JP3484770B2 - Electrolyzed water generator - Google Patents

Electrolyzed water generator

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JP3484770B2
JP3484770B2 JP16978594A JP16978594A JP3484770B2 JP 3484770 B2 JP3484770 B2 JP 3484770B2 JP 16978594 A JP16978594 A JP 16978594A JP 16978594 A JP16978594 A JP 16978594A JP 3484770 B2 JP3484770 B2 JP 3484770B2
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  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は水道水等を電気分解して
アルカリイオン水と酸性イオン水とを連続的に生成する
電解水生成装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electrolyzed water generator for electrolyzing tap water or the like to continuously generate alkaline ionized water and acidic ionized water.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より図13に示すような電解水生成
装置が提供されている。これは活性炭からなる濾材31
と中空糸膜にて形成された濾材32とを備えた浄水器3
と、電解槽2とからなるもので、電解槽2内には2種の
電極21,22が電解隔膜20で仕切られた状態で配設
されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, an electrolyzed water producing apparatus as shown in FIG. 13 has been provided. This is a filter medium 31 made of activated carbon.
Water purifier 3 provided with a filter medium 32 formed of a hollow fiber membrane
And an electrolytic bath 2, and two types of electrodes 21, 22 are arranged in the electrolytic bath 2 in a state of being partitioned by an electrolytic diaphragm 20.

【0003】水道水の蛇口99に取り付けられた切換ユ
ニット98から浄水器3へと送られた水は、浄水器3内
において浄化された後、直流電圧が電極21,22に印
加されている電解槽2へ送られて、この電解槽2内にお
いて、陰極となっている電極側にアルカリイオン水が、
陽極となっている電極側に酸性イオン水が生成される。
この両種イオン水のうち、主利用水(一般には飲料に供
されるアルカリイオン水)は吐出口23から送り出さ
れ、副利用水(酸性イオン水)は吐出口24から排水口
64へと送られる。
The water sent to the water purifier 3 from the switching unit 98 attached to the tap water faucet 99 is purified in the water purifier 3, and then electrolysis in which a DC voltage is applied to the electrodes 21 and 22. The alkaline ionized water is sent to the bath 2 and, on the side of the electrode serving as the cathode, the alkaline ionized water
Acidic ionized water is generated on the side of the electrode serving as the anode.
Of these two types of ionized water, the main use water (generally, alkaline ionized water used for beverages) is sent out from the discharge port 23, and the sub-use water (acidic ion water) is sent from the discharge port 24 to the drainage port 64. To be

【0004】なお、電解槽2の電極21,22への電圧
印加開始は、切換ユニット98と浄水器3との間をつな
ぐ水路に設置されたダイアフラム68を有する圧力検知
用スイッチPSによってなされる。また、浄水器3と電
解槽2とをつなぐ水路は、上記排水口64にもつながっ
ているが、ボール弁66が水圧によって閉じているため
に、電解槽2へと向かう水が排水口64へ直接流れてし
まうことはない。
The voltage application to the electrodes 21, 22 of the electrolytic cell 2 is started by a pressure detection switch PS having a diaphragm 68 installed in a water channel connecting the switching unit 98 and the water purifier 3. Further, the water channel connecting the water purifier 3 and the electrolysis tank 2 is also connected to the drain port 64, but since the ball valve 66 is closed by the water pressure, the water going to the electrolysis tank 2 goes to the drain port 64. There is no direct flow.

【0005】切換ユニット98からの水供給を止めたな
らば、圧力検知用スイッチPSがオフとなって電解槽2
の電極21,22への通電が遮断されるとともに、電解
槽2内にある水は、前後に水圧差がないために開いてい
るボール弁66を通じて排水口64へと排出される。こ
こにおいて、上記のものでは、実際に吐出される電解水
のpH値を確認するには、試薬などによる簡易分析を別
途行わなくてはならず、また、求めるpH値の電解水を
得るには、設定電圧や流量などの調整を手動で行わなく
てはならず、上記pH値の確認に要する手間も含めて、
求めるpH値の電解水を確実に得られるものではなかっ
た。
When the water supply from the switching unit 98 is stopped, the pressure detecting switch PS is turned off and the electrolytic cell 2
The electricity to the electrodes 21 and 22 is cut off, and the water in the electrolytic cell 2 is discharged to the drain port 64 through the ball valve 66 which is open because there is no water pressure difference between the front and the back. Here, in the above, in order to confirm the pH value of the electrolyzed water that is actually discharged, a simple analysis with a reagent or the like must be separately performed, and in order to obtain electrolyzed water of the desired pH value. In addition, you have to manually adjust the set voltage and flow rate, including the time and effort required to check the pH value.
It was not possible to reliably obtain the electrolyzed water having the required pH value.

【0006】このために、吐出する電解水のpH値を連
続的に測定するpHセンサーを設けて、このpHセンサ
ーから得られるpH値と目標pH値とを比較して電解槽
に印加する電解電圧をフィードバック制御するものが提
案されている。
Therefore, a pH sensor for continuously measuring the pH value of the electrolyzed water to be discharged is provided, and the pH value obtained from this pH sensor is compared with the target pH value to apply the electrolysis voltage to the electrolytic cell. What has been proposed to feedback control is proposed.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のフィー
ドバック制御においては、目標とするpH値にかかわら
ず、目標pH値と現在のpH値との差に基づく一律の電
解電圧制御を行っていたことから、いわゆるオーバーシ
ュートが生じやすく、目標pH値に収束するまでに多く
の時間がかかってしまうものであった。
However, in the conventional feedback control, regardless of the target pH value, uniform electrolytic voltage control was performed based on the difference between the target pH value and the current pH value. Therefore, so-called overshoot is likely to occur, and it takes a long time to converge to the target pH value.

【0008】本発明はこのような点に鑑み為されたもの
であり、その主たる目的とするところは求めるpH値の
電解水を確実に且つ迅速に得ることができる電解水生成
装置を提供するにある。
The present invention has been made in view of the above points, and its main purpose is to provide an electrolyzed water producing apparatus capable of surely and rapidly obtaining electrolyzed water having a desired pH value. is there.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】しかして本発明は、電解
にてアルカリイオン水と酸性イオン水とを生成してこれ
ら電解水を各別に吐出する電解槽と、電解水のpH値を
連続的に測定するpHセンサーと、このpHセンサーか
ら得られるpH値と目標pH値とを比較して電解槽に印
加する電解電圧をフィードバック制御する制御回路とを
備えた電解水生成装置において、制御回路は、目標pH
値に応じて設定してある所定の電解電圧を印加し、pH
センサーから得られる出力が安定した時点で目標pH値
に対する偏差ΔpHを求めるとともに予め設定してある
電圧−pH特性から上記偏差ΔpH相当分の電圧差ΔV
を求めて現電圧から該電圧差ΔVを引いた電圧を次に印
加する電解電圧とするものであるとともに、通水の開始
から所定の期間だけpHセンサー出力に基づく制御動作
を禁止し且つ所定の期間経過後から目的の方向にpH値
が所定値だけ変化した時にフィードバック制御モードに
入るものであることに特徴を有するものであり、また、
制御回路は、目標pH値に応じて設定してある所定の電
解電圧を印加し、pHセンサーから得られる出力が安定
した時点で目標pH値に対する偏差ΔpHを求めるとと
もに予め設定してある電圧−pH特性から上記偏差Δp
H相当分の電圧差ΔVを求めて現電圧から該電圧差ΔV
を引いた電圧を次に印加する電解電圧とするものである
とともに、通水中の目標pH値の変更とこれに伴う印加
電解電圧の変更から所定の期間だけpHセンサー出力に
基づく制御動作を禁止し且つ所定の期間経過後から目的
の方向にpH値が所定値だけ変化した時にフィードバッ
ク制御モードに入るものであることに他の特徴を有する
ものである。
SUMMARY OF THE INVENTION In the present invention, however, an electrolyzer for producing alkaline ionized water and acidic ionized water by electrolysis and discharging the electrolyzed water separately, and a pH value of the electrolyzed water are continuously adjusted. In the electrolyzed water producing apparatus including a pH sensor for measuring the pH value and a control circuit for performing feedback control of the electrolysis voltage applied to the electrolytic cell by comparing the pH value obtained from the pH sensor with the target pH value , Target pH
Apply a predetermined electrolysis voltage that is set according to the value, and
When the output obtained from the sensor is stable, the deviation ΔpH from the target pH value is calculated, and the voltage difference ΔV corresponding to the deviation ΔpH is calculated from the preset voltage-pH characteristic.
Is obtained and the voltage obtained by subtracting the voltage difference ΔV from the current voltage is set as the electrolytic voltage to be applied next, and the control operation based on the pH sensor output is prohibited for a predetermined period from the start of water flow and It is characterized in that it enters a feedback control mode when the pH value changes by a predetermined value in a target direction after a lapse of a period,
The control circuit applies a predetermined electrolysis voltage set according to the target pH value, calculates the deviation ΔpH from the target pH value when the output obtained from the pH sensor becomes stable, and also sets a preset voltage-pH. Deviation Δp from the characteristics
The voltage difference ΔV corresponding to H is obtained, and the voltage difference ΔV is calculated from the current voltage.
Is used as the electrolytic voltage to be applied next, and the control operation based on the pH sensor output is prohibited only for a predetermined period from the change of the target pH value during water flow and the accompanying change of the applied electrolytic voltage. Another feature is that the feedback control mode is entered when the pH value changes by a predetermined value in a desired direction after a predetermined period of time has elapsed.

【0010】[0010]

【作用】本発明によれば、いったん印加した電解電圧で
の電解水のpH値が安定した時点で目標pH値に収束さ
せるための補正を行うことから、オーバーシュートを招
くことは殆どなく、いったん安定させるための時間が必
要とはいえ、目標pH値に迅速に収束させてしまうこと
ができる。
According to the present invention, since correction is performed so that the pH value of the electrolyzed water at the once-applied electrolysis voltage becomes stable, the correction is performed so as to converge to the target pH value. Although it takes time to stabilize, the target pH value can be quickly converged.

