JP2006095517A - Filter for water treatment - Google Patents

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俊夫 松村
Takeshi Urabe
剛 卜部
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a filter for water treatment for removing a contaminant in running water, sewage water, waste water, and so on, possessing high performance of water treatment, capable of obtaining a substantial quantity of flow, fully removing chlorine and cloud, and maintaining not only the performance of water treatment, but also the performance of antibacterial action for a long time. <P>SOLUTION: This filter 1 for water treatment to remove the contaminant from water is a porous molding body made of activated carbon and zeolite carrying metal ions, which are solidified with a binder as a high-molecular weight porous polymer of a low melt index. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、汚染物質を除去する水処理器に用いる浄水フィルターであり、より詳しくは、浄水成分をポリマーからなるバインダーで固めることで効率よく汚染物質を除去することができ、水処理能力や抗菌性能に優れた水処理用フィルターに関する。   The present invention is a water purification filter used in a water treatment device for removing pollutants, and more specifically, it is possible to efficiently remove pollutants by solidifying a water purification component with a binder made of a polymer. The present invention relates to a filter for water treatment having excellent performance.

従来、一般家庭などで使用される水処理器の交換カートリッジフィルターは、活性炭で塩素や有機物を除去し、中空糸膜でミクロサイズの汚れ、赤サビや細菌などを取る構造を有しているのが一般的である。   Conventionally, replacement cartridge filters for water treatment devices used in general households have a structure that removes chlorine and organic substances with activated carbon and removes micro-size dirt, red rust, bacteria, etc. with a hollow fiber membrane. Is common.

また抗菌能を備えたフィルターとしては、活性炭粒子に銀を添着させた粒状活性炭が知られ、銀などの金属イオンの溶出により水中の微生物を死滅させるものであった。   Further, as a filter having antibacterial activity, granular activated carbon in which silver is impregnated with activated carbon particles is known, and microorganisms in water are killed by elution of metal ions such as silver.

フィルターの具体的な構造としては、円筒形の容器からなるカートリッジ内に活性炭の部屋と中空糸膜の部屋とにそれぞれを収納配置し、水をカートリッジ内に導入して活性炭の部屋へ送ってカルキ臭やカビ臭などをとり、次いで中空糸の部屋へ送り、活性炭で取り除けなかったものを除去するというものが挙げられる(特許文献1)。   The specific structure of the filter is as follows: the activated carbon chamber and the hollow fiber membrane chamber are each housed in a cartridge consisting of a cylindrical container, and water is introduced into the cartridge and sent to the activated carbon chamber. Examples include removing odors, mold odors, and the like, and then sending them to a hollow fiber chamber to remove those that could not be removed with activated carbon (Patent Document 1).

また、中空糸膜からなるチューブを円筒形の容器からなるカートリッジの中心に配置してその外周側に活性炭を配置して、外周側から水を流し、活性炭の層を通過させた後、中空糸膜を通過させて処理済の水をカートリッジから出すという構造のものも使用されている(特許文献2)。   In addition, a tube made of a hollow fiber membrane is arranged at the center of a cartridge made of a cylindrical container, activated carbon is arranged on the outer peripheral side thereof, water is allowed to flow from the outer peripheral side, and the activated carbon layer is passed through. A structure in which treated water is taken out from a cartridge through a membrane is also used (Patent Document 2).

いずれの構成においても活性炭は、活性炭が通過せず、水のみが通過するような小径の穴を有する膜に仕切られた部屋の中に粒状で蓄えられた状態で用いられるものであり、銀添着炭も同じ状態で用いられるものであった。   In any configuration, the activated carbon is used in a state where it is stored in a granular form in a room partitioned by a membrane having a small-diameter hole through which activated carbon does not pass and only water passes. Charcoal was also used in the same state.

特許文献3には、多孔質プラスチック・マトリックス内に活性炭粒子をトラップした水処理器が開示されている。多孔質プラスチック・マトリックス中に活性炭を分散させることによって小さな粒径の活性炭を使用できるようにしたものである。   Patent Document 3 discloses a water treatment device in which activated carbon particles are trapped in a porous plastic matrix. Activated carbon having a small particle size can be used by dispersing activated carbon in a porous plastic matrix.

また、特許文献4にもポリマーで活性炭を固めたフィルターで、しかもそのポリマーとして1.0g/10min未満(ASTM D1238、190℃、15kg Load)である低メルトインデックスのポリマーを用いたものが開示されている。   Patent Document 4 also discloses a filter obtained by solidifying activated carbon with a polymer, and using a polymer having a low melt index that is less than 1.0 g / 10 min (ASTM D1238, 190 ° C., 15 kg Load) as the polymer. ing.

さらに、特許文献5では抗菌剤として銀添着活性炭の代わりに銀イオンを保持したゼオライトを使用すること、また特許文献6には、イオン交換体の交換基に銀イオンをイオン交換してなる抗菌剤及び活性炭を抗菌剤及び活性炭が表面に分散する状態にバインダーで成形固化して構成してなる濾材が開示されている。   Further, Patent Document 5 uses a zeolite holding silver ions instead of silver-impregnated activated carbon as an antibacterial agent, and Patent Document 6 discloses an antibacterial agent obtained by ion-exchanging silver ions to an exchange group of an ion exchanger. In addition, a filter medium is disclosed in which activated carbon is molded and solidified with a binder so that the antibacterial agent and activated carbon are dispersed on the surface.

特開平10−85729号公報JP-A-10-85729 特開平8―71541号公報JP-A-8-71541 特開平2−17989号公報JP-A-2-17989 米国特許第4753728号公報U.S. Pat. No. 4,753,728 特開平1−278408号公報JP-A-1-278408 特開平4−22410号公報JP-A-4-22410

しかし、特許文献1や特許文献2に開示されたような構造のフィルターでは、中空糸膜が高価である上に、フィルター全体における中空糸膜の占める割合が大きく、例えばスペースや重量の面で小型にならざるを得ない蛇口直結型水処理器の交換カートリッジフィルターとして用いるには、活性炭の使用量が制限される構造となっていた。   However, in the filter having the structure disclosed in Patent Document 1 or Patent Document 2, the hollow fiber membrane is expensive, and the ratio of the hollow fiber membrane in the entire filter is large. For example, the filter is small in terms of space and weight. In order to use it as a replacement cartridge filter for a faucet-directly connected water treatment device, the amount of activated carbon used is limited.

