WO2015146327A1 - 硬度測定用組成物、硬度測定用試薬キット、硬度測定方法、及び硬度測定装置における汚れ防止方法 - Google Patents
硬度測定用組成物、硬度測定用試薬キット、硬度測定方法、及び硬度測定装置における汚れ防止方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2015146327A1 WO2015146327A1 PCT/JP2015/053632 JP2015053632W WO2015146327A1 WO 2015146327 A1 WO2015146327 A1 WO 2015146327A1 JP 2015053632 W JP2015053632 W JP 2015053632W WO 2015146327 A1 WO2015146327 A1 WO 2015146327A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- hardness
- water
- composition
- measuring
- measured
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/18—Water
- G01N33/1853—Hardness of water
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N21/78—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N31/00—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N31/00—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
- G01N31/22—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
Definitions
- the present technology relates to a hardness measurement composition, a hardness measurement reagent kit, a hardness measurement method, and a stain prevention method in a hardness measurement apparatus.
- Patent Document 1 discloses a technique for confirming hardness leakage using a “hardness indicator composed mainly of Eriochrome Black T (EBT), a pH buffer and a masking agent and mixed with Mg-EDTA”. It is disclosed.
- EBT Eriochrome Black T
- the present technology intends to provide a hardness measurement composition that hardly causes a measurement failure due to adhesion of components contained in water to be measured in a measurement portion of a water hardness measurement apparatus.
- the present technology provides a hardness measurement composition containing a pigment containing Eriochrome Black T and / or Karmagite and a sulfate ester type anionic surfactant.
- the sulfate ester type anionic surfactant may be a surfactant represented by the following general formula (1).
- R 1 represents an alkyl group, alkenyl group, or aryl group having 8 to 18 carbon atoms
- M represents a Group 1 element, Group 2 element, ammonium, or alkanolamine
- n represents a number from 0 to 10.
- the sulfate ester type anionic surfactant may be a polyoxyethylene alkyl ether sulfate salt.
- the content of the dye may be 0.05 to 1.0% by mass, and the content of the sulfate ester type anionic surfactant may be 0.1 to 10% by mass.
- the hardness measurement composition may further contain one or more selected from the group consisting of triethanolamine, alkyl alcohol, and glycol.
- the present technology also provides a hardness measurement reagent kit having a composition A containing a pigment containing Eriochrome Black T and / or karmagite and a composition B containing a sulfate ester type anionic surfactant. .
- the present technology provides a water hardness measurement method including a step of adding a pigment containing Eriochrome Black T and / or karmagite and a sulfate ester type anionic surfactant to the water to be measured.
- the present technology also includes a step of adding a pigment containing eriochrome black T and / or karmagite and a sulfate ester type anionic surfactant to the water to be measured in a measurement part of a device for measuring water hardness.
- An antifouling method in a hardness measuring device is provided.
- FIG. 1 is a schematic diagram for explaining a test apparatus for measuring the hardness of water to be measured using a composition for measuring hardness.
- FIG. 2 is a graph showing the transition of the number of days elapsed in the test and the ratio of the amount of light when Comparative Example 4 and Example 5 are continuously measured using sample water of the same water quality in Experimental Example 2.
- FIG. 3 is a drawing-substituting photograph in which the state of dirt adhering to the colorimetric tube bottom when each reagent is used in Experimental Example 3 is photographed.
- FIG. 4 is a drawing-substituting photograph in which the state of dirt adhering to the colorimetric tube bottom when each reagent is used in Experimental Example 4 is photographed.
- the composition for hardness measurement which concerns on embodiment of this technique contains the pigment
- a pigment containing Eriochrome Black T and / or karmagite is used as a pigment component.
- Eriochrome black T (EBT) used as a pigment component is an indicator represented by the following formula (2), and is 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl) azo] -7-nitro- Also referred to as sodium 1-naphthalenesulfonate, 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl) azo] -7-nitronaphthalene-1-sulfonate, mordanto black 11, and the like.
- Carmagite used as a dye component is an indicator having a structure represented by the following formula (3): 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl) azo] -1-naphthalenesulfonic acid, Also referred to as 1- (1-hydroxy-4-methyl-2-phenylazo) -2-naphthol-4-sulfonic acid.
- Eriochrome Black T and Karmagite are pigments that clearly change color from blue to red by forming chelate compounds with hardness components such as Ca and Mg contained in the water to be measured in the alkaline pH region. Eriochrome black T and karmagite may be used alone, in combination, or in combination.
- the content ratio of the pigment containing Eriochrome Black T and / or Karmagite is not particularly limited, but is preferably 0.05 to 1.0% by mass, more preferably 0.1 to 1.0% by mass in the composition for hardness measurement. Preferably, 0.1 to 0.5% by mass is more preferable.
- composition for hardness measurement contains a sulfate ester type anionic surfactant together with the above-described pigment component.
- the sulfate ester type anionic surfactant is an anionic (anionic) surfactant having a binding unit derived from a sulfate ester represented by the following general formula (4).
- R 2 represents a may have a substituent a hydrocarbon group.
- This R 2 is not particularly limited, and examples thereof include an alkyl group, an alkenyl group, an alkylene group, an aryl group, and an arylene group.
- R 2 is an alkyl group or an alkenyl group, the carbon number thereof is preferably 8 to 18, and more preferably 10 to 16.
- R 2 is an alkylene group
- the number of carbon atoms is preferably 1 to 6, and more preferably 2 to 4.
- R 2 is an aryl group
- a phenyl group is preferable
- R 2 is an arylene group
- a phenylene group is preferable.
- sulfate ester type anionic surfactant As the sulfate ester type anionic surfactant (hereinafter sometimes referred to as “sulfate type surfactant”), alkyl sulfate ester salts and polyoxyalkylene alkyl ether sulfate ester salts are preferable. Moreover, as a sulfuric ester type
- R 1 represents an alkyl group, alkenyl group, or aryl group having 8 to 18 carbon atoms
- M represents a group 1 element of the periodic table, a group 2 element of the periodic table, ammonium, or an alkanolamine.
- N represents a number from 0 to 10.
- R 1 is preferably an alkyl group, and the carbon number of R 1 is preferably 10 to 16, and more preferably 12 to 15. R 1 may be linear or branched.
- M as a counter ion is preferably Na, K, ammonium (NH 4 ), or triethanolamine (HN (C 2 H 4 OH) 3 ), and Na or HN ( C 2 H 4 OH) 3 is more preferred.
- n as the added mole number is preferably 0 to 6, and more preferably 2 to 4.
- the sulfate ester type surfactant is preferably at least one selected from the group consisting of alkyl sulfate ester salts, polyoxyethylene alkyl ether sulfate ester salts, and polyoxyethylene alkylphenol sulfonate salts. Of these, it is more preferable to use at least a polyoxyethylene alkyl ether sulfate salt as the sulfate ester type surfactant.
- alkyl sulfates include lauryl sulfates such as sodium lauryl sulfate, triethanolamine lauryl sulfate and ammonium lauryl sulfate, and myristyl sulfates such as sodium myristyl sulfate, myristyl sulfate triethanolamine and ammonium myristyl sulfate. Can be mentioned.
- lauryl sulfates such as sodium lauryl sulfate, triethanolamine lauryl sulfate and ammonium lauryl sulfate
- myristyl sulfates such as sodium myristyl sulfate, myristyl sulfate triethanolamine and ammonium myristyl sulfate.
- polyoxyethylene alkyl ether sulfate salts include polyoxyethylene lauryl ether sulfate salts such as sodium polyoxyethylene lauryl ether sulfate, polyoxyethylene lauryl ether sulfate triethanolamine, and polyoxyethylene lauryl ether ammonium sulfate (laureth). Sulfate ester salt).
- composition for hardness measurement of this embodiment a commercially available sulfate ester type anionic surfactant can be used.
- commercially available products of the above-mentioned polyoxyalkylene alkyl ether sulfate salts include, for example, the trade name “Sandet END” manufactured by Sanyo Chemical Industries, Ltd.
- the content ratio of the above-described sulfate ester type anionic surfactant is not particularly limited, but is preferably 0.1 to 10% by mass, more preferably 0.2 to 8.0% by mass in the composition for hardness measurement, More preferably, the content is from 3 to 6.0% by mass.
- composition for measuring hardness may contain benzoic acid or a salt thereof and / or p-hydroxybenzoic acid ester in addition to the above-mentioned dye and sulfate ester type surfactant.
- benzoic acid salts include sodium salts and potassium salts.
- p-hydroxybenzoic acid ester examples include those having an alkyl group having 1 to 5 carbon atoms or an aralkyl group having 7 to 10 carbon atoms.
- the alkyl group having 1 to 5 carbon atoms in the p-hydroxybenzoic acid ester may be linear or branched.
- examples of the aralkyl group having 7 to 10 carbon atoms include benzyl group, methylbenzyl group, phenethyl group, methylphenethyl group, and phenylpropyl group.
- p-hydroxybenzoic acid esters include methyl p-hydroxybenzoate, ethyl p-hydroxybenzoate, isopropyl p-hydroxybenzoate, butyl p-hydroxybenzoate, isobutyl p-hydroxybenzoate, and p- Examples thereof include benzyl hydroxybenzoate.
- the composition for measuring hardness may contain one or more selected from the group consisting of the above-mentioned benzoic acid, benzoate and p-hydroxybenzoic acid ester.
- the content ratio is preferably 0.5 to 10% by mass in the composition for measuring hardness, 1 to 5% by mass is more preferable.
- the hardness measurement composition may contain one or more selected from the group consisting of triethanolamine, alkyl alcohol, and glycol, in addition to the dye and sulfate ester surfactant described above. .
- Triethanolamine is used, for example, to maintain the pH of the water to be measured in the vicinity of 10 and stabilize the coloring of the dye described above.
- the content ratio of triethanolamine is not particularly limited, but is preferably 20 to 90% by mass, more preferably 40 to 80% by mass in the composition for hardness measurement. By containing triethanolamine in such a ratio, even when the hardness measurement composition is diluted about 20 to 500 times with the water to be measured, the pH of the water to be measured is maintained at around 10 to It is possible to stabilize the coloring of the dye.
- Alkyl alcohol and glycol are used, for example, as a solvent or antifreeze for the composition for hardness measurement.
- the alkyl alcohol include ethanol, n-propanol, and isopropanol.
- examples of the glycol include ethylene glycol, propylene glycol, diethylene glycol, and dipropylene glycol.
- alkyl alcohol and glycol may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
- the content ratio of the alkyl alcohol and glycol is not particularly limited, but is preferably 5 to 70% by mass and more preferably 15 to 50% by mass in the composition for hardness measurement from the viewpoint of action as a solvent or antifreeze.
- composition for hardness measurement of the present embodiment other optional components such as residual chlorine fixing component, reducing agent, pH buffering agent, chelating agent, masking, and the like, as long as the purpose of the present technology is not impaired.
- Additives such as an agent, a sensitizer, a deterioration inhibitor, and an antifoaming agent can be appropriately contained.
- residual chlorine fixation component When the water to be measured is sterilized with a chlorine-based disinfectant such as sodium hypochlorite, residual chlorine may exist in the water to be measured. If the residual chlorine concentration is about 1.5 mg / L or more in the water to be measured, the color development of the composition for measuring hardness using the dye may be hindered. Therefore, when residual chlorine is contained in the water to be measured at a concentration of about 1.5 mg / L, it is preferable to include a residual chlorine fixing component in the composition for hardness measurement.
- a chlorine-based disinfectant such as sodium hypochlorite
- the residual chlorine immobilization component is a compound that reacts with residual chlorine to generate bound chlorine such as chloramine, chloroimine, and chloroimide.
- the residual chlorine fixing component include primary amines, secondary amines, salts thereof, and ammonium salts, and these can be used alone or in combination of two or more.
- the primary amine include alkyl alcohol amines such as monoethanolamine, linear alkylamines such as butylamine, cyclic alkylamines such as cyclohexylamine, aromatic amines such as aniline, and amino acids.
- secondary amines examples include alkyl alcohol amines such as diethanolamine, linear alkylamines such as diethylamine, cyclic alkylamines such as azacyclohexane (piperidine), aromatic amines such as diphenylamine, and amino acids.
