JP2005052787A - 洗浄用電解水とその生成方法及び生成装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 炭酸ナトリウム又は炭酸カリウムを添加した原水の電気伝導度を10〜300mS/mになるように調整し、電解槽の陽陰両極間に流れる電流の密度と、原水の電解時における槽内滞留時間とを乗じた積を、1.3〜60secA/dm2となるように設定する。
【選択図】 図1
Description
アルミニウム又はアルミニウム合金の腐食と電解水のpHの関係について確認したところ、図5に示した(デ−タB)に見られるように、pH9.5を超えない洗浄液では腐食が見られないことが判明した。
溶存気体の有無が洗浄効果に及ぼす影響を確認したところ、図6に示した(デ−タ4)に見られるように、洗浄液のpHに関係なく溶存気体が含まれる洗浄液には、洗浄効果が確認された。洗浄力の試験方法は次の通りとした。汚染物質は鉱物油とし、金属部品に鉱物油を付着させ超音波洗浄を行った後、油分濃度計(OCMA−300 HORIBA)にて残油量を測定し、洗浄率として算出した。
陰極側に含まれる溶存水素と洗浄力、また溶存気体と洗浄力については、上記特許公報や学会、文献等で発表がある通り関係が示唆されているが、陽極側の溶存酸素と洗浄力に関しては殆ど知られていない。そこで、洗浄液に含まれる溶存水素と溶存酸素の違いが洗浄効果にどのように影響するかを確認するため、陰極水と陽極水の洗浄比較を行ったところ、図7に示した(デ−タ5)に見られるように、どちらの気体が溶存していても同程度の洗浄効果が見られた。
考察を進めていくと、有隔膜電解方式で陽極側から得られる陽極水を洗浄剤とすることで、アルミニウム又はアルミニウム合金を侵食させずに陰極水を洗浄剤として使用した場合と、同程度の脱脂を行うことが可能であるという推論が成り立つ。
動植物性油脂及び鉱物油を水系洗浄剤で洗浄する為には、油を水に可溶化させ被洗浄物から剥がす効果を必要とする。一般には界面活性剤やアルカリビルダーが用いられることが多く、アルカリ性水溶液は油に対し鹸化・乳化・分散作用があって、油脂の洗浄には効果的である。しかし、アルミニウム又はアルミニウム合金はアルカリ性水溶液で侵食されるため、前記図5に示した(デ−タB)より洗浄液pH11、できればpH10以下が望ましい。
洗浄効果を有する陽極水のpH及び溶存酸素濃度を得るために必要な滞留時間×電流密度は1.3〜60secA/dm2であるが、陽極水を規定のpHにするためには、図12に示した(データ10)に見られるように、電解前の炭酸ナトリウムまたは炭酸カリウムの電気伝導度の範囲を10〜300mS/mにすることが望ましい。
次に、本発明に係る洗浄用電解水の生成装置を図面と共に説明すると、図1は本発明の装置の全体を説明した構成図であって、図中、1は有隔膜電解槽(以下単に電解槽と言う)で、1Tはその電解槽1の内部を陽極室1Aと陰極室1Bの2室に仕切る隔膜で、この隔膜1Tは電気抵抗が例えば0.01〜0.0001Ωcm2、平均孔径が0.2〜3.5μmに構成されている。
通常、電解槽1の体積と電極2A,2Bの面積は実運用装置においては普遍である場合が多いので、実際は電解電流と生成水量をコントトロールし、電解槽1の体積と電極2A,2Bの面積は計算式に予め入力しておく。また、装置の運用によっては電解槽1の仕様を変更する場合もあり、その際は計算式を自動若しくは手動で変更する事も必要である。
電流値を固定した状態(定電流電源等)で溶存水素濃度をコントロールするためには、電流センサ7から得られた電流値と、予め入力されている電極板2A,2Bの面積から電流密度を計算し、流量検知センサ12によって得られた単位時間当りの水量と、同じく予め入力されている電解槽1の体積から電解槽内滞留時間を計算した上で、必要となる溶存水素濃度と計算により得られた電流密度から適正な滞留時間を割り出し、水量調節弁13を開閉させて電解槽1の滞留時間のコントロールを行う。
水量調節弁13によるコントロールは、コスト等により限られた電源容量の中で、幅広い溶存水素濃度を得るのに有効である。
水量を固定した状態で溶存水素濃度をコントロールするためには、流量検知センサ12から得られた水量と、予め入力されている電解槽1の体積から電解槽滞留時間を計算し、同じく予め入力されている電極2A,2Bの面積から電流密度を計算した上で、必要となる溶存水素濃度と計算により得られた電解槽滞留時間から適正な電流密度を割り出し、電流可変回路8により電解電流のコントロールを行う。
1T 隔膜
1A 陽極室
1B 陰極室
2A,2B 電極
3 給水パイプ
5 電解質タンク
6 電解質供給用ポンプ
7 電流センサ
8 電流可変回路
9 電源基板
10 制御基板
11 pH及び酸素濃度調整スイッチを備えた操作基板
12 流量検知センサ
13 水量調節弁
Claims (6)
- 炭酸ナトリウム又は炭酸カリウムを水道水、或は、純水に添加した原水を、陽陰両極間に隔膜が存在する有隔膜電解槽に入れて電気分解することによって、陽極側で生成される弱アルカリ性又は中性の洗浄用電解水であって、
上記電解水の溶存酸素濃度が10〜35mg/lであり、pHが7〜11であることを特徴とする洗浄用電解水。 - 炭酸ナトリウム又は炭酸カリウムを水道水、或は、純水に添加した原水を、陽陰両極間に隔膜が存在する有隔膜電解槽に入れて電気分解することによって、陽極側で生成される弱アルカリ性又は中性の洗浄用電解水の生成方法であって、
上記原水の電気伝導度を10〜300mS/mになるように調整すると共に、上記有隔膜電解槽の陽陰両極間に流れる電流の密度と、上記原水の電気分解時における槽内滞留時間とを乗じた積が、1.3〜60secA/dm2となるように設定することを特徴とする弱アルカリ性又は中性の洗浄用電解水の生成方法。 - 炭酸ナトリウム又は炭酸カリウムを水道水、或は、純水に添加した原水を、陽陰両極間に隔膜が存在する有隔膜電解槽に入れて電気分解することによって、陽極側で生成される弱アルカリ性又は中性の洗浄用電解水の生成装置であって、
両極間を流れる電流を検知する電流検知部と、
原水の単位時間当たり流量を検知する流量検知部と、
原水の水量を調節する自動水量調節弁と、
上記単位時間当り流量と電解槽体積とから算出された電解槽内滞留時間と、両極間を流れる電流値と電極面積とから算出された電流密度とを乗じた積を演算する滞留時間と電流値の積値算出手段とを備え、
上記滞留時間と電流密度の積値が所定の値となるように、上記両電極間の電流値、又は、上記原水流量のいずれか一方又は両方を制御するように構成したことを特徴とする洗浄用電解水の生成装置。 - 上記滞留時間と電流値を乗じた積が1.3〜60secA/dm2となり、生成された電解水のpHが7〜11で、且つ、溶存水素濃度が10〜35mg/1となるように、上記両電極間の電流値、又は、上記原水流量のいずれか一方又は両方を制御するように構成したことを特徴とする請求項3に記載の洗浄用電解水の生成装置。
- 上記滞留時間と電流値を乗じた積を、任意の積値に選択可能にする選択手段を備えて成ることを特徴とする請求項3又は4に記載の洗浄用電解水の生成装置。
- 洗浄する対象物が、アルミニウム材及びアルミニウム合金材であることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一つに記載の洗浄用電解水又は洗浄用電解水の生成方法又は洗浄用電解水の生成装置。
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