JP6179042B1 - Hydrogen water production equipment - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、配管内圧上昇による水漏れ防止を図った水素水製造装置を提供することを目的とする。【解決手段】本発明の水素水製造装置は、給水口16から排水口5間の配管に設けられた水素水生成フィルタ12に水を通すことにより水素水を生成する水素水製造装置において、前記給水口16から水素水生成フィルタ12の間の入側配管に、給水ポンプ20が設けられ、前記水素水生成フィルタ12から前記排水口5の間の出側配管に、配管内の圧力を調整する圧力調整手段21が設けられ、前記排水口5に電磁開閉弁22,23が設けられたものである。【選択図】図4An object of the present invention is to provide an apparatus for producing hydrogen water that prevents water leakage due to an increase in internal pressure of a pipe. A hydrogen water production apparatus according to the present invention is the hydrogen water production apparatus for producing hydrogen water by passing water through a hydrogen water production filter provided in a pipe between a water supply port and a drain port. A water supply pump 20 is provided in the inlet side pipe between the water supply port 16 and the hydrogen water generation filter 12, and the pressure in the pipe is adjusted from the hydrogen water generation filter 12 to the outlet side pipe between the drain port 5. Pressure adjusting means 21 is provided, and electromagnetic opening / closing valves 22 and 23 are provided at the drainage port 5. [Selection] Figure 4

Description

本発明は、フィルタ式の水素水製造装置、及び前記装置に用いられる交換フィルタに関する。   The present invention relates to a filter-type hydrogen water production apparatus and an exchange filter used in the apparatus.

従来、韓国公開特許10−2007−0007979号公報(特許文献1)に示すような、既存の浄水器に水素還元フィルタを追加してアルカリ還元水を提供するものがあった。
しかし前記従来技術のものは構造が複雑等の問題点を有していたので、その問題点を解消したものとして、韓国公開特許10−2016−0002072号公報(特許文献2)に示すものがあった。
なお、前記「特許文献1」記載のフィルタを改良したものとして特開2013−34984号公報(特許文献3)に記載の技術も公知である。
Conventionally, there has been a case in which an alkaline water is provided by adding a hydrogen reduction filter to an existing water purifier as shown in Korean Published Patent No. 10-2007-0007979 (Patent Document 1).
However, since the above-mentioned prior art has a problem such as a complicated structure, one disclosed in Korean Patent Publication No. 10-2016-0000272 (Patent Document 2) is a solution to the problem. It was.
A technique described in Japanese Patent Laid-Open No. 2013-34984 (Patent Document 3) is also known as an improvement of the filter described in “Patent Document 1”.

韓国公開特許10−2007−0007979号公報Korean Published Patent No. 10-2007-0007979 韓国公開特許10−2016−0002072号公報Korean Published Patent No. 10-2016-0000272 特開2013−34984号公報JP 2013-34984 A

前記従来技術に示すフィルタ式のマグネシウムを用いる水素水製造装置においては、長期間使用しない場合、フィルタ内のマグネシウムが水と接触し続けているため、水素ガスが発生し、配管内圧が上昇して水漏れが生じる恐れがあった。
そこで、本発明は、配管内圧上昇による水漏れ防止を図った水素水製造装置を提供することを目的とする。
In the hydrogen water producing apparatus using magnesium of the filter type shown in the prior art, when not used for a long time, the magnesium in the filter keeps in contact with water, so hydrogen gas is generated and the internal pressure of the pipe rises. There was a risk of water leakage.
Then, an object of this invention is to provide the hydrogenous water manufacturing apparatus which aimed at the water leak prevention by piping internal pressure rise.

前記目的を達成するため、本発明は、次の手段を講じた。すなわち、本発明の水素水製造装置は、給水口から排水口間の配管に設けられた水素水生成フィルタに水を通すことにより水素水を生成する水素水製造装置において、前記給水口から水素水生成フィルタの間の入側配管に、給水ポンプが設けられ、前記水素水生成フィルタから前記排水口の間の出側配管に、配管内の圧力が上昇したとき圧力上昇を抑制する圧力調整手段が設けられ、前記排水口に電磁開閉弁が設けられたものである。 In order to achieve the above object, the present invention has taken the following measures. That is, the hydrogen water production apparatus of the present invention is a hydrogen water production apparatus for producing hydrogen water by passing water through a hydrogen water production filter provided in a pipe between a water supply port and a drain port. the entry side pipe between the generating filter, the water supply pump is provided on the outlet side pipe between the hydrogen water generation filter of the drain outlet, pressure regulating means for suppressing the pressure rise when the pressure in the pipe is increased Provided, and an electromagnetic on-off valve is provided at the drain outlet.