- alkyl alcohol amines such as monoethanolamine and diethanolamine are preferable from the viewpoint of ensuring the color stability of the water to be measured corresponding to the hardness in the water to be measured without being affected by the residual chlorine concentration.
- the content ratio of the residual chlorine fixing component is not particularly limited, and is usually 0.3 to 3.0% by mass, preferably 0.5 to 2.0% by mass in the composition for hardness measurement. By setting the content ratio of the residual chlorine fixing component in such a range, the water to be measured can be made to have a hue corresponding to the actual hardness regardless of the residual chlorine concentration.
- the reducing agent like the above-described residual chlorine fixing component, suppresses interference with the color of the composition for measuring hardness using a dye due to the residual chlorine when residual chlorine is present in the water to be measured.
- this reducing agent include hydroxylamine hydrochloride, ascorbic acid, hydroquinone, cobalt sulfate, sodium isoascorbate, sodium thiosulfate, hydrosulfite, sodium sulfite, tin chloride, ammonium sulfite, methyl ethyl ketoxime, longgarit, and glucose. Is mentioned.
- the reducing agents of these specific examples can be used alone or in combination of two or more.
- the content of the reducing agent is not particularly limited, but is preferably 0.3 to 3.0% by mass and more preferably 0.5 to 2.0% by mass in the total amount of the composition for hardness measurement.
- the reducing agent is contained in the composition for hardness measurement, the above-mentioned sulfate ester type surfactant and various additive components used as necessary are mixed, and then the above-mentioned dye is added thereto. It is advantageous to prepare.
- the pH buffering agent maintains the pH of the water to be measured at a desired value regardless of the level of M alkalinity in the water to be measured, and stabilizes the color development of the hardness measuring composition containing the above-mentioned dye.
- the pH buffer is preferably a combination of an amine selected from the group consisting of primary amines and secondary amines and a salt of a weak base. Specific examples of the primary amine and the secondary amine are the same as those described above for the residual chlorine fixing component.
- alkyl alcohol amines such as monoethanolamine and diethanolamine are preferable from the viewpoint of color stability of the water to be measured.
- Examples of weak base salts include ammonium salts, primary amine salts, and secondary amine salts.
- ammonium salt include ammonium chloride, ammonium acetate, ammonium sulfate, ammonium bromide, and ammonium oxalate.
- Examples of the primary amine salt include hydrochlorides, sulfuric acids such as alkyl alcohol amines such as monoethanolamine, linear alkylamines such as butylamine, cyclic alkylamines such as cyclohexylamine, aromatic amines such as aniline, and amino acids.
- Examples of the acid salt include salts, acetates, and oxalates.
- Secondary amine salts include, for example, alkyl alcohol amines such as diethanolamine, linear alkylamines such as diethylamine, cyclic alkylamines such as azacyclohexane, aromatic amines such as diphenylamine, and hydrochlorides and sulfates such as amino acids. , Acetate, oxalate and the like.
- the combination of the amine and the weak base salt is not particularly limited, but an alkyl alcohol amine-ammonium salt is preferably used from the viewpoint of the color stability of the water to be measured.
- an alkyl alcohol amine-ammonium salt is preferably used from the viewpoint of the color stability of the water to be measured.
- the content of the pH buffering material is not particularly limited, but is preferably 5 to 50% by mass in the composition for hardness measurement, from the viewpoint of not inhibiting the action of other components. 40 mass% is more preferable.
- the chelating agent is used to make it easy to discriminate the leakage of the hardness component due to the water to be measured being discolored sharply by the composition for measuring hardness in the vicinity of the controlled hardness.
- an organic chelating agent or an inorganic chelating agent can be used as the chelating agent.
- organic chelating agents include ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), trans-1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid (CyDTA), o, o′-bis (2-aminoethyl) ethylene glycol tetraacetic acid (GEDTA), and the like.
- alkali metal salts such as aminocarboxylic acid, citric acid, and gluconic acid. These can be used alone or in combination of two or more.
- inorganic chelating agents include known alkali metal salts of phosphoric acid compounds such as pyrophosphoric acid, polyphosphoric acid, and metaphosphoric acid.
- an organic chelating agent is preferable from the viewpoint of chelate forming ability that reacts preferentially with the hardness component as compared with the dye.
- organic chelating agents alkali metal salts of aminocarboxylic acids are preferred.
- the alkali metal salts of aminocarboxylic acid the alkali metal salt of EDTA is preferable from the viewpoint of the chelate-forming ability and economy.
- Examples of the alkali metal constituting the alkali metal salt of the chelating agent include Na and K.
- Examples of the alkali metal salt of EDTA include EDTA-Na, EDTA-K, EDTA-2Na, EDTA-2K, EDTA-3Na, EDTA-3K, EDTA-4Na, and EDTA-4K. Among these, From the viewpoint of excellent solubility when added to the sample water to be measured, EDTA-2Na, EDTA-3Na and EDTA-4Na are preferred.
- the content of the chelating agent is not particularly limited, but from the viewpoint of sharply changing the water to be measured in the vicinity of the management hardness, an amount corresponding to [Management hardness -0.1 to 2.0 ppm] can be added to the water to be measured. It is preferably contained in the composition for measuring hardness.
- a masking agent In the composition for hardness measurement, in addition to the above-mentioned residual chlorine fixing component, reducing agent, pH buffering agent and chelating agent, a masking agent, a sensitizer, an anti-degradation agent, an antifoaming agent, etc. are added as necessary.
- An agent can be included.
- the masking agent stabilizes the color of the water to be measured by forming a complex with interfering ions such as Fe, Mn and Al in the water to be measured. Examples of this masking agent include triethanolamine, KCN, and the like. Among these, triethanolamine is preferably used from the viewpoint of safety when drained.
- the sensitizer is for sensitizing the coloring property of the water to be measured by substituting Ca 2+ in the water to be measured with Mg 2+ .
- EDTA-Mg is preferably used.
- the deterioration preventing agent prevents the deterioration of the dye even when the composition for measuring hardness is placed at a high temperature of 50 ° C. or higher.
- potassium sorbate is preferably used.
- the antifoaming agent is for defoaming bubbles in the water to be measured contained in the measurement container, and for example, a nonionic surfactant is preferably used.
- the form of the composition for measuring hardness is not particularly limited, and may be any of liquid, solid, and semi-solid. In the case of a liquid, it is preferable because the labor for reagent adjustment can be reduced.
- the form of the composition for measuring hardness is more preferably a one-pack type containing the above-described dye, the above-described sulfate ester type surfactant, and other components used as necessary. Further, a two-component type comprising a combination of the above-mentioned dye, a first reagent that may contain other components as necessary, and a sulfate ester type surfactant and a second reagent that may contain other components as necessary. Can also be used.
- the first reagent and the second reagent are added to the sample water when measuring the hardness of the water to be measured.
- it can be in the form of a “hardness measurement reagent kit” described later.
- the hardness of the water to be measured using the composition for measuring hardness is measured by observing the change in the hue of the water to be measured.
- the change in the hue can be observed by visual observation or measuring the color with a spectrophotometer, etc. Can be done by.
- the hue of the water to be measured is determined by the abundance ratio between the chelate compound produced by the reaction between the hardness component and the pigment contained in the hardness measurement composition and the unreacted (free) pigment. Specifically, when EBT is used as the pigment, the hue of the water to be measured changes from blue to blue-purple as the hardness in the water to be measured increases, and further reaches red via reddish purple.
- the composition for hardness measurement monitors for example, the leakage of hardness components to the soft water treated water caused by poor regeneration or deterioration of the ion exchange resin used in the hard water softener, and the hardness component of the soft water treated water exceeds the allowable concentration. In such a case, it is used to take measures such as regeneration and maintenance of the ion exchange resin.
- the hardness inspection target is not limited to the soft water treated water that has passed through the hard water softening device, but the hardness of the raw water before passing through the hard water softening device, The hardness of water supply, the water in a cold / hot water system, or boiler water can be mentioned.
- the hardness measurement composition of the present embodiment described above can be used as a reagent for measuring the hardness of water, and is also included in the water to be measured in the measurement portion of the water hardness measurement device. It is possible to make it difficult to attach dirt components such as metal ions and fine particles. Therefore, with this composition for hardness measurement, it is possible to make it difficult to cause measurement failure due to dirt adhering to the measurement cell part and the sensor part in the hardness measurement apparatus.
- this hardness measurement composition When this hardness measurement composition is added to the water to be measured in the measurement part (measurement cell) of the measuring device, the sulfate ester type surfactant contained in the composition is generated as fine particles present in the water to be measured. It is thought that adhesion to the surface of the measurement cell is prevented by adsorbing and dispersing on the surface of the precipitate. And it is thought that by this, the contamination of the measurement part in a hardness measuring apparatus can be prevented.
- composition for hardness measurement can make it difficult to adhere dirt on the measurement part in the hardness measurement apparatus due to substances dissolved in water and fine particles that cannot be removed by a filter.
- water to be measured is water in which untreated well water is directly softened so that the soil becomes prominent, or water having a low pH such as boiler drain water is dissolved in the metal, A composition for measuring hardness can be used.
- a reagent kit for hardness measurement includes a composition A containing a pigment containing the aforementioned Eriochrome Black T and / or karmagite and a composition containing the aforementioned sulfate ester type anionic surfactant.
- composition A containing a pigment containing the above-mentioned eriochrome black T and / or karmagite and the composition B containing the above-mentioned sulfate ester type anionic surfactant are contained in separate containers, respectively. It can be provided in the form of a reagent kit. By doing in this way, a user can adjust and use the ratio of a pigment
- the hardness measurement reagent kit preferably has “other components” and “other optional components” described in the above-mentioned hardness measurement composition.
- each component may be contained in a container separate from the aforementioned dye and sulfate ester type anionic surfactant, or may be contained in the aforementioned composition A and / or composition B. .
- the water hardness measurement method includes a step of adding a pigment containing Eriochrome Black T and / or Karmagite and a sulfate ester type anionic surfactant to the water to be measured.
- the blending ratio thereof is the above-mentioned “hardness”
- the content ratio is preferably the same as the content ratio described in the “composition for measurement”.
- the blending ratio of “other components” and “other optional components” is also preferably set to the same ratio as the content ratio described in the above “composition for hardness measurement”.
- the addition amount of the above-mentioned hardness measurement composition is preferably 0.05 to 10% by mass, more preferably 0.1 to 5% by mass, and further preferably 0.5 to 3% by mass with respect to the water to be measured. Then, a composition for hardness measurement is added.
- the amount of the hardness measurement composition added to 1 L of water to be measured is preferably 0.5 to 100 mL / L, more preferably 1 to 50 mL / L, Preferably, it can be 5 to 30 mL / L.
- the amount of the dye added is, for example, about 0.0001 to 0.1% by mass with respect to the water to be measured.
- a dye can be added to the water to be measured.
- the surfactant can be added to the water to be measured so that the amount of the sulfate type anionic surfactant added is, for example, about 0.001 to 1% by mass with respect to the water to be measured.
- the above-described hardness measurement method is a hardware equipped with a control unit including a CPU and the like of a device for analyzing the hardness component of water to be measured, a recording medium (nonvolatile memory (USB memory, etc.), HDD, CD, etc.), etc. It can also be stored as a program in a hardware resource and realized by the control unit.
- a control unit including a CPU and the like of a device for analyzing the hardness component of water to be measured, a recording medium (nonvolatile memory (USB memory, etc.), HDD, CD, etc.), etc. It can also be stored as a program in a hardware resource and realized by the control unit.
- the antifouling method according to the embodiment of the present technology is a measurement part of an apparatus for measuring the hardness of water (hardness measurement apparatus), a dye containing Eriochrome Black T and / or karmagite, and a sulfate ester type anionic surfactant. And adding to the water to be measured.
- the mixing ratio of the dye and the sulfate ester type surfactant when they are mixed and added the addition amount of the composition for measuring hardness mixed with the water to be measured, the dye and sulfuric acid
- the addition amount thereof is preferably the same as that described in the above-mentioned “hardness measurement method”.
- This contamination prevention method can effectively prevent the measurement portion such as the measurement cell portion and the sensor portion in the water hardness measurement apparatus from being contaminated by the contamination component contained in the water to be measured. Further, in the hardness measuring apparatus, the inside of the flow path (for example, the discharge flow path) through which the measured water after coloring after the dye and the sulfate type surfactant are added to the measured water is also covered. Contamination due to adhesion of dirt components contained in the measurement water can be prevented.
