CN1092478A - 电解水生成方法及其装置 - Google Patents

电解水生成方法及其装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1092478A
CN1092478A CN94102044A CN94102044A CN1092478A CN 1092478 A CN1092478 A CN 1092478A CN 94102044 A CN94102044 A CN 94102044A CN 94102044 A CN94102044 A CN 94102044A CN 1092478 A CN1092478 A CN 1092478A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electrolysis
water
brine electrolysis
degree
compartment
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.)
Granted
Application number
CN94102044A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1055904C (zh
Inventor
山口秋二
三泽代治
右近雅幸
有坂政员
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Intek Co Ltd
Original Assignee
Nippon Intek Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP03197293A external-priority patent/JP3275108B2/ja
Priority claimed from JP5031974A external-priority patent/JPH06246269A/ja
Priority claimed from JP03197393A external-priority patent/JP3201860B2/ja
Priority claimed from JP03197193A external-priority patent/JP3292930B2/ja
Priority claimed from JP5031970A external-priority patent/JPH06246265A/ja
Priority claimed from JP03548793A external-priority patent/JP3234025B2/ja
Application filed by Nippon Intek Co Ltd filed Critical Nippon Intek Co Ltd
Publication of CN1092478A publication Critical patent/CN1092478A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1055904C publication Critical patent/CN1055904C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/4618Devices therefor; Their operating or servicing for producing "ionised" acidic or basic water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/467Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction
    • C02F1/4672Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation
    • C02F1/4674Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation with halogen or compound of halogens, e.g. chlorine, bromine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/46109Electrodes
    • C02F2001/46123Movable electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/46115Electrolytic cell with membranes or diaphragms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46125Electrical variables
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46125Electrical variables
    • C02F2201/46135Voltage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46145Fluid flow
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4618Supplying or removing reactants or electrolyte
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/001Upstream control, i.e. monitoring for predictive control
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/003Downstream control, i.e. outlet monitoring, e.g. to check the treating agents, such as halogens or ozone, leaving the process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/005Processes using a programmable logic controller [PLC]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/04Oxidation reduction potential [ORP]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/05Conductivity or salinity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/06Controlling or monitoring parameters in water treatment pH

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

一种电解水的生成方法及其装置,以该方法和装 置,使对应于来自电解槽的电解水的氧化还原电位、 电导率、pH值、离子浓度等电解度,由调节电解质水 溶液对原水的灌注量、原水供水量、电解水排放量、阳 极室及阴极室的容积,可有效控制电解,高效地生成 所需电解度的电解水。由根据电解度控制电解作用, 可大量、低成本地生成pH低的强酸性水。该酸性生 成水可用于洗涤、杀菌等用,经调节了电解度的碱性 生成水可用作饮料水。