したがって、活性炭の使用量が制限されることによって、塩素などが取れる機能については比較的寿命が短くなってしまうのが現状であった。   Therefore, by limiting the amount of activated carbon used, the life span of the function of removing chlorine and the like is relatively short.

また、粒状の活性炭を用いると水が活性炭の層中を通過するときに、自然と水みちがついてしまい、活性炭を部分的にしか使うことができないので、塩素などを除去する性能の寿命が短くなってしまうことになる。   In addition, when granular activated carbon is used, when water passes through the layer of activated carbon, the water naturally gets stuck, and the activated carbon can only be partially used, so the life of removing chlorine is short. Will end up.

特許文献3、特許文献4では多孔質プラスチック・マトリックス中に活性炭を分散させて固化したフィルターを用いている。このような構造にすることで、より粒径の小さな活性炭を用いることができるので効率がよくなり、しかもフィルター全体に水が流れるようにすることができることから、活性炭による塩素などの除去性能を長持ちさせることが可能である。   In Patent Document 3 and Patent Document 4, a filter obtained by dispersing and solidifying activated carbon in a porous plastic matrix is used. With this structure, activated carbon with a smaller particle size can be used, which improves efficiency and allows water to flow through the entire filter. It is possible to make it.

しかし、水処理用フィルターは濁りや塩素などの除去性能もさることながら十分な流量が得られるものでなければ使い勝手の面で不満が残る。従来の水処理用フィルターでは、濁りや塩素などの除去性能に優れたものはどうしても流量が十分に得られず、流量を得ようとすれば濁りや塩素の除去性能が落ちるという二律背反の性質があって、いずれか片方を重視するかもしくはいずれの性能も程々のものとするしかなかったといった問題があった。   However, if the water treatment filter is not capable of obtaining a sufficient flow rate as well as removing turbidity and chlorine, it is unsatisfactory in terms of usability. Conventional filters for water treatment have a trade-off in that turbidity and chlorine removal performance cannot be obtained sufficiently, and turbidity and chlorine removal performance declines if the flow rate is obtained. Thus, there was a problem that either one of them was regarded as important or each performance had to be moderate.

特に蛇口直結型水処理器に用いるフィルターは前記のように軽量で小型であることが求められるが、活性炭や、イオン交換樹脂などをプラスチック内に分散させたようなフィルターの場合、通常2.0〜3.0L/min程度の流量を必要とするが、塩素や重金属類などを除去する性能を上げるために、粒径の細かい粉末状の活性炭や粒径の細かいイオン交換樹脂などを使用すると流量が十分に得られないといった問題があることがわかった。   In particular, a filter used in a faucet direct-coupled water treatment device is required to be lightweight and small as described above, but in the case of a filter in which activated carbon, ion exchange resin, or the like is dispersed in plastic, it is usually 2.0. A flow rate of about ~ 3.0 L / min is required. However, in order to improve the performance of removing chlorine and heavy metals, the flow rate is increased by using powdered activated carbon with a fine particle size or ion exchange resin with a fine particle size. It was found that there was a problem that could not be obtained sufficiently.

また特許文献5では従来の銀添着活性炭は、銀の溶出量を調整することが難しく、製造時の条件によっては銀イオンの溶出量が大きく異なり、殺菌効果や寿命がばらつく不具合を生じていたが、銀などの金属イオンを保持したゼオライトを使用することで抗菌能のバラツキを少なくしている。ただし、このようなゼオライトをそのまま充填したフィルターでは、水が流れる際に自然と水みちを形成して水が全体を均等に流れず一定の経路ばかりを流れるようになって性能を十分に発揮できないという問題がある。   Further, in Patent Document 5, it is difficult to adjust the silver elution amount of the conventional silver-impregnated activated carbon, and the elution amount of silver ions varies greatly depending on the conditions during production, resulting in a problem that the bactericidal effect and life span vary. The use of zeolite that retains metal ions such as silver reduces the variation in antibacterial activity. However, with such a filter filled with zeolite as it is, water forms naturally when water flows, so that the water does not flow evenly and flows only through a certain path, and the performance cannot be fully exhibited. There is a problem.

さらに特許文献6では銀イオンをイオン交換させてなる抗菌剤と共に活性炭をバインダーで成形固化して構成する濾材とすることで、抗菌能の継続維持、また濾材の交換維持管理を容易・安価に行うことができるとしている。抗菌剤や活性炭をバインダーで成形固化してフィルターとすることによってフィルター中に水みちが形成されるといった問題は解消される。   Furthermore, in Patent Document 6, a filter medium is formed by molding and solidifying activated carbon with a binder together with an antibacterial agent obtained by ion-exchange of silver ions, thereby maintaining and maintaining the antibacterial activity easily and inexpensively. You can do that. By forming and solidifying an antibacterial agent or activated carbon with a binder to form a filter, the problem that a water channel is formed in the filter is solved.

しかし、フィルターの加熱成形時、溶融したバインダーが抗菌剤や活性炭の表面を被ってしまうことから、フィルターに含まれる抗菌剤や活性炭の量に見合うだけの性能が得られない。十分な抗菌性能や浄水性能を発現、継続維持させるには、一定以上の含有量が必要とされる。   However, when the filter is thermoformed, the melted binder covers the surface of the antibacterial agent or activated carbon, so that the performance corresponding to the amount of the antibacterial agent or activated carbon contained in the filter cannot be obtained. In order to develop and maintain sufficient antibacterial performance and water purification performance, a certain level of content is required.

そこで本発明は、水道水や下水、排水などに含まれる汚染物質を除去する水処理フィルターにおいて、濁りや塩素も十分に除去することができ、それらの水を処理する性能が長期にわたって維持できるだけでなく、抗菌性能も継続維持することができる蛇口直結型水処理器のようなサイズが制限される用途においても、浄水性能が高く、しかも十分な流量が得られる水処理用フィルターの提供を目的とする。   Therefore, the present invention can sufficiently remove turbidity and chlorine in a water treatment filter that removes pollutants contained in tap water, sewage, drainage, etc., and can maintain the performance of treating such water over a long period of time. The purpose is to provide a water treatment filter that has high water purification performance and sufficient flow rate even in applications where the size is limited, such as a faucet direct-attached water treatment device that can maintain antibacterial performance continuously. To do.

上記のような目的を達成するために本発明の請求項1では、水から汚染物質を除去するための水処理用フィルターにおいて、活性炭とともに抗菌性を有する金属イオンを担持したゼオライトを高分子量多孔質ポリマーからなるバインダーで固化したことを特徴とする。   In order to achieve the above object, in claim 1 of the present invention, in a water treatment filter for removing contaminants from water, a zeolite carrying an antibacterial metal ion together with activated carbon is used as a high molecular weight porous material. It is characterized by being solidified with a polymer binder.

請求項2ではバインダーとしてメルトインデックスが、1.1〜2.3g/10min(ASTM D1238、190℃、15kg Load)の高分子量多孔質ポリマーを使用する請求項1記載の水処理用フィルターとしている。   The water treatment filter according to claim 1, wherein a high molecular weight porous polymer having a melt index of 1.1 to 2.3 g / 10 min (ASTM D1238, 190 ° C., 15 kg Load) is used as a binder.

請求項3では水処理用フィルター中のバインダーの割合が5〜40質量%で、活性炭の割合が60〜90質量%で、金属イオンを担持したゼオライトの割合が2〜15質量%であり、かつフィルター本体の密度が0.4〜0.65g/cm3である水処理用フィルターとしている。 In Claim 3, the ratio of the binder in the filter for water treatment is 5 to 40% by mass, the ratio of activated carbon is 60 to 90% by mass, the ratio of zeolite supporting metal ions is 2 to 15% by mass, and The density of the filter body is a water treatment filter having a density of 0.4 to 0.65 g / cm 3 .

請求項4では活性炭は粒径の異なる少なくとも2種類の活性炭を併用した水処理用フィルターとしている。   In claim 4, the activated carbon is a water treatment filter in which at least two types of activated carbon having different particle diameters are used in combination.

請求項5では活性炭として、60−100メッシュパス粒状活性炭及び100メッシュパス粉末活性炭を1:1〜4:1の割合で混合したものを用いた水処理用フィルターとしている。   In claim 5, the activated carbon is a water treatment filter using a mixture of 60-100 mesh pass granular activated carbon and 100 mesh pass powdered activated carbon in a ratio of 1: 1 to 4: 1.

請求項6では、水道の蛇口に直結するタイプの水処理器に用いるフィルターである水処理用フィルターとしている。   In Claim 6, it is set as the filter for water treatment which is a filter used for the water treatment device of the type directly connected to the tap of a water supply.

請求項7では、用いる金属イオンを担持したゼオライトの平均粒径が2〜20μmである水処理用フィルターとしている。   According to a seventh aspect of the present invention, the water treatment filter has an average particle diameter of 2 to 20 μm of the zeolite carrying the metal ions to be used.

請求項8では、金属イオンを担持したゼオライトは含水タイプを用いている水処理用フィルターとしている。   In claim 8, the zeolite carrying metal ions is a water treatment filter using a hydrous type.

活性炭とともに抗菌性を有する金属イオンを担持したゼオライトを高分子量多孔質ポリマーからなるバインダーで固化することによって、例えば粒径の小さな活性炭を用いて濁りや塩素の除去性能を向上させても十分な流量を得ることができる。また、金属イオンを担持したゼオライトによって抗菌性能も継続維持することができる。   Sufficient flow rate even if the activated carbon with small particle size is used to solidify the zeolite carrying antibacterial metal ions together with activated carbon with a binder made of high molecular weight porous polymer to improve turbidity and chlorine removal performance. Can be obtained. Further, the antibacterial performance can be continuously maintained by the zeolite carrying metal ions.

バインダーとしてこのようなメルトインデックスのものを用いることによって、活性炭を固化する際にバインダーが液状に溶融せず活性炭や金属イオンを担持したゼオライトを覆ってしまうことがないので、適度にバインダーとして働かせることができ、しかもより少ない量のバインダーで固めることができるので、フィルター中に含まれる活性炭の量を多くすることができ、水を処理する性能を向上させることができる。   By using a material with such a melt index as the binder, when the activated carbon is solidified, the binder does not melt into a liquid and does not cover the zeolite loaded with activated carbon or metal ions. In addition, since it can be hardened with a smaller amount of binder, the amount of activated carbon contained in the filter can be increased, and the performance of treating water can be improved.

フィルターを通過する流量は、活性炭とバインダーとの混合比や、成形する際の圧力のかけ方にも左右される。固化したフィルター本体の密度を0.4〜0.65g/cm3の範囲内に設定することによって、水処理用フィルターとしてコンパクトなサイズであっても十分な流量を確保することができ、かつ十分に水の濁りや塩素を取り除くこともできる。 The flow rate that passes through the filter also depends on the mixing ratio between the activated carbon and the binder and the manner in which pressure is applied during molding. By setting the density of the solidified filter body within the range of 0.4 to 0.65 g / cm 3, a sufficient flow rate can be ensured even with a compact size as a water treatment filter, and sufficient It can also remove turbidity of water and chlorine.

活性炭として2種類の粒径のものを混合して用いることによって、活性炭による濁りや塩素などを除去する性能を十分なものに保持すると同時に、十分な流量を得やすくすることができる。   By mixing and using activated carbon having two particle sizes, it is possible to maintain sufficient performance for removing turbidity, chlorine and the like caused by activated carbon, and at the same time, obtain a sufficient flow rate.

活性炭の粒径を以上のような粒径の活性炭を所定の割合で混合して用いることによって、活性炭による濁りや塩素などを除去する性能を十分なものに保持すると同時に、十分な流量を得る上でより適切な範囲である。   By mixing the activated carbon particles with the above particle sizes in a predetermined ratio, the activated carbon can maintain sufficient performance to remove turbidity and chlorine from the activated carbon, and at the same time obtain a sufficient flow rate. This is a more appropriate range.

水道の蛇口に直結するタイプの水処理器に用いるフィルターである水処理用フィルターとすることによって、全体に水の流れを行き渡らせることができて蛇口直結型の水処理器であってサイズに制限があっても活性炭による塩素などを除去する性能の高いものを得ることができる。   By using a water treatment filter that is a filter used for a water treatment device that is directly connected to a water faucet, the flow of water can be distributed throughout the faucet, and the size of the water treatment device is directly connected to the faucet. Even if there is, it is possible to obtain a product with high performance for removing chlorine and the like by activated carbon.

また、金属イオンを担持したゼオライトの平均粒径を2〜20μmとすることで、バインダーで十分に固化することができ、且つ単位重量あたりの表面積も大きくなるので抗菌性能の高いフィルターとすることができる。   In addition, by setting the average particle size of the zeolite carrying metal ions to 2 to 20 μm, the binder can be sufficiently solidified, and the surface area per unit weight is increased, so that a filter with high antibacterial performance can be obtained. it can.

金属イオンを担持したゼオライトを含水タイプのものとすることで金属イオンを担持したゼオライトが配合時に吸水による発熱を生じず、バインダーで固化するうえで好ましい。   By making the zeolite carrying metal ions a water-containing type, the zeolite carrying metal ions does not generate heat due to water absorption during blending, and is preferable for solidifying with a binder.

図1は本発明の水処理用フィルターの斜視図であり、図2は水処理用フィルターに濾過層およびキャップを取り付けたところの斜視図、図3は図2におけるA−A断面図、図4は水処理器の断面図である。   FIG. 1 is a perspective view of a water treatment filter according to the present invention, FIG. 2 is a perspective view of a filter for water treatment and a cap attached to the water treatment filter, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. FIG. 3 is a cross-sectional view of a water treatment device.

本発明の水処理用フィルター1は、例えば図4に示すような蛇口直結型の水処理器Sに装着使用するものである。形状は例えば図1に示すように中心軸位置孔を有する円筒形状である。   The water treatment filter 1 of the present invention is mounted and used in a faucet direct connection type water treatment device S as shown in FIG. 4, for example. The shape is, for example, a cylindrical shape having a central axis position hole as shown in FIG.

水処理用フィルター1は例えば次のような構成にて水処理器内に配置して用いられる。図2に示すものでは45〜50mmφ×90〜100mm程度のサイズを有する円筒形の水処理用フィルター1の外周面に、濾過層2を被覆配置し、その頂面及び底面部分には不透水性のキャップ3、4が取り付けられており、前記水処理用フィルター1との間を水が通らないように水密性をもって接続されている。また、水処理用フィルター1と底面のキャップ3には中心軸位置に孔を有しており、水処理用フィルター1の円筒の中心軸位置に10〜15mmφ程度の孔5を有した構造となっている。   For example, the water treatment filter 1 is arranged and used in a water treatment device with the following configuration. In the case shown in FIG. 2, a filtration layer 2 is disposed on the outer peripheral surface of a cylindrical water treatment filter 1 having a size of about 45 to 50 mmφ × 90 to 100 mm, and the top and bottom portions are impermeable. The caps 3 and 4 are attached, and are connected with water tightness so that water does not pass through the water treatment filter 1. Further, the water treatment filter 1 and the cap 3 on the bottom surface have a hole at the center axis position, and a structure having a hole 5 of about 10 to 15 mmφ at the center axis position of the cylinder of the water treatment filter 1. ing.

この水処理用フィルター1を水処理器Sに取り付けたときの水の流れは、濾過層2側から、水を取り込み、濾過層2で大きなごみなどの汚れを取った後、水処理用フィルター1を通過して残留塩素や有機物を除去し、孔5内に湧き出して水処理器Sの浄水口Jから出されるという行程で処理が行われる。   When the water treatment filter 1 is attached to the water treatment device S, the water flow takes in water from the filtration layer 2 side, removes dirt such as large dust from the filtration layer 2, and then the water treatment filter 1 The residual chlorine and organic substances are removed through the water, and the process is performed in such a process that the residual chlorine and the organic matter are discharged into the hole 5 and discharged from the water purification port J of the water treatment device S.

一般的に水処理器Sには、浄水口Jと原水口Gを備えており、水の流れを矢印で示すように水道Wから供給された水を切替レバーCなどによって、処理を行う経路へ水を誘導して処理した水を出す場合と、何も処理せずそのまま通過させて原水で出す場合を切りかえることができるようになっている。そして、処理する場合には、前記のような行程で処理されることになる。   In general, the water treatment device S is provided with a water purification port J and a raw water port G, and the water supplied from the water tap W is routed to a route for processing by the switching lever C or the like as indicated by arrows of the water flow. It is possible to switch between the case where the treated water is discharged and the processed water is discharged, and the case where the water is passed through without any treatment and discharged as raw water. And when processing, it will process in the above processes.

本発明の水処理用フィルター1は、活性炭および金属イオンを担持したゼオライトをバインダーで固化した多孔質成形体であり、バインダーとしては低メルトインデックスの高分子量多孔質ポリマーを用いる。   The water treatment filter 1 of the present invention is a porous molded body obtained by solidifying a zeolite carrying activated carbon and metal ions with a binder, and a low melt index high molecular weight porous polymer is used as the binder.

それぞれの割合としては水処理用フィルター中のバインダーの割合が5〜40質量%で、活性炭の割合が60〜90質量%で、金属イオンを担持したゼオライトの割合が2〜15質量%の範囲とする。また、フィルター本体の密度を0.4〜0.65g/cm3でとすることにより処理できる水の流量を十分確保することができる。 The ratio of the binder in the water treatment filter is 5 to 40% by mass, the ratio of activated carbon is 60 to 90% by mass, and the ratio of zeolite supporting metal ions is 2 to 15% by mass. To do. Moreover, the flow volume of the water which can be processed is fully securable by making the density of a filter main body into 0.4-0.65 g / cm < 3 >.

ここで、低メルトインデックスのバインダーとしては、水処理用フィルターとしての用途として問題なく使用できるために無毒性であることが必要になるとともに、多孔質体を形成しやすいポリマーであることが好ましい。具体的には分子量が数十万〜数百万程度の超高分子量ポリエチレンで原料の粒子径が約100μm、カサ密度0.3g/cm3未満の樹脂であって、メルトインデックスが、1.1〜2.3g/10min(ASTM D1238、190℃、15kg Load)であるものが挙げられる。 Here, the low melt index binder is preferably a polymer that is non-toxic and can easily form a porous body because it can be used without problems as a water treatment filter. Specifically, it is an ultrahigh molecular weight polyethylene having a molecular weight of about several hundred thousand to several million, a resin having a raw material particle size of about 100 μm and a bulk density of less than 0.3 g / cm 3 , and having a melt index of 1.1. -2.3 g / 10 min (ASTM D1238, 190 ° C., 15 kg Load).

このバインダーを用いてフィルター成形体を製造することで、浄水成分である活性炭や抗菌成分である金属イオンを担持したゼオライトを成形固化してブロック化するので、水みちができて一定箇所に集中して水が流れるといった問題が解消され、フィルター全体を均等に用いることができる。また、ポリマーで活性炭やゼオライトを成形固化する場合に、溶融したポリマーが流れて活性炭やゼオライト表面のかなりの部分を覆ってしまって、活性炭やゼオライトの含有量の割には浄水性能や抗菌性能が低くなってしまうといったことがあるが、本発明で使用するバインダーでは、フィルター成形時に溶融したポリマーが適度な状態で流れるため活性炭やゼオライトの表面を覆い過ぎることなく十分に性能を発揮することができる。   By producing a filter molded body using this binder, the activated carbon that is the water purification component and the zeolite carrying the metal ions that are the antibacterial component are molded and solidified to form a block. Thus, the problem of water flowing is solved, and the entire filter can be used evenly. In addition, when the activated carbon or zeolite is molded and solidified with a polymer, the molten polymer flows and covers a considerable part of the activated carbon or zeolite surface. The binder used in the present invention may exhibit a sufficient performance without covering the surface of activated carbon or zeolite because the molten polymer flows in an appropriate state during filter molding. .

バインダーのメルトインデックスが、1.1g/10min(ASTM D1238、190℃、15kg Load)未満であると、フィルター成形時の流れが悪く、活性炭を固めるためには、バインダーの量を多くしなければならない。そうするとフィルター内に占める活性炭の量が少なくなるので、水を処理する性能は低くなってしまう。   If the melt index of the binder is less than 1.1 g / 10 min (ASTM D1238, 190 ° C., 15 kg Load), the flow during filter molding is poor, and the amount of binder must be increased in order to harden the activated carbon. . As a result, the amount of activated carbon in the filter is reduced, and the performance of treating water is lowered.

また、バインダーのメルトインデックスが、2.3g/10min(ASTM D1238、190℃、15kg Load)をこえると、フィルター成形時に溶融したポリマーが活性炭の細孔部やゼオライトを覆ってしまい、性能が十分に発揮できなくなるので好ましくない。   In addition, if the melt index of the binder exceeds 2.3 g / 10 min (ASTM D1238, 190 ° C., 15 kg Load), the polymer melted during filter molding covers the pores and zeolite of the activated carbon, and the performance is sufficiently high. It is not preferable because it cannot be exhibited.

バインダーが上記のようなメルトインデックスを有するポリマーであることによって高温において適度な粘度であるがゆえ、フィルター成形時に溶融したポリマーが活性炭の細孔部を覆ってしまうことがない。また多孔質体を形成することは活性炭ブロックのフィルター機能を損なわない有効なバインダーである。   Since the binder is a polymer having a melt index as described above, it has an appropriate viscosity at a high temperature. Therefore, the polymer melted during filter molding does not cover the pores of the activated carbon. Forming the porous body is an effective binder that does not impair the filter function of the activated carbon block.

バインダーを混合する割合は10〜40重量%の範囲が好ましく、かつフィルター本体2の密度が0.4〜0.65g/cm3を有したものとすることによって、例えば、蛇口直結型水処理器では、通常必要とされる動水圧0.1MPaにて2.0L/minを上回る流量を確保することが可能である。 The mixing ratio of the binder is preferably in the range of 10 to 40% by weight, and the density of the filter body 2 is 0.4 to 0.65 g / cm 3 . Then, it is possible to ensure a flow rate exceeding 2.0 L / min at a dynamic water pressure of 0.1 MPa, which is normally required.

活性炭に対するバインダーの配合量が10重量%未満であると活性炭を固化することが困難となり、40重量%を超えるとバインダーが活性炭の表面を覆う部分が多くなりすぎて、活性炭を有効に使用することができなくなるので好ましくない。   When the blending amount of the binder with respect to the activated carbon is less than 10% by weight, it becomes difficult to solidify the activated carbon, and when it exceeds 40% by weight, the binder covers the surface of the activated carbon so that the activated carbon is used effectively. It is not preferable because it becomes impossible to do so.

また、固化後の水処理用フィルター1の密度が0.4g/cm3未満になると剛性が低くなってしまい、フィルターが脆く崩れやすいので好ましくない。0.65g/cm3を超えると硬め過ぎとなって水処理用フィルター1の空隙がすくなく十分な流量を得ることができなくなるので好ましくない。 Further, when the density of the water treatment filter 1 after solidification is less than 0.4 g / cm 3 , the rigidity is lowered, and the filter is fragile and easily collapses. Exceeding 0.65 g / cm 3 is not preferable because it becomes too hard and the voids of the water treatment filter 1 are scarce and a sufficient flow rate cannot be obtained.

また、本発明では活性炭とともに金属イオンを担持したゼオライトを用いている。金属イオンによってフィルターに抗菌性能を付与することができるが、金属イオンをゼオライトに担持させたものをもちいることで金属イオンは一度に大量に流出せず、流出量を調整することができる。よって、活性炭とともに金属イオンが担持されたゼオライトを入れることによって水処理用フィルター1の抗菌性能も長期にわたって継続維持することができる。   In the present invention, a zeolite carrying metal ions is used together with activated carbon. Antibacterial performance can be imparted to the filter by metal ions, but by using a metal ion supported on zeolite, metal ions do not flow out in a large amount at once, and the outflow amount can be adjusted. Therefore, the antibacterial performance of the water treatment filter 1 can be continuously maintained over a long period of time by adding zeolite on which metal ions are supported together with activated carbon.

抗菌性能のない活性炭のみをバインダーで成形したフィルターの場合は、長期の使用に伴ってフィルター内に雑菌が発生してしまうことがあり、フィルターから流れ出した雑菌を中空糸膜などで取り除くといった二段階の濾過が必要であった。これに対し金属イオンを担持したゼオライトを活性炭に加えることによってフィルターの抗菌性が持続し、雑菌の発生が抑えられるので、二段階の濾過を必要とせず中空糸膜による濾過の過程を省くことができる。   In the case of a filter made of only activated carbon without antibacterial performance with a binder, germs may be generated in the filter with long-term use, and the two-stage removal of germs flowing out from the filter with a hollow fiber membrane etc. Filtration was required. On the other hand, by adding zeolite loaded with metal ions to the activated carbon, the antibacterial properties of the filter can be maintained and the generation of germs can be suppressed, eliminating the need for two-stage filtration and eliminating the filtration process with the hollow fiber membrane. it can.

本発明では金属イオンを担持したゼオライトを抗菌剤として用いているが、ゼオライトとしては、モルデナイト、クリノプチロライト、チャバサイト、合成モルデナイト、ハイシリカゼオライトなどを挙げることができる。そしてこれらゼオライトに対して抗菌性を有する金属イオンを担持させることにより、抗菌性能が付与される。金属イオンの担持はゼオライトと抗菌性金属イオンとのイオン交換により行われ、金属イオンはゼオライト中に安定に担持される。抗菌性を有する金属イオンとしては、銀、銅、亜鉛、水銀、錫、鉛、ビスマス、カドミウム、クロムなどを挙げることができるが、好ましくは銀が使用される。   In the present invention, a zeolite carrying a metal ion is used as an antibacterial agent. Examples of the zeolite include mordenite, clinoptilolite, chabazite, synthetic mordenite, and high silica zeolite. And antimicrobial performance is provided by carrying | supporting the metal ion which has antimicrobial property with respect to these zeolites. Metal ions are supported by ion exchange between zeolite and antibacterial metal ions, and the metal ions are stably supported in the zeolite. Examples of the metal ions having antibacterial properties include silver, copper, zinc, mercury, tin, lead, bismuth, cadmium, chromium and the like, but preferably silver is used.

また本発明で用いる金属イオンを担持したゼオライトは、平均粒径が2〜20μmの範囲内で含水タイプを用いることが好ましい。平均粒径が2μm未満であるとバインダーで固化しフィルター内に保持することが困難となり、20μmを超えると粒径が大きくて単位重量あたりの表面積が少なくなり抗菌性能の効率が悪くなってしまうので好ましくない。そして無水であると配合時に吸水して発熱し、バインダーを融かしてしまうといった問題にもつながるので好ましくない。   Moreover, it is preferable that the zeolite which carry | supported the metal ion used by this invention uses a hydrous type within the range whose average particle diameter is 2-20 micrometers. If the average particle size is less than 2 μm, it will be difficult to solidify with a binder and hold in the filter, and if it exceeds 20 μm, the particle size will be large and the surface area per unit weight will be reduced, resulting in poor efficiency of antibacterial performance. It is not preferable. And if it is anhydrous, it absorbs water at the time of blending and generates heat, which leads to a problem of melting the binder.

金属イオンを担持したゼオライトは2〜10質量%の割合で配合され、金属イオンの担持される量は通常2〜3質量%程度である。金属イオンを担持したゼオライトが2質量%未満であると十分な抗菌性を得ることができず、フィルター中の雑菌が早期に増殖してしまい、15質量%を超えると金属イオンの溶出量が過剰となり好ましくない。   The zeolite carrying metal ions is blended in a proportion of 2 to 10% by mass, and the amount of metal ions carried is usually about 2 to 3% by mass. When the amount of the metal ion-supported zeolite is less than 2% by mass, sufficient antibacterial properties cannot be obtained, and various bacteria in the filter proliferate early. When the amount exceeds 15% by mass, the metal ion elution amount is excessive. It is not preferable.

本発明で用いられる活性炭は、特に限定するものではないが好ましい形態としては60メッシュパス以上のものを用いる。60メッシュパス未満であると、バインダーで活性炭を固めることが困難であり、フィルター本体2中の空隙が大きくなりすぎて活性炭に接触することなくフィルター本体2を通過してしまう水が多くなるのでにごりや塩素などを除去する性能が悪くなり好ましくない。   The activated carbon used in the present invention is not particularly limited, but a preferable form is one having 60 mesh pass or more. If it is less than 60 mesh pass, it is difficult to harden the activated carbon with the binder, and the void in the filter body 2 becomes too large, so that the water that passes through the filter body 2 without contacting the activated carbon increases. It is not preferable because the performance of removing chlorine and chlorine deteriorates.

以上フィルター本体2に用いられるバインダーと活性炭における更に好ましい形態として、粒子の大きいもの及び粒子の小さいものの2種類の活性炭を用い、粒径の大きい第1の活性炭としては60−100メッシュパスの粒状活性炭を用い、粒径の小さい第2の活性炭としては100メッシュパスの粉末活性炭を用いる。そして粒径の大きい活性炭と粒径の小さい活性炭を1:1から4:1の割合で混合し、このような活性炭を低メルトインデックスのバインダーで固化する。   As a more preferable form of the binder and activated carbon used in the filter body 2 as described above, two types of activated carbon having large particles and small particles are used, and the first activated carbon having a large particle size is a granular activated carbon of 60-100 mesh pass. 100 mesh pass powdered activated carbon is used as the second activated carbon having a small particle size. Then, activated carbon having a large particle size and activated carbon having a small particle size are mixed at a ratio of 1: 1 to 4: 1, and such activated carbon is solidified with a binder having a low melt index.

このような2種類の粒径分布を有する活性炭を前記のような比率で混ぜて使用することによって、60−100メッシュパスの粒状活性炭同士の隙間に適当に100メッシュパスの粉末状活性炭が存在し、塩素や濁りなどの除去性能が長期に渡って得られるという能力を兼ね備えたフィルター本体2を得ることができる。   By using such activated carbons having two kinds of particle size distributions mixed in the above ratio, there is suitably 100 mesh pass powdered activated carbon in the gap between the 60-100 mesh pass granular activated carbons. Moreover, the filter main body 2 having the ability to obtain removal performance such as chlorine and turbidity over a long period of time can be obtained.

ここで上記の第1の活性炭として60メッシュパス未満のものを用いると、やはりバインダーで活性炭を固めることが困難になることと、フィルター本体2中の空隙が大きくなりすぎて活性炭に接触することなくフィルター本体2を通過してしまう水が多くなるので水の塩素などの除去性能が悪くなるので好ましくない。   Here, if the first activated carbon is less than 60 mesh pass, it is difficult to harden the activated carbon with the binder, and the void in the filter body 2 becomes too large without contacting the activated carbon. Since the amount of water that passes through the filter body 2 increases, the removal performance of water such as chlorine deteriorates, which is not preferable.

そして第2の活性炭として100メッシュパスよりも細かい、例えば325メッシュパス以上の活性炭を用いるとフィルター本体2の空隙部分が少なくなってしまい十分な流量が得られなくなるので好ましくない。   If the activated carbon finer than 100 mesh pass, for example, 325 mesh pass or more is used as the second activated carbon, the gap portion of the filter body 2 is reduced, and a sufficient flow rate cannot be obtained.

濾過層2は、これを配置することで1次フィルターの役割を果たし、固化した活性炭ブロックの早期目詰まりを防止することができる。仮に球形のもので表現するとサイズが5μmφ相当以上のものを除去することができればよく、不織布、織布などの繊維材などを用いることができる。   By arranging this, the filtration layer 2 serves as a primary filter, and can prevent early clogging of the solidified activated carbon block. If it is expressed in a spherical shape, it is only necessary to remove a material having a size equivalent to 5 μmφ or more, and a fiber material such as a nonwoven fabric or a woven fabric can be used.

なお、フィルター1には上記のような活性炭やゼオライト以外にも、水の濁りや塩素などを除去できるような添加物の他フィルター中の空隙を確保して流量を増やすために短繊維等を別途混入してもよい。   In addition to the activated carbon and zeolite as described above, the filter 1 includes additives that can remove turbidity of water, chlorine, and the like, and short fibers and the like are separately added to secure voids in the filter and increase the flow rate. May be mixed.

水処理用フィルター1の作製方法としては、次のような方法が挙げられる。所定量の活性炭と金属イオンを担持したゼオライトとバインダーを混合し、金型に充填後200℃前後の温度にて所定時間加熱、圧縮し、冷却することによってフィルター本体2を作製することができる。前記の加熱後に圧縮量を調整することによって、フィルター本体2の密度を0.4〜0.65g/cm3の範囲内に調整することができる。 Examples of a method for producing the water treatment filter 1 include the following methods. The filter body 2 can be produced by mixing a predetermined amount of activated carbon and zeolite carrying metal ions and a binder, filling the mold, heating, compressing, and cooling at a temperature of about 200 ° C. for a predetermined time. By adjusting the amount of compression after the heating, the density of the filter body 2 can be adjusted within the range of 0.4 to 0.65 g / cm 3 .

以上のような、2種類の所定の粒径を有する活性炭を所定の比率で混合し、しかもバインダーのメルトインデックスも前記のような所定の範囲のものを用いて更に金属イオンを担持したゼオライトを混合することによって、活性炭により水の塩素や汚れなどを除去することができるとともに抗菌性能を有しており、バインダーが活性炭やゼオライトを覆いすぎることがないので従来のものと比べるとフィルター内に含有する活性炭やゼオライトの量が同じであっても、より高い性能を発揮する水処理用フィルターとすることができる。   As described above, two types of activated carbons having a predetermined particle diameter are mixed in a predetermined ratio, and the binder melt index is also in the predetermined range as described above and further mixed with zeolite carrying metal ions. In addition to being able to remove water chlorine and dirt with activated carbon, it has antibacterial performance, and since the binder does not cover the activated carbon or zeolite too much, it is contained in the filter compared to the conventional one Even if the amount of activated carbon or zeolite is the same, a filter for water treatment that exhibits higher performance can be obtained.

次に本発明の範囲に含まれる実施例となるフィルターと本発明の範囲から外れる比較例となるフィルターを作成して、それぞれのフィルター内における微生物の発生状況を測定比較した。   Next, a filter as an example included in the scope of the present invention and a filter as a comparative example outside the scope of the present invention were prepared, and the occurrence of microorganisms in each filter was measured and compared.

作製したフィルターは、円筒形で頂面と底面の中央を貫く孔を有しており、サイズがφ45mm(外径)×φ11mm(孔径)×35mm(高さ)である。バインダーとしてはTicona Gmbh製、GUR2105を18質量%用い、それに60−100メッシュパス粒状活性炭及び100メッシュパス粉末活性炭を3対1の割合で混合したものを77質量%、抗菌成分を5質量%配合、混合したものを、所定の金型にて200℃で1時間加熱後冷却し、圧縮量を調整し、固化した状態で密度が0.55g/cmとなるようにしフィルターを成形した。そのフィルターの円筒側面を不織布で巻くと共に頂面と底面に不透水性のABS樹脂からなるキャップを被せた。底面のキャップには排水孔を設けたものを用いて、通水条件として流速:3.0L/min、水圧:0.1MPa、使用水:水道水にて抗菌性の評価を行った。評価方法としてはフィルターをポリエチレンからなるφ60mm×50mm高さの円筒容器内に25℃で24時間静置放置したのちに容器内に存在する菌数を計測することで評価を行った。菌数の測定は円筒容器内の水を1ml採取し、溶液中の菌数を測定した。容器内の水を全量排出し、新たにフレッシュな水道水を満たした後、同様の操作を行った。この水入れ替え作業を13回実施した。 The produced filter has a cylindrical shape and has a hole penetrating the center of the top surface and the bottom surface, and the size is φ45 mm (outer diameter) × φ11 mm (hole diameter) × 35 mm (height). Binder made by Ticona Gmbh, 18% by mass of GUR2105, 77% by mass of 60-100 mesh pass granular activated carbon and 100 mesh pass powdered activated carbon in a ratio of 1 to 1, and 5% by mass of antibacterial component The mixture was heated in a predetermined mold at 200 ° C. for 1 hour and then cooled, the amount of compression was adjusted, and a filter was molded so that the density was 0.55 g / cm 3 in a solidified state. The cylindrical side surface of the filter was wrapped with a non-woven fabric, and a cap made of impermeable ABS resin was put on the top and bottom surfaces. A cap provided with a drain hole was used for the bottom cap, and antibacterial properties were evaluated using water flow conditions of flow rate: 3.0 L / min, water pressure: 0.1 MPa, water used: tap water. As an evaluation method, the filter was allowed to stand at 25 ° C. for 24 hours in a cylindrical container of φ60 mm × 50 mm height made of polyethylene, and then the number of bacteria present in the container was measured. The number of bacteria was measured by collecting 1 ml of water in a cylindrical container and measuring the number of bacteria in the solution. The same operation was performed after all the water in the container was discharged and freshly filled with tap water. This water exchange operation was carried out 13 times.

なお、抗菌成分としては抗菌成分を配合しなかったフィルターの中で未通水のものを1−a、900L通水後のものを1−bとし、抗菌成分として銀活性炭(三菱化学カルゴン社製、CE)を5質量%配合したフィルターの中で未通水のものを2−a、900L通水後のものを2−bとし、銀イオンを担持したゼオライト(シナネンゼオミック社製、ゼオミックLG10T−N)を5質量%配合したフィルターの中で未通水のものを3−a、900L通水後のものを3−bとした。配合した抗菌成分の種類を表1にまとめ、菌数の測定結果を表2に示す。また、菌数の測定と共に銀イオンの溶出量の測定も行った。それを表3に示す。   As antibacterial components, filters that did not contain antibacterial components were 1-a for non-water-permeable filters, 1-b for water that passed through 900L, and silver activated carbon (manufactured by Mitsubishi Chemical Calgon) , CE) in which 5% by mass of the filter is not passed through is 2-a, and 900b after passing through is 2-b, and a zeolite carrying silver ions (Zeomic LG10T- manufactured by Sinanen Zeomic Co., Ltd.) Among the filters containing 5% by mass of N), non-water-passed filters were 3-a, and those after 900 L water-passed were 3-b. The types of the antibacterial components blended are summarized in Table 1, and the measurement results of the number of bacteria are shown in Table 2. Moreover, the elution amount of silver ion was also measured with the measurement of the number of bacteria. It is shown in Table 3.

Figure 2006095517
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表2からわかるように抗菌成分を含有しない1−aが水入替え回数5回以降は菌が検出されているのと比べて銀イオンを担持したゼオライトを含有するフィルターで通水していない3−bでは水入替え回数が13回に到達しても菌は検出されていない。また、抗菌成分として銀活性炭を配合したフィルターで通水していない2−aは1−aと比較すると菌の検出量が少なく抗菌性能は認められるが、本発明の3−aと比べると水入替えが10回以降に菌の発生が認められ、抗菌性能が低いということができる。900L通水後のフィルターで比較しても全般的に未通水のフィルターと比べると菌の発生が多くなっているが、その中でも本発明の3−bの菌発生量は少なく抗菌性能の高さが確認できた。   As can be seen from Table 2, 1-a, which does not contain antibacterial components, does not pass water through a filter containing a zeolite carrying silver ions, compared to the case where bacteria are detected after 5 times of water replacement. In b, bacteria are not detected even when the number of times of water replacement reaches 13 times. Moreover, although 2-a which has not passed water with the filter which mix | blended silver activated carbon as an antibacterial component has few detection amounts of bacteria compared with 1-a, antibacterial performance is recognized, but compared with 3-a of this invention, water It can be said that generation | occurrence | production of a microbe is recognized after substitution 10 times and antibacterial performance is low. Even if compared with the filter after passing through 900L, the generation of bacteria is generally larger than that of the filter not passing water, but among them, the amount of bacteria generated by 3-b of the present invention is small and the antibacterial performance is high. I was able to confirm.

表3ではそれぞれの銀の溶出量を比較しているが、通水していない場合と900L通水後のいずれを比較しても3−a、3−bは水入替え回数が増えても銀イオンの溶出が持続していることがわかった。これは表2の結果を裏付けるものといえる。   In Table 3, the amount of elution of each silver is compared, but 3-a and 3-b are silver regardless of whether the water is not passed or after 900 L is passed, It was found that ion elution continued. This supports the results in Table 2.

汚染物質を除去する水処理器に用いる浄水フィルターであり、より詳しくは、浄水成分をポリマーからなるバインダーで固めることで効率よく汚染物質を除去することができ、水処理能力や抗菌性能に優れた水処理用フィルターに使用することができる。   It is a water purification filter used in a water treatment device that removes contaminants. More specifically, it can efficiently remove contaminants by solidifying the purified water component with a binder made of polymer, and has excellent water treatment capacity and antibacterial performance. Can be used in water treatment filters.

本発明の水処理用フィルターの斜視図である。It is a perspective view of the filter for water treatment of the present invention. 水処理用フィルターに濾過層およびキャップを取り付けたところの斜視図である。It is a perspective view of the place which attached the filtration layer and the cap to the filter for water treatment. 図2におけるA−A断面図である。It is AA sectional drawing in FIG. 水処理器の断面図である。It is sectional drawing of a water treatment device.

符号の説明Explanation of symbols

1 水処理用フィルター
2 濾過層
3 キャップ
4 キャップ
5 孔
1 Water treatment filter 2 Filtration layer 3 Cap 4 Cap 5 Hole

Claims (8)

水から汚染物質を除去するための水処理用フィルターにおいて、活性炭とともに抗菌性を有する金属イオンを担持したゼオライトを高分子量多孔質ポリマーからなるバインダーで固化したことを特徴とする水処理用フィルター。   A water treatment filter for removing contaminants from water, characterized by solidifying a zeolite carrying an antibacterial metal ion together with activated carbon with a binder comprising a high molecular weight porous polymer. バインダーとしてメルトインデックスが、1.1〜2.3g/10min(ASTM D1238、190℃、15kg Load)の高分子量多孔質ポリマーを使用する請求項1記載の水処理用フィルター。   The water treatment filter according to claim 1, wherein a high molecular weight porous polymer having a melt index of 1.1 to 2.3 g / 10 min (ASTM D1238, 190 ° C., 15 kg Load) is used as a binder. 水処理用フィルター中のバインダーの割合が5〜40質量%で、活性炭の割合が60〜90質量%で、金属イオンを担持したゼオライトの割合が2〜15質量%であり、かつフィルター本体の密度が0.4〜0.65g/cm3である請求項1〜2記載の水処理用フィルター。 The proportion of the binder in the water treatment filter is 5 to 40% by mass, the proportion of activated carbon is 60 to 90% by mass, the proportion of zeolite carrying metal ions is 2 to 15% by mass, and the density of the filter body The water treatment filter according to claim 1 or 2, wherein the water treatment is 0.4 to 0.65 g / cm 3 . 活性炭は粒径の異なる少なくとも2種類の活性炭を併用した請求項1〜3記載の水処理用フィルター。   The water treatment filter according to claim 1, wherein the activated carbon is used in combination with at least two types of activated carbon having different particle diameters. 活性炭として、60−100メッシュパス粒状活性炭及び100メッシュパス粉末活性炭を1:1〜4:1の割合で混合したものを用いた請求項1〜4記載の水処理用フィルター。   The water treatment filter according to claim 1, wherein the activated carbon is a mixture of 60-100 mesh pass granular activated carbon and 100 mesh pass powdered activated carbon in a ratio of 1: 1 to 4: 1. 水道の蛇口に直結するタイプの水処理器に用いるフィルターである請求項1〜5記載の水処理用フィルター。   The filter for water treatment according to claim 1, which is a filter used for a water treatment device of a type directly connected to a faucet. 金属イオンを担持したゼオライトの平均粒径が2〜20μmである請求項1〜6記載の水処理用フィルター。   The water treatment filter according to claim 1, wherein the zeolite carrying metal ions has an average particle diameter of 2 to 20 μm. 金属イオンを担持したゼオライトは含水タイプを用いている請求項1〜7記載の水処理用フィルター。
The water treatment filter according to claim 1, wherein the zeolite carrying metal ions is a hydrous type.
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