JP2023089991A - Hypocrite water supply apparatus and space sterilization system using the same - Google Patents

Hypocrite water supply apparatus and space sterilization system using the same Download PDF

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Abstract

To provide a hypochlorite water supply apparatus capable of generating hypochlorite water with reduced residual components generated by electrolysis of salt water.SOLUTION: A hypochlorite water supply apparatus 1 includes: a hypochlorite water generation unit 2 which continuously electrolytically generates hypochlorite water by energizing between a pair of first negative and positive electrodes (between a first positive electrode 4 and a first negative electrode 5) from salt water supplied into a meandering non-diaphragm electrolytic flow channel (a first inter-diaphragmatic cathode flow channel 12); and a hypochlorite water treatment unit 3 which continuously treats hypochlorite water supplied from the hypochlorite water generation unit 2 into each of meandering diaphragmatic electrolytic flow channels (a second positive electrode side channel 25 and a second negative electrode side channel 26) by energizing between a pair of second negative and positive electrodes (between a second positive electrode 14 and a second negative electrode 15). Hypochlorous acid water delivered from the electrolytic flow path (the second positive electrode side channel 25) at the positive electrode side of the hypochlorite water treatment unit 3 is supplied to the outside.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、塩水の電気分解によって生成した次亜塩素酸水の残留成分となるNaClO及びNaOHを抑制した次亜塩素酸水を供給する次亜塩素酸水供給装置及びこれを用いた空間除菌システムに関するものである。 The present invention provides a hypochlorous acid water supply device that supplies hypochlorous acid water with reduced NaClO and NaOH, which are residual components of hypochlorous acid water generated by electrolysis of salt water, and space sterilization using the same. It is about the system.

従来、塩水の電気分解をすることで、NaClOを主成分としHClO及びNaOHを含む次亜塩素酸水が生成される。次亜塩素酸水は弱酸性側にすることで、除菌力が向上することが知られており、イオン透過能を有する隔膜を使用して生成されるpH弱酸性側に制御する技術が知られている。(例えば、特許文献1参照) Conventionally, by electrolyzing salt water, hypochlorous acid water containing NaClO as a main component and containing HClO and NaOH is produced. Hypochlorous acid water is known to improve its sterilization power by making it weakly acidic, and a technology is known to control the pH generated using a diaphragm with ion permeability to the weakly acidic side. It is (For example, see Patent Document 1)

特開平8-164392号公報JP-A-8-164392

しかしながら、pHが弱酸性に調整するだけでは、残留成分となるNaClO及びNaOHの抑制が十分にできているとはいえない。NaClO及びNaOHは、次亜塩素酸水が揮発後も固形分として表面に残留する成分で、この残留成分が潮解及び水に再溶解することで金属の腐食を促進する要因となる。そのため、NaClO及びNaOH成分を多く含む次亜塩素酸水をミスト噴霧すると、微小な残留成分が蓄積されるため、長期間使用時の腐食が懸念される。 However, it cannot be said that NaClO and NaOH, which are residual components, are sufficiently suppressed only by adjusting the pH to be weakly acidic. NaClO and NaOH are components that remain as solids on the surface of the hypochlorous acid water after volatilization, and these residual components deliquesce and re-dissolve in water, thereby promoting metal corrosion. Therefore, when hypochlorous acid water containing a large amount of NaClO and NaOH components is mist-sprayed, fine residual components are accumulated, which may cause corrosion during long-term use.

そこで本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、塩水の電気分解によって生じる残留成分を低減した次亜塩素酸水を供給することが可能な次亜塩素酸水供給装置を提供することを目的とする。 Therefore, the present invention solves the above-mentioned conventional problems, and provides a hypochlorous acid water supply apparatus capable of supplying hypochlorous acid water with reduced residual components generated by electrolysis of salt water. With the goal.

この目的を達成するため、蛇行状の無隔膜電解流路内に供給される塩水から一対の第一陰陽電極間への通電によって次亜塩素酸水を連続的に電解生成する次亜塩素酸水生成ユニットと、蛇行状の有隔膜電解流路内のそれぞれに次亜塩素酸水生成ユニットから供給される次亜塩素酸水を一対の第二陰陽電極間への通電によって連続的に処理する次亜塩素酸水処理ユニットとを備え、次亜塩素酸水処理ユニットの陽電極側における電解流路から送出される次亜塩素酸水を外部に供給する構造とする。 In order to achieve this object, hypochlorous acid water is continuously electrolyzed by energizing between a pair of first negative and positive electrodes from salt water supplied in a meandering membrane-free electrolysis flow path. Hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generation unit to each of the generation unit and the meandering membrane electrolysis flow path is continuously treated by energization between the pair of second cathode and cathode electrodes. and a hypochlorous acid water treatment unit, and the structure is such that the hypochlorous acid water sent out from the electrolysis channel on the positive electrode side of the hypochlorous acid water treatment unit is supplied to the outside.

本発明によれば、塩水の電気分解によって生じる残留成分を低減した次亜塩素酸水を供給することが可能な次亜塩素酸水供給装置を提供することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the hypochlorous acid water supply apparatus which can supply the hypochlorous acid water which reduced the residual component which arises by electrolysis of salt water can be provided.

図1は、本発明の実施の形態1に係る次亜塩素酸水供給装置の断面イメージ図である。FIG. 1 is a cross-sectional image diagram of a hypochlorous acid water supply apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. 図2は、次亜塩素酸水生成ユニットの概略図である。FIG. 2 is a schematic diagram of a hypochlorous acid water generation unit. 図3は、次亜塩素酸水生成ユニットの分解斜視図である。FIG. 3 is an exploded perspective view of the hypochlorous acid water generating unit. 図4は、次亜塩素酸水生成ユニットの垂直方向の断面イメージ図である。FIG. 4 is a vertical cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water generating unit. 図5は、次亜塩素酸水生成ユニットの水平方向の断面イメージ図である。FIG. 5 is a horizontal cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water generating unit. 図6は、次亜塩素酸水処理ユニットの概略図である。FIG. 6 is a schematic diagram of a hypochlorous acid water treatment unit. 図7は、次亜塩素酸水処理ユニットの分解斜視図である。FIG. 7 is an exploded perspective view of a hypochlorous acid water treatment unit. 図8は、次亜塩素酸水処理ユニットの垂直方向の断面イメージ図である。FIG. 8 is a vertical cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water treatment unit. 図9は、次亜塩素酸水処理ユニットの水平方向の断面イメージ図である。FIG. 9 is a horizontal cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water treatment unit. 図10は、次亜塩素酸水供給装置を流通した次亜塩素酸水の特性と電気透析時間との関係を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the characteristics of the hypochlorous acid water flowing through the hypochlorous acid water supply device and the electrodialysis time. 図11は、本発明の実施の形態2に係る、次亜塩素酸水供給装置を用いた空間除菌システムの概略図である。FIG. 11 is a schematic diagram of a space sterilization system using a hypochlorous acid water supply device according to Embodiment 2 of the present invention.

本発明に係る次亜塩素酸水供給装置は、蛇行状の無隔膜電解流路内に供給される塩水から一対の第一陰陽電極間への通電によって次亜塩素酸水を連続的に電解生成する次亜塩素酸水生成ユニットと、蛇行状の有隔膜電解流路内のそれぞれに前記次亜塩素酸水生成ユニットから供給される前記次亜塩素酸水を一対の第二陰陽電極間への通電によって連続的に処理する次亜塩素酸水処理ユニットと、を備え、次亜塩素酸水処理ユニットの陽電極側における電解流路から送出される次亜塩素酸水を外部に供給する構造とする。 The hypochlorous acid water supply device according to the present invention continuously electrolytically generates hypochlorous acid water by energizing between a pair of first cathode and cathode electrodes from salt water supplied in a meandering membrane-free electrolytic flow path. and the hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generation unit to each of the meandering diaphragm electrolysis flow paths between the pair of second negative and positive electrodes. a hypochlorous acid water treatment unit that continuously treats by energization, and a structure that supplies the hypochlorous acid water to the outside, which is delivered from the electrolysis channel on the positive electrode side of the hypochlorous acid water treatment unit. do.

こうした構成によれば、次亜塩素酸水生成ユニットにおいて無隔膜電解流路内で塩水を電気分解して次亜塩素酸水を生成し、さらに次亜塩素酸水処理ユニットにおいて有隔膜電解流路内に無隔膜電解流路で生成した次亜塩素酸水を流通させて、陽電極側から残留成分の要因となる陽イオンを分離低減した次亜塩素酸水として抽出することができる。このため、塩水の電気分解によって生じる残留成分を分離した次亜塩素酸水を外部に供給することが可能な、ワンパス式の次亜塩素酸水供給装置とすることができる。 According to this configuration, in the hypochlorous acid water generation unit, salt water is electrolyzed in the non-diaphragm electrolysis channel to generate hypochlorous acid water, and in the hypochlorous acid water treatment unit, the diaphragm electrolysis channel is provided. The hypochlorous acid water generated in the non-diaphragm electrolysis flow path is circulated inside, and the cations that cause residual components can be separated and reduced from the positive electrode side, and can be extracted as hypochlorous acid water. For this reason, it is possible to provide a one-pass type hypochlorous acid water supply device capable of externally supplying hypochlorous acid water from which residual components generated by electrolysis of salt water are separated.

また、本発明に係る次亜塩素酸水供給装置では、無隔膜電解流路は、平面状の第一陽電極と、第一陽電極と対向する平面状の第一陰電極と、第一陽電極と第一陰電極との間に設けられたスペーサ部材とを有して構成され、一対の第一陰陽電極は、スペーサ部材によって無隔膜電解流路に第一陽電極及び第一陰電極を露出させることで蛇行状に構成されている。このようにすることで、スペーサ部材に形成される流路形状により、塩水を電気分解する能力を変化させることができるので、塩水を電気分解する面積及び時間を自由に設計することができる。 In addition, in the hypochlorous acid water supply apparatus according to the present invention, the non-diaphragm electrolysis flow channel includes a planar first positive electrode, a planar first negative electrode facing the first positive electrode, and a first positive electrode. and a spacer member provided between the electrode and the first negative electrode. By exposing it, it is configured in a meandering shape. By doing so, the ability to electrolyze salt water can be changed according to the channel shape formed in the spacer member, so that the area and time for electrolyzing salt water can be freely designed.

また、本発明に係る次亜塩素酸水供給装置では、有隔膜電解流路は、第二陽電極が流路に沿って露出して延設された蛇行状の第一流路と、第一流路と対向して並設され、第二陰電極が流路に沿って露出して延設された蛇行状の第二流路と、第一流路と第二流路とを隔てて設けられ、流路を流通する溶液に含まれる陽イオンを透過させる隔膜とを有して構成され、一対の第二陰陽電極は、第一スペーサ部材によって第一流路に第二陽電極を露出させるとともに、第二スペーサ部材によって第二流路に第二陰電極を露出させることで蛇行状に構成され、第一流路及び第二流路には、次亜塩素酸水生成ユニットから供給される次亜塩素酸水がいずれも同じ方向に流通するように構成されている。こうした構成によれば、塩水を電気分解して生成した次亜塩素酸水を、隔膜を挟んで同じ方向に電圧を印加しながら流通させるので、次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンを分離低減することができる。このため、塩水の電気分解によって生じる残留成分を低減した次亜塩素酸水を生成することが可能な次亜塩素酸水処理ユニットとすることができる。 In addition, in the hypochlorous acid water supply apparatus according to the present invention, the diaphragm-equipped electrolysis flow path includes a meandering first flow path in which the second positive electrode is exposed and extended along the flow path, and the first flow path and a meandering second flow path in which the second cathode extends along the flow path, and the first flow path and the second flow path are separated from each other, and a diaphragm permeable to cations contained in the solution flowing through the channel. The hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generation unit is supplied to the first flow path and the second flow path in a serpentine shape by exposing the second cathode to the second flow path by the spacer member. are configured to flow in the same direction. According to such a configuration, the hypochlorous acid water generated by electrolyzing the salt water is circulated while applying a voltage in the same direction across the diaphragm, so that the hypochlorous acid water causes residual components. Ions can be separated and reduced. Therefore, it is possible to provide a hypochlorous acid water treatment unit capable of producing hypochlorous acid water in which residual components generated by electrolysis of salt water are reduced.

また、本発明に係る次亜塩素酸水供給装置は、平面状の第二陽電極と、第二陽電極と対向する平面状の隔膜と、第二陽電極と隔膜との間に設けられ、流路に沿って第一流路内に第二陽電極及び隔膜を露出させる第一スペーサ部材とを有し、第一流路は、流路に沿って露出する第二陽電極及び隔膜と第一スペーサ部材とにより構成されている。また、平面状の第二陰電極と、第二陰電極と対向する平面状の隔膜と、第二陰電極と隔膜との間に設けられ、流路に沿って第二流路内に第二陰電極及び隔膜を露出させる第二スペーサ部材とを有し、第二流路は、流路に沿って露出する第二陰電極及び隔膜と、第二スペーサ部材とにより構成されている。このようにすることで、第一スペーサ部材に形成される流路形状、及び第二スペーサ部材に形成される流路形状により、塩水を電気分解して生成した次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンを分離する能力を変化させることができるので、次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンを分離する面積及び時間を自由に設計することができる。 Further, the hypochlorous acid water supply device according to the present invention is provided with a planar second positive electrode, a planar diaphragm facing the second positive electrode, and between the second positive electrode and the diaphragm, a first spacer member exposing the second positive electrode and the diaphragm within the first flow channel along the flow channel, the first flow channel exposing the second positive electrode and the diaphragm and the first spacer along the flow channel; It is composed of members. Further, a planar second cathode, a planar diaphragm facing the second cathode, and a second electrode provided between the second cathode and the diaphragm to extend along the flow path into the second flow path. It has a second spacer member that exposes the cathode and the diaphragm, and the second flow path is composed of the second cathode and the diaphragm that are exposed along the flow path, and the second spacer member. By doing so, residual components can be removed from the hypochlorous acid water generated by electrolyzing salt water by the channel shape formed in the first spacer member and the channel shape formed in the second spacer member. Since the ability to separate cations that cause residual components can be changed, the area and time for separating cations that cause residual components from hypochlorous acid water can be freely designed.

また、本発明に係る次亜塩素酸水供給装置は、次亜塩素酸水生成ユニットと次亜塩素酸水処理ユニットとを連通接続する流路に設けられ、有隔膜電解流路に次亜塩素酸水生成ユニットからの次亜塩素酸水を供給する供給ポンプを備え、供給ポンプは、次亜塩素酸水生成ユニットからの次亜塩素酸水を第一流路及び第二流路に一定流速で供給することが好ましい。これにより、第一流路内にて電圧を印加している時間を一定にすることができるとともに、第二流路内にて電圧を印加している時間を一定にすることができる。このため、第一流路における次亜塩素酸水での残留成分の要因となる陽イオンが分離希薄化する濃度、及び第二流路における次亜塩素酸水での残留成分の要因となる陽イオンが濃縮化する濃度を安定にすることができる。 Further, the hypochlorous acid water supply device according to the present invention is provided in a flow path that communicates and connects the hypochlorous acid water generation unit and the hypochlorous acid water treatment unit, and the hypochlorous acid water supply device is provided in the diaphragm electrolysis flow path. A supply pump for supplying hypochlorous acid water from the acid water generation unit is provided, and the supply pump supplies hypochlorous acid water from the hypochlorous acid water generation unit to the first flow path and the second flow path at a constant flow rate. preferably supplied. As a result, the time during which the voltage is applied in the first channel can be made constant, and the time during which the voltage is applied in the second channel can be made constant. For this reason, the concentration at which the cations that cause residual components in the hypochlorous acid water in the first flow channel are separated and diluted, and the cations that cause residual components in the hypochlorous acid water in the second flow channel concentration can be stabilized.

本発明に係る空間除菌システムは、上述した次亜塩素酸水供給装置と、第一流路と連通接続され、第一流路から送出される次亜塩素酸水を用いて次亜塩素酸水ミストを所定の空間に放出する除菌装置とを備える構造とする。こうした構成によれば、第一流路から送出される次亜塩素酸水のミストを所定の空間に放出しても、所定の空間に残る残留成分が抑制される。つまり、第一流路から送出される次亜塩素酸水が塩水の電気分解によって生じる残留成分を低減した次亜塩素酸水であるため、所定の空間を除菌する際に、除菌性能を保ちながら、残留成分に起因する金属腐食の発生を抑制することができる。 The space sterilization system according to the present invention is connected to the above-described hypochlorous acid water supply device and the first flow path, and uses the hypochlorous acid water sent from the first flow path to create a hypochlorous acid water mist. and a sterilization device that releases to a predetermined space. According to such a configuration, even if the mist of hypochlorous acid water delivered from the first flow path is discharged into the predetermined space, residual components remaining in the predetermined space are suppressed. In other words, since the hypochlorous acid water sent from the first flow path is hypochlorous acid water with reduced residual components generated by the electrolysis of salt water, sterilization performance is maintained when sterilizing a predetermined space. However, the occurrence of metal corrosion due to residual components can be suppressed.

また、本発明に係る空間除菌システムは、所定の空間には、所定の空間内で発生する水を排出する排水管が設けられており、第二流路は、排水管と連通接続され、第二流路から送出される次亜塩素酸水を排水管に導入可能に構成されている構造とする。このようにすることで、第二流路から送出される次亜塩素酸水から、残留成分の要因となる陽イオンが濃縮されたアルカリ性溶液を含む洗浄性の高い次亜塩素酸水を排水管に流通させるので、アルカリ性溶液によって排水管の洗浄を行うことができる。 Further, in the spatial disinfection system according to the present invention, a predetermined space is provided with a drain pipe for discharging water generated in the predetermined space, and the second flow path is connected to the drain pipe, The structure is such that the hypochlorous acid water sent out from the second channel can be introduced into the drain pipe. By doing so, hypochlorous acid water with high detergency containing an alkaline solution in which cations that cause residual components are concentrated is removed from the hypochlorous acid water sent from the second flow path. Since the alkaline solution is circulated, the drain pipe can be washed with the alkaline solution.

(実施の形態1)
図1を参照して、本発明の実施の形態1に係る次亜塩素酸水供給装置1について説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る次亜塩素酸水供給装置1の断面イメージ図である。
(Embodiment 1)
A hypochlorous acid water supply apparatus 1 according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a cross-sectional image diagram of a hypochlorous acid water supply device 1 according to Embodiment 1 of the present invention.

次亜塩素酸水供給装置1は、塩水(塩化ナトリウム水溶液)を供給して電気分解により次亜塩素酸水を生成し、さらに生成した次亜塩素酸水に含まれる残留成分(Naイオン等の陽イオンを有する成分:例えば、NaClO、NaOH)を、内部を流通する次亜塩素酸水から分離低減して、かつワンパス式で取り出して供給することができる装置である。 The hypochlorous acid water supply device 1 supplies salt water (aqueous sodium chloride solution), generates hypochlorous acid water by electrolysis, and further contains residual components (Na + ions, etc.) contained in the generated hypochlorous acid water. A component having a cation of (for example, NaClO, NaOH) can be separated and reduced from the hypochlorous acid water flowing inside and can be taken out and supplied in a single pass.

具体的には、図1に示すように、次亜塩素酸水供給装置1は、塩水を電気分解して次亜塩素酸水をワンパス式で生成する次亜塩素酸水生成ユニット2と、次亜塩素酸水に含まれる残留成分の分離低減をワンパス式で行う次亜塩素酸水処理ユニット3と、次亜塩素酸水生成ユニット2の流路に塩水を流通させるとともに、次亜塩素酸水処理ユニット3の流路に次亜塩素酸水を流通させるための陽極側供給ポンプ29及び陰極側供給ポンプ31と、を備える。 Specifically, as shown in FIG. 1, the hypochlorous acid water supply device 1 includes a hypochlorous acid water generation unit 2 that electrolyzes salt water to generate hypochlorous acid water in one pass, The hypochlorous acid water treatment unit 3 that separates and reduces the residual components contained in the chlorous acid water in a single pass, and the hypochlorous acid water generation unit 2 flow the salt water through the flow path. An anode-side supply pump 29 and a cathode-side supply pump 31 for circulating hypochlorous acid water in the flow path of the processing unit 3 are provided.

<次亜塩素酸水生成ユニット>
図1~図5を参照して、次亜塩素酸水供給装置1を構成する次亜塩素酸水生成ユニット2について説明する。図2は、次亜塩素酸水生成ユニット2の概略図である。図3は、次亜塩素酸水生成ユニット2の分解斜視図である。図4は、次亜塩素酸水生成ユニット2の垂直方向の断面イメージ図である。図5は、次亜塩素酸水生成ユニット2の水平方向の断面イメージ図である。
<Hypochlorous acid water generation unit>
The hypochlorous acid water generating unit 2 constituting the hypochlorous acid water supply device 1 will be described with reference to FIGS. 1 to 5. FIG. FIG. 2 is a schematic diagram of the hypochlorous acid water generating unit 2. As shown in FIG. FIG. 3 is an exploded perspective view of the hypochlorous acid water generating unit 2. FIG. FIG. 4 is a vertical cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water generating unit 2 . FIG. 5 is a horizontal cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water generating unit 2 .

次亜塩素酸水生成ユニット2は、図2~図5に示すように、第一陽電極4と、第一陰電極5と、第一陰陽電極間スペーサ6と、第一陽電極用パッキン7aと、第一陰電極用パッキン7bと、第一陽電極側槽筐体側面8aと、第一陰電極側槽筐体側面8bと、第一陰陽電極溶液供給口9と、第一陽電極溶液抽出口10と、第一陰電極溶液抽出口11と、第一陰陽電極間流路12と、電気分解電源13と、を備える。 As shown in FIGS. 2 to 5, the hypochlorous acid water generating unit 2 includes a first positive electrode 4, a first negative electrode 5, a first negative-positive electrode spacer 6, and a first positive electrode packing 7a. , a first negative electrode packing 7b, a first positive electrode side tank housing side surface 8a, a first negative electrode side tank housing side surface 8b, a first negative electrode solution supply port 9, and a first positive electrode solution. It has an extraction port 10 , a first cathode solution extraction port 11 , a first channel between negative and positive electrodes 12 , and an electrolysis power supply 13 .

第一陽電極4は、平面状の電極板である。第一陽電極4は、第一陰陽電極間スペーサ6によって第一陰陽電極間流路12に沿って電極板の表面が露出している。第一陽電極4は、電気分解電源13によって電流が流れると陽極として機能する電極である。第一陽電極4は、第一陰電極5と対向して略平行に配置されている。第一陽電極4は、チタン基材の表面に白金を含む触媒が形成されており、電気分解による次亜塩素酸の発生効率が高い材料を使用する。白金を含む触媒は、少なくとも第一陰陽電極間流路12に沿って露出される第一陽電極4の面に形成されている。塩水のNaClを電気分解して、NaClO及びHClO及びNaOHを含む次亜塩素酸水を生成することができる。 The first positive electrode 4 is a planar electrode plate. The surface of the electrode plate of the first positive electrode 4 is exposed along the channel 12 between the first positive and negative electrodes by the spacer 6 between the negative and positive electrodes. The first positive electrode 4 is an electrode that functions as an anode when current is passed by the electrolysis power source 13 . The first positive electrode 4 is arranged substantially parallel to and facing the first negative electrode 5 . The first positive electrode 4 has a platinum-containing catalyst formed on the surface of a titanium base material, and is made of a material that is highly efficient in generating hypochlorous acid by electrolysis. A platinum-containing catalyst is formed at least on the surface of the first positive electrode 4 exposed along the channel 12 between the first negative and positive electrodes. NaCl in salt water can be electrolyzed to produce hypochlorous acid water containing NaClO and HClO and NaOH.

第一陰電極5は、平面状の電極板である。第一陰電極5は、第一陰陽電極間スペーサ6によって第一陰陽電極間流路12に沿って電極板の表面が露出している。第一陰電極5は、電気分解電源13によって電流が流れると陰極として機能する電極である。第一陰電極5は、第一陽電極4と対向して略平行に配置されている。第一陰電極5は、第一陽電極4と同様に表面に白金を含む触媒を形成する。白金を含む触媒は、少なくとも第一陰陽電極間流路12に沿って露出される第一陰電極5の面に形成されている。また、第一陰陽電極間流路12に沿って露出させて電気分解を行う領域の第一陽電極4と第一陰電極5は同形状とし、対向距離の短い方がイオンを移動させやすく、電気分解も起こしやすい。対向距離が短いと流路を流れる流量が少なくなり、生成できる次亜塩素酸水も少なくなるため、必要な次亜塩素酸水生成量を確保したうえで、対向距離を10mm以下程度に短くすることが望ましい。 The first cathode 5 is a planar electrode plate. The surface of the electrode plate of the first negative electrode 5 is exposed along the channel 12 between the first negative and positive electrodes by the spacer 6 between the first positive and negative electrodes. The first cathode electrode 5 is an electrode that functions as a cathode when current is passed by the electrolysis power source 13 . The first negative electrode 5 is arranged substantially parallel to and facing the first positive electrode 4 . The first negative electrode 5 forms a platinum-containing catalyst on its surface, similar to the first positive electrode 4 . A platinum-containing catalyst is formed at least on the surface of the first negative electrode 5 exposed along the first channel 12 between the negative and positive electrodes. In addition, the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 in the region exposed along the channel 12 between the first negative and positive electrodes and subjected to electrolysis have the same shape, and the shorter the facing distance, the easier it is for the ions to move. It is also susceptible to electrolysis. If the facing distance is short, the flow rate in the flow path will decrease, and the amount of hypochlorous acid water that can be generated will also decrease. is desirable.

そして、第一陽電極4及び第一陰電極5は、一対の対向電極として第一陰陽電極を構成する。 The first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 form a first negative electrode as a pair of opposing electrodes.

第一陰陽電極間スペーサ6は、絶縁性の部材である。第一陰陽電極間スペーサ6は、第一陽電極4と第一陰電極5との間の距離を所定の間隔に制御する。第一陰陽電極間スペーサ6は、第一陰陽電極間スペーサ6の内部に、後述する第一陰陽電極間流路12を形作る第一陰陽電極間流路孔12aを有している。第一陰陽電極間流路孔12aは、第一陰陽電極間スペーサ6の表裏を貫通して形成されるとともに、水平方向に往復しながら一段ずつ上に上がっていくように、蛇行して形成されている。また、第一陰陽電極間スペーサ6の表面には、第一陽電極4及び第一陰電極5との密着性をあげるために、第一陰陽電極間スペーサ6と同じ蛇行形状のパッキン部材(図示せず)が取り付けられている。なお、第一陰陽電極間スペーサ6は、請求項の「スペーサ部材」に相当する。 The first cathode-positive electrode spacer 6 is an insulating member. The spacer 6 between the first negative and positive electrodes controls the distance between the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 to a predetermined distance. The first spacer between negative and positive electrodes 6 has a first channel hole 12a between negative and positive electrodes that forms a first channel between negative and positive electrodes 12 described later. The first cathode-positive electrode passage hole 12a is formed through the front and back surfaces of the first cathode-positive electrode spacer 6, and is formed in a meandering manner so as to reciprocate in the horizontal direction and go up one step at a time. ing. In addition, on the surface of the first spacer between negative and positive electrodes 6, a meandering packing member (Fig. not shown) is installed. The first cathode-positive electrode spacer 6 corresponds to the "spacer member" in the claims.

第一陽電極用パッキン7aは、第一陽電極4の外周に電極サイズをくりぬいた形状をしており、第一陰陽電極間スペーサ6と密着して外周方向に、第一陰陽電極間流路12内の溶液(後述する第一陰陽電極供給溶液9a)が漏れないように、締め付け圧を加えて取り付けられている。第一陽電極用パッキン7aの部材としては、絶縁性のシリコンゴムを使用することができる。第一陽電極用パッキン7aは、第一陽電極4より厚みが厚くなっており、締め付け圧で押されることで押しつぶされて第一陰陽電極間スペーサ6と第一陽電極側槽筐体側面8aとを密着しながら、第一陽電極4の厚みで保持されることが望ましい。 The first positive electrode packing 7a has a shape in which the outer periphery of the first positive electrode 4 is hollowed out to the size of the electrode, and is in close contact with the first negative electrode spacer 6 to extend in the outer peripheral direction. It is attached with tightening pressure so that the solution in 12 (the first positive and negative electrode supply solution 9a to be described later) does not leak. As a member of the first positive electrode packing 7a, insulating silicon rubber can be used. The first positive electrode packing 7a is thicker than the first positive electrode 4, and is crushed by being pressed by the tightening pressure so that the first positive electrode spacer 6 and the first positive electrode side tank housing side surface 8a are crushed. It is desirable that the thickness of the first positive electrode 4 is maintained while the electrodes are in close contact with each other.

第一陰電極用パッキン7bは、第一陰電極5の外周に電極サイズをくりぬいた形状をしており、第一陰陽電極間スペーサ6と密着して外周方向に、第一陰陽電極間流路12内の溶液(後述する第一陰陽電極供給溶液9a)が漏れないように、締め付け圧を加えて取り付けられている。第一陰電極用パッキン7bは、第一陰電極5より厚みが厚くなっており、締め付け圧で押されることで押しつぶされて第一陰陽電極間スペーサ6と第一陰電極側槽筐体側面8bと密着しながら、第一陰電極5の厚みで保持されることが望ましい。 The first negative electrode packing 7b has a shape in which the outer periphery of the first negative electrode 5 is hollowed out to the size of the electrode. It is attached with tightening pressure so that the solution in 12 (the first positive and negative electrode supply solution 9a to be described later) does not leak. The first negative electrode packing 7b is thicker than the first negative electrode 5, and is crushed by being pressed by the tightening pressure so that the first negative electrode spacer 6 and the first negative electrode side tank housing side surface 8b are crushed. It is desirable that the thickness of the first cathode 5 be held while adhering to the .

第一陽電極側槽筐体側面8aは、第一陽電極4の外側に直接接触するように配置されている。第一陽電極側槽筐体側面8aは、第一陽電極4の外側への溶液の染み込みを抑制するために、第一陽電極側槽筐体側面8aの内側表面には密着性を上げるためのパッキン(図示せず)が取り付けられてあり、締め付け圧を加えて電極外側への溶液の回り込みを抑制することが望ましい。なお、電極外側に溶液が回り込んだとしても、外側に漏れが発生することはない。第一陽電極4の内側表面にのみ白金を含む触媒を形成していることから、電極外側への溶液回り込みが抑制できれば電気分解の効率向上にもつながる。 The first positive electrode tank housing side surface 8 a is arranged so as to be in direct contact with the outside of the first positive electrode 4 . The first positive electrode-side tank housing side surface 8a is provided with an inner surface of the first positive electrode-side tank housing side surface 8a in order to suppress penetration of the solution to the outside of the first positive electrode 4, and to improve adhesion. packing (not shown) is attached, and it is desirable to apply tightening pressure to suppress the solution from flowing to the outside of the electrode. In addition, even if the solution flows around the outside of the electrode, leakage does not occur outside. Since the platinum-containing catalyst is formed only on the inner surface of the first positive electrode 4, the efficiency of electrolysis can be improved if the solution can be prevented from leaking to the outside of the electrode.

第一陰電極側槽筐体側面8bは、第一陰電極5の外側に直接接触するように配置されている。第一陰電極側槽筐体側面8bは、第一陰電極5の外側への溶液の染み込みを抑制するために、第一陰電極側槽筐体側面8bの内側表面には密着性を上げるためのパッキン(図示せず)が取り付けられてあり、締め付け圧を加えて電極外側への溶液の回り込みを抑制することが望ましい。なお、電極外側に溶液が回り込んだとしても、外部に漏れが発生することはない。第一陰電極5の内側表面にのみ白金を含む触媒を形成していることから、電極外側への溶液回り込みが抑制できれば電気分解の効率向上にもつながる。 The side surface 8b of the first cathode-side tank housing is arranged so as to be in direct contact with the outside of the first cathode 5. As shown in FIG. The side surface 8b of the first cathode-side tank housing is provided with an inner surface of the first cathode-side tank housing side surface 8b in order to suppress penetration of the solution to the outside of the first cathode 5, and to improve adhesion. packing (not shown) is attached, and it is desirable to apply tightening pressure to suppress the solution from flowing to the outside of the electrode. In addition, even if the solution flows around the outside of the electrode, leakage does not occur to the outside. Since the platinum-containing catalyst is formed only on the inner surface of the first cathode 5, the efficiency of electrolysis can be improved if the solution can be prevented from leaking to the outside of the electrode.

第一陰陽電極溶液供給口9は、電気分解する塩水を第一陰陽電極間流路12内に流すための接続口であり、チューブを接続できるコネクタ(図示せず)が取り付けられている。第一陽電極45の外側から塩水を供給するため、第一陰陽電極溶液供給口9は、第一陽電極4より外周の位置に加工されている。なお、第一陰陽電極溶液供給口9は、第一陰電極5の外周の位置に加工されてもよいし、第一陽電極4及び第一陰電極5の両方の外側の位置に加工されてもよい。 The first negative electrode solution supply port 9 is a connection port for flowing salt water to be electrolyzed into the first channel 12 between positive and negative electrodes, and is equipped with a connector (not shown) to which a tube can be connected. In order to supply salt water from the outside of the first positive electrode 45 , the first negative/positive electrode solution supply port 9 is processed at a position outside the first positive electrode 4 . The first cathode-electrode solution supply port 9 may be processed at a position on the outer periphery of the first cathode 5, or may be processed at a position outside both the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5. good too.

第一陰陽電極供給溶液9aは、塩水である。第一陰陽電極供給溶液9aは、第一陰陽電極溶液供給口9から第一陰陽電極間流路12に導入される。 The first cathodic electrode supply solution 9a is salt water. The first negative electrode supply solution 9 a is introduced from the first negative electrode solution supply port 9 into the first channel 12 between negative and positive electrodes.

第一陽電極溶液抽出口10は、電気分解した第一陽電極抽出溶液10aを流路から取り出すための接続口であり、チューブを接続できるコネクタ(図示せず)が取り付けられてあり、陽電極側接続チューブ28及び陽電極側供給ポンプ29へとつながっている。第一陽電極4の外側に第一陽電極抽出溶液10aを抽出するため、第一陽電極溶液抽出口10は、第一陽電極4より外周の位置に加工されている。 The first positive electrode solution extraction port 10 is a connection port for extracting the electrolyzed first positive electrode extraction solution 10a from the channel, and is equipped with a connector (not shown) to which a tube can be connected. It is connected to a side connection tube 28 and a positive electrode side supply pump 29 . In order to extract the first positive electrode extracting solution 10 a outside the first positive electrode 4 , the first positive electrode solution extracting port 10 is processed at a position outside the first positive electrode 4 .

第一陽電極抽出溶液10aは、塩水から電気分解した次亜塩素酸水である。第一陽電極抽出溶液10aは、第一陰陽電極間流路12から第一陽電極溶液抽出口10に導入される。 The first positive electrode extraction solution 10a is hypochlorous acid water electrolyzed from salt water. The first positive electrode extraction solution 10a is introduced into the first positive electrode solution extraction port 10 from the first channel 12 between the negative and positive electrodes.

より詳細には、第一陽電極抽出溶液10aには、塩水を電気分解することで、次亜塩素酸水の成分であるNaClO及びHClOが生成されて含まれる。また、他の成分として、電気分解で生成されるNaOH、NaClOから分解してできたNaCl、及び塩水が電気分解しきれずに残ったNaClなどが含まれる。塩水の電気分解が進むにつれて、NaClの濃度は減少し、NaClO、HClO、及びNaOHの濃度が上昇する。HClOとNaOHの反応によりNaClOとなることから、塩水の電気分解が十分にされるとNaClOを含む次亜塩素酸水が生成される。陽イオンであるNaイオンを含む成分は、揮発後に残留成分となるものであり、塩水の電気分解によって生じる残留成分としては、NaClO、NaOH、及びNaClがあてはまる。 More specifically, the first positive electrode extraction solution 10a contains NaClO and HClO, which are components of hypochlorous acid water, generated by electrolyzing salt water. Other components include NaOH produced by electrolysis, NaCl produced by decomposing NaClO, NaCl remaining after electrolysis of salt water, and the like. As the electrolysis of brine proceeds, the concentration of NaCl decreases and the concentrations of NaClO, HClO, and NaOH increase. Since HClO and NaOH react to form NaClO, hypochlorous acid water containing NaClO is produced when salt water is sufficiently electrolyzed. Components containing Na + ions, which are cations, become residual components after volatilization, and NaClO, NaOH, and NaCl are applicable as residual components generated by electrolysis of salt water.

第一陰電極溶液抽出口11は、電気分解した第一陰電極抽出溶液11aを流路から取り出すための接続口であり、チューブを接続できるコネクタ(図示せず)が取り付けられてあり、陰電極側接続チューブ30及び陰電極側供給ポンプ31へとつながっている。第一陰電極5の外側に第一陰電極抽出溶液11aを抽出するため、第一陰電極溶液抽出口11は、第一陰電極5より外周の位置に加工されている。 The first cathode solution extraction port 11 is a connection port for extracting the electrolyzed first cathode extraction solution 11a from the channel, and is equipped with a connector (not shown) to which a tube can be connected. It is connected to a side connection tube 30 and a cathode side supply pump 31 . In order to extract the first cathode extraction solution 11 a outside the first cathode 5 , the first cathode solution extraction port 11 is processed at a position outside the first cathode 5 .

第一陰電極抽出溶液11aは、塩水から電気分解した次亜塩素酸水である。第一陰電極抽出溶液11aは、第一陰陽電極間流路12から第一陰電極溶液抽出口11に導入される。 The first cathode extraction solution 11a is hypochlorous acid water electrolyzed from salt water. The first negative electrode extraction solution 11 a is introduced into the first negative electrode solution extraction port 11 from the first channel 12 between the negative and positive electrodes.

より詳細には、第一陽陰極抽出溶液11aには、塩水を電気分解することで、次亜塩素酸水の成分であるNaClO及びHClOが生成されて含まれる。また、他の成分として、電気分解で生成されるNaOH、NaClOから分解してできたNaCl、及び塩水が電気分解しきれずに残ったNaClなどが含まれる。塩水の電気分解が進むにつれて、NaClの濃度は減少し、NaClO、HClO、及びNaOHの濃度が上昇する。HClOとNaOHの反応によりNaClOとなることから、塩水の電気分解が十分にされるとNaClOを含む次亜塩素酸水が生成される。陽イオンであるNaイオンを含む成分は、揮発後に残留成分となるものであり、塩水の電気分解によって生じる残留成分としては、NaClO、NaOH、及びNaClがあてはまる。 More specifically, the first anodic extraction solution 11a contains NaClO and HClO, which are components of hypochlorous acid water, generated by electrolyzing salt water. Other components include NaOH produced by electrolysis, NaCl produced by decomposing NaClO, NaCl remaining after electrolysis of salt water, and the like. As the electrolysis of brine proceeds, the concentration of NaCl decreases and the concentrations of NaClO, HClO, and NaOH increase. Since HClO and NaOH react to form NaClO, hypochlorous acid water containing NaClO is produced when salt water is sufficiently electrolyzed. Components containing Na + ions, which are cations, become residual components after volatilization, and NaClO, NaOH, and NaCl are applicable as residual components generated by electrolysis of salt water.

第一陰陽電極間流路12内では、電気分解された次亜塩素酸水は流通過程で混合されるものの、第一陽電極4近傍には塩水の陰イオン成分であるClイオンが多く分布し、第一陰電極5近傍には塩水の陽イオン成分であるNaイオンが多く分布するような濃度勾配を持って流れている。そのため、第一陰陽電極間で電気分解を行うと、第一陽電極4近傍には酸性に寄った溶液が流れ、第一陰電極近傍にはアルカリ性に寄った溶液が流れることになる。第一陽電極溶液抽出口10及び第一陰電極溶液抽出口11は、第一陽電極4及び第一陰電極5の外周にあたるため電圧の印加がされない場所にあたるが、第一陽電極4及び第一陰電極5の近傍に第一陽電極溶液抽出口10及び第一陰電極溶液抽出口11を設計しているので、酸性及びアルカリ性に寄った次亜塩素酸水がそれぞれ抽出される。具体的には、第一陽電極4側に設けた第一陽電極溶液抽出口10から第一陽電極抽出溶液10aとしてHCl及びHClOを多く含む酸性の次亜塩素酸水が抽出され、第一陰電極5側に設けた第一陰電極溶液抽出口11から第一陰電極抽出溶液11aとしてNaOHを多く含むアルカリ性の次亜塩素酸水が抽出される。 In the channel 12 between the first negative and positive electrodes, the electrolyzed hypochlorous acid water is mixed in the flow process, but in the vicinity of the first positive electrode 4, a large amount of Cl ions, which are the negative ion components of the salt water, are distributed. However, in the vicinity of the first cathode 5, the salt water flows with a concentration gradient such that a large amount of Na + ions, which are cationic components of salt water, are distributed. Therefore, when electrolysis is performed between the first negative and positive electrodes, an acidic solution flows in the vicinity of the first positive electrode 4 and an alkaline solution flows in the vicinity of the first negative electrode. The first positive electrode solution extraction port 10 and the first negative electrode solution extraction port 11 correspond to the outer periphery of the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5, so that they correspond to places where no voltage is applied. Since the first positive electrode solution extraction port 10 and the first negative electrode solution extraction port 11 are designed in the vicinity of one negative electrode 5, hypochlorous acid water that is more acidic and more alkaline is extracted, respectively. Specifically, acidic hypochlorous acid water containing a large amount of HCl and HClO is extracted as the first positive electrode extraction solution 10a from the first positive electrode solution extraction port 10 provided on the first positive electrode 4 side, and the first Alkaline hypochlorous acid water containing a large amount of NaOH is extracted as a first cathode extraction solution 11a from a first cathode solution extraction port 11 provided on the cathode 5 side.

ここで、第一陰陽電極溶液供給口9は、鉛直方向の下方側に配置されることが望ましく、第一陽電極溶液抽出口10及び第一陰電極溶液抽出口11は、鉛直方向の上方側に配置されることが望ましい。流路内の電気分解反応により、酸素ガス及び水素ガス等が発生する際に、各抽出口が上方に配置されてある方がガスをより効率的に溶液とともに排出することができる。 Here, the first negative electrode solution supply port 9 is preferably arranged on the lower side in the vertical direction, and the first positive electrode solution extraction port 10 and the first negative electrode solution extraction port 11 are preferably arranged on the upper side in the vertical direction. should be placed in When oxygen gas, hydrogen gas, and the like are generated by the electrolysis reaction in the channel, the gas can be more efficiently discharged together with the solution if the extraction ports are arranged upward.

第一陰陽電極間流路12は、第一陽電極4と第一陰陽電極間スペーサ6と第一陰電極5とによって囲まれた領域に形成される流路であり、いわゆる無隔膜電解流路である。第一陰陽電極間流路12は、第一陰陽電極間スペーサ6の第一陰陽電極間流路孔12aによって蛇行して構成されている。より詳細には、第一陰陽電極間流路12は、水平方向に往復し下から上に溶液が行きつくまでに水平方向の往復回数で電気分解を行う距離を稼いでいる。さらに第一陰陽電極間流路12の流路幅を小さくすることで距離が長くなり、電気分解時間を長くすることができる。第一陰陽電極間流路12において液の逆流を低減するため、第一陰陽電極間流路12が水平方向に往復する以外は一方向に下から上に向かう構造とすることが望ましい。第一陰陽電極間流路12は、その一方に第一陰陽電極溶液供給口9が設けられ、他方に第一陽電極溶液抽出口10及び第一陰電極溶液抽出口11が設けられており、内部に第一陰陽電極供給溶液9aが流通している。電気分解量は、印加される電圧電流及び流路内の流速によって制御される。流速は、第一陽電極溶液抽出口10の後段に陽電極側供給ポンプ29を設置し、第一陰電極溶液抽出口11の後段に陰電極側供給ポンプ31を設置して制御することができる。各供給ポンプは、一定流量で制御可能な方式が望ましく、例えばチューブポンプを使用することができる。一定流量で溶液を流すことで、流路内で電気分解する時間を一定に制御できるため、抽出する次亜塩素酸水の濃度を安定的に制御することができる。 The first cathode-positive electrode flow path 12 is a flow path formed in a region surrounded by the first positive electrode 4, the first cathode-positive electrode spacer 6, and the first cathode electrode 5, and is a so-called non-diaphragm electrolytic flow path. is. The first inter-negative electrode flow path 12 is formed meanderingly by the first inter-positive electrode flow path hole 12 a of the first inter-negative electrode spacer 6 . More specifically, the first channel 12 between negative and positive electrodes reciprocates in the horizontal direction, and the number of reciprocations in the horizontal direction increases the distance for electrolysis until the solution reaches from the bottom to the top. Furthermore, by reducing the channel width of the first cathode-positive electrode channel 12, the distance becomes longer, and the electrolysis time can be lengthened. In order to reduce backflow of the liquid in the first channel 12 between the negative and positive electrodes, it is desirable that the first channel 12 between the negative and positive electrodes has a structure in which the first channel 12 between the negative and positive electrodes goes upward in one direction, except for reciprocating in the horizontal direction. The first cathode-positive electrode channel 12 has a first anode-positive electrode solution supply port 9 on one side and a first positive electrode solution extraction port 10 and a first cathode solution extraction port 11 on the other side, A first negative electrode supply solution 9a is circulated inside. The amount of electrolysis is controlled by the applied voltage current and flow velocity in the channel. The flow rate can be controlled by installing a positive electrode side supply pump 29 after the first positive electrode solution extraction port 10 and installing a negative electrode side supply pump 31 after the first negative electrode solution extraction port 11 . . Each supply pump is desirably of a system that can be controlled at a constant flow rate, and for example, a tube pump can be used. By allowing the solution to flow at a constant flow rate, it is possible to control the electrolysis time in the flow channel at a constant level, so that the concentration of the hypochlorous acid water to be extracted can be stably controlled.

電気分解電源13は、第一陽電極4及び第一陰電極5と接続され、第一陽電極4及び第一陰電極5に電流及び電圧を印加することができる直流電源である。電気分解電源13は、一定の電流となるように定電流制御の電源として使用してもよいし、一定の電圧となるように定電圧制御の電源として使用してもよい。なお、電気分解電源13は、スケール蓄積の低減のため、例えば、次亜塩素酸水生成ユニット2への塩水の通水ごとに、第一陽電極4と第一陰電極5の電位を入れ替えて転極し、付着したスケールを溶解させるように制御してもよい。 The electrolysis power supply 13 is a DC power supply that is connected to the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 and can apply current and voltage to the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 . The electrolysis power supply 13 may be used as a constant current controlled power supply so as to maintain a constant current, or may be used as a constant voltage controlled power supply so as to generate a constant voltage. In order to reduce scale accumulation, the electrolysis power supply 13 switches the potentials of the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 each time salt water is passed through the hypochlorous acid water generating unit 2, for example. It may be controlled to reverse polarity and dissolve adhering scale.

以上のように、次亜塩素酸水生成ユニット2は、各部材によって構成される。 As described above, the hypochlorous acid water generating unit 2 is configured by each member.

<次亜塩素酸水供給ユニット>
次に、図1、図6~図9を参照して、次亜塩素酸水供給装置1を構成する次亜塩素酸水供給ユニット3について説明する。図6は、次亜塩素酸水処理ユニット3の概略図である。図7は、次亜塩素酸水処理ユニット3の分解斜視図である。図8は、次亜塩素酸水処理ユニット3の垂直方向の断面イメージ図である。図9は、次亜塩素酸水処理ユニット3の水平方向の断面イメージ図である。
<Hypochlorous acid water supply unit>
Next, the hypochlorous acid water supply unit 3 constituting the hypochlorous acid water supply device 1 will be described with reference to FIGS. 1 and 6 to 9. FIG. FIG. 6 is a schematic diagram of the hypochlorous acid water treatment unit 3. As shown in FIG. FIG. 7 is an exploded perspective view of the hypochlorous acid water treatment unit 3. FIG. FIG. 8 is a vertical cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water treatment unit 3 . FIG. 9 is a horizontal cross-sectional image diagram of the hypochlorous acid water treatment unit 3 .

次亜塩素酸水処理ユニット3は、図6~図9に示すように、第二陽電極14と、第二陰電極15と、隔膜16と、第二陽電極側スペーサ17と、第二陰電極側スペーサ18と、第二陽電極用パッキン19a、第二陰電極用パッキン19b、第二陽電極側槽筐体側面20aと、第二陰電極側槽筐体側面20bと、第二陽電極溶液供給口21と、第二陽電極溶液抽出口22と、第二陰電極溶液供給口23と、第二陰電極溶液抽出口24と、第二陽電極側流路25と、第二陰電極側流路26と、電気透析電源27と、を備える。 6 to 9, the hypochlorous acid water treatment unit 3 includes a second positive electrode 14, a second negative electrode 15, a diaphragm 16, a second positive electrode side spacer 17, a second negative electrode Electrode-side spacer 18, second positive electrode packing 19a, second negative electrode packing 19b, second positive electrode-side tank housing side surface 20a, second negative electrode-side tank housing side surface 20b, and second positive electrode A solution supply port 21, a second positive electrode solution extraction port 22, a second negative electrode solution supply port 23, a second negative electrode solution extraction port 24, a second positive electrode side channel 25, and a second negative electrode. A side channel 26 and an electrodialysis power source 27 are provided.

第二陽電極14は、平面状の電極板である。第二陽電極14は、第二陽電極側スペーサ17によって第二陽電極側流路25の流路に沿って電極板の表面が露出している。第二陽電極14は、電気透析電源27によって電流が流れると陽極として機能する電極である。第二陽電極14は、第二陰電極15と対向して略平行に配置されている。第二陽電極14は、チタン基材の表面に白金を含む触媒が形成されており、電気分解による次亜塩素酸の発生効率が高い材料を使用する。白金を含む触媒は、少なくとも第二陽電極側流路25の流路に沿って露出される第二陽電極14の面に形成されている。電気透析により陽イオンを移動させて、残留成分となるNaClO及びNaOHを抑制した次亜塩素酸水を生成することが主目的であるが、NaClOから分解してできたNaCl及び塩水が電気分解しきれずに残ったNaClも、白金電極により次亜塩素酸へと変化させることが可能となる。 The second positive electrode 14 is a planar electrode plate. The surface of the electrode plate of the second positive electrode 14 is exposed along the channel of the second positive electrode-side channel 25 by the second positive electrode-side spacer 17 . The second positive electrode 14 is an electrode that functions as an anode when current is passed by the electrodialysis power supply 27 . The second positive electrode 14 is arranged substantially parallel to and facing the second negative electrode 15 . The second positive electrode 14 has a platinum-containing catalyst formed on the surface of a titanium base material, and is made of a material that is highly efficient in generating hypochlorous acid by electrolysis. A catalyst containing platinum is formed at least on the surface of the second positive electrode 14 exposed along the second positive electrode side flow channel 25 . The main purpose is to move cations by electrodialysis to generate hypochlorous acid water that suppresses NaClO and NaOH as residual components, but NaCl and salt water generated by decomposition of NaClO are electrolyzed. NaCl remaining without being dissolved can also be changed to hypochlorous acid by the platinum electrode.

第二陰電極15は、平面状の電極板である。第二陰電極15は、第二陰電極側スペーサ18によって第二陰電極側流路26の流路に沿って電極板の表面が露出している。第二陰電極15は、電気透析電源27によって電流が流れると陰極として機能する電極である。第二陰電極15は、第二陽電極14と対向して略平行に配置されている。第二陰電極15は、第二陽電極14と同様に表面に白金を含む触媒を形成する。白金を含む触媒は、少なくとも第二陰電極側流路26の流路に沿って露出される第二陰電極15の面に形成されている。また、第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26に沿って露出させて電気透析を行う領域の第二陽電極14と第二陰電極15は同形状とし、対向距離の短い方がイオンの移動をさせやすい。対向距離が短いと流路を流れる流量が少なくなり、生成できる次亜塩素酸水も少なくなるため、必要な次亜塩素酸水生成量を確保したうえで、対向距離を10mm以下程度に短くすることが望ましい。 The second cathode 15 is a planar electrode plate. The surface of the electrode plate of the second cathode 15 is exposed along the channel of the second cathode side channel 26 by the second cathode side spacer 18 . The second cathode electrode 15 is an electrode that functions as a cathode when current is passed by the electrodialysis power supply 27 . The second negative electrode 15 is arranged substantially parallel to and facing the second positive electrode 14 . The second negative electrode 15 forms a platinum-containing catalyst on its surface, similar to the second positive electrode 14 . The platinum-containing catalyst is formed at least on the surface of the second cathode 15 exposed along the channel 26 on the second cathode side. In addition, the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 in the region where electrodialysis is performed by exposing them along the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26 have the same shape, and are separated from each other by a facing distance. The shorter the length, the easier it is for ions to move. If the facing distance is short, the flow rate in the flow path will decrease, and the amount of hypochlorous acid water that can be generated will also decrease. is desirable.

そして、第二陽電極14及び第二陰電極15は、一対の対向電極として第二陰陽電極を構成する。 The second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 constitute a second negative electrode as a pair of opposing electrodes.

隔膜16は、平面状の薄膜である。隔膜16は、第二陽電極14及び第二陰電極15と対向して略平行に配置されている。隔膜16は、第二陽電極側流路25と第二陰電極側流路26とを隔てるように設けている。隔膜16は、次亜塩素酸水の残留成分であるNaClO及びNaOHに関係するNaイオンのような陽イオンを移動させることが可能なイオン交換膜(陽イオン交換膜)である。隔膜16は、第二陽電極14及び第二陰電極15に電圧を印加することで、第二陰電極15に陽イオンを移動させることができる。この陽イオン交換膜としては、デュポン社製ナフィオンなどが挙げられる。なお、第二陰電極15側は、陽イオンを濃縮するため、長時間使用時に水道水等に含まれるスケール成分が析出する可能性がある。スケール蓄積の低減のため、例えば、次亜塩素酸水処理ユニット3への次亜塩素酸水の通水ごとに、第二陽電極14と第二陰電極15の電位を入れ替えて転極し、付着したスケールを溶解させる。転極して使用することを想定する際には、第二陽電極14及び第二陰電極15は、同様の白金を含む触媒処理にしておくことが望ましい。 The diaphragm 16 is a planar thin film. The diaphragm 16 is arranged substantially parallel to and facing the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 . The diaphragm 16 is provided so as to separate the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26 . The diaphragm 16 is an ion exchange membrane (cation exchange membrane) capable of transferring cations such as Na + ions related to NaClO and NaOH, which are residual components of hypochlorous acid water. The diaphragm 16 can move cations to the second negative electrode 15 by applying a voltage to the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 . Examples of the cation exchange membrane include Nafion manufactured by DuPont. Since the cations are concentrated on the second negative electrode 15 side, there is a possibility that scale components contained in tap water or the like may be deposited during long-term use. In order to reduce scale accumulation, for example, each time hypochlorous acid water is passed through the hypochlorous acid water treatment unit 3, the potentials of the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 are switched to reverse polarity, Dissolve attached scale. When it is assumed that the electrodes will be used with their polarities reversed, it is desirable that the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 be similarly treated with a catalyst containing platinum.

第二陽電極側スペーサ17は、絶縁性の部材である。第二陽電極側スペーサ17は、第二陽電極14と隔膜16との間の距離を所定の間隔に制御する。第二陽電極側スペーサ17は、第二陽電極側スペーサ17の内部に、後述する第二陽電極側流路25を形作る第二陽電極側流路孔25aを有している。第二陽電極側流路孔25aは、第二陽電極側スペーサ17に形成された第二陽電極側流路25を形成する孔のことである。第二陽電極側流路孔25aは、第二陽電極側スペーサ17の表裏を貫通して形成されるとともに、水平方向に往復しながら一段ずつ上に上がっていくように、蛇行して形成されている。また、第二陽電極側スペーサ17の表面には、第二陽電極14及び隔膜16との密着性をあげるために、第二陽電極側スペーサ17と同じ蛇行形状のパッキン部材(図示せず)が取り付けられている。なお、第二陽電極側スペーサ17は、請求項の「第一スペーサ部材」に相当する。 The second positive electrode side spacer 17 is an insulating member. The second positive electrode side spacer 17 controls the distance between the second positive electrode 14 and the diaphragm 16 to a predetermined distance. The second positive electrode side spacer 17 has, inside the second positive electrode side spacer 17, a second positive electrode side channel hole 25a that forms a second positive electrode side channel 25, which will be described later. The second positive electrode side channel hole 25 a is a hole that forms the second positive electrode side channel 25 formed in the second positive electrode side spacer 17 . The second positive electrode side channel hole 25a is formed through the front and back of the second positive electrode side spacer 17, and is formed in a meandering manner so as to reciprocate in the horizontal direction and rise step by step. ing. In addition, on the surface of the second positive electrode side spacer 17, a meandering packing member (not shown), which is the same as the second positive electrode side spacer 17, is provided on the surface of the second positive electrode side spacer 17 in order to increase the adhesion between the second positive electrode 14 and the diaphragm 16. is installed. The second positive electrode side spacer 17 corresponds to the "first spacer member" in the claims.

第二陰電極側スペーサ18は、絶縁性の部材である。第二陰電極側スペーサ18は、第二陰電極15と隔膜16の距離を制御する。第二陰電極側スペーサ18は、第二陰電極側スペーサ18の内部に、後述する第二陰電極側流路26を形作る第二陰電極側流路孔26aを有している。第二陰電極側流路孔26aは、第二陰電極側スペーサ18に形成された第二陰電極側流路26を形成する孔のことである。第二陰電極側流路孔26aは、第二陰電極側スペーサ18の表裏を貫通して形成されるとともに、水平方向に往復しながら一段ずつ上に上がっていくように、蛇行して形成されている。ここで、第二陰電極側流路孔26aと第二陽電極側流路孔25aとは、互いに対向するように配置されている。また、第二陰電極側スペーサ18の表面には、第二陰電極15及び隔膜16との密着性をあげるために、第二陰電極側スペーサ18と同じ蛇行形状のパッキン部材(図示せず)が取り付けられている。なお、第二陰電極側スペーサ18は、請求項の「第二スペーサ部材」に相当する。 The second cathode side spacer 18 is an insulating member. The second cathode side spacer 18 controls the distance between the second cathode 15 and the diaphragm 16 . The second cathode side spacer 18 has a second cathode side channel hole 26a inside the second cathode side spacer 18 that forms a second cathode side channel 26 to be described later. The second cathode side channel hole 26 a is a hole that forms the second cathode side channel 26 formed in the second cathode side spacer 18 . The second cathode-side channel hole 26a is formed through the front and back of the second cathode-side spacer 18, and is formed in a meandering manner so as to reciprocate in the horizontal direction and rise step by step. ing. Here, the second negative electrode side channel hole 26a and the second positive electrode side channel hole 25a are arranged so as to face each other. Further, on the surface of the second cathode-side spacer 18, a meandering packing member (not shown), which is the same as the second cathode-side spacer 18, is provided on the surface of the second cathode-side spacer 18 in order to increase the adhesion between the second cathode 15 and the diaphragm 16. is installed. The second cathode-side spacer 18 corresponds to the "second spacer member" in the claims.

第二陽電極用パッキン19aは、第二陽電極14の外周に電極サイズをくりぬいた形状をしており、第二陽電極側スペーサ17と密着して外周方向に、第二陽電極側流路25内の溶液(後述する第二陽電極供給溶液21a)が漏れないように、締め付け圧を加えて取り付けられている。第二陽電極用パッキン19aの部材としては、絶縁性のシリコンゴムを使用することができる。第二陽電極用パッキン19aは、第二陽電極14より厚みが厚くなっており、締め付け圧で押されることで押しつぶされて第二陽電極側スペーサ17と第二陽電極側槽筐体側面20aとを密着しながら、第二陽電極14の厚みで保持されることが望ましい。 The second positive electrode packing 19a has a shape in which the outer periphery of the second positive electrode 14 is hollowed out to the size of the electrode. It is attached with tightening pressure so that the solution in 25 (the second positive electrode supply solution 21a to be described later) does not leak. As a member of the second positive electrode packing 19a, insulating silicone rubber can be used. The second positive electrode packing 19a is thicker than the second positive electrode 14, and is crushed by being pressed by the tightening pressure, thereby connecting the second positive electrode side spacer 17 and the second positive electrode side tank housing side surface 20a. It is desirable that the thickness of the second positive electrode 14 is retained while the electrodes are in close contact with each other.

第二陰電極用パッキン19bは、第二陰電極15の外周に電極サイズをくりぬいた形状をしており、第二陰電極側スペーサ18と密着して外周方向に第二陰電極側流路26内の溶液(後述する第二陰電極供給溶液23a)が漏れないように、締め付け圧を加えて取り付けられている。第二陰電極用パッキン19bの部材としては、絶縁性のシリコンゴムを使用することができる。第二陰電極用パッキン19bは、第二陰電極15より厚みが厚くなっており、締め付け圧で押されることで押しつぶされて第二陰電極側スペーサ18と第二陰電極側槽筐体側面20bと密着しながら、第二陰電極15の厚みで保持されることが望ましい。 The second cathode packing 19b has a shape in which the outer periphery of the second cathode 15 is hollowed out to the size of the electrode. It is attached with tightening pressure so that the solution inside (the second cathode supply solution 23a to be described later) does not leak. As the member of the second cathode packing 19b, insulating silicon rubber can be used. The second cathode packing 19b is thicker than the second cathode 15, and is crushed by the tightening pressure so that the second cathode side spacer 18 and the second cathode side tank housing side surface 20b are crushed. It is desirable that the thickness of the second cathode 15 be maintained while adhering to the second cathode 15 .

第二陽電極側槽筐体側面20aは、第二陽電極14の外側に直接接触するように配置されている。第二陽電極側槽筐体側面20aは、第二陽電極14の外側への溶液の染み込みを抑制するために、第二陽電極側槽筐体側面20aの内側表面には密着性を上げるためのパッキン(図示せず)が取り付けられてあり、締め付け圧を加えて電極外側への溶液の回り込みを抑制することが望ましい。なお、電極外側に溶液が回り込んだとしても、外部に漏れが発生することはない。第二陽電極14の内側表面にのみ白金を含む触媒を形成していることから、電極外側への溶液回り込みが抑制できれば電気透析の効率向上にもつながる。 The second positive electrode tank housing side surface 20 a is arranged so as to be in direct contact with the outside of the second positive electrode 14 . The second positive electrode-side tank housing side surface 20a is provided on the inner surface of the second positive electrode-side tank housing side surface 20a in order to prevent the solution from permeating to the outside of the second positive electrode 14, and to increase adhesion. packing (not shown) is attached, and it is desirable to apply tightening pressure to suppress the solution from flowing to the outside of the electrode. In addition, even if the solution flows around the outside of the electrode, leakage does not occur to the outside. Since the platinum-containing catalyst is formed only on the inner surface of the second positive electrode 14, the efficiency of electrodialysis can be improved if the solution can be prevented from flowing out of the electrode.

第二陰電極側槽筐体側面20bは、第二陰電極15の外側に直接接触するように配置されている。第二陰電極側槽筐体側面20bは、第二陰電極15の外側への溶液の染み込みを抑制するために、第二陰電極側槽筐体側面20bの内側表面には密着性を上げるためのパッキン(図示せず)が取り付けられてあり、締め付け圧を加えて電極外側への溶液の回り込みを抑制することが望ましい。なお、電極外側に溶液が回り込んだとしても、外部に漏れが発生することはない。第二陰電極15の内側表面にのみ白金を含む触媒を形成していることから、電極外側への溶液回り込みが抑制できれば電極透析の効率向上にもつながる。 The second cathode side tank housing side surface 20b is arranged so as to be in direct contact with the outside of the second cathode 15 . In order to prevent the solution from permeating to the outside of the second negative electrode 15, the inner surface of the second cathode side tank housing side surface 20b is provided with the second cathode side tank housing side surface 20b to increase adhesion. packing (not shown) is attached, and it is desirable to apply tightening pressure to suppress the solution from flowing to the outside of the electrode. In addition, even if the solution flows around the outside of the electrode, leakage does not occur to the outside. Since the platinum-containing catalyst is formed only on the inner surface of the second negative electrode 15, the efficiency of electrode dialysis can be improved if the solution can be prevented from leaking to the outside of the electrode.

第二陽電極溶液供給口21は、電気透析する第二陽電極供給溶液21aを流路内に流すための接続口であり、チューブを接続できるコネクタ(図示せず)が取り付けられている。第二陽電極14の外側から第二陽電極供給溶液21aを供給するため、第二陽電極溶液供給口21は、第二陽電極14より外周の位置に加工されている。 The second positive electrode solution supply port 21 is a connection port for flowing a second positive electrode supply solution 21a to be electrodialyzed into the channel, and is attached with a connector (not shown) to which a tube can be connected. In order to supply the second positive electrode supply solution 21 a from the outside of the second positive electrode 14 , the second positive electrode solution supply port 21 is processed at a position outside the second positive electrode 14 .

第二陽電極供給溶液21aは、次亜塩素酸水生成ユニット2において塩水から電気分解した次亜塩素酸水である。より詳細には、第二陽電極供給溶液21aは、第一陽電極溶液抽出口10から供給される第一陽電極抽出溶液10aであり、HCl及びHClOを多く含む酸性の次亜塩素酸水である。第二陽電極供給溶液21aは、第二陽電極溶液供給口21から第二陽電極側流路25に導入される。 The second positive electrode supply solution 21 a is hypochlorous acid water electrolyzed from salt water in the hypochlorous acid water generation unit 2 . More specifically, the second positive electrode supply solution 21a is the first positive electrode extraction solution 10a supplied from the first positive electrode solution extraction port 10, and is acidic hypochlorous acid water containing a large amount of HCl and HClO. be. The second positive electrode supply solution 21 a is introduced from the second positive electrode solution supply port 21 into the second positive electrode side channel 25 .

第二陽電極溶液抽出口22は、電気透析した第二陽電極抽出溶液22aを流路から取り出すための接続口であり、チューブを接続できるコネクタ(図示せず)が取り付けられている。第二陽電極14の外側に第二陽電極抽出溶液22aを抽出するため、第二陽電極溶液抽出口22は、第二陽電極14より外周の位置に加工されている。 The second positive electrode solution extraction port 22 is a connection port for extracting the electrodialyzed second positive electrode extraction solution 22a from the channel, and is equipped with a connector (not shown) to which a tube can be connected. In order to extract the second positive electrode extracting solution 22 a outside the second positive electrode 14 , the second positive electrode solution extracting port 22 is processed at a position outside the second positive electrode 14 .

第二陽電極抽出溶液22aは、HClOが主成分の次亜塩素酸水である。第二陽電極抽出溶液22aは、第二陽電極側流路25から第二陽電極溶液抽出口22に導入される。 The second positive electrode extraction solution 22a is hypochlorous acid water containing HClO as a main component. The second positive electrode extraction solution 22 a is introduced into the second positive electrode solution extraction port 22 from the second positive electrode side channel 25 .

より詳細には、第二陽電極抽出溶液22aは、第二陽電極供給溶液21aを第二陽電極側流路25に流通させて、第二陽電極供給溶液21aから残留成分の要因となる陽イオンを分離希薄化した溶液である。第二陽電極供給溶液21aに、次亜塩素酸水ユニット2において塩水を電気分解して生成した次亜塩素酸水(第一陽電極供給溶液10a)を使用しているので、第二陽電極抽出溶液22aには、陽イオンであるNaイオンが分離希薄化され、HClOの成分が主成分の次亜塩素酸水となる。pHは酸性を示す。 More specifically, the second positive electrode extracting solution 22a flows through the second positive electrode supply solution 21a through the second positive electrode side channel 25, and extracts the positive from the second positive electrode supply solution 21a as a factor of residual components. It is a solution in which ions are separated and diluted. Since the hypochlorous acid water (first positive electrode supply solution 10a) generated by electrolyzing salt water in the hypochlorous acid water unit 2 is used as the second positive electrode supply solution 21a, the second positive electrode In the extraction solution 22a, Na + ions, which are cations, are separated and diluted to form hypochlorous acid water containing HClO as a main component. pH indicates acidity.

第二陰電極溶液供給口23は、電気透析する第二陰電極供給溶液23aを流路内に流すための接続口であり、チューブを接続できるコネクタ(図示せず)が取り付けられている。第二陰電極15の外側から第二陰電極供給溶液23aを供給するため、第二陰電極溶液供給口23は、第二陰電極15より外周の位置に加工されている。 The second cathode solution supply port 23 is a connection port for flowing a second cathode supply solution 23a to be electrodialyzed into the channel, and is equipped with a connector (not shown) to which a tube can be connected. In order to supply the second cathode supply solution 23 a from the outside of the second cathode 15 , the second cathode solution supply port 23 is processed at a position outside the second cathode 15 .

第二陰電極供給溶液23aは、次亜塩素酸水生成ユニット2において塩水から電気分解した次亜塩素酸水である。より詳細には、第二陰電極供給溶液23aは、第一陰電極溶液抽出口11から供給される第一陰電極抽出溶液11aであり、NaOHを多く含むアルカリ性の次亜塩素酸水である。第二陰電極供給溶液23aは、第二陰電極溶液供給口23から第二陰電極側流路26に導入される。 The second cathode supply solution 23 a is hypochlorous acid water electrolyzed from salt water in the hypochlorous acid water generation unit 2 . More specifically, the second cathode supply solution 23a is the first cathode extraction solution 11a supplied from the first cathode solution extraction port 11, and is alkaline hypochlorous acid water containing a large amount of NaOH. A second cathode supply solution 23 a is introduced from the second cathode solution supply port 23 into the second cathode side channel 26 .

第二陰電極溶液抽出口24は、電気透析した第二陰電極抽出溶液24aを流路から取り出すための接続口であり、チューブを接続できるコネクタ(図示せず)が取り付けられている。第二陰電極15の外側に第二陰電極抽出溶液24aを抽出するため、第二陰電極溶液抽出口24は、第二陰電極15より外周の位置に加工されている。 The second cathode solution extraction port 24 is a connection port for extracting the electrodialyzed second cathode extraction solution 24a from the channel, and is equipped with a connector (not shown) to which a tube can be connected. In order to extract the second negative electrode extracting solution 24 a outside the second negative electrode 15 , the second negative electrode solution extracting port 24 is processed at a position outside the second negative electrode 15 .

第二陰電極抽出溶液24aは、NaClO及びNaOHが主成分の次亜塩素酸水である。第二陰電極抽出溶液24aは、第二陰電極側流路26から第二陰電極溶液抽出口24に導出される。 The second cathode extraction solution 24a is hypochlorous acid water containing NaClO and NaOH as main components. The second cathode extraction solution 24 a is led out from the second cathode side channel 26 to the second cathode solution extraction port 24 .

より詳細には、第二陰電極抽出溶液24aは、第二陰電極供給溶液23aを第二陰電極側流路26に流通させて、残留成分の要因となる陽イオンが濃縮化された溶液である。第二陰電極供給溶液23aに、次亜塩素酸水ユニット2において塩水を電気分解して生成した次亜塩素酸水(第一陰電極供給溶液11a)を使用しているので、第二陰電極抽出溶液24aには、陽イオンであるNaイオンが分離濃縮化され、NaOHとして生成されることで、NaOHとNaClOが主成分の次亜塩素酸水となる。pHはアルカリ性を示す。 More specifically, the second cathode extraction solution 24a is a solution in which the second cathode supply solution 23a is circulated through the second cathode side channel 26 to concentrate the cations that cause residual components. be. Since the hypochlorous acid water (first cathode supply solution 11a) generated by electrolyzing salt water in the hypochlorous acid water unit 2 is used as the second cathode supply solution 23a, the second cathode supply solution 23a In the extraction solution 24a, Na + ions, which are cations, are separated and concentrated to generate NaOH, resulting in hypochlorous acid water containing NaOH and NaClO as main components. pH indicates alkaline.

ここで、第二陽電極溶液供給口21及び第二陰電極溶液供給口23は、鉛直方向の下方側に配置されることが望ましく、第二陽電極溶液抽出口22及び第二陰電極溶液抽出口24は、鉛直方向の上方側に配置されることが望ましい。流路内の電気透析反応及び電気分解反応により、酸素ガス及び水素ガス等が発生する際に、抽出口が上方に配置されてある方がガスをより効率的に溶液とともに排出することができる。 Here, it is preferable that the second positive electrode solution supply port 21 and the second negative electrode solution supply port 23 are arranged on the lower side in the vertical direction, and the second positive electrode solution extraction port 22 and the second negative electrode solution extraction It is desirable that the mouth 24 be arranged on the upper side in the vertical direction. When oxygen gas, hydrogen gas, and the like are generated by the electrodialysis reaction and the electrolysis reaction in the flow path, the gas can be more efficiently discharged together with the solution if the extraction port is arranged above.

第二陽電極側流路25は、第二陽電極14と第二陽電極側スペーサ17と隔膜16とによって囲まれた領域で形成される流路である。第二陽電極側流路25は、第二陽電極側スペーサ17の第二陽電極側流路孔25aによって蛇行して構成されている。より詳細には、第二陽電極側流路25は、水平方向に往復し下から上に陽極側溶液が行きつくまでに水平方向の往復回数で電気透析を行う距離を稼いでいる。さらに第二陽電極側流路25の流路幅を小さくすることで距離が長くなり、電気透析時間を長くすることができる。第二陽電極側流路25において液の逆流を低減するため、第二陽電極側流路25が水平方向に往復する以外は一方向に下から上に向かう構造とすることが望ましい。第二陽電極側流路25は、その一方に第二陽電極溶液供給口21が設けられ、他方に第二陽電極溶液抽出口22が設けられており、内部に陽極側溶液である第二陽電極供給溶液21aが流通している。なお、第二陽電極側流路25は、請求項の「第一流路」に相当する。 The second positive electrode side channel 25 is a channel formed by the area surrounded by the second positive electrode 14 , the second positive electrode side spacer 17 and the diaphragm 16 . The second positive electrode side channel 25 is formed by meandering through the second positive electrode side channel hole 25 a of the second positive electrode side spacer 17 . More specifically, the second positive electrode-side channel 25 reciprocates in the horizontal direction, and the number of horizontal reciprocations until the anode-side solution reaches from the bottom to the top increases the distance for electrodialysis. Furthermore, by reducing the channel width of the second positive electrode side channel 25, the distance becomes longer, and the electrodialysis time can be lengthened. In order to reduce backflow of the liquid in the second positive electrode-side channel 25, it is desirable that the second positive electrode-side channel 25 has a structure in which the second positive electrode-side channel 25 goes in one direction from bottom to top except for reciprocating in the horizontal direction. The second positive electrode-side channel 25 is provided with the second positive electrode solution supply port 21 on one side and the second positive electrode solution extraction port 22 on the other side. A positive electrode supply solution 21a is circulating. The second positive electrode side channel 25 corresponds to the "first channel" in the claims.

第二陰電極側流路26は、第二陰電極15と第二陰電極側スペーサ18と隔膜16によって囲まれた領域で形成される流路である。第二陰電極側流路26は、第二陰電極側スペーサ18の第二陰電極側流路孔26aによって蛇行して構成されている。より詳細には、第二陰電極側流路26は、水平方向に往復し下から上に陰極側溶液が行きつくまでに水平方向の往復回数で電気透析を行う距離を稼いでいる。さらに第二陰電極側流路26の流路幅を小さくすることで距離が長くなり、電気透析時間を長くすることができる。第二陰電極側流路26において液の逆流を低減するため、第二陰電極側流路26が水平方向に往復する以外は一方向に下から上に流れる構造とすることが望ましい。第二陰電極側流路26は、その一方に第二陰電極溶液供給口23が設けられ、他方に第二陰電極溶液抽出口24が設けられており、内部に陰極側溶液である第二陰電極供給溶液23aが流通している。なお、第二陰電極側流路26は、請求項の「第二流路」に相当する。 The second cathode-side channel 26 is a channel formed by the area surrounded by the second cathode 15 , the second cathode-side spacer 18 and the diaphragm 16 . The second cathode-side channel 26 is formed by meandering second cathode-side channel holes 26 a of the second cathode-side spacer 18 . More specifically, the second cathode-side channel 26 reciprocates in the horizontal direction, and the distance for electrodialysis is obtained by the number of horizontal reciprocations until the cathode-side solution reaches from the bottom to the top. Further, by reducing the flow path width of the second cathode side flow path 26, the distance becomes longer, and the electrodialysis time can be lengthened. In order to reduce backflow of the liquid in the second cathode-side channel 26, it is desirable that the second cathode-side channel 26 has a structure in which the liquid flows in one direction from the bottom to the top, except for reciprocating in the horizontal direction. The second cathode side channel 26 is provided with the second cathode solution supply port 23 on one side and the second cathode solution extraction port 24 on the other side. A cathode supply solution 23a is circulating. The second cathode-side channel 26 corresponds to the "second channel" in the claims.

第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26は、隔膜16を挟んで対称な形状で対向している。つまり、第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26は、隔膜16を挟んで互いに対向する蛇行形状で構成されている。このようにして、第二陽電極側流路25と第二陰電極側流路26とは、いわゆる有隔膜電解流路を構成している。そして、第二陽電極側流路25内を流通する次亜塩素酸水に含まれるNaイオンが第二陰電極側流路26側に移動する。イオンの移動量は、印加される電圧電流及び流路内の流速によって制御される。流速は、第二陽電極溶液供給口21の前段に陽電極側供給ポンプ29を設置し、第二陰電極溶液供給口23の前段に陰電極側供給ポンプ31を設置して制御することができる。各ポンプは、一定流量で制御可能な方式が望ましく、例えばチューブポンプを使用することができる。一定流量で溶液を流すことで、流路内で電気透析および電気分解する時間を一定に制御できるため、抽出する次亜塩素酸水の濃度を安定的に制御することができる。 The second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26 face each other in a symmetrical shape with the diaphragm 16 interposed therebetween. That is, the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26 are formed in meandering shapes facing each other with the diaphragm 16 interposed therebetween. In this manner, the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26 constitute a so-called membrane electrolysis channel. Then, the Na + ions contained in the hypochlorous acid water flowing through the second positive electrode side channel 25 move to the second negative electrode side channel 26 side. The amount of ion movement is controlled by the applied voltage and current and the flow velocity in the channel. The flow rate can be controlled by installing a positive electrode side supply pump 29 in front of the second positive electrode solution supply port 21 and installing a negative electrode side supply pump 31 in front of the second negative electrode solution supply port 23 . . Each pump is desirably of a system that can be controlled at a constant flow rate, and for example, a tube pump can be used. By flowing the solution at a constant flow rate, it is possible to control the electrodialysis and electrolysis time in the flow channel constantly, so that the concentration of the hypochlorous acid water to be extracted can be stably controlled.

電気透析電源27は、第二陽電極14及び第二陰電極15と接続され、第二陽電極14及び第二陰電極15に電流及び電圧を印加することができる直流電源である。電気透析電源27は、一定の電流となるように定電流制御の電源として使用してもよいし、一定の電圧となるように定電圧制御の電源として使用してもよい。なお、電気透析電源27は、スケール蓄積の低減のため、例えば、次亜塩素酸水処理ユニット3への次亜塩素酸水の通水ごとに、第二陽電極14と第二陰電極15の電位を入れ替えて転極し、付着したスケールを溶解させるように制御してもよい。 The electrodialysis power supply 27 is a DC power supply that is connected to the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 and can apply current and voltage to the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 . The electrodialysis power supply 27 may be used as a constant-current controlled power supply to maintain a constant current, or may be used as a constant-voltage controlled power supply to generate a constant voltage. In order to reduce scale accumulation, the electrodialysis power source 27, for example, each time the hypochlorous acid water is supplied to the hypochlorous acid water treatment unit 3, the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 It may be controlled to switch the potential to reverse the polarity and dissolve the adhering scale.

陽電極側接続チューブ28は、図1に示すように、次亜塩素酸水生成ユニット2の第一陽電極溶液抽出口10と、陽電極側供給ポンプ29を介して次亜塩素酸水処理ユニット3の第二陽電極溶液供給口21とを接続するチューブである。陽電極側接続チューブ28は、陽電極側供給ポンプ29が動作することによって次亜塩素酸水生成ユニット2で生成された次亜塩素酸水(第一陽電極抽出溶液10a)を、次亜塩素酸水処理ユニット3の第二陽電極溶液供給口21に送液する。陽電極側接続チューブ28は、例えばシリコンチューブなどを使用することができる。 As shown in FIG. 1, the positive electrode side connection tube 28 is connected to the hypochlorous acid water treatment unit via the first positive electrode solution extraction port 10 of the hypochlorous acid water generation unit 2 and the positive electrode side supply pump 29. 3 and the second positive electrode solution supply port 21 . The positive electrode side connection tube 28 supplies the hypochlorous acid water (first positive electrode extraction solution 10a) generated in the hypochlorous acid water generation unit 2 by the operation of the positive electrode side supply pump 29 to hypochlorous acid. The solution is sent to the second positive electrode solution supply port 21 of the acid water treatment unit 3 . A silicon tube, for example, can be used for the positive electrode side connection tube 28 .

陰電極側接続チューブ30は、次亜塩素酸水生成ユニット2の第一陰電極溶液抽出口11と、陰電極側供給ポンプ31を介して次亜塩素酸水処理ユニット3の第二陰電極溶液供給口23とを接続するチューブである。陰電極側接続チューブ30は、次亜塩素酸水生成ユニット2で生成された次亜塩素酸水((第一陰電極抽出溶液11a)を、次亜塩素酸水処理ユニット3の第二陰電極溶液供給口23に送液する。陰電極側接続チューブ30は、例えばシリコンチューブなどを使用することができる。 The negative electrode side connection tube 30 connects the first negative electrode solution extraction port 11 of the hypochlorous acid water generation unit 2 and the second negative electrode solution of the hypochlorous acid water treatment unit 3 via the negative electrode side supply pump 31. It is a tube that connects with the supply port 23 . The negative electrode side connection tube 30 connects the hypochlorous acid water ((first negative electrode extraction solution 11a) generated in the hypochlorous acid water generation unit 2 to the second negative electrode of the hypochlorous acid water treatment unit 3. The solution is fed to the solution supply port 23. For the negative electrode side connection tube 30, for example, a silicon tube or the like can be used.

陽電極側接続チューブ28及び陰電極側接続チューブ30には、例えば、同一内径及び同一長さのものが用いられ、内部を流通する溶液の流量及び流速に差異が生じないようにしている。 The positive electrode side connection tube 28 and the negative electrode side connection tube 30 are, for example, of the same inner diameter and the same length, so that there is no difference in the flow rate and flow velocity of the solution flowing through them.

陽電極側供給ポンプ29は、次亜塩素酸水生成ユニット2において生成した第一陽電極抽出溶液10aを第二陽電極供給溶液21aとして供給する流れを生じさせるポンプである。より詳細には、陽電極側供給ポンプ29は、第一陰陽電極溶液供給口9、第一陰陽電極間流路12、第一陽電極溶液抽出口10、第二陽電極溶液供給口21、第二陽電極側流路25、及び第二陽電極溶液抽出口22の順に流通する各溶液(塩水、第一陰陽電極供給溶液9a、第一陽電極抽出溶液10a、第二陽電極供給溶液21a、第二陽電極抽出溶液22a)の流れを生じさせる。この際、陽電極側供給ポンプ29は、次亜塩素酸水生成ユニット2を流れる溶液の流速を一体に制御すると同時に、次亜塩素酸水処理ユニット3を流れる溶液の流速を一定に制御する。一定の流速で送液が可能なポンプとして、例えばチューブポンプあるいはダイヤフラムポンプなどが挙げられる。 The positive electrode side supply pump 29 is a pump that generates a flow that supplies the first positive electrode extraction solution 10a generated in the hypochlorous acid water generation unit 2 as the second positive electrode supply solution 21a. More specifically, the positive electrode side supply pump 29 has a first positive electrode solution supply port 9, a first positive electrode inter-electrode channel 12, a first positive electrode solution extraction port 10, a second positive electrode solution supply port 21, a Each solution (salt water, first negative electrode supply solution 9a, first positive electrode extraction solution 10a, second positive electrode supply solution 21a, A second positive electrode extraction solution 22a) is caused to flow. At this time, the positive electrode side supply pump 29 integrally controls the flow rate of the solution flowing through the hypochlorous acid water generating unit 2 and at the same time controls the flow rate of the solution flowing through the hypochlorous acid water treatment unit 3 to be constant. Examples of pumps capable of delivering liquid at a constant flow rate include tube pumps and diaphragm pumps.

陰電極側供給ポンプ31は、次亜塩素酸水生成ユニット2において生成した第一陰電極抽出溶液11aを第二陰電極供給溶液23aとして供給する流れを生じさせるポンプである。より詳細には、陰電極側供給ポンプ31は、第一陰陽電極溶液供給口9、第一陰陽電極間流路12、第一陰電極溶液抽出口11、第二陰電極溶液供給口23、第二陰電極側流路26、及び第二陰電極溶液抽出口23の順に流通する各溶液(塩水、第一陰陽電極供給溶液9a、第一陰電極抽出溶液11a、第二陰電極供給溶液22a、第二陰電極抽出溶液24a)の流れを生じさせる。この際、陰電極側供給ポンプ31は、次亜塩素酸水生成ユニット2を流れる溶液の流速を一体に制御すると同時に、次亜塩素酸水処理ユニット3を流れる溶液の流速を一定に制御する。一定の流速で送液が可能なポンプとして、例えばチューブポンプあるいはダイヤフラムポンプなどが挙げられる。 The cathode-side supply pump 31 is a pump that generates a flow for supplying the first cathode extraction solution 11a produced in the hypochlorous acid water production unit 2 as the second cathode supply solution 23a. More specifically, the cathode-side supply pump 31 has a first anode-positive electrode solution supply port 9, a first anode-positive electrode channel 12, a first cathode solution extraction port 11, a second cathode solution supply port 23, a second Each solution (salt water, first negative electrode supply solution 9a, first negative electrode extraction solution 11a, second negative electrode supply solution 22a, A flow of the second cathodic extraction solution 24a) is generated. At this time, the cathode-side supply pump 31 integrally controls the flow rate of the solution flowing through the hypochlorous acid water generating unit 2 and at the same time controls the flow rate of the solution flowing through the hypochlorous acid water treatment unit 3 to be constant. Examples of pumps capable of delivering liquid at a constant flow rate include tube pumps and diaphragm pumps.

第一陰陽電極間流路12の流速は、陽電極側供給ポンプ29と陰電極側供給ポンプ31との合計量として制御される。また、陽電極側供給ポンプ29及び陰電極側供給ポンプ31は、請求項の「供給ポンプ」に相当する。 The flow rate of the first cathode-positive electrode channel 12 is controlled as the total amount of the positive electrode-side supply pump 29 and the negative electrode-side supply pump 31 . Also, the positive electrode side supply pump 29 and the negative electrode side supply pump 31 correspond to the "supply pump" in the claims.

以上のように、次亜塩素酸水処理ユニット3は、各部材によって構成される。 As described above, the hypochlorous acid water treatment unit 3 is configured by each member.

次亜塩素酸水供給装置1は、図1に示すように、上述した次亜塩素酸水生成ユニット2と次亜塩素酸水処理ユニット3との間を、各ユニットの陽電極側の流路に設けた陽電極側接続チューブ28を介して連結し、各ユニットの陰電極側の流路に設けた陰電極側接続チューブ30を介して連結して構成される。そして、次亜塩素酸水供給装置1は、次亜塩素酸水生成ユニット2に塩水を連続的に導入し、次亜塩素酸水処理ユニット3から次亜塩素酸水を外部に連続的に供給する。より詳細には、次亜塩素酸水供給装置1は、次亜塩素酸水生成ユニット2に連続的に導入される塩水を電気分解し、次亜塩素酸水処理ユニット3の陽電極側における第二陽電極側流路25から送出される第二陽電極抽出溶液22aを酸性の次亜塩素酸水として外部に供給する。また、次亜塩素酸水供給装置1は、次亜塩素酸水処理ユニット3の陰電極側における第二陰電極側流路26から送出される第二陰電極抽出溶液24aをアルカリ性の次亜塩素酸水として外部に供給する。 As shown in FIG. 1, the hypochlorous acid water supply device 1 has a flow path on the positive electrode side of each unit between the hypochlorous acid water generation unit 2 and the hypochlorous acid water treatment unit 3 described above. , and connected via a negative electrode side connection tube 30 provided in the channel on the negative electrode side of each unit. Then, the hypochlorous acid water supply device 1 continuously introduces salt water into the hypochlorous acid water generation unit 2, and continuously supplies the hypochlorous acid water from the hypochlorous acid water treatment unit 3 to the outside. do. More specifically, the hypochlorous acid water supply device 1 electrolyzes salt water that is continuously introduced into the hypochlorous acid water generation unit 2 to produce a second The second positive electrode extraction solution 22a delivered from the two positive electrode side channel 25 is supplied to the outside as acidic hypochlorous acid water. In addition, the hypochlorous acid water supply device 1 converts the second cathode extraction solution 24a delivered from the second cathode side channel 26 on the cathode side of the hypochlorous acid water treatment unit 3 into alkaline hypochlorous acid. Supplied to the outside as acid water.

次に、図4及び図5を参照して、次亜塩素酸水生成ユニット2での処理動作について説明する。 Next, referring to FIGS. 4 and 5, the processing operation in the hypochlorous acid water generation unit 2 will be described.

図4及び図5に示すように、次亜塩素酸水生成ユニット2では、第一陰陽電極溶液供給口9を通って塩水である第一陰陽電極供給溶液9aが第一陰陽電極間流路12に連続的に供給される。そして、第一陰陽電極溶液供給口9から供給された第一陰陽電極供給溶液9aは、蛇行して形成された第一陰陽電極間流路12を流通していく。この際、第一陰陽電極供給溶液9aは、第一陰陽電極間流路12を流通していくと同時に、両端の第一陽電極4及び第一陰電極5に電圧が印加される。電圧が印加されると、第一陽電極4側には陰イオン(Clイオン)、第一陰電極5側には陽イオン(Naイオン)が引き付けられ、電気分解により第一陽電極4側にはHCl及びHClO、第一陰電極5側にはNaOHが生成される。さらにHClOとNaOHが反応することで、NaClOが生成される。これを繰り返すことにより、NaClOが主成分となり、HClO及びNaOH及び残留したNaClが含まれる次亜塩素酸水が生成される。 As shown in FIGS. 4 and 5, in the hypochlorous acid water generating unit 2, the first cathode electrode supply solution 9a, which is salt water, passes through the first cathode electrode solution supply port 9 and flows into the first cathode electrode passage 12. continuously supplied to Then, the first negative electrode supply solution 9a supplied from the first negative electrode solution supply port 9 flows through the first channel 12 between the positive and negative electrodes which is formed in a meandering manner. At this time, the supply solution 9a for the first negative and positive electrodes flows through the channel 12 between the first positive and negative electrodes, and at the same time, a voltage is applied to the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 at both ends. When a voltage is applied, anions (Cl ions) are attracted to the first positive electrode 4 side, and positive ions (Na + ions) are attracted to the first negative electrode 5 side, and the first positive electrode 4 is electrolyzed. HCl and HClO are produced on the side, and NaOH is produced on the first cathode 5 side. Further, HClO and NaOH react to generate NaClO. By repeating this, hypochlorous acid water containing NaClO as the main component and containing HClO, NaOH, and residual NaCl is produced.

次亜塩素酸水生成ユニット2での処理動作では、第一陰陽電極間流路12にて電気分解を行う時間を長くすることで、NaClの電気分解量を多くして、第一陽電極抽出溶液10a及び第一陰電極抽出溶液11aの中に残留するNaCl(塩水)を低減することができる。電気分解を行う時間を長くするためには、第一陰陽電極間流路12の距離を長くすることが必要であり、そのためには水平方向に往復しながら一段ずつ上に上がっていくように、蛇行して形成しており、水平方向に往復し下から上に溶液が行きつくまでに水平方向の往復回数で電気分解を行う距離を稼いでいる。さらに第一陰陽電極間流路12の断面積を小さくすることでも距離が長くなり、電気分解時間を長くすることができる。 In the processing operation in the hypochlorous acid water generation unit 2, the amount of electrolysis of NaCl is increased by increasing the time of electrolysis in the channel 12 between the first negative and positive electrodes, and the first positive electrode is extracted. Remaining NaCl (brine) in solution 10a and first cathode extraction solution 11a can be reduced. In order to lengthen the electrolysis time, it is necessary to lengthen the distance of the first channel 12 between the negative and positive electrodes. It is formed in a meandering manner, and the distance for electrolysis is earned by the number of horizontal reciprocations until the solution reaches from the bottom to the top. Furthermore, by reducing the cross-sectional area of the first cathode-positive electrode channel 12, the distance can be lengthened, and the electrolysis time can be lengthened.

次に、図8及び図9を参照して、次亜塩素酸水処理ユニット3での処理動作について説明する。 Next, the treatment operation in the hypochlorous acid water treatment unit 3 will be described with reference to FIGS. 8 and 9. FIG.

図8及び図9に示すように、次亜塩素酸水処理ユニット3では、第二陽電極溶液供給口21を通って次亜塩素酸水である第二陽電極供給溶液21aが第二陽電極側流路25に連続的に供給され、第二陰電極溶液供給口23を通って次亜塩素酸水である第二陰電極供給溶液23aが第二陰電極側流路26に連続的に供給される。そして、第二陽電極溶液供給口21から供給された第二陽電極供給溶液21aは、蛇行して形成された第二陽電極側流路25を流通していき、第二陰電極溶液供給口23から供給された第二陰電極供給溶液23aは、同じく蛇行して形成された第二陰電極側流路26を流通していく。この際、第二陽電極供給溶液21a及び第二陰電極供給溶液23aは、隔膜16を挟んで対向し、同じ方向に流通されて第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26をそれぞれ流通していくと同時に、両端の第二陽電極14及び第二陰電極15に電圧が印加される。電圧が印加されると、第二陽電極14側には陰イオン、第二陰電極15側には陽イオン(Naイオン)が引き付けられる。隔膜16は、陽イオンのみを透過可能な膜で構成されているため、第二陽電極側流路25を流通する第二陽電極供給溶液21aに含まれる陽イオン(Naイオン)は、隔膜16を透過して、第二陰電極側流路26の第二陰電極供給溶液23aを通って第二陰電極15側に陽イオン(Naイオン)が引き付けられる。反対に、第二陰電極側流路26を流通する陰イオンは、隔膜16を透過できないため、第二陽電極側流路25に含まれる陰イオンのみが第二陽電極14に引き付けられる。これを繰り返すことにより、第二陽電極側流路25を流通する第二陽電極供給溶液21aに含まれる陽イオン(Naイオン)が、第二陰電極側流路26を流通する第二陰電極供給溶液23aに移動して電気透析が進行し、第二陽電極側流路25を流通する第二陽電極供給溶液21aは、陽イオン(Naイオン)が分離希薄化され、第二陰電極側流路26を流通する第二陰極供給溶液23aは、陽イオン(Naイオン)が濃縮化されて抽出される。その結果、第二陽電極溶液抽出口22から、第二陽電極抽出溶液22aとして、残留成分となるNaClO及びNaOHが分離希薄化してHClO成分が主成分となった次亜塩素酸水が抽出される。反対に、第二陰電極溶液抽出口24から、第二陰電極抽出溶液24aとして、残留成分を構成するNaイオンが濃縮化され、NaOHとして生成された成分を含む溶液(次亜塩素酸水)が抽出される。 As shown in FIGS. 8 and 9, in the hypochlorous acid water treatment unit 3, the second positive electrode supply solution 21a, which is hypochlorous acid water, passes through the second positive electrode solution supply port 21 to the second positive electrode. The second cathode supply solution 23a, which is hypochlorous acid water, is continuously supplied to the second cathode side channel 26 through the second cathode solution supply port 23 and continuously supplied to the side channel 25. be done. Then, the second positive electrode supply solution 21a supplied from the second positive electrode solution supply port 21 flows through the meandering second positive electrode side channel 25, and flows through the second positive electrode solution supply port 21. A second cathode supply solution 23a supplied from 23 flows through a second cathode side channel 26 that is also formed in a meandering manner. At this time, the second positive electrode supply solution 21a and the second negative electrode supply solution 23a face each other with the diaphragm 16 interposed therebetween and flow in the same direction to form the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel. 26, a voltage is applied to the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 at both ends. When a voltage is applied, negative ions are attracted to the second positive electrode 14 side and positive ions (Na + ions) are attracted to the second negative electrode 15 side. Since the diaphragm 16 is composed of a membrane that is permeable only to cations, the cations (Na + ions) contained in the second positive electrode supply solution 21a flowing through the second positive electrode-side channel 25 are 16 , cations (Na 2 + ions) are attracted to the second cathode 15 side through the second cathode supply solution 23 a in the second cathode side channel 26 . On the contrary, since the anions flowing through the second negative electrode side channel 26 cannot pass through the diaphragm 16, only the anions contained in the second positive electrode side channel 25 are attracted to the second positive electrode 14. By repeating this, the cations (Na + ions) contained in the second positive electrode supply solution 21a flowing through the second positive electrode-side channel 25 are converted to the second negative electrode flowing through the second negative electrode-side channel 26. Electrodialysis progresses by moving to the electrode supply solution 23a, and the second positive electrode supply solution 21a flowing through the second positive electrode-side channel 25 has cations (Na + ions) separated and diluted to form a second negative electrode supply solution 21a. The second cathode supply solution 23a flowing through the electrode-side channel 26 is extracted with concentrated cations (Na + ions). As a result, from the second positive electrode solution extraction port 22, as the second positive electrode extraction solution 22a, the residual components NaClO and NaOH are separated and diluted, and hypochlorous acid water containing the HClO component as the main component is extracted. be. Conversely, from the second cathode solution extraction port 24, the Na + ions constituting the residual components are concentrated and NaOH is generated as the second cathode extraction solution 24a from the second cathode solution extraction port 24. ) is extracted.

次亜塩素酸水処理ユニット3での処理動作では、第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26にて電気透析を行う時間を長くすることで、陽イオン(Naイオン)の移動量をより多くして、第二陽電極抽出溶液22aのNaClO及びNaOHからなる残留成分をより低減することができる。電気透析を行う時間を長くするためには、第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26の距離を長くすることが必要であり、そのためには水平方向に往復しながら一段ずつ上に上がっていくように、蛇行して形成しており、水平方向に往復し下から上に溶液が行きつくまでに水平方向の往復回数で電気透析を行う距離を稼いでいる。さらに第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26の断面積を小さくすることで距離が長くなり、電気透析時間を長くすることができる。 In the treatment operation in the hypochlorous acid water treatment unit 3, by lengthening the electrodialysis time in the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26, cations (Na + ions ) can be increased to further reduce the residual components of NaClO and NaOH in the second positive electrode extraction solution 22a. In order to lengthen the electrodialysis time, it is necessary to lengthen the distances of the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26. It is formed in a meandering manner so that it rises one by one, and the distance for electrodialysis is earned by the number of horizontal reciprocations until the solution reaches from the bottom to the top. Furthermore, by reducing the cross-sectional areas of the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26, the distance becomes longer, and the electrodialysis time can be lengthened.

第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26を通る各溶液の流速は、同じとなるように各ポンプを制御しているが、互いに異なるようにしてもよい。流速が異なる場合には、抽出される各溶液の濃度に影響する。例えば、第二陽電極側流路25の流速を相対的に速くして、第二陰電極側流路26の流速を相対的に遅くした場合には、第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26の流速を同じにした場合に比べて、第二陰電極側流路26から抽出した第二陰電極抽出溶液24aは少量かつ濃度が濃い溶液となる。これにより、第二陰電極抽出溶液24aを排液する場合には、第二陰電極側流路26の流速を遅くすることが望ましい。 The pumps are controlled so that the solutions passing through the second positive electrode-side channel 25 and the second negative electrode-side channel 26 have the same flow rate, but they may be different from each other. Different flow rates affect the concentration of each solution extracted. For example, when the flow velocity in the second positive electrode side channel 25 is relatively increased and the flow velocity in the second negative electrode side channel 26 is relatively decreased, the second positive electrode side channel 25 and the second The second cathode extraction solution 24a extracted from the second cathode-side channel 26 is smaller and has a higher concentration than when the two-cathode-side channels 26 have the same flow rate. Accordingly, when the second cathode extraction solution 24a is drained, it is desirable to slow down the flow velocity of the second cathode-side channel 26. As shown in FIG.

次に、図10を参照して、実際に次亜塩素酸水供給装置1(次亜塩素酸水生成ユニット2及び次亜塩素酸水処理ユニット3)を流通して第二陽電極溶液抽出口22及び第二陰電極溶液抽出口24からそれぞれ抽出した第二陽電極抽出溶液22a及び第二陰電極抽出溶液24aの次亜塩素酸水の特性(導電率、pH、及び有効塩素濃度)について説明する。図10は、次亜塩素酸水供給装置1を流通した次亜塩素酸水の特性と電気透析時間との関係を示す図である。より詳細には、図10の(a)は、次亜塩素酸水供給装置1による電気透析時間と導電率の関係を示す図である。図10の(b)は、次亜塩素酸水供給装置1による電気透析時間とpHの関係を示す図である。図10の(c)は、次亜塩素酸水供給装置1による電気透析時間と有効塩素濃度の関係を示す図である。 Next, referring to FIG. 10, the hypochlorous acid water supply device 1 (the hypochlorous acid water generation unit 2 and the hypochlorous acid water treatment unit 3) is actually circulated and the second positive electrode solution extraction port The characteristics (conductivity, pH, and effective chlorine concentration) of the hypochlorous acid water of the second positive electrode extraction solution 22a and the second negative electrode extraction solution 24a extracted from the second positive electrode extraction solution 22 and the second negative electrode solution extraction port 24, respectively. do. FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the characteristics of the hypochlorous acid water flowing through the hypochlorous acid water supply device 1 and the electrodialysis time. More specifically, (a) of FIG. 10 is a diagram showing the relationship between electrodialysis time and conductivity by the hypochlorous acid water supply device 1 . (b) of FIG. 10 is a diagram showing the relationship between electrodialysis time and pH by the hypochlorous acid water supply device 1 . (c) of FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the electrodialysis time by the hypochlorous acid water supply device 1 and the effective chlorine concentration.

なお、図10での実験評価では、次亜塩素酸水生成ユニット2に、流路断面積26mm、流路長675mmの第一陰陽電極間流路12を形成したものを用い、次亜塩素酸水処理ユニット3に、流路断面積8mm、流路長675mmの第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26を形成したものを用いた。また、陽電極側供給ポンプ29及び陰電極側要求ポンプ31の流量条件としては、ともに153mL/h及び250mL/hの条件の流速で流通させて次亜塩素酸水生成ユニット2の電気分解時間、及び次亜塩素酸水処理ユニット3の電気透析時間を調整し、第二陽電極抽出溶液22a及び第二陰電極抽出溶液24aの導電率、pH、及び有効塩素濃度の測定を行った。 In the experimental evaluation in FIG. 10, the hypochlorous acid water generation unit 2 was formed with the first channel 12 between the negative and positive electrodes having a channel cross-sectional area of 26 mm 2 and a channel length of 675 mm. A second positive electrode side channel 25 and a second negative electrode side channel 26 having a channel cross-sectional area of 8 mm 2 and a channel length of 675 mm were formed in the acid water treatment unit 3 . The flow rate conditions of the positive electrode side supply pump 29 and the negative electrode side demand pump 31 are both circulated at flow rates of 153 mL/h and 250 mL/h, and the electrolysis time of the hypochlorous acid water generation unit 2 is And the electrodialysis time of the hypochlorous acid water treatment unit 3 was adjusted, and the conductivity, pH, and effective chlorine concentration of the second positive electrode extraction solution 22a and the second negative electrode extraction solution 24a were measured.

また、第一陰陽電極溶液供給口9に供給した9aの塩水は、導電率:405μS/cm、pH:6.7、有効塩素濃度:0ppm、及び塩化物イオン濃度:138ppmとなるものを使用した。また電気分解電源13及び電気透析電源27には、0.2Aの定電流を印加可能な電源を使用して電気分解及び電気透析を行った。ここで、電気分解時間とは、溶液が第一陽電極4及び第一陰電極5に流路内で直接触れている時間を指しており、電気分解時間が長いほど、流速は遅いことになる。また、電気透析時間とは、溶液が第二陽電極14および第二陰電極15に流路内で直接触れている時間を指しており、電気透析時間が長いほど、流速は遅いことになる。今回、陽極側および陰極側の流速は同一に設定して電気透析を行っている。 The salt water 9a supplied to the first negative electrode solution supply port 9 had a conductivity of 405 μS/cm, a pH of 6.7, an effective chlorine concentration of 0 ppm, and a chloride ion concentration of 138 ppm. . Electrolysis and electrodialysis were performed using a power source capable of applying a constant current of 0.2 A as the electrolysis power source 13 and the electrodialysis power source 27 . Here, the electrolysis time refers to the time during which the solution is in direct contact with the first positive electrode 4 and the first negative electrode 5 in the channel, and the longer the electrolysis time, the slower the flow rate. . The electrodialysis time refers to the time during which the solution is in direct contact with the second positive electrode 14 and the second negative electrode 15 in the channel, and the longer the electrodialysis time, the slower the flow rate. This time, electrodialysis was performed by setting the flow rate on the anode side and the cathode side to be the same.

図10の(a)に示す導電率の推移を見ると、電気透析時間が長いほど、言い換えると流速が遅くなるほど、第二陽電極溶液抽出口22から抽出した第二陽電極抽出溶液22aの導電率(陽極側の導電率)が低下し、陰極側溶液抽出口12から抽出した陰極側抽出溶液12aの導電率(陰極側の導電率)は増加している。これは、次亜塩素酸水生成ユニット2で生成された次亜塩素酸水を、次亜塩素酸水処理ユニット3の第二陽電極側流路25に流通させると、陽極側溶液に含まれる陽イオンであるNaイオンが隔膜16を通って陰極側に移動し、陽極側はNaClOからHClOに変化して導電率が低下したと考えられる。NaClOは、NaイオンとClOイオンに電離するが、HClOは分子として存在することが主であるため、NaClOからHClOに変化することで導電率は低下する。 Looking at the change in conductivity shown in FIG. 10(a), the longer the electrodialysis time, in other words, the slower the flow rate, the more conductive the second positive electrode extraction solution 22a extracted from the second positive electrode solution extraction port 22 becomes. The conductivity (conductivity on the anode side) decreases, and the conductivity (conductivity on the cathode side) of the cathode-side extraction solution 12a extracted from the cathode-side solution extraction port 12 increases. This is contained in the anode side solution when the hypochlorous acid water generated in the hypochlorous acid water generation unit 2 is circulated through the second positive electrode side channel 25 of the hypochlorous acid water treatment unit 3. It is thought that Na + ions, which are cations, moved through the diaphragm 16 to the cathode side, and changed from NaClO to HClO on the anode side, resulting in a decrease in electrical conductivity. NaClO ionizes into Na + ions and ClO 2 ions, but since HClO mainly exists as a molecule, the conductivity decreases when NaClO changes to HClO.

図10の(b)に示すpHの推移を見ると、第二陽電極抽出溶液22aのpH(陽極側のpH)は弱酸性側に変化し、第二陰電極抽出溶液24aのpH(陰極側のpH)はアルカリ性側に変化している。このことから、陽極側でのHClOへの変化の影響がうかがえる。陽極側において電気透析時間を長くするほどpHが中性に近づいているのは、溶液中にわずかに残っている塩化物イオンが電気分解によって次亜塩素酸に変化しているためと考えられる。一方、陰極側は、Naイオンが移動することでNaOHが形成されて、アルカリ性へと変化するためである。 Looking at the transition of pH shown in FIG. The pH of ) is changing to the alkaline side. This suggests the effect of conversion to HClO on the anode side. The reason that the longer the electrodialysis time on the anode side is, the closer the pH is to neutrality is thought to be due to electrolysis of the chloride ions remaining in the solution into hypochlorous acid. On the other hand, on the cathode side, NaOH is formed by movement of Na + ions, and the cathode side becomes alkaline.

図10の(c)に示す有効塩素濃度の推移を見ると、第二陽電極抽出溶液22aの有効塩素濃度(陽極側の有効塩素濃度)は、電気透析時間とともに増加する。図10(a)に示す導電率が405μS/cm以下に低下している流速条件では、有効塩素濃度の上昇率は低下しており、HClOへの変化が完了してきていると考えられる。また、第二陰電極抽出溶液24aについても同様に、有効塩素濃度(陰極側の有効塩素濃度)は、電気透析時間とともに増加する。これは、陽電極側供給ポンプ29及び陰電極側供給ポンプ31の流速が遅くなると、次亜塩素酸水生成ユニット2での電気分解時間が増加して次亜塩素酸水生成量が増えるため、次亜塩素酸水処理ユニット3の第二陰電極抽出口24で抽出される次亜塩素酸水量も増えることが要因と考えられる。 Looking at the transition of the effective chlorine concentration shown in (c) of FIG. 10, the effective chlorine concentration of the second positive electrode extraction solution 22a (the effective chlorine concentration on the anode side) increases with the electrodialysis time. Under the flow velocity conditions shown in FIG. 10(a) where the conductivity is reduced to 405 μS/cm or less, the increase rate of the available chlorine concentration is reduced, and it is considered that the change to HClO has been completed. Similarly, for the second cathode extraction solution 24a, the available chlorine concentration (available chlorine concentration on the cathode side) increases with the electrodialysis time. This is because when the flow velocities of the positive electrode side supply pump 29 and the negative electrode side supply pump 31 slow down, the electrolysis time in the hypochlorous acid water generation unit 2 increases and the amount of hypochlorous acid water generated increases. The reason for this is thought to be that the amount of hypochlorous acid water extracted from the second negative electrode extraction port 24 of the hypochlorous acid water treatment unit 3 also increases.

次亜塩素酸水供給装置1は、陽極側からは除菌力の高いHClO主体の次亜塩素酸水を、陰極側からは洗浄力の高いNaClO及びNaOH主体の次亜塩素酸水を同時に抽出することができる。HClO主体の次亜塩素酸水は、残留成分の抑制された溶液で、除菌力を維持しながら、空間噴霧時でも残留成分起因による金属腐食を抑制することが可能になる。一方、NaClO及びNaOH主体の次亜塩素酸水は、残留成分が残る溶液のため空間噴霧はできないが、洗浄力の高い溶液であり排水口等の酸性の汚れがある部位に流すことで洗浄効果をもたらすことができる。次亜塩素酸水処理装置1では、陽極側で生成するHClO主体の次亜塩素酸水を空間除菌に使用しつつ、反対側の陰極側で生成されるNaClO及びNaOH主体の次亜塩素酸水も洗浄として活用が可能となる。 The hypochlorous acid water supply device 1 simultaneously extracts hypochlorous acid water mainly composed of HClO with high sterilization power from the anode side and hypochlorous acid water mainly composed of NaClO and NaOH with high detergency from the cathode side. can do. Hypochlorous acid water containing mainly HClO is a solution in which residual components are suppressed, and it is possible to suppress metal corrosion caused by residual components even during space spraying while maintaining sterilization power. On the other hand, hypochlorous acid water containing NaClO and NaOH as a main component cannot be sprayed in space because it is a solution that leaves residual components, but it is a solution with high detergency and is effective in washing areas with acidic dirt such as drains. can bring In the hypochlorous acid water treatment device 1, hypochlorous acid water mainly composed of HClO generated on the anode side is used for space sterilization, while hypochlorous acid mainly composed of NaClO and NaOH is generated on the cathode side on the opposite side. Water can also be used for cleaning.

以上、本実施の形態1に係る次亜塩素酸水供給装置1によれば、以下の効果を享受することができる。 As described above, according to the hypochlorous acid water supply apparatus 1 according to Embodiment 1, the following effects can be obtained.

(1)次亜塩素酸水供給装置1は、蛇行状の無隔膜電解流路(第一陰陽電極間流路12)内に供給される塩水から一対の第一陰陽電極間(第一陽電極4と第一陰電極5との間)への通電によって次亜塩素酸水を連続的に電解生成する次亜塩素酸水生成ユニット2と、蛇行状の有隔膜電解流路(第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26)内のそれぞれに次亜塩素酸水生成ユニット2から供給される次亜塩素酸水を一対の第二陰陽電極間(第二陽電極14と第二陰電極15との間)への通電によって連続的に処理する次亜塩素酸水処理ユニット3と、を備え、次亜塩素酸水処理ユニット3の陽電極側における電解流路(第二陽電極側流路25)から送出される次亜塩素酸水を外部に供給する構造とした。 (1) The hypochlorous acid water supply device 1 supplies salt water to the meandering diaphragmless electrolysis flow path (first anode-positive electrode flow path 12) between a pair of first anode-positive electrodes (first positive electrode). 4 and the first negative electrode 5), a hypochlorous acid water generation unit 2 for continuously electrolytically generating hypochlorous acid water by energizing the current, and a meandering diaphragm electrolysis flow path (second positive electrode Hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generation unit 2 is supplied to each of the side flow path 25 and the second cathode side flow path 26) between the pair of second negative and positive electrodes (second positive electrode 14 and and a hypochlorous acid water treatment unit 3 that continuously treats by energizing the hypochlorous acid water treatment unit 3 (between the second negative electrode 15), and the electrolytic flow path (second The hypochlorous acid water sent from the positive electrode side channel 25) is supplied to the outside.

こうした構成によれば、次亜塩素酸水生成ユニット2において無隔膜電解流路(第一陰陽電極間流路12)内で塩水を電気分解して次亜塩素酸水を生成し、さらに有隔膜電解流路(第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26)内に無隔膜電解流路で生成した次亜塩素酸水を流通させて、陽電極側から残留成分の要因となる陽イオンを分離低減した次亜塩素酸水として抽出することができる。このため、塩水の電気分解によって生じる残留成分を分離した次亜塩素酸水を外部に供給することが可能な、ワンパス式の次亜塩素酸水供給装置1とすることができる。 According to such a configuration, in the hypochlorous acid water generation unit 2, salt water is electrolyzed in the non-diaphragm electrolysis channel (the first channel between the negative and positive electrodes 12) to generate hypochlorous acid water, and further with the diaphragm Hypochlorous acid water generated in the non-diaphragm electrolysis flow path is circulated in the electrolysis flow path (the second positive electrode side flow path 25 and the second negative electrode side flow path 26), and the factor of the residual component is removed from the positive electrode side. It can be extracted as hypochlorous acid water in which the cations that become are separated and reduced. Therefore, the hypochlorous acid water supply device 1 of the one-pass type can be provided, which can supply the hypochlorous acid water from which the residual components generated by the electrolysis of the salt water are separated to the outside.

また、次亜塩素酸水供給装置1では、各流路(無隔膜電解流路及び有隔膜電解流路)を蛇行形状にすることで、塩水及び次亜塩素酸水がそれぞれ電極及び隔膜に接触する経路が長くなり、塩水の電気分解、及び次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンの分離を行う処理の距離及び時間を長くすることができる。つまり、電極のサイズに対して、塩水の電気分解、及び次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンの分離を効率的に行うことができる。 In addition, in the hypochlorous acid water supply device 1, each flow path (non-diaphragm electrolysis flow path and diaphragm electrolysis flow path) is made into a meandering shape, so that the salt water and the hypochlorous acid water come into contact with the electrodes and the diaphragm, respectively. As a result, the distance and time for electrolysis of salt water and separation of cations that cause residual components from hypochlorous acid water can be lengthened. In other words, the electrolysis of salt water and the separation of cations that cause residual components from hypochlorous acid water can be efficiently performed with respect to the size of the electrode.

(2)次亜塩素酸水供給装置1では、次亜塩素酸水生成ユニット2の無隔膜電解流路(第一陰陽電極間流路12)は、平面状の第一陽電極4と、第一陽電極4と対向する平面状の第一陰電極5と、第一陽電極5と第一陰電極5との間に設けられた第一陰陽電極間スペーサ6とを有して構成され、一対の第一陰陽電極(第一陽電極4及び第一陰電極5)は、第一陰陽電極間スペーサ6によって無隔膜電解流路に第一陽電極4及び第一陰電極5を露出させることで蛇行状に構成した。このようにすることで、第一陰陽電極間スペーサ6に形成される流路形状により、塩水を電気分解する能力を変化させることができるので、塩水を電気分解する面積及び時間を自由に設計することができる。 (2) In the hypochlorous acid water supply device 1, the non-diaphragm electrolysis flow path (the first cathode-positive electrode flow path 12) of the hypochlorous acid water generation unit 2 includes the planar first positive electrode 4 and the It is composed of a planar first negative electrode 5 facing one positive electrode 4 and a first negative electrode spacer 6 provided between the first positive electrode 5 and the first negative electrode 5, A pair of first negative and negative electrodes (first positive electrode 4 and first negative electrode 5) are exposed to the non-diaphragm electrolytic flow path by a spacer 6 between first negative and positive electrodes. It was configured in a meandering shape. By doing so, the ability to electrolyze salt water can be changed by the shape of the channel formed in the spacer 6 between the first negative and positive electrodes, so that the area and time for electrolyzing the salt water can be freely designed. be able to.

(3)次亜塩素酸水供給装置1では、次亜塩素酸水処理ユニット3の有隔膜電解流路(第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26)は、第二陽電極14が流路に沿って露出して延設された蛇行状の第二陽電極側流路25と、第二陽電極側流路25と対向して並設され、第二陰電極15が流路に沿って露出して延設された蛇行状の第二陰電極側流路26と、第二陽電極側流路25と第二陰電極側流路26とを隔てて設けられ、流路を流通する溶液に含まれる陽イオンを透過させる隔膜16とを有して構成され、一対の第二陰陽電極(第二陽電極14及び第二陰電極15)は、第二陽電極側スペーサ17によって第二陽電極側流路25に第二陽電極14を露出させるとともに、第二陰電極側スペーサ18によって第二陰電極側流路26に第二陰電極15を露出させることで蛇行状に構成され、第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26には、次亜塩素酸水生成ユニット2から供給される次亜塩素酸水がいずれも同じ方向に流通するように構成した。 (3) In the hypochlorous acid water supply device 1, the diaphragm electrolysis flow path (the second positive electrode side flow path 25 and the second negative electrode side flow path 26) of the hypochlorous acid water treatment unit 3 is connected to the second A meandering second positive electrode-side channel 25 in which the positive electrode 14 is exposed and extended along the channel, and a second positive electrode-side channel 25 are arranged in parallel so as to face the second negative electrode 15 . a meandering second cathode-side channel 26 exposed and extending along the channel, and the second positive electrode-side channel 25 and the second cathode-side channel 26 are separated from each other; and a diaphragm 16 that allows the passage of cations contained in the solution flowing through the channel. The second positive electrode 14 is exposed to the second positive electrode side channel 25 by the spacer 17, and the second negative electrode 15 is exposed to the second negative electrode side channel 26 by the second negative electrode side spacer 18, thereby meandering. The hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generating unit 2 both flows in the same direction through the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26. configured as

こうした構成によれば、塩水を電気分解して生成した次亜塩素酸水を、隔膜16を挟んで同じ方向に電圧を印加しながら流通させるので、次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンを分離低減することができる。このため、塩水の電気分解によって生じる残留成分を低減した次亜塩素酸水を生成することが可能な次亜塩素酸水処理ユニット3とすることができる。より詳細には、陽極側から抽出される次亜塩素酸水は、残留成分の要因となる陽イオンが分離希薄化した次亜塩素酸水となり、陰極側から抽出される次亜塩素酸水は、残留成分の要因となる陽イオンが濃縮化した次亜塩素酸水となる。つまり、次亜塩素酸水供給装置1の陽極側から、残留成分の要因となる陽イオンが分離希薄化した次亜塩素酸水を得るとともに、次亜塩素酸水供給装置1の陰極側から、残留成分の要因となる陽イオンが濃縮されたアルカリ性溶液を含む洗浄力の高い次亜塩素酸水を同時に得ることができる。 According to such a configuration, the hypochlorous acid water generated by electrolyzing the salt water is circulated while applying a voltage in the same direction across the diaphragm 16, which causes residual components from the hypochlorous acid water. Cations can be separated and reduced. Therefore, the hypochlorous acid water treatment unit 3 can produce hypochlorous acid water with reduced residual components generated by the electrolysis of salt water. More specifically, the hypochlorous acid water extracted from the anode side becomes hypochlorous acid water in which cations that cause residual components are separated and diluted, and the hypochlorous acid water extracted from the cathode side is , it becomes hypochlorous acid water in which cations, which are factors of residual components, are concentrated. In other words, from the anode side of the hypochlorous acid water supply device 1, hypochlorous acid water in which cations that are factors of residual components are separated and diluted is obtained, and from the cathode side of the hypochlorous acid water supply device 1, At the same time, hypochlorous acid water with high detergency containing an alkaline solution in which cations that cause residual components are concentrated can be obtained.

(4)次亜塩素酸水供給装置1は、平面状の第二陽電極14と、第二陽電極14と対向する平面状の隔膜16と、第二陽電極14と隔膜16との間に設けられ、流路に沿って第二陽電極側流路25内に第二陽電極14及び隔膜16を露出させる第二陽電極側スペーサ17とを有し、第二陽電極側流路は、流路に沿って露出する第二陽電極14及び隔膜16と第二陽電極側スペーサ17とにより構成した。また、平面状の第二陰電極14と、第二陰電極15と対向する平面状の隔膜16と、第二陰電極15と隔膜16との間に設けられ、流路に沿って第二陰電極側流路26内に第二陰電極15及び隔膜16を露出させる第二陰電極側スペーサ18とを有し、第二陰電極側流路26は、流路に沿って露出する第二陰電極15及び隔膜16と、第二陰電極側スペーサ18とにより構成した。このようにすることで、第二陽電極側スペーサ17に形成される流路形状、及び第二陰極側スペーサ18に形成される流路形状により、塩水を電気分解して生成した次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンを分離する能力を変化させることができるので、次亜塩素酸水から残留成分の要因となる陽イオンを分離する面積及び時間を自由に設計することができる。 (4) The hypochlorous acid water supply device 1 includes a planar second positive electrode 14, a planar diaphragm 16 facing the second positive electrode 14, and between the second positive electrode 14 and the diaphragm 16 and a second positive electrode-side spacer 17 for exposing the second positive electrode 14 and the diaphragm 16 in the second positive electrode-side channel 25 along the channel, the second positive electrode-side channel comprising: It was composed of a second positive electrode 14 and a diaphragm 16 exposed along the flow path, and a second positive electrode-side spacer 17 . In addition, a planar second cathode 14, a planar diaphragm 16 facing the second cathode 15, and a planar diaphragm 16 provided between the second cathode 15 and the diaphragm 16, along the flow path, the second cathode A second cathode-side spacer 18 that exposes the second cathode 15 and the diaphragm 16 is provided in the electrode-side flow path 26, and the second cathode-side flow path 26 has the second cathode exposed along the flow path. It is composed of an electrode 15 , a diaphragm 16 , and a second cathode-side spacer 18 . By doing so, hypochlorous acid generated by electrolyzing salt water is generated by the flow path shape formed in the second positive electrode side spacer 17 and the flow path shape formed in the second cathode side spacer 18. Since the ability to separate cations that cause residual components from water can be changed, the area and time for separating cations that cause residual components from hypochlorous acid water can be freely designed. .

(5)次亜塩素酸水供給装置1は、次亜塩素酸水生成ユニット2と次亜塩素酸水処理ユニット3とを連通接続する流路に設けられ、有隔膜電解流路(第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26)に次亜塩素酸水生成ユニット2からの次亜塩素酸水を供給する供給ポンプ(陽電極側供給ポンプ29及び陰電極側供給ポンプ31)を備える。供給ポンプは、次亜塩素酸水生成ユニット2からの次亜塩素酸水を第二陽電極側流路25及び第二陰電極側流路26に一定流速で供給するようにした。これにより、第二陽電極側流路25内にて電圧を印加している時間を一定にすることができるとともに、第二陰電極側流路26内にて電圧を印加している時間を一定にすることができる。このため、第二陽電極側流路25における次亜塩素酸水での残留成分の要因となる陽イオンが分離希薄化する濃度、及び第二陰電極側流路26における次亜塩素酸水での残留成分の要因となる陽イオンが濃縮化する濃度を安定にすることができる。 (5) The hypochlorous acid water supply device 1 is provided in a flow path that communicates and connects the hypochlorous acid water generation unit 2 and the hypochlorous acid water treatment unit 3, and has a diaphragm electrolysis flow path (second positive Supply pumps (positive electrode side supply pump 29 and negative electrode side supply pump 31) that supply hypochlorous acid water from the hypochlorous acid water generation unit 2 to the electrode side flow path 25 and the second negative electrode side flow path 26) ). The supply pump was adapted to supply the hypochlorous acid water from the hypochlorous acid water generation unit 2 to the second positive electrode side channel 25 and the second negative electrode side channel 26 at a constant flow rate. As a result, the time during which the voltage is applied in the second positive electrode-side channel 25 can be made constant, and the time during which the voltage is applied in the second negative electrode-side channel 26 can be made constant. can be For this reason, the concentration at which the cations that cause residual components in the hypochlorous acid water in the second positive electrode side channel 25 are separated and diluted, and the hypochlorous acid water in the second negative electrode side channel 26 It is possible to stabilize the concentration of cations that contribute to the residual components of .

(実施の形態2)
図1及び図11を参照して、本発明の実施の形態2に係る、次亜塩素酸水供給装置1を用いた空間除菌システム40について説明する。図11は、本発明の実施の形態2に係る、次亜塩素酸水供給装置1を用いた空間除菌システム40の概略図である。なお、以下で説明する実施の形態2に係る空間除菌システム40は、実施の形態1に係る次亜塩素酸水供給装置1を組み込んだシステムである。実施の形態2の説明においては、実施の形態1に係る次亜塩素酸水供給装置1と実質的に同様の構成については、同様の符号を付し、説明を一部簡略化または省略する場合がある。
(Embodiment 2)
A spatial sterilization system 40 using a hypochlorous acid water supply apparatus 1 according to Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 11. FIG. FIG. 11 is a schematic diagram of a space sterilization system 40 using the hypochlorous acid water supply device 1 according to Embodiment 2 of the present invention. A spatial sterilization system 40 according to Embodiment 2 described below is a system incorporating the hypochlorous acid water supply device 1 according to Embodiment 1. FIG. In the description of Embodiment 2, the same reference numerals are given to substantially the same configuration as the hypochlorous acid water supply device 1 according to Embodiment 1, and the description is partially simplified or omitted. There is

本実施の形態2に係る空間除菌システム40は、浴室空間において、次亜塩素酸水供給装置1から生成された次亜塩素酸水をミスト噴霧装置44から噴霧するとともに排水口46に流すことで、浴室空間に対する除菌と洗浄とを行うシステムである。なお、浴室空間は、請求項の「所定の空間」に相当する。 The space sterilization system 40 according to the second embodiment sprays the hypochlorous acid water generated from the hypochlorous acid water supply device 1 from the mist spray device 44 and flows it to the drain port 46 in the bathroom space. It is a system that sterilizes and cleans the bathroom space. The bathroom space corresponds to the "predetermined space" in the claims.

具体的には、図11に示すように、空間除菌システム40は、次亜塩素酸水供給装置1(次亜塩素酸水生成ユニット2、次亜塩素酸水処理ユニット3、陽電極側供給ポンプ29、及び陰電極側供給ポンプ31)と、陽電極側抽出溶液タンク41と、陰電極側抽出溶液タンク42と、陽電極側抽出溶液浴室配管43と、ミスト噴霧装置44と、陰電極側抽出溶液浴室配管45と、排水口46と、を備える。 Specifically, as shown in FIG. 11, the space sterilization system 40 includes a hypochlorous acid water supply device 1 (hypochlorous acid water generation unit 2, hypochlorous acid water treatment unit 3, positive electrode side supply Pump 29, negative electrode side supply pump 31), positive electrode side extraction solution tank 41, negative electrode side extraction solution tank 42, positive electrode side extraction solution bathroom piping 43, mist spray device 44, negative electrode side An extraction solution bathroom plumbing 45 and a drain 46 are provided.

次亜塩素酸水供給装置1を構成する次亜塩素酸水生成ユニット2は、塩水(塩化ナトリウム水溶液)を供給して、電気分解により次亜塩素酸水を生成するユニットである。上述した通り、次亜塩素酸水生成ユニット2によって生成される次亜塩素酸水には、次亜塩素酸水の成分であるNaClO及びHClOが生成されて含まれる。また、他の成分として、電気分解で生成されるNaOH、NaClOから分解してできたNaCl、及び塩水が電気分解しきれずに残ったNaClなどが含まれる。より詳細には、次亜塩素酸水生成ユニット2では、陽電極側供給ポンプ29及び陰電極側供給ポンプ31が動作することによって、第一陽電極4側に設けた第一陽電極溶液抽出口10から第一陽電極抽出溶液10aとしてHCl及びHClOを多く含む酸性の次亜塩素酸水が抽出され、第一陰電極5側に設けた第一陰電極溶液抽出口11から第一陰電極抽出溶液11aとしてNaOHを多く含むアルカリ性の次亜塩素酸水が抽出される。 A hypochlorous acid water generating unit 2 that constitutes the hypochlorous acid water supply device 1 is a unit that supplies salt water (aqueous sodium chloride solution) and generates hypochlorous acid water by electrolysis. As described above, the hypochlorous acid water produced by the hypochlorous acid water production unit 2 contains NaClO and HClO, which are components of the hypochlorous acid water. Other components include NaOH produced by electrolysis, NaCl produced by decomposing NaClO, NaCl remaining after electrolysis of salt water, and the like. More specifically, in the hypochlorous acid water generation unit 2, the positive electrode side supply pump 29 and the negative electrode side supply pump 31 operate to operate the first positive electrode solution extraction port provided on the first positive electrode 4 side. Acidic hypochlorous acid water containing a large amount of HCl and HClO is extracted from 10 as a first positive electrode extraction solution 10a, and the first negative electrode is extracted from a first negative electrode solution extraction port 11 provided on the first negative electrode 5 side. Alkaline hypochlorous acid water containing a large amount of NaOH is extracted as the solution 11a.

次亜塩素酸水処理ユニット3は、次亜塩素酸水生成ユニット2から供給される次亜塩素酸水を流通させて、第二陽電極側流路25から除菌力の高いHClO主体の次亜塩素酸水である第二陽電極抽出溶液22aを抽出し、第二陰電極側流路26から洗浄力の高いNaClO及びNaOH主体の次亜塩素酸水である第二陰電極抽出溶液24aを抽出するユニットである。第二陽電極抽出溶液22aは、陽電極側抽出溶液タンク41で貯められた後、陽電極側抽出溶液浴室配管43にてミスト噴霧装置44に送液される。そして、ミスト噴霧装置44から第二陽電極抽出溶液22aが浴室空間に噴霧される。また、第二陰電極抽出溶液24aは、陰電極側抽出溶液タンク42で貯められた後、陰電極側抽出溶液浴室配管45にて排水口46に送液される。排水口46に第二陰電極抽出溶液24aが流通され、排水口46を経由して排水管に流れる。 The hypochlorous acid water treatment unit 3 circulates the hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generation unit 2, and from the second positive electrode side channel 25, the next The second positive electrode extraction solution 22a, which is chlorous acid water, is extracted, and the second negative electrode extraction solution 24a, which is hypochlorous acid water mainly composed of NaClO and NaOH with high detergency, is extracted from the second negative electrode side channel 26. This is the unit to extract. The second positive electrode extraction solution 22 a is stored in the positive electrode side extraction solution tank 41 and then sent to the mist spraying device 44 through the positive electrode side extraction solution bathroom pipe 43 . Then, the mist spray device 44 sprays the second positive electrode extraction solution 22a into the bathroom space. Further, the second cathode extraction solution 24 a is stored in the cathode side extraction solution tank 42 and then sent to the drain port 46 through the cathode side extraction solution bathroom piping 45 . The second cathode extraction solution 24a flows through the drain port 46 and flows through the drain port 46 into the drain pipe.

陽電極側抽出溶液タンク41は、第二陽電極側流路25から抽出した除菌力の高いHClO主体の次亜塩素酸水である第二陽電極抽出溶液22aを、ミスト噴霧装置44に送液されるまで、一時的に貯めておくタンクである。陽電極側抽出溶液タンク41は、陽電極側抽出溶液浴室配管43を介してミスト噴霧装置44と接続される。 The positive electrode-side extraction solution tank 41 sends the second positive electrode extraction solution 22a, which is hypochlorous acid water containing mainly HClO with high sterilizing power extracted from the second positive electrode-side channel 25, to the mist spray device 44. It is a temporary storage tank until it is liquefied. The positive electrode side extraction solution tank 41 is connected to a mist spraying device 44 via a positive electrode side extraction solution bathroom piping 43 .

陰電極側抽出溶液タンク42は、第二陰電極側流路26から抽出した洗浄力の高いNaClO及びNaOH主体の次亜塩素酸水である第二陰電極抽出溶液24aを、排水口46に送液されるまで、一時的に貯めておくタンクである。陰電極側抽出溶液タンク42は、陰電極側抽出溶液浴室配管45を介して排水口46と接続される。 The cathode-side extraction solution tank 42 sends the second cathode extraction solution 24 a , which is hypochlorous acid water containing NaClO and NaOH with high detergency extracted from the second cathode-side channel 26 , to the drain port 46 . It is a temporary storage tank until it is liquefied. The cathode-side extraction solution tank 42 is connected to a drain port 46 via a cathode-side extraction solution bathroom pipe 45 .

陽電極側抽出溶液浴室配管43は、陽電極側抽出溶液タンク41から、ミスト噴霧装置44まで送液するための配管である。浴室の壁裏及び天井に施工されてあり、天井に設置されたミスト噴霧装置44と接続されている。 The positive electrode side extraction solution bathroom pipe 43 is a pipe for sending liquid from the positive electrode side extraction solution tank 41 to the mist spray device 44 . It is installed behind the wall and ceiling of the bathroom and connected to a mist spraying device 44 installed on the ceiling.

陰電極側抽出溶液浴室配管45は、陰電極側抽出溶液タンク42から、排水口46まで送液するための配管である。浴室の壁裏及び床面に施工されてあり、排水口46に接続されている。 The cathode-side extraction solution bathroom pipe 45 is a pipe for sending liquid from the cathode-side extraction solution tank 42 to the drain port 46 . It is installed behind the wall and floor of the bathroom and connected to the drain port 46. - 特許庁

ミスト噴霧装置44は、次亜塩素酸水を浴室空間にミスト状にして噴霧する装置である。より詳細には、ミスト噴霧装置44は、陽電極側抽出溶液タンク41から陽電極側抽出溶液浴室配管43を通って搬送されてくる次亜塩素酸水である第二陽電極抽出溶液22aを微細なミストにして放出する装置である。ミスト噴霧装置44は、浴室空間の天井から浴室空間全体にミストが噴霧できるように噴霧部が天井から浴室側に突出して設置されている。ミストの噴霧方式としては、圧縮空気を使用して微細化する二流体噴霧方式、超音波素子を使用して10μm以下の微細ミストを噴霧する超音波方式、又は回転体から溶液を放出して破砕し1μm以下の微細ミストを噴霧する破砕噴霧方式などが挙げられる。 The mist spraying device 44 is a device for spraying hypochlorous acid water in the form of mist in the bathroom space. More specifically, the mist spraying device 44 finely sprays the second positive electrode extraction solution 22a, which is hypochlorous acid water, transported from the positive electrode side extraction solution tank 41 through the positive electrode side extraction solution bathroom piping 43. It is a device that emits a fine mist. The mist spraying device 44 is installed so that a spraying part protrudes from the ceiling toward the bathroom so that mist can be sprayed from the ceiling of the bathroom to the entire bathroom. The mist spraying method includes a two-fluid spraying method that uses compressed air to atomize the mist, an ultrasonic method that uses an ultrasonic element to atomize a fine mist of 10 μm or less, or a solution that is released from a rotating body and crushed. and a crushing spray method in which a fine mist of 1 μm or less is sprayed.

排水口46は、浴室空間内で発生した水あるいは汚れを浴室空間外に排出するための排水管と接続するための接続口である。排水口46には、陰電極側抽出溶液タンク42から陰電極側抽出溶液浴室配管45を通って第二陰電極抽出溶液24aを搬送し、洗浄力の高いNaClO及びNaOH主体の次亜塩素酸水である第二陰電極抽出溶液24aにより、排水口46及び排水口46に接続される排水管の汚れを洗浄することができる。 The drain port 46 is a connection port for connecting with a drain pipe for discharging water or dirt generated in the bathroom space to the outside of the bathroom space. The second cathode extraction solution 24a is conveyed from the cathode side extraction solution tank 42 to the drain port 46 through the cathode side extraction solution bathroom pipe 45, and hypochlorous acid water containing NaClO and NaOH with high detergency. The drain port 46 and the drain pipe connected to the drain port 46 can be washed with the second cathode extraction solution 24a.

以上、本実施の形態2に係る、次亜塩素酸水供給装置1を用いた空間除菌システム40によれば、以下の効果を享受することができる。 As described above, according to the space sterilization system 40 using the hypochlorous acid water supply device 1 according to the second embodiment, the following effects can be obtained.

(6)空間除菌システム40は、次亜塩素酸水供給装置1と、第二陽電極側流路25と連通接続され、第二陽電極側流路25から送出される次亜塩素酸水を用いて次亜塩素酸水ミストを所定の空間に放出するミスト噴霧装置44とを備える構造とした。こうした構成によれば、第二陽電極側流路25から送出される次亜塩素酸水のミストを所定の空間に放出しても、所定の空間に残る残留成分が抑制される。つまり、第二陽電極側流路25から送出される次亜塩素酸水が塩水の電気分解によって生じる残留成分を低減した次亜塩素酸水であるため、所定の空間を除菌する際に、除菌性能を保ちながら、残留成分に起因する金属腐食の発生を抑制することができる。 (6) The spatial sterilization system 40 is connected to the hypochlorous acid water supply device 1 and the second positive electrode side channel 25, and the hypochlorous acid water sent out from the second positive electrode side channel 25. and a mist spraying device 44 that emits hypochlorous acid water mist into a predetermined space. According to such a configuration, even if the hypochlorous acid water mist delivered from the second positive electrode side channel 25 is discharged into the predetermined space, residual components remaining in the predetermined space are suppressed. In other words, since the hypochlorous acid water delivered from the second positive electrode side channel 25 is hypochlorous acid water in which residual components generated by the electrolysis of salt water are reduced, when sterilizing a predetermined space, It is possible to suppress the occurrence of metal corrosion due to residual components while maintaining the sterilization performance.

(7)空間除菌システム40では、浴室空間には、浴室空間内で発生する水を排出する排水口46が設けられており、第二陰電極側流路26は排水口46と連通接続され、第二陰電極側流路26から送出される次亜塩素酸水を排水口46に導入可能に構成されている構造とした。このようにすることで、第二陰電極側流路26から送出される次亜塩素酸水から、残留成分の要因となる陽イオンが濃縮されたアルカリ性溶液を含む洗浄性の高い次亜塩素酸水を排水口46(及び排水口46に接続された排水管)に流通させるので、アルカリ性溶液によって排水管の洗浄を行うことができる。 (7) In the space sterilization system 40, the bathroom space is provided with a drain port 46 for discharging water generated in the bathroom space, and the second cathode-side channel 26 is connected to the drain port 46 in communication. , the hypochlorous acid water discharged from the second cathode-side channel 26 can be introduced into the drain port 46 . By doing so, hypochlorous acid with high detergency containing an alkaline solution in which cations that cause residual components are concentrated is extracted from the hypochlorous acid water delivered from the second negative electrode side channel 26. Since water is passed through the drain port 46 (and the drain pipe connected to the drain port 46), the drain pipe can be cleaned with the alkaline solution.

以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記の実施の形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。 Although the present invention has been described above based on the embodiments, the present invention is by no means limited to the above-described embodiments, and various modifications and improvements are possible without departing from the scope of the present invention. can be easily guessed.

本発明に係る次亜塩素酸水供給装置は、塩水の電気分解によって生成したHClO主体の次亜塩素酸水に含まれる残留成分を低減した次亜塩素酸水を連続的に供給することが可能な装置であり、こうした次亜塩素酸水を用いてミスト噴霧することで浴室空間のカビ及び菌に対して除菌を行いながら、浴室内で使用される金属等への腐食を抑制することを可能とする有用な手段である。 The hypochlorous acid water supply device according to the present invention can continuously supply hypochlorous acid water with reduced residual components contained in hypochlorous acid water mainly composed of HClO generated by electrolysis of salt water. It is a device that uses hypochlorous acid water to spray a mist to eliminate mold and bacteria in the bathroom space while suppressing corrosion of metals and other materials used in the bathroom. It is a useful tool that enables

1 次亜塩素酸水供給装置
2 次亜塩素酸水生成ユニット
3 次亜塩素酸水処理ユニット
4 第一陽電極
5 第一陰電極
6 第一陰陽電極間スペーサ
7a 第一陽電極用パッキン
7b 第一陰電極用パッキン
8a 第一陽電極側槽筐体側面
8b 第一陰電極側槽筐体側面
9 第一陰陽電極溶液供給口
9a 第一陰陽電極供給溶液
10 第一陽電極溶液抽出口
10a 第一陽電極抽出溶液
11 第一陰電極溶液抽出口
11a 第一陰電極抽出溶液
12 第一陰陽電極間流路
12a 第一陰陽電極間流路孔
13 電気分解電源
14 第二陽電極
15 第二陰電極
16 隔膜
17 第二陽電極側スペーサ
18 第二陰電極側スペーサ
19a 第二陽電極用パッキン
19b 第二陰電極用パッキン
20a 第二陽電極側槽筐体側面
20b 第二陰電極側槽筐体側面
21 第二陽電極溶液供給口
21a 第二陽電極供給溶液
22 第二陽電極溶液抽出口
22a 第二陽電極抽出溶液
23 第二陰電極溶液供給口
23a 第二陰電極供給溶液
24 第二陰電極溶液抽出口
24a 第二陰電極抽出溶液
25 第二陽電極側流路
25a 第二陽電極側流路孔
26 第二陰電極側流路
26a 第二陰電極側流路孔
27 電気透析電源
28 陽電極側接続チューブ
29 陽電極側供給ポンプ
30 陰電極側接続チューブ
31 陰電極側供給ポンプ
40 空間除菌システム
41 陽電極側抽出溶液タンク
42 陽電極側抽出溶液タンク
43 陽電極側抽出溶液浴室配管
44 ミスト噴霧装置
45 陰電極側抽出溶液浴室配管
46 排水口
1 Hypochlorous acid water supply device 2 Hypochlorous acid water generation unit 3 Hypochlorous acid water treatment unit 4 First positive electrode 5 First negative electrode 6 Spacer between first negative and positive electrodes 7a Packing for first positive electrode 7b Second 1 negative electrode packing 8a first positive electrode tank housing side surface 8b first negative electrode tank housing side surface 9 first negative electrode solution supply port 9a first negative electrode supply solution 10 first positive electrode solution extraction port 10a One positive electrode extracting solution 11 First negative electrode solution extracting port 11a First negative electrode extracting solution 12 First channel between negative and positive electrodes 12a First channel hole between negative and positive electrodes 13 Electrolytic power supply 14 Second positive electrode 15 Second negative Electrode 16 Diaphragm 17 Second positive electrode side spacer 18 Second negative electrode side spacer 19a Second positive electrode packing 19b Second negative electrode packing 20a Second positive electrode side tank housing side 20b Second negative electrode side tank housing Side 21 Second positive electrode solution supply port 21a Second positive electrode supply solution 22 Second positive electrode solution extraction port 22a Second positive electrode extraction solution 23 Second negative electrode solution supply port 23a Second negative electrode supply solution 24 Second negative electrode Electrode solution extraction port 24a Second negative electrode extraction solution 25 Second positive electrode side channel 25a Second positive electrode side channel hole 26 Second negative electrode side channel 26a Second negative electrode side channel hole 27 Electrodialysis power supply 28 Positive electrode side connection tube 29 Positive electrode side supply pump 30 Negative electrode side connection tube 31 Negative electrode side supply pump 40 Space sterilization system 41 Positive electrode side extraction solution tank 42 Positive electrode side extraction solution tank 43 Positive electrode side extraction solution bathroom piping 44 Mist spray device 45 Cathode side extraction solution bathroom piping 46 Drain port

Claims (7)

蛇行状の無隔膜電解流路内に供給される塩水から一対の第一陰陽電極間への通電によって次亜塩素酸水を連続的に電解生成する次亜塩素酸水生成ユニットと、
蛇行状の有隔膜電解流路内のそれぞれに前記次亜塩素酸水生成ユニットから供給される前記次亜塩素酸水を一対の第二陰陽電極間への通電によって連続的に処理する次亜塩素酸水処理ユニットと、
を備え、
前記次亜塩素酸水処理ユニットの陽電極側における電解流路から送出される次亜塩素酸水を外部に供給する、次亜塩素酸水供給装置。
a hypochlorous acid water generating unit for continuously electrolytically generating hypochlorous acid water by energizing between the pair of first negative and positive electrodes from salt water supplied in the meandering membrane-free electrolytic flow path;
The hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generation unit to each of the meandering diaphragm electrolysis channels is continuously processed by energizing between the pair of second negative and positive electrodes. an acid water treatment unit;
with
A hypochlorous acid water supply device for supplying to the outside hypochlorous acid water sent from an electrolysis channel on the positive electrode side of the hypochlorous acid water treatment unit.
前記無隔膜電解流路は、平面状の第一陽電極と、前記第一陽電極と対向する平面状の第一陰電極と、前記第一陽電極と前記第一陰電極との間に設けられたスペーサ部材とを有して構成され、
前記一対の第一陰陽電極は、前記スペーサ部材によって前記無隔膜電解流路に前記第一陽電極及び前記第一陰電極を露出させることで蛇行状に構成されている、請求項1に記載の次亜塩素酸水供給装置。
The non-diaphragm electrolytic flow path is provided between a planar first positive electrode, a planar first negative electrode facing the first positive electrode, and between the first positive electrode and the first negative electrode. and a spacer member;
2. The pair of first cathode and cathode electrodes according to claim 1, wherein the pair of first anode and cathode electrodes are formed in a meandering shape by exposing the first anode and the first cathode to the non-diaphragm electrolytic flow path by the spacer member. Hypochlorous acid water supply device.
前記有隔膜電解流路は、第二陽電極が流路に沿って露出して延設された蛇行状の第一流路と、前記第一流路と対向して並設され、第二陰電極が流路に沿って露出して延設された蛇行状の第二流路と、前記第一流路と前記第二流路とを隔てて設けられ、流路を流通する溶液に含まれる陽イオンを透過させる隔膜と、を有して構成され、
前記一対の第二陰陽電極は、前記第一スペーサ部材によって前記第一流路に前記第二陽電極を露出させるとともに、前記第二スペーサ部材によって前記第二流路に前記第二陰電極を露出させることで蛇行状に構成され、
前記第一流路及び前記第二流路には、前記次亜塩素酸水生成ユニットから供給される前記次亜塩素酸水がいずれも同じ方向に流通するように構成されている、請求項2に記載の次亜塩素酸水供給装置。
The diaphragm-equipped electrolysis channel includes a meandering first channel in which a second positive electrode is exposed and extends along the channel, and is arranged in parallel so as to face the first channel. A meandering second flow path exposed and extending along the flow path, and a cation contained in a solution flowing through the flow path separated from the first flow path and the second flow path. and a permeable diaphragm,
The pair of second negative and positive electrodes exposes the second positive electrode to the first channel by the first spacer member, and exposes the second negative electrode to the second channel by the second spacer member. It is configured in a meandering shape by
3. The method according to claim 2, wherein the hypochlorous acid water supplied from the hypochlorous acid water generating unit is configured to flow in the same direction through the first flow path and the second flow path. The hypochlorous acid water supply device described.
平面状の前記第二陽電極と、前記第二陽電極と対向する平面状の前記隔膜と、前記第二陽電極と
前記隔膜との間に設けられ、流路に沿って前記第一流路内に前記第二陽電極及び前記隔膜を露出させる前記第一スペーサ部材とを有し、
前記第一流路は、流路に沿って露出する前記第二陽電極及び前記隔膜と、前記第一スペーサ部材と
により構成されており、
平面状の前記第二陰電極と、前記第二陰電極と対向する平面状の前記隔膜と、前記第二陰電極と前記隔膜との間に設けられ、流路に沿って前記第二流路内に前記第二陰電極及び前記隔膜を露出させる前記第二スペーサ部材とを有し、
前記第二流路は、流路に沿って露出する前記第二陰電極及び前記隔膜と、前記第二スペーサ部材とにより構成されていることを特徴とする請求項3に記載の次亜塩素酸水供給装置。
The planar second positive electrode, the planar diaphragm facing the second positive electrode, and the planar diaphragm provided between the second positive electrode and the diaphragm, along the flow path and in the first flow path and the first spacer member exposing the second positive electrode and the diaphragm to the
The first channel is composed of the second positive electrode and the diaphragm exposed along the channel, and the first spacer member,
the planar second cathode, the planar diaphragm facing the second cathode, and the second cathode provided between the second cathode and the diaphragm, the second spacer member exposing the second cathode and the diaphragm inside,
4. The hypochlorous acid according to claim 3, wherein the second channel comprises the second cathode and the diaphragm exposed along the channel, and the second spacer member. water supply.
前記次亜塩素酸水生成ユニットと前記次亜塩素酸水処理ユニットとを連通接続する流路に設けられ、
前記有隔膜電解流路に前記次亜塩素酸水生成ユニットからの前記次亜塩素酸水を供給する供給ポンプを備え、
前記供給ポンプは、前記次亜塩素酸水生成ユニットからの前記次亜塩素酸水を前記第一流路及び前記第二流路に一定流速で供給することを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の次亜塩素酸水供給装置。
provided in a channel that communicates and connects the hypochlorous acid water generation unit and the hypochlorous acid water treatment unit,
A supply pump for supplying the hypochlorous acid water from the hypochlorous acid water generation unit to the diaphragm electrolysis flow path,
5. The supply pump according to any one of claims 1 to 4, wherein the hypochlorous acid water from the hypochlorous acid water generation unit is supplied to the first channel and the second channel at a constant flow rate. or the hypochlorous acid water supply device according to claim 1.
請求項1~5のいずれか一項に記載の次亜塩素酸水供給装置と、
前記第一流路と連通接続され、前記第一流路から送出される次亜塩素酸水を用いて次亜塩素酸水ミストを所定の空間に放出する除菌装置と、
を備えることを特徴とする空間除菌システム。
The hypochlorous acid water supply device according to any one of claims 1 to 5,
a sterilization device that is connected in communication with the first flow path and releases hypochlorous acid water mist into a predetermined space using the hypochlorous acid water sent from the first flow path;
A spatial sterilization system characterized by comprising:
前記所定の空間には、前記所定の空間内で発生する水を排出する排水管が設けられており、
前記第二流路は、前記排水管と連通接続され、前記第二流路から送出される次亜塩素酸水を前記排水管に導入可能に構成されていることを特徴とする請求項6に記載の空間除菌システム。
The predetermined space is provided with a drain pipe for discharging water generated in the predetermined space,
7. The second flow path is connected to the drainage pipe, and is configured so that the hypochlorous acid water sent out from the second flow path can be introduced into the drainage pipe. Space disinfection system as described.
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