Description

本发明涉及一种可高效率地电解水并生成碱性水和酸性水的电解水的生成方法及其装置,该碱性水可用作饮用水,而酸性水可作为洗涤、杀菌用;本发明特别涉及一种可适当控制电解的电解水的生成方法及其装置,从而可高效地生成预期的电解度的酸性水以及碱性水。
在食品、医疗领域,众所周知,将pH值较低的酸性的电解水用作洗涤或消毒、杀菌用的水,但若要大量、稳定地生成强酸性水则不容易。
生成电解水的已有的装置的结构是,通常在由可透过离子的隔膜将电解槽内分隔开的阴极室和阳极室内装填入阴极电极和阳极电极;在电解室内充入原水的状态下使电流流通于两个电极之间,通过隔膜发生电解;阴极室内的水的pH值升高成为碱性水;阳极室内的水的pH值降低成为酸性水。然而,以这种已有的电解水生成装置,要连续地、且大量地制造出具有所希望的电解度的酸性水以及碱性水是有困难的。
可典型地用作饮料的、比较纯净的自来水道水(上水道水)具有100~200μ
Figure 941020444_IMG2
/cm左右的小的电传导率(EC),其pH为6.5~8,略显中性。为了大量生成电解水,虽也可以增大通电电流,但通常的饮料水,如前所述,因其电导率较低,大电流很难流经电极间,必须提高外加电压,因而,其缺点是,其消费电力增大。
另外,在已有的广泛使用的电解水生成装置上,也有这样的缺点:从电解槽作电解处理的阴极室所得到的酸性水为弱酸性,其pH值至多为4.0~5.0,无法充分得到所希望的洗涤、杀菌效果。
本发明的目的在于,提供一种可由电解,以低的电力大量、稳定、有效地生成酸性水和碱性水的电解水生成方法及其装置。
本发明的另一目的在于,提供一种可高效、容易地生成杀菌效果很好的、pH在3以下,更好地pH为1.5~2.6范围的强酸性水的电解水生成方法及其装置。
本发明的又一目的在于,提供一种根据原水或生成的电解水的流量或电解度,可高效地生成具所希望的电解度的酸性水以及碱性水的电解水生成方法及其装置。
本发明的再一目的在于,提供一种可定量地、高效地生成具有与生成电解水的pH及氧化还原电位相对应的、所希望的pH值的酸性水以及碱性水的电解水生成方法及装置。
为达到上述目的,本发明的电解水生成方法由以下步骤组成:将原水供给至电解槽,该电解槽用隔膜分隔成阳极室和阴极室,其中,分别设置阳极电极和阴极电极;在上述阳极电极和阴极电极之间追加电流;在上述原水中添注入电解质水溶液;测量原水及电解水的电解度,根据所定的电解度控制电解,由此得到调节了电解度的酸性水及碱性水。
本发明的电解水生成装置由以下结构部分组成:在由隔膜分隔开的阳极室和阳极室中设置阳极电极和阴极电极而成的电解槽;分别与上述阳极室和阴极室连通的电解水排水道;在上述电解水排水道的至少一侧上所设置的、至少一个的流量调节装置;将原水供给至上述电解槽的原水供水道;设于上述原水供水道上的至少一个的流量调节装置;将电解质水溶液灌注入上述原水供水道的电解水溶液灌注装置;设于原水供水道或电解槽的电解水排水道的至少一侧上的检测电解度的传感装置;接受来自上述传感装置的检测信号,根据至少一个检测信号控制电解作用或原水供水量或电解水排水量三者之中至水一个的控制组件。
成为电解水测定对象的上述电解度,可表示为pH值,电导率,氧化还原电位及离子浓度等中的至少一个信息。将饮用水等的原水供给至电解槽内,往阴阳电极间通电,即可电解原水,在电解槽内的阴极室里连续生成碱性水,在阳极室中连续生成酸性水,使适当的利用成为可能。
作为添注入原水中的电解质水溶液可使用氯系电解质水溶液,例如,食盐水。由添加该电解质水溶液,可提高原水的电导率,使低电压下的大电流的通电成为可能,带来强力的电解作用,进行有效的电解。
由测定原水或电解水的电导率或氧化还原电位,可根据测定的检测信号进行电解控制,可以有效地控制来自阳极室的酸性水及来自阴极室的碱性水这二种水中至少一种电解水的pH值及至生成量。
再有,由测定电解槽中的电解状态或电解排出水的电解程度,控制从电解槽中排出的碱性水和酸性水的流量比,可以控制阳极室及阴极室中的电解负载电量,调节电解强度。由移动电解槽中的隔膜,改变阳极室及阴极室的容积,可以改变碱性水和酸性水的流量比。另外,由控制设于来自阳极室及至阴极室的电解水排水道上的流量调节装置,也可以改变碱性水和酸性水的流量比。
本发明的其它目的,特征将根据附图由以下的详细说明而显见。
附图的简单说明
图1为用于说明本发明方法的电解水生成原理的装置简图。
图2为本发明的电解水生成装置的第1个实施例简图。
图3所示为上述同样装置的第2个实施例的简图。
图4所示为上述同样装置的第3个实施例的简图。
图5所示为表示图4中的电解槽的变化例的第4个实施例的简图。
图6所示为第5个实施例的简图。
图7所示为图6装置中的流量控制原理的流程图。
图8所示为表示电解槽的其它变化例子的第6个实施例的简图。
最佳的实施例
本发明涉及一种可高效率生成酸性水或碱性水的电解水生成方法及装置,由本发明的方法和装置,可根据生成电解水的电解度、即,pH值,电导率(EC值),氧化还原电位(ORP值)及离子浓度等,有效地控制电解生成具有所希望的pH值的酸性水及碱性水。下面,参照图1的简图说明本发明的电解水生成原理及控制原理。
如图1所示,本发明的电解水生成装置由如下的部分构成。在由可透过离子的隔膜3分隔开的阳极室1a和阴极室1b中装置有阳极电极5a和阴极电极5b的封闭式结构的电解槽1;分别将原水WO供给至阳极室1a和阴极室1b的原水供水道7;将贮存于水箱9a的电解质水溶液SS注入原水供水道7的灌注装置9;测量设于原水供水道7的EC值及至(及/或)原水流量的传感装置11;设于原水供水道7上的至少一个的流量调节装置13;分别从阳极室1a和阴极室1b排放电解水W1,W2的电解水排水道15a、15b;设于至少一侧的电解水排水道15a上之测量电解水的流量及至电解度的传感装置17;设于电解水排水道之至少一侧的排水流量调节装置19;贮存从电解水排水道15a流出的电解水W1的贮存水箱21。
使用自来水道水(上水道水)等的较纯净的饮用水作为原水,通过原水供水道7分别供至阳极室1a和阴极室1b。
作为电角质水溶液SS,可以使用氯系电解质水溶液,例如,食盐NaCl或KCl,HCl,HClO,HClO3,KClO3,NaClO等。将电解质水溶液SS添加入原水,可提高原水的电导率,使低电压下的大电流通电成为可能,产生强力的电解作用。
来自电源23的电源电流供应至分别装填于电解槽阳极室1a和阴极室1b的阳极电极5a和阴极电极5b。
设于原水供水道7及电解水排水道15a、15b上的流量调节装置13、19的设置位置可分别设于各水道上的合适位置上。
图中,25为控制组件,输入以设于原水供水道7上的传感装置11和设于电解水排水道15a上的传感装置17检测出的原水的流量、电导率,电解水的流量,电导率、氧化还原电位等的控制信号,并根据其中至少一个信号控制上述流量调节装置13或/及19,或者,控制电解质水溶液灌注装置9。
对应于作为监测对象的原水的流量、电导率,电解水的流量、电导率、氧化还原电位,和作为控制对象的流量调节装置13、19,以及电解质水溶液灌注装置9的各自状态,另外,也对应于所希望的电解水的电解度,电解水的生成装置的结构可多少有异。下面以实例说明本发明的电解水生成装置的若干具体结构。
图2所示的第1个实施例中,是由检测电解槽中的电解状态或从电解槽排出的电解水的电解度的同时,控制阳极室及阴极室中的电解负荷电量,从而控制电解强度。电解负荷电量的控制可由控制从电解槽排出的碱性水和酸性水的流量比来进行。藉此可以所定量生成具有所期望的pH值的酸性水。
该电解槽在由隔膜3所分隔开的阳极室1a和阴极室1b中装备了阳极电极5a和阴极电极5b,作为设于通至电解槽1的原水供水道107上的流量调节装置包括减压阀113a,止水阀113b和流量控制阀113c。另外,在原水供水道107的合适位置处装备有压力计108a和流量计108b,操作这些阀件即可调节控制原水流量。
这里所用的电解质水溶液灌注装置109设于流量计108b的下游侧,由以下部分构成:贮存电解质水溶液SS的水箱109a,送出电解质水溶液SS的定量泵109b,将电解质水溶液SS灌注入原水供水道107的灌注器109c及将灌注的电解质水溶液SS混合于原水WO的混合装置109d。
