JP5687620B2 - 通液型キャパシタ、脱イオン水の製造方法、及び脱イオン水製造装置 - Google Patents
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Description
また、本発明の他の一局面は、上記通液型キャパシタを用いた脱イオン水の製造方法であって、積層体の厚み方向に積層された複数の電極に、直流電源の正極側と負極側とを厚み方向に交互に接続し、積層体の第一主面からイオン性物質を含有する水を供給する工程と、積層体の第一主面に対向する第二主面からイオン性物質が除去された水を排出する工程と、を備える脱イオン水の製造方法である。
また、本発明の他の一局面は、上記通液型キャパシタと、直流電源と、通液型キャパシタを収容する容器と、を備え、積層体に積層された複数の電極は、直流電源の正極側と負極側とに厚み方向に交互に接続されており、容器は、積層体の第一主面にイオン性物質を含有する水を供給するための給水口、及び積層体の第一主面に対向する第二主面から脱イオン化された水を排水するための排水口を備える脱イオン水製造装置である。
本発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明及び添付する図面により、より明白となる。
本実施形態の通液型キャパシタについて、図1を参照しながら説明する。図1は本実施形態の通液型キャパシタ10を備えた脱イオン水製造装置110の模式説明図である。なお、通液型キャパシタ10は縦断面図で示されている。
通液型キャパシタ10は、複数枚の活性炭シート2(2a、2b、2c、2d、2e、2f)と絶縁性及び通液性を有するセパレータ1(1a,1b、1c、1d、1e、1f)とが交互に積層されて形成された積層体11を備えている。積層体11は、キャパシタ容器4に収容されている。キャパシタ容器4は、イオン性物質を含有する水を供給するための給水口7と脱イオン化された水を排水するための排水口8を備える。キャパシタ容器4は、合成樹脂の成形体から形成されていることが漏水や、漏電を抑制できる点から好ましい。また、排水口8は、さらに脱イオン水回収配管15とイオン濃縮水回収配管16の二つの経路に接続されている。これらの経路はバルブv1及びv2の開閉により流路が切り替えられる。
本実施形態で用いられる活性炭シート2は、中心粒子径が10〜500μmの活性炭粉末と、フィブリル化アクリル繊維とを含む成形シートからなる通液可能なシートである。
本実施形態で用いられる活性炭粉末の中心粒子径は10〜500μmであり、好ましくは50〜400μm、さらに好ましくは100〜300μmである。ここで中心粒子径とは、粒度分布において、全粒子の質量の積算値が50%になるときの粒子径である。このような中心粒子径は、例えば、日機装(株)製マイクロトラック粒度分布測定装置(MT3300)を用いて測定することができる。
活性炭シート中に含まれる活性炭粉末の割合は、50〜99重量%、さらには80〜95重量%の範囲であることが好ましい。活性炭シート中に含まれる活性炭粉末の割合が低すぎる場合には処理量が低下する傾向がある。
このような短繊維の平均繊維径としては1〜50μm、さらには3〜20μm、とくには5〜10μmであることが好ましい。平均繊維径が小さすぎる場合には添加量にもよるが活性炭シートの柔軟性が低下する傾向がある。なお、活性炭シートの柔軟性が低下した場合には通水中に活性炭シートが崩壊するおそれがある。また、平均繊維径が大きすぎる場合には分散性が低下したり、機械的強度が低下したりする傾向がある。
セパレータの具体例としては、例えば合成繊維または再生繊維を集積させた不織布や合成樹脂製の樹脂ネット、織物、編物、紙状の集合体等が挙げられる。これらの中では、不織布や樹脂ネット、特には不織布が、通液性及び経済性に優れている点から好ましい。
次に、上述した活性炭シート2を用いた通液型キャパシタの他の形態について図2を参照しながら説明する。図2は本実施形態の通液型キャパシタ20を備えた脱イオン水製造装置120の模式説明図である。なお、通液型キャパシタ20の構成は縦断面図で示されている。また、第1実施形態で説明したものと同様の要素については、同じ符号で示している。
以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明する。なお、本発明の範囲は以下の実施例の内容により何ら限定されるものではない。
中心粒子径120μm、比表面積1200m2/gの活性炭粉末(ヤシ殻を原料とする活性炭粉末、クラレケミカル(株)製PGW−120MP)100重量部と、フィブリル化アクリル繊維(日本エクスラン工業(株)製Bi−PUL/F)6重量部とを水中で混合することによりスラリーを調製した。
そして、縦220mm、横220mm、厚み1mmのキャビティと吸引孔とを有する金型にスラリーを充填した後、型締し、型内を20mmHgに減圧することによりシートを成形した。得られたシートは、縦215mm、横215mm、厚み1mmの正方形であった。このシートから、縦100mm、横100mmであり、一つの辺の中央に縦50mm、横10mmのタブを有する活性炭シートA1を切り出した。
タブを設けない以外、実施例1の活性炭シートA1の製造と同様にして活性炭シートA2を製造した。そして、導電性シートとして、縦100mm、横100mmの正方形の一つの辺の中央に縦50mm、横10mmのタブを有する、厚み0.1mmのニッケルコート鉄製のパンチングメタル(開口率57.9%)を用意した。そして、パンチングメタル電極の正方形の領域を2枚の活性炭シートA1で挟み、さらに、その両表面に2枚のセパレータB1を配置してキャパシタセルを作製した。このようにして得られたキャパシタセルを10セル積層して積層体を形成し、キャパシタ容器4に収容した。なお、積層体は、その上部と下部のそれぞれにシリコンゴムからなる枠体を載置してキャパシタ容器4の内壁と密着固定された。また、パンチングメタル電極に設けられたタブのそれぞれは、キャパシタ容器4の外壁に設けられた貫通孔から外部に引き出された。このようにして、通液型キャパシタを製造した。そして、得られた、通液型キャパシタの外部に露出した各タブに電極端子を接続し、各電極端子を電源の負極側と正極側に交互に接続した。そして、実施例1と同様にして、評価した。結果を表1に示す。
パンチングメタルに代えて、厚み0.11mmの炭素繊維クロス(東レ(株)製の商品名:トレカクロスCO6151B)を用いた以外は実施例2と同様にして、通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
活性炭シートA2の代わりに、表1に記載のような粒度及び比表面積を有する活性炭粉末を用いた活性炭シートA3〜A6を用いた以外は実施例2と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
フィブリル化アクリル繊維をバインダとして用いた活性炭シートA2の代わりに、以下のような方法により製造された微粉末ポリエチレン粒子をバインダとして用いた活性炭シートA7を用いた以外は実施例2と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
(活性炭シートA7の製造)
中心粒子径120μm、比表面積1200m2/gの活性炭粉末80重量部と、平均粒子径(D50)20μmの微粉末ポリエチレン10重量部とを混合した混合物を得た。なお、微粉末ポリエチレンは住友精化(株)製の商品名:フローセンUF−20(MI20g/10分)を用いた。
そして、得られた混合物を縦220mm、横220mm、厚み1mmのキャビティを有する金型を用いて加熱成形することにより、縦215mm、横215mm、厚み1mmのシートを得た。そして、得られたシートを縦100mm、横100mm、厚み1mmのサイズに切断することにより、活性炭シートA7を得た。
活性炭粉末100重量部に対して、平均繊維長3mmの導電性短繊維(東レ(株)製トレカカットファイバーT010−003(平均繊維径7μm、密度1.76g/cm3の炭素繊維)10重量部を混合した以外、実施例2の活性炭シートA2の製造と同様にして活性炭シートA8を得た。活性炭シートA2の代わりに、活性炭シートA8を用いた以外は実施例2と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
表1に示すように活性炭シート中の導電性短繊維の配合割合又は不織布(セパレータ)の目付及び厚みを変えた以外は実施例9と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
セパレータとして、厚み0.1mm、目付18g/m2の不織布(ポリエチレン繊維及びポリプロピレン繊維を含むシンワ(株)製の9718−5−0−F)を用いた以外、実施例9と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
セパレータの目付及び厚みを変えた以外は実施例9と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
活性炭シートに代えて、クラレケミカル(株)製の活性炭繊維シートCH700−25(厚さ0.5mm、比表面積2000m2/g)を用いた以外は実施例2と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。
表1にしめすような中心粒子径及び比表面積を有する活性炭粉末を用いた以外は実施例2と同様にして通液型キャパシタを作成し、評価した。結果を表1に示す。なお、活性炭の中心粒子径が小さい比較例3の通液型キャパシタは通水抵抗が高すぎて水をスムーズに流すことができず、イオン除去処理ができなかった。
また、導電性シートを通じて直流電源に接続された実施例2の通液型キャパシタは、活性炭シートに直接直流電源を接続した実施例1の通液型キャパシタに比べて、イオン除去容量が大きかった。さらに、活性炭シートに導電材を配合した実施例9〜11、13、14はイオン除去容量が極めて大きかった。なお、活性炭シートに導電材を配合した実施例12及び15は、セパレータの目付け及び厚みが大きかったために、導通性がやや低下し、また、通水性もやや低下したためにイオン除去容量がやや低かった。
Claims (18)
- 複数の通液可能な電極と複数の通液可能なセパレータとを交互に積層した積層体を備え、
前記電極は、活性炭粉末とフィブリル化アクリル繊維とを含む通液可能な活性炭シートを備え、
前記活性炭粉末は10〜500μmの中心粒子径を有することを特徴とする通液型キャパシタ。 - 前記活性炭シート中に含まれる前記活性炭粉末の割合が50重量%以上である請求項1に記載の通液型キャパシタ。
- 前記電極は通液可能な導電性シートの両表面に前記活性炭シートを配設したものである請求項1または2に記載の通液型キャパシタ。
- 前記導電性シートは、導電性繊維織物又は導電性繊維不織布である請求項3に記載の通液型キャパシタ。
- 前記導電性シートは、多数の貫通孔を有する開口率30〜70%の導電性多孔性シートである請求項3に記載の通液型キャパシタ。
- 前記活性炭シートは前記導電性シートの表面に導電性接着剤で接着されている請求項3〜5の何れか1項に記載の通液型キャパシタ。
- 前記活性炭シートは前記導電性シートと一体成形されている請求項3〜5の何れか1項に記載の通液型キャパシタ。
- 前記電極は前記活性炭シートのみから形成されている請求項1または2に記載の通液型キャパシタ。
- 前記活性炭シートは導電材をさらに含有する請求項1〜8の何れか1項に記載の通液型キャパシタ。
- 前記導電材が導電性短繊維である請求項9に記載の通液型キャパシタ。
- 前記導電性短繊維が平均繊維径1〜50μm、密度1〜2.3g/cm3、平均繊維長5〜12000μmの導電性繊維である請求項10に記載の通液型キャパシタ。
- 前記活性炭シートは活性炭粉末100重量部に対し、前記フィブリル化アクリル繊維3〜8重量部含有する請求項1〜11の何れか1項に記載の通液型キャパシタ。
- 前記セパレータが、目付5〜100g/m2、厚み0.01〜1.0mmの不織布である請求項1〜12の何れか1項に記載の通液型キャパシタ。
- 前記活性炭粉末の比表面積が700〜2500m2/gの範囲である請求項1〜13の何れか1項に記載の通液型キャパシタ。
- 請求項1〜14の何れか1項に記載の通液型キャパシタを用いる脱イオン水の製造方法であって、
前記積層体の厚み方向に積層された複数の前記電極に、直流電源の正極側と負極側とを厚み方向に交互に接続し、
前記積層体の第一主面からイオン性物質を含有する水を供給する工程と、
前記積層体の前記第一主面に対向する第二主面から前記イオン性物質が除去された水を排出する工程と、を備えることを特徴とする脱イオン水の製造方法。 - 前記第二主面から排出された水の電気伝導度を測定し、前記電気伝導度が所定値以上の値に達した場合に前記交互に接続された前記各電極の正極と負極との極性を置き換えることにより、前記各電極表面に付着した濃縮されたイオンを回収する工程をさらに備える請求項15に記載の脱イオン水の製造方法。
- 請求項1〜14の何れか1項に記載の通液型キャパシタと、直流電源と、前記通液型キャパシタを収容する容器と、を備え、
前記積層体に積層された複数の前記電極は、前記直流電源の正極側と負極側とに厚み方向に交互に接続されており、
前記容器は、前記積層体の第一主面にイオン性物質を含有する水を供給するための給水口、及び前記積層体の前記第一主面に対向する第二主面から脱イオン化された水を排水するための排水口を備えることを特徴とする脱イオン水製造装置。 - 前記直流電源が太陽電池を含む請求項17に記載の脱イオン水製造装置。
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