【0011】そして、通水の開始から所定の期間だけ、
あるいは通水中の目標pH値の変更とこれに伴う印加電
解電圧の変更から所定の期間だけpHセンサー出力に基
づく制御動作を禁止し且つ所定の期間経過後から目的の
方向にpH値が所定値だけ変化した時にフィードバック
制御モードに入るものであることから、目標pH値とす
るべく電解を行った電解水がpHセンサーに達するまで
の誤差の影響を無くすことができるものである。そして
制御動作の禁止状態を所定水量の通水完了で強制脱出し
て制御動作を開始するものとすることで、禁止状態を脱
出することができない状態を招いてしまうことがないも
のとなる。
Then, for a predetermined period from the start of water flow,
Alternatively, the control operation based on the pH sensor output is prohibited for a predetermined period from the change of the target pH value during water flow and the accompanying change of the applied electrolytic voltage, and after the predetermined period of time, the target operation is performed.
Feedback when the pH value changes by a predetermined value in the direction
Since it is intended to fall control mode, electrolytic water was electrolytically to a target pH value is shall be able to eliminate the influence of the error to reach a pH sensor. And , by prohibiting the control operation to start the control operation by forcibly exiting after the passage of a predetermined amount of water, there is no case where the prohibition status cannot be exited. Becomes

【0012】[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、この電解水生成装置は、図2に示すように、電解
槽2と、逆洗ユニット4と、切換弁5,6と、流量調整
弁65、pHセンサー7、カルシウム剤添加筒80等を
ハウジング(図示せず)に納めたものとして構成されて
いる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will now be described in detail with reference to the illustrated embodiments. As shown in FIG. 2, this electrolyzed water producing apparatus includes an electrolytic cell 2, a backwash unit 4, switching valves 5 and 6. The flow rate adjusting valve 65, the pH sensor 7, the calcium agent adding cylinder 80, etc. are housed in a housing (not shown).

【0013】電解槽2は前記従来例と同様に、2種の電
極21,22とこの両者を仕切る電解隔膜20とを備え
たもので、底部側に流入口25,26を、上部側に吐出
口23,24を備えており、これら吐出口23,24
は、切換弁6を介して吐出管17,18に接続されてい
る。ここにおいて、流入口25と吐出口23とは一方の
電極21を囲む空間に連通し、流入口26と吐出口24
とは他方の電極22を囲む空間に連通しているのである
が、流入口25は流入口26よりも細くされていて、電
極21側に流れ込む流量が電極22側に流れ込む流量よ
り1:3乃至1:4位の比率で少なくなるようにされて
いる。また上記切換弁6は、吐出口23と吐出管17と
を連通させる時、吐出口24と吐出管18とを連通さ
せ、吐出口23と吐出管18とを連通させる時、吐出口
24と吐出管17とを連通させる電磁ロータリー弁もし
くはモータ式切換弁で構成されている。
Like the conventional example, the electrolytic cell 2 is provided with two kinds of electrodes 21, 22 and an electrolytic diaphragm 20 for partitioning the two, and has inlets 25, 26 on the bottom side and discharges on the upper side. Equipped with outlets 23, 24, these outlets 23, 24
Are connected to the discharge pipes 17 and 18 via the switching valve 6. Here, the inflow port 25 and the discharge port 23 communicate with the space surrounding the one electrode 21, and the inflow port 26 and the discharge port 24.
Is communicated with the space surrounding the other electrode 22, but the inflow port 25 is made thinner than the inflow port 26, and the flow rate flowing into the electrode 21 side is 1: 3 to the flow rate flowing into the electrode 22 side. It is designed to decrease in the ratio of 1: 4. Further, the switching valve 6 allows the discharge port 24 and the discharge pipe 17 to communicate with each other, and allows the discharge port 24 and the discharge pipe 18 to communicate with each other, and the discharge port 23 and the discharge pipe 18 to communicate with each other. It is composed of an electromagnetic rotary valve or a motor type switching valve that communicates with the pipe 17.

【0014】浄水器3は、活性炭からなる濾材31と中
空糸膜からなる濾材32とを備えたもので、その下端に
設けられた2つの開口部のうちの一方が、逆洗ユニット
4に、他方が切換弁5に接続されている。なお、上記の
2種の濾材31,32は単一のカートリッジに納められ
ており、カートリッジごと交換できるように構成されて
いる。
The water purifier 3 is provided with a filter medium 31 made of activated carbon and a filter medium 32 made of a hollow fiber membrane, and one of two openings provided at the lower end of the filter medium 31 is provided in the backwash unit 4. The other is connected to the switching valve 5. The above two types of filter media 31 and 32 are contained in a single cartridge, and the cartridges can be replaced together.

【0015】逆洗ユニット4は、浄水器3内の濾材3
1,32の目詰まりを、いったん浄水器3を通すことで
濾過した浄水を浄水器3に逆流させる逆洗を行うことで
解消するためのもので、図4に示すように、シリンダー
40と、シリンダー40内に配されたピストン41、ピ
ストン41にスライド自在に係合するとともに、ピスト
ン41の下降に伴って弁体43をばね45に抗して引き
下げる連動ピン42とからなるもので、シリンダー40
の上端には上記浄水器3につながるポート46と、弁体
43の下降で開くとともに弁体43の上昇で閉じられる
吐出口44とが設けられており、シリンダー40におけ
るピストン41の下方空間は、次に述べる切換弁5のポ
ート55に連通している。
The backwash unit 4 is a filter medium 3 in the water purifier 3.
It is for eliminating the clogging of 1, 32 by performing backwashing in which the purified water filtered by once passing through the water purifier 3 is back-flushed to the water purifier 3. As shown in FIG. The cylinder 41 includes a piston 41 arranged in the cylinder 40, and an interlocking pin 42 slidably engaged with the piston 41 and pulling down the valve body 43 against the spring 45 as the piston 41 descends.
A port 46 connected to the water purifier 3 and a discharge port 44 that opens when the valve body 43 descends and closes when the valve body 43 rises are provided at the upper end of the cylinder, and the space below the piston 41 in the cylinder 40 is It communicates with the port 55 of the switching valve 5 described below.

【0016】上記逆洗ユニット4の下方に取り付けられ
た切換弁5は、両端にポート51,54を有するととも
に、周面における軸方向にずれたところに3つのポート
52,53,55を備えて、内蔵する可動体56がポー
ト51,54から選択的に流入する水の水圧で移動する
ことで、図4に示すポート51,52間が連通するとと
もに、ポート55,53が可動体56の外周空間57を
通じて連通する状態と、可動体56が図中右方に移動し
て、ポート54,55間が連通するとともに、外周空間
57を通じてポート52,53間が連通する状態とを切
り換える。
The switching valve 5 mounted below the backwash unit 4 has ports 51, 54 at both ends and three ports 52, 53, 55 at axially offset positions on the circumferential surface. By moving the built-in movable body 56 by the water pressure of the water selectively flowing in from the ports 51, 54, the ports 51, 52 shown in FIG. 4 communicate with each other, and the ports 55, 53 form the outer periphery of the movable body 56. The state in which communication is performed through the space 57 and the state in which the movable body 56 moves to the right in the figure to communicate between the ports 54 and 55 and the state in which communication is performed between the ports 52 and 53 through the outer peripheral space 57 are switched.

【0017】なお、上記浄水器3に接続されているのは
ポート52であり、ポート53は排水管19に接続され
ている。また、ポート51,54が蛇口99に設けられ
た切換ユニット98に接続されており、ポート51と切
換ユニット98との間に流量調整弁65が設けられてい
る。ポート52と浄水器3との間に配された定流量弁6
4は、過剰水圧が浄水器3以降の水路にかかることを防
止するために設けたものである。また、ポート51,5
4と切換ユニット98とをつないでいる配管は、この電
解水生成装置の器体内において、電源部を収めた電源ボ
ックス70の下面に放熱プレートを介して接触している
とともに、この接触部分が銅やアルミニウム等の金属製
管で形成されている。電源部を供給する水によって冷や
すことができるようにして、電源部の発熱に対する安全
性を高めている。
The port 52 is connected to the water purifier 3 and the port 53 is connected to the drain pipe 19. Further, the ports 51 and 54 are connected to a switching unit 98 provided on the faucet 99, and a flow rate adjusting valve 65 is provided between the port 51 and the switching unit 98. Constant flow valve 6 arranged between the port 52 and the water purifier 3
4 is provided in order to prevent excess water pressure from being applied to the water passage after the water purifier 3. Also, ports 51, 5
The pipe connecting the switch 4 and the switching unit 98 is in contact with the lower surface of the power supply box 70 containing the power supply through the heat dissipation plate in the body of the electrolyzed water generator, and the contact portion is copper. It is made of metal such as aluminum or aluminum. The water supplied to the power supply unit can be cooled to increase the safety of the power supply unit against heat generation.

【0018】そして、上記逆洗ユニット4の吐出口44
は、管47によって電解槽2の流入口25,26につな
がっているのであるが、この管47の途中には、流量計
66と、逆止弁67と電磁弁63とが設けられており、
電磁弁63と上記流入口25,26を個別に接続する配
管のうち、流入口25に至る管48の途中に前記カルシ
ウム剤添加筒80が設けられている。上記逆止弁67は
排水口19につながったもので、管47側に水圧がかか
っている時は閉じているものの、管47側に水圧がかか
らなくなった時に開いて、電解槽2内の水及び管47内
の水を排水口19から排出する。
The discharge port 44 of the backwash unit 4
Is connected to the inflow ports 25 and 26 of the electrolytic cell 2 by a pipe 47. A flow meter 66, a check valve 67 and a solenoid valve 63 are provided in the middle of the pipe 47.
Among the pipes that individually connect the solenoid valve 63 and the inlets 25 and 26, the calcium agent addition cylinder 80 is provided in the middle of the pipe 48 that reaches the inlet 25. The check valve 67 is connected to the drainage port 19 and is closed when water pressure is applied to the pipe 47 side, but is opened when water pressure is not applied to the pipe 47 side, and the check valve 67 inside the electrolytic cell 2 is closed. The water and the water in the pipe 47 are discharged from the drain port 19.

【0019】前記吐出管18の途中にはpHセンサー7
が配設されている。このpHセンサー7としては、ここ
では図5に示すように、飽和KClまたはNaCl溶液
と銀−塩化銀電極からなる比較電極部と、飽和KCl溶
液と特殊ガラス電極からなる作用電極部で構成されたも
のを用いて、測定するイオン水の水素イオン濃度に比例
して両電極間で発生する起電力を増幅させることで、図
5(b)に示すように、pH値に応じた0〜5Vの電圧を
出力するように構成されており、この出力電圧はA/D
変換された後、後述する制御回路Cに取り込まれる。
A pH sensor 7 is provided in the middle of the discharge pipe 18.
Is provided. As shown in FIG. 5, the pH sensor 7 is composed of a reference electrode portion including a saturated KCl or NaCl solution and a silver-silver chloride electrode, and a working electrode portion including a saturated KCl solution and a special glass electrode. By amplifying the electromotive force generated between both electrodes in proportion to the hydrogen ion concentration of the ionized water to be measured, as shown in FIG. It is configured to output a voltage, and this output voltage is A / D
After the conversion, it is taken into the control circuit C described later.