作为调节电导率所用的电解质水溶液SS,可使用氯系电解质水溶液,这里为举例使用了食盐作电解质,最好使用约10%浓度的食盐水溶液。这些食盐水贮存于水箱109a中,电解质水溶液SS由定量泵109b定量供给至流于原水供水道107中的原水WO中,由混合装置109d搅拌混合,充分混合后的原水供至电解槽1。
将测量原水电导率用的电导率传感器(EC传感器)111设于灌注装置109的下游侧,作为原水供水侧的传感装置。EC传感器111输出从原水检测出的电导率信号(EC信号)Ic1。
在流入电解槽1的原水WO中,因对阳极电极5a和阴极电极5b外加来自电源23的电流,而发生电解。电解结果所得的电解水W1、W2从排水道115a及115b排放出。
经电解水排水道115a流出的、来自阳极室1a的酸性水W1,通过三通阀119a被送至贮存水箱21,必要的话,可由操作设于排水道115a路上的三通阀119a,仅将适量的酸性水W1经排水道115c排放至排水道115b。贮存于贮存水箱21的酸性水W1可用作洗涤、杀菌用水等。
排水道115b上设有排水流量调节阀119b,在阴极室1b生成的碱性水W2经阀119b排出。该碱性水可供作饮用。
另外,作为设于排水道115a上的传感装置117,装备有测量在阴极室1a生成的酸性水W1的电导率(EC),并输出EC信号Ic2的传导率传感器(EC传感器)117a,和测定酸性水W1的氧化还原电位,输出氧化还原电位信号(ORP信号)Ip的氧化还原电位传感器(ORP传感器)117b。
来自设于原水道107上的EC传感器111的EC信号Ic1以及来自设于排水道115a上的EC传感器117a的EC信号Ic2被送至控制单元(机构)25的比较器25a,在此比较电解度后,电解度差信号Id经放大器25b送至运算处理电路(CPU)25c。
又,将来自ORP传感器117b和ORP信号Ip给至CPU  25c。在CPU  25c上设定了分别与传导率及氧化还原电位有关的基准值,对应于上述差信号Id和ORP信号Ip等的输出信号,各种控制信号从CPU  25c分别被送至各控制对象。
具体地说,对应于上述差信号Id及至(及/或)酸性水W1的氧化还原电位,调节原水供水量和电解质水溶液的灌注量,或者,控制设于排水道115b上的排水流量调节阀119b。
即,电解所得到的酸性水W1的电解度与原水W0相比,不够充分时(原水与酸性水的电解度之差“小”的场合),通过控制泵109b增加电解质水溶液SS的灌注量的同时,缩小流量调节阀113c,使其结果可在电解槽1中充分地进行电解。反之,当电解度过大时,压低电解质水溶液SS的灌注量,打开流量调节阀113c,增大原水流量。藉此,使生成一定电解度的酸性水W1成为可能。同样地,由根据氧化还原电位的大小控制流量调节装置或电解质水溶液的注入,可容易地生成具有所希望的pH值的电解水。而且,因注入了电解质水溶液SS,可进行强力的电解作用,水的氧化还原电位增大,可得到具有强力的杀菌效果的强酸性电解水。
驱动定量泵109b可将电解质水溶液SS灌注入原水供水道107,但也可以在原水供水道107中设置文丘里管结构的颈缩部,该颈缩部与来自水箱109a的电解质水溶液的供水管连接,流于原水供水管107的原水藉在颈缩部的加速,给于电解质水溶液供水管以负压,使电解质水溶液吸入原水供水管107而供水。此时,在从水箱109a至原水供水道107的电解质水溶液供水管中设置调节阀,可按电解水的pH值或氧化还原电位进行调节控制。在各情况下,都可调节对原水的电解质水溶液供水,将具有一定电导率的原水导入电解槽1。
如上调节了电导率的原水被导入电解槽1,由外加于电极5a、5b间的电流而电解的离子透过性作用,可使原水中的阳离子经隔膜3集于阴极室1b,阴离子集于阳极室1a,得到在阳极室1a中含大量Cl-等的阴离子的低pH值的酸性水。
用排水流量调节阀119b对酸性水W1的pH值或电导率的调节控制可如下进行。
在阳极室1a中生成的酸性水W1由于受到对单位流量的大的电量的电解作用,成为电导率升高、pH值低的强酸性水。另一方面,碱性水W2在阴极室1b中生成,并经排水道115b排出。由设于排水道115b上的排水流量调节阀119b对流量进行控制调节,便可控制从连接自阳极室1a的排水道115a排出的酸性水W1的pH值。即,因控制了碱性水的流出量,生成的酸性水流量也发生相应的变化。因此,可控制单位流量的电量,也可控制电导率及氧化还原电位。
因此,在控制单元25的运算处理电路(CPU)25c中,预先设定相对于原水及电解水的电导率或氧化还原电位并电解水pH值的原水及电解质水溶液的供水量,电解水的排水量,再有追加电流值的对照基准数据,根据对照于来自各传感器的检测值的控制信号,控制调节对应的调节系统。
来自各传感器的检测信号的状态及成为了控制对象的各调节装置的控制状态以控制单元25的显示装置25d显示,可方便地确认监测。
下面,就阐明本发明的特长效果的实验结构作一说明。
将对原水100升为1升的比率的10%食盐水混合于原水中,将此混合食盐的原水供至电解槽电解。电解槽处于施加了16V、30A的电流的状态,在调节碱性水的排出流量时,得到每分钟约3.6升量的pH为2.6的酸性水。又,在控制电解电压,生成酸性水时,每生成1升的酸性水需耗约1KW的电力。
另外,改变流量,电解含1000ppm  NaCl的原水时,可用16V×30A(480W)的电力制得pH2.6的酸性水3.6升。
而以不改变流量的办法,不添加NaCl,调节电压进行电解时,每消耗1KW电力可制得1升酸性水。
这样,根据本发明,可以较小的电力容易地连续生成大量的具所需的低pH值的强酸性水。而且,在将所生成的酸性水的pH值由上述的2.6提高至pH3程度时,也可再减少食盐水的用量,在调节控制碱性水的排水量的同时,以同一电解再增加酸性水的生成量。
关于以酸性水为主体水的电解水生成的控制调节已作上述,由将排水流量控制阀119b设于酸性水排水道115a上,控制调节酸性水W1的排水量,也可控制调节碱性水W2的pH值。此时,也可容易地以低电量制得大量的碱性水。另外,碱性水和酸性水的排出流量比的调节控制,也可由在二流道中设置以一定的总量分配流体的定量分配阀等的控制调节装置而进行。
如上所述,根据本发明,可由添加电解质水溶液容易地促进水的电解,使在压低消耗电力的同时,有效地、廉价地连续生成大量的电解水或为可能。而且,由对电解水的电导率,pH值、流量后的调节控制,可稳定,容易生成pH3之下的强酸性水。又,藉氯的混入,可容易地制得在水中大量含有氯、次氯酸或杀菌性很强的氧的、洗涤、杀菌效果很好的酸性水。
图3中简要显示的第2个实施例的电解水生成装置,在原水供水道107上设有三通阀213和定量分配阀207,以与图2所示的第1个实施例同样的标记所表示的其它要件,因其结构作用与实施例1中的相同,故省去说明。
定量分配阀217分别连接至阳极室1a和阴极室1b的二个分支供给管207a和207b以一定的总量分配流体。由用分配阀217控制调节供至电解槽1的总量,可通过供给管207a和207b将原水分别送入至电解槽的阳极室1a和阴极室1b中,该原水WO的量互相关连,但在供至电解槽1中的总量一定的情况下,供至阳极室1a的原水量Qa和供至阴极室1b的原水量Qb的关系如下。
K·Qa+(-K)·Qb=恒定(K为0~最大值)……(1)
根据由EC传感器111所检测的原水的电解度和来自传导率传感器(EC传感器)117a的电解水W1的电解度之差,或者,基于用EC传感器117a及至ORP传感器117b检测出的电解水的W1的传导率及至氧化还原的数据,以控制机构25作运算处理之后,调节控制分配阀217,调节分别供至电解槽的阳极室1a和阴极室1b的原水供给量。
调节如同上述第1实施例,例如,当来自阳极室1a的酸性水W1的酸性过低时,则调节分配阀217,减少对阳极室1a的原水供水量。由此,在阳极室1a发生的电解作用增强,来自阳极室1a的排出电解水W1的酸性程度提高。当酸性水W1的酸性过高时,则可作相反的处理。
在图示的实施例中,以2个连动阀217a和217b构成了典型的分配阀217,不言而喻,也可使用具有可定量分配的单一转动部件的三通阀,或具有公知的各种流体分配装置。
在图4所示的第3个实施例中,具有电解槽容积可变装置,该电解槽容积可变装置可改变电解槽301的阳极室301a和阴极室301b的容积,也即,可分别改变其各自的电解水排放量,从而,可控制在电解槽中生成的电解水的电解度。
在此实施例中,以电解槽1底面的支点303a支承隔膜303,并设计成使其可向一方倾斜移动。可倾斜移动的隔膜303上端由弹簧305加势(力),使其在常态下隔膜定位于中央位置处。
容积控制装置310由可回转地以支点312a支承的摇动部件312和使摇动部件312作摇动的电磁驱动装置314构成。摇动部件312的下端连接于上述的可倾斜移动的隔膜303,上端装备有磁铁叉(ヨ-ク)312b。
正对着摇动部件312旋转摇动时的磁铁叉312,作圆弧状地设有多个电磁铁MG。对电磁驱动装置314的电磁铁MG中之任一个进行激磁,则摇动部件312上端的磁叉312被诱导感应,磁叉312以支点312a为中心回转,使隔膜303倾斜移动。藉此,电解槽301的阳极室301a和阴极室301b的各自容积发生相关的变化。
于是,在用酸性传感器311检测原水WO酸度的同时,以由酸度传感器317a及至ORP传感器317b构成的传感器装置317检测从电解槽301排出的酸性水W1的酸度,然后,以控制单元325用与上述实施例同样的方法作运算处理,控制调节容积控制装置310。也即,当所制得的酸性水W1的酸度过份低于所希望的数值时,激磁图4中的电磁驱动装置314左侧的电磁铁MG,将磁叉诱导至左侧,使摇动部件312绕支点312a作回转,从而使隔膜303的上端移至右方向。其结果减少了阳极室301a的容积,提高了阳极室301a中生成的酸性水W1的酸度。当酸性水W1的酸度过高时,则只要以相反的方法增大阳极室301a的容积即可。
也可在由改变阳极室301a及阴极室301b的容积而改变电解水W1、W2和pH值的同时,与上述实施例一样,调节控制电解水质溶液灌注装置309,使经调节了电解水浓度的原水经流量调节用的三通阀313流入电解槽301,以控制电解作用。
图5为电解槽容积可变装置的一个变化例4(第4个实施例)其结构为,在电解槽1的阳极室401a中设有可动侧壁421,使该可动侧壁421前进、后退,即可改变阳极室401a的容积。可动侧壁421以设于四周围的衬垫423而保持了对水的密封性,对应于(根据)各传感器检测出的原水及酸性水W1的酸性度,可由驱动装置425使阳极室401a的可动侧壁402a作进、退移动,以改变阳极室401a的容积大小。
这里,阴极电极405a固定于可动侧壁421上,阴极电极405b固定于阴极室401b的外侧壁面上。
在该实施例中,也如同图4中所示的第3个实施例,可由改变阳极室401a的容积大小制得具有所希望的pH值的酸性水W1及至碱性水W2。
图6为具有将电解生成的酸性水和碱性水自动调节至所希望的电解度及排水量和控制系统的实施例。
在此实施例中,原水经原水供水道507供至电解槽1,而原水供水道507由粗滤器507a,减压阀507b,压力计507c,流量控制阀507d,流量计507e及具备灌注食盐等的电解质水溶液的装置507f构成。在灌注装置507f中通过定量泵509b,将电解质水溶液从贮藏水箱510送入。
电解槽1由隔膜503分隔成阳极室501a和阴极室501b,阳极室501a中设有阳极电极505a,且在阳极室501b中,没有阴极电极505b。在阳极室501a中生成的酸性水W1从排水道515a排出,在阴极室501b中生成的碱性水W2从排水道515b排出。
酸性水排水道515a中设有ORP传感器517和流量计518,将酸性水W1的氧化还原电位和流量的数据送出至运算处理电路(CPU)525。
在酸性水的排水道515a和碱性水的排水道515b上分别设有可由运算处理电路525作开闭控制的、作为排水流量调节阀的三通阀519a和519b。两三通阀上分别连接独立的排水管520a,520b及合流管520c。
图中,512为测量电解质水溶液的水箱510中的水溶液贮存量的水位计,514为显示各测量值及控制状态的显示装置。523是用于将电解电流供至电解电板505a,505b的电源。
在上述结构中,对应于ORP传感器517检测出的生成的酸性水W1的氧化还原电位,由运算处理电路525进行三通阀519a,519b的关闭控制。当酸性水W1的氧化还原电位过大时,打开三通阀519a,同时,缩小三通阀519b的流水口面积,加快电极水在阳极室501a中的通过,抑止氧化还原。由此,可减轻酸性水W1的氧化还原,降低酸性水W1的酸性。
电解水酸性的适度控制可由流量计518对流量控制调节阀507d作基于电解水流量的调节的同时,也可由三通阀519a、519b的基于氧化还原电位的调节而连带地进行。即,如图7流程图所示,当用流量计518所测得的电解水W1的流量Qv小于下限值Q1时(Q1>Qv),用处理方法Ⅰ调节流量控制调节阀(节流阀)507d使其节流,当其大于上限值Q2时(Qv>Q2),以处理方法Ⅱ打开阀507d。在其下阶段中,当氧化还原电位Qv小于下限值O1时(O1>Ov),用处理方法Ⅲ打开阀507d,如果O2<Ov,用处理Ⅳ使阀507d节流使酸性适中。这样使电解水W1酸性适中后,经三通阀519a利用电解水便成为可能。
这样,根据氧化还原电位517的测定,打开三通阀519a,使酸性水流出,就可将电解度设定在一定的范围内,稳定地取出仅是所希望的电解水。
另外,在作上述电解水生成的控制中,原水或排出水的设定流量由根据流量计518的测定值进行的流量控制调节所定,根据该原水或排放水的设定流量将电解质水溶液灌注入原水的同时,也包含对上述流量控制作微细调节的方法,该微细调节根据上述ORP传感器517的检测信号调节,使上述排放电解水的电解程度保持一定。
即,原水或排放电解水的流量控制为,根据流量计所得的测定值预先将流量控制在所定值,在用定量泵灌注入电解质水溶液的同时,追加所定的设定电压进行电解电量的控制调节,再由传感器检测出生成电解水时的电解槽中的电解状态或电解排放水的电解程度,根据该检测信号作微细、精密的流量调节,籍此,可将电导率、pH值、氧化还原电位等的电解度保持于一定的设计范围。另外,根据原水流量的调节控制又可任意地控制电解水的电导率、pH值的调节,所以可稳定、容易地连续生成pH3以下的强酸性水。
再有,将根据电解生成的酸性水或碱性水的用量而设定流量的流量设定器527设置于运算处理电路(CPU)525中,使可变换设于上述流量设定器中的原水及电解水的流量控制及电解质水溶液的供水量控制,可由各个控制调节而调节电解作用。这样,由电解质水溶液的供给量的变换,电解电源的设定电压的变换,可使得经常将电解水的电解程度保持在恒定成为可能,且可不必改变电解度而容易地生成利用具所希望的任意流量的电解水。
图8为可替代上述实施例中的电解槽1的圆筒状电解槽601,其中,外侧的阴极室601b和其内侧的阳极室601a由隔膜613分隔开关作同心状配置。在各室中装填入阴极电极605b和阳极电极605a,供给经流量控制3的原水的原水供水道607经分支后,通过分支管道607a、607b将原水分配供给至阳极室601a和阴极室601b。
在此实施例中,在通往阴极室601b的分支管607b上,连接有用于灌注食盐水等的电解质水溶液的供水水箱609,开闭阀609a可由灌注器609b将一定量的电解质水溶液灌注入分支管607b中。
根据该实施例,将添加的食盐水等的电解质水溶液从分支管607b供至电解槽1中的阴极室601b中,可促进电解槽内的电解反应,在阳极室601a中高效地进行强酸性水的生成。又,阳极室601a仅供入原水,电极消耗极少,可以提高电解效率。
供至电解槽的原水的流量控制为对应于设定于运算处理电路和基准值而进行的,例如,减少往阳极室601a的流量,由此可增加流入原水的单位流量上的电量,由该电量的增加提高电解强度,得到电导率高的、pH值低的强酸性水。如此,根据流量调节控制,可得到具有任意电解度的酸性水。
关于在阴极室601b中生成的碱性水也可由同样的控制调节,打开三通阀609b取出需要量的具所需pH值的电解水,使其可用于饮用水等。另外,在该碱性水的生成中,也可设置ORP传感器于碱性水的排水道515b或流量计中进行控制调节。
如上所述,根据本发明,由电解质的混合可容易地进行水的电解,在少耗电力的同时低成本、连续地生成大量的电解水。而且,由对电解槽中的电解作用的控制、电解质水溶液的供水控制以及原水流量的控制,可确切地控制生成电解水的电解程度,容易地将pH值、电导率(EC值)、氧化还原电位(ORP值)及离子浓度等表示的电解度控制在一定的设计范围。

