硫化水素

ページ名:硫化水素
このページのトークページに、このページに関する議論があります。
議論の要約:自殺問題について
注:指定したページ "トーク:硫化水素" は存在しません。正しいページを指定してください。
テンプレート:Chembox IUPACNameテンプレート:Chembox EINECSテンプレート:Chembox Thermochemistryテンプレート:Chembox ExternalMSDSテンプレート:Chembox EUIndexテンプレート:Chembox Autoignitionテンプレート:Chembox ExploLimitsテンプレート:Chembox OtherAnions
硫化水素
ファイル:Hydrogen-sulfide-2D.pngファイル:Hydrogen-sulfide-3D-vdW.png
識別情報
CAS登録番号7783-06-4
RTECS番号MX1225000
特性
化学式H2S
モル質量34.082 g/mol
外観無色気体
密度1.363×10−3g/cm³, 1.1905(蒸気密度)
融点

−85.5℃

沸点

−60.7℃

への溶解度0.25 / 100cm³ (40℃)
酸解離定数 pKa6.89
19±2
双極子モーメント0.97 D
危険性
EU分類強い可燃性 (F+)
猛毒 (T+)
環境への危険性 (N)
NFPA 704
Rフレーズテンプレート:R12, テンプレート:R26, テンプレート:R50
Sフレーズ(S1/2), S9, テンプレート:S16, テンプレート:S36, テンプレート:S38, S45, テンプレート:S61
関連する物質
特記なき場合、データは常温(25 ℃)・常圧(100 kPa)におけるものである。
ファイル:Tateyama jigokudani fumarole.jpg

硫化水素や二酸化硫黄を主成分とする火山性ガスを噴出する噴気孔(黒部立山・地獄谷)

硫化水素(りゅうかすいそ, hydrogen sulfide)は、硫黄水素からなる無機化合物で、無色の気体。化学式 H2S。腐卵臭(卵が腐ったときに示す独特の臭い)を持つ。空気に対する比重は1.1905である(空気より重い)。

目次

特徴[]

空気より重く(比重1.1905)、無色、水によく溶け弱い酸性を示し、腐った卵に似た特徴的な強い刺激臭(腐卵臭とはそもそも硫化水素が主成分の臭いである)があり、目、皮膚、粘膜を刺激する有毒な気体である。悪臭防止法に基づく特定悪臭物質のひとつ。噴火口や硫黄泉などの臭いが「硫黄の臭い」と形容される場合があるが、硫黄は無臭であり、これは硫化水素の臭いをさしている。

人為的な発生源には石油化学工業などがあり、また、下水処理場、ごみ処理場などにおいても、硫黄が嫌気性細菌によって還元され硫化水素が発生する。飲食店などの厨房排水で設置される分離槽や溜め枡内で閉店後水が動かなくなると非常に良く発生する。これが原因で冷蔵庫や空調機器の銅管腐食が生じガス漏れで不冷となる事が非常に多い。糞、屁にも若干含まれる。

また、自然由来としては、火山ガス温泉などに含まれる。空気よりも重いため火山地帯、温泉の吹き出し口などの窪地にたまりやすい。

可燃性ガスであり引火性がある。爆発限界は4.3 - 46v/v%。燃焼した場合には硫黄酸化物となる。

硫化水素は好気性の生物にとっては有毒であるが、海底火山熱水噴出孔付近に生息する細菌の中には、硫化水素を栄養源にして生息している硫黄酸化細菌もいる。

化学的性質[]

硫化水素は共有結合性の水素化合物で、硫黄酸素とが周期表において同じ元素の族(酸素族)であるためと分子構造がよく似ている。密度は、空気を1とすると1.190であり空気よりも重い。

水溶液(硫化水素酸)では、水硫化物イオン (HS−) と水素イオン (H+) に電離して弱い酸性を示す。

H2S ⇄   {\displaystyle \rightleftarrows \ } {\displaystyle \rightleftarrows \ } HS− + H+Ka = 1.3×10−7 mol/L; pKa = 6.89.

その水溶液はゆっくりと酸素と反応して単体硫黄を生じる。硫化物イオンは固体の状態では知られているが、水溶液の状態では確認されていない(c.f.:酸化物)。pH滴定により硫化水素の2番目の酸解離定数は10-13付近になるとされてきたが、これはアルカリ溶液における硫黄の酸化が原因の誤認であることが現在、明確に分かっている。現在、pKa2は19±2と見積もられている。

HS− ⇄   {\displaystyle \rightleftarrows \ } S2− + H+

硫化水素は金属イオンを含む水溶液と反応して、金属硫化物の沈殿を生じる。この硫化物の沈殿生成は硫化水素が弱酸であるため水溶液のpHおよび硫化物の溶解度積に著しく依存する。沈殿の色は、金属イオンの分解・検出の重要なポイントとなる。温泉街など硫化水素が発生しやすい場所では、銀、銅は接触によってサビ・腐食が発生するため持ち込まないようにと注意書きも見受けられる。

燃えると二酸化硫黄ができる。

2 H 2 S + 3 O 2 ⟶ 2 H 2 O + 2 S O 2 {\displaystyle {\rm {2H_{2}S+3O_{2}\longrightarrow 2H_{2}O+2SO_{2}}}} {\displaystyle {\rm {2H_{2}S+3O_{2}\longrightarrow 2H_{2}O+2SO_{2}}}}

硫化水素と二酸化硫黄との反応から、単体の硫黄と水が生じる。本反応は硫黄回収装置に応用されている。

2 H 2 S + S O 2 ⟶ 2 H 2 O + 3 S {\displaystyle {\rm {2H_{2}S+SO_{2}\longrightarrow 2H_{2}O+3S}}}

製法[]

実験室的製法[]

多くの場合金属硫化物に酸性水溶液を加えると硫化水素ガスが発生する。

M S + 2 H + ⟶ H 2 S + M 2 + {\displaystyle {\rm {MS+2H^{+}\longrightarrow H_{2}S+M^{2+}}}} {\displaystyle {\rm {MS+2H^{+}\longrightarrow H_{2}S+M^{2+}}}}

このことを利用して、中等教育における理科教育では、試験管を用いて微量の硫化鉄(II)と希塩酸から硫化水素を製造する実験がしばしば行われている。また、実験室規模での発生では硫化鉄と希硫酸からキップの装置を使って合成する方法が知られているが、今日では実験用途では工業的に生産されたガスボンベを利用することが通常である。

後述する毒性の高さから、実験室規模の製法の実施にあたっても、安全性を確保するために十分な換気の確保と理科教員や資格者による監視・管理のもと実施される必要がある。

工業的製法[]

工業的な硫化水素の製造法としては

  • 石油精製の過程において水素化脱硫装置によって生じた硫化水素を含む酸性ガスをアミン水溶液(エタノールアミンが典型的だが限定されない)で吸収したのち、再加熱によって高濃度の硫化水素を含むガスを得る方法(大部分は硫黄回収装置による単体硫黄の製造に使われる)
H O C H 2 C H 2 N H 2 + H 2 S ⟷ H O C H 2 C H 2 N H 3 + + H S − {\displaystyle {\rm {HOCH_{2}CH_{2}NH_{2}+H_{2}S\longleftrightarrow HOCH_{2}CH_{2}NH_{3}^{+}+HS^{-}}}}
  • 触媒下でメタンと硫黄を反応させて、二硫化炭素と硫化水素を生成したのち分離精製する方法
C H 4 + 4 S ⟶ C S 2 + 2 H 2 S {\displaystyle {\rm {CH_{4}+4S\longrightarrow CS_{2}+2H_{2}S}}} {\displaystyle {\rm {CH_{4}+4S\longrightarrow CS_{2}+2H_{2}S}}}
  • 単体硫黄に水素を添加する熱反応、触媒反応の2段階反応プロセスによって高純度の硫化水素を製造する方法[1][2]
H 2 + S ⟶ H 2 S {\displaystyle {\rm {H_{2}+S\longrightarrow H_{2}S}}}

がある。

用途[]

チオ有機化合物の合成[]

メタンチオール、エタンチオールそして、チオグリコール酸など、いくつかの有機硫黄化合物は硫化水素を使って作られる。

硫化アルカリ金属[]

アルカリ金属あるいはアルカリ金属水酸化物と反応して、生体高分子の分解に使われる硫化水素ナトリウム、硫化ナトリウムのようなアルカリ硫化水素に変換する。クラフト法による皮革の脱毛とパルプの脱リグニンは両方アルカリ硫化物の影響による。

分析化学[]

硫化水素は分析化学において重要な物質で、金属イオンの定性分析に使われている。この場合、今日では硫化水素を直接用いるのではなく、チオアセトアミドを使う方法が通常用いられる。チオアセトアミドは、ある種の金属イオンと反応したのち加水分解して金属硫化物を与える。この分析では、重金属(と非金属)イオン(例:Pb(II)、Cu(II)、Hg(II)、As(III))は溶液中の硫化水素の影響で沈殿する。沈殿物は酸により再溶解するが硫化物の種類により条件が異なり、たとえば硫化マンガン(II)および硫化亜鉛などは希塩酸でも溶解し、硫化アンチモンおよび硫化スズ(II)などは濃塩酸により溶解する。また硫化銅および硫化銀などは希硝酸により酸化されて溶解するが硫化水銀は希硝酸でも溶解しない。

硫化金属前駆体[]

上で示したように多くの金属イオンは硫化水素と反応して対応する硫化物を与えるため、広く利用されている。浮遊選鉱による金属鉱石の浄化では、鉱物粉はよく硫化水素で処理され、分離を促進する。一部の金属はときどき硫化水素によって不動態を作る。水素化脱硫に使われる触媒は硫化水素によって活性化し、また、精製所で使われる金属触媒の作用は硫化水素によって影響を受ける。

その他[]

硫化水素はガードラースルフィド法(Girdler sulfide process)によって、通常の水から重水を分離するのにも使われる。これは硫化水素分子と水分子との間の重水素の分配率の違いを利用したものである[1]

H2O(l) + HDS(g) ⇄   {\displaystyle \rightleftarrows \ } {\displaystyle \rightleftarrows \ } HDO(l) + H2S(g)K = 1.01

毒性[]

毒性は、化学的な反応性の高さによる皮膚粘膜への刺激性とシトクロムcオキシダーゼの阻害が挙げられる。

シトクロムcオキシダーゼ阻害作用は非常に急速に発生し、高濃度での暴露を受けた場合には数呼吸で肺の酸素分圧が低下することによる呼吸麻痺を起こし、呼吸中枢が活動できなくなる結果昏倒に至る。この現象は「ノックダウン」とよばれる。皮膚粘膜への刺激性は中長期的な影響となり、気管支炎や肺水腫を起こす[2][3]

また硫化水素は独特の臭気があるが嗅覚を麻痺させる作用もあり、高濃度で匂いを感じなくなる。従って濃度が致死量を超えていても嗅覚で知覚できないケースもある。知らずに近づいた登山者やスキー客・温泉客が死亡する例も見受けられる。

鉱工業においてはビルの汚水槽や排水プラント等の下水道施設、化学工業・実験施設において事故が度々発生しており、このような場所での作業では監視・管理が法規制されている[4]。年余にわたる微量の曝露では変異原性が指摘されている[5]

即死濃度に満たない濃度の硫化水素ガスを長時間吸引して死亡した場合、遺体に緑色を帯びた暗紫赤色や緑色を帯びた暗赤褐色の死斑が現れたり、遺体の臓器が灰緑色になったりすることがある。これらは血液に含まれるヘモグロビンに硫化水素が作用し、硫化ヘモグロビンになることによる[6]

即死濃度以上の高濃度硫化水素ガスを吸引して死亡した場合、体内で形成される硫化ヘモグロビンの量が少ないため、死斑や血液の色調は通常の急死の場合とほぼ同じであり、遺体が緑色になるということは無い[7]

救出[]

前述の通りの毒性の高さや皮膚粘膜への刺激性や空気より重い性質などから、急性中毒者の不用意な救出は深刻な二次被害をもたらす危険がある。とくに、急性中毒者を助け起こそうとする試みは致命的なものとなる可能性がある。救助活動には空気呼吸器の着装が必須であり、化学防護服の着装が望ましいとされている。発生室内を不用意に換気するのも(空気より重いので拡散が遅く)周囲への二次被害の危険がある。各地の消防においては、簡易型硫化水素除去装置[8]等を配備し、安全濃度に至るまで活性炭に吸着させるなどの処置を執っている。引火性もある。

治療[]

急性中毒の治療は、まず外気に当てて衣服等に含まれる硫化水素を飛ばし、患者には100%酸素を吸入させる。その際、ジャクソンリースのような再呼吸式の吸入具は有毒ガス呼出の妨げとなるため、絶対に使用できない。

解毒剤として有効性が示されているのは亜硝酸アミルなどの亜硝酸エステルのみである。硫化水素は血管壁の亜酸化窒素合成を阻害することが毒性の発現経路の一つであるためだが、曝露後数分以内に投与しなければ著効が期待できない。

最初の数時間を乗り切った重症患者は、後に急性肺傷害を発病する危険性が高い。このため気管挿管と人工呼吸器管理が必要となるが、これらの処置を行う医療従事者は2次汚染を防ぐための万全の対策を以て臨んでいる[9]

濃度対危険度[]

濃度(単位:ppm)作用
1,000 - 2,000 (0.1 - 0.2%)ほぼ即死
600約1時間で致命的中毒
200 - 300約1時間で急性中毒
100 - 200症状:嗅覚麻痺
50 - 100症状:気道刺激、結膜炎
10労働安全衛生法規制値(許容限界濃度)
0.41不快臭
0.02 - 0.2悪臭防止法に基づく大気濃度規制値
0.00041臭いの閾値

社会問題[]

2007年頃より硫化水素を発生させ自殺する事件が度々起こっており、2008年3月頃からは特に急増している。警察庁によると硫化水素による自殺者は2007年に通年で27件29人だったことに対し、2008年1月から5月の5ヶ月間で489件517人にまで急増、11月には1000人を超えていると報告された。[10][11]

なお、2009年11月17日に政府がまとめた自殺対策白書では、硫化水素ガス自殺において、自殺者数の増加と新聞やテレビなどマスメディアでの露出は比例したと結論付けており、メディアの無秩序な報道が自殺増加の原因と考えられている[12]

この際、救助しようとした人間が巻き込まれたり、階下の住民が巻き添えとなった事例も報告されている。2008年3月にはTBSが硫化水素を発生させる方法やその他自殺のためのノウハウを情報番組内で紹介している[13]。高い確実性のある自殺の具体的手法がインターネット上に多数流通していることを受け、京都府警察がプロバイダにこれらの情報の削除を要求する事態にまで発展した。その後、警察庁は各都道府県警察本部に対し、硫化水素ガスの自殺目的での製造を教示する情報について、「情報自体から、違法行為を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引する情報」としてプロバイダ等に有害情報として削除等の措置を依頼することを求める通達を出した[14]。同通達別添によれば、インターネット・ホットラインセンターに対しても、業務委託仕様書上の位置付けとして同様の扱いを求めたとしている。

なお一部で「硫化水素で自殺すると綺麗に死ぬ」という趣旨の記述が散見されるが、実際には致死量を吸い込む前に上記の通りの呼吸器系への傷害による痛みや麻痺による窒息、強い頭痛・嘔吐や神経系へのダメージを発症し、非常に苦しむ場合が多い上[要出典]、死後の筋弛緩による死後排便・死後排尿が発生しうるために、綺麗に死ねるとは言い難い。

また一部ではその毒性から、無差別テロに悪用されるのではないかという指摘もある(実際、2008年5月7日に硫化水素を使用しての強盗事件[15]や10月14日には殺人未遂事件[16]も発生している。)

2008年より硫化水素が発生した際の救出訓練を行う場所も多くなった。京阪宇治バス京田辺営業所では2008年6月にバス車内で硫化水素が発生した際の避難および救出の訓練を実施した。この訓練はNHKのニュースでも放送された。

また、石膏ボードの廃棄費用による不法廃棄問題で、汚染された地域から硫化水素が発生しており、行政は処理に追われている。

関連項目[]

外部リンク[]

  • 実験哺乳類への硫化水素単回暴露による作用実験動物への作用の一覧 国立医薬品食品衛生研究所

脚注[]

[ヘルプ]
  1. F.A. コットン, G. ウィルキンソン著, 中原 勝儼訳 『コットン・ウィルキンソン無機化学』 培風館、1987年
  2. 硫化水素
  3. 環境科学辞典 東京化学同人 ISBN 4-8079-0255-5 等による。呼吸麻痺については極端に酸素濃度が低い気体(高純度の窒素・ヘリウム・二酸化炭素等)を吸った場合にも同様の現象が発生するとされる
  4. 愛知県半田市の下水道清掃作業で硫化水素中毒 救助のための二次災害で多数の死亡者 労務情報安全センター
  5. Attene-Ramos MS, Wagner ED, Plewa MJ, Gaskins HR. "Evidence that hydrogen sulfide is a genotoxic agent." Mol Cancer Res. 2006 Jan;4(1):9-14. PMID 16446402
  6. 永野耐造・若杉長英 『現代の法医学 改定第3 版』 金原出版、1995年、159頁。
  7. 甲南大学法科大学院隣接科目 (1年次配当) 2008年度のレポート問題
  8. 簡易型硫化水素ガス除去装置を製作 大阪市消防局
  9. TOXNET
  10. 硫化水素自殺、5カ月で517人=今年急増、最多は20代-警察庁Yahooニュース 2008年6月19日
  11. 硫化水素自殺1000人超す=1~11月、高水準続く-警察庁Yahooニュース 2008年6月19日
  12. “自殺予防で政府白書、大量飲酒の対応必要”. 日刊スポーツ.(2009年11月17日). http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20091117-566790.html 
  13. TBS「みのもんたの朝ズバッ!」 2008年3月18日
  14. 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 (2008年4月30日). “警察庁丁情対発第33号 硫化水素ガスの製造を誘引する情報の取扱いについて”. 警察庁. 2008年6月9日閲覧。
  15. 消費者金融に硫化水素強盗大阪・難波 産経新聞 2008年5月7日
  16. asahi.com(朝日新聞社):金銭トラブルから硫化水素で殺害企てる?広島・廿日市 - 社会

ar:كبريتيد الهيدروجينbg:Сероводородbs:Vodonik sulfidca:Àcid sulfhídriccs:Sulfanda:Svovlbrinteel:Υδρόθειοeo:Hidrogena sulfidofa:سولفید هیدروژنfi:Rikkivetyhe:מימן גופרתיhu:Kén-hidrogénid:Hidrogen sulfidais:Brennisteinsvetniit:Acido solfidricoml:ഹൈഡ്രജന്‍ സള്‍ഫൈഡ്mn:Хүхэрт устөрөгчms:Hidrogen sulfidanl:Waterstofsulfideno:Hydrogensulfidpl:Siarkowodórpt:Sulfeto de hidrogênioro:Hidrogen sulfuratsimple:Hydrogen sulfidesk:Sírovodíksq:Acidi Sulfhidriksr:Водоник-сулфидsv:Svavelväteth:ไฮโดรเจนซัลไฟด์tr:Hidrojen sülfüruk:Сірководеньvi:Hyđro sulfua



特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。

シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。


最近更新されたページ

左メニュー

左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...

龍神温泉

♨龍神温泉ファイル:Ryujin Spa1.jpg.JPG日高川沿いに並ぶ旅館温泉情報所在地和歌山県田辺市龍神村交通アクセスバス - 龍神バス:バス停「龍神温泉」・「季楽里龍神」車 - 高野龍神スカイ...

鼓川温泉

♨鼓川温泉温泉情報所在地山梨県山梨市牧丘町交通アクセス車:中央自動車道 勝沼ICより、国道140号を経由して乙女高原方面へ鉄道:中央本線塩山駅より牧丘町塩平方面行きバス、鼓川温泉下車泉質単純温泉泉温3...

黒薙温泉

♨黒薙温泉ファイル:Kuronagi-onsen01.JPG混浴露天風呂(2007年)温泉情報所在地富山県黒部市宇奈月温泉交通アクセスアクセスの項を参照泉質単純温泉泉温97.2 セルシウス度|テンプレ...

黒羽温泉

♨黒羽温泉温泉情報所在地栃木県大田原市黒羽交通アクセス鉄道 : 宇都宮線西那須野駅よりタクシー・車で約35分車 : 東北自動車道西那須野塩原インターチェンジより40分、那須インターチェンジより約30分...

黒石温泉郷

黒石温泉郷(くろいしおんせんきょう)は、青森県黒石市(旧国陸奥国)の奥座敷に位置する温泉の総称(温泉郷)である。浅瀬石川沿いに長寿温泉、温湯温泉、落合温泉、板留温泉の4つが存在。前述の4温泉から山間部...

黒湯

曖昧さ回避この項目では、黒色の温泉について記述しています。秋田県仙北市にある温泉については「黒湯温泉」をご覧ください。黒湯(くろゆ)とは、主に湯船における湯の色が黒色、黒褐色をした源泉のことを指す。東...

黒沢温泉

♨黒沢温泉温泉情報所在地山形県山形市交通アクセス鉄道:奥羽本線(山形線) 蔵王駅より徒歩約10分泉質硫酸塩泉宿泊施設数7 表・話・編・歴 黒沢温泉(くろさわおんせん、Kurosawa Hot Spri...

黒松内温泉

♨黒松内温泉温泉情報所在地北海道寿都郡黒松内町交通アクセスJR北海道函館本線黒松内駅より車で約5分泉質塩化物泉泉温39.9 セルシウス度|テンプレート:℃湧出量400リットル(毎分)宿泊施設数1 表・...

黒川温泉_(兵庫県)

♨黒川温泉ファイル:黒川温泉1.JPG温泉情報所在地兵庫県朝来市生野町黒川交通アクセス車 : 播但連絡道路生野ランプより車で約30分鉄道 : 播但線生野駅から神姫グリーンバス生野駅裏より「黒川」行き終...

黒島_(鹿児島県)

日本 > 鹿児島県 > 鹿児島郡 > 三島村 > 黒島黒島 (鹿児島県)ファイル:Kuroshima of Kagoshima.jpg東方上空より撮影座標北緯30度50分5.6秒東経129度57分20...

黒岳_(大分県)

黒岳標高1,587m所在地大分県由布市位置北緯33度06分20秒東経131度17分34秒山系九重山系ウィキプロジェクト 山ウィキプロジェクト 山黒岳(くろだけ)は、大分県由布市庄内町及び竹田市久住町に...

黒姫山_(長野県)

曖昧さ回避この項目では、長野県信濃町の黒姫山について記述しています。新潟県糸魚川市の黒姫山については「黒姫山 (糸魚川市)」を、その他の黒姫山については「黒姫山」をご覧ください。黒姫山ファイル:Mt-...

黄金崎不老不死温泉

♨黄金崎不老不死温泉ファイル:Furofushi-spa.jpg混浴露天風呂温泉情報所在地青森県西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝15交通アクセス鉄道:五能線艫作駅より徒歩約15分。リゾートしらかみ利用の...

黄砂

この記事は秀逸な記事に選ばれました。詳細はリンク先を参照してください。曖昧さ回避オユンナの楽曲およびアルバムについては「オユンナII黄砂」をご覧ください。ファイル:Asian Dust in Aizu...

鹿部温泉

♨鹿部温泉ファイル:Sikabe kanketusen 2005.jpgしかべ間歇泉公園内の間欠泉温泉情報所在地北海道茅部郡鹿部町交通アクセス鹿部駅よりバスで20分。函館市内より車で約1時間。泉質食塩...

鹿塩温泉

♨鹿塩温泉温泉情報所在地長野県下伊那郡大鹿村交通アクセス鉄道 : 飯田線伊那大島駅より伊那バス大鹿線で約50分で最寄バス停鹿塩へ。バス停より徒歩約15分泉質塩化物泉泉温14 セルシウス度|テンプレート...

鷹巣温泉

♨鷹巣温泉温泉情報所在地福井県福井市蓑町22字17番1交通アクセス鉄道 : 福井駅から路線バスで50分車:北陸自動車道福井北ICより45分泉質アルカリ性単純温泉アルカリ性低張性高温泉泉温49 セルシウ...

鷹の子温泉

♨鷹の子温泉温泉情報所在地愛媛県松山市交通アクセス伊予鉄道横河原線久米駅下車徒歩7分泉質単純硫黄温泉泉温38.4 セルシウス度|テンプレート:℃湧出量毎分800リットルpH9.3液性の分類アルカリ性 ...