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  1. 軟水樹脂濾心 相關

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搜尋結果

  1. ja.wikipedia.org › wiki › 軟水器軟水器 - Wikipedia

    原理. 軟水器 は陽 イオン交換樹脂 (業界では「カチオン樹脂」と呼ばれることが多い)のみで構成され、その働きで通過する 水 の中の カルシウムイオン や マグネシウムイオン などを自身が持つ ナトリウムイオン に置き換える。 置き換えが終わるとその働きは失われるが、ここに 食塩 水(塩化ナトリウム)を流してこれらを元の ナトリウムイオン に置換し直すことで、繰り返し使うことができる。 この作業を 再生 (さいせい)と呼ぶ。 再生 の際には濃厚な 塩化カルシウム や 塩化マグネシウム などを含んだ水が排出されるが、これらは元の 食塩 も含めて 海水 の主成分であるので、直接飲んだりしない限り人体への影響はまず無く、また 下水道 や 河川 、 海 域などに放流しても環境に与える負荷は殆ど無い。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 浄水器浄水器 - Wikipedia

    概要. 日本産業規格 (JIS S 3201)では「 ろ材 又は 逆浸透膜 を用いて水道水中の溶存物質などを減少させる機能をもつ水処理器具」と定義され、日本では 家庭用品品質表示法 の適用対象とされており雑貨工業品品質表示規程に定めがある [3] 。 取り除く対象は構成される各機能によって異なるが、 有機物 、 次亜塩素酸 およびこれに由来する化合物、 カルシウム イオン や マグネシウム イオン 、 金属 イオンなどの 溶解 物質、または 微生物 や微粒子などを減少させる。 日本の水道水に対しては基本的に必要性が低いと考えられているが、水道水に含まれる 総トリハロメタン などには発癌性や催奇形性が疑われているため、長期的な健康被害を考慮して使用される場合も多くなっている。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 純水器純水器 - Wikipedia

    原理. 使用目的. 注意. 関連項目. 純水器 (じゅんすいき)とは、 水道 水をはじめとする 水 の中に含まれる、 ナトリウム や カルシウム 、 マグネシウム などの 陽イオン や、 塩素 や 炭酸 といった 陰イオン を、 イオン交換樹脂 の働きで除去して 純水 を造り出す装置、または器具のことである。 同じく イオン交換樹脂 を使って水中の 陽イオン のみを ナトリウム イオンに置き換える、 軟水器 (なんすいき)と区別する意味で用いられる。 また最近では、意味が拡大解釈されて単に 水道 水や工業用水などの 水 から 純水 を造り出す装置、または器具の意味で用いられることもある。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 軟水軟水 - Wikipedia

    軟水 (なんすい)とは、 カルシウム や マグネシウム の 金属イオン 含有量が少ない 水 のことである。 逆のものは 硬水 という。 分類. 水の 硬度 は{カルシウム濃度 (mg/L)×2.5 + マグネシウム濃度 (mg/L)×4.1}で 炭酸カルシウム (CaCO 3 )含有量に近似され、 厚生労働省 ではその量が60mg/L以下の水を軟水、60~120mg/Lを中硬水、120~180mg/Lを 硬水 、180mg/L以上を超硬水と定義している [1] 。 その他の単位では以下のようになる。 腐葉土 や 泥炭 層の間を流れて出来たような水は軟水である。 日本の水は他国に比べて、硬度が低い。

  5. ポリフェノール(polyphenol)は複数のフェノール性ヒドロキシ基(ベンゼン環、ナフタレン環などの芳香環に結合したヒドロキシ基)を分子内に持つ植物成分の総称。 植物由来のポリフェノールであるタンニン酸。 一次代謝で得られた単糖(グルコース)を元に、フェニルプロパノイド由来の10 ...

  6. カナダバルサム (canada balsam) とは、アメリカ合衆国東部およびカナダに広く産するバルサムモミ( Abies balsamea L. またはBalsam fir)などから採取される 天然樹脂 の一種で、 松脂 に似た性状をもつ粘りのある液体である。. 色はハチミツ状の淡黄色から薄い茶 ...

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 水処理水処理 - Wikipedia

    概説. 地球上の水の総量は約14億km 3 で、海水が97.5%、淡水は2.5%である [1] 。 継続的に利用できる淡水の水量はさらに少なく約10万km 3 に過ぎず、淡水は地域的にも偏って存在している [1] 。 水不足への対策としては、需要面では 節水 (及び節水技術)があるが、供給面では下排水の再利用や海水の淡水化などの水処理技術が挙げられる [1] 。 水処理技術は次のような用途に用いられる。 海水の淡水化 :海水から塩分を除去し、淡水(真水)を得る。