前記圧力調整手段は、入口と出口を有する密閉のタンクを有し、該タンクの前記入口及び出口が前記出側配管に接続され、前記タンクを迂回するバイパス配管が前記出側配管に設けられ、前記タンク内には、前記水素水のタンク内流入を制御するフロートバルブが設けられ、前記フロートバルブは、管内内圧が高くなると弁を押し開いて前記水素水を前記タンク内に流入可能とするよう構成されているのが好ましい。 The pressure adjusting means has a sealed tank having an inlet and an outlet, the inlet and the outlet of the tank are connected to the outlet side pipe, and a bypass pipe that bypasses the tank is provided in the outlet side pipe, A float valve that controls the inflow of the hydrogen water into the tank is provided in the tank, and the float valve pushes the valve open when the internal pressure of the pipe becomes high so that the hydrogen water can flow into the tank. Preferably, it is configured .

前記タンクの出口から前記バイパス配管までの前記出側配管から分岐して前記ポンプの吸い込み口側に接続される戻し配管が設けられているのが好ましい。
前記水素水生成フィルタの下流側に、陽イオン交換樹脂フィルタが配置され、前記水素水生成フィルタの上流側に、異物除去フィルタが配置されているのが好ましい。
前記排水口からの排出量が連続して所定量を超えた場合、所定時間排出を停止するよう前記給水ポンプを制御する制御装置を有するのが好ましい。
It is preferable that a return pipe branched from the outlet side pipe from the outlet of the tank to the bypass pipe and connected to the suction port side of the pump is provided.
It is preferable that a cation exchange resin filter is disposed on the downstream side of the hydrogen water generation filter, and a foreign matter removal filter is disposed on the upstream side of the hydrogen water generation filter.
It is preferable to have a control device for controlling the water supply pump so that the discharge is stopped for a predetermined time when the discharge amount from the drain outlet continuously exceeds a predetermined amount.

前記水素水生成フィルタは、前記入側配管及び出側配管に着脱自在とされ、焼成成形されたマグネシウム含有組成物からなる円筒状体を筒状ケースに内蔵するものであるのが好ましい。It is preferable that the hydrogen water generation filter is detachably attached to the inlet side pipe and the outlet side pipe and includes a cylindrical body made of a fired and molded magnesium-containing composition in a cylindrical case.

本発明によれば、配管内の内圧を調整する圧力調整手段を設けたので、内圧上昇したとき、圧力上昇を抑制できるので、水漏れを防止することが出来る。   According to the present invention, since the pressure adjusting means for adjusting the internal pressure in the pipe is provided, when the internal pressure rises, the pressure rise can be suppressed, so that water leakage can be prevented.

本発明の一実施の形態を示す水素水製造装置の全体斜視図である。1 is an overall perspective view of an apparatus for producing hydrogen water showing an embodiment of the present invention. 図1の水素水製造装置の背面図である。It is a rear view of the hydrogenous water manufacturing apparatus of FIG. 図1の実施の形態におけるフィルタの配置図(上面図)である。FIG. 2 is a layout view (top view) of filters in the embodiment of FIG. 1. 図1の実施の形態における配管図である。It is a piping diagram in embodiment of FIG. 水素水生成フィルタの断面図である。It is sectional drawing of a hydrogenous water production | generation filter. 陽イオン交換樹脂フィルタの断面図である。It is sectional drawing of a cation exchange resin filter. 給水ポンプの制御フロー図である。It is a control flow figure of a water supply pump.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
図1、図2において、水素水製造装置は、水素水を生成するための機器類を収納するためのケース本体1を有する。ケース本体1の上部は、開閉又は着脱自在な上部カバー2で覆われている。
ケース本体1の前面には、操作部3と表示部4が設けられている。操作部3は、コップ一杯分の出水を操作する「一杯ボタン」と、連続的に出水させる「連続ボタン」とを有する。前記表示部4は、前記操作部のボタンに対応した「一杯表示」、「連続表示」の他に、「スタンバイ表示」の点灯、点滅ライトで構成されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
1 and 2, the hydrogen water production apparatus has a case main body 1 for housing equipment for generating hydrogen water. The upper part of the case body 1 is covered with an upper cover 2 that can be opened and closed or detached.
An operation unit 3 and a display unit 4 are provided on the front surface of the case body 1. The operation unit 3 includes a “full button” for operating the water for one cup and a “continuous button” for continuously discharging the water. The display unit 4 includes “full display” and “continuous display” corresponding to the buttons on the operation unit, as well as “standby display” lighting and flashing lights.

