フィルター有害物質捕捉に関する専門家の意見 Aquaphor & Q1
情報 AQUALEN® - 活性炭ブロック - AQUADEA 活性炭ブロックカートリッジ Qシリーズ

詳細 飲料水フィルターカートリッジの機能および有害物質の保持に関する詳細情報
AQUALEN® 活性炭ブロック - 活性炭 ろ過:
公称または絶対的な指定フィルター精度よりも大きい粒子、およびさまざまな吸着原理(化学的および物理的吸着)に基づく特定の汚染物質スペクトルが除去されます。
特許取得のAQUALEN®プロセスにより、脱着(原子や分子が固体表面から離れる現象)の基本的な防止など、さらなる相乗効果が得られます。
重金属が効果的に捕捉され、流れる水中に再び「洗い流される」ことがないこと。
基礎となる基準:
1.) NSF/ANSI 規格 42:飲料水処理装置 – 審美的効果
概要:この規格は、公共または民間の飲料水に含まれる可能性のある特定の審美的または健康に影響を与えない汚染物質(塩素、味や臭い、粒子)を削減することを目的とした、使用地点(POU)および導入地点(POE)のシステムを対象としています。
2)NSF/ANSI 規格 53:飲料水処理施設 – 健康への影響
概要:規格 53 は、クリプトスポリジウム、ジアルジア、鉛、揮発性有機化合物 (VOC)、メチルターシャリーブチルエーテル (MTBE) などの特定の健康に影響を与える汚染物質を削減する、使用地点 (POU) および導入地点 (POE) システムを対象としています。 ジアルジア、鉛、揮発性有機化合物(VOC)、メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(MTBE)などの特定の健康関連汚染物質を削減することを目的としています。
3)LGA:一部の製品において、AQUALEN® 活性炭ブロックは LGA 認証を取得しています。
試験対象:
AQUALEN® テクノロジーを採用した Aquaphor 活性炭ブロック。
試験結果:
これらは活性炭そのものではなく、使用されているAQUALEN®繊維と組み合わせた活性炭に関するものです。
表 1、試験規格 NSF/ANSI 53 基準
♦ 自己検査 研究所 AQUAPHOR Corp.、サンクトペテルブルク
♦ 流量:2 リットル/分 (カートリッジ 1 本の場合 - カートリッジ 2 本を直列に接続すると、さらに優れた値)
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鉛 |
最大 99% [NSF/ANSI 規格 53] |
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銅 |
最大99% |
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ニッケル |
最大95% |
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ウラン: |
97%以上 |
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亜鉛: |
最大95% |
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鉄 |
pH値に応じて50~95% |
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マンガン |
pH値に応じて50~95% |
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アルミニウム |
95%以上 |
表 2:大幅に削減(「除去」)される物質
Aquaphor Corp. サンクトペテルブルク、NSFプロトコルに基づく結果 Aquaphor Corp.
- アラクロール
- アトラジン
- ベンゼン [95%]
- ブロムジクロロエタン
- ブロモホルム
- カルボフラン
- テトラクロロカーボン
- 塩素
- クロロベンゼン
- クロロホルム
- トリハロメタン(THM)
- クリプトスピリディウム
- ジブロモクロロプロパン
- ジブロモクロロメタン
- オルトジクロロベンゼン
- パラジクロロベンゼン
- 1,1-ジクロロエタン
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- cis-1,2-ジクロロエチレン
- エチレンジブロミド
- トランス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,2-ジクロロプロパン
- シス-1,3-ジクロロプロピレン
- エチルベンゼン
- ジアルジア・ランブルリア
- ヘキサクロロブタジエン
- ヘキサクロロシクロヘキサン
- 鉛 [最大99%]
- 水銀
- カドミウム [最大97%]
- リンデン [最大 97%]
- メトキシクロル
- ペンタクロロフェノール
- シマジン
- スチレン [モノマー]
- 1,1,2,2-テトラクロロエタン
- テトラクロロエチレン
- トルエン
- 1,2,4-トリクロロベンゼン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- トリクロロエチレン
- オルトキシレン
- メタキシロール
- パラキシレン
- PFOA パーフルオロオクタン酸:約 87% から 99%
活性炭によるPFOAの浄化効果に関する情報は、こちらをご覧ください:こちらをクリックしてください
AQUADEA が使用する AQUAPHOR 活性炭ブロック(AQUALEN® テクノロジー搭載)による、いくつかの物質の保持率(ろ過量による)を示す表 3:
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パラメータ |
リットルの濾液 |
流量 |
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800 |
880 * |
2000 |
2080 ** |
3200 |
3280 *** |
4800 |
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フェノール |
98% |
98% |
97% |
96% |
92% |
92% |
91% |
1.5 リットル/分 |
|
銅 |
>99% |
99% |
98% |
98% |
97% |
95% |
93% |
1.5 リットル/分 |
|
* pH 9.0 t=28°C |
** pH 9.0 t= 4°C |
*** pH 6.0 t=4°C |
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ベンゼン |
>95% |
>95% |
95% |
94% |
93% |
93% |
92% |
1.5 リットル/分 |
|
カドミウム |
>97% |
97% |
97% |
95% |
94% |
93% |
91% |
1.5 リットル/分 |
|
* pH 9.0 t=28°C |
** pH 9.0 t=4°C |
*** pH 6.0 t=4°C |
||||||
|
ヘキサクロロシクロヘキサン [リンデン/ 殺虫剤] |
>99% |
>99% |
99% |
98% |
97% |
90% |
1.5 リットル/分 |
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* pH 9.0 t=28°C |
** pH 9.0 t=4°C |
*** pH 6.0 t=4°C |
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結果の抜粋:毒物学研究所 RU 議事録 2007年11月14日~16日
♦ 試験製品:Aquaphor B510-02 10インチ活性炭ブロック [5µm] - AQUADEAが現在使用している活性炭ブロック( Aquadea-Q1など)は、その構造が5倍以上も細かい:0.8 µm
♦ 翻訳、ロシア語のオリジナルプロトコルあり [Ehrlich Analytik Entwicklung GmbH]。
♦ 結果は、試験対象製品および試験実施時の条件に基づくものです。
表に記載された選定物質に関する注記:
♦ 水の消毒に関しては、塩素が選ばれています。
♦ ベンゼンは炭化水素分野を代表しています。
♦ フェノールは有機物質を代表しています。これらは、水質汚染を反映する総合パラメータとして、TOC(総有機炭素)およびVOC(揮発性有機化合物)としてまとめられています。
♦ 鉛は重金属の代表例です。
♦ 記載された範囲での鉄の保持は、特別な品質の特徴と見なすことができます。
♦ 農薬、殺菌剤、除草剤の分野から、リンデンが選ばれています。
重要な注意事項:
- 記載された物質は、水中に含まれている場合もありますが、必ずしも含まれているとは限りません。
- 削減の結果は、実際には異なる場合があります(削減率がより高くなる場合も、より低くなる場合もあります)。これは、水の組成、ろ液の総量、測定対象物質の濃度、流速、温度などが実験室条件とは異なる場合があるためです。したがって、記載された結果は目安としてご理解ください。水はどれも同じではありません。
- 結果は、記載された試験対象および記載された試験条件のみに適用されます。本報告書の抜粋の公開または複製は、書面による許可を得た場合のみ可能です。
- 一般的に、すべての活性炭ブロックには限られた吸着能力があることに注意してください。TVO に基づいて利用可能な水道水には、これらの有害物質の痕跡が含まれている可能性がありますが、その除去には、フィルター交換期間および容量情報内で活性炭ブロックの能力で十分です。
技術的な変更は予告なく行われる場合があります。
Ehrlich Analytics
開発株式会社
ルッツ・エーリック、工業技師
化学専攻
PennigsehlerStr. 343
D-31618 Liebenau
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PAK 多環芳香族炭化水素
多環芳香族炭化水素(PAK)は、健康に有害であり、特に発がん性物質である可能性があるとされています。
炭素原子と水素原子からなる分子化合物は、例えば、マットレス、カーテン、木製の梁、プラスチック、その他の有機材料でできた物が燃える住宅火災などで発生することがあります。また、自動車関連の液体の漏れによって飲料水にも混入する可能性があります。
水から多環芳香族炭化水素(PAK)を除去するには、活性炭がよく使われる。
PAKの除去は、活性炭ブロックでも実現でき、有害物質を安全かつ効率的に除去できるよ。適切な流速があればね。
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ここでは、 PFOA、パーフルオロオクタン酸、PFOS に関する情報と、活性炭ブロックの保持率に関するデータをご覧いただけます。
PFOA パーフルオロオクタン酸および PFOS 家庭用飲料水に対する活性炭の浄化効果に関する情報:ヘッセン州立研究所による測定結果:
これは、ヘッセン州立研究所のこの出版物からの抜粋です。
雪の結晶や人間と同じように、水もそれぞれ異なるため、1つのフィルターカートリッジで正確に何リットルの水をろ過できるかを一概に言うことはできません。
成分以外にも、温度、pH値、水圧など、多くの要因が関係しています。また、環境に放出される10万種類の物質の中には、水中で混在すると非常に特異な現象を引き起こすものもあります。その現象については、まだ研究が進んでいないかもしれません。組み合わせの可能性はほぼ無限大です。
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活性炭 浄水装置 用途:
• ベンゼン、 トルエン、キシレン(BTEX)
• 塩素炭素水物質 (CKW)
• フッ素化炭化水素 (FCKW)
• 多環芳香族 炭化水素(PAK)
• フェノール類
• 農薬
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- 濁りがなく、味と香りの良い飲料水
- NSF規格42に準拠した、0.1 µmまでの粒子を捕捉
- 機械の保護 – 粒子侵入の防止による機械の故障の削減
- クイックチェンジシステムによる最も簡単な操作
- 安全なロック機能付き、革新的なロックハンドル
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現在の知識と技術の水準では、 交通エリアは、水質汚染の主な原因となっている。 雨水排水とみなす。
交通量の多い地域では、 自動車の排気ガス、大気汚染、その他の発生源による ポリサイクリック芳香族炭化水素などの一連の有機汚染物質によって多環芳香族炭化水素 (PAK)、鉱物油炭化水素(MKW)、メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)、 植物処理剤や殺虫剤で汚染されている。さらに、 重金属による深刻な汚染も加わっています。
その際、有害物質は一部が溶解した状態、 粒子状に結合した形で存在している。 表 1:
舗装された交通区域の雨水流出水に含まれる典型的な汚染物質 物質 物質発生源
無機汚染物質
亜鉛 (Zn) タイヤの摩耗、ブレーキパッドの摩耗、排気ガス、 自動車の腐食損失、交通標識およびガードレール 銅(Cu) タイヤの摩耗、ブレーキパッドの摩耗、排気ガス、 自動車の腐食による損失 鉛(Pb) 銅の滴下損失、排気ガス、路面摩耗 ニッケル(Ni) ブレーキパッドの摩耗、路面摩耗、触媒、 自動車の腐食による損失 クロム(Cr) タイヤの摩耗、ブレーキパッドの摩耗 カドミウム(Cd) タイヤの摩耗、 自動車の腐食による損失 プラチナ(Pt) 触媒
有機汚染物質
鉱物油炭化水素 (MKW) エンジンオイル、潤滑油、不凍液の滴下損失潤滑油、不凍液、 排気ガス、蒸発損失 多環芳香族 炭化水素(PAK) タイヤの摩耗、排気ガス(不完全燃焼による不完全燃焼 )、路面摩耗 メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)、 エチルtert-ブチルエーテル(ETBE) 燃料の滴下損失、排気ガス( 不完全燃焼の残留物) 植物処理および 殺虫剤 (PSBM) 農産物の輸送
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石灰溶解能力
カルサイトは、炭酸カルシウム(CaCO3)の結晶変種(形態)です。
カルサイト溶解能力とは、1リットルの水に溶解できるカルサイトの質量を指します。カルサイトは、目に見えない塩として溶解します。
これは、DIN 38404-10 に基づいて計算で求められ、水の腐食化学的挙動に関する指標となります。
方解石を分離する水、つまり石灰分が多すぎてそれを分離する水の場合、方解石溶解能力の値はマイナスになります。
飲料水規制の限界値:5 mg/L。
水道施設の出口での pH 値が 7.7 以上であれば、この要件は満たされているとみなされます。 2 つ以上の水道施設からの飲料水を混合する地点の後方では、配水ネットワークにおける石灰溶解能力は 10 mg/L を超えてはなりません。
カルサイト飽和度
カルサイトと接触しても、カルサイトの溶解も沈殿も発生しない水の状態。
Dc = 0。
注:カルサイト飽和度は、石灰-炭酸平衡とも呼ばれる。
飽和pH値(カルシウム炭酸塩飽和のpH値、方解石飽和のpH値とも呼ばれる)
CaCO3 + H+ <--> Ca2+ + HCO 3-
亜鉛メッキ鋼管および銅管の場合、水のpH値と、停滞後の飲料水中に発生する亜鉛および銅の濃度との間には明確な相関関係があります。pH値が低いほど、停滞した水中のこれらの重金属の含有量は高くなります。軟水の場合、鉛の溶解性に関しても同様の傾向が見られます。
飲料水中の重金属濃度の上昇から消費者を保護するためには、pH値を可能な限り上昇させることが有効です。ただし、pH値を7.8以上に上昇させる必要はありません。pH値の上昇に関する技術的な限界は、水が方解石沈殿の領域に入るpH値によって決まります。