- a composition for hardness measurement comprising a dye containing one or both of Eriochrome Black T and Karmagite and a sulfate ester type anionic surfactant.
- a sulfate ester type anionic surfactant is a surfactant represented by the following general formula (1).
- R 1 represents an alkyl group, alkenyl group, or aryl group having 8 to 18 carbon atoms
- M represents a Group 1 element, Group 2 element, ammonium, or alkanolamine.
- N represents a number from 0 to 10.
- a hardness measurement reagent kit comprising a composition A containing a pigment containing Eriochrome Black T and / or karmagite, and a composition B containing a sulfate ester type anionic surfactant.
- a method for measuring the hardness of water comprising a step of adding a dye containing eriochrome black T and / or karmagite and a sulfate ester type anionic surfactant to water to be measured.
- a dye containing either or both of Eriochrome Black T and Karmagite and a sulfate ester type anionic surfactant are added to the water to be measured.
- a method for preventing soiling in a hardness measuring apparatus comprising the step of:
- FIG. 1 is a schematic diagram of a test apparatus for measuring the hardness of water to be measured using a hardness measurement composition in Examples and Comparative Examples.
- the test apparatus is provided with a line 11 for supplying water to be measured in the test water tank 1 to the hardness measuring cell 2 via the constant flow electromagnetic valve 5 and the flow meter 8. Further, a line 12 for supplying the composition in the hardness measurement reagent tank 3 to the hardness measurement cell 2 via the pump 7 is provided.
- the hardness measuring cell 2 is provided with a transparent window 9 and a liquid level sensor 10, and a stirrer (not shown) rotated by a stirrer 4 is provided at the bottom.
- the water to be measured after the hardness measurement in the hardness measuring cell 2 is discharged through the line 13 through the electromagnetic valve 6.
- compositions for hardness measurement 1 to 7 (hereinafter sometimes referred to as “reagents 1 to 7”) having the composition shown in Table 1 were prepared.
- “Sandet END” in Table 1 is a trade name of Sanyo Kasei Kogyo Co., Ltd., and is a polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate (alkyl group: carbon number 12) which is a kind of sulfate anionic surfactant. To 15 and the number of moles of ethylene oxide added: 3).
- “Sannonic FN100” and “Cedran FF210” in Table 1 are trade names made by Sanyo Chemical Industries, Ltd., and are polyoxyalkylene alkyl ethers which are one type of nonionic surfactant.
- test water (measured water) used was steam condensate from a boiler that was supplied with softened water from Nogi-machi, Tochigi Prefecture. Since the steam used was condensed by a heat exchanger or pipe made of copper or iron, the pH was about 5-6, and iron and copper ions were 0.5-2.0 mg / L, 0.1-0. Contains 5 mg / L.
- the test water was continuously supplied to the test water tank 1 and the test was conducted by always supplying a fresh sample while overflowing.
- evaluation was also performed for nonionic surfactants that are generally considered to have a high antifouling effect. The cationic surfactant was not evaluated because it developed a reddish purple color even when used in a test water whose hardness was not detected.
- Example 2 ⁇ Experimental conditions> Next, an experiment (Experiment 2) in which the test water (measurement water) used in Experiment 1 was changed was performed.
- water obtained by softening well water was used as test water (measurement water).
- the well water contains a trace amount of iron, manganese and the like of 0.5 mg / L or less.
- supplying continuously to a 3 L test water tank at a flow rate of 3 L / h and overflowing (discarding the overflow) always supplying a fresh sample, the same as the hardness measurement of test water described in Experimental Example 1 The test was conducted. The results are shown in Table 3.
- Comparative Example 4 and Example 5 were continuously measured using sample water of the same water quality.
- the amount of light at the start of the test was taken as 100%, and the transition of the test elapsed days and the ratio of the amount of light is shown in FIG.
- a 60-day test was performed using the reagent 1 of Comparative Example 4, and after 60 days, the hardness measurement cell 2 was washed and switched to the reagent 4 of Example 5, and the 60-day test was performed. It was.
- the amount of light was measured at a wavelength of 660 nm using an absorptiometer manufactured by HACH.
- FIG. 3 shows a drawing-substituting photograph in which each colorimetric tube one week later is turned upside down and the bottom of the colorimetric tube is turned up.
- “Sannonic FN140” and “Cedran FF220” in Table 4 are trade names manufactured by Sanyo Chemical Industries, Ltd., and are polyoxyalkylene alkyl ethers which are one type of nonionic surfactant. . Further, “Brownon N509” in Table 4 is polyoxyethylene nonylphenyl ether which is a kind of nonionic surfactant manufactured by Aoki Oil & Fat Co., Ltd.
- the transmittance is about 100% in the colorimetric tube to which the reagent 11 is added, about 95% in the colorimetric tube to which the reagent 12 is added, and about 85 in the colorimetric tube to which the reagent 13 is added.
- % About 80% in the colorimetric tube to which the reagent 10 was added, about 80% in the colorimetric tube to which the reagent 8 was added, about 70% in the colorimetric tube to which the reagent 14 was added, and about 9% of the reagent 9
- the colorimetric tube added was about 65%.
- Example 4 ⁇ Experimental conditions>
- a test for confirming the adhesion stain on the bottom of the colorimetric tube was performed in the same manner as in Experimental Example 3, except that the type of surfactant in the reagent used in Experimental Example 3 was changed. That is, in Experimental Example 4, Reagents 15 to 18 in which “Sannonic FN100” in Reagent 8 used in Experimental Example 3 was changed to the following surfactants were used.
- Reagent 15 Trade name “Emar 20CM” (sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate) which is a sulfate ester type anionic surfactant manufactured by Kao Corporation
- Reagent 16 Trade name “Sandet LNM” (sodium alkyl sulfate) which is a sulfate ester type anionic surfactant manufactured by Sanyo Chemical Industries, Ltd.
- Reagent 17 Trade name "Emar TD” (lauryl sulfate triethanolamine) which is a sulfate ester type anionic surfactant manufactured by Kao Corporation -Reagent 18: Trade name “Emar 40 powder” (high alcohol sodium sulfate) which is a sulfate ester type anionic surfactant manufactured by Kao Corporation
- FIG. 4 shows a drawing-substituting photograph in which each colorimetric tube one week later is turned upside down and the bottom of the colorimetric tube is turned up.
- the reagent 14 (blank) used in Experimental Example 3 is also shown for comparison.
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Abstract
水の硬度測定装置の測定部分に、被測定水中に含まれる成分の付着による測定不良を生じ難い硬度測定用組成物を提供する。 エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を含有する硬度測定用組成物とする。
Description
本技術は、硬度測定用組成物、硬度測定用試薬キット、硬度測定方法、及び硬度測定装置における汚れ防止方法に関する。
従来から、冷却器及びボイラ等の冷熱設備、並びに純水製造設備の前処理等においては、設備内でのスケール付着を防止する観点から、工業用水及び生活用水等の原水中に含まれる硬度成分(Caイオン及びMgイオン)を除去するための装置が用いられている。
例えば、イオン交換樹脂を利用した軟水化装置を給水ラインに接続して、原水中の硬度成分をNaイオンに置換して、得られた軟化処理水を給水として利用している。
例えば、イオン交換樹脂を利用した軟水化装置を給水ラインに接続して、原水中の硬度成分をNaイオンに置換して、得られた軟化処理水を給水として利用している。
