JP2003200164A - Winding and liquid passing type condenser for removing charged matter from liquid and liquid treatment apparatus - Google Patents

Winding and liquid passing type condenser for removing charged matter from liquid and liquid treatment apparatus

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JP2003200164A
JP2003200164A JP2001401080A JP2001401080A JP2003200164A JP 2003200164 A JP2003200164 A JP 2003200164A JP 2001401080 A JP2001401080 A JP 2001401080A JP 2001401080 A JP2001401080 A JP 2001401080A JP 2003200164 A JP2003200164 A JP 2003200164A
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liquid
electrode
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partition
capacitor
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JP2001401080A
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Japanese (ja)
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Ritsujin Setsu
立人 薛
Kachan Setsu
家▲チャン▼ 薛
Segen O
世源 王
Hichin Sha
翡珍 謝
Seikei Ri
靜恵 李
Manchin Ra
萬▲チン▼ 羅
Gyokuka Sha
玉霞 謝
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
YUKIN KAGI KOFUN YUGENKOSHI
Original Assignee
YUKIN KAGI KOFUN YUGENKOSHI
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    • Y02W10/37Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a winding and liquid passing type condenser for removing charged matter from a liquid, and a liquid treatment apparatus. <P>SOLUTION: The winding and liquid passing type condenser for removing charged matter from a liquid is constituted by winding two electrodes and two partitions around the same shaft to form a roll of which one center is hollow. A liquid feed pipe is inserted in the center hollow part in order to feed a fluid to the liquid passing type condenser. Each of the partitions is formed into a lattice-like form by horizontal strips and vertical strip-like supports and the horizontal strips are higher than the vertical supports. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液体から帯電体
(charged species)を除去する巻込み型の通液型コン
デンサ(flow-through capacitors: FTCs)および液体
処理装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a flow-through type capacitor (FTCs) of a winding type for removing charged species from a liquid and a liquid processing apparatus.

【0002】[0002]

【従来の技術】人類にとって、水は最も貴重な資源の1
つであり、水の重要性を「水が私達人類に生命を与え
る」と表現することがある。地球表面の4分の3は、水
で覆われており、その水の98%が塩水、残り2%が淡
水である。この淡水の大部分は極氷冠に取り込まれ、僅
か1%以下が直接利用に残されているに過ぎない。都市
化と産業化の進展に伴い人口が増加するにつれ、水の消
費と廃棄物の産出が増大し、それゆえ世界の多くの国で
は、水不足と環境汚染に苦しんでいる。国際連合(UN)
の予想によると、2025年までには、世界人口の32
%の割合を占める48カ国で水が不足するとされてい
る。水は、生活の質と経済の繁栄のどちらにとっても、
不可欠である。
2. Description of the Related Art Water is one of the most precious resources for humankind.
Therefore, the importance of water is sometimes expressed as "water gives us humans life." Three-quarters of the earth's surface is covered with water, 98% of which is salt water and the remaining 2% is fresh water. Most of this fresh water is taken up by the polar ice caps and only less than 1% is left for direct use. As the population grows with urbanization and industrialization, water consumption and waste production increase, and many countries around the world suffer from water scarcity and environmental pollution. United Nations (UN)
Estimates that by 2025, the world population will be 32
It is said that there is a water shortage in 48 countries, which account for the percentage of the total. Water, for both quality of life and economic prosperity,
It is essential.

【0003】しかし、汚染水は人々に病をもたらし、政
府に何百万ドルもの汚染除去費用を被らせる。水がなけ
れば、人類の日常生活は阻害されることになる。十分な
水資源を国民に提供することは、政府の責務かもしれな
いが、水の利用を保護し、有用な資源を回収し、そして
公害を減少することは、われわれ人類の義務なのであ
る。水の生成には、海水の脱塩がおそらく最も経済的な
方法である。海水は、無料かつ無制限であり、また1年
を通して天候に影響されることなく入手可能である。し
かし、海水は、塩類を含有するあらゆる自然水のうち最
も高い全溶解固形物(total dissolved solid: TDS)含
有量を有する。
However, polluted water causes illness to people and costs the government millions of dollars in decontamination costs. Without water, human daily life would be hindered. Providing sufficient water resources to the people may be the responsibility of the government, but it is our duty to protect water use, recover useful resources and reduce pollution. Desalination of seawater is probably the most economical way to produce water. Seawater is free and unlimited and is available year-round without weather effects. However, seawater has the highest total dissolved solids (TDS) content of any natural water containing salts.

【0004】また、廃水から回収水を得る場合も、廃水
は、自然状態で有機物もしくは無機物のいずれであった
としても、加水分解、腐敗、凝集、溶質の生体反応もし
くは化学反応の結果生じる帯電体を、高い頻度で含有し
ている。ここで、TDSとは、海水および廃水における帯
電体の含有量を表す量であり、単位はppm(parts per m
illion)である。
In the case of obtaining recovered water from wastewater, whether the wastewater is an organic substance or an inorganic substance in the natural state, a charged body produced as a result of hydrolysis, decay, aggregation, biological reaction or chemical reaction of solute. Is frequently contained. Here, TDS is the amount of charged body content in seawater and wastewater, and its unit is ppm (parts per m
illion).

【0005】海水淡水化処理あるいは廃水浄化処理のい
ずれにおいても、TDSの低減もしくは脱イオン化が、沈
殿、吸着、濾過、オゾン化等を含む精製プロトコルの主
な目標の1つである。これらの処理工程は、給液の前処
理と後処理とのために、脱イオン化工程の上流もしくは
下流のいずれかに配置される。海水または廃水を一般利
用または産業上利用する場合、海水または廃水のTDSを
一定のppmレベルまで低減しなくてはならない。この場
合、脱イオン化については、イオン交換、蒸発、逆浸透
(RO)、電気透折などの一般的な技術を用いて実現でき
る。これらの技術のうちCDI(capacitive deionizatio
n method:静電容量式脱イオン法)は、相対的に新し
く、一般にもあまり知られていない。脱イオン化方法を
選択する場合においては、材料および作業コスト、なら
びに液体の濾過(または産出)方法と同様に脱塩率につ
いても考慮しなくてはならない。
In either seawater desalination or wastewater purification, TDS reduction or deionization is one of the major goals of purification protocols including precipitation, adsorption, filtration, ozonation and the like. These treatment steps are placed either upstream or downstream of the deionization step for pre-treatment and post-treatment of the feed. For general or industrial use of seawater or wastewater, the TDS of seawater or wastewater must be reduced to a certain ppm level. In this case, deionization can be realized by using a general technique such as ion exchange, evaporation, reverse osmosis (RO), or electrodialysis. Of these technologies, CDI (capacitive deionizatio)
n method: Capacitive deionization method) is relatively new and little known to the public. When choosing a deionization method, material and operating costs, as well as liquid filtration (or yield) methods, as well as desalination rates, must be considered.

【0006】脱イオン化用のイオン交換樹脂の多くは、
費用のかかる合成材料であり、有毒イオンと引き換えに
比較的良性のイオンを放出する。イオン交換樹脂は、使
用していると飽和状態になり、再生が欠かせない。イオ
ン交換樹脂の再生には、強酸および強塩基ならびに洗浄
用の水が必要であり、このため、イオン交換は、水の無
駄遣いで、また再生に使用する化学物質で二次的な公害
を生じるものとなっていた。
Many of the ion exchange resins for deionization are
It is a costly synthetic material that emits relatively benign ions in exchange for toxic ions. Ion exchange resin becomes saturated when used and regeneration is essential. Regeneration of ion exchange resins requires strong acids and bases and water for washing, so ion exchange is a waste of water and chemicals used for regeneration that cause secondary pollution. It was.

【0007】蒸発により水を作り出すためには、蒸発ポ
ット内の海水または原水を加熱しなくてはならない。そ
の後イオンは、ポット内にスラッジとして残留する。蒸
発は、広大な作業スペースを要するエネルギーの集中的
プロセスであり、例えば、米国特許4,636,283号
のNasser(ナッサー)の特許が示すところによると、1
00m以上(>300ft)の高さの蒸発カラム(evapor
ation column)が用いられている。それにもかかわら
ず、蒸発は、世界で最も広く利用されている海水淡水化
法である。
In order to produce water by evaporation, the seawater or raw water in the evaporation pot must be heated. The ions then remain as sludge in the pot. Evaporation is an energy intensive process that requires a large amount of work space, for example, as shown by the Nasser patent in US Pat. No. 4,636,283: 1
Evaporation column (evaporator) with a height of more than 00m (> 300ft)
ation column) is used. Nevertheless, evaporation is the most widely used desalination method in the world.

【0008】商業的には、逆浸透が次に一般的な脱塩技
術である。逆浸透は、薄膜を用いて塩類のある水から塩
類を除去した水を抽出するものである。逆浸透は、例え
ば800〜1200psigの高圧力に依存して、薄膜のナ
ノ細孔(nano-pores)から透過水(真水)を通過させる
ものである。高い動作圧力と流体の濾過の低さが、逆浸
透の不利な2つの点である。逆浸透の高い動作圧力が高
コストを意味する一方で、流体の濾過の低さは低処理量
を意味する。
Commercially, reverse osmosis is the next most common desalination technique. Reverse osmosis is the extraction of salt-free water from a salt-containing water using a membrane. Reverse osmosis is the passage of permeate (fresh water) through the nano-pores of a thin film, depending on a high pressure of, for example, 800-1200 psig. High operating pressure and low fluid filtration are two disadvantages of reverse osmosis. High operating pressure for reverse osmosis means high cost, while low filtration of fluid means low throughput.

【0009】最後に、電気透折は、脱イオン化に直流の
電解とイオン透過薄膜との両方を活用するものである。
少なくとも3つの区画、例えば、アノード、中極、カソ
ードが各電気透折ユニットにあり、塩類のある水は、中
極の区画を流れ、イオンは、薄膜の選択性透過と連動し
て静電気引力により、アノード区画またはカソード区画
に吸い込まれる。電気透折の電極および薄膜の両方と
も、大量の液体処理を行うため、相当コストのかかるも
のとなっていた。公害減少の問題として取り上げると、
逆浸透および電気透折などの薄膜技術において、イオン
は、取り込まれたり回収されたりしない方法である。従
って、これらの技術は、公害低減を目的としたものでは
なく、単なる液体の精製手段にしか過ぎなかったのであ
る。
Finally, electrodialysis utilizes both direct current electrolysis and ion permeable membranes for deionization.
At least three compartments, eg, anode, middle pole, and cathode, are present in each electrofolding unit, water with salt flows through the compartment of the middle pole, and ions are coupled by selective permeation of the membrane by electrostatic attraction. , Sucked into the anode compartment or the cathode compartment. Both the electrode and the thin film of electro-folding process a large amount of liquid, so that it is considerably costly. Taking up the issue of reducing pollution,
In thin film technologies such as reverse osmosis and electrodialysis, ions are a method that are not taken up or collected. Therefore, these techniques were not intended to reduce pollution, but were merely means for purifying liquid.

【0010】次に、CDI法について述べる。以上の水
処理技術とは対照的に、CDIによる水処理技術は、高い
給液リサイクル率のため、精製と公害低減の両方を可能
にする技術である。濾過は固体の粒子を容易に除去する
一方で、電解は帯電体を効果的に除去することができ
る。イオンが静電気引力に迅速かつ反対に反応するの
は、1つの自然現象である。帯電体を含む液体中におい
て、このような静電気引力は、電流の印加により、2つ
の平行する導電板の間に最も便利に生成される。帯電体
は、電荷を帯びた板に沿ってを貫流しながら、その板へ
瞬時に吸着し、その結果TDSが減少する。このような脱
塩方法は、CDI法と名付けられている。CDIを搭載する装
備が、通液型コンデンサ(FTC)として知られている。
通液型コンデンサの実用については、30年前の197
1年3月のJ. Electrochem Soc.: Electrochemical Tec
hnologyの510頁〜517頁にJ. Newmanが共著「Tech
nology Desalting by Means of Porous Carbon Electro
des」で公開しており、ここに参考文献として加える。
Next, the CDI method will be described. In contrast to the above water treatment technology, the CDI water treatment technology is a technology that enables both refining and pollution reduction because of the high liquid supply recycling rate. Filtration can easily remove solid particles, while electrolysis can effectively remove charged bodies. It is one natural phenomenon that ions react quickly and counter to electrostatic attraction. In a liquid containing a charged body, such electrostatic attraction is most conveniently generated between two parallel conductive plates by the application of electric current. While flowing through the charged plate, the charged body instantly adsorbs to the plate, resulting in a decrease in TDS. Such a desalting method is named CDI method. Equipment equipped with a CDI is known as a through-type capacitor (FTC).
About practical use of through-type capacitors, 197 from 30 years ago
March 1st year J. Electrochem Soc .: Electrochemical Tec
pp.510-517 of hnology co-authored by J. Newman, "Tech
nology Desalting by Means of Porous Carbon Electro
It is published as "des" and is added here as a reference.

【0011】次に、3つの代表的なCDIの従来技術を引
用し、商業的な観点から検証する。3つの従来技術と
は、アンデルマン(Andelman)の米国特許5,779,8
91号、ハナク(Hanak)の米国特許5,858,199
号、およびファーマー(Farmer)の米国特許5,954,
937号である。これら全ての特許についても参考文献
としてここに加える。
Next, three representative CDI prior arts will be cited and verified from a commercial point of view. The three prior art techniques include Andelman's US Pat. No. 5,779,8.
No. 91, Hanak US Pat. No. 5,858,199
And Farmer US Pat. No. 5,954,
No. 937. All of these patents are also incorporated herein by reference.

【0012】最初に、米国特許5,779,891号につ
いて述べる。米国特許5,779,891号は、基板とし
てグラファイト・フォイルならびにイオン吸収材料とし
て活性炭を使い、物理的圧縮により電極を形成した。化
学結合は、物理的圧縮よりも電子接続において信頼性が
より高いのだが、ここでは活性物質と基板間に化学結合
は存在しない。ゴールド・コンプレッション・コンタクト
(gold compression contact)も用いて、リード電極と
リード線とを結合し、これらを直流電源に接続するが、
この高価な金属の使用は、通液型コンデンサの消費者製
品化の妨げとなる。さらに、塩素化炭化水素(CHCs)を
電気化学的に破壊するために、プラチナあるいは他の触
媒金属が、炭素電極にドープ処理されている。また解毒
効率をより高くするために、塩素化炭化水素が、電気分
解というよりもオゾンにより処理されている。
First, US Pat. No. 5,779,891 will be described. U.S. Pat. No. 5,779,891 used graphite foil as the substrate and activated carbon as the ion absorbing material to form electrodes by physical compression. Although chemical bonds are more reliable in electronic connections than physical compression, there are no chemical bonds here between the active substance and the substrate. A gold compression contact is also used to connect the lead electrode and the lead wire and connect them to a DC power supply.
The use of this expensive metal hinders the commercialization of a through-type capacitor as a consumer product. In addition, platinum or other catalytic metals have been doped into carbon electrodes to electrochemically destroy chlorinated hydrocarbons (CHCs). Also, chlorinated hydrocarbons are treated with ozone rather than electrolysis in order to increase detoxification efficiency.

【0013】米国特許5,779,891号の通液型コン
デンサでは、最短かつ最も一直線な流路を得るために、
給液パイプの穿孔と一線上に合わさるように、穿孔が電
極上にカットされている。これは、吸着領域の能力が弱
められるだけでなく、電極の特定の配置も製造プロセス
を混乱させるので、装置の価格が上昇し、製品の商業上
のメリットが損なわれている。
In order to obtain the shortest and most straight line flow path in the through-type condenser of US Pat. No. 5,779,891,
The perforations are cut on the electrodes so that they line up with the perforations in the feed pipe. This not only weakens the capacity of the adsorption area, but also the specific placement of the electrodes disrupts the manufacturing process, increasing the price of the device and compromising the commercial benefits of the product.

【0014】次に、米国特許5,858,199号につい
て述べる。米国特許5,858,199号は、液体からの
イオン物質の遊離に、電解および複合の遠心力もしくは
コリオリ効果との組合せを利用している。この装置は、
機械回転装置を組み込むことにより、高い作業コストお
よび使用の困難さが生じる結果となっている。この特許
では、イオン吸着の活性物質として炭素に加え、タンタ
ルおよび酸化ルテニウムなどの混合金属酸化物を示して
いる。これらの酸化物は、高価であり、かつ多量の液体
の処理には適さない。
Next, US Pat. No. 5,858,199 will be described. U.S. Pat. No. 5,858,199 utilizes the combination of electrolysis and combined centrifugal or Coriolis effects for liberation of ionic substances from liquids. This device
The incorporation of mechanical rotating devices results in high operating costs and difficulties of use. In this patent, in addition to carbon as an active substance for ion adsorption, mixed metal oxides such as tantalum and ruthenium oxide are shown. These oxides are expensive and are not suitable for processing large volumes of liquids.

【0015】次に、米国特許5,954,937号につい
て述べる。米国特許5,954,937号では、高価な合
成カーボンエアロジェル(carbonaerogel)を、脱塩用
のイオン吸着材料として使っている。このような炭素材
料は、圧力が900psiぐらい、乾燥状態のゲルの炭化
が500〜1200℃の状態にあって、液体炭素で乾燥
しながら超臨界点を利用して、ホルムアルデヒドと共に
レゾンシノールの複合物から加工される。この単一バッ
チの加工には、完了するまで2週間かかると、米国特許
4,997,804号でパカラ(Pakala)が述べている。
この米国特許4,997,804号をここで参考文献に組
み込む。この時間を要する加工は、高い処理圧力および
温度に関連して、通液型コンデンサの製造に要する材料
コストを高くする。さらに、米国特許5,954,937
号では、ガスケットと、ボルトと、ナットと、端板と、
多数の電極の対とを用いて、多段式通液型コンデンサを
組立てる。多段式通液型コンデンサのこのような複雑な
配置は、漏れ易く、商業的成長力にも乏しい。
Next, US Pat. No. 5,954,937 will be described. In US Pat. No. 5,954,937, expensive synthetic carbon aerogel is used as an ion-adsorbing material for desalination. Such a carbon material has a pressure of about 900 psi and a dry gel carbonization of 500 to 1200 ° C., and is dried from liquid carbon by utilizing a supercritical point to form a mixture of resonecinol with formaldehyde. Is processed. The processing of this single batch takes two weeks to complete, said Pakala in US Pat. No. 4,997,804.
This U.S. Pat. No. 4,997,804 is hereby incorporated by reference. This time-consuming processing, in conjunction with high processing pressures and temperatures, increases the material costs required to manufacture flow-through capacitors. Further, US Pat. No. 5,954,937
In the issue, gaskets, bolts, nuts, end plates,
A multistage through-flow type capacitor is assembled by using a large number of pairs of electrodes. Such a complex arrangement of multi-stage flow-through capacitors is leaky and lacks commercial viability.

【0016】[0016]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、従
来のCDI法では、高価な材料を使用したり、装置組立
てが複雑であったり、操作が高コストであったり、処理
量が商用には不向きであったりする。しかしながら、CD
Iは偽りなく、液体中のTDS減少の実現可能な技術で
ある。この技術を廃水のリサイクル、および海水淡水化
の手頃な価格の商業用装置にするために、CDIで使用さ
れる経済的な材料を特定し、容易な大量生産および使い
易い技術を提供する通液型コンデンサ装置ができるよう
に、更なる調査が必要とされていた。そこで、本発明は
上記問題点に鑑みなされたもので、コスト、性能、操作
面を改善した液体から帯電体を除去する巻込み型の通液
型コンデンサおよび液体処理装置を提供することを目的
とする。
As described above, in the conventional CDI method, expensive materials are used, device assembly is complicated, operation is expensive, and the throughput is commercial. Is unsuitable. However, the CD
I is truly a viable technique for TDS reduction in liquids. In order to make this technology an affordable commercial device for wastewater recycling and desalination, we have identified the economical materials used in the CDI, a flow-through that provides easy mass production and easy-to-use technology. Further investigation was needed to enable a type capacitor device. Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a roll-through type through-flow type capacitor and a liquid processing apparatus for removing a charged body from a liquid whose cost, performance, and operation surface are improved. To do.

【0017】[0017]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題を解
決するために、巻込み型の通液型コンデンサは、活性物
質および導電箔を含み、前記活性物質および前記導電箔
がフレキシブル一体構造シートに形成された第1電極
と、前記第1電極上に配置される第1仕切りと、前記活
性物質および前記導電箔を含み、前記活性物質および前
記導電箔がフレキシブル一体構造シートに形成され、前
記第1仕切り上に配置される第2電極と、前記第2電極
上に配置される第2仕切りとを具備する。前記第1電
極、前記第1仕切り、前記第2電極、および前記第2仕
切りは、同軸に巻かれて中心が空洞のロールになり、前
記第1仕切りおよび第2仕切りは、前記第1電極と前記
第2電極との間に間隙を形成する。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above problems, the present invention relates to a roll-through type through-flow type capacitor including an active material and a conductive foil, wherein the active material and the conductive foil have a flexible integrated structure. A first electrode formed on a sheet, a first partition arranged on the first electrode, the active material and the conductive foil, the active material and the conductive foil are formed in a flexible integrated structure sheet, A second electrode arranged on the first partition and a second partition arranged on the second electrode are provided. The first electrode, the first partition, the second electrode, and the second partition are wound coaxially to form a roll having a hollow center, and the first partition and the second partition are the same as the first electrode. A gap is formed between the second electrode and the second electrode.

【0018】さらに、前記空洞部に、パイプを挿入し、
前記パイプは、相対する側に配列した孔を有し、液体を
貫流する巻込み型の通液型コンデンサである。前記パイ
プは、好ましくは外部直径が6mmより大きく内部直径が
5mmより大きい巻込み型の通液型コンデンサである。さ
らに、前記仕切りは、水平のストリップと垂直の帯状の
サポートとで格子状を形成し、前記ストリップの高さが
前記サポートの高さより高い巻込み型の通液型コンデン
サである。
Further, a pipe is inserted into the cavity,
The pipe is a roll-through type liquid-condensing capacitor that has holes arranged on opposite sides and allows a liquid to flow therethrough. The pipe is preferably a roll-through liquid-condensing capacitor having an outer diameter of more than 6 mm and an inner diameter of more than 5 mm. Further, the partition is a roll-through type through-flow condenser, in which a horizontal strip and a vertical strip-shaped support form a lattice shape, and the height of the strip is higher than the height of the support.

【0019】さらに、前記サポートは、孔を有する巻込
み型の通液型コンデンサである。さらに、前記仕切り
は、幅1mmで高さ約0.5mm〜1.0mmの範囲である水平
の複数のストリップと、幅約2mmで高さ約0.1mmであ
る垂直の複数のサポートとで格子状を形成し、最上端の
前記ストリップと最下端の前記ストリップとの距離は前
記第1電極と前記第2電極の間の長さより約2mm短く、
中間の前記ストリップは、30mm以下の間隔で配置さ
れ、前記サポートは、30mm以上の間隔で配置される巻
込み型の通液型コンデンサである。さらに、前記サポー
トは、孔を有する巻込み型の通液型コンデンサである。
また、前記巻込み型の通液型コンデンサのいずれか一つ
を備えた液体処理装置である。
Further, the support is a wound type liquid-passing type condenser having holes. Further, the partition is a grid of horizontal strips having a width of 1 mm and a height of about 0.5 mm to 1.0 mm, and vertical supports having a width of about 2 mm and a height of about 0.1 mm. Forming a shape, the distance between the uppermost strip and the lowermost strip is about 2 mm shorter than the length between the first electrode and the second electrode,
The intermediate strips are arranged at intervals of 30 mm or less, and the supports are wound-type through-flow capacitors arranged at intervals of 30 mm or more. Further, the support is a roll-up type liquid-passing capacitor having holes.
Further, the liquid processing apparatus is provided with any one of the roll-up type liquid-passing type capacitors.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】<CDI装置>水の危機は、世界
の多くの地域において、現存もしくは差し迫った問題で
ある。水や他の液体中の汚染物質に関しては、重金属も
しくは帯電体が主な汚染物質である。これら汚染物質
は、液体に溶解することができるので、全溶解固形物
(TDS)で特徴付けられている。多くの場合には、液体
のTDSがある一定レベルのppmまで減少するに従い、その
「汚染した」液体が有益なものとなる。例えば、海水の
TDSは、どこにおいても実質上35,000ppmである
が、TDSが500ppmに減らされると灌漑用に適した水に
なる。同じ水が200ppm以下になれば、塩味のない飲
用に適した水になる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION <CDI Device> The water crisis is an existing or imminent problem in many parts of the world. Regarding pollutants in water and other liquids, heavy metals or charged bodies are the main pollutants. These contaminants are characterized by total dissolved solids (TDS) as they can be dissolved in liquids. In many cases, the "contaminated" liquid becomes useful as the TDS of the liquid decreases to a certain level of ppm. For example, seawater
TDS is virtually 35,000 ppm everywhere, but when TDS is reduced to 500 ppm, it becomes suitable water for irrigation. If the same amount of water falls below 200 ppm, it will be suitable for drinking without saltiness.

【0021】TDSの除去は、脱塩もしくは脱イオンの結
果であり、コンデンサ構造を利用して静電界を応用する
ことにより、最も簡便に成し遂げられる。直流電圧の印
可により、給液中の単一イオンおよび複雑な帯電体が、
瞬間的に電極に引き寄せられ、直流電圧が存在する限り
電極の表面に残存するのである。明らかに吸着領域が大
きければ大きいほど、より多くのイオンが吸着され、給
液中より除去される。電気印加を終了すると引き寄せら
れていた汚染物は開放されので、吸着領域の完全な再生
には、単に電極の極性の急速な反転のみが必要とされ
る。換言すると、給液の脱イオン化および吸着領域の再
生のどちらにおいても、電気を利用するのである。これ
は、最も一般的な脱塩方法であるイオン交換技術よりCD
Iが勝る、1つの有利な点である。イオン交換技術は、
樹脂を再生するのに化学物質を要するため、二次的な汚
染物が発生する結果となる。
Removal of TDS is the result of desalination or deionization and is most conveniently accomplished by applying an electrostatic field utilizing a capacitor structure. By applying a DC voltage, single ions in the liquid supply and complicated charged bodies
It is instantly attracted to the electrode and remains on the surface of the electrode as long as a DC voltage is present. Obviously, the larger the adsorption area, the more ions are adsorbed and removed from the feed. Since the attracted contaminants are released when the application of electricity is terminated, complete regeneration of the adsorption area requires only a rapid reversal of the polarity of the electrodes. In other words, electricity is utilized both in the deionization of the feed and in the regeneration of the adsorption area. This is more CD than ion exchange technology, which is the most common desalination method.
One advantage I has over. Ion exchange technology
The chemicals required to regenerate the resin result in the generation of secondary contaminants.

【0022】<発明の概要>本発明は、CDIのイオン吸
着電極を加工するため、スーパーキャパシタで実証済み
の活性物質を応用する。可能な限り大きな電極表面領域
を得るために、ソル・ゲル法もしくは電解を用いて、黒
磁鉄鉱(Fe3O4)およびその混合物などのフェライトの
ナノ微粒子を加工する。静電容量の測定ならびに他のテ
ストに基づいて、条件に合った量の粒子を、通液型コン
デンサ(FTC)のロール用の電極に加工する。給液パイ
プと共に通液型コンデンサを囲まれた容器に入れて、CD
I処理装置を形成する。
<Outline of the Invention> The present invention applies an active material which has been proven in a supercapacitor, for processing an ion adsorption electrode of CDI. To obtain the largest possible electrode surface area, the sol-gel method or electrolysis is used to process ferrite nanoparticles such as black magnetite (Fe 3 O 4 ) and mixtures thereof. Based on capacitance measurements as well as other tests, a conditioned amount of particles are processed into electrodes for the roll of a through-flow capacitor (FTC). Put the through-type condenser together with the liquid supply pipe in the enclosed container and
I Form a processing unit.

【0023】CDIによるイオン除去は、スーパーキャパ
シタのエネルギー貯蔵と共通の仕組みを利用している
(スーパーキャパシタは数千ファラッド(F)の電荷を
蓄電することができる)。CDIとスーパーキャパシタの
どちらも、脱イオン化あるいはエネルギー貯蔵の原理に
おいて、1879年にヘルムホルツ(Helmholtz)が初
めて特性を示した二重層コンデンサに主に依存してい
る。
Ion removal by CDI uses the same mechanism as energy storage of a supercapacitor (a supercapacitor can store electric charges of several thousand farads (F)). Both CDI and supercapacitors rely primarily on the double-layer capacitors Helmholtz first characterized in 1879 on the principle of deionization or energy storage.

【0024】本発明によると、1.0≦x≦3.0, 0.0≦y≦
4.0そして0.0≦z≦1.0である水和イオン化合物FexOyHz
などのフェライトを含むナノ粒子、および黒磁鉄鉱(Fe
3O4)であるそのナノ粒子の主要要素が、先ず合成され
る。その後、ローラーコーティング法、パウダーコーテ
ィング法、もしくは電気泳動法により、ナノ粒子を適し
た集電体を確保し、一体構造である電極を形成する。前
記の水和した粉末の加工は、費用のかからない出発原料
を使用し、また製造工程も迅速かつ単純である。従って
本発明のイオン吸着材料は経済的なのである。
According to the present invention, 1.0≤x≤3.0, 0.0≤y≤
Hydrated ionic compounds Fe x O y H z with 4.0 and 0.0 ≦ z ≦ 1.0
Nanoparticles containing ferrites such as, and black magnetite (Fe
The main element of the nanoparticles, which is 3 O 4 ) is first synthesized. Then, a current collector suitable for nanoparticles is secured by a roller coating method, a powder coating method, or an electrophoresis method, and an electrode having an integral structure is formed. The processing of said hydrated powder uses inexpensive starting materials and the manufacturing process is fast and simple. Therefore, the ion-adsorbing material of the present invention is economical.

【0025】本発明の通液型コンデンサーは、ポリマー
製の仕切りを介在した2枚の電極を同軸に巻いた、1つ
の中心が空洞のロールに組み立てられている。中心の開
口部には、通液型コンデンサーに液体を送り込むための
穿孔付きパイプを挿入でき、一方で仕切りには、1)電
極に絶縁物を提供する、2)通液型コンデンサー内の流
体を制限する、3)流体の横方向への流れをコンデンサ
ー内部に作るという3つのタスクを行う。ペリスタティ
ックポンプの原動力により、液体は、電極の全長を自由
に、水平に、そして外側へと流れて、コンデンサーを出
る。このため、イオンは吸着のために接近可能な電極の
全表面と接触する最高の機会を有するのである。
The through-type condenser of the present invention is assembled into a roll having a hollow center, in which two electrodes are coaxially wound with a polymer partition interposed therebetween. In the central opening, a perforated pipe can be inserted to feed the liquid into the liquid-permeable condenser, while in the partition, 1) the insulator is provided to the electrodes, and 2) the fluid in the liquid-condenser is Restrict, 3) perform the three tasks of creating a lateral flow of fluid inside the condenser. The motive force of the peristaltic pump allows the liquid to flow freely, horizontally and outwards the length of the electrode and out of the condenser. Because of this, the ions have the best chance of contacting all accessible electrode surfaces for adsorption.

【0026】電極を作るのに用いる活性物質の量が最小
限であるだけでなく、電極およびコンデンサの製造も簡
単にオートメーション化できる。この通液型コンデンサ
の製造は、従って、液体精製および脱塩用の手頃な消費
者製品になるのである。当業者が知るように、このコン
デンサは、電極の極性の急速転換と相俟って、きれいな
水で洗浄することで、完全に再生可能である。そのう
え、本発明の通液型コンデンサは、さほど高価ではな
く、故に流布することができる。また、脱イオン能力の
回復において再生効果が表れなくなった場合、コンデン
サを交換および廃棄することもできる。本発明における
イオン吸着材料および交換式の通液型コンデンサは両方
とも、リサイクル可能であり環境に優しい。
Not only is the amount of active material used to make the electrodes minimal, but the manufacture of the electrodes and capacitors is also easy to automate. The manufacture of this flow-through capacitor thus makes it an affordable consumer product for liquid purification and desalination. As one of ordinary skill in the art will appreciate, this capacitor, in combination with the rapid reversal of electrode polarity, is fully regenerable by washing with clean water. Moreover, the flow-through capacitor of the present invention is not so expensive and can therefore be spread. In addition, the capacitor can be replaced and discarded when the regeneration effect no longer appears in the recovery of the deionization ability. Both the ion-adsorbing material and the exchangeable through-flow capacitor of the present invention are recyclable and environmentally friendly.

【0027】吸着・濾過炭素およびイオン交換樹脂なら
びに逆浸透膜の商用パッケージは、容易に交換できるよ
う小型の形状ではあるが、これらのように、本発明の通
液型コンデンサは、自立式の形状に設計されている。こ
のような通液型コンデンサを、液体の入口および出口
と、電源につながる2つの電極リードと、気密シール用
ガスケット付きのキャップとを備えたハウジングホルダ
に内蔵する。ハウジングホルダの全部品は、射出成形に
より製造される。
The commercial package of adsorbed / filtered carbon, ion exchange resin, and reverse osmosis membrane has a small size so that they can be easily replaced, but the liquid passing type capacitor of the present invention has a self-supporting shape like these. Is designed to. Such a through-type capacitor is built in a housing holder provided with an inlet and an outlet for liquid, two electrode leads connected to a power source, and a cap with a gasket for airtight sealing. All parts of the housing holder are manufactured by injection molding.

【0028】使用済み通液型コンデンサを新しいものに
交換することは、懐中電灯の電池交換と同じくらい簡単
である。通液型コンデンサをハウジングホルダに入れる
と、給液パイプが瞬時に通液型コンデンサロールの中心
へ挿入され、スナップ方式のコネクターを使い電極リー
ドがホルダキャップ上の電気ピンに接続され、それから
ネジ山付きキャップを締めつつ手動でホルダが密封され
る。このCDI処理装置の再稼動は、何の道具も使わず1
分以内で完了するのである。
Replacing a used flow-through capacitor with a new one is as easy as replacing a battery in a flashlight. When the through-type capacitor is placed in the housing holder, the feed pipe is instantly inserted into the center of the through-type capacitor roll, the electrode lead is connected to the electrical pin on the holder cap using the snap-type connector, and then the thread The holder is sealed manually while tightening the attached cap. Re-operation of this CDI processor does not use any tools 1
It takes less than a minute.

【0029】CDIは、わずか0.5Voltおよび100mAの
直流電源で作動することができ、これは電池、太陽電
池、もしくは燃料電池から容易に供給できる数値であ
る。蒸発、逆浸透、電気透折と比較して、CDIの電力消
費量はかなり低い。電極の表面の帯電体を動かないよう
にするためだけに、低い直流電圧が必要であるが、一方
で化学反応や電気分解は、エネルギー効率と電極の寿命
とに有害なため、防止する必要がある。通液型コンデン
サの電極を再生するには、化学物質の代わりに電力を利
用するので、二次的な公害が発生することはない。その
上、CDIを利用して、AU3+およびPd2+などの貴重なイオ
ンを回収し、集束し、有益な形状に変換することができ
る。
The CDI can be operated with a DC power supply of only 0.5 Volt and 100 mA, which is a value that can be easily supplied from a cell, a solar cell, or a fuel cell. Compared to evaporation, reverse osmosis and electrodialysis, the power consumption of CDI is much lower. A low DC voltage is required only to keep the charged body on the surface of the electrode stationary, while chemical reactions and electrolysis are detrimental to energy efficiency and electrode life, and therefore need to be prevented. is there. In order to regenerate the electrodes of the through-type capacitor, electric power is used instead of chemical substances, so secondary pollution does not occur. Moreover, CDI can be used to recover, focus, and convert valuable ions such as AU 3+ and Pd 2+ into useful shapes.

【0030】<実施の形態>以下、図面を参照して、本
発明に係る好適な実施形態を詳細に説明する。図1は、
本発明に係る通液型コンデンサのカートリッジホルダ内
部と液体入口及び出口とを示す断面図である。図1は、
図の簡略化のため通液型コンデンサーを省略して、ハウ
ジングホルダの液体入口および液体出口の断面図を示
す。ハウジングホルダは、吸着・濾過炭素およびイオン
交換樹脂ならびに逆浸透膜の収納パッケージに類似して
いる。
<Embodiment> Hereinafter, a preferred embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. Figure 1
FIG. 3 is a cross-sectional view showing the inside of the cartridge holder and the liquid inlet and outlet of the liquid-flow type capacitor according to the present invention. Figure 1
The liquid passing type condenser is omitted for simplification of the drawing, and a sectional view of the liquid inlet and the liquid outlet of the housing holder is shown. The housing holder is similar to a storage package for adsorbed and filtered carbon and ion exchange resins and reverse osmosis membranes.

【0031】図1を参照すると、液体入口パイプ102
のおよびホルダ本体108の両方は、アクリル、ポリカ
ーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、もしくは
繊維強化プラスチックなどのエンジニアリング・プラス
チックを射出成形して製造することができる。液体は、
中間パイプ102の穿孔から射出した後、電極の全長を
移動し、出口104を経由してホルダ外に出る。液体
は、接近可能な電極の全表面の隅から隅までを、横方向
および外方向かって流れるため、帯電体と通液型コンデ
ンサの電極との接触時間が増す基となる。処理される液
体は、通液型コンデンサの最長の通路をたどるため、帯
電体を最も効率的に吸着することができる。
Referring to FIG. 1, the liquid inlet pipe 102
Both the holder body 108 and the holder body 108 can be manufactured by injection molding an engineering plastic such as acrylic, polycarbonate, polyvinyl chloride, polyethylene, or fiber reinforced plastic. The liquid is
After being injected from the hole of the intermediate pipe 102, it travels the entire length of the electrode and goes out of the holder via the outlet 104. The liquid flows laterally and outwards across the entire accessible surface of the electrode, providing a basis for increasing the contact time between the charged body and the electrodes of the liquid through-type capacitor. Since the liquid to be treated follows the longest passage of the through-type capacitor, the charged body can be absorbed most efficiently.

【0032】ガスケット110および112を圧縮させ
ながらホルダキャップ106をホルダ108に取りつけ
ることにより、液体漏れを防止する。ホルダキャップ1
06は、パイプ102およびホルダ本体108と同じ材
料を使用して成形され、他方ガスケット110および1
12は、ネオプレン、ブチルラバー、シリコンラバーを
原料とする。キャップ106の周辺とホルダ108の縁
に、ボルトとナットとで固定するために孔114を穴開
けする。別の実施例としては、手で締められるように、
キャップ106およびホルダ108の両方にねじ山をつ
けて、お互いをフィットさせることができる。
By attaching the holder cap 106 to the holder 108 while compressing the gaskets 110 and 112, liquid leakage is prevented. Holder cap 1
06 is molded using the same material as pipe 102 and holder body 108, while gaskets 110 and 1
12 is made of neoprene, butyl rubber, and silicon rubber. A hole 114 is formed in the periphery of the cap 106 and the edge of the holder 108 for fixing with a bolt and a nut. As another example, to be hand tightened,
Both the cap 106 and the holder 108 can be threaded to fit each other.

【0033】次に、通液型コンデンサのパッケージの構
成について詳細を説明する。図2は、本発明に係る電極
及び仕切りを同軸に巻いたコンデンサロールを示す斜視
図である。図2を参照すると、2つの電極シート201
および202、ならびに2つの同一の仕切りシート20
3が、同軸に巻かれ、中心に開口部を有する1つのロー
ルになる。
Next, the structure of the package of the through-type capacitor will be described in detail. FIG. 2 is a perspective view showing a capacitor roll in which electrodes and partitions according to the present invention are coaxially wound. Referring to FIG. 2, two electrode sheets 201 are provided.
And 202, and two identical partition sheets 20
3 is wound coaxially into one roll with an opening in the center.

【0034】通液型コンデンサの製造は、コンデンサお
よびバッテリ業界で利用されている巻線機で容易にオー
トメーション化される。望ましい幅の電極シートおよび
仕切りシートが、連続的に送り込まれ、望ましい直径の
ロールに巻き上げられていく。ロールを切断してテープ
で固定した後に、自立式の巻込み型の通液型コンデンサ
のパッケージが形成される。通液型コンデンサのパッケ
ージは実際、電解液とハウジングケースとがないスーパ
ーキャパシタであるため、いったん電極シートを切断す
ると、集電体が露出され、同様にバリが形成される。こ
れらは、通液型コンデンサパッケージに電気ショートな
らびに別の危害を引き起こすことになる。従って、デバ
リングおよび表面安定化処理などの矯正処理が必要とな
る。
The manufacture of flow-through capacitors is easily automated on the winding machines utilized in the capacitor and battery industry. The electrode sheet and the partition sheet having a desired width are continuously fed and wound into a roll having a desired diameter. After cutting the roll and fixing with tape, a self-supporting roll-up type through-flow capacitor package is formed. Since the package of the liquid through-type capacitor is actually a supercapacitor without an electrolytic solution and a housing case, once the electrode sheet is cut, the current collector is exposed and burrs are similarly formed. These can cause electrical shorts as well as other harm to the through-flow capacitor package. Therefore, straightening treatment such as deburring and surface stabilization treatment is required.

【0035】通液型コンデンサーのパッケージの中心開
口部は、給液パイプ102にフィットするように作られ
る。給液パイプ102は、望ましい外側直径(OD)お
よび内側直径(ID)に作られ、例えばODは6mm以
上、IDは5mm以上である。図2が示すように、給液パ
イプの穿孔は、例えば直径が1/16インチであり、穿
孔と穿孔との間が約1/2インチ離れて、給液パイプ1
02の相対する側へ均一に配置される。通液型コンデン
サパッケージの望ましい取扱容量に応じて、ODとID
とに関して給液パイプ102の寸法、ならびに給液用の
穿孔の直径とその数とを、調節することができる。ハウ
ジングホルダ108および給液パイプ102は、通液型
コンデンサパッケージから絶縁する必要がある。また、
通液型コンデンサパッケージとハウジングホルダ108
との間に電気的な伝達が存在すべきではない。
The central opening of the package of the liquid passing type condenser is made so as to fit the liquid supply pipe 102. The liquid supply pipe 102 is made to have a desired outer diameter (OD) and inner diameter (ID), for example, OD is 6 mm or more and ID is 5 mm or more. As shown in FIG. 2, the perforations of the liquid supply pipe have a diameter of, for example, 1/16 inch, and the perforations are separated from each other by about 1/2 inch.
Evenly placed on opposite sides of 02. OD and ID depending on the desired handling capacity of through-type capacitor package
The dimensions of the liquid supply pipe 102 as well as the diameter and number of perforations for liquid supply can be adjusted. The housing holder 108 and the liquid supply pipe 102 need to be insulated from the liquid-flow type capacitor package. Also,
Through-flow type capacitor package and housing holder 108
There should be no electrical transfer between and.

【0036】電極201および電極202は、黒磁鉄鉱
(Fe3O4)もしくは成形法による黒磁鉄鉱の混合物など
の活性物質により、アルミニウム、銅、チタン、ステン
レス、またはニッケルなどの導電金属箔をコーティング
して製造される。活性物質は、少なくとも10-2Sieme
n/cmの導電率ならびに少なくとも10ガウスの透磁率を
有する。電極を形成するあらゆる成形法、例えばローラ
ーコーティング、浸せきコーティング、スピンコーティ
ング、パワーコーティング、あるいは電気泳動成形法な
どもまた、容易にオートメーション化することができ
る。あるコーティング法、例えばローラーコーティング
などを用いる場合に、前述した粉末を、結合剤、例えば
フッ化ビニリデン樹脂(PVDF)またはポリテトラエチレ
ン(PTFE)などを、適した溶剤で混合し、コーティング
ペーストを形成する。
The electrodes 201 and 202 are coated with a conductive metal foil such as aluminum, copper, titanium, stainless steel, or nickel with an active substance such as black magnetite (Fe 3 O 4 ) or a mixture of black magnetite produced by a molding method. Manufactured. The active substance is at least 10 -2 Sieme
It has a conductivity of n / cm as well as a permeability of at least 10 Gauss. Any molding method for forming electrodes, such as roller coating, dip coating, spin coating, power coating, or electrophoretic molding, can also be easily automated. When using certain coating methods, such as roller coating, the powders described above are mixed with a binder, such as vinylidene fluoride resin (PVDF) or polytetraethylene (PTFE), in a suitable solvent to form a coating paste. To do.

【0037】通液型コンデンサの二つの電極として同一
の電極が通液型コンデンサパッケージの製造に用いら
れ、それらの極性は、電極と外部の電源装置との間の接
続方法により決定される。電極201と電極202との
どちらもが、電源装置を正極へ接続することによりアノ
ードになることができ、そのもう一方の電極201もし
くは電極202がカノードになる。どちらの配列でも、
通液型コンデンサの脱イオン能力に変わりはない。
The same two electrodes as the two electrodes of the liquid through-type capacitor are used for manufacturing the liquid through-type capacitor package, and their polarities are determined by the connection method between the electrodes and the external power supply device. Both the electrode 201 and the electrode 202 can be an anode by connecting the power supply device to the positive electrode, and the other electrode 201 or the electrode 202 can be a cathode. Either array
There is no change in the deionization ability of the through-type condenser.

【0038】同業者が知るように、イオン吸着材料を運
ぶ基板箔は、電子も通すので、集電体と名づけられてい
る。集電体は、イオン吸着材料の導電率を増大すること
はないが、通液型コンデンサの電力消費と寿命とに影響
する。図2には示されていないが、電気リードは、基板
箔のつまみになることができ、あるいは集電体に溶接も
しくは機械的にクリンプさせた他の金属ピン・スポット
を使用することもできる。集電体も電気リードも給液と
直接接触させるべきではない。そうしないと、化学反応
が起こりCDIの効率を低減するからである。
As is known to those skilled in the art, the substrate foil carrying the ion-adsorbing material allows electrons to pass therethrough, and is therefore called a current collector. Although the current collector does not increase the conductivity of the ion-adsorbing material, it does affect the power consumption and life of the liquid through-type capacitor. Although not shown in FIG. 2, the electrical leads can be tabs on the substrate foil or other metal pin spots welded or mechanically crimped to the current collector can be used. Neither the current collector nor the electrical leads should be in direct contact with the liquid supply. Otherwise, a chemical reaction will occur and reduce the efficiency of CDI.

【0039】次に、通液型コンデンサ内部の液体経路の
形成について説明する。図3は、本発明に係る多孔質サ
ポートおよび水平のストリップを有する成形された仕切
りのパターン図である。図3を参照すると、、成形され
た仕切りは、水平のストリップ302および垂直のサポ
ート304を格子状に具備する。ストリップ302は、
サポート304よりも高く、例えば0.1mmに対し1mm
の高さであり、通液型コンデンサ内部の液体の流れを誘
導する働きがある。水平のストリップ302は、高さ約
0.5mm〜1mm、幅約1mmの寸法を有する矩形の帯の形
状に製造する。中間のストリップは、約30mm間隔であ
り、上端のストリップと下端のストリップ間の距離は、
電極の長さよりわずかに短く、例えば電極の長さを2mm
下回る。
Next, the formation of the liquid path inside the liquid through-type capacitor will be described. FIG. 3 is a pattern diagram of a molded partition having a porous support and horizontal strips according to the present invention. Referring to FIG. 3, the molded partition comprises horizontal strips 302 and vertical supports 304 in a grid. Strip 302
Higher than the support 304, eg 1mm for 0.1mm
It has a function of inducing the flow of liquid inside the through-type condenser. Horizontal strip 302 is manufactured in the shape of a rectangular strip having dimensions of about 0.5 mm to 1 mm in height and about 1 mm in width. The middle strips are about 30mm apart and the distance between the top and bottom strips is
Slightly shorter than the electrode length, eg 2mm
Fall below.

【0040】垂直のサポート304は、電極表面の最小
限の被覆範囲で、ストリップ302の支持に十分な任意
の幅にすることができる。垂直のサポート304は、少
なくとも30mm間隔であり、幅約2mmおよび高さ約0.
1mmを有する。仕切り203は、電極201と電極20
2とに接近して介在する(図2に示すとおり)と共に、
仕切りの上端および下端ストリップは、電極の先端と長
さを合わせており、通液型コンデンサ内の液体を制限す
る。仕切りの中間のストリップは、サポート304の高
さがストリップの高さより小さいため事実上ゼロ制約の
もとに、約(0.5から1)mm×30mm×30mmの空間
を有する複数の横の経路を、液体の流れとして形成す
る。
The vertical support 304 can be of any width sufficient to support the strip 302 with minimal coverage on the electrode surface. The vertical supports 304 are spaced at least 30 mm apart and have a width of about 2 mm and a height of about 0.
Has 1 mm. The partition 203 includes the electrode 201 and the electrode 20.
Intervening close to 2 (as shown in FIG. 2),
The top and bottom strips of the divider are matched in length with the tips of the electrodes and limit the liquid in the flow-through capacitor. The strip in the middle of the partition has multiple lateral paths with a space of approximately (0.5 to 1) mm x 30 mm x 30 mm, with virtually no constraint because the height of the support 304 is less than the height of the strip. Are formed as a stream of liquid.

【0041】液体はパイプ102から放射状にいったん
広がると(図1に示すとおり)、定められた経路内を横
方向および外方向かって流れる。経路に従って、液体
は、接近可能な電極の全表面上を流れる。サポート30
4は、僅かの量ではあるが電極表面領域をふさぐので、
領域の損失を補うために孔をサポート上に作る。それで
もなお、コンデンサの静電容量は電極間の距離で決定さ
れる。より小さな間隔がより高い静電容量をもたらす一
方で、より大きな制限を液体の流れに生じさせることと
なる。したがって、仕切りストリップの高さは、コンデ
ンサ容量と液体の流動抵抗との間の均衡を保つものとな
っている。仕切りによる電極の間げきは、約0.3mm〜
1mmとさまざまであることができるが、好ましくは0.
5mm〜1mmである。
Once the liquid has spread radially from the pipe 102 (as shown in FIG. 1), it flows laterally and outwardly within the defined path. Following the path, the liquid flows over the entire accessible electrode surface. Support 30
4 blocks the surface area of the electrode though it is a small amount,
Make holes on the support to make up for the loss of area. Nevertheless, the capacitance of the capacitor is determined by the distance between the electrodes. The smaller spacing results in higher capacitance, while creating greater restriction on the liquid flow. Thus, the height of the partition strip balances the capacitance of the condenser with the flow resistance of the liquid. The spacing between electrodes due to the partition is about 0.3 mm ~
It can vary as much as 1 mm, but is preferably 0.
It is 5 mm to 1 mm.

【0042】別の実施形態では、垂直のサポートとして
伸縮自在な紙型捺染等を用いて仕切りを形成する。この
場合には、シリコン、ゴム、またはポリウレタンなどの
伸縮自在なポリマーの1mm×1mmの帯である型紙捺染
を、電極に対し縦方向に渡って使用する。仕切りストリ
ップの電極への組み込みは、通液型コンデンサの組立工
程を単純化することができる。
In another embodiment, the partitions are formed using stretchable paper-type printing or the like as vertical supports. In this case, pattern printing, which is a 1 mm x 1 mm strip of a stretchable polymer such as silicone, rubber, or polyurethane, is used in the longitudinal direction for the electrodes. Incorporation of the partition strip into the electrode can simplify the assembly process of the through-type capacitor.

【0043】本発明において、成形もしくは捺染された
仕切りは、1)電極に絶縁物を提供して電気ショートを
防止する、2)通液型コンデンサの中の流体を制限す
る、3)コンデンサ内部の流体に横方向への流れを作
る、という3つのタスクを行う。通液型コンデンサの仕
切りの加工に使用するポリマー材料は、柔軟性に加え
て、給液中に存在しうる酸、塩基、塩、有機物質、微生
物を含む汚染物質に対して、頑丈かつ抵抗力を有する必
要がある。
In the present invention, the molded or printed partition is 1) provides an insulating material to the electrodes to prevent an electrical short circuit, 2) limits the fluid in the liquid-flowing type capacitor, and 3) the inside of the capacitor. It performs three tasks: creating a lateral flow in a fluid. In addition to being flexible, the polymeric materials used to fabricate through-flow capacitors are robust and resistant to contaminants, including acids, bases, salts, organics, and microbes that may be present in the feed. Need to have.

【0044】通液型コンデンサは、液体精製および脱塩
のCDI法の中心の部品である。CDIが、これまでの濾過、
イオン交換、逆浸透のように廃液処理に利用する一般的
な技術になるためには、通液型コンデンサの使用は、よ
り周知された競合技術による方法と同程度に便利である
必要がある。これら競合技術は、通常円筒状の形状に包
装され、ならびに交換式である。一般原則として、廃液
処理法での交換式構成部品の使用は、電球や電池交換と
同じくらい簡単である必要がある。本発明の概要で説明
したように、本発明の通液型コンデンサパッケージは、
この要件を満たすように設計されている。通液型コンデ
ンサパッケージは、単独型であり、また廃液処理を単独
で行うことが可能である。
Flow-through capacitors are a central component of the CDI process for liquid purification and desalination. CDI has been filtered so far,
In order to become a common technique used for waste liquid treatment, such as ion exchange and reverse osmosis, the use of through-flow condensers should be as convenient as the more well-known competing techniques. These competing technologies are usually packaged in a cylindrical shape, as well as interchangeable. As a general rule, the use of replaceable components in a waste treatment process should be as simple as replacing a light bulb or battery. As described in the outline of the present invention, the through-type capacitor package of the present invention is
It is designed to meet this requirement. The liquid through-type capacitor package is a stand-alone type and can perform waste liquid processing independently.

【0045】次に、通液型コンデンサパッケージの組立
て、交換について詳細を説明する。図4は、本発明に係
る液体入口、出口、外部電気リード線および通電型コン
デンサのカートリッジを示す図である。図4に示すよう
なホルダー付きで使用するほうが、より優れたものとな
る。図4を参照すると、通液型コンデンサパッケージ4
15は、ホルダキャップ106上の6つのナットでホル
ダ本体108へ収められる。別の密閉方法は、キャップ
106と本体108とにかみ合うねじ山を構成し、構成
部品を手で締められるようにする。ホルダキャップ10
6の上面には、2つの電気ピン411と413とがあ
り、電源装置、例えば乾電池、燃料電池、あるいは太陽
電池などに接続するようになっている。通液型コンデン
サ415における電気ピン411および電気ピン413
ならびに通液型コンデンサのパッケージの電極リード
(図示せず)間の電気接続は、スナップ方式のコネクタ
ーにより完全なものとなる。
Next, the assembling and replacement of the liquid-passing type capacitor package will be described in detail. FIG. 4 is a diagram showing a cartridge of a liquid inlet, an outlet, an external electric lead wire, and a conducting capacitor according to the present invention. It is better to use it with a holder as shown in FIG. Referring to FIG. 4, a through-type capacitor package 4
15 are stored in the holder main body 108 with six nuts on the holder cap 106. Another method of sealing is to create threads that mate with the cap 106 and body 108 to allow the components to be hand tightened. Holder cap 10
There are two electric pins 411 and 413 on the upper surface of 6, which are adapted to be connected to a power supply device such as a dry cell, a fuel cell, or a solar cell. The electric pin 411 and the electric pin 413 in the through-type capacitor 415
Also, the electrical connection between the electrode leads (not shown) of the package of the through-type capacitor is perfected by the snap-type connector.

【0046】液体は、入口102を通じてホルダ108
に送り込まれ、通液型コンデンサ415を横方向に貫流
するよう誘導され、出口104を通じて出ていく。液体
は、入口102と出口104とに直接的な接触はなく、
出口104に到達するまでコンデンサの全長を貫流しな
ければならない。時折、通液型コンデンサ本体のみを交
換する必要はあるが、その他の構成部品は永久に使用す
ることができる。本発明の基となっているスーパーキャ
パシタでは、無機および有機水溶液の両方を電解液とし
て使用しているため、本発明の通液型コンデンサでは、
液体が無機水溶液であろうが有機水溶液であろうが関係
なく、帯電体が存在する限り、あらゆる種類の液体から
帯電体を除去する能力を有する。通液型コンデンサのパ
ッケージ415の寸法は、その直径と高さで測定される
のだが、CDI法の望ましい処理能力に基づいて、それ相
応に加工することができる。
The liquid is supplied to the holder 108 through the inlet 102.
And is guided to flow laterally through the through-flow condenser 415 and exits through the outlet 104. The liquid has no direct contact with the inlet 102 and the outlet 104,
It must flow through the length of the condenser until it reaches the outlet 104. Occasionally only the body of the flow-through capacitor needs to be replaced, but the other components can be used permanently. In the supercapacitor on which the present invention is based, both the inorganic and organic aqueous solutions are used as the electrolytic solution.
Regardless of whether the liquid is an inorganic aqueous solution or an organic aqueous solution, as long as the charged body is present, it has the ability to remove the charged body from any type of liquid. The dimensions of the through-flow capacitor package 415, measured by its diameter and height, can be scaled accordingly based on the desired throughput of the CDI method.

【0047】(実施例)本発明の実施形態の一つとし
て、黒磁鉄鉱粉末もしくはその混合物を使い、CDIによ
るTDS減少に利用される通液型コンデンサの商用モデル
の開発用に、約60mm×150mmの寸法を有する通液型
コンデンサ415を製造する。本発明のカギとなる特徴
は、処理される液体を通液型コンデンサの最長経路を貫
流させることにより、通液型コンデンサの電極の有効な
全表面領域を帯電体の吸着に利用することである。それ
ゆえ、脱イオン化の最高処理能力を達成することができ
る。本発明に係る装置を工業的に製造するときは、通液
型コンデンサのサイズと数量を、要望に応じて特注にす
ることができる。本発明に係る装置の液体貫流の方法に
ついてもまた、望ましい目標を達成すべく細心の注意を
払って配置することができる。
(Example) As one of the embodiments of the present invention, black magnetite powder or a mixture thereof is used, and about 60 mm x 150 mm is developed for the development of a commercial model of a through-type capacitor used for TDS reduction by CDI. A through-type capacitor 415 having the following dimensions is manufactured. A key feature of the present invention is that the liquid to be treated is allowed to flow through the longest path of the liquid-flowing type capacitor, so that the entire effective surface area of the electrodes of the liquid-flowing type capacitor is utilized for adsorption of the charged body. . Therefore, the highest throughput of deionization can be achieved. When manufacturing the device according to the invention industrially, the size and quantity of the liquid-through type capacitors can be custom-made as desired. The method of liquid flow through of the device according to the invention can also be arranged with great care in order to achieve the desired goals.

【0048】次に、本発明の実施形態として製造された
通液型コンデンサを用いて、いくつかの実験データを引
用するが、これらの実験データは、液体の精製と脱塩用
の経済的かつ使い易いCDI法を提供することにおいて、
本発明を制限するためではなく、むしろ単に実証するこ
とのみにある。
Next, some experimental data will be cited by using the through-type condenser manufactured as the embodiment of the present invention, and these experimental data are economical and suitable for purification and desalination of liquids. In providing an easy-to-use CDI method,
It is not to be a limitation of the invention, but rather merely a demonstration.

【0049】(実験例1) (装置例)150mm×490mm×0.1mmの寸法のアル
ミ箔に、内部で調合された、水和鉄の混合物の均質なペ
ーストをローラーコーティングして、通液型コンデンサ
を製造する。ペーストは下記による。Fe3O4 1gおよび
フッ化ビニリデン樹脂(PVDF[poly(vinylidene fluorid
e)])0.03gを、N-メチルピロリドン(NMP(N-methyl-
2-pyrrolidone))1.5gと混合し、均質化する。溶解
後、NMPを、IRライトイルミネーション(IR illum
ination)または他の加熱装置で乾燥する。電極と仕切
りとは、図2に示すような1つのロールに巻かれる。
(Experimental Example 1) (Apparatus Example) An aluminum foil having a size of 150 mm × 490 mm × 0.1 mm was roller-coated with a homogeneous paste of a mixture of iron hydrates prepared internally, and was passed through. Manufacture capacitors. The paste is as follows. Fe 3 O 4 1g and vinylidene fluoride resin (PVDF [poly (vinylidene fluorid
e)]) 0.03 g of N-methylpyrrolidone (NMP (N-methyl-
2-pyrrolidone)) Mix with 1.5 g and homogenize. After dissolution, NMP was added to the IR light illumination (IR illum
ination) or other heating device. The electrode and the partition are wound on one roll as shown in FIG.

【0050】アノードおよびカソードの同じ箔より、2
つのつまみを、直流電源装置の電気接続に使用する。ロ
ールの中心に挿入された給液パイプ102と共に、通液
型コンデンサをプラスチック製ホルダ本体108に入れ
て、ホルダ本体108の内側直径は、60mmで高さは1
50mmである。それから、ボルトとナットとを用いてキ
ャップ106を締めて、ホルダ108を封印し、一方で
2つのつまみは、ホルダ108の外側に達する。ここで
は、組立による通液型コンデンサとホルダとの組合せ
を、カートリッジと呼ぶ。単一のカートリッジ、もしく
は直列に接続した複数個のカートリッジは、次に説明す
る様々な液体の脱イオン化に使われる。
2 from the same foil of anode and cathode
Use one knob to connect the DC power supply. With the liquid supply pipe 102 inserted in the center of the roll, the liquid-through type condenser is put in the plastic holder main body 108, and the inside diameter of the holder main body 108 is 60 mm and the height is 1
It is 50 mm. The bolts and nuts are then used to tighten the cap 106 to seal the holder 108 while the two tabs reach the outside of the holder 108. Here, a combination of the through-type condenser and the holder by assembly is called a cartridge. A single cartridge, or multiple cartridges connected in series, can be used for the deionization of various liquids described below.

【0051】(処理例) 液体:導電率1040μSの塩化ナトリウム(NaCl)水
溶液 電圧:1.0DC Volt 液体流量:50ml/min カートリッジ数:1、2、3
(Example of treatment) Liquid: sodium chloride (NaCl) aqueous solution having conductivity of 1040 μS Voltage: 1.0 DC Volt Liquid flow rate: 50 ml / min Number of cartridges: 1, 2, 3

【0052】導電率メーターでの計測のために、累積処
理量50ml毎に処理中の廃水を採集する。カートリッジ
1およびカートリッジ2ならびにカートリッジ3におけ
る最初の50ml採集の導電率は、それぞれ842μS、
676μS、385μSであり、これらの数値は、通液型
コンデンサ組立品の各セットにおいて19%、35%、
63%の脱塩率もしくはイオン除去率を表している。
Waste water being treated is collected for every 50 ml cumulative treatment for measurement with a conductivity meter. The conductivity of the first 50 ml collection in Cartridge 1 and Cartridge 2 and Cartridge 3 was 842 μS, respectively.
676 μS and 385 μS, and these values are 19%, 35%, and
It represents a desalination rate or ion removal rate of 63%.

【0053】図6では、流体が通液型コンデンサ組立品
の各セットを単に貫流するときに、除去されたイオンの
量をグラフにしている。図5では、採集した最初の廃水
から後の部分において導電率の急速な増加を示してお
り、これは通液型コンデンサの表面が瞬時に占有される
ことを表している。それでも、廃水は原料の濃度レベル
にまで決して達することはない。
In FIG. 6, the amount of ions removed is graphed as the fluid simply flows through each set of flow-through capacitor assemblies. In Figure 5, there is a rapid increase in conductivity from the first wastewater collected to the latter, indicating that the surface of the through-type capacitor is instantly occupied. Nevertheless, the wastewater never reaches the concentration level of the raw material.

【0054】(実験例2) (装置例)脱イオン化した水を使用して、廃水が低導電
率(1桁のμS)を示すまで、実施例1で使用した通液
型コンデンサを洗い流す。その再生した通液型コンデン
サを次のテストに利用する。
(Experimental Example 2) (Apparatus Example) Using the deionized water, the flow-through type condenser used in Example 1 is washed off until the wastewater shows a low conductivity (one digit μS). The regenerated through-type capacitor is used for the next test.

【0055】(処理例) 液体:導電率1420μSの硫酸銅(CuSO4)水溶液 電圧:1.0DC Volt 液体流量:50ml/min カートリッジ数:2 廃水の最初の50ml採集における導電率は、724μS
と計測され、流体が非常に低い電圧に基づきコンデンサ
を単に貫流するときに、イオンが49%除去されたこと
を表している。
(Example of treatment) Liquid: Copper sulfate (CuSO 4 ) aqueous solution having conductivity of 1420 μS Voltage: 1.0 DC Volt Liquid flow rate: 50 ml / min Number of cartridges: 2 Conductivity in collecting the first 50 ml of waste water is 724 μS
, Indicating that 49% of the ions were removed when the fluid simply flowed through the capacitor based on a very low voltage.

【0056】(実験例3) (装置例)実施例2と同様の再生方法を用いて、脱塩用
の通液型コンデンサを造る。 (処理例)台湾の東海岸にある太平洋に注ぐクリークか
ら海水を採取する。導電率メータの測定限度に従って、
脱イオン化した水を使い海水サンプルを50倍に稀釈す
る。海水サンプルには20,000ppmのTDS(全溶解固
形物)を有すると推定される。さらなる前処理は行わ
ず、希薄にした液体を、次のとおり脱イオン化する。 液体:導電率793μSの希薄にした海水 電圧:1.0DC Volt 液体流量:50ml/min カートリッジ数:2
(Experimental Example 3) (Apparatus Example) Using the same regeneration method as in Example 2, a through-flow type condenser for desalination is produced. (Example of treatment) Seawater is collected from a creek that pours into the Pacific Ocean on the east coast of Taiwan. According to the measurement limit of the conductivity meter,
Dilute seawater samples 50 times with deionized water. Seawater samples are estimated to have a TDS (total dissolved solids) of 20,000 ppm. Without further pretreatment, the diluted liquid is deionized as follows. Liquid: Diluted seawater with conductivity of 793 μS Voltage: 1.0 DC Volt Liquid flow rate: 50 ml / min Number of cartridges: 2

【0057】廃水の最初の50ml採集での導電率は、6
19μSと計測され、21%のイオン除去の割合を示
す。実施例1における同じカートリッジ数の場合と比較
して、今回のケースは、脱イオン化が劣っていることを
示している。これはおそらく、海水のほうが塩化ナトリ
ウム溶液よりも複雑な成分であるためである。
The conductivity of the first 50 ml collection of wastewater is 6
Measured at 19 μS, indicating a 21% ion removal rate. Compared to the case of the same number of cartridges in Example 1, this case shows that the deionization is inferior. This is probably because seawater is a more complex component than sodium chloride solution.

【0058】(実施例4) (装置例)複合紛Fe3O4/Cは、黒磁鉄鉱(Fe3O4)の重量
20%に等しい量の活性炭をソル・ゲル法製造の出発原
料と混合して造る。それは1バッチで合成される。実施
例1と同様、通液型コンデンサの製造と塩水の精製用
に、複合粉のペーストが調合される。
(Example 4) (Apparatus example) In the composite powder Fe 3 O 4 / C, an amount of activated carbon equal to 20% by weight of black magnetite (Fe 3 O 4 ) was mixed with a starting material produced by the sol-gel method. Then build. It is synthesized in one batch. As in Example 1, a composite powder paste is prepared for the production of a through-type capacitor and the purification of salt water.

【0059】(処理例) 液体:導電率1082μSの塩化ナトリウム水溶液 電圧:1.0DC Volt 液体流量:50ml/min カートリッジ数:1(Processing example) Liquid: Aqueous sodium chloride solution with conductivity of 1082 μS Voltage: 1.0DC Volt Liquid flow rate: 50 ml / min Number of cartridges: 1

【0060】廃水の最初の50ml採集の導電率は、77
9μと計測され、廃水が単一のコンデンサを単に貫流す
るときに、イオンの28%を除去したことを示す。活性
炭は、黒磁鉄鉱よりも多くの表面領域を備えるので、通
液型コンデンサは、この混合物を用いることで、生粋の
金属酸化物よりも高い脱イオン率をもたらすのである。
このような測定値は、スーパーキャパシタのエネルギー
貯蔵の理論に準じている。
The conductivity of the first 50 ml collection of wastewater is 77
Measured at 9μ, indicating that the wastewater removed 28% of the ions when it simply flowed through a single condenser. Since activated carbon has more surface area than black magnetite, flow-through capacitors use this mixture to provide higher deionization rates than native metal oxides.
Such measurements are in accordance with the theory of supercapacitor energy storage.

【0061】[0061]

【発明の効果】本発明に係る通液型コンデンサは、明ら
かに液体精製および脱塩の実行可能な手段である。本発
明を利用する液体処理装置は、経済的な材料および容易
な製造により、汚染防止および環境保護において使用頻
度の高い技術の一覧に加えることができる。従って、産
業上の利用価値が高い。
The through-type condenser according to the present invention is clearly a viable means for liquid purification and desalination. Due to economical materials and easy manufacture, the liquid treatment device utilizing the present invention can be added to the list of frequently used technologies in pollution control and environmental protection. Therefore, the industrial utility value is high.

【0062】以上のごとく、実施の形態及び実施例によ
り本発明を開示したが、もとより、本発明を限定するた
めのものではなく、当業者であれば容易に理解できるよ
うに、本発明の技術思想の範囲内において、適当な変更
および修正が当然なされうるものであるから、その特許
権保護の範囲は、特許請求の範囲、およびそれと均等な
領域を基準として定めなければならない。
As described above, the present invention has been disclosed by the embodiments and examples. However, the present invention is not intended to limit the present invention, and the technology of the present invention can be easily understood by those skilled in the art. Appropriate changes and modifications can be naturally made within the scope of the idea, and therefore the scope of protection of the patent right should be determined based on the scope of the claims and an area equivalent thereto.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に係る通液型コンデンサの カートリッ
ジホルダ内部と液体入口および出口とを示す断面図であ
る。
FIG. 1 is a cross-sectional view showing the inside of a cartridge holder and a liquid inlet and outlet of a liquid-flow type capacitor according to the present invention.

【図2】本発明に係る電極および仕切りを同軸に巻いた
コンデンサロールを示す斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view showing a capacitor roll in which electrodes and partitions according to the present invention are coaxially wound.

【図3】本発明にかかる多孔質サポートおよび水平のス
トリップを有する成形された仕切りのパターン図であ
る。
FIG. 3 is a pattern diagram of a molded partition having a porous support and horizontal strips according to the present invention.

【図4】本発明に係る液体の入口と、出口と、外部電気
リードと、通液型コンデンサのカートリッジとを示すCD
Iカートリッジの平面図である。
FIG. 4 is a CD showing a liquid inlet, an outlet, an external electric lead, and a liquid-flow type capacitor cartridge according to the present invention.
FIG. 3 is a plan view of an I cartridge.

【図5】本発明に係る通液型コンデンサ1および2なら
びに3を有する構成装備を通じて流れるNaCl(塩化ナト
リウム)溶液を50ml毎に採集した導電率を示すグラフ
である。、
FIG. 5 is a graph showing conductivity obtained by collecting 50 ml of NaCl (sodium chloride) solution flowing through a component equipped with the liquid through-type capacitors 1 and 2 and 3 according to the present invention. ,

【図6】本発明に係る通液型コンデンサ1および2なら
びに3を有する構成装備を通じて流れるNaCl(塩化ナト
リウム)溶液を最初の50ml採集で除去されたイオンの
量を示すグラフである。
FIG. 6 is a graph showing the amount of ions removed in the first 50 ml collection of NaCl (sodium chloride) solution flowing through a component having through-type capacitors 1 and 2 and 3 according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

102 入口パイプ 104 出口 106 ホルダキャップ 108 ホルダ本体 110 ガスケット 112 ガスケット 114 孔 201 電極 202 電極 203 仕切り 302 水平の細片 304 多孔質サポート 411 電気ピン 413 電気ピン 415 通液型コンデンサーパッケージ 417 ナット 102 inlet pipe 104 exit 106 Holder cap 108 Holder body 110 gasket 112 gasket 114 holes 201 electrode 202 electrode 203 partitions 302 Horizontal strip 304 porous support 411 electric pin 413 electric pin 415 through-type condenser package 417 nuts

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 王 世源 台湾台北縣泰山郷明志路三段96巷5号2樓 (72)発明者 謝 翡珍 台湾台中市西区中民里5鄰樂群街154号 (72)発明者 李 靜恵 台湾新竹縣竹北市東海里4鄰東興路312巷 89弄126号 (72)発明者 羅 萬▲チン▼ 台湾新竹市北区磐石里8鄰西大路780巷6 弄23号 (72)発明者 謝 玉霞 台湾彰化縣埔心郷瓦北村員鹿路一段466号 Fターム(参考) 4D061 DA04 DB18 DB20 DC00 EA02 EB01 EB04 EB16 EB27 EB28 EB30 EB33    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor King             2nd floor, 96th road, 3rd floor, Mingji Road, Taipei, Taiwan (72) Inventor Xie Jin             No.154 Jinraku Group Street, 5 Zhongminli, West District, Taichung City, Taiwan (72) Inventor Lee Jie             Higashi Bamboo City, Taiwan 4th Donghai-ri, Zhongdong Rd.             89 Fuck 126 (72) Inventor Lu Man ▲ Chin ▼             6 Huangxi Road, 780, 6 Iwanishi-ri, North District, Hsinchu City, Taiwan             Fuck 23 (72) Inventor Xie Tama             No. 466, 1st stage, Shikaji, a member of Tihe Kita Village, Changhua Township, Changhua Town, Taiwan F-term (reference) 4D061 DA04 DB18 DB20 DC00 EA02                       EB01 EB04 EB16 EB27 EB28                       EB30 EB33

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 活性物質および導電箔を含み、前記活性
物質および前記導電箔がフレキシブル一体構造のシート
に形成された第1電極と、 前記第1電極上に配置される第1仕切りと、 前記活性物質および前記導電箔を含み、前記活性物質お
よび前記導電箔がフレキシブル一体構造のシートに形成
され、前記第1仕切り上に配置される第2電極と、 前記第2電極上に配置される第2仕切りとを具備し、 前記第1電極、前記第1仕切り、前記第2電極、および
前記第2仕切りは、同軸に巻かれて中心が空洞のロール
を形成し、前記第1仕切りおよび第2仕切りは、前記第
1電極と前記第2電極との間に間隙を形成することを特
徴とする巻込み型の通液型コンデンサ。
1. A first electrode including an active material and a conductive foil, wherein the active material and the conductive foil are formed on a sheet having a flexible integrated structure; a first partition disposed on the first electrode; A second electrode including an active substance and the conductive foil, wherein the active substance and the conductive foil are formed into a sheet having a flexible integrated structure, and the second electrode is disposed on the first partition; and the second electrode is disposed on the second electrode. Two partitions, the first electrode, the first partition, the second electrode, and the second partition are wound coaxially to form a roll having a hollow center, the first partition and the second partition The partition forms a gap between the first electrode and the second electrode, and is a roll-up type liquid-passing capacitor.
【請求項2】 前記空洞部に、パイプを挿入し、前記パ
イプは、相対する側に配列した孔を有し、液体を貫流す
ることを特徴とする請求項1に記載の巻込み型の通液型
コンデンサ。
2. The roll-through type flow-through according to claim 1, wherein a pipe is inserted into the hollow portion, and the pipe has holes arranged on opposite sides to allow the liquid to flow therethrough. Liquid type capacitor.
【請求項3】 前記パイプは、外部直径が6mm以上より
大きく内部直径が5mmより大きいことを特徴とする請求
項2に記載の巻込み型の通液型コンデンサ。
3. The roll-through liquid-condensing capacitor according to claim 2, wherein the pipe has an outer diameter of more than 6 mm and an inner diameter of more than 5 mm.
【請求項4】 前記仕切りは、水平のストリップと垂直
の帯状のサポートとで格子状に形成され、前記ストリッ
プの高さが前記サポートの高さより高いことを特徴とす
る請求項1に記載の巻込み型の通液型コンデンサ。
4. The winding according to claim 1, wherein the partition is formed in a grid shape with horizontal strips and vertical strip-shaped supports, and the height of the strips is higher than the height of the supports. Embedded through-type condenser.
【請求項5】 前記サポートは、孔を有すること特徴と
する請求項4に記載の巻込み型の通液型コンデンサ。
5. The roll-through liquid-condensing capacitor according to claim 4, wherein the support has a hole.
【請求項6】 前記仕切りは、幅1mmで高さ約0.5mm
〜1.0mmの範囲である水平の複数のストリップと、幅
約2mmで高さ約0.1mmである垂直の複数のサポートと
で格子状を形成し、最上端の前記ストリップと最下端の
前記ストリップとの距離は前記第1電極と前記第2電極
との間の長さより約2mm短く、中間の前記ストリップ
は、30mm以下の間隔で配置され、前記サポートは、3
0mm以上の間隔で配置されることを特徴とする請求項1
に記載の巻込み型の通液型コンデンサ。
6. The partition has a width of 1 mm and a height of about 0.5 mm.
Horizontal strips in the range of up to 1.0 mm and vertical supports having a width of about 2 mm and a height of about 0.1 mm form a grid, the strip at the top end and the strips at the bottom end. The distance from the strip is about 2 mm shorter than the length between the first electrode and the second electrode, the strips in the middle are arranged at intervals of 30 mm or less, and the support is 3 mm or less.
2. The electrodes are arranged at intervals of 0 mm or more.
The wound-type through-flow type capacitor described in.
【請求項7】 前記サポートは、孔を有すること特徴と
する請求項6に記載の巻込み型の通液型コンデンサ。
7. The roll-through type liquid-condensing capacitor according to claim 6, wherein the support has a hole.
【請求項8】 請求項1から請求項7までの巻込み型の
通液型コンデンサのいずれか一つを備えること特徴とす
る液体処理装置。
8. A liquid processing apparatus comprising any one of the wound-up type liquid passing type condensers according to claim 1. Description:
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