又、正極5や負極4で生成された酸素や水素の気泡6にて、酸化,分解過程の中間生成物が、付着,上昇,分離,除去される。 (もっと読む)


【課題】原料水を電気分解することによりオゾンを発生させ、オゾン水を生成するオゾン水生成器において、低コストでメンテナンスが容易であり、安定してオゾン水を生成することのできるオゾン水生成器を提供する。
【解決手段】アノード電極15に接する原料水W2の流路とカソード電極16に接する洗浄液W1の流路とが形成された電解槽10を有し、前記電極間に直流電圧を印加することにより原料水W2を電気分解し、オゾン水を生成するオゾン水生成器1であって、洗浄液W1を収容すると共に洗浄液W1の流出口3a及び流入口3bが底部に形成され、流出口3a及び流入口3bを介し電解槽10における洗浄液W1の流路と連通する洗浄水タンク3を備え、電解槽10における洗浄液W1の流路は上流側よりも下流側が上方に設けられ、且つ、洗浄水タンク3に形成された洗浄液W1の流入口3bよりも下方に設けられる。 (もっと読む)


【課題】少ない炭酸ガスの使用量で発泡を生じることなく、しかも炭酸ガスを注入した超純水中にオゾンを溶解させる場合よりも安定化されたオゾン水の製造方法及びオゾン水の製造装置を提供する。
【解決手段】オゾンを溶解した炭酸水を超純水に溶解させた下流において、この超純水中に所定量の炭酸ガスをさらに溶解させる。さらに溶解させる炭酸ガスの量は、この溶解点とユースポイント間に超純水の電気伝導度を測定する比抵抗測定器又はpH計からなる炭酸ガス濃度測定装置6を配置して、炭酸ガス濃度測定装置の出力信号により制御する。 (もっと読む)


【課題】シンプルな構成でリンを高効率に回収できる、リン回収装置を提供する。
【解決手段】リンを含有する原水が、内部に陽電極と陰電極が互いに独立して設置された電解反応槽に供給される。前記陽電極にはプラス電圧が、陰電極にはマイナス電圧が、電圧発生装置からそれぞれ印加される。さらに前記電解反応槽内には、マグネシウム溶液供給装置によりマグネシウムを含む溶液が供給され、原水からリン酸イオンを取り出す反応を効率的に行い、リン回収を促進する。 (もっと読む)


【課題】ペルオキソ化合物を発生させて、これを水処理用の薬剤として利用するという新たなタイプの電解式水処理方法を提供する。
【解決手段】ホウ素がドーピングされた導電性ダイヤモンド電極1と、白金電極2とを厚さ2mmの多孔性スペーサー3を間に挟んでサンドイッチ構造とし、これを被処理水に浸漬する。そして、直流電源5に両電極を接続し、導電性ダイヤモンド電極1がアノード、白金電極2がカソードとなるように、両極間に20Vの電圧を付与し、電解を行う。 (もっと読む)


【課題】電気脱イオン装置の長期通水通電停止保管期間中に、その性能の低下を防止して安定に保管し、運転再開時に、所定の処理水水質を得るために要する時間を短縮する。
【解決手段】電気脱イオン装置内のイオン交換樹脂のアニオン交換樹脂をCl形に、カチオン交換樹脂をNa形にそれぞれ変換して保管する。イオン交換樹脂が再生型となって膨潤することによるTOCの溶出量の増加を抑えて、運転再開時のTOC吐き出し時間を短縮し、処理水を早期に採水することが可能となる。 (もっと読む)


【課題】BODとSSを一定濃度以下に前処理して、共脱窒反応手段でアンモニア性窒素を効率よく除去するアンモニア性窒素を含有する廃水の処理装置を提供する。
【解決手段】100ppmを越えるBOD成分及び/又はSS(浮遊懸濁物質)を含み、且つアンモニア性窒素を含有する廃水中の両者を100ppm以下にする前処理手段、この廃水中のアンモニア性窒素を亜硝酸に酸化し、この亜硝酸とアンモニアの反応により共脱窒して窒素を除去する手段とからなり、この共脱窒反応手段は独立栄養性アンモニア酸化細菌と、独立栄養性脱窒菌を担持した微生物担体501を備えた反応槽5を有し、反応槽5には前処理済み被処理液導入部504と処理液排出部と窒素ガス排出部と空気導入部とを有し、反応槽5内の温度、被処理液のpH、DO、酸化還元電位のいずれか一つ以上を調整して共脱窒を行うように反応速度論的な制御を行うことを特徴とする廃水の処理装置。 (もっと読む)


【課題】事前の付帯措置を必要とすること無しに、貯水槽の水中に簡単、容易に設置でき、槽内の水全体を磁気水化することができる磁気水製造装置を提供する。
【解決手段】装置全体が貯水槽の水中に設置されるもので、装置は水中ポンプとこのポンプの吐出口に接続された磁気水化器とからなり、ポンプから吐出される水を、磁気水化器の導水用パイプと、このパイプの内部中央部に配置した棒状永久磁石体との間隙に流す間に棒状永久磁石体表面に接触させて磁気水化するものである。 (もっと読む)


【課題】長期にわたってより確実かつ十分にアンモニア性窒素含有排水窒素成分を除去することのできる処理方法及び処理装置を提供する。
【解決手段】(1)アンモニア性窒素含有排水の塩化物イオン濃度を調整する工程と、(2)イオン濃度を調整した前記アンモニア性窒素含有排水を電気化学的に処理する工程と、を含むこと、を特徴とするアンモニア性窒素含有排水の処理方法、及びこれに用いる処理装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】通水差圧を十分に小さくすることができる電気脱イオン装置の洗浄方法を提供する。
【解決手段】陽極1,陰極2の間に複数のアニオン交換膜3及びカチオン交換膜4を交互に配列して濃縮室5と脱塩室6とを交互に形成し、脱塩室6にイオン交換樹脂10が充填されている。脱塩室5の通水差圧が上昇してきた場合、電極への電圧印加を停止した後、流出口から流入口へ向う方向に逆洗水を通水する。この逆洗水としては、純水、超純水、又は脱塩室処理水のイオン濃度以下の清浄水が用いられる。 (もっと読む)


【課題】アンモニア酸化細菌を担持した微生物電極の電極電位を制御することによって、亜硝酸化を行い、さらにアンモニアと共脱窒を行えるバイオリアクタを提供すること。
【解決手段】アンモニア態窒素を含有する液体を導入する被処理液導入部100と、処理液排出部101と、窒素ガス排出部102と、空気導入部103とを有し、アンモニア酸化酸化細菌と共脱窒菌とを担持する微生物担持電極104と対極105からなる一対の電極を有する反応槽10を備えたバイオリアクタであって、前記微生物担持電極104にアンモニア態窒素から亜硝酸態窒素を生成するアンモニア酸化細菌と、亜硝酸態窒素とアンモニア態窒素から窒素を生成する共脱窒菌とを担持してなり、前記一対の電極104、105に、アンモニア態窒素から亜硝酸態窒素を生成する反応は生起し進行するが、硝酸態窒素を生成する反応は生起しない電位を印加することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】貯蔵庫上面等のように除菌ユニットを床から高い場所に設置した場合、電解水を生成する水を供給する貯水タンクを出し入れし易くすると共に、その着脱時に貯水タンクの開閉バルブが開いて水漏れが生じることがなく、また、その着脱時に開閉バルブが破損する等の損傷が生じない技術を提供するものである。
【解決手段】次亜塩素酸を含有する電解水を生成し、電解水を吸い上げる除菌エレメントを通過する強制風を発生させる送風機を備えた除菌ユニットにおいて、前面に強制風の送風出口とタンク室への貯水タンク挿入口が形成され、タンク室の底面をスライドするように開閉バルブの左右両側箇所に貯水タンクから下方に突出し前後方向へ延びた突条を設け、タンク室には貯水タンクが所定位置へ挿入されたとき突条が落ち込む落ち込み部を設け、突条が落ち込み部に落ち込んだとき開閉バルブが開くことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】ガスの成長を抑えるのに貢献でき、しかもガス粒の生成箇所からの脱離に貢献できる電解浄水器を提供する。
【解決手段】電解浄水器は、給水室をもつ容器と、容器の給水室に収容された水浄化性を有する多数の細孔をもつ活性炭ブロックフィルタ一で形成された多孔質浄水部材と、容器の給水室に給水する給水部と、容器の給水室内の多孔質浄水部材で浄化された水を器外に吐出する吐出部とを有する。第1電極及び第2電極が給水室内に設けられている。時間経過に伴い増加する増加領域を備えると共に増加後に減少する減少領域を備えた電圧または電流を、第1電極と第2電極との間に印加することにより、給水室内の水を電気分解させるようにしている。 (もっと読む)


【課題】洗浄性能に優れた過酸化水素含有洗浄水を効率良く生成すること。
【解決手段】気泡径が非常に小さく、表面積が大きい酸素含有ガスのマイクロバブルを、陰極室4と陽極室5との間に隔膜8を有する有隔膜電解槽3の陰極室4に供給し、陰極室4で過酸化水素含有洗浄水を生成する。これによれば、過酸化水素の生成に重要な陰極6での三相界面(気泡/電解液/電極)の接触効率が向上し、過酸化水素の生成効率が高められ、過酸化水素含有洗浄水を効率良く生成できる。また、この過酸化水素含有洗浄水に残存するマイクロバブルは、ミリバブルに比して、洗浄時に被洗浄物の表面に付着している汚染物に効率良く衝突し当該汚染物を剥離するため、洗浄性能に優れる。 (もっと読む)


【課題】 汚泥を含む原水を汚泥と液体に分離すると共に液体を清浄化して排出するコンパクト構造のトルネード凝集装置付き圧力式濾過機を提供する。
【解決手段】 原水は空気,オゾン,凝集剤,薬剤等の供給される集合管2に導入されて竪型タンク1のトルネード管10内に導入されて乱流化され、固液分離が促進された状態でセパレータ11に送られて固液分離される。分離された汚泥は汚泥排出部17から排出され、液体は濾過材13内に導入されて濾過され清浄水となり、清浄水排出部19から排出される。 (もっと読む)


【課題】本発明は熱殺菌では常温に戻れば直ちに効果は消失し、また薬品による殺菌手段では子ども達を安心して砂場で遊ばせることはできない問題点があった。
【解決手段】水タンク14内に電極1、2を対設し、各電極1、2に夫々リード端子5と通電用ブラケット10を絶縁スリーブ3を介して接続し、各電極1、2を浸すように水タンク14内に注水しポンプによって循環させるようにしてなる。 (もっと読む)


【課題】一般家庭でも取り扱い容易な電解水の生成方法及び電解水生成装置を提供する。
【解決手段】イオン透過性の隔膜2を介して対向配置された第1の電解室3aに電解質水溶液を循環させ、第2の電解室3bのみに原水を供給する。電極7a,7bに電圧を印加して電解し、電解室3bで生成した電解水を取り出す。電解室3aに循環される電解質水溶液の濃度を所定の範囲に維持する。隔膜2は陰イオン交換膜であり、陰極側電解室3aに電解質水溶液を循環させると共に、陽極側電解室3bのみに原水を供給し、陽極側電解室3aで生成した酸性の電解水を取り出す。前記電解質水溶液はNaCl水溶液またはKCl水溶液であり、塩酸を添加することにより、濃度を所定の範囲に維持する。前記NaCl水溶液またはKCl水溶液のpHまたは、前記電解の際の通電量から算出される該NaCl水溶液またはKCl水溶液の反応量に応じて、塩酸を添加する。 (もっと読む)


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