また、前述のイオン交換樹脂が再生不良やイオン交換樹脂の劣化等の影響により、硬度成分のリーク、いわゆる硬度漏れが生じることがあるため、この硬度成分のリークを監視することが行われている。例えば、特許文献1には、「エリオクロムブラックT(EBT)、pH緩衝剤およびマスキング剤を主成分とし、Mg-EDTAを混入して成る硬度指示薬」を用いて、硬度漏れを確認する技術が開示されている。
近年では、前述の設備を安定的に若しくは効率的に運転させるため、被測定水中に含まれる硬度成分を分析する自動測定装置が用いられており、硬度成分のリークの監視が、連続又は定期的に行われている(例えば特許文献2参照)。
被測定水には、硬度測定装置の内部に付着し、測定不良を生じさせる物質が存在する場合があり、そのような物質をストレーナーや膜により除去することが行われている。
しかしながら、水中に溶存する物質やフィルターでは除去できない非常に細かい微粒子が存在することがあり、それら汚れ成分による測定不良を防止することが望まれる。
しかしながら、水中に溶存する物質やフィルターでは除去できない非常に細かい微粒子が存在することがあり、それら汚れ成分による測定不良を防止することが望まれる。
そこで本技術は、水の硬度測定装置の測定部分に、被測定水中に含まれる成分の付着による測定不良を生じ難い硬度測定用組成物を提供しようとするものである。
本技術は、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を含有する硬度測定用組成物を提供する。
前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤は、下記一般式(1)で表される界面活性剤としてもよい。
前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤は、下記一般式(1)で表される界面活性剤としてもよい。
上記一般式(1)中、R1は炭素数8~18のアルキル基、アルケニル基、又はアリール基を示し、Mは第1族元素、第2族元素、アンモニウム、又はアルカノールアミンを示し、nは0~10の数を示す。
また、前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤は、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩としてもよい。
前記硬度測定用組成物では、前記色素の含有割合を0.05~1.0質量%とし、前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の含有割合を0.1~10質量%としてもよい。
前記硬度測定用組成物には、さらに、トリエタノールアミン、アルキルアルコール、及びグリコールからなる群から選ばれる1種以上を含有してもよい。
本技術はまた、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含有する組成物Bと、を有する硬度測定用試薬キットを提供する。
さらに本技術は、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を被測定水に添加する工程を含む、水の硬度測定方法を提供する。
また、本技術は、水の硬度を測定する装置における測定部分で、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とを、被測定水に添加する工程を含む、硬度測定装置における汚れ防止方法を提供する。
前記硬度測定用組成物では、前記色素の含有割合を0.05~1.0質量%とし、前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の含有割合を0.1~10質量%としてもよい。
前記硬度測定用組成物には、さらに、トリエタノールアミン、アルキルアルコール、及びグリコールからなる群から選ばれる1種以上を含有してもよい。
本技術はまた、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含有する組成物Bと、を有する硬度測定用試薬キットを提供する。
さらに本技術は、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を被測定水に添加する工程を含む、水の硬度測定方法を提供する。
また、本技術は、水の硬度を測定する装置における測定部分で、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とを、被測定水に添加する工程を含む、硬度測定装置における汚れ防止方法を提供する。
本技術によれば、水の硬度測定装置の測定部分に、被測定水中に含まれる成分の付着による測定不良を生じ難い硬度測定用組成物を提供することができる。
以下、本技術を実施するための形態について、詳細に説明する。なお、本技術は、以下に説明する実施形態に限定されるものではない。本技術は、本開示の範囲内で自由に変更してもよい。
[硬度測定用組成物]
本技術の実施形態に係る硬度測定用組成物は、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を含有する。
本技術の実施形態に係る硬度測定用組成物は、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を含有する。
<色素>
本実施形態に係る硬度測定用組成物では、色素成分として、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素が用いられる。
本実施形態に係る硬度測定用組成物では、色素成分として、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素が用いられる。
色素成分として用いられるエリオクロムブラックT(EBT)は、下記式(2)で表される指示薬であり、3-ヒドロキシ-4-[(1-ヒドロキシ-2-ナフタレニル)アゾ]-7-ニトロ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム、3-ヒドロキシ-4-[(1-ヒドロキシ-2-ナフチル)アゾ]-7-ニトロナフタレン-1-スルホン酸ナトリウム、モルダントブラック11等とも称される。
色素成分として用いられるカルマガイトは、下記式(3)で表される構造を有する指示薬であり、3-ヒドロキシ-4-[(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)アゾ]-1-ナフタレンスルホン酸、1-(1-ヒドロキシ-4-メチル-2-フェニルアゾ)-2-ナフトール-4-スルホン酸とも称される。
エリオクロムブラックT及びカルマガイトは、アルカリのpH領域で、被測定水中に含まれるCaやMg等の硬度成分とキレート化合物を形成することで青色から赤色へ明瞭に変色する色素である。エリオクロムブラックT及びカルマガイトは、それぞれ単独で用いてもよく、併用してもよく、混合して用いてもよい。
エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素の含有割合は特に限定されないが、硬度測定用組成物中、0.05~1.0質量%が好ましく、0.1~1.0質量%がより好ましく、0.1~0.5質量%がさらに好ましい。色素の含有割合をかかる範囲とすることにより、被測定水中に残留塩素が存在していても、その残留塩素濃度の高低にかかわらず、被測定水を実際の硬度に対応した色相とすることが可能となる。
<硫酸エステル型アニオン性界面活性剤>
本実施形態に係る硬度測定用組成物には、前述の色素成分とともに、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤が含まれている。
本実施形態に係る硬度測定用組成物には、前述の色素成分とともに、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤が含まれている。
硫酸エステル型アニオン性界面活性剤は、下記一般式(4)で表される硫酸エステルに由来する結合単位を有するアニオン性(陰イオン系)の界面活性剤である。
R2-O-SO2-O ・・・(4)
ここで、上記一般式(4)中、R2は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。このR2は特に限定されず、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキレン基、アリール基、及びアリーレン基等が挙げられる。
R2がアルキル基又はアルケニル基である場合、その炭素数は8~18が好ましく、10~16がより好ましい。R2がアルキレン基である場合、その炭素数は1~6が好ましく、2~4がより好ましい。R2がアリール基である場合はフェニル基が好ましく、R2がアリーレン基である場合はフェニレン基が好ましい。
R2-O-SO2-O ・・・(4)
ここで、上記一般式(4)中、R2は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。このR2は特に限定されず、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキレン基、アリール基、及びアリーレン基等が挙げられる。
R2がアルキル基又はアルケニル基である場合、その炭素数は8~18が好ましく、10~16がより好ましい。R2がアルキレン基である場合、その炭素数は1~6が好ましく、2~4がより好ましい。R2がアリール基である場合はフェニル基が好ましく、R2がアリーレン基である場合はフェニレン基が好ましい。
硫酸エステル型アニオン性界面活性剤(以下、「硫酸エステル型界面活性剤」と記すこともある。)としては、アルキル硫酸エステル塩及びポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸エステル塩が好ましい。
また、硫酸エステル型界面活性剤としては、下記一般式(1)で表されるものも好ましい。
また、硫酸エステル型界面活性剤としては、下記一般式(1)で表されるものも好ましい。
上記一般式(1)中、R1は炭素数8~18のアルキル基、アルケニル基、又はアリール基を示し、Mは周期表第1族元素、周期表第2族元素、アンモニウム、又はアルカノールアミンを示し、nは0~10の数を示す。
上記一般式(1)において、R1はアルキル基であるのが好ましく、R1の炭素数は10~16が好ましく、12~15がより好ましい。また、R1は直鎖でも分岐鎖でもよい。
上記一般式(1)において、対イオンであるMは、Na、K、アンモニウム(NH4)、又はトリエタノールアミン(HN(C2H4OH)3)であるのが好ましく、Na又はHN(C2H4OH)3であるのがより好ましい。
上記一般式(1)において、付加モル数であるnは0~6が好ましく、2~4がより好ましい。
上記一般式(1)において、対イオンであるMは、Na、K、アンモニウム(NH4)、又はトリエタノールアミン(HN(C2H4OH)3)であるのが好ましく、Na又はHN(C2H4OH)3であるのがより好ましい。
上記一般式(1)において、付加モル数であるnは0~6が好ましく、2~4がより好ましい。
硫酸エステル型界面活性剤は、アルキル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩、及びポリオキシエチレンアルキルフェノールスルホン酸塩からなる群から選択される1種以上が好ましい。これらのうち、硫酸エステル型界面活性剤として、少なくともポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩を用いることがより好ましい。
アルキル硫酸エステル塩の具体例としては、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン及びラウリル硫酸アンモニウム等のラウリル硫酸エステル塩、並びにミリスチル硫酸ナトリウム、ミリスチル硫酸トリエタノールアミン及びミリスチル硫酸アンモニウム等のミリスチル硫酸エステル塩等が挙げられる。
ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩の具体例としては、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン及びポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム等のポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸エステル塩(ラウレス硫酸エステル塩)等が挙げられる。
なお、本実施形態の硬度測定用組成物では、市販の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を用いることができる。
前述のポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸エステル塩の市販品としては、例えば、三洋化成工業株式会社製の商品名「サンデットEND」(アルキル基:炭素数12~15、エチレンオキサイド付加モル数:3、対イオン:Na)、商品名「サンデットEN」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:2、対イオン:Na)、及び商品名「サンデットET」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:4、対イオン:トリエタノールアミン)、並びに花王株式会社製の商品名「エマール20T」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:3、対イオン:トリエタノールアミン)、及び商品名「エマール20C」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:3、対イオン:Na)等を挙げることができる。
前述のポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸エステル塩の市販品としては、例えば、三洋化成工業株式会社製の商品名「サンデットEND」(アルキル基:炭素数12~15、エチレンオキサイド付加モル数:3、対イオン:Na)、商品名「サンデットEN」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:2、対イオン:Na)、及び商品名「サンデットET」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:4、対イオン:トリエタノールアミン)、並びに花王株式会社製の商品名「エマール20T」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:3、対イオン:トリエタノールアミン)、及び商品名「エマール20C」(アルキル基:炭素数12、エチレンオキサイド付加モル数:3、対イオン:Na)等を挙げることができる。
前述の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の含有割合は特に限定されないが、硬度測定用組成物中、0.1~10質量%が好ましく、0.2~8.0質量%がより好ましく、0.3~6.0質量%がさらに好ましい。硫酸エステル型界面活性剤の含有割合をかかる範囲とすることにより、水の硬度を測定する際に、硬度測定装置における測定部分に汚れを付着し難くすることが可能となる。
<その他成分>
(安息香酸若しくはその塩、p-ヒドロキシ安息香酸エステル)
硬度測定用組成物には、前述の色素及び硫酸エステル型界面活性剤のほかに、安息香酸若しくはその塩、及び/又はp-ヒドロキシ安息香酸エステルが含有されていてもよい。
(安息香酸若しくはその塩、p-ヒドロキシ安息香酸エステル)
硬度測定用組成物には、前述の色素及び硫酸エステル型界面活性剤のほかに、安息香酸若しくはその塩、及び/又はp-ヒドロキシ安息香酸エステルが含有されていてもよい。
安息香酸の塩としては、例えばナトリウム塩やカリウム塩などを挙げることができる。また、p-ヒドロキシ安息香酸エステルとしては、炭素数1~5のアルキル基又は炭素数7~10のアラルキル基を有するものが挙げられる。
p-ヒドロキシ安息香酸エステルにおける炭素数1~5のアルキル基は、直鎖状、分岐状のいずれでもよく、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、及びシクロペンチル基等が挙げられる。
一方炭素数7~10のアラルキル基としては、ベンジル基、メチルベンジル基、フェネチル基、メチルフェネチル基、及びフェニルプロピル基等が挙げられる。
一方炭素数7~10のアラルキル基としては、ベンジル基、メチルベンジル基、フェネチル基、メチルフェネチル基、及びフェニルプロピル基等が挙げられる。
p-ヒドロキシ安息香酸エステルの具体例としては、p-ヒドロキシ安息香酸メチル、p-ヒドロキシ安息香酸エチル、p-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル、p-ヒドロキシ安息香酸ブチル、p-ヒドロキシ安息香酸イソブチル、及びp-ヒドロキシ安息香酸ベンジル等を挙げることができる。
硬度測定用組成物には、前述の安息香酸、安息香酸塩及びp-ヒドロキシ安息香酸エステルからなる群から選択される1種又は2種以上を含有してもよい。
硬度測定用組成物中に、安息香酸若しくはその塩及び/又はp-ヒドロキシ安息香酸エステルが含有される場合、その含有割合は、硬度測定用組成物中、0.5~10質量%が好ましく、1~5質量%がより好ましい。このような含有割合で安息香酸等を用いることにより、硬度測定用組成物が被測定水によって20~500倍程度希釈された場合であっても、被測定水中の微生物の増殖を抑制し、硬度測定装置における測定部分の汚染を防ぎ易くすることが可能となる。
硬度測定用組成物中に、安息香酸若しくはその塩及び/又はp-ヒドロキシ安息香酸エステルが含有される場合、その含有割合は、硬度測定用組成物中、0.5~10質量%が好ましく、1~5質量%がより好ましい。このような含有割合で安息香酸等を用いることにより、硬度測定用組成物が被測定水によって20~500倍程度希釈された場合であっても、被測定水中の微生物の増殖を抑制し、硬度測定装置における測定部分の汚染を防ぎ易くすることが可能となる。
(トリエタノールアミン、アルキルアルコール、グリコール)
硬度測定用組成物には、前述の色素及び硫酸エステル型界面活性剤のほかに、トリエタノールアミン、アルキルアルコール、及びグリコールからなる群から選ばれる1種又は2種以上が含有されていてもよい。
硬度測定用組成物には、前述の色素及び硫酸エステル型界面活性剤のほかに、トリエタノールアミン、アルキルアルコール、及びグリコールからなる群から選ばれる1種又は2種以上が含有されていてもよい。
トリエタノールアミンは、例えば、被測定水のpHを10付近に維持して、前述した色素の発色を安定化するために用いられる。トリエタノールアミンの含有割合は特に限定されないが、硬度測定用組成物中、20~90質量%が好ましく、40~80質量%がより好ましい。トリエタノールアミンをかかる割合で含むことにより、硬度測定用組成物が、被測定水によって20~500倍程度希釈された場合であっても、被測定水のpHを10付近に維持して、前述した色素の発色の安定化を図ることができる。
アルキルアルコール及びグリコールは、例えば、硬度測定用組成物の溶媒又は不凍液として用いられる。アルキルアルコールとしては、例えばエタノール、n-プロパノール、及びイソプロパノール等を挙げることができる。一方、グリコールとしては、例えばエチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、及びジプロピレングリコール等を挙げることができる。
本実施形態においては、アルキルアルコール及びグリコールは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
アルキルアルコール及びグリコールの含有割合は特に限定されないが、溶媒又は不凍液としての作用の観点から、硬度測定用組成物中、5~70質量%が好ましく、15~50質量%がより好ましい。
本実施形態においては、アルキルアルコール及びグリコールは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
アルキルアルコール及びグリコールの含有割合は特に限定されないが、溶媒又は不凍液としての作用の観点から、硬度測定用組成物中、5~70質量%が好ましく、15~50質量%がより好ましい。
<他の任意成分>
本実施形態の硬度測定用組成物においては、本技術の目的を損なわない範囲で、必要に応じて、他の任意成分、例えば残留塩素固定化成分、還元剤、pH緩衝剤、キレート剤、マスキング剤、増感剤、劣化防止剤、消泡剤等の添加剤を適宜含有させることができる。
本実施形態の硬度測定用組成物においては、本技術の目的を損なわない範囲で、必要に応じて、他の任意成分、例えば残留塩素固定化成分、還元剤、pH緩衝剤、キレート剤、マスキング剤、増感剤、劣化防止剤、消泡剤等の添加剤を適宜含有させることができる。
(残留塩素固定化成分)
被測定水が次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系殺菌剤で殺菌処理されている場合、当該被測定水中に残留塩素が存在するおそれがある。この残留塩素濃度が被測定水中に、約1.5mg/L以上になると、当該色素を用いた硬度測定用組成物の発色が妨害されるおそれがある。
したがって、残留塩素が被測定水中に約1.5mg/Lの濃度で含まれている場合、硬度測定用組成物中に残留塩素固定化成分を含有させることが好ましい。
被測定水が次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系殺菌剤で殺菌処理されている場合、当該被測定水中に残留塩素が存在するおそれがある。この残留塩素濃度が被測定水中に、約1.5mg/L以上になると、当該色素を用いた硬度測定用組成物の発色が妨害されるおそれがある。
したがって、残留塩素が被測定水中に約1.5mg/Lの濃度で含まれている場合、硬度測定用組成物中に残留塩素固定化成分を含有させることが好ましい。
残留塩素固定化成分は、残留塩素と反応して、例えばクロラミン、クロロイミン、及びクロロイミド等の結合塩素を生成する化合物である。この残留塩素固定化成分としては、例えば一級アミン、二級アミン、及びこれらの塩、並びにアンモニウム塩等が挙げられ、これらは単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
一級アミンとしては、例えば、モノエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ブチルアミン等の直鎖アルキルアミン、シクロヘキシルアミン等の環状アルキルアミン、アニリン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等が挙げられる。
二級アミンとしては、例えば、ジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ジエチルアミン等の直鎖アルキルアミン、アザシクロヘキサン(ピペリジン)等の環状アルキルアミン、ジフェニルアミン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等が挙げられる。これらの中では、残留塩素濃度の影響を受けず、被測定水中の硬度に対応した被測定水の発色安定性を確保する観点から、例えばモノエタノールアミン及びジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミンが好ましい。
一級アミンとしては、例えば、モノエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ブチルアミン等の直鎖アルキルアミン、シクロヘキシルアミン等の環状アルキルアミン、アニリン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等が挙げられる。
二級アミンとしては、例えば、ジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ジエチルアミン等の直鎖アルキルアミン、アザシクロヘキサン(ピペリジン)等の環状アルキルアミン、ジフェニルアミン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等が挙げられる。これらの中では、残留塩素濃度の影響を受けず、被測定水中の硬度に対応した被測定水の発色安定性を確保する観点から、例えばモノエタノールアミン及びジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミンが好ましい。
残留塩素固定化成分の含有割合は特に限定されず、通常、硬度測定用組成物中、0.3~3.0質量%であり、好ましくは0.5~2.0質量%である。残留塩素固定化成分の含有割合をかかる範囲に設定することにより、残留塩素濃度の高低にかかわらず被測定水を実際の硬度に対応した色相とすることができる。
(還元剤)
還元剤は、前述した残留塩素固定化成分と同様に、被測定水中に残留塩素が存在している場合に、該残留塩素による、色素を用いた硬度測定用組成物の発色に対する妨害を抑制するために用いられる。
この還元剤としては、例えば、塩酸ヒドロキシルアミン、アスコルビン酸、ヒドロキノン、硫酸コバルト、イソアスコルビン酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、ハイドロサルファイト、亜硫酸ナトリウム、塩化スズ、亜硫酸アンモニウム、メチルエチルケトオキシム、ロンガリット、及びグルコース等が挙げられる。これら具体例の還元剤は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
還元剤を配合した硬度測定用組成物を用いることにより、残留塩素濃度の高低にかかわらず被測定水を実際の硬度に対応した色相とすることができる。
還元剤は、前述した残留塩素固定化成分と同様に、被測定水中に残留塩素が存在している場合に、該残留塩素による、色素を用いた硬度測定用組成物の発色に対する妨害を抑制するために用いられる。
この還元剤としては、例えば、塩酸ヒドロキシルアミン、アスコルビン酸、ヒドロキノン、硫酸コバルト、イソアスコルビン酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、ハイドロサルファイト、亜硫酸ナトリウム、塩化スズ、亜硫酸アンモニウム、メチルエチルケトオキシム、ロンガリット、及びグルコース等が挙げられる。これら具体例の還元剤は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
還元剤を配合した硬度測定用組成物を用いることにより、残留塩素濃度の高低にかかわらず被測定水を実際の硬度に対応した色相とすることができる。
還元剤の含有量は特に限定されないが、硬度測定用組成物全量中に、0.3~3.0質量%が好ましく、0.5~2.0質量%がより好ましい。
なお、硬度測定用組成物に還元剤を含有する場合には、前述の硫酸エステル型界面活性剤と、必要に応じて用いられる各種の添加成分を混合した後、これに前述の色素を加えて、調製するのが有利である。
なお、硬度測定用組成物に還元剤を含有する場合には、前述の硫酸エステル型界面活性剤と、必要に応じて用いられる各種の添加成分を混合した後、これに前述の色素を加えて、調製するのが有利である。
(pH緩衝剤)
pH緩衝剤は、被測定水中のMアルカリ度の高低に関わらず、被測定水のpHを所望の値に保持して、前述の色素を含む硬度測定用組成物の発色を安定化させるためのものである。
このpH緩衝剤としては、一級アミン及び二級アミンからなる群から選択されるアミン類と弱塩基の塩との組み合わせからなるものが好ましい。一級アミン及び二級アミンの具体例は、前述の残留塩素固定化成分で述べたものと同様である。また、pH緩衝剤としても、被測定水の発色安定性の観点から、例えばモノエタノールアミン及びジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミンが好ましい。
pH緩衝剤は、被測定水中のMアルカリ度の高低に関わらず、被測定水のpHを所望の値に保持して、前述の色素を含む硬度測定用組成物の発色を安定化させるためのものである。
このpH緩衝剤としては、一級アミン及び二級アミンからなる群から選択されるアミン類と弱塩基の塩との組み合わせからなるものが好ましい。一級アミン及び二級アミンの具体例は、前述の残留塩素固定化成分で述べたものと同様である。また、pH緩衝剤としても、被測定水の発色安定性の観点から、例えばモノエタノールアミン及びジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミンが好ましい。
弱塩基の塩としては、例えばアンモニウム塩、一級アミン塩、及び二級アミン塩等が挙げられる。アンモニウム塩としては、例えば塩化アンモニウム、酢酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、臭化アンモニウム、及びシュウ酸アンモニウム等が挙げられる。
一級アミン塩としては、例えば、モノエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ブチルアミン等の直鎖アルキルアミン、シクロヘキシルアミン等の環状アルキルアミン、アニリン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等の、塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩及びシュウ酸塩等の酸塩が挙げられる。
二級アミン塩としては、例えば、ジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ジエチルアミン等の直鎖アルキルアミン、アザシクロヘキサン等の環状アルキルアミン、ジフェニルアミン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等の、塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩等が挙げられる。
一級アミン塩としては、例えば、モノエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ブチルアミン等の直鎖アルキルアミン、シクロヘキシルアミン等の環状アルキルアミン、アニリン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等の、塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩及びシュウ酸塩等の酸塩が挙げられる。
二級アミン塩としては、例えば、ジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミン、ジエチルアミン等の直鎖アルキルアミン、アザシクロヘキサン等の環状アルキルアミン、ジフェニルアミン等の芳香族アミン、及びアミノ酸類等の、塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩等が挙げられる。
前記アミン類と前記弱塩基の塩との組み合わせは特に限定されないが、被測定水の発色安定性の観点から、アルキルアルコールアミン-アンモニウム塩が好ましく用いられる。
pH緩衝剤が用いられる場合、そのpH緩衝材の含有割合は特に限定されないが、他の成分が有する作用を阻害させない観点から、硬度測定用組成物中、5~50質量%が好ましく、10~40質量%がより好ましい。
pH緩衝剤が用いられる場合、そのpH緩衝材の含有割合は特に限定されないが、他の成分が有する作用を阻害させない観点から、硬度測定用組成物中、5~50質量%が好ましく、10~40質量%がより好ましい。
(キレート剤)
キレート剤は、管理硬度付近において、硬度測定用組成物により、被測定水が鋭敏に変色し、これにより硬度成分の漏れを判別し易くするためのものである。
当該キレート剤としては、有機系キレート剤又は無機系キレート剤を用いることができる。
有機系キレート剤としては、例えば、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、トランス-1、2-ジアミノシクロヘキサン四酢酸(CyDTA)、o,o’-ビス(2-アミノエチル)エチレングリコール四酢酸(GEDTA)等のアミノカルボン酸、クエン酸、及びグルコン酸等のアルカリ金属塩が挙げられる。これらは単独で、または2種以上を組み合わせて用いることができる。
無機系キレート剤としては、例えば、ピロリン酸、ポリリン酸、及びメタリン酸等の公知のリン酸化合物のアルカリ金属塩が挙げられる。これらの中では、色素に比べて硬度成分と優先的に反応するキレート形成能の観点から、有機系キレート剤が好ましい。有機系キレート剤の中ではアミノカルボン酸のアルカリ金属塩が好ましい。アミノカルボン酸のアルカリ金属塩の中では、前記キレート形成能及び経済性の観点から、EDTAのアルカリ金属塩が好ましい。
キレート剤は、管理硬度付近において、硬度測定用組成物により、被測定水が鋭敏に変色し、これにより硬度成分の漏れを判別し易くするためのものである。
当該キレート剤としては、有機系キレート剤又は無機系キレート剤を用いることができる。
有機系キレート剤としては、例えば、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、トランス-1、2-ジアミノシクロヘキサン四酢酸(CyDTA)、o,o’-ビス(2-アミノエチル)エチレングリコール四酢酸(GEDTA)等のアミノカルボン酸、クエン酸、及びグルコン酸等のアルカリ金属塩が挙げられる。これらは単独で、または2種以上を組み合わせて用いることができる。
無機系キレート剤としては、例えば、ピロリン酸、ポリリン酸、及びメタリン酸等の公知のリン酸化合物のアルカリ金属塩が挙げられる。これらの中では、色素に比べて硬度成分と優先的に反応するキレート形成能の観点から、有機系キレート剤が好ましい。有機系キレート剤の中ではアミノカルボン酸のアルカリ金属塩が好ましい。アミノカルボン酸のアルカリ金属塩の中では、前記キレート形成能及び経済性の観点から、EDTAのアルカリ金属塩が好ましい。
キレート剤のアルカリ金属塩を構成するアルカリ金属としては、たとえばNa及びKが挙げられる。EDTAのアルカリ金属塩としては、たとえばEDTA-Na、EDTA-K、EDTA-2Na、EDTA-2K、EDTA-3Na、EDTA-3K、EDTA-4Na、EDTA-4K等が挙げられ、これらの中では、被測定検水に添加したときの優れた溶解性の観点から、EDTA-2Na、EDTA-3Na及びEDTA-4Naが好ましい。
上記キレート剤の含有割合は特に限定されないが、管理硬度付近において、被測定水を鋭敏に変色させる観点から、被測定水中に[管理硬度-0.1~2.0ppm]相当添加できるように、硬度測定用組成物中に含まれるのが好ましい。
硬度測定用組成物においては、前述した残留塩素固定化成分、還元剤、pH緩衝剤及びキレート剤以外に、さらに必要に応じてマスキング剤、増感剤、劣化防止剤、消泡剤などの添加剤を含有させることができる。
マスキング剤は、被測定水中のFe、Mn及びAl等の妨害イオンと錯体を形成することで被測定水の発色を安定化するものである。このマスキング剤としては、例えばトリエタノールアミン、及びKCN等が挙げられる。これらの中では排水した際の安全性の観点から、トリエタノールアミンが好ましく用いられる。
増感剤は、被測定水中のCa2+をMg2+へ置換することで被測定水の発色性を増感させるものであり、例えばEDTA-Mgが好ましく用いられる。劣化防止剤は、硬度測定用組成物が50℃以上の高温におかれた場合でも色素の劣化を防止するものであり、例えばソルビン酸カリウムが好ましく用いられる。
消泡剤は、測定容器に収容した被測定水中の泡を消泡するものであり、例えば非イオン性界面活性剤が好ましく用いられる。
マスキング剤は、被測定水中のFe、Mn及びAl等の妨害イオンと錯体を形成することで被測定水の発色を安定化するものである。このマスキング剤としては、例えばトリエタノールアミン、及びKCN等が挙げられる。これらの中では排水した際の安全性の観点から、トリエタノールアミンが好ましく用いられる。
増感剤は、被測定水中のCa2+をMg2+へ置換することで被測定水の発色性を増感させるものであり、例えばEDTA-Mgが好ましく用いられる。劣化防止剤は、硬度測定用組成物が50℃以上の高温におかれた場合でも色素の劣化を防止するものであり、例えばソルビン酸カリウムが好ましく用いられる。
消泡剤は、測定容器に収容した被測定水中の泡を消泡するものであり、例えば非イオン性界面活性剤が好ましく用いられる。
硬度測定用組成物の形態は、特に限定されず、液状、固体状、半固体状の何れでもよい。液状の場合、試薬調整の手間が軽減できるので、好適である。
硬度測定用組成物の形態としては、前述の色素と、前述の硫酸エステル型界面活性剤と、必要に応じて用いられるその他成分を含有する一液型がより好適である。
また、前述の色素と、必要に応じてその他成分を含んでもよい第一試薬、及び硫酸エステル型界面活性剤と、必要に応じてその他成分を含んでもよい第二試薬の組み合わせからなる二液型として用いることも可能である。二液型の場合、被測定水の硬度測定時に、該検水に前記第一試薬及び第二試薬を添加する。なお、二液型の場合、後記の「硬度測定用試薬キット」の形態とすることができる。
硬度測定用組成物の形態としては、前述の色素と、前述の硫酸エステル型界面活性剤と、必要に応じて用いられるその他成分を含有する一液型がより好適である。
また、前述の色素と、必要に応じてその他成分を含んでもよい第一試薬、及び硫酸エステル型界面活性剤と、必要に応じてその他成分を含んでもよい第二試薬の組み合わせからなる二液型として用いることも可能である。二液型の場合、被測定水の硬度測定時に、該検水に前記第一試薬及び第二試薬を添加する。なお、二液型の場合、後記の「硬度測定用試薬キット」の形態とすることができる。
硬度測定用組成物を用いる被測定水の硬度測定は、被測定水の色相の変化を観察することにより行われるが、該色相の変化の観察は、目視観察又は分光光度計による色の測定等によって行うことができる。
被測定水の色相は、硬度成分と硬度測定用組成物に含まれる色素とが反応して生成したキレート化合物と、未反応(フリー)の色素との存在比によって決まる。具体的には、色素としてEBTを用いた場合、被測定水中の硬度が高くなるに従い、その被測定水の色相が青色から青紫色へと変色し、さらには赤紫色を経て赤色に至る。
被測定水の色相は、硬度成分と硬度測定用組成物に含まれる色素とが反応して生成したキレート化合物と、未反応(フリー)の色素との存在比によって決まる。具体的には、色素としてEBTを用いた場合、被測定水中の硬度が高くなるに従い、その被測定水の色相が青色から青紫色へと変色し、さらには赤紫色を経て赤色に至る。
硬度測定用組成物は、例えば硬水軟水化装置に用いられるイオン交換樹脂の再生不良や劣化などで生じる軟水処理水への硬度成分のリークを監視し、軟水処理水の硬度成分が許容濃度を超えた場合には、前記イオン交換樹脂の再生や、メンテナンス等の措置をとるために用いられる。
また、硬度の検査対象としては、このような硬水軟水化装置を通過した軟水処理水だけに限らず、硬水軟水化装置を通過する前の原水の硬度や、冷熱機器類へ供給するまでのあらゆる給水、冷温水系内の水、あるいはボイラ水などの硬度を挙げることができる。
また、硬度の検査対象としては、このような硬水軟水化装置を通過した軟水処理水だけに限らず、硬水軟水化装置を通過する前の原水の硬度や、冷熱機器類へ供給するまでのあらゆる給水、冷温水系内の水、あるいはボイラ水などの硬度を挙げることができる。
以上に述べた本実施形態の硬度測定用組成物によれば、水の硬度を測定する際の試薬として用いることができ、あわせて、水の硬度測定装置の測定部分に被測定水中に含まれる金属イオンや微粒子等の汚れ成分を付着し難くすることができる。そのため、この硬度測定用組成物により、硬度測定装置における測定セル部分やセンサー部分に汚れが付着することによる測定不良を生じ難くすることができる。
この硬度測定用組成物を測定装置における測定部分(測定セル)内で被測定水に添加すると、その組成物中に含まれる硫酸エステル型界面活性剤が、被測定水中に存在する微粒子や生成した析出物の表面に吸着し分散させることで測定セル表面への付着が防止されると考えられる。そして、これにより、硬度測定装置における測定部分の汚れを防止することができると考えられる。
前述の硬度測定用組成物では、水中に溶存する物質やフィルターで除去できない微粒子による、硬度測定装置における測定部分の汚れを付着し難くすることが可能となる。また、汚れが顕著となるような、無処理の井水を直接軟化処理した水や、ボイラのドレン水等のpHが低く金属が溶存している水を被測定水とする場合でも、前述の硬度測定用組成物を利用することができる。
[硬度測定用試薬キット]
本技術の実施形態に係る硬度測定用試薬キットは、前述のエリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、前述の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含有する組成物Bと、を有する。
本技術の実施形態に係る硬度測定用試薬キットは、前述のエリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、前述の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含有する組成物Bと、を有する。
例えば、前述のエリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、前述の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含有する組成物Bと、をそれぞれ別個の容器に収容し、試薬キットの形態として提供することができる。このようにすることで、ユーザーが、測定対象となる被測定水や、用いられる硬度測定装置に応じて、色素と界面活性剤との割合を調整して使用することができる。
この硬度測定用試薬キットは、前述の硬度測定用組成物において説明した「その他の成分」、「他の任意成分」を有することが好ましい。この場合、各成分は、前述の色素及び硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とは別個の容器に収容されていてもよく、前述の組成物A及び/又は組成物Bに含有されていてもよい。
[硬度測定方法]
本技術の実施形態に係る、水の硬度測定方法は、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を被測定水に添加する工程を含む。
本技術の実施形態に係る、水の硬度測定方法は、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を被測定水に添加する工程を含む。
この硬度測定方法において、色素、及び硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を混合して、前述の硬度測定用組成物の形態で被測定水に添加する場合、それらの配合割合は、前述の「硬度測定用組成物」で説明した含有割合と同じ割合とすることが好ましい。
また、この硬度測定方法においても、前述の「硬度測定用組成物」で説明した「その他成分」及び「他の任意成分」を用いることが好ましい。この場合、「その他成分」、及び「他の任意成分」の配合割合も、前述の「硬度測定用組成物」で説明した含有割合と同じ割合とすることが好ましい。
また、この硬度測定方法においても、前述の「硬度測定用組成物」で説明した「その他成分」及び「他の任意成分」を用いることが好ましい。この場合、「その他成分」、及び「他の任意成分」の配合割合も、前述の「硬度測定用組成物」で説明した含有割合と同じ割合とすることが好ましい。
前述の硬度測定用組成物の添加量は、被測定水に対して、好ましくは0.05~10質量%、より好ましくは0.1~5質量%、さらに好ましくは0.5~3質量%となるように、硬度測定用組成物を添加する。
また、硬度測定用組成物が液状の形態である場合、被測定水1Lに対する硬度測定用組成物の添加量は、好ましくは0.5~100mL/L、より好ましくは1~50mL/L、さらに好ましくは5~30mL/Lとすることができる。
また、硬度測定用組成物が液状の形態である場合、被測定水1Lに対する硬度測定用組成物の添加量は、好ましくは0.5~100mL/L、より好ましくは1~50mL/L、さらに好ましくは5~30mL/Lとすることができる。
前述の色素、及び硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を別々で被測定水に添加する場合、色素の添加量は、被測定水に対し、例えば0.0001~0.1質量%程度となるように、色素を被測定水に添加することができる。硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の添加量は、被測定水に対し、例えば0.001~1質量%程度となるように当該界面活性剤を被測定水に添加することができる。
なお、前述の硬度測定方法を、被測定水の硬度成分を分析するための装置のCPU等を含む制御部及び記録媒体(不揮発性メモリ(USBメモリ等)、HDD、CD等)等を備えるハードウェア資源にプログラムとして格納し、制御部によって実現させることも可能である。
[汚れ防止方法]
本技術の実施形態に係る汚れ防止方法は、水の硬度を測定する装置(硬度測定装置)における測定部分で、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とを、被測定水に添加する工程を含む。
この汚れ防止方法を実行するにあたり、色素及び硫酸エステル型界面活性剤を混合して添加する場合のそれらの配合割合、それらを混合した硬度測定用組成物の被測定水に対する添加量、色素及び硫酸エステル型界面活性剤を別々に添加する場合のそれらの添加量は、前述の「硬度測定方法」で述べた場合と同様とすることが好ましい。
本技術の実施形態に係る汚れ防止方法は、水の硬度を測定する装置(硬度測定装置)における測定部分で、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とを、被測定水に添加する工程を含む。
この汚れ防止方法を実行するにあたり、色素及び硫酸エステル型界面活性剤を混合して添加する場合のそれらの配合割合、それらを混合した硬度測定用組成物の被測定水に対する添加量、色素及び硫酸エステル型界面活性剤を別々に添加する場合のそれらの添加量は、前述の「硬度測定方法」で述べた場合と同様とすることが好ましい。
この汚れ防止方法では、水の硬度測定装置における測定セル部分やセンサー部分といった測定部分が、被測定水中に含まれる汚れ成分により汚染されるのを有効に防止することが可能となる。また、硬度測定装置において、前述の色素及び硫酸エステル型界面活性剤を被測定水に添加した後の呈色後の被測定水が流れる流路(例えば、排出流路)の内部においても、被測定水中に含まれる汚れ成分の付着による汚染を防止することが可能となる。
本技術は以下の構成を採用することも可能である。
〔1〕 エリオクロムブラックT及びカルマガイトのうちの何れか一方又は両方を含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を含有する硬度測定用組成物。
〔2〕 前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤が、下記一般式(1)で表される界面活性剤である前記〔1〕に記載の硬度測定用組成物。
(上記一般式(1)中、R1は炭素数8~18のアルキル基、アルケニル基、又はアリール基を示し、Mは、第1族元素、第2族元素、アンモニウム、又はアルカノールアミンを示し、nは0~10の数を示す。)
〔3〕 前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤が、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩である前記〔1〕又は〔2〕に記載の硬度測定用組成物。
〔4〕 前記色素の含有割合が0.05~1.0質量%であり、前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の含有割合が0.1~10質量%である前記〔1〕~〔3〕の何れか1つに記載の硬度測定用組成物。
〔5〕 さらに、トリエタノールアミン、アルキルアルコール、及びグリコールからなる群から選ばれる1種以上を含有する前記〔1〕~〔4〕の何れか1つに記載の硬度測定用組成物。
〔6〕 エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含む組成物Bと、を有する硬度測定用試薬キット。
〔7〕 エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を被測定水に添加する工程を含む、水の硬度測定方法。
〔8〕 水の硬度を測定する装置における測定部分で、エリオクロムブラックT及びカルマガイトのうちの何れか一方又は両方を含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とを、被測定水に添加する工程を含む、硬度測定装置における汚れ防止方法。
〔1〕 エリオクロムブラックT及びカルマガイトのうちの何れか一方又は両方を含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を含有する硬度測定用組成物。
〔2〕 前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤が、下記一般式(1)で表される界面活性剤である前記〔1〕に記載の硬度測定用組成物。
(上記一般式(1)中、R1は炭素数8~18のアルキル基、アルケニル基、又はアリール基を示し、Mは、第1族元素、第2族元素、アンモニウム、又はアルカノールアミンを示し、nは0~10の数を示す。)
〔3〕 前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤が、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩である前記〔1〕又は〔2〕に記載の硬度測定用組成物。
〔4〕 前記色素の含有割合が0.05~1.0質量%であり、前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の含有割合が0.1~10質量%である前記〔1〕~〔3〕の何れか1つに記載の硬度測定用組成物。
〔5〕 さらに、トリエタノールアミン、アルキルアルコール、及びグリコールからなる群から選ばれる1種以上を含有する前記〔1〕~〔4〕の何れか1つに記載の硬度測定用組成物。
〔6〕 エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含む組成物Bと、を有する硬度測定用試薬キット。
〔7〕 エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を被測定水に添加する工程を含む、水の硬度測定方法。
〔8〕 水の硬度を測定する装置における測定部分で、エリオクロムブラックT及びカルマガイトのうちの何れか一方又は両方を含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とを、被測定水に添加する工程を含む、硬度測定装置における汚れ防止方法。
以下に実験例を挙げて、本技術の効果をより具体的に説明する。
[実験例1]
図1は、実施例及び比較例において、硬度測定用組成物を用いて被測定水の硬度を測定するための試験用装置の概要図である。当該試験用装置は、検水タンク1中の被測定水を、定流量電磁弁5及び流量計8を介して硬度測定用セル2に供給するためのライン11が配設されている。また、硬度測定用試薬タンク3中の当該組成物を、ポンプ7を介して硬度測定用セル2に供給するためのライン12が配設されている。
前記硬度測定用セル2には、透明窓9と液面センサー10が付設されており、また底部には、スターラー4によって回転する攪拌子(図示せず)が備えられている。硬度測定用セル2中の硬度測定後の被測定水は、電磁弁6を介してライン13を通って排出される。
図1は、実施例及び比較例において、硬度測定用組成物を用いて被測定水の硬度を測定するための試験用装置の概要図である。当該試験用装置は、検水タンク1中の被測定水を、定流量電磁弁5及び流量計8を介して硬度測定用セル2に供給するためのライン11が配設されている。また、硬度測定用試薬タンク3中の当該組成物を、ポンプ7を介して硬度測定用セル2に供給するためのライン12が配設されている。
前記硬度測定用セル2には、透明窓9と液面センサー10が付設されており、また底部には、スターラー4によって回転する攪拌子(図示せず)が備えられている。硬度測定用セル2中の硬度測定後の被測定水は、電磁弁6を介してライン13を通って排出される。
<硬度測定用組成物の調製>
表1に示す配合組成を有する硬度測定用組成物1~7(以下、「試薬1~7」と記すことがある。)を調製した。
なお、表1における「サンデットEND」は、三洋化成工業株式会社製の商品名であり、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の1種であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム(アルキル基:炭素数12~15、エチレンオキサイド付加モル数:3)である。
また、表1における「サンノニックFN100」及び「セドランFF210」はいずれも、三洋化成工業株式会社製の商品名であり、非イオン性界面活性剤の1種であるポリオキシアルキレンアルキルエーテルである。
表1に示す配合組成を有する硬度測定用組成物1~7(以下、「試薬1~7」と記すことがある。)を調製した。
なお、表1における「サンデットEND」は、三洋化成工業株式会社製の商品名であり、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の1種であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム(アルキル基:炭素数12~15、エチレンオキサイド付加モル数:3)である。
また、表1における「サンノニックFN100」及び「セドランFF210」はいずれも、三洋化成工業株式会社製の商品名であり、非イオン性界面活性剤の1種であるポリオキシアルキレンアルキルエーテルである。
<実験条件>
試験水(被測定水)は栃木県野木町町水を軟化した水を給水としたボイラの蒸気の凝縮水を用いた。蒸気は、銅製や鉄製の熱交換器や配管によって凝縮したものを用いたため、pHは約5~6程度で鉄及び銅イオンをそれぞれ0.5~2.0mg/L、0.1~0.5mg/L含む。
本試験水を、連続的に検水タンク1に供給し、オーバーフローさせながら、常にフレッシュなサンプルを供給して試験を実施した。
なお、一般的に汚れの防止効果が高いと考えられる非イオン性界面活性剤についても上記表1に記載されているように、評価を実施した。陽イオン性界面活性剤については、硬度不検出の検水に用いても発色が赤紫色を呈したため、適用評価は実施しなかった。
試験水(被測定水)は栃木県野木町町水を軟化した水を給水としたボイラの蒸気の凝縮水を用いた。蒸気は、銅製や鉄製の熱交換器や配管によって凝縮したものを用いたため、pHは約5~6程度で鉄及び銅イオンをそれぞれ0.5~2.0mg/L、0.1~0.5mg/L含む。
本試験水を、連続的に検水タンク1に供給し、オーバーフローさせながら、常にフレッシュなサンプルを供給して試験を実施した。
なお、一般的に汚れの防止効果が高いと考えられる非イオン性界面活性剤についても上記表1に記載されているように、評価を実施した。陽イオン性界面活性剤については、硬度不検出の検水に用いても発色が赤紫色を呈したため、適用評価は実施しなかった。
(検水の硬度測定)
上記試薬1~7を用いて、次の操作を行った。
(1)まず、定流量電磁弁5を開いて、検水タンク1中の被測定水を、流量計8及びライン11を介して容量30mLの硬度測定用セル2に導入し、液面センサー10で液量を検知して液量が20mLに達した時点で定流量電磁弁5を閉止した。
(2)次いで、硬度測定用組成物タンク3中の該組成物(各試薬)を、硬度測定用セル2内の被測定水に対して、100μLになるようにポンプ7を介して添加したのち、スターラー4により攪拌子を回転させて攪拌混合した。
(3)次に、充分に攪拌混合したのち、検水の色調を、硬度測定用セル2に設けた透明窓9から、白色LEDとRGBフォトセンサーを用いて製作した色調分析装置により測定した。
(4)この後、硬度測定用セル2に対して、検水の排水、給水を10回繰り返し実施して、充分に該セル2内を洗浄した。
(5)上記(1)~(4)の操作を5分間ごとに繰り返し実施した。
上記操作を継続的に実施して、2週間、4週間及び6週間経過後の硬度測定用セル2の外観を確認した。その結果を表2に示す。
上記試薬1~7を用いて、次の操作を行った。
(1)まず、定流量電磁弁5を開いて、検水タンク1中の被測定水を、流量計8及びライン11を介して容量30mLの硬度測定用セル2に導入し、液面センサー10で液量を検知して液量が20mLに達した時点で定流量電磁弁5を閉止した。
(2)次いで、硬度測定用組成物タンク3中の該組成物(各試薬)を、硬度測定用セル2内の被測定水に対して、100μLになるようにポンプ7を介して添加したのち、スターラー4により攪拌子を回転させて攪拌混合した。
(3)次に、充分に攪拌混合したのち、検水の色調を、硬度測定用セル2に設けた透明窓9から、白色LEDとRGBフォトセンサーを用いて製作した色調分析装置により測定した。
(4)この後、硬度測定用セル2に対して、検水の排水、給水を10回繰り返し実施して、充分に該セル2内を洗浄した。
(5)上記(1)~(4)の操作を5分間ごとに繰り返し実施した。
上記操作を継続的に実施して、2週間、4週間及び6週間経過後の硬度測定用セル2の外観を確認した。その結果を表2に示す。
[実験例2]
<実験条件>
次に実験例1で用いた試験水(被測定水)を変更した実験(実験例2)を行った。
この実験例2では、試験水(被測定水)は井戸水を軟化した水を用いた。本井戸水の中には微量な0.5mg/L以下の鉄、マンガンなどが含まれている。連続的に3Lの検水タンクに流速3L/hで供給し、オーバーフローさせながら(オーバーフローしたものは廃棄)、常にフレッシュなサンプルを供給しながら、実験例1で述べた検水の硬度測定と同様の試験を実施した。その結果を表3に示す。
<実験条件>
次に実験例1で用いた試験水(被測定水)を変更した実験(実験例2)を行った。
この実験例2では、試験水(被測定水)は井戸水を軟化した水を用いた。本井戸水の中には微量な0.5mg/L以下の鉄、マンガンなどが含まれている。連続的に3Lの検水タンクに流速3L/hで供給し、オーバーフローさせながら(オーバーフローしたものは廃棄)、常にフレッシュなサンプルを供給しながら、実験例1で述べた検水の硬度測定と同様の試験を実施した。その結果を表3に示す。
また、本試験条件において、比較例4、実施例5を連続的に同水質のサンプル水を用いて測定を実施した。試験開始時の光量を100%として、試験経過日数とその光量の割合の推移を図2に示した。この試験では、まず、比較例4の試薬1を用いて60日間試験を行い、60日間経過後に、硬度測定用セル2を洗浄して、実施例5の試薬4に切り替え、60日間試験を行った。なお、光量は、HACH社製の吸光光度計を用いて波長660nmにて測定した。
実験例1及び実験例2の結果より、一般的に汚れの防止効果が高いと考えられる非イオン性界面活性剤(試薬2及び3)を用いた場合では、測定開始から2週間経過後以降、硬度測定用セル2への付着物が目視にて確認され、6週間及び8週間経過後においては測定エラーの状態になった(比較例2、3、5及び6)。
これに対し、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を用いた場合では、8週間経過後においても硬度測定セル2への付着物が目視にて確認されず、測定エラーの状態にならなかった(実施例1~4及び5~8)。よって、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含む硬度測定用組成物を被測定水に添加することにより、硬度測定装置の測定部分の汚れが生じ難く、測定不良を抑制することができると考えた。
これに対し、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を用いた場合では、8週間経過後においても硬度測定セル2への付着物が目視にて確認されず、測定エラーの状態にならなかった(実施例1~4及び5~8)。よって、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含む硬度測定用組成物を被測定水に添加することにより、硬度測定装置の測定部分の汚れが生じ難く、測定不良を抑制することができると考えた。
[実験例3]
<実験条件>
実験例3では、表4に示す試薬8~14を使用して、試薬11で用いた硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を被測定水に添加する場合の汚れ防止効果をさらに確認する試験を行った。
試薬8~14のそれぞれについて、ガラス製比色管に25mLの純水をとり、0.5μmの粒度を持つFe2O3を20mg加え、さらに当該試薬を0.5mL加えた。色素であるEBTについては、本試験では汚れの判別のため敢えて添加しなかった。
転倒攪拌を充分に行った後、室温(20~25℃)に静置し、1週間後の比色管底部に付着した汚れを目視で比較した。その1週間後の各比色管を逆さまにし、比色管底部を上側にした状態を撮影した図面代用写真を図3に示す。
<実験条件>
実験例3では、表4に示す試薬8~14を使用して、試薬11で用いた硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を被測定水に添加する場合の汚れ防止効果をさらに確認する試験を行った。
試薬8~14のそれぞれについて、ガラス製比色管に25mLの純水をとり、0.5μmの粒度を持つFe2O3を20mg加え、さらに当該試薬を0.5mL加えた。色素であるEBTについては、本試験では汚れの判別のため敢えて添加しなかった。
転倒攪拌を充分に行った後、室温(20~25℃)に静置し、1週間後の比色管底部に付着した汚れを目視で比較した。その1週間後の各比色管を逆さまにし、比色管底部を上側にした状態を撮影した図面代用写真を図3に示す。
なお、上記表4における「サンノニックFN140」、及び「セドランFF220」は、いずれも三洋化成工業株式会社製の商品名であり、非イオン性界面活性剤の1種であるポリオキシアルキレンアルキルエーテルである。
また、上記表4における「ブラウノンN509」は、青木油脂工業株式会社製の非イオン性界面活性剤の1種であるポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルである。
また、上記表4における「ブラウノンN509」は、青木油脂工業株式会社製の非イオン性界面活性剤の1種であるポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルである。
<試験結果>
図3より、比色管のガラス表面への付着量は、試薬11(「サンデットEND」配合)<試薬12(「セドランFF210」配合)<試薬13(「セドランFF220」配合)<試薬10(「ブラウノンN509」配合)≒試薬8(「サンノニックFN100」配合)<試薬9(「サンノニックFN140」配合)≒試薬14(blank)の順で増加したことが確認された。
図3より、比色管のガラス表面への付着量は、試薬11(「サンデットEND」配合)<試薬12(「セドランFF210」配合)<試薬13(「セドランFF220」配合)<試薬10(「ブラウノンN509」配合)≒試薬8(「サンノニックFN100」配合)<試薬9(「サンノニックFN140」配合)≒試薬14(blank)の順で増加したことが確認された。
また、試薬8~14をそれぞれ加えた各比色管について、比色管内の試薬を含む試験液を廃棄した後に純水を加え、その比色管の側部に発光部と受光部とを対向させて配置し、発光部から受光部へ波長660nmの光を照射した際の比色管を通過した透過率を測定した。この際、実験例3の試験前に予め比色管内に純水を入れて透過率を測定しておき、試験後に比色管内の試薬を含む試験液を廃棄した後、比色管内に純水を加えて手早く測定を行った。
この結果、透過率は、試薬11が添加されていた比色管では約100%、試薬12が添加されていた比色管では約95%、試薬13が添加されていた比色管では約85%、試薬10が添加されていた比色管では約80%、試薬8が添加されていた比色管では約80%、試薬14が添加されていた比色管では約70%、試薬9が添加されていた比色管では約65%であった。
この結果、透過率は、試薬11が添加されていた比色管では約100%、試薬12が添加されていた比色管では約95%、試薬13が添加されていた比色管では約85%、試薬10が添加されていた比色管では約80%、試薬8が添加されていた比色管では約80%、試薬14が添加されていた比色管では約70%、試薬9が添加されていた比色管では約65%であった。
実験例3の結果より、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤により、被測定水中に含まれる汚れ成分の付着による汚染(本実験例では比色管底部への汚染)が生じ難くなることが確認された。
[実験例4]
<実験条件>
実験例4では、実験例3で用いた試薬における界面活性剤の種類を変更した以外は、実験例3と同様に、比色管底部への付着汚れを確認する試験を行った。
すなわち、実験例4では、実験例3で用いた試薬8における「サンノニックFN100」を、それぞれ以下の界面活性剤に変更した試薬15~18を用いた。
・試薬15:花王株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「エマール20CM」(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム)
・試薬16:三洋化成工業株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「サンデットLNM」(アルキル硫酸ナトリウム)
・試薬17:花王株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「エマールTD」(ラウリル硫酸トリエタノールアミン)
・試薬18:花王株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「エマール40パウダー」(高級アルコール硫酸ナトリウム)
<実験条件>
実験例4では、実験例3で用いた試薬における界面活性剤の種類を変更した以外は、実験例3と同様に、比色管底部への付着汚れを確認する試験を行った。
すなわち、実験例4では、実験例3で用いた試薬8における「サンノニックFN100」を、それぞれ以下の界面活性剤に変更した試薬15~18を用いた。
・試薬15:花王株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「エマール20CM」(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム)
・試薬16:三洋化成工業株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「サンデットLNM」(アルキル硫酸ナトリウム)
・試薬17:花王株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「エマールTD」(ラウリル硫酸トリエタノールアミン)
・試薬18:花王株式会社製の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤である商品名「エマール40パウダー」(高級アルコール硫酸ナトリウム)
実験例4では、上記試薬15~18を用いて、実験例3における試薬8~14で用いた硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とは異なる種類の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を被測定水に添加する場合の汚れ防止効果を確認する試験を行った。