【0020】このように形成された電解水生成装置は、
前述のように、上記切換弁5における2つのポート5
1,54が切換ユニット98に個別の配管を介して接続
される。この切換ユニット98は、レバー操作によって
電解水生成装置への水供給の停止と、ポート51側への
水供給と、ポート54側への水供給とを切り換えること
ができるようにされたものである。
The electrolyzed water generator thus formed is
As described above, the two ports 5 in the switching valve 5
1, 54 are connected to the switching unit 98 via individual pipes. The switching unit 98 is configured to be able to switch between stopping water supply to the electrolyzed water generator, supplying water to the port 51 side, and supplying water to the port 54 side by operating a lever. .

【0021】次に電解水を取り出す時の水の流れについ
て説明すると、切換ユニット98において、水を切換弁
5のポート51側へと流せば、切換弁5におけるポート
51に至った水は、その水圧で切換弁5内の可動体56
を押圧するために、図2に示すように、ポート52から
浄水器3に入り、濾材30,31による濾過を受けた
後、逆洗ユニット4のポート46に至る。そしてポート
46から逆洗ユニット4のシリンダー40内に入った水
は、水圧によってまずピストン41を押し下げて、それ
まで弁体43で閉じられていた吐出口44を開き、この
吐出口44から管47を通じて電解槽2の流入口25,
26より電解槽2内に入り、ここで電解される。なお、
電解槽2への通電は、上記管47の途中に配された流量
計66から得られる流量の情報に基づいて開始される。
Next, the flow of water at the time of taking out the electrolyzed water will be explained. In the switching unit 98, if the water is made to flow to the port 51 side of the switching valve 5, the water reaching the port 51 of the switching valve 5 will be Movable body 56 in switching valve 5 by water pressure
2, the water purifier 3 enters from the port 52, is filtered by the filter media 30 and 31, and then reaches the port 46 of the backwash unit 4. Then, the water that has entered the cylinder 40 of the backwash unit 4 from the port 46 first pushes down the piston 41 by the water pressure, opens the discharge port 44 that was closed by the valve body 43 until then, and from this discharge port 44 to the pipe 47. Through the inlet 25 of the electrolytic cell 2,
It enters into the electrolytic bath 2 from 26 and is electrolyzed there. In addition,
The energization of the electrolytic cell 2 is started based on the flow rate information obtained from the flow meter 66 arranged in the middle of the pipe 47.

【0022】そしてアルカリイオン水を得たい旨の指示
がなされているならば、電解槽2の電極21が陽極に、
電極22が陰極となるように電解電圧が印加されるため
に、吐出口23側に酸性イオン水が、吐出口24側にア
ルカリイオン水が得られ、この時、切換弁6は図2に示
す状態とされているために、アルカリイオン水が吐出管
18側に、酸性イオン水は吐出管17側に吐出される。
If there is an instruction to obtain alkaline ionized water, the electrode 21 of the electrolytic cell 2 serves as the anode,
Since the electrolytic voltage is applied so that the electrode 22 serves as the cathode, acidic ionized water is obtained at the ejection port 23 side and alkaline ionized water is obtained at the ejection port 24 side. At this time, the switching valve 6 is shown in FIG. Because of the state, the alkaline ionized water is discharged to the discharge pipe 18 side and the acidic ionized water is discharged to the discharge pipe 17 side.

【0023】酸性イオン水を得たい旨の指示がなされて
いる時には、指示された酸性度に応じて次の2つの水の
流れとなる。まず弱酸性イオン水の場合には、電解槽2
の電極21が陰極に、電極22が陽極となるように電解
電圧が印加されるために、吐出口23側にアルカリイオ
ン水が、吐出口24側に酸性イオン水が得られ、この
時、切換弁6は上記状態と同じとされているために、ア
ルカリイオン水が吐出管17側に、酸性イオン水が吐出
管18側に吐出される。
When it is instructed to obtain acidic ionized water, there are the following two water streams depending on the instructed acidity. First, in the case of weakly acidic ionized water, electrolyzer 2
Since the electrolytic voltage is applied so that the electrode 21 of FIG. 2 serves as a cathode and the electrode 22 serves as an anode, alkaline ionized water is obtained at the ejection port 23 side and acidic ionized water is obtained at the ejection port 24 side. Since the valve 6 is the same as in the above state, the alkaline ionized water is discharged to the discharge pipe 17 side and the acidic ionized water is discharged to the discharge pipe 18 side.

【0024】強酸性イオン水の場合には、電解槽2の電
極21が陽極に、電極22が陰極となるように電解電圧
が印加されるために、吐出口23側に酸性イオン水が、
吐出口24側にアルカリイオン水が得られ、この時、切
換弁6は図3に示すように上記2状態とは異なる状態に
切り換えられるために、アルカリイオン水が吐出管17
側に、酸性イオン水が吐出管18側に吐出される。この
ように、強酸性イオン水を吐出管18側から吐出させる
場合に、電極21側を陽極とするのは、前述のように、
電極21側への流入口25を電極22側の流入口26よ
り絞って流入量を少なくしているために、強酸性イオン
水を得ることが容易となっているためである。
In the case of strongly acidic ionized water, an electrolytic voltage is applied so that the electrode 21 of the electrolytic cell 2 serves as an anode and the electrode 22 serves as a cathode, so that the acidic ionized water is discharged to the outlet 23 side.
Alkaline ionized water is obtained on the side of the discharge port 24. At this time, the switching valve 6 is switched to a state different from the above two states as shown in FIG.
Side, the acidic ionized water is discharged to the discharge pipe 18 side. As described above, when the strongly acidic ionized water is discharged from the discharge pipe 18 side, the electrode 21 side serves as the anode as described above.
This is because the inflow port 25 to the electrode 21 side is narrowed down from the inflow port 26 on the electrode 22 side to reduce the inflow amount, so that it is easy to obtain the strongly acidic ionized water.

【0025】そして、切換ユニット98において、水を
切換弁5のポート54側へと流せば、水圧による可動体
56の移動で切換弁5が切り換えられ、ポート54から
入った水は、ポート55を通じて逆洗ユニット4におけ
るピストン41の下方空間に流入し、ピストン41を押
し上げて、弁体43で吐出口44を閉じるとともに、ピ
ストン41の上方空間に溜まっていた濾過済みの浄水を
ポート46から浄水器3側に逆流させる。この逆流水
は、濾材32,31を逆洗して濾材32,31に付着し
ていた不純物を洗い流した後、切換弁5のポート52,
53を経て排水口19から排出される。なお、この時の
切換ユニット98からの水の流入は、逆洗ユニット4に
おけるピストン41を上死点まで移動させた時点で終了
する。そして、このような逆洗時や、切換ユニット98
において止水を行った時、電解槽2内の水は、水圧差が
無いために開いた状態にある逆止弁67を経て排水口1
9から排出される。
Then, in the switching unit 98, if the water is made to flow to the port 54 side of the switching valve 5, the switching valve 5 is switched by the movement of the movable body 56 by the water pressure, and the water entering from the port 54 passes through the port 55. The water flows into the space below the piston 41 in the backwash unit 4, pushes up the piston 41 and closes the discharge port 44 with the valve body 43, and the filtered purified water accumulated in the space above the piston 41 is purified from the port 46 through the water purifier. Back flow to side 3. The backflow water backwashes the filter media 32 and 31 to wash away the impurities adhering to the filter media 32 and 31, and then the ports 52 of the switching valve 5
It is discharged from the drain port 19 via 53. The inflow of water from the switching unit 98 at this time ends when the piston 41 in the backwash unit 4 is moved to the top dead center. Then, during such backwashing, the switching unit 98
When the water is stopped in the water, the water in the electrolytic cell 2 passes through the check valve 67, which is in the open state because there is no water pressure difference, and then the drain port 1
Emitted from 9.

【0026】図1は上記電解水生成装置におけるブロッ
ク回路図であって、図中Cは1チップマイクロコンピュ
ータにて構成された前記制御回路、Dは操作表示部であ
る。pHセンサー7や流量計66が接続されている制御
回路Cは、電解槽2の電極21,22に印加する電解電
圧を、PWM制御によって制御することができるように
構成されており、また目標pH値と、pHセンサー7か
ら得られる吐出管18を通じて吐出中の電解水のpH値
との比較回路C1を内蔵し、目標pH値に検出したpH
値が一致するように、上記電解電圧のフィードバック制
御を行う。
FIG. 1 is a block circuit diagram of the electrolyzed water producing apparatus, in which C is the control circuit composed of a one-chip microcomputer, and D is an operation display section. The control circuit C, to which the pH sensor 7 and the flow meter 66 are connected, is configured so that the electrolysis voltage applied to the electrodes 21 and 22 of the electrolytic cell 2 can be controlled by PWM control, and the target pH is also set. The built-in comparison circuit C1 for comparing the pH value with the pH value of the electrolyzed water being discharged through the discharge pipe 18 obtained from the pH sensor 7 to detect the target pH value.
Feedback control of the electrolytic voltage is performed so that the values match.

【0027】図6に表示操作部Dの一例を示す。操作部
として、電源スイッチSW1の他に、pH切り替えスイ
ッチSW2,SW3,SW4、リセットスイッチSW5、p
H微調節のためのスイッチSW7を備えるほか、電解動
作中であることを音で示すことを入切するためのスイッ
チSW9、制御回路Cにおいて積算される浄水器3の積
算使用時間のリセット用のスイッチSW10と寿命設定S
11、pHセンサー7の洗浄のためのスイッチSW12
SW13を備えている。
FIG. 6 shows an example of the display operation unit D. As the operation unit, in addition to the power switch SW 1 , pH changeover switches SW 2 , SW 3 , SW 4 , reset switches SW 5 , p
In addition to having a switch SW 7 for finely adjusting H, a switch SW 9 for turning on and off to indicate by sound that electrolysis is in operation, resetting the cumulative use time of the water purifier 3 accumulated in the control circuit C Switch SW 10 and life setting S
W 11 , a switch SW 12 for cleaning the pH sensor 7,
It has SW 13 .

【0028】上記スイッチSW9による報知手段のオフ
は、アルカリイオン水を吐出管18から吐出する際に対
してのみ有効であるようにしてある。つまり、酸性イオ
ン水が吐出管18から吐出される時には、スイッチSW
9をオフとしていても、報知手段が作動してメロディや
ブザーによって警告報知を行うようにしてある。現在吐
出中の水が酸性イオン水であり、飲用には適していない
ことを利用者に知らせるためである。同様の理由で、酸
性イオン水の吐出状態からアルカリイオン水の吐出状態
に切り替えた時にも、pHセンサー7による測定値がp
H8を越えるまでは、あるいは所定の流量(たとえば1
000ミリリットル)が吐出されたり所定の時間が経過
するまでは警告を鳴らし続けるようにしてあり、酸性イ
オン水の吐出状態から浄水の吐出状態に切り替えた時に
は、pHセンサー7が酸性を出力しなくなるまで、ある
いは10秒間、あるいは所定の流量が吐出されるまでは
警告を鳴らし続けるようにしてある。更には、電極2
1,22の後述する逆電洗浄中にアルカリイオン水また
は浄水の吐出状態へと切り替えた時も同様に警告を鳴ら
すことが好ましい。
The turning off of the notification means by the switch SW 9 is effective only when the alkaline ionized water is discharged from the discharge pipe 18. That is, when the acidic ionized water is discharged from the discharge pipe 18, the switch SW
Even if 9 is turned off, the warning means is activated to give a warning by a melody or a buzzer. This is to inform the user that the water currently being discharged is acidic ionized water and is not suitable for drinking. For the same reason, when the discharge state of acidic ionized water is switched to the discharge state of alkaline ionized water, the measured value by the pH sensor 7 is p.
Until H8 is exceeded, or at a predetermined flow rate (for example, 1
(000 ml) is discharged or a warning is kept sounding until a predetermined time elapses, and when the discharge state of acidic ionized water is switched to the discharge state of purified water, the pH sensor 7 does not output acidity. Alternatively, the alarm is kept sounding for 10 seconds or until a predetermined flow rate is discharged. Furthermore, the electrode 2
It is also preferable to sound a warning when switching to a discharge state of alkaline ionized water or purified water during reverse electrolysis cleaning of 1 and 22 described later.

【0029】スイッチSW12,SW13によるpHセンサ
ー7の洗浄は、pHセンサー7に析出したスケールの除
去のために行われる。すなわち、pH10以上のアルカ
リイオン水、殊に地下水のように炭酸成分過多の場合、
炭酸水素イオンHCO3 - より炭酸イオンCO3 2-の存
在比率が多くなり、この場合、炭酸カルシウムとして析
出する現象が多くなる。このスケールの析出でpHセン
サー7のセンシング部分が覆われると、pHセンサー7
のセンシング精度(特に酸性側)が落ちるとともに、立
ち上がり応答性が悪くなる。この点に対処するために上
記洗浄を行う。詳しくは後述する。
The washing of the pH sensor 7 with the switches SW 12 , SW 13 is carried out to remove the scale deposited on the pH sensor 7. That is, in the case of alkaline ionized water having a pH of 10 or more, especially when the carbonic acid content is excessive, such as groundwater,
The abundance ratio of the carbonate ion CO 3 2− is larger than that of the hydrogen carbonate ion HCO 3 , and in this case, the phenomenon of precipitation as calcium carbonate is increased. When the sensing part of the pH sensor 7 is covered by the deposition of this scale, the pH sensor 7
Sensing accuracy (particularly on the acidic side) is reduced, and rising response is deteriorated. The above cleaning is performed to address this point. Details will be described later.

【0030】上記表示操作部Dには、図6に示すよう
に、表示部として、pHセンサー7で得られるpH値を
数字で表示する表示部La、前記スイッチSW2,S
3,SW4の選択状態を表示する表示部Ld1〜Ld7
電極21,22の洗浄中であることを表示する表示部L
e、浄水器3の濾材31,32の交換を促す表示部L
f、pHセンサー7の洗浄を促す表示部Lp、電源状態
を示す表示部L1等を備えている。
As shown in FIG. 6, the display operation section D has a display section La for displaying the pH value obtained by the pH sensor 7 as a display section and the switches SW 2 , S as shown in FIG.
Display units Ld 1 to Ld 7 for displaying the selection states of W 3 and SW 4 ,
Display unit L that indicates that the electrodes 21, 22 are being cleaned
e, a display portion L that prompts replacement of the filter media 31, 32 of the water purifier 3
f, a display portion Lp for prompting the cleaning of the pH sensor 7, a display portion L1 for indicating the power supply state, and the like.

【0031】表示部Leによって動作表示がなされる電
極21,22の洗浄は、電極21,22に生じたスケー
ルを除去するためのもので、流量計66により止水が検
知された時、電解槽2の電極21,22にそれまでとは
逆極性の電圧を短時間印加することによって行われる
が、この洗浄の開始時には電磁弁63が閉じられている
ために、滞水系での逆電洗浄が行われる。この時の陽極
側のpH値は、滞水させることによってpH2程度の強
酸性となるために、付着した炭酸カルシウムや炭酸マグ
ネシウム成分を溶解させて除去することができる。ま
た、逆電洗浄の後期においては、電磁弁63が開かれる
ために、流水系での逆電洗浄も行われるものであり、従
って完全な電極洗浄を期待することができる。なお、こ
の洗浄時に電解槽2にあったスケールを含んだ洗浄水
は、流入口25,26側から排水口19を通じて排出さ
れてしまうために、次回の使用開始時に洗浄水が混ざる
ことはない。
The cleaning of the electrodes 21 and 22 whose operation is displayed by the display unit Le is for removing the scale generated on the electrodes 21 and 22, and when the water stop is detected by the flow meter 66, the electrolytic bath is This is performed by applying a voltage of opposite polarity to the second electrodes 21 and 22 for a short time. However, since the electromagnetic valve 63 is closed at the start of this cleaning, the reverse electrostatic cleaning in the water retention system is performed. Done. At this time, the pH value on the anode side becomes strong acidity of about pH 2 by retaining water, so that the adhered calcium carbonate and magnesium carbonate components can be dissolved and removed. Further, in the latter stage of the reverse electrolysis cleaning, the solenoid valve 63 is opened, so that the reverse electrophoretic cleaning in the running water system is also performed, so that complete electrode cleaning can be expected. In addition, since the cleaning water containing scale contained in the electrolytic cell 2 is discharged from the inlets 25 and 26 through the drainage port 19 at the time of this cleaning, the cleaning water is not mixed at the time of the next use start.

【0032】しかして、上記のような操作表示部Dを備
えたものにおいて、電源スイッチSW1を投入すれば表
示部L1が点灯し、この状態でスイッチSW2を押せば、
その押す回数に応じて「浄水」か「1〜4」のレベル
(レベル4は図では「強アルカリ」と表示)を選択する
ことができるとともに、選択された状態が表示部Ld3
〜Ld7に表示されるものであり、切換ユニット98を
通じて水を送り込めば、選択された動作がなされる。ス
イッチSW3によっても指示することができる「浄水」
が選択されている時には、表示部Ld3が点灯表示され
るとともに、電解槽2への電解電圧の印加がなされない
ために、吐出管18からは浄水器3によって浄化された
だけの水が吐出され、この時の水の流量及びpH値が表
示部Laに表示される。
[0032] Thus, in that an operation display unit D as described above, and the display unit L 1 if power on switch SW 1 is turned on, pressing the switch SW 2 in this state,
Depending on the number of times the button is pressed, it is possible to select the level of "purified water" or "1 to 4" (level 4 is displayed as "strong alkali" in the figure), and the selected state is the display section Ld3.
~ Ld7, and if water is sent through the switching unit 98, the selected operation is performed. "Purified water" that can be instructed by the switch SW 3
When is selected, the display portion Ld 3 is lit and displayed, and since the electrolytic voltage is not applied to the electrolytic cell 2, the water just purified by the water purifier 3 is discharged from the discharge pipe 18. The flow rate and pH value of water at this time are displayed on the display unit La.

【0033】レベル1〜4のいずれかのアルカリイオン
水が選択された時には、流量計66による水流の感知に
よって電解電圧の印加を開始するものであり、この時、
制御回路Cは、pHセンサー7から得られる吐出管18
から吐出する電解水のpH値が、選択されたレベルに応
じて予め設定された目標pH値となるように、電解電圧
のフィードバック制御を行う。目標pH値としては、た
とえばレベル1にpH9.0、レベル2にpH9.5、
レベル3にpH10.0、レベル4(強アルカリ)にp
H10.5といった値がセットされている。検出される
pH値は表示部Laによって数字で表示される。
When any one of the levels 1 to 4 of alkaline ionized water is selected, the application of the electrolytic voltage is started by sensing the water flow by the flow meter 66. At this time,
The control circuit C is a discharge pipe 18 obtained from the pH sensor 7.
Feedback control of the electrolysis voltage is performed so that the pH value of the electrolyzed water discharged from the device becomes a target pH value that is preset according to the selected level. The target pH value is, for example, pH 9.0 for level 1, pH 9.5 for level 2,
PH 10.0 for level 3 and p for level 4 (strong alkali)
A value such as H10.5 is set. The detected pH value is displayed numerically by the display unit La.

【0034】スイッチSW4を押せば、その押す回数に
よってアストリンゼント水として使用することができる
弱酸性イオン水の選択がなされたことを表示する表示部
Ld 2と、強酸性イオン水の選択がなされたことを表示
する表示部Ld1とが交互に点灯するとともに、選択さ
れた電解強度に応じた目標pH値がセットされる。ここ
では弱酸性イオン水の場合は目標pH値を5.8とし、
強酸性イオン水の場合は目標pH値を3〜2にセットし
て、目標pH値酸性イオン水が吐出管18に吐出される
ように電解電圧のフィードバック制御を行う。
Switch SWFourIf you press,
Therefore it can be used as astringent water
A display that indicates that weakly acidic ionized water has been selected.
Ld 2Indicates that strong acidic ionized water has been selected
Display unit Ld1And are lit up alternately and selected.
A target pH value is set according to the generated electrolytic strength. here
Then, for weakly acidic ionized water, set the target pH value to 5.8,
In the case of strongly acidic ionized water, set the target pH value to 3-2
The target pH value acidic ionized water is discharged to the discharge pipe 18.
Feedback control of the electrolytic voltage is performed.

【0035】なお、弱酸性イオン水の場合の流路は図2
に示したように、強酸性イオン水の場合の流路は図3に
示したようになるのは前述の通りであり、このように流
れを切り換えることによって、つまり強酸性イオン水が
得られる陽極電極21側に流れる流量を少なくすること
によって、強酸性イオン水を容易に得られるようにして
いる。
The flow path for weakly acidic ionized water is shown in FIG.
As described above, the flow path in the case of strongly acidic ionized water is as shown in FIG. 3 as described above. By switching the flow in this manner, that is, the strongly acidic ionized water is obtained. The strongly acidic ionized water is easily obtained by reducing the flow rate flowing to the electrode 21 side.

【0036】次にフィードバック制御の詳細について説
明すると、次のアルゴリズムに基づいてフィードバック
制御を行っている。すなわち、目標pH値をpHMとす
ると、図7に示すように、目標pH値に応じて予め設定
してある電圧Vmの印加を、pHセンサー7から得られ
る出力が安定するまで持続する。なお、ここでは変動幅
が±0.1pH以内の状態が2秒間連続する状態を安定
としている。そして、上記の安定した時点でのpH値と
目標pH値との偏差ΔpHを求め、図8に示す電圧−p
H(pHセンサー出力電圧)特性テーブルから偏差Δp
Hに対応する電圧Vn(Vn=Vm−ΔV)を求めてこ
の電圧Vnを印加する。このような印加電圧の補正を偏
差ΔpHが±0.2pH以内に納まるまでpHセンサー
7から得られる出力が安定する度に行う。そして偏差Δ
pHが±0.2pH以内に納まった時にはその時点での
印加電圧をそのまま持続する。
Next, the details of the feedback control will be described. The feedback control is performed based on the following algorithm. That is, when the target pH value is pHM, as shown in FIG. 7, the application of the voltage Vm preset according to the target pH value is continued until the output obtained from the pH sensor 7 becomes stable. It should be noted that here, the state in which the fluctuation range is within ± 0.1 pH is continuous for 2 seconds is stable. And the pH value at the time of the above stable
The deviation ΔpH from the target pH value is calculated, and the voltage −p shown in FIG.
Deviation Δp from the H (pH sensor output voltage) characteristic table
A voltage Vn (Vn = Vm−ΔV) corresponding to H is obtained and this voltage Vn is applied. Such correction of the applied voltage is performed every time the output obtained from the pH sensor 7 stabilizes until the deviation ΔpH falls within ± 0.2 pH. And the deviation Δ
When the pH falls within ± 0.2 pH, the applied voltage at that time is maintained as it is.

【0037】流量の変化等の外乱が入ったために、pH
が変動して安定した時点での偏差ΔpHが目標pH値に
対して±0.2pHを越えた時には、やはり電圧−pH
特性テーブルから偏差ΔpHに対応する電圧を求めてこ
の電圧を印加することを偏差ΔpHが±0.2pH以内
に納まるまで繰り返す。このようにフィードバック制御
を行う場合、図7に示すpH値変化からも推察されるよ
うに、いわゆるオーバーシュートを招くことが殆どな
く、このために目標pH値への収束に要する時間が短く
てすむものであり、特に偏差ΔpHを上述のように安定
になった時点で求めていることから、偏差ΔpHに基づ
く印加電圧の補正は、外乱が入らない限り、たいてい1
回で済んでしまうものであって、この点においても目標
pH値への収束に要する時間が短いものである。
Since disturbance such as a change in flow rate has occurred, the pH
When the deviation ΔpH at the time when the value fluctuates and stabilizes exceeds ± 0.2 pH with respect to the target pH value, the voltage-pH
Obtaining the voltage corresponding to the deviation ΔpH from the characteristic table and applying this voltage is repeated until the deviation ΔpH is within ± 0.2 pH. When the feedback control is performed in this way, so-called overshoot hardly occurs, as can be inferred from the change in pH value shown in FIG. 7, and therefore the time required for convergence to the target pH value can be shortened. In particular, since the deviation ΔpH is obtained at the time when it becomes stable as described above, the applied voltage correction based on the deviation ΔpH is usually 1
This is all that is needed, and in this respect as well, the time required to converge to the target pH value is short.

【0038】更に、目標pH値が異なる場合、つまりア
ルカリイオン水を得たい場合と、弱酸性イオン水を得た
い場合と、強酸性イオン水を得たい場合とでは、夫々の
電解時における副反応(たとえば塩素イオンの酸化反応
等)が異なるために、反応時間に差があることから、目
標pH値毎(ここではアルカリイオン水と弱酸性イオン
水と強酸性イオン水の各生成モード毎)に各々に適した
電圧−pH特性テーブルを用意して、対応するものによ
ってフィードバック制御している。図8に示す曲線イが
アルカリイオン水用、ロが弱酸性イオン水用、ハが強酸
性イオン水用である。目標pH値の電圧変化に対するp
H変化の立ち上がり特性に適した制御も行っているわけ
であり、このために目標pH値がどのような値であって
も、吐出する電解水のpH値を目標pH値に早期に収束
させることができるものであって、求めるpH値の電解
水を確実に且つ迅速に得ることができる。なお、これら
の電圧−pH特性テーブル(曲線イ、ロ、ハ)は、 pHv=A+Blog e V (pHvはpHセンサー出力電圧、Vは電解電圧、A,
Bは各モード毎に異なる定数)の近似式で表すことがで
きる。
Furthermore, when the target pH value is different, that is, when alkaline ionized water is desired, weakly acidic ionized water is desired, and strongly acidic ionized water is desired, side reactions during electrolysis are performed. Since there is a difference in the reaction time due to the difference (for example, the chlorine ion oxidation reaction), it is necessary to change the target pH value (here, in each generation mode of alkaline ionized water, weakly acidic ionized water, and strongly acidic ionized water). A voltage-pH characteristic table suitable for each is prepared, and feedback control is performed by a corresponding one. Curve A in FIG. 8 is for alkaline ionized water, B is for weakly acidic ionized water, and C is for strongly acidic ionized water. P for the voltage change of the target pH value
We are also performing control that is suitable for the rising characteristics of H changes, so that whatever the target pH value is, the pH value of the electrolyzed water to be discharged should converge to the target pH value early. Therefore, the electrolyzed water having the desired pH value can be obtained reliably and quickly. These voltage-pH characteristic tables (curves a, b, and c) are: pHv = A + Blog e V (pHv is the pH sensor output voltage, V is the electrolysis voltage, A,
B can be represented by an approximate expression of a constant that is different for each mode).

【0039】また、ここでは変動が±0.1pH以内の
安定状態が10秒以上続く時には、この時の電圧値とp
H値とを制御回路Cが備えるメモリーに書き込むように
してある。このメモリーに書かれた値は、一度止水され
て再度通水された場合に参照されて、この電圧値が直ち
に印加される。通水再開後の目標pH値への収束時間が
より早くなるわけである。なお、上記メモリーは、上記
の条件が整う度に書き換えられる。目標pH値毎に予め
設定してある電圧値を書き換えてしまってもよい。
Further, here, when the stable state within a fluctuation of ± 0.1 pH continues for 10 seconds or more, the voltage value at this time and p
The H value and the H value are written in the memory of the control circuit C. The value written in this memory is referred to when the water is stopped once and then again passed, and this voltage value is immediately applied. The convergence time to the target pH value after resuming water flow becomes faster. The memory is rewritten every time the above conditions are satisfied. The preset voltage value may be rewritten for each target pH value.

【0040】ところで、止水時には電解槽2内の水は排
水されているわけであるから、この状態から通水を開始
しても電解槽2に水が満たされて更にpHセンサー7に
至るまでには時間がかかる。目標pH値を通水途中で変
更した時にも電解槽2内の水がある程度入れ替わるのに
時間がかかる。従って、通水の開始時点からすぐにpH
センサー7の出力に変化が生じるわけではなく、このよ
うな時間帯を不感帯(図7でKで示す領域)と呼ぶが、
この不感帯においても上記制御を行うならば、印加した
電圧に対応するイオン水がpHセンサー7に達していな
い時点で上記の補正値を導くための安定点を検出してし
まうおそれがある。このために、上記フィードバック制
御にあたっては、次の不感帯処理を併せて行っている。
By the way, since the water in the electrolysis tank 2 is drained when the water is stopped, even if water flow is started from this state, the electrolysis tank 2 is filled with water and further reaches the pH sensor 7. Takes time. Even when the target pH value is changed during the passage of water, it takes time for the water in the electrolytic cell 2 to be replaced to some extent. Therefore, immediately after the start of water flow, the pH
The output of the sensor 7 does not change, and such a time zone is called a dead zone (area indicated by K in FIG. 7).
If the above control is performed even in this dead zone, there is a possibility that a stable point for deriving the above-mentioned correction value may be detected when the ion water corresponding to the applied voltage has not reached the pH sensor 7. Therefore, the following dead zone processing is also performed in the feedback control.

【0041】すなわち、止水状態から通水を開始した場
合については、図9に示すように、通水の開始とともに
目標pH値に応じて予め設定してある電圧Vmの印加を
開始するとともにpHセンサー7の出力の表示とを行う
ものの、通水の開始から所定時間T1(たとえば15
秒)が経過するまでは、フィードバック制御は行わずに
上記電圧Vmを維持する。そしてT1時間経過後から目
的の方向にpH値が0.2pH変化したかどうかによっ
て不感帯を脱出したかどうかを判断し、脱出が確認され
た後、上記の2秒間の安定点とその時の目標pH値との
偏差並びに電圧−pH特性テーブルによるフィードバッ
ク制御モードに入るようにしてある。
That is, in the case where the water flow is started from the water stopped state, as shown in FIG. 9, the application of the voltage Vm preset according to the target pH value is started at the same time as the water flow is started, and the pH is also started. Although the output of the sensor 7 is displayed, a predetermined time T1 (for example, 15
Until the second) elapses, the feedback control is not performed and the voltage Vm is maintained. Then, after the elapse of T1 time, it is judged whether the dead zone has escaped or not depending on whether the pH value has changed by 0.2 pH in the desired direction, and after the escape is confirmed, the above-mentioned stable point for 2 seconds and the target pH at that time are determined. The feedback control mode based on the deviation from the value and the voltage-pH characteristic table is entered.

【0042】通水途中での目標pH値の変更に対して
は、この変更に対して新たな目標pH値に対応する電圧
Vmnの印加をただちに開始するとともにpHセンサー
7の出力の表示とを行うものの、変更から所定時間T2
(たとえば3秒)が経過するまでは、フィードバック制
御は行わずに上記電圧Vmnを維持する。そしてT2時
間経過後から目的の方向にpH値が0.2pH変化した
かどうかによって不感帯を脱出したかどうかを判断し、
脱出が確認された後、上記のフィードバック制御モード
に入るようにしてある。
When the target pH value is changed during the passage of water, the application of the voltage Vmn corresponding to the new target pH value is immediately started and the output of the pH sensor 7 is displayed. However, a predetermined time T2 from the change
Until (for example, 3 seconds) elapses, the feedback control is not performed and the voltage Vmn is maintained. Then, after the lapse of T2 time, it is judged whether or not the dead zone is escaped depending on whether or not the pH value is changed by 0.2 pH in the intended direction,
After the escape is confirmed, the above feedback control mode is entered.

【0043】なお、不感帯の脱出を目的の方向にpH値
が0.2pH変化したかどうかのみによって判断して行
ったのでは、何らかの原因でpH変化が僅かで0.2p
H以上の変化が見られない時、フィードバック制御モー
ドに入ることができないために、強制脱出用の判断部を
付加しておくことが望ましい。この判断部としては、上
記の所定時間T1,T2より長い時間がセットされたタ
イマーでもよいが、たとえば0.2リットルの水が通水
されたことによって強制脱出してフィードバック制御モ
ードに入るようにするとよく、この場合、フィードバッ
ク制御モードに入れば安定かどうかの判断を待たずにそ
の時点でpH比較を行って補正を行うとよい。
If the escape of the dead zone is judged only by whether or not the pH value has changed by 0.2 pH in the desired direction, the pH change will be slight by 0.2 p due to some cause.
When no change of H or more is observed, it is not possible to enter the feedback control mode, so it is desirable to add a judgment section for forced escape. The determination unit may be a timer in which a time longer than the predetermined times T1 and T2 is set, but, for example, when 0.2 liters of water is passed, it is forced to escape and enter the feedback control mode. In this case, if the feedback control mode is entered, it is preferable to perform pH comparison at that time without making a wait for the determination as to whether the stability is stable, and to make a correction.

【0044】ところで、酸性イオン水を吐出する場合
で、使用する水が地下水のように炭酸成分が多く含まれ
ている場合には、塩基性炭酸塩Ca(HCO32,Mg
(HCO32,NaHCO3等が生成されるが、pH
5.0〜6.0程度の弱酸性イオン水を吐出する時、こ
の弱酸性イオン水のpH値をpHセンサー7で検出する
と、上記塩基性炭酸塩は弱酸性イオン水中に溶解した
時、弱アルカリ性を示す性質があるために、検出される
pH値がアルカリ性のものとなる上に、吐水後の安定し
た状態となった時には、塩基性炭酸塩から生成された炭
酸H2CO3が再度解離するために、弱酸性を示すという
問題がある。つまり、弱酸性イオン水を得られているに
もかかわらず、吐出途中のイオン水のpHを調べるpH
センサー7ではアルカリ性という結果を出力するため
に、炭酸成分が多く含まれている水に対しては、上記の
ようなフィードバック制御を行った場合、求めるpH値
のイオン水が得られないということになる。
By the way, when the acidic ionized water is discharged and the water used contains a large amount of carbonic acid components like ground water, basic carbonates Ca (HCO 3 ) 2 , Mg are used.
(HCO 3 ) 2 , NaHCO 3, etc. are produced, but the pH
When weakly acidic ionized water of about 5.0 to 6.0 is discharged, if the pH value of the weakly acidic ionized water is detected by the pH sensor 7, the basic carbonate is weakly dissolved in the weakly acidic ionized water. Due to its alkaline nature, the pH value detected becomes alkaline, and when it becomes stable after water discharge, the carbonate H 2 CO 3 produced from the basic carbonate dissociates again. Therefore, there is a problem that it exhibits weak acidity. In other words, even if weakly acidic ionized water is obtained, the pH of the ionized water during discharge is checked.
Since the sensor 7 outputs the result of being alkaline, it means that ion water having a desired pH value cannot be obtained when the above feedback control is performed on water containing a large amount of carbonic acid components. Become.

【0045】このために、ここでは弱酸性イオン水が指
定された場合、通常の市水か炭酸成分が多い地下水かの
判定を行い、この判定結果に基づいて異なるpH制御動
作に切り換えている。まず、上記判定動作について説明
すると、弱酸性イオン水の生成にあたり、炭酸成分の多
い地下水を利用した場合、図10に示すように、弱酸性
イオン水のpH値に対応したある一定の電圧Vaを継続
して印加すると、pHセンサー7は一旦目標pH値付近
の値を示すものの、その後、2〜30秒経過すれば、炭
酸塩によってアルカリ性の値を示すことから、検出pH
値が最低を示した時点から30秒以内に検出pH値が
0.6pH以上高くなれば、この時には地下水であると
判定するようにしてある。
For this reason, when weakly acidic ionized water is designated, it is judged whether it is normal city water or groundwater having a large amount of carbonic acid components, and the pH control operation is switched to a different pH based on the judgment result. First, the above-described determination operation will be described. When groundwater having a large amount of carbonate component is used in the generation of weakly acidic ionized water, a certain voltage Va corresponding to the pH value of the weakly acidic ionized water is set as shown in FIG. When continuously applied, the pH sensor 7 once shows a value near the target pH value, but after 2 to 30 seconds has elapsed, since it shows an alkaline value due to the carbonate,
If the detected pH value rises by 0.6 pH or more within 30 seconds from the time when the value shows the lowest value, it is determined that it is groundwater at this time.

【0046】そして、上記判定動作を確実に行うことが
できるように、止水状態から弱酸性イオン水の吐出モー
ドに移行した時には、前記の不感帯に関して述べた所定
時間T1の間の電圧印加を行わず、しばしの時間(たと
えば10秒)、通水のみを行い、電解電圧の印加は行わ
ないようにしてある。上記時間T1中に検出pH値が最
低を示すことになった場合、最低pH値が信頼性のある
ものかどうか判断できないからである。そして、上記の
時間が経過した時点から、弱酸性イオン水の目標pH値
に応じた電圧(図11に示すフローチャートでは30
V)を印加し、pHセンサー7の出力が変化してくるま
での例えば3秒間は不感帯として処理した後、目的とす
るpH値に向かって0.2pHの変化があったかどうか
で不感帯状態を脱出したと判断し、その後、変動が0.
1pH以内の状態が2秒続いたかどうかで安定点を求め
て、安定点でのpH値が7.0を越える時にはこの値を
切り捨てて次の安定点を求め、7.0以下である時には
その安定点が得られた時点から30秒以内に検出pH値
が0.6pH以上上昇しないか監視する。この時、0.
6pH以上の上昇があれば地下水と判定し、このような
上昇がなければ市水と判定する。
In order to reliably perform the above-described determination operation, when the water-stopped state is changed to the weak acidic ionized water discharge mode, the voltage is applied for the predetermined time T1 described with respect to the dead zone. Instead, water is only passed for a short period of time (for example, 10 seconds), and no electrolytic voltage is applied. This is because if the detected pH value shows the lowest value during the time T1, it cannot be determined whether the lowest pH value is reliable. Then, from the time when the above time has elapsed, the voltage (30 in the flowchart shown in FIG. 11) corresponding to the target pH value of the weakly acidic ionized water is obtained.
V) is applied, and the dead zone is processed for 3 seconds until the output of the pH sensor 7 changes, and then the dead zone is escaped depending on whether there is a change of 0.2 pH toward the target pH value. It is judged that the fluctuation is 0.
A stable point is determined depending on whether or not the state within 1 pH continues for 2 seconds. When the pH value at the stable point exceeds 7.0, this value is rounded down to obtain the next stable point. It is monitored whether the detected pH value rises by 0.6 pH or more within 30 seconds after the stable point is obtained. At this time, 0.
If there is an increase of 6 pH or more, it is judged as groundwater, and if there is no such increase, it is judged as city water.

【0047】他のpH値の水の吐出状態から弱酸性イオ
ン水吐出モードに切り換えられた時には、時間T1の不
感帯の処理などを行うことなく、すぐに対応する電圧の
印加を開始して、上記の場合と同じ判定動作に入る。地
下水であると判定した時には、上述のようにpHセンサ
ー7の出力に基づくフィードバック制御は正確ではなく
なることから、上記安定点でのpH値(通常、最低pH
値)が目標pH値より高いかどうかを判定し、高ければ
電解電圧としては上記電解電圧を維持するとともに、表
示部Laに表示するpH値を、pHセンサー7での検出
値から上記安定点でのpH値へと例えば0.1pH/
0.5secの割合で変更し、目標pH値で固定する。
上記安定点でのpH値が目標pH値より低い時には、安
定点でのpH値と目標pH値との偏差と電圧−pH特性
とから次に印加する電圧を決定してこの電圧を印加す
る。ここにおける電圧−pH特性としては、 pHv=2.7−0.03V の近似式を用いることができる。また表示部Laに表示
するpH値を、pHセンサー7での検出値から目標pH
値へと例えば0.1pH/0.5secの割合で変更
し、目標pH値で固定する。いずれの場合にも、表示部
Laに表示するpH値として、安定点でのpH値をその
まま表示するようにしてもよい。
When the discharge state of water having another pH value is switched to the weak acidic ion water discharge mode, the application of the corresponding voltage is immediately started without performing the dead zone treatment of time T1 and the like. The same judgment operation as in the case of is entered. When it is determined that the water is groundwater, the feedback control based on the output of the pH sensor 7 is not accurate as described above, and therefore the pH value at the stable point (usually, the minimum pH)
Value) is higher than the target pH value, and if it is higher, the electrolysis voltage is maintained as the electrolysis voltage, and the pH value displayed on the display unit La is determined from the detection value of the pH sensor 7 at the stable point. To a pH value of 0.1 pH /
Change at a rate of 0.5 sec and fix at the target pH value.
When the pH value at the stable point is lower than the target pH value, the voltage to be applied next is determined from the deviation between the pH value at the stable point and the target pH value and the voltage-pH characteristic, and this voltage is applied. An approximate expression of pHv = 2.7-0.03V can be used as the voltage-pH characteristic here. In addition, the pH value displayed on the display unit La is calculated from the value detected by the pH sensor 7 to the target pH value.
The value is changed to, for example, a ratio of 0.1 pH / 0.5 sec, and the target pH value is fixed. In any case, the pH value at the stable point may be directly displayed as the pH value displayed on the display unit La.

【0048】地下水でないと判定した時には、前述のフ
ィードバック制御を行う。なお、電圧−pH特性として
は、 pHv=2.7−αV (α:流量によって異なる定
数) の近似式を用いてもよい。一度地下水か市水かの判定動
作を行った後は、図12に示すように、次に弱酸性イオ
ン水が選択されるまでの通水量が10リットルを越える
か否かによって振り分けている。つまり、10リットル
を越えている時には、地下水か市水かの判定をやり直
し、10リットル以内であれば、前回の弱酸性イオン水
吐出時の電解電圧(制御回路Cのメモリーに記憶させて
おく)を印加するとともに、表示部Laに表示するpH
値を、弱酸性イオン水選択時のpH値から前回求めた安
定点pH値または目標pH値へ例えば0.1pH/0.
5secの割合で変更する。
When it is determined that it is not groundwater, the above-mentioned feedback control is performed. As the voltage-pH characteristic, an approximate expression of pHv = 2.7-αV (α: a constant that varies depending on the flow rate) may be used. After the determination operation of ground water or city water is performed once, as shown in FIG. 12, it is sorted according to whether or not the water flow amount until the next selection of weakly acidic ionized water exceeds 10 liters. In other words, if it exceeds 10 liters, it is judged again whether it is groundwater or city water, and if it is within 10 liters, the electrolytic voltage at the time of the last discharge of weakly acidic ionized water (stored in the memory of the control circuit C). Is applied, and the pH is displayed on the display La.
From the pH value at the time of selecting weakly acidic ionized water to the stable point pH value or the target pH value obtained last time, for example, 0.1 pH / 0.
Change at a rate of 5 seconds.

【0049】なお、前回の弱酸性イオン水吐出時の電解
電圧は、地下水か市水かの判定結果などとともに制御回
路Cのメモリーに書き込んでおくことで、次回の弱酸性
イオン水吐出時に利用することができるようにしてあ
る。このメモリーとしては、CPUメモリーのようにパ
ワーオンリセットされるものが好ましい。引っ越し等で
使用する水の種類が変わった時にも問題を生じることが
ないからである。
The electrolytic voltage at the time of the previous discharge of weakly acidic ionized water is written in the memory of the control circuit C together with the judgment result of ground water or city water so as to be used at the next discharge of weakly acidic ionized water. I am able to do it. As this memory, one that is power-on reset like a CPU memory is preferable. This is because there will be no problem even when the type of water used for moving is changed.

【0050】次にpHセンサー7の洗浄について説明す
る。pHセンサー7を用いたフィードバック制御では、
pHセンサー7の精度及び立ち上がり特性が常に一定で
あることが期待されるわけであるが、前述のようにスケ
ールの析出によって精度が低下するとともに立ち上がり
応答性も悪くなってしまう。このために、次のような処
理でpHセンサー7の状態を調べることを行っている。
Next, the cleaning of the pH sensor 7 will be described. In the feedback control using the pH sensor 7,
It is expected that the accuracy and the rising characteristic of the pH sensor 7 are always constant, but as described above, the deposition of the scale lowers the accuracy and also deteriorates the rising response. For this reason, the state of the pH sensor 7 is examined by the following processing.

【0051】すなわち、制御回路C内のRAMに、設定
された流量範囲における印加電圧V1〜V8に対するp
Hセンサー7の出力電圧VSiiを記述する次表に示すよ
うな基準テーブルを記憶させる。ここで記憶させる値
は、所要の流量(たとえば300リットル)の通水後で
基準テーブルが空きの時に、pH制御中、同じ電解電圧
を一定時間(たとえば30秒)以上連続出力した場合
に、その電解電圧とその時のpHセンサー7の出力電圧
VSiiとを該当欄に書き込む。なお、上記不感帯の処理
のためのデッドタイムT1,T2は上記一定時間のカウ
ントに含めないものとする。
That is, in the RAM in the control circuit C, p for the applied voltages V1 to V8 in the set flow rate range is set.
A reference table as shown in the following table describing the output voltage VSii of the H sensor 7 is stored. The value to be stored here is the value when the same electrolysis voltage is continuously output for a fixed time (for example, 30 seconds) or more during pH control when the reference table is empty after passing a required flow rate (for example, 300 liters) of water. The electrolysis voltage and the output voltage VSii of the pH sensor 7 at that time are written in the corresponding columns. The dead times T1 and T2 for processing the dead zone are not included in the count of the fixed time.

【0052】[0052]

【表1】 [Table 1]

【0053】このようにして、条件が満たされた欄につ
いて順次書き込んでいった後、積算流量が1000〜2
000リットルに達したならば、上記基準テーブルの内
容と現在のpHセンサー7の出力電圧との比較を使用の
たびに行う。なお、基準テーブルで空きの箇所では比較
を行わない。また空きの箇所に対する書き込みは比較開
始後も行う。そして比較によって現時点でのある流量範
囲で且つある電解電圧の時のpHセンサー7の出力電圧
が、基準テーブル上の該当欄での電解電圧VSiiに対し
て所定の値だけ外れた時、たとえば酸性イオン水吐出時
には+0.3V、アルカリイオン水吐出時には±0.3
V外れた時には表示部Lpを点灯させてpHセンサー7
の洗浄を促す。
In this way, after sequentially writing in the columns satisfying the conditions, the integrated flow rate is 1000 to 2
When it reaches 000 liters, the contents of the reference table and the current output voltage of the pH sensor 7 are compared with each other. It should be noted that no comparison is made in the empty space in the reference table. In addition, writing to a vacant place is performed even after the comparison is started. By comparison, when the output voltage of the pH sensor 7 at a certain flow rate range and a certain electrolytic voltage at the present time deviates from the electrolytic voltage VSii in the corresponding column on the reference table by a predetermined value, for example, acidic ions + 0.3V when discharging water, ± 0.3V when discharging alkaline ionized water
When V is off, the display unit Lp is turned on to turn on the pH sensor 7
Encourage cleaning.

【0054】pHセンサー7の洗浄は、前記スイッチS
12,SW13のいずれか(スイッチSW12は洗浄を促す
表示部Lpが点灯している時にのみ操作可能でスイッチ
SW 13は表示部Lpが点灯していない時でも操作可能と
されている)を押すことで、電磁弁63の閉鎖と切換弁
6の図3に示す状態への切り換えとを行わせ、吐出管1
7に栓をした後、カルシウム添加筒80の部分からクエ
ン酸溶液を所定量流し込み、この状態で1時間または数
時間放置することで行う。電解槽2と切換弁6とを通じ
てpHセンサー7に達するクエン酸溶液は、pHセンサ
ー7に付着しているスケールを溶解させる。もちろん、
電解槽2からpHセンサー7に至る流路内に付着してい
るスケールも溶解させる。上記の放置の後は、たとえば
浄水の出力モードで数10秒〜数分間通水を行うだけ
で、クエン酸は溶解度が非常に高いために、洗い流して
しまうことができる。吐出管17に栓をするのは、上記
の放置の間にサイホンの原理でクエン酸溶液が吐出管1
7から流れ出てしまうことを防ぐためである。カルシウ
ム添加筒8からのクエン酸溶液の注入は、ピストン等の
備品を使用して押し込むようにするとよい。
To clean the pH sensor 7, the switch S is used.
W12, SW13Either (switch SW12Encourage cleaning
The switch can be operated only when the display Lp is lit.
SW 13Can be operated even when the display Lp is not lit
The solenoid valve 63 is closed and the switching valve is pressed.
6 is switched to the state shown in FIG. 3, and the discharge pipe 1
After plugging 7, plug the calcium addition cylinder 80
Pour a specified amount of acid solution and leave for 1 hour or several hours in this state.
It is done by leaving it for a while. Through the electrolytic cell 2 and the switching valve 6
The citric acid solution that reaches the pH sensor 7 by the
-Dissolve the scale adhering to 7. of course,
Adhered in the flow path from the electrolytic cell 2 to the pH sensor 7
Also dissolve the scale. After leaving the above, for example,
Just pass water for several tens of seconds to several minutes in purified water output mode
So, because citric acid has a very high solubility, wash it off.
Can be stored. It is the above that the discharge pipe 17 is plugged.
Discharge pipe of citric acid solution by the siphon principle while left unattended
This is to prevent it from flowing out from 7. Calciu
Inject the citric acid solution from the cylinder 8
It is good to push in using equipment.

【0055】クエン酸は粉末様のものを用いてもよい。
この場合、電磁弁63として、閉鎖時にも浄水器3側か
ら電解槽2側への給水が可能なタイプのものを用い、カ
ルシウム添加筒8にクエン酸粉末を入れた後、蛇口99
の切換ユニット98の操作で30秒程度(500〜10
00ミリリットル)の給水を行って、クエン酸粉末を水
に溶解させる。クエン酸は溶解速度が速いために、クエ
ン酸溶液を用いる場合と何ら変わりのないスケール除去
を行うことができる。
Powdered citric acid may be used.
In this case, the solenoid valve 63 is of a type that can supply water from the water purifier 3 side to the electrolysis tank 2 side even when the solenoid valve 63 is closed.
Operation of the switching unit 98 of about 30 seconds (500-10
Water (00 ml) to dissolve the citric acid powder in water. Since citric acid has a high dissolution rate, scale removal can be performed in the same way as when using a citric acid solution.

【0056】電解槽2からpHセンサー7に至る流路内
のスケール除去は必要とせず、pHセンサー7のみの洗
浄を行うだけで十分であるならば、吐出管18の先端を
pHセンサー7よりも高い位置において、吐出管18か
らクエン酸溶液を流し込むようにしてもよい。また、浄
水器3における濾材31,32を納めたカートリッジ
に、別途洗浄用カートリッジを用意するとともに、この
洗浄用カートリッジには活性炭である濾材31の充填部
にクエン酸の粉末をたとえば50〜100gほど封入し
ておき、pHセンサー7の洗浄にあたっては、浄水器3
のカートリッジをこの洗浄用カートリッジに置き換える
とともに吐出管17に栓をし、スイッチSW12,SW13
のいずれかを押すことで閉鎖時にも浄水器3側から電解
槽2側への給水が可能なタイプの電磁弁63を閉鎖させ
て、しばし通水を行った後、所定時間放置するようにし
てもよい。この場合、切換弁6を図3に示す状態に切り
換えることは不要である。
If it is not necessary to remove the scale in the flow path from the electrolytic cell 2 to the pH sensor 7 and it is sufficient to wash only the pH sensor 7, the tip of the discharge pipe 18 is positioned above the pH sensor 7. The citric acid solution may be poured from the discharge pipe 18 at a high position. In addition, a separate cleaning cartridge is prepared in the cartridge containing the filter media 31 and 32 in the water purifier 3, and the cleaning cartridge is filled with citric acid powder, for example, about 50 to 100 g of citric acid powder in the filling portion of the filter media 31 which is activated carbon. Before cleaning the pH sensor 7, the water purifier 3 should be enclosed.
Replace this cartridge with this cleaning cartridge, plug the discharge pipe 17 and switch SW12, SW13
The electromagnetic valve 63 of the type that can supply water from the water purifier 3 side to the electrolyzer 2 side even when it is closed by pressing any of the above is closed, and after passing water for a while, leave it for a predetermined time. Good. In this case, it is not necessary to switch the switching valve 6 to the state shown in FIG.

【0057】浄水器3のカートリッジを利用する場合、
使用するクエン酸の量を多くすることができる上に、電
解槽2へと送られる水すべてにクエン酸を添加すること
ができるために、カルシウムや炭酸成分の多い地下水等
を用いている時に有効である。なお、ここでは洗浄のた
めにクエン酸を用いたが、スケールの溶解にはリンゴ
酸、フマル酸、シュウ酸、ギ酸、マレイン酸などの食品
添加物認定の有機酸であればよい。
When using the cartridge of the water purifier 3,
Not only can the amount of citric acid used be increased, but since citric acid can be added to all the water sent to the electrolyzer 2, it is effective when using groundwater that contains a large amount of calcium or carbonate. Is. Although citric acid was used for cleaning here, any organic acid certified as a food additive such as malic acid, fumaric acid, oxalic acid, formic acid, and maleic acid may be used to dissolve the scale.

【0058】[0058]

【発明の効果】以上のように本発明においては、制御回
路は、目標pH値に応じて設定してある所定の電解電圧
を印加し、pHセンサーから得られる出力が安定した時
点で目標pH値に対する偏差ΔpHを求めるとともに予
め設定してある電圧−pH特性から上記偏差ΔpH相当
分の電圧差ΔVを求めて現電圧から該電圧差ΔVを引い
電圧を次に印加する電解電圧とするものであり、いっ
たん印加した電解電圧での電解水のpH値と目標pH値
との比較で電解電圧の補正を行う上に、pH値が安定し
た時点で目標pH値に収束させるための補正を行うこと
から、補正量を正確に導くことができるものであり、オ
ーバーシュートを招くことは殆どない上に、補正を繰り
返してしまうような事態を招くこともなく、いったん安
定させるための時間が必要とはいえ、目標pH値に迅速
に収束させてしまうことができるものであって、目的と
するpH値の電解水を確実に且つ早期に得ることができ
るものである。
As described above, in the present invention, the control circuit applies the predetermined electrolysis voltage set according to the target pH value, and when the output obtained from the pH sensor becomes stable, the target pH value is reached. The deviation ΔpH is obtained and the deviation ΔpH is equivalent to the above deviation from the preset voltage-pH characteristic.
The voltage difference ΔV is obtained and the voltage difference ΔV is subtracted from the current voltage.
Voltage is intended to be the next electrolysis voltage applied to, on once in comparison to the pH value and the target pH value of the electrolytic water in the applied electrolysis voltage to correct the electrolytic voltage, when the pH value is stable Since the correction is performed so as to converge to the target pH value, it is possible to accurately derive the correction amount, which rarely causes overshoot, and causes a situation where the correction is repeated. Even though it takes time to stabilize once, it is possible to quickly converge to the target pH value, and it is possible to surely and early obtain the electrolyzed water of the target pH value. It is possible.

【0059】しかも通水の開始から所定の期間だけ、あ
るいは通水中の目標pH値の変更とこれに伴う印加電解
電圧の変更から所定の期間だけpHセンサー出力に基づ
く制御動作を禁止し且つ所定の期間経過後から目的の方
向にpH値が所定値だけ変化した時にフィードバック制
御モードに入るものであることから、目標pH値とする
べく電解を行った電解水がpHセンサーに達するまでの
誤差の影響を受けることがないために、目標pH値の電
解水の吐出をより確実なものとすることができるもので
ある。そして制御動作の禁止状態を所定水量の通水完了
で強制脱出して制御動作を開始するものとすることで、
禁止状態を脱出することができない状態を招いてしまう
ことがないものとなる。
[0059] Moreover predetermined from the start of water passage period only, or the passing water target pH value change and applying a predetermined from changes of the electrolytic voltage period only inhibits the control operation based on the pH sensor output and a predetermined associated therewith Those who are aiming after the period has elapsed
Feedback control when the pH value changes by a predetermined value
Since this is a control mode, there is no influence of the error until the electrolyzed water that has been electrolyzed to reach the target pH value reaches the pH sensor. in it shall be able to ensure things
is there. Then , by forcibly escaping the control operation prohibition state when a predetermined amount of water has been passed and starting the control operation,
It will not lead to a state where the prohibited state cannot be escaped.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】一実施例のブロック回路図である。FIG. 1 is a block circuit diagram of an embodiment.

【図2】同上のアルカリイオン水又は弱酸性イオン水の
吐出時を示す概略図である。
[Fig. 2] Fig. 2 is a schematic diagram showing the same as above when ejecting alkaline ionized water or weakly acidic ionized water.

【図3】同上の強酸性イオン水吐出時を示す概略図であ
る。
[Fig. 3] Fig. 3 is a schematic diagram showing the same acid ionized water as above being discharged.

【図4】同上の逆洗ユニット及び切換弁の断面図であ
る。
FIG. 4 is a cross-sectional view of the above backwash unit and a switching valve.

【図5】同上のpHセンサーを示すもので、(a)は概略
断面図、(b)は出力特性図である。
5A and 5B show the pH sensor of the above, wherein FIG. 5A is a schematic sectional view and FIG. 5B is an output characteristic diagram.

【図6】同上の操作表示部の正面図である。FIG. 6 is a front view of the operation display unit of the above.

【図7】同上の同上のフィードバック制御のアルゴリズ
ムを示す動作説明図である。
[Fig. 7] Fig. 7 is an operation explanatory diagram showing an algorithm of feedback control in the same as above.

【図8】同上のフィードバック制御の際の電圧−pH特
性図である。
FIG. 8 is a voltage-pH characteristic diagram in the feedback control of the above.

【図9】同上の不感帯処理の動作説明図である。FIG. 9 is an explanatory diagram of an operation of the dead zone process of the above.

【図10】同上の地下水判定のための動作説明図であ
る。
[Fig. 10] Fig. 10 is an operation explanatory diagram for determining groundwater in the above.

【図11】同上の動作を示すフローチャートである。FIG. 11 is a flowchart showing an operation of the above.

【図12】同上の動作を示すフローチャートである。FIG. 12 is a flowchart showing an operation of the above.

【図13】従来例の概略図である。FIG. 13 is a schematic view of a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

C 制御回路 2 電解槽 7 pHセンサー C control circuit 2 electrolysis tank 7 pH sensor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 野口 弘之 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工 株式会社内 (72)発明者 清水 亮 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工 株式会社内 (56)参考文献 特開 平5−64785(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) C02F 1/46 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Hiroyuki Noguchi, 1048, Kadoma, Kadoma, Osaka Prefecture Matsushita Electric Works, Ltd. (72) Ryo Shimizu, 1048, Kadoma, Kadoma, Osaka Prefecture, Matsushita Electric Works, Ltd. (56) Reference: JP-A-5-64785 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) C02F 1/46

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 電解にてアルカリイオン水と酸性イオン
水とを生成してこれら電解水を各別に吐出する電解槽
と、電解水のpH値を連続的に測定するpHセンサー
と、このpHセンサーから得られるpH値と目標pH値
とを比較して電解槽に印加する電解電圧をフィードバッ
ク制御する制御回路とを備えた電解水生成装置におい
て、制御回路は、目標pH値に応じて設定してある所定
の電解電圧を印加し、pHセンサーから得られる出力が
安定した時点で目標pH値に対する偏差ΔpHを求める
とともに予め設定してある電圧−pH特性から上記偏差
ΔpH相当分の電圧差ΔVを求めて現電圧から該電圧差
ΔVを引いた電圧を次に印加する電解電圧とするもので
あるとともに、通水の開始から所定の期間だけpHセン
サー出力に基づく制御動作を禁止し且つ所定の期間経過
後から目的の方向にpH値が所定値だけ変化した時にフ
ィードバック制御モードに入るものであることを特徴と
する請求項1記載の電解水生成装置。
1. An electrolytic cell for producing alkaline ionized water and acidic ionized water by electrolysis to separately discharge the electrolyzed water, a pH sensor for continuously measuring the pH value of the electrolyzed water, and this pH sensor. In the electrolyzed water production apparatus provided with a control circuit for performing feedback control of the electrolysis voltage applied to the electrolysis cell by comparing the pH value obtained from the target pH value with the control circuit, the control circuit sets according to the target pH value. When a certain electrolytic voltage is applied and the output obtained from the pH sensor becomes stable, the deviation ΔpH from the target pH value is calculated and the deviation from the preset voltage-pH characteristic is obtained.
The voltage difference ΔV corresponding to ΔpH is obtained, and the voltage difference is calculated from the current voltage.
The voltage obtained by subtracting ΔV is used as the electrolytic voltage to be applied next, and the control operation based on the pH sensor output is prohibited for a predetermined period from the start of water flow, and after the predetermined period has elapsed, the pH is changed to the target direction. The electrolyzed water generator according to claim 1, wherein the feedback control mode is entered when the value changes by a predetermined value.
【請求項2】 電解にてアルカリイオン水と酸性イオン
水とを生成してこれら電解水を各別に吐出する電解槽
と、電解水のpH値を連続的に測定するpHセンサー
と、このpHセンサーから得られるpH値と目標pH値
とを比較して電解槽に印加する電解電圧をフィードバッ
ク制御する制御回路とを備えた電解水生成装置におい
て、制御回路は、目標pH値に応じて設定してある所定
の電解電圧を印加し、pHセンサーから得られる出力が
安定した時点で目標pH値に対する偏差ΔpHを求める
とともに予め設定してある電圧−pH特性から上記偏差
ΔpH相当分の電圧差ΔVを求めて現電圧から該電圧差
ΔVを引いた電圧を次に印加する電解電圧とするもので
あるとともに、通水中の目標pH値の変更とこれに伴う
印加電解電圧の変更から所定の期間だけpHセンサー出
力に基づく制御動作を禁止し且つ所定の期間経過後から
目的の方向にpH値が所定値だけ変化した時にフィード
バック制御モードに入るものであることを特徴とする電
解水生成装置。
2. An electrolyzer for producing alkaline ionized water and acidic ionized water by electrolysis to separately discharge the electrolyzed water, a pH sensor for continuously measuring the pH value of the electrolyzed water, and this pH sensor. In the electrolyzed water production apparatus provided with a control circuit for performing feedback control of the electrolysis voltage applied to the electrolysis cell by comparing the pH value obtained from the target pH value with the control circuit, the control circuit sets according to the target pH value. When a certain electrolytic voltage is applied and the output obtained from the pH sensor becomes stable, the deviation ΔpH from the target pH value is calculated and the deviation from the preset voltage-pH characteristic is obtained.
The voltage difference ΔV corresponding to ΔpH is obtained, and the voltage difference is calculated from the current voltage.
The voltage obtained by subtracting ΔV is used as the electrolytic voltage to be applied next, and the control operation based on the pH sensor output is prohibited for a predetermined period from the change in the target pH value during water flow and the accompanying change in the applied electrolytic voltage. In addition, the electrolyzed water generation apparatus is characterized in that when a pH value changes by a predetermined value in a target direction after a predetermined period has elapsed, the feedback control mode is entered.
【請求項3】 制御回路は、その制御動作の禁止状態を
所定水量の通水完了で強制脱出して制御動作を開始する
ものであることを特徴とする請求項1または2記載の電
解水生成装置。
3. The electrolyzed water generation according to claim 1 or 2, wherein the control circuit forcibly escapes from the control operation prohibited state when a predetermined amount of water has been passed and starts the control operation. apparatus.
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