JP3291054B2 - アルカリイオン整水器 - Google Patents

アルカリイオン整水器

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JP3291054B2 JP02504293A JP2504293A JP3291054B2 JP 3291054 B2 JP3291054 B2 JP 3291054B2 JP 02504293 A JP02504293 A JP 02504293A JP 2504293 A JP2504293 A JP 2504293A JP 3291054 B2 JP3291054 B2 JP 3291054B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は水を電解することによっ
てイオン化するアルカリイオン整水器に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】水の電気分解によってアルカリイオン水
と酸性水とを生成するアルカリイオン整水器において
は、両イオン水のpH調節は、一般に水の流量を一定に
保ちつつ、電解槽の槽電圧を変化させることによって行
われている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかし、この時、同じ
槽電圧をかけても原水の電気伝導度が異なると電解電流
が異なってくるために、イオン水のpHも異なってくる
ものであり、従って、実際のpH調節は、生成されたイ
オン水のpH値を測定してフィードバックしなくては、
正確に行うことができない。
【0004】ここにおいて、生成されたイオン水のpH
値の測定には、指示薬を用いて行う場合と、pHメータ
を用いて行う場合とがあるが、前者では連続測定ができ
ない上に測定されたpH値に基づいて電解槽の槽電圧を
制御するpH自動制御には適用することができないため
に、後者のpHメータを用いることが考えられる。とこ
ろが、pHメータは、たとえばガラス電極式であれば、
ガラス管に貯溜した塩化カリウム液と測定水とを比較す
ることでpHを調べるわけであるが、比較時に塩化カリ
ウム液が漏れてしまうために、使用するたびに補充しな
くてならないものであり、他の方式のpHメータにして
も同様で、連続的な測定に適用することができず、これ
故にイオン水のpHの正確な制御ができなかった。
【0005】本発明はこのような点に鑑み為されたもの
であり、その目的とするところはイオン水のpHの正確
な制御を行うことができるアルカリイオン整水器を提供
するにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】しかして本発明は、電解
槽を備えるとともに、電解槽から吐出されるイオン水の
pH測定部とpH値を電解電流や流量制御で調整する制
御部とを備えているアルカリイオン整水器において、制
御部は、pH測定部から得られるイオン水のpH値と流
量と電解電流との相関を求めて記憶する記憶部を具備
し、pH調整は流量と電解電流から上記相関を利用して
pH値を求めて行うものであること、もしくはpH測定
部から得られるイオン水のpH値と流量とイオン水中の
気体発生量との相関を求めて記憶する記憶部を具備し、
pH調整は流量と気体発生量から上記相関を利用してp
H値を求めて行うものであることに特徴を有している。
【0007】
【作用】本発明によれば、pH測定部によるpH測定
は、初期の流量や電解電流や気体発生量との相関を求め
る際に用いるだけであり、以降は流量や電解電流や気体
発生量からpHを求めるために、pH測定部の寿命の短
さの影響を受けることがないものである。
【0008】すなわち、pHは、溶液の水素イオン濃度
+ を表す指標であって、次式 pH=−log[H+ ] で定義されるとともに、水素イオン濃度H+ と水酸イオ
ン濃度OH- の積は各温度で一定で、25℃の場合は、 H+ ×OH- =10-14 となる。従って、pHを知るためには、水素イオン濃度
または水酸イオン濃度をなんらかの手段で測定すればよ
い。
【0009】ここにおいて、2枚の電極板の間に電解隔
膜を配した電気分解装置で水の電気分解を行うと、陽極
側では 2OH- →2H+ +4e- +O2 ↑ の反応が生じて、水素イオンの発生で酸性となり、陰極
側では 2H2 O+2e- →2OH- +H2 ↑ の反応が生じて水酸イオンの発生でアルカリ性となる。
【0010】そして、電気分解による水素イオン及び水
酸イオンの発生量は、流れる電気量(電流と時間の積)
に比例する(ファラデーの法則)から、水素イオン及び
水酸イオンの発生量は電解電流に比例し且つ流量に反比
例するものである。このために、アルカリイオン整水器
の設置時に電解槽に印加する電圧を変化させて、その時
の電解電流とイオン水の流量との測定を行うとともに、
生成されたイオン水のpHをpHメータで測定し、これ
らの関係を記憶すれば、次回からは電解電流とイオン水
流量とから、上記関係式よりpHを計算して、表示や制
御に利用することができる。
【0011】また、前記反応式から明らかなように、水
素イオン及び水酸イオンの発生量は、それぞれ酸性水中
の酸素発生量とアルカリイオン水中の水素発生量とに比
例することから、設置時に電解槽に印加する電圧を変化
させて、その時の酸素や水素の発生量の測定を行うとと
もに、生成されたイオン水のpHをpHメータで測定
し、これらの関係を記憶すれば、次回からは気体発生量
とイオン水流量とから、上記関係式よりpHを計算し
て、表示や制御に利用することができる。
【0012】
【実施例】以下本発明を図示の実施例に基づいて詳述す
ると、図1において、図中1は電解隔膜4によって陽極
室5と陰極室6とに区画された電解槽であって、陽極室
5には陽極2が、陰極室6には陰極3が配設され、陽極
2及び陰極3は電流計16を介して直流電源15に接続
されている。また陽極室5と陰極室6とに連通する給水
管8と、陽極室5に連通する酸性水給水管11と、陰極
室6に連通するするアルカリイオン水給水管10とが電
解槽1に接続されており、酸性水給水管11には電磁バ
ルブ19と流量センサー13とpHメータ20とが設け
られ、アルカリイオン水給水管10にも電磁バルブ12
と流量センサー14とpHメータ21とが設けられ、こ
れら電磁バルブ19,12と流量センサー13,14と
pHメータ21,20と前記電流計16とが演算制御部
17に接続されている。図中18は演算制御部17に接
続されたpH表示部である。
【0013】給水管8から電解槽1に供給された水は、
陽極2と陰極3との間に流れる電流で電気分解され、陽
極室5では酸性水が、陰極室6ではアルカリイオン水が
生成されて、夫々酸性水給水管11とアルカリイオン水
給水管10とからこれらイオン水が夫々吐出されるわけ
であるが、このアルカリイオン整水器の設置時に、演算
制御部17から直流電源15の電圧と電磁バルブ19,
12の開度を制御する信号を出力して、この時の電解電
流を電流計16で、酸性水の流量とpHを流量計13と
pHメータ21で、またアルカリイオン水の流量とpH
を流量計14とpHメータ20で測定し、図2に示すよ
うに、電解電流と流量とpHの値との相関を求め、これ
を演算制御部17で記憶する。
【0014】そして、次回からは、pHメータ21,2
0でイオン水のpHを測定するのではなく、電流計16
と流量センサー13,14とから得られる電流値と流量
とから、上記初期相関値を利用してpHを算出してこれ
をpH表示部18に表示するとともに、所望のpH値よ
りずれた時には、演算制御部17が直流電源15及び電
磁バルブ19,12を通じて電解電流及び流量を制御す
る。
【0015】図3に示すpHと電解電流と流量の相関
は、初期pH値が7.6であった東京地方の水道水から
得たものである。図4に他の実施例を示す。ここでは酸
性水給水管11とアルカリイオン水給水管10とに、気
体発生量測定部7,9を付加している。このような気体
発生量測定部7,9としては、発生気体が水と混合して
出てくることを利用して、たとえばイオン水の光の透過
率を測定するセンサーを利用することができる。そし
て、アルカリイオン整水器の設置時に、演算制御部17
から直流電源15の電圧と電磁バルブ19,12の開度
を制御する信号を出力して、この時の酸性水の流量とp
Hと気体(酸素)発生量を流量計13とpHメータ21
と気体発生量測定部7で、またアルカリイオン水の流量
とpHと気体(水素)発生量とを流量計14とpHメー
タ20と気体発生量測定部9で測定し、図5に示すよう
に、気体発生量と流量とpH値との相関を求め、これを
演算制御部17で記憶する。
【0016】そして次回からは、pHメータ21,20
でイオン水のpHを測定するのではなく、気体発生量測
定部7,9と流量センサー13,14とから得られる気
体発生量と流量とから、上記初期相関値を利用してpH
を算出してこれをpH表示部18に表示するとともに、
所望のpH値よりずれた時には、演算制御部17が直流
電源15及び電磁バルブ19,12を通じて電解電流及
び流量を制御する。
【0017】
【発明の効果】以上のように本発明においては、pH測
定部によるpH測定は、初期の流量や電解電流や気体発
生量との相関を求める際に用いるだけであり、以降は流
量や電解電流や気体発生量からpHを求めるために、p
H測定部の寿命の短さの影響を受けることがないもので
あり、また、直接pHを測定するわけではないが、前述
のように、流量や電解電流や気体発生量はpH値と一定
の関係を有するために、イオン水のpHの正確な制御を
行うことができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】一実施例の説明図である。
【図2】同上のpHと流量と電解電流との相関を示す説
明図である。
【図3】同上のpHと流量と電解電流との相関を示す説
明図である。
【図4】他の実施例の説明図である。
【図5】同上のpHと流量と気体発生量との相関を示す
説明図である。
【符号の説明】
1 電解槽 13,14 流量計 16 電流計 17 演算制御部 21,20 pHメータ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) C02F 1/46

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電解槽を備えるとともに、電解槽から吐
    出されるイオン水のpH測定部とpH値を電解電流や流
    量制御で調整する制御部とを備えているアルカリイオン
    整水器において、制御部は、pH測定部から得られるイ
    オン水のpH値と流量と電解電流との相関を求めて記憶
    する記憶部を具備し、pH調整は流量と電解電流から上
    記相関を利用してpH値を求めて行うものであることを
    特徴とするアルカリイオン整水器。
  2. 【請求項2】 電解槽を備えるとともに、電解槽から吐
    出されるイオン水のpH測定部とpH値を電解電流や流
    量制御で調整する制御部とを備えているアルカリイオン
    整水器において、制御部は、pH測定部から得られるイ
    オン水のpH値と流量とイオン水中の気体発生量との相
    関を求めて記憶する記憶部を具備し、pH調整は流量と
    気体発生量から上記相関を利用してpH値を求めて行う
    ものであることを特徴とするアルカリイオン整水器。
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JP2012240026A (ja) * 2011-05-24 2012-12-10 Panasonic Corp 電解水生成装置
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JP7381808B1 (ja) * 2022-03-17 2023-11-16 株式会社エナジックインターナショナル 電解水生成装置および電解水生成装置の制御方法

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