試薬15~18のそれぞれについて、ガラス製比色管に25mLの純水をとり、0.5μmの粒度を持つFe2O3を20mg加え、さらに当該試薬を0.5mL加えた。転倒攪拌を充分に行った後、室温(20~25℃)に静置し、1週間後の比色管底部に付着した汚れを目視で比較した。その1週間後の各比色管を逆さまにし、比色管底部を上側にした状態を撮影した図面代用写真を図4に示す。
なお、図4において、比較のため、実験例3で用いた試薬14(blank)もあわせて示した。
試薬15~18のそれぞれについて、ガラス製比色管に25mLの純水をとり、0.5μmの粒度を持つFe2O3を20mg加え、さらに当該試薬を0.5mL加えた。転倒攪拌を充分に行った後、室温(20~25℃)に静置し、1週間後の比色管底部に付着した汚れを目視で比較した。その1週間後の各比色管を逆さまにし、比色管底部を上側にした状態を撮影した図面代用写真を図4に示す。
なお、図4において、比較のため、実験例3で用いた試薬14(blank)もあわせて示した。
図4に示す通り、試薬15~18を加えた各比色管では、比色管のガラス表面への付着物はほとんど確認されなかった。
実験例3及び4の結果より、アルキル硫酸エステル塩及びポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩等の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤は、水の硬度測定装置の測定部分に対して、汚れ成分の付着を抑制するのに有効であると考えられる。よって、これらの硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を有効成分として含有させた硬度測定用組成物を水の硬度測定に用いることで、硬度測定装置における測定部分への汚れの付着、及び汚れの付着による測定不良を抑制できると考えられる。
実験例3及び4の結果より、アルキル硫酸エステル塩及びポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩等の硫酸エステル型アニオン性界面活性剤は、水の硬度測定装置の測定部分に対して、汚れ成分の付着を抑制するのに有効であると考えられる。よって、これらの硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を有効成分として含有させた硬度測定用組成物を水の硬度測定に用いることで、硬度測定装置における測定部分への汚れの付着、及び汚れの付着による測定不良を抑制できると考えられる。
1 検水タンク
2 硬度測定用セル
3 硬度測定用試薬タンク
4 スターラー
5 定流量電磁弁
6 検水排出用電磁弁
7 ポンプ
8 流量計
9 透明窓
10 液面センサー
11 検水供給ライン
12 硬度測定用試薬供給ライン
13 検水排出ライン
2 硬度測定用セル
3 硬度測定用試薬タンク
4 スターラー
5 定流量電磁弁
6 検水排出用電磁弁
7 ポンプ
8 流量計
9 透明窓
10 液面センサー
11 検水供給ライン
12 硬度測定用試薬供給ライン
13 検水排出ライン
Claims (8)
- エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、
硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、
を含有する硬度測定用組成物。 - 前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤が、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩である請求項1又は2に記載の硬度測定用組成物。
- 前記色素の含有割合が0.05~1.0質量%であり、
前記硫酸エステル型アニオン性界面活性剤の含有割合が0.1~10質量%である請求項1~3の何れか1項に記載の硬度測定用組成物。 - さらに、トリエタノールアミン、アルキルアルコール、及びグリコールからなる群から選ばれる1種以上を含有する請求項1~4の何れか1項に記載の硬度測定用組成物。
- エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素を含有する組成物Aと、
硫酸エステル型アニオン性界面活性剤を含む組成物Bと、
を有する硬度測定用試薬キット。 - エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤と、を被測定水に添加する工程を含む、水の硬度測定方法。
- 水の硬度を測定する装置における測定部分で、エリオクロムブラックT及び/又はカルマガイトを含む色素と、硫酸エステル型アニオン性界面活性剤とを、被測定水に添加する工程を含む、硬度測定装置における汚れ防止方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US15/103,073 US10718746B2 (en) | 2014-03-28 | 2015-02-10 | Hardness measurement method, and fouling prevention method for hardness-measuring device |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014070454A JP5949822B2 (ja) | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 硬度測定用組成物、硬度測定用試薬キット、硬度測定方法、及び硬度測定装置における汚れ防止方法 |
| JP2014-070454 | 2014-03-28 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015146327A1 true WO2015146327A1 (ja) | 2015-10-01 |
Family
ID=54194865
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2015/053632 Ceased WO2015146327A1 (ja) | 2014-03-28 | 2015-02-10 | 硬度測定用組成物、硬度測定用試薬キット、硬度測定方法、及び硬度測定装置における汚れ防止方法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10718746B2 (ja) |
| JP (1) | JP5949822B2 (ja) |
| TW (1) | TWI565760B (ja) |
| WO (1) | WO2015146327A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119354956A (zh) * | 2024-12-27 | 2025-01-24 | 浙江陆恒环境科技有限公司 | 一种透析水总硬度的检测试剂、试剂盒及应用 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2020008321A (ja) * | 2018-07-03 | 2020-01-16 | 三浦工業株式会社 | pH測定用試薬組成物 |
| CN114965452A (zh) * | 2022-05-23 | 2022-08-30 | 浙江大学 | 一种锅炉给水硬度的机器视觉检测方法及装置 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005315857A (ja) * | 2004-03-30 | 2005-11-10 | Miura Co Ltd | 硬度測定用試薬 |
| JP2007093399A (ja) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Miura Co Ltd | 残留塩素濃度測定用組成物 |
| JP2010090278A (ja) * | 2008-10-08 | 2010-04-22 | Lion Corp | 衣類用液体洗浄剤組成物 |
| JP2011174786A (ja) * | 2010-02-24 | 2011-09-08 | Kurita Water Ind Ltd | 硬度測定用試薬 |
| JP2012214653A (ja) * | 2011-04-01 | 2012-11-08 | Lion Corp | 液体洗浄剤 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3240717A (en) * | 1963-09-06 | 1966-03-15 | Milton Roy Co | Colorimetric reagent for indicating hardness of water |
| US3775475A (en) * | 1971-04-28 | 1973-11-27 | Shell Oil Co | Telomer products |
| DE69636618T2 (de) * | 1995-07-27 | 2007-08-30 | Mitsubishi Chemical Corp. | Verfahren zur behandlung einer substratoberfläche und behandlungsmittel hierfür |
| JP3301358B2 (ja) | 1997-08-27 | 2002-07-15 | 三浦工業株式会社 | 硬度指示薬 |
| CN1185487C (zh) | 2001-11-30 | 2005-01-19 | 上海三爱思试剂有限公司 | 一种水质总硬度检测试纸及制备方法 |
| US6790664B2 (en) * | 2001-12-28 | 2004-09-14 | Nalco Company | Fluorometric monitoring and control of soluble hardness of water used in industrial water systems |
| JP4120606B2 (ja) | 2004-03-30 | 2008-07-16 | 三浦工業株式会社 | 硬度測定用試薬 |
| ES2324676T3 (es) * | 2004-10-04 | 2009-08-12 | The Procter And Gamble Company | Composicion con un tinte formador de complejos con metales y un tensioactivo. |
| JP5571367B2 (ja) * | 2008-12-25 | 2014-08-13 | 花王株式会社 | 界面活性剤組成物 |
| CN102749324A (zh) | 2011-04-21 | 2012-10-24 | 吴庆晖 | 水硬度快速检测试剂及其适用的试剂瓶、测试管和方法 |
| CN102539329A (zh) | 2011-11-24 | 2012-07-04 | 沈阳理工大学 | 一种工业用水总硬度的测试方法 |
-
2014
- 2014-03-28 JP JP2014070454A patent/JP5949822B2/ja active Active
-
2015
- 2015-02-10 WO PCT/JP2015/053632 patent/WO2015146327A1/ja not_active Ceased
- 2015-02-10 US US15/103,073 patent/US10718746B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2015-03-26 TW TW104109719A patent/TWI565760B/zh active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005315857A (ja) * | 2004-03-30 | 2005-11-10 | Miura Co Ltd | 硬度測定用試薬 |
| JP2007093399A (ja) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Miura Co Ltd | 残留塩素濃度測定用組成物 |
| JP2010090278A (ja) * | 2008-10-08 | 2010-04-22 | Lion Corp | 衣類用液体洗浄剤組成物 |
| JP2011174786A (ja) * | 2010-02-24 | 2011-09-08 | Kurita Water Ind Ltd | 硬度測定用試薬 |
| JP2012214653A (ja) * | 2011-04-01 | 2012-11-08 | Lion Corp | 液体洗浄剤 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119354956A (zh) * | 2024-12-27 | 2025-01-24 | 浙江陆恒环境科技有限公司 | 一种透析水总硬度的检测试剂、试剂盒及应用 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TW201609987A (zh) | 2016-03-16 |
| US10718746B2 (en) | 2020-07-21 |
| TWI565760B (zh) | 2017-01-11 |
| JP2015190953A (ja) | 2015-11-02 |
| JP5949822B2 (ja) | 2016-07-13 |
| US20160377586A1 (en) | 2016-12-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10585079B2 (en) | Chlorine-concentration-measuring composition | |
| TW491944B (en) | Methods for monitoring and/or controlling the concentration of polyelectrolyte in aqueous systems using fluorescent dyes | |
| TWI475211B (zh) | 用於測定水系統中聚合物濃度之方法 | |
| JP4168557B2 (ja) | 硬度測定用指示薬および硬度測定方法 | |
| JP5493987B2 (ja) | 硬度測定用試薬 | |
| JP5949822B2 (ja) | 硬度測定用組成物、硬度測定用試薬キット、硬度測定方法、及び硬度測定装置における汚れ防止方法 | |
| JP4120606B2 (ja) | 硬度測定用試薬 | |
| JP4618932B2 (ja) | 塩素濃度の測定用組成物 | |
| JP4656603B2 (ja) | 残留塩素濃度測定用組成物 | |
| JP4222327B2 (ja) | 硬度測定用試薬 | |
| KR20070096818A (ko) | 잔류 염소 농도 측정용 조성물 | |
| JP4179207B2 (ja) | 硬度測定用試薬 | |
| ES2986777T3 (es) | Procedimiento para la determinación de amonio | |
| JP4214938B2 (ja) | 硬度測定用試薬 | |
| JP2005291896A (ja) | 残留塩素測定用組成物 | |
| GB2434861A (en) | A method of indicating the presence of a material in a liquid storage system | |
| JP2005291891A (ja) | 残留塩素測定用組成物 | |
| US20240133046A1 (en) | Reducing agent composition for iron oxide and/or iron hydroxide | |
| JP4211661B2 (ja) | 残留塩素測定用組成物 | |
| JP2006284206A (ja) | 鉄分判定用試薬、鉄分の存否判定方法および鉄分濃度の測定方法 | |
| US20080057591A1 (en) | Metal Indicator |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15767979 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 15103073 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase | ||
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 15767979 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |