JP4778502B2 - ガス駆動式電解槽 - Google Patents
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Description
本発明の他の目的及び新規な特徴並びにさらなる利用範囲は図面を利用した以下の発明の詳細な説明で明らかとなろう。
13 ヘッドスペース
17 陽極
18 陰極
Claims (51)
- 流体処理用の消毒液を製造する装置であって、
少なくとも2つの電極を含んだ電解槽であって、そのうちの少なくとも1つの電極は少なくとも1つの陰極を含んでおり、少なくとも1つの電極は少なくとも1つの陽極を含んでいる電解槽と、
前記少なくとも1つの陰極の少なくとも1つの陰極と、前記少なくとも1つの陽極の少なくとも1つの陽極との間に電位を提供する制御回路であって、該少なくとも1つの陰極並びに該少なくとも1つの陽極と電気接触状態にある制御回路と、
前記電解槽内に導入する電解質であって、前記電位により、制御された電荷が前記少なくとも1つの陰極から前記少なくとも1つの陽極へと電解液中を通過することで少なくとも1つの酸化剤を生成させる電解質と、
電荷を供給する前記制御回路と電気的接触状態にあるエネルギー源と、
電解槽内に存在するヘッドスペースであって、電解後に前記電解槽内の液体を排出させるために発生ガス圧を利用するため、少なくとも1つの発生ガスを加圧下で集蓄するヘッドスペースと、
電解質を導入させる流入口と、
電解生成された酸化剤を放出させる排出口と、
を含んでいることを特徴とする装置。 - 流入口を封止する流入口機構をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 流入口機構は電解質を電解槽内部に供給する容積ポンプを含んでいることを特徴とする請求項2記載の装置。
- 流入口機構は電解質を電解槽内部に供給する制御バルブを含んでいることを特徴とする請求項2記載の装置。
- 流入口機構は電解質を電解槽内部に供給し、同時に該電解槽から気体を排出する双機能制御バルブを含んでいることを特徴とする請求項2記載の装置。
- 流入口機構は電解質を電解槽内部に供給し、同時に該電解槽からの気体と液体との流出を規制するチェックバルブを含んでいることを特徴とする請求項2記載の装置。
- 排出口を封止するための排出口機構をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 電解質保存容器をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 電解質保存容器は交換式であることを特徴とする請求項8記載の装置。
- 電解質保存容器は内部の圧力を開放する排気バルブを含んでいることを特徴とする請求項8記載の装置。
- 電解質保存容器は電解質を電解槽に流入させる取り外しが簡単なバルブをさらに含んでおり、該電解質保存容器が該バルブにて断絶されると該容器からの電解質の流出を遮断することを特徴とする請求項8記載の装置。
- マイクロプロセッサー回路をさらに含んでいることを特徴とする請求項8記載の装置。
- マイクロプロセッサー回路は電解質保存容器を電解槽と一体化し、該電解槽内で進行する電解質から酸化剤への変換サイクル数により該電解質保存容器の内容量を測定することを特徴とする請求項12記載の装置。
- 液体保存容器をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 酸化剤測定装置をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 残留塩素測定装置をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 残留塩素測定装置はマイクロプロセッサー“センサーオンチップ”装置を含んでいることを特徴とする請求項16記載の装置。
- マイクロプロセッサー回路をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- マイクロプロセッサー回路は“センサーオンチップ”装置を含んでいることを特徴とする請求項18記載の装置。
- 酸化還元電位(ORP)測定装置をさらに含んでいることを特徴とする請求項14記載の装置。
- 温度とpHの少なくとも一方を測定し、その偏差に対する酸化還元電位(ORP)を調整する装置をさらに含んでいることを特徴とする請求項20記載の装置。
- 酸化剤保存容器をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 密閉状態の液体容器、開放状態の液体容器、液体が内部を流れるパイプ、汚水溜め、水槽、タンク及びプレナムから選択される少なくとも1種を含んだ処理対象物源内に酸化剤を注入する注入口をさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 陽極、陰極、流入口、排出口及び測定装置から選択される少なくとも1つの装置を制御するマイクロプロセッサー制御システムをさらに含んでいることを特徴とする請求項1記載の装置。
- 電解質保存容器と、該電解質保存容器をマイクロプロセッサーシステムと一体化させる電解質保存容器マイクロプロセッサーを含んだマイクロプロセッサー制御システムとをさらに含んでいることを特徴とする請求項24記載の装置。
- 電解質保存容器と、該電解質保存容器内の利用できる残留量と残留サイクル数とを決定するため、前記電解質保存容器と関連する電解サイクル数の記録を維持する電解質保存容器マイクロプロセッサーを含んだマイクロプロセッサー制御システムとをさらに含んでいることを特徴とする請求項24記載の装置。
- 制御回路は制御された電荷を供給することを特徴とする請求項1記載の装置。
- 制御された電荷は所定電荷値を有していることを特徴とする請求項27記載の装置。
- 流体処理用の消毒液を製造する方法であって、
少なくとも2つの電極を含んだ電解槽であって、少なくとも1つの電極は少なくとも1つの陰極を含んでおり、少なくとも1つの電極は少なくとも1つの陽極を含んでいる電解槽を提供するステップと、
少なくとも1つの陰極と少なくとも1つの陽極とを電気接触状態とし、両者間に制御回路を介して電位を提供するステップと、
流入口から電解槽内に電解質を導入し、電位によって前記少なくとも1つの陰極から前記少なくとも1つの陽極へと電解液中にて電荷を通過させ、少なくとも1つの酸化剤を電解質中で生成させるステップと、
エネルギー源を制御回路と電気的に接触させ、制御回路により電荷を供給するステップと、
電解槽内に存在するヘッドスペースに加圧下にて少なくとも1種の発生ガスを蓄積させ、電解後にその発生ガス圧を電解槽内の液体を排出させるために利用するステップと、
排出口から電解生成された酸化剤を放出させるステップと、
を含んでいることを特徴とする方法。 - 容量ポンプを介して電解槽内に電解質を供給するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 電解槽を提供するステップは、制御バルブを含んだ流入口機構を提供するステップと、該電解槽内に電解質を供給するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 電解槽を提供するステップは、双機能制御バルブを含んだ流入口機構を提供するステップと、該電解槽から気体を排気させながら該電解槽内に電解質を供給するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 電解槽を提供するステップは、チェックバルブを含んだ流入口機構を提供するステップと、電解中に該電解槽からの気体と液体の流れを規制しながら該電解槽内に電解質を供給するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 電解質保存容器を提供するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 電解質保存容器を交換するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項34記載の方法。
- 排気バルブを介して電解質保存容器内の圧力を開放させるステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項34記載の方法。
- 電解質容器に取り外しが容易なバルブを提供するステップと、
電解槽に電解質を流入させるステップと、
前記電解質容器が取り外し容易バルブで断絶されたとき、該電解質容器からの電解質の流れを遮断するステップと、
をさらに含んでいることを特徴とする請求項34記載の方法。 - マイクロプロセッサー回路を介して電解質保存容器を電解槽と一体化させるステップと、該電解槽内で進行する電解質から酸化剤への変換サイクル数によって前記電解質容器の内容積を測定するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項34記載の方法。
- 液体保存容器を提供するステップと、該容器内で液体を保存するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 酸化剤測定装置を提供するステップと、該装置内で酸化剤を測定するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 残留塩素を測定するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- マイクロプロセッサー“センサーオンチップ”装置で測定するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 酸化還元電位を測定するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 温度とpHの少なくとも一方を測定するステップと、その偏差に対する酸化還元電位値を調整するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項43記載の方法。
- 酸化剤保存容器を提供するステップと、該容器内に酸化剤を保存するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 少なくとも1種の酸化剤を処理対象源に注入するステップをさらに含んでおり、該処理対象源は密閉状態の液体容器、開放状態の液体容器、液体が内部を流れるパイプ、汚水溜め、水槽、タンク及びプレナムから選択される少なくとも1種であることを特徴とする請求項29記載の方法。
- マイクロプロセッサー制御システムを提供するステップと、陽極、陰極、流入口、排出口及び測定装置から選択される少なくとも1つの装置をマイクロプロセッサー制御システムで制御するステップとをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 電解質保存容器とマイクロプロセッサーシステムとを一体化させるステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項34記載の方法。
- 電解質保存容器内の利用できる残留量と残留サイクル数とを決定するため、前記電解質保存容器と関連する電解サイクル数の記録を維持するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項34記載の方法。
- 電解質の流入後に流入口を完全に封止するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
- 電解生成された酸化剤を放出させる前に排出口を完全に封止するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項29記載の方法。
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