Claims (18)

1、一种电解水生成方法,所述方法包括:将原水供至电解槽,所述电解槽具有用隔膜分隔开的至少一个阴极室和至少一个阳极室,且在该阴极室中设有阴极电极,在该阳极室中设有阳极电极;在该阴极电极和阳极电极之间外加电流;将电解质水溶液添注入所述原水中;测量原水及至(及/或)电解水的电解度,同时根据测定值控制调节电解;由此控制调节来自阳极室的酸性水及来自阴极室的碱性水这二者中至少一者的电解水的电解度及至生成量。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的电解质水溶液为由食盐NaCl或KCl,HCl,HClO,HClO3,KClO3,NaClO中至少一个组成的电解质水溶液。
3、如权利要求1所述的方法,其特征在于,测量灌注了所述电解质水溶液的原水的电导率,比较原水的电导率和生成的电解水的电导率,对电解水的电解度进行控制调节。
4、如权利要求1所述的方法,其特征在于,对应于来自阳极室及至阴极室的电解水的电解度,独立调节供至阳极室及阴极室的原水量。
5、如权利要求1所述的方法,其特征在于,对应于生成的电解水的电解度,改变阳极室及至(及/或)阴极室的容积。
6、如权利要求1所述的方法,其特征在于,随着原水或排放电解水的设定流量将所定量的电解质水溶液灌注入原水中的同时,根据排放电解水的氧化还原电位进行上述流量控制调节,使电解水的电解程度保持一定。
7、如权利要求1所述的方法,其特征在于,使流量控制及电解质水溶液的供水量控制调节可以变换,对应于电解水的用量进行原水流量控制基准值的变换、电解质水溶液供水量的变换及电解电源的设定电压的变换,由此使电解水的电解程度经常保持一定。
8、一种电解水生成装置,其特征在于,所述装置如下构成:在由隔膜分隔开的至少一个阴极室和至少一个阳极室中分别设置阳极电极和阴极电极而成的电解槽;分别连通于上述阴极室和阳极室的电解水排水道;将原水供至该电解槽的原水供水道;将电解质水溶液灌注入该原水供水道的电解水溶液灌注装置;设于原水供水道上的电导率传感器;设于电解槽的电解水排水道之至少一侧的检测电导率及至(及/或)氧化还原电位的传感器装置;接受来自该传感器的检测信号,并根据其中一个检测信号,在控制调节至少一个该流量调节装置的同时,控制调节电解的控制机构。
9、如权利要求8所述的装置,其特征在于,在所述原水供水道上设置测量灌注入了该电解质水溶液的原水的电导率的传感器,测定灌注了该电解质水溶液的原水的电导率,将原水的电导率和生成的电解水的电导率作比较,并控制调节电解水的电解度。
10、如权利要求8所述的装置,其特征在于,在所述原水供水道上设置至少一个流量调节装置,对应于电解水的电解度,控制该流量调节装置,调节原水流量。
11、如权利要求8所述的装置,其特征在于,在所述电解水排水道之至少一侧设置电解水排水流量调节阀,对应于电解水的电解度,开闭控制该排水流量调节阀,由调节电解水的排出量控制调节电解作用。
12、如权利要求8所述的装置,其特征在于,在所述原水供水道上设置至少一个流量调节装置,在对应于电解水的电解度控制调节该流量调节装置,调节原水流量的同时,在所述电解水排水道的至少一侧设置电解水排水流量调节阀,对应于电解水的电解度,开闭控制该排水流量调节阀,由对电解水排水量的调节控制电解作用。
13、如权利要求8所述的装置,其特征在于,分支原水供水道,设置分别独立地将原水供至阳极室及阴极室的分支供水管,对应于来自阳极室及至阴极室的电解水的电解度,调节供至阳极室及阴极室的原水量。
14、如权利要求8所述的装置,其特征在于,将隔膜设置为可动状态,对应于生成的电解水的电解度,移动隔膜,改变阳极室及至阴极室的容积,由此控制电解度。
15、如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置包括:一端连接于隔膜,另一端具有磁铁叉的摇动部件;由排列多块电磁铁而成的电磁驱动装置,而调节阳极室及阴极室容积的装置,由此可移动隔膜。
16、如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述阳极室及阴极室之任一个中一侧的侧壁作成为可动状态,对应于生成的电解水的电解度,移动可动侧壁,改变阳极室及阴极室的容积,由此控制调节电解度。
17、如权利要求8所述的装置,其特征在于,在任一侧的排水道上设置流量计,随着由此测定的流量将电解质水溶液灌注入原水中的同时,根据该电导率传感器的检测信号调节流量,控制电解水的电解程度于一定。
18、如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述电解槽由在圆筒状电解槽内部同心状地配置以至少一个阴极室和至少一个阳极室而成。
CN94102044A 1993-02-22 1994-02-22 电解水生成方法及其装置 Expired - Fee Related CN1055904C (zh)

Applications Claiming Priority (18)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP03197293A JP3275108B2 (ja) 1993-02-22 1993-02-22 電解水の生成装置
JP31974/93 1993-02-22
JP31974/1993 1993-02-22
JP31970/1993 1993-02-22
JP31973/93 1993-02-22
JP31971/1993 1993-02-22
JP5031974A JPH06246269A (ja) 1993-02-22 1993-02-22 電解水の生成装置
JP31970/93 1993-02-22
JP03197393A JP3201860B2 (ja) 1993-02-22 1993-02-22 電解水の生成方法および装置
JP31971/93 1993-02-22
JP31973/1993 1993-02-22
JP31972/1993 1993-02-22
JP03197193A JP3292930B2 (ja) 1993-02-22 1993-02-22 電解水の生成装置
JP31972/93 1993-02-22
JP5031970A JPH06246265A (ja) 1993-02-22 1993-02-22 電解水の生成装置
JP35487/1993 1993-02-24
JP03548793A JP3234025B2 (ja) 1993-02-24 1993-02-24 電解水の生成装置
JP35487/93 1993-02-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1092478A true CN1092478A (zh) 1994-09-21
CN1055904C CN1055904C (zh) 2000-08-30

Family

ID=27549626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN94102044A Expired - Fee Related CN1055904C (zh) 1993-02-22 1994-02-22 电解水生成方法及其装置

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5445722A (zh)
EP (1) EP0612694B1 (zh)
KR (1) KR0133975B1 (zh)
CN (1) CN1055904C (zh)
AU (1) AU677618B2 (zh)
BR (1) BR9400627A (zh)
CA (1) CA2116045C (zh)
DE (1) DE69409996T2 (zh)
ES (1) ES2115156T3 (zh)
MY (1) MY131555A (zh)

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1044626C (zh) * 1995-09-30 1999-08-11 许俊明 分立式循环水电解制氢工艺和设备
CN101381967A (zh) * 2007-09-05 2009-03-11 杨黎明 一种清洁制纸浆工艺
CN101891283A (zh) * 2010-06-25 2010-11-24 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 一种光电催化电解水的方法和装置及其应用
CN102276022A (zh) * 2010-06-11 2011-12-14 松下电工株式会社 电解水生成装置
CN101115685B (zh) * 2005-12-28 2013-05-08 株式会社Omsi 碳酸气溶液的制造方法以及碳酸水
CN103435131A (zh) * 2013-08-13 2013-12-11 肖志邦 一种制取酸性电解水的方法及装置
CN104709977A (zh) * 2015-03-11 2015-06-17 低碳一族(北京)环保科技有限公司 杀菌消毒机中的隔膜反应器
CN104856867A (zh) * 2015-05-05 2015-08-26 韩永俊 一种微酸性氧化电位水治疗设备
CN105463499A (zh) * 2015-06-15 2016-04-06 北京建元天地环保科技有限公司 一种新型的对人体无害的高浓度机能水消毒液的生成方法
CN106006859A (zh) * 2016-07-21 2016-10-12 宋玉琴 电解水生产装置及方法
CN106044961A (zh) * 2016-07-05 2016-10-26 宋玉琴 电解水生产设备及方法
CN106044962A (zh) * 2016-07-05 2016-10-26 宋玉琴 电解设备及电解水生产方法
CN106082402A (zh) * 2016-07-21 2016-11-09 宋玉琴 电解水用隔膜的制备方法以及电解水的生成方法
CN107923169A (zh) * 2015-08-06 2018-04-17 具敎必 坐便器用水消毒装置及其方法
CN107921372A (zh) * 2015-06-12 2018-04-17 喷雾系统公司 大容量水电解系统及其使用方法
CN108602696A (zh) * 2016-02-19 2018-09-28 铁克股份有限公司 水供给装置、富氢水供给装置以及富氢水生成方法
CN108633273A (zh) * 2017-01-18 2018-10-09 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置及透析液调制用水的制备装置
CN108633269A (zh) * 2017-01-18 2018-10-09 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置、水处理装置、透析液制备用水的制造装置以及富氢水供给器
CN108698861A (zh) * 2017-01-18 2018-10-23 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN108792522A (zh) * 2018-09-05 2018-11-13 郑州世峰节能科技有限公司 同时针对多条输送系统的除污去味杀菌清洗装置及方法
CN109071276A (zh) * 2017-01-18 2018-12-21 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN109136071A (zh) * 2017-06-28 2019-01-04 高节义 电解三室制取甲烷的方法及系统设置
CN109153586A (zh) * 2016-07-21 2019-01-04 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN109536987A (zh) * 2018-12-26 2019-03-29 九阳股份有限公司 一种新型结构的电解装置
CN109562337A (zh) * 2016-07-24 2019-04-02 铁克股份有限公司 微细气泡生成装置、微细气泡生成方法、抽吸装置以及抽吸系统
CN110342693A (zh) * 2018-04-02 2019-10-18 佛山市美的清湖净水设备有限公司 净水系统
CN111334816A (zh) * 2020-04-20 2020-06-26 浙江高成绿能科技有限公司 一种电解制备次氯酸水的方法
CN111683541A (zh) * 2018-02-05 2020-09-18 皇家飞利浦有限公司 用于减少食物中含有的植酸和植酸盐的含量的烹饪装置
CN112777692A (zh) * 2021-02-24 2021-05-11 烟台方心水处理设备有限公司 一种高浓度微酸性次氯酸电解水装置及生产方法
CN113279002A (zh) * 2021-04-29 2021-08-20 全球能源互联网研究院有限公司 多槽并联电解制氢的控制方法及系统
CN113817548A (zh) * 2021-10-20 2021-12-21 昆明思安生物科技有限公司 一种用酸性电解水配置的清洗液及其制备方法和应用
CN114349130A (zh) * 2022-03-11 2022-04-15 深圳合续科技开发有限公司 一种电解电流恒定的电解除磷装置

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2830733B2 (ja) * 1994-03-25 1998-12-02 日本電気株式会社 電解水生成方法および電解水生成機構
JP3409448B2 (ja) * 1994-07-06 2003-05-26 東陶機器株式会社 無隔膜型電解槽を備えたイオンリッチ水生成装置
JP3400570B2 (ja) * 1994-10-12 2003-04-28 富士写真フイルム株式会社 記録材料製造装置の殺菌方法
JP3181796B2 (ja) * 1994-10-28 2001-07-03 日本電気株式会社 電解水製造装置
JPH08252310A (ja) * 1995-01-17 1996-10-01 Miura Denshi Kk 電解生成酸性水を用いた人工透析装置の洗浄殺菌方法およびその装置
EP0737482A3 (en) * 1995-04-14 1999-06-16 Noriaki Tanaka Method of cleaning and disinfecting hemodialysis equipment, cleaning disinfectant, and cleaning and disinfecting apparatus
JP3313263B2 (ja) * 1995-04-15 2002-08-12 株式会社東芝 電解水生成方法及びその生成装置、半導体製造装置
JP3193295B2 (ja) * 1995-07-07 2001-07-30 株式会社日本トリム 透析装置
FI955333A0 (fi) * 1995-11-06 1995-11-06 Juhani Ilves Anordning foer rening av vatten
WO1997019707A1 (fr) * 1995-11-28 1997-06-05 Ist Instant Surface Technology S.A. Procede d'obtention d'agents liquides sterilisants et/ou stimulants et dispositif de mise en oeuvre du procede
JP3785219B2 (ja) * 1996-03-27 2006-06-14 ペルメレック電極株式会社 酸性水及びアルカリ性水の製造方法
US5728274A (en) * 1996-08-13 1998-03-17 Hoshizaki Denki Kabushiki Kaisha Production system of electrolyzed water
GB9620167D0 (en) * 1996-09-27 1996-11-13 Enigma Uk Ltd Electrochemical processing of liquid such as water
US6093292A (en) * 1997-06-17 2000-07-25 Shimadzu Corporation Electrolyte producing apparatus with monitoring device
JPH11319834A (ja) * 1997-06-17 1999-11-24 Shimadzu Corp 電解水製造装置
JP3896210B2 (ja) * 1998-03-06 2007-03-22 ホシザキ電機株式会社 電解水生成装置
JP2000051858A (ja) * 1998-08-10 2000-02-22 Osamu Miyake 電解イオン水生成器
JP2000093975A (ja) * 1998-09-25 2000-04-04 Nippon Intekku Kk 飲料用液体の還元改質方法および還元飲料用液体の生成装置ならびにその副製溶液
WO2000027757A1 (en) * 1998-11-09 2000-05-18 Kyunwon Enterprise Co Ltd Electrochemical treatment system for hard-resoluble waste water
DE19929579A1 (de) * 1999-06-29 2001-01-04 Sgl Technik Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen von pH·+·-Werten und Redoxpotentialen von Flüssigkeiten mittels Elektrolyse
GB9918458D0 (en) * 1999-08-06 1999-10-06 Sterilox Med Europ Ltd Method and apparatus for the electrochemical processing of aqueous salt solutions
EP1074515B1 (en) * 1999-08-06 2007-10-03 PuriCore International Limited Electrochemical treatment of an aqueous solution
KR100433856B1 (ko) * 2000-07-07 2004-06-04 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 전해수(電解水) 및 전해수 생성장치
US20070051640A1 (en) * 2000-08-07 2007-03-08 Sterilox Technologies, Inc. Electrochemical treatment of an aqueous solution
TW508368B (en) * 2000-09-21 2002-11-01 Takahashi Kinzoku Kk Water soluble cutting oil containing electrolytic ions, and apparatus for making the same
DE60135874D1 (de) * 2000-12-27 2008-10-30 Hydro Entpr Inc Vorrichtung und verfahren zur herstellung von aktiviertem wasser
KR20020071255A (ko) * 2001-03-05 2002-09-12 주식회사 버룽 중수도 금속이온법 살균 소독 시스템의 제어장치
KR100443894B1 (ko) * 2001-04-03 2004-08-09 서순기 살균소독수 생성장치
ITMI20011453A1 (it) * 2001-07-09 2003-01-09 Arturo Guerini Dispositivo e procedimento di ossigenazione di una soluzione acquosa mediante elettrolisi
KR100848085B1 (ko) * 2001-07-09 2008-07-24 삼성전자주식회사 세정용 이온수의 제조 방법
JP5140218B2 (ja) 2001-09-14 2013-02-06 有限会社コヒーレントテクノロジー 表面洗浄・表面処理に適した帯電アノード水の製造用電解槽及びその製造法、並びに使用方法
EP1461474B1 (en) 2001-12-05 2011-11-30 Oculus Innovative Sciences, Inc. Method and apparatus for producing negative and positive oxidative reductive potential (orp) water
JP2003251355A (ja) * 2001-12-28 2003-09-09 Omega:Kk 用水等の浄化殺菌方法と其の装置
AU2003213711A1 (en) * 2002-03-06 2003-09-22 The University Of Georgia Research Foundation, Inc. Method and apparatus for electrolyzing water
KR100447503B1 (ko) * 2002-05-31 2004-09-07 주식회사 대우일렉트로닉스 무세제 세탁기의 전기 분해 장치 세척 방법
JP2004058006A (ja) * 2002-07-31 2004-02-26 First Ocean Kk 電解水製造方法
US7828942B2 (en) * 2002-10-03 2010-11-09 Puricore, Inc. Electrochemical treatment of an aqueous salt solution
KR20040045177A (ko) * 2002-11-22 2004-06-01 신한이엠씨 주식회사 섬유정련용 전해수 생성장치
US9168318B2 (en) 2003-12-30 2015-10-27 Oculus Innovative Sciences, Inc. Oxidative reductive potential water solution and methods of using the same
WO2006016564A1 (ja) * 2004-08-11 2006-02-16 Miz Co., Ltd. 電解機能水生成装置における性能維持方法
WO2006042082A2 (en) * 2004-10-08 2006-04-20 Electric Aquagenics Unlimited Apparatus and method for producing electrolyzed water
EP1863502B1 (en) 2005-03-23 2018-09-12 Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Method of treating skin ulcers using oxidative reductive potential water solution
KR20080011312A (ko) 2005-05-02 2008-02-01 오클루스 이노바티브 사이언시즈 인코포레이티드 치과용 용도에서 산화 환원 전위 수용액의 사용 방법
DK1945576T3 (da) * 2005-10-28 2013-02-18 Apr Nanotechnologies S A Anordning, der omfatter en elektrode med nanobelægning, til fremstilling af en yderst stabil vandig opløsning og fremgangsmåde til frembringelse af denne vandige opløsning
CA2637197C (en) 2006-01-20 2017-01-31 Oculus Innovative Sciences, Inc. Methods of treating or preventing peritonitis with oxidative reductive potential water solution
WO2007093395A2 (de) * 2006-02-17 2007-08-23 Actides Gmbh Verfahren zur herstellung eines desinfektionsmittels durch elektrochemische aktivierung (eca) von wasser, solchermassen hergestelltes desinfektionsmittel und seine verwendung
US8157981B2 (en) * 2006-11-22 2012-04-17 Strategic Resource Optimization, LLC Electrolytic system and method for enhanced release and deposition of sub-surface and surface components
KR101500990B1 (ko) 2007-04-25 2015-03-18 아쿠아테크 에스.알.엘. Nmr 하프 선폭이 감소된 고 안정성 전해수
JP4696276B2 (ja) 2007-09-19 2011-06-08 本田技研工業株式会社 電解水生成方法及び装置
US20100072059A1 (en) * 2008-09-25 2010-03-25 Peters Michael J Electrolytic System and Method for Enhanced Radiological, Nuclear, and Industrial Decontamination
EP2361227B1 (en) * 2008-09-30 2014-03-05 Danish Clean Water A/S Disinfection system
KR101781229B1 (ko) 2009-06-15 2017-09-22 오클루스 이노바티브 사이언시즈 인코포레이티드 차아염소산을 함유하는 용액 및 그의 사용 방법
ES2549913T3 (es) * 2009-06-17 2015-11-03 Apr Nanotechnologies S.A. Métodos de tratamiento de trastornos oculares externos usando agua ácida de alto ORP y composiciones de la misma
WO2011066834A1 (en) * 2009-12-02 2011-06-09 Danish Clean Water A/S Regulation of an electrochemically produced fluid in response to changed demands
NL2004720C2 (nl) * 2010-05-14 2011-11-15 Watter Holding B V Inrichting voor het produceren van een electrochemisch geactiveerde oplossing middels een electrolyseproces.
US8562796B2 (en) 2010-06-30 2013-10-22 Ecolab Usa Inc. Control system and method of use for controlling concentrations of electrolyzed water in CIP applications
US9162904B2 (en) 2011-03-04 2015-10-20 Tennant Company Cleaning solution generator
US9546427B2 (en) 2011-06-10 2017-01-17 Michael Lumetta System and method for generating a chlorine-containing compound
US8882972B2 (en) 2011-07-19 2014-11-11 Ecolab Usa Inc Support of ion exchange membranes
US8562810B2 (en) 2011-07-26 2013-10-22 Ecolab Usa Inc. On site generation of alkalinity boost for ware washing applications
KR101893006B1 (ko) * 2011-10-14 2018-10-05 삼성전자주식회사 전해 환원수 장치 및 그 제어 방법
US9556526B2 (en) 2012-06-29 2017-01-31 Tennant Company Generator and method for forming hypochlorous acid
US9487870B2 (en) 2012-07-11 2016-11-08 Ecolab Usa Inc. Apparatus, method and system for rapid service, removal and replacement of an electrolytic cell
CN103121738A (zh) * 2013-03-15 2013-05-29 无锡清霖环保科技有限公司 电解活性离子水发生制造装置
US9222182B2 (en) 2013-06-14 2015-12-29 Simple Science Limited Electrochemical activation device
CN109395224A (zh) * 2013-06-19 2019-03-01 上海潓美医疗科技有限公司 保健气体产生器
US20150068913A1 (en) * 2013-09-06 2015-03-12 Skyler Guest Method and apparatus for controlling electrolytic processes
GB2533107A (en) * 2014-12-09 2016-06-15 Ozone Purification Ltd Electrolysis system
CN104535630A (zh) * 2014-12-31 2015-04-22 沁园集团股份有限公司 饮水设备的水质测量系统
KR101510455B1 (ko) * 2015-02-06 2015-04-10 주식회사 제이텍 현장발생형 무격막식 고효율 차아염소산나트륨 발생 시스템
EP3243800A4 (en) 2015-02-24 2017-12-27 Nihon Trim Co., Ltd. Electrolyzed water-generating apparatus and electrolyzed water
WO2017151976A1 (en) 2016-03-02 2017-09-08 Zerorez Franchising Systems, Inc. Systems and methods for providing a wand for a floor cleaning appartatus
TWM534190U (en) * 2016-08-31 2016-12-21 Nanoplus Ltd Water generating device featuring electrolysis nano ions
IT201600127410A1 (it) * 2016-12-16 2018-06-16 Carlo Francesca Di Dispositivo per la realizzazione di un trattamento di abbattimento microbiologico di prodotti alimentari liquidi
US10086098B2 (en) * 2017-02-09 2018-10-02 Qlean Tech IP, LLC Systems and methods for decontamination and/or sanitization
KR102031322B1 (ko) 2017-11-14 2019-10-25 주식회사 이플로우솔루션 3실형 전해수 생성장치
US11383993B2 (en) 2018-02-26 2022-07-12 Z Intellectual Property Holding Company, Llc Systems and methods for providing a magnetically treated electrolyzed water
GB201804881D0 (en) * 2018-03-27 2018-05-09 Lam Res Ag Method of producing rinsing liquid
JP6810112B2 (ja) * 2018-08-31 2021-01-06 株式会社日本トリム 電解水生成装置及び電解水生成方法
JP7091217B2 (ja) * 2018-10-09 2022-06-27 ホシザキ株式会社 電解水生成装置
KR102214638B1 (ko) * 2019-08-23 2021-02-10 디자인 주식회사 전해수 생성장치 및 그 구성방법
KR102252754B1 (ko) 2020-07-07 2021-05-17 (주)창엔코리아 전해수 생성장치
KR20220100130A (ko) 2021-01-07 2022-07-15 주식회사 보삼바이오산업 기능수를 생성하는 정수기

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07115017B2 (ja) * 1987-07-21 1995-12-13 龍夫 岡崎 電解水生成用電解ユニツト
JPH01143688A (ja) * 1987-11-30 1989-06-06 Tatsuo Okazaki 水タンクスイッチを有する電解イオン水生成装置
JPH04197488A (ja) * 1990-11-28 1992-07-17 Japan Storage Battery Co Ltd 電解水製造器のアルカリ性水pH算出方法
JPH04267987A (ja) * 1991-02-22 1992-09-24 Akai Electric Co Ltd 電解イオン水生成装置
JPH089033B2 (ja) * 1991-03-13 1996-01-31 赤井電機株式会社 連続式電解イオン水生成装置
JP3149138B2 (ja) * 1991-10-09 2001-03-26 ミズ株式会社 連続式電解イオン水生成器の制御装置
US5234563A (en) * 1992-06-01 1993-08-10 Janix Kabushiki Kaisha Electrolytic ionized water producer of a continuous type

Cited By (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1044626C (zh) * 1995-09-30 1999-08-11 许俊明 分立式循环水电解制氢工艺和设备
CN101115685B (zh) * 2005-12-28 2013-05-08 株式会社Omsi 碳酸气溶液的制造方法以及碳酸水
CN101381967A (zh) * 2007-09-05 2009-03-11 杨黎明 一种清洁制纸浆工艺
CN101381967B (zh) * 2007-09-05 2010-08-04 杨黎明 一种清洁制纸浆工艺
CN102276022A (zh) * 2010-06-11 2011-12-14 松下电工株式会社 电解水生成装置
CN102276022B (zh) * 2010-06-11 2013-06-26 松下电器产业株式会社 电解水生成装置
CN101891283A (zh) * 2010-06-25 2010-11-24 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 一种光电催化电解水的方法和装置及其应用
CN101891283B (zh) * 2010-06-25 2012-09-19 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 一种光电催化电解水的方法和装置及其应用
CN103435131A (zh) * 2013-08-13 2013-12-11 肖志邦 一种制取酸性电解水的方法及装置
CN103435131B (zh) * 2013-08-13 2015-09-30 肖志邦 一种制取酸性电解水的装置
CN104709977A (zh) * 2015-03-11 2015-06-17 低碳一族(北京)环保科技有限公司 杀菌消毒机中的隔膜反应器
CN104856867A (zh) * 2015-05-05 2015-08-26 韩永俊 一种微酸性氧化电位水治疗设备
CN107921372A (zh) * 2015-06-12 2018-04-17 喷雾系统公司 大容量水电解系统及其使用方法
CN105463499A (zh) * 2015-06-15 2016-04-06 北京建元天地环保科技有限公司 一种新型的对人体无害的高浓度机能水消毒液的生成方法
CN107923169A (zh) * 2015-08-06 2018-04-17 具敎必 坐便器用水消毒装置及其方法
CN108602696A (zh) * 2016-02-19 2018-09-28 铁克股份有限公司 水供给装置、富氢水供给装置以及富氢水生成方法
CN106044962A (zh) * 2016-07-05 2016-10-26 宋玉琴 电解设备及电解水生产方法
CN106044961A (zh) * 2016-07-05 2016-10-26 宋玉琴 电解水生产设备及方法
CN106044962B (zh) * 2016-07-05 2019-04-02 宋玉琴 电解设备及电解水生产方法
CN106082402A (zh) * 2016-07-21 2016-11-09 宋玉琴 电解水用隔膜的制备方法以及电解水的生成方法
CN109153586A (zh) * 2016-07-21 2019-01-04 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN106006859A (zh) * 2016-07-21 2016-10-12 宋玉琴 电解水生产装置及方法
CN109153586B (zh) * 2016-07-21 2021-10-08 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN106082402B (zh) * 2016-07-21 2019-08-16 宋玉琴 电解水用隔膜的制备方法以及电解水的生成方法
US11745149B2 (en) 2016-07-24 2023-09-05 Tech Corporation Co., Ltd. Fine bubble generating apparatus, fine bubble generation method, suction device, and suction system
CN109562337A (zh) * 2016-07-24 2019-04-02 铁克股份有限公司 微细气泡生成装置、微细气泡生成方法、抽吸装置以及抽吸系统
CN108698861A (zh) * 2017-01-18 2018-10-23 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN108633269A (zh) * 2017-01-18 2018-10-09 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置、水处理装置、透析液制备用水的制造装置以及富氢水供给器
CN109071276A (zh) * 2017-01-18 2018-12-21 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN108633273A (zh) * 2017-01-18 2018-10-09 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置及透析液调制用水的制备装置
CN108698861B (zh) * 2017-01-18 2022-11-08 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN109071276B (zh) * 2017-01-18 2022-04-19 日本多宁股份有限公司 电解水生成装置
CN108633269B (zh) * 2017-01-18 2022-02-18 日本多宁股份有限公司 水处理装置、透析液制备用水的制造装置以及富氢水供给器
TWI746747B (zh) * 2017-01-18 2021-11-21 日商日本多寧股份有限公司 電解水生成裝置
CN109136071A (zh) * 2017-06-28 2019-01-04 高节义 电解三室制取甲烷的方法及系统设置
CN111683541A (zh) * 2018-02-05 2020-09-18 皇家飞利浦有限公司 用于减少食物中含有的植酸和植酸盐的含量的烹饪装置
CN110342693A (zh) * 2018-04-02 2019-10-18 佛山市美的清湖净水设备有限公司 净水系统
CN108792522A (zh) * 2018-09-05 2018-11-13 郑州世峰节能科技有限公司 同时针对多条输送系统的除污去味杀菌清洗装置及方法
CN108792522B (zh) * 2018-09-05 2024-05-03 郑州世峰节能科技有限公司 同时针对多条输送系统的除污去味杀菌清洗装置及方法
CN109536987A (zh) * 2018-12-26 2019-03-29 九阳股份有限公司 一种新型结构的电解装置
CN111334816A (zh) * 2020-04-20 2020-06-26 浙江高成绿能科技有限公司 一种电解制备次氯酸水的方法
CN112777692A (zh) * 2021-02-24 2021-05-11 烟台方心水处理设备有限公司 一种高浓度微酸性次氯酸电解水装置及生产方法
CN113279002A (zh) * 2021-04-29 2021-08-20 全球能源互联网研究院有限公司 多槽并联电解制氢的控制方法及系统
CN113817548A (zh) * 2021-10-20 2021-12-21 昆明思安生物科技有限公司 一种用酸性电解水配置的清洗液及其制备方法和应用
CN114349130A (zh) * 2022-03-11 2022-04-15 深圳合续科技开发有限公司 一种电解电流恒定的电解除磷装置

Also Published As

Publication number Publication date
ES2115156T3 (es) 1998-06-16
KR940019610A (ko) 1994-09-14
EP0612694B1 (en) 1998-05-06
CA2116045A1 (en) 1994-08-23
CN1055904C (zh) 2000-08-30
DE69409996D1 (de) 1998-06-10
EP0612694A1 (en) 1994-08-31
BR9400627A (pt) 1994-09-27
US5445722A (en) 1995-08-29
AU5527494A (en) 1994-08-25
DE69409996T2 (de) 1999-01-14
MY131555A (en) 2007-08-30
AU677618B2 (en) 1997-05-01
KR0133975B1 (ko) 1998-04-20
CA2116045C (en) 2000-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1055904C (zh) 电解水生成方法及其装置
CN105948176B (zh) 电解水生成装置
US8425756B2 (en) Apparatus and method for producing electrolyzed water
CN200981832Y (zh) 一种强酸性氧化电位水生成器
CN101360686A (zh) 连续式次氯酸盐发生器
CN1613787A (zh) 电解水生成装置
CN112144072A (zh) 一种次氯酸钠消毒装置
KR100853347B1 (ko) 살균수 제조장치
AU2008336831B2 (en) Electrolyzed water production system
KR100767836B1 (ko) 전해 산화수 제조장치
HUE027800T2 (en) Process for the production of plant proteins
JP3275108B2 (ja) 電解水の生成装置
JPH08229564A (ja) 酸性水の製造法及びその装置
JP4204955B2 (ja) 電解水生成方法および装置
US20060191785A1 (en) Mineral water generator
CN113545313A (zh) 水生动物循环水养殖和驯化的盐度调控方法和系统
CN208471625U (zh) 一种氧化还原电位水的制备装置
JP2001062455A (ja) 電解水生成装置
JP2001327806A (ja) 浄水用凝集剤自動注入装置
JPH06312184A (ja) 電解水の生成装置
CN114162923B (zh) 制水设备的控制方法、控制装置和制水设备
JP2006314884A (ja) 汚泥の処理方法
JPH06312185A (ja) 電解水の生成装置
JPH06246266A (ja) 電解水の生成装置
JPH06246265A (ja) 電解水の生成装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20000830

Termination date: 20120222