ケース本体1の前面側上部には、水素水を排出するための排水口5が設けられている。また、下部には、コップ等の容器を載置するための容器置台6が設けられている。この容器置台6は、こぼれた水を溜めるトレイとして機能するため、ケース本体1に着脱自在とされている。   A drain port 5 for discharging hydrogen water is provided in the upper part on the front side of the case body 1. Moreover, the container mounting base 6 for mounting containers, such as a cup, is provided in the lower part. The container stand 6 functions as a tray for collecting spilled water, and is thus detachable from the case body 1.

ケース本体1の背面側には、貯水タンク7が上部から差し込み自在に設けられている。貯水タンク7の上部は、カバー8で施蓋されている。ケース本体1の背面側には、電源スイッチ9と、電源コード差込口10と、水道水直結口11とが設けられている。
この実施の形態では、本装置は、水道水直結口11を水道水配管に直結して定地置き装置として使用することが出来る。また、水道水配管に接続しないで、水道水直結口11をキャップ等で密閉して、貯水タンク7に水を貯えることにより、ポータブル式の移動装置として使用することが出来る。
A water storage tank 7 is provided on the back side of the case main body 1 so as to be freely inserted from above. The upper part of the water storage tank 7 is covered with a cover 8. On the back side of the case body 1, a power switch 9, a power cord insertion port 10, and a tap water direct connection port 11 are provided.
In this embodiment, this apparatus can be used as a fixed-place placement apparatus by directly connecting the tap water direct connection port 11 to the tap water pipe. Moreover, it can be used as a portable moving device by storing the water in the water storage tank 7 by sealing the tap water direct connection port 11 with a cap or the like without connecting to the tap water pipe.

図3に示すように、前記ケース本体1内には、水素水生成フィルタ12、陽イオン交換樹脂フィルタ13、有機物除去フィルタ14、及び微生物除去フィルタ15が交換自在に収納されている。有機物除去フィルタ14、微生物除去フィルタ15が、本発明の異物除去フィルタを構成する。しかし、異物除去フィルタとして、これらに限定されるものではなく、いずれか一方、または、これら以外のフィルタを有するものであってもよい。   As shown in FIG. 3, a hydrogen water generation filter 12, a cation exchange resin filter 13, an organic matter removal filter 14, and a microorganism removal filter 15 are accommodated in the case body 1 in a replaceable manner. The organic matter removal filter 14 and the microorganism removal filter 15 constitute a foreign matter removal filter of the present invention. However, the foreign matter removal filter is not limited to these, and may have either one or a filter other than these.

図4は、前記水素水製造装置の配管図である。
前記配管は、給水口16から前記排水口5に至るものである。なお、前記給水口16から前記水素水生成フィルタ12に至る間の配管を「入側配管」といい、水素生成フィルタ12から前記排水口5に至る配管を「出側配管」という。
前記給水口16は、貯水タンク7に接続される貯水タンク直結口17と、水道水に接続される前記水道水直結口11とを有する。水道水直結口11は、水道水に直結しないときは、キャップ18により密閉されている。貯水タンク直結口17と水道水直結口11間の配管に開閉バルブ19が設けられている。この開閉バルブ19は、手動式で開閉操作されるものである。貯水タンク7を使用しないときは、この開閉バルブ19は閉じられている。
FIG. 4 is a piping diagram of the hydrogen water production apparatus.
The pipe extends from the water supply port 16 to the drain port 5. A pipe from the water supply port 16 to the hydrogen water generation filter 12 is referred to as an “inlet side pipe”, and a pipe from the hydrogen water generation filter 12 to the drain port 5 is referred to as an “outside pipe”.
The water supply port 16 has a water tank direct connection port 17 connected to the water storage tank 7 and the tap water direct connection port 11 connected to tap water. The tap water direct connection port 11 is sealed with a cap 18 when not directly connected to tap water. An opening / closing valve 19 is provided in a pipe between the water storage tank direct connection port 17 and the tap water direct connection port 11. The opening / closing valve 19 is manually opened and closed. When the water storage tank 7 is not used, the opening / closing valve 19 is closed.

開閉バルブ19と貯水タンク直結口17との間に、貯水タンク直結口17側に逆流しないようにするための逆止弁19aが設けられている。
給水口16の下流側の入側配管に給水ポンプ20が設けられている。この給水ポンプ20の下流側で、前記水素水生成フィルタ12の上流側の入側配管に前記異物除去フィルタが設けられている。この異物除去フィルタは、前記有機物除去フィルタ14と微生物除去フィルタ15が直列配置されたものである。
前記異物除去フィルタの下流側に、水素水生成フィルタ12と陽イオン交換樹脂フィルタ13が並列配置されている。さらに前記水素生成フィルタ12の下流側に圧力調整手段21が設けられている。
A check valve 19 a is provided between the opening / closing valve 19 and the water storage tank direct connection port 17 so as not to flow backward to the water storage tank direct connection port 17 side.
A water supply pump 20 is provided in the inlet side piping downstream of the water supply port 16. On the downstream side of the water supply pump 20, the foreign matter removing filter is provided in the inlet side piping upstream of the hydrogen water generation filter 12. This foreign matter removing filter is a filter in which the organic matter removing filter 14 and the microorganism removing filter 15 are arranged in series.
A hydrogen water generation filter 12 and a cation exchange resin filter 13 are arranged in parallel on the downstream side of the foreign matter removal filter. Further, pressure adjusting means 21 is provided on the downstream side of the hydrogen generation filter 12.

排水口5の近傍には、電磁開閉弁が設けられている。この電磁開閉弁は、2つのソレノイドバルブ22,23が直列配置されてなるものである。
ソレノイドを2つ設けるのは、一つの場合、配管内圧が上昇して排水口から水漏れが生じる恐れがあるので、安全装置として2つ設けている。
前記有機物除去フィルタ14は、残留ガス成分、VOC成分、ほこり砂などの浮遊物、有機物、残留塩素、農薬成分などを吸着して除去するものである。また消臭作用も有するものである。有機物除去フィルタ14は、例えば活性炭等を充填されたものが挙げられる。
An electromagnetic on-off valve is provided in the vicinity of the drain port 5. This electromagnetic on-off valve is composed of two solenoid valves 22 and 23 arranged in series.
Two solenoids are provided as a safety device because, in one case, there is a possibility that the internal pressure of the pipe rises and water leaks from the drain port.
The organic matter removing filter 14 adsorbs and removes residual gas components, VOC components, suspended matters such as dust sand, organic matters, residual chlorine, agricultural chemical components, and the like. It also has a deodorizing action. Examples of the organic substance removal filter 14 include those filled with activated carbon or the like.

前記微生物除去フィルタ15は、ミネラルを除いた重金属、大腸菌など各種細菌、微生物を除去するものである。微生物除去フィルタ15は、微生物を除去することができる精密ろ過膜を有するものが挙げられ、例えばポリビニリデンフルオライド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイソブチレン、ポリ塩化ビニル、テフロン(登録商標)、ポリアクリロニトリル、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン、ベークライト、ヨウ素樹脂、ポリシロキサン又はこれらの混合物から製造される高分子膜を備えるものが挙げられる。
有機物除去フィルタ14と微生物除去フィルタ15の配置順序は、特に限定されないが、上流側から下流側に、この順序で配置するのが好ましい。
The microorganism removing filter 15 removes various bacteria and microorganisms such as heavy metals excluding minerals, Escherichia coli and the like. Examples of the microorganism removing filter 15 include those having a microfiltration membrane capable of removing microorganisms, such as polyvinylidene fluoride, polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyisobutylene, polyvinyl chloride, Teflon (registered trademark), polyacrylonitrile. , Polymethyl methacrylate, nylon, bakelite, iodine resin, polysiloxane, or a polymer film produced from a mixture thereof.
The arrangement order of the organic matter removal filter 14 and the microorganism removal filter 15 is not particularly limited, but is preferably arranged in this order from the upstream side to the downstream side.

図5に示すものは、水素水生成フィルタ12の断面図である。水素水生成フィルタ12は、焼成成形されたマグネシウム含有組成物からなる円筒状体24を筒状ケース25に内蔵するものである。筒状ケース25の上部には、周縁部に水の入口26が形成され、中心部に出口27が形成されている。
前記円筒状体24は、マグネシウム単体、又はマグネシウムと無機素材若しくは有機素材との混合物を、加圧焼成して円筒状に成型するものである。このように焼成成形することにより、粉塵粉末の水中への排出が防止される。前記円筒状体24として、マグネシウム単体、又はマグネシウムと無機素材若しくは有機素材との混合物を不織布に入れたものを用いることもできる。
FIG. 5 is a cross-sectional view of the hydrogen water generation filter 12. The hydrogen water generation filter 12 includes a cylindrical body 24 made of a fired and molded magnesium-containing composition in a cylindrical case 25. At the upper part of the cylindrical case 25, an inlet 26 for water is formed at the peripheral edge, and an outlet 27 is formed at the center.
The cylindrical body 24 is formed by pressing and baking magnesium alone or a mixture of magnesium and an inorganic material or an organic material into a cylindrical shape. By firing and molding in this manner, discharge of dust powder into water is prevented. As the cylindrical body 24, magnesium alone or a mixture of magnesium and an inorganic material or an organic material in a nonwoven fabric can be used.

入口26から流入した水は、円筒状体24の外周部から中心部に流れ、出口27より排出される。この水の流れにおいて、マグネシウムと接触して水素が発生し、水素水が生成される。円筒状体24とすることにより、水と反応する表面積を増大させ、高活性水素水を生成することが出来る。この水素水は、pH10以上の強アルカリ性を帯びる。
なお、入口26と出口27を逆にしても同じ作用効果を奏する。
The water flowing in from the inlet 26 flows from the outer peripheral portion of the cylindrical body 24 to the central portion and is discharged from the outlet 27. In this flow of water, hydrogen is generated in contact with magnesium, and hydrogen water is generated. By setting it as the cylindrical body 24, the surface area which reacts with water can be increased and highly active hydrogen water can be produced | generated. This hydrogen water is strongly alkaline having a pH of 10 or higher.
Even if the inlet 26 and the outlet 27 are reversed, the same effect can be obtained.

図6に示すものは、陽イオン交換樹脂フィルタ13の断面図である。陽イオン交換樹脂フィルタ13は、筒状ケース28に陽イオン交換樹脂29を内蔵するものである。筒状ケース28の上部には、周縁部に水の入口30が形成され、中心部に出口31が形成されている。陽イオン交換樹脂29は内筒に収納され、その内筒の下部から水が内部に浸透するよう構成されている。水が陽イオン交換樹脂を下部から上部にわたって通過する過程で、酸性水が生成される。   FIG. 6 is a cross-sectional view of the cation exchange resin filter 13. The cation exchange resin filter 13 has a cylindrical case 28 in which a cation exchange resin 29 is built. In the upper part of the cylindrical case 28, an inlet 30 for water is formed at the periphery, and an outlet 31 is formed at the center. The cation exchange resin 29 is accommodated in an inner cylinder, and water is infiltrated into the inside from the lower part of the inner cylinder. Acidic water is produced in the process of passing water through the cation exchange resin from the bottom to the top.

図4を参照すれば、水素水生成フィルタ12と陽イオン交換樹脂フィルタ13の入側配管にバルブ32が設けられ、陽イオン交換樹脂フィルタ13への入水量を制御している。このバルブ32の開度調整は手動式とされている。このバルブ32の調整により、排水口5から排出される水素水のアルカリ度合いを調整することが出来る。この実施の形態では、pH9.5程度の弱アルカリ性に調整されている。
上記実施の形態では、水素水生成フィルタ12と陽イオン交換樹脂フィルタ13を並列配置したが、直列配置でも可能である。
Referring to FIG. 4, a valve 32 is provided on the inlet side piping of the hydrogen water generation filter 12 and the cation exchange resin filter 13 to control the amount of water entering the cation exchange resin filter 13 . The opening adjustment of the valve 32 is manual. By adjusting the valve 32, the alkalinity of the hydrogen water discharged from the drain port 5 can be adjusted. In this embodiment, the pH is adjusted to weak alkalinity of about 9.5.
In the above embodiment, the hydrogen water generation filter 12 and the cation exchange resin filter 13 are arranged in parallel, but a series arrangement is also possible.

図4において、前記圧力調整手段21につき説明する。
圧力調整手段21は、ユーザが長期間製品を使用しない場合、水素水生成フィルタ12内で発生する水素ガスの圧力により、水漏れが生じる恐れがあるので、水漏れ防止のために設けられたものである。
前記圧力調整手段21は、前記水素水生成フィルタ12の下流側の出側配管に設けられたタンク33を有する。このタンク33は密閉式で、上部に入口が、下部に出口が設けられている。この入口と出口に、出側配管が接続されている。
In FIG. 4, the pressure adjusting means 21 will be described.
The pressure adjusting means 21 is provided for preventing water leakage because there is a possibility that water leakage may occur due to the pressure of hydrogen gas generated in the hydrogen water generation filter 12 when the user does not use the product for a long time. It is.
The pressure adjusting means 21 has a tank 33 provided in an outlet side pipe on the downstream side of the hydrogen water generation filter 12. The tank 33 is hermetically sealed and has an inlet at the top and an outlet at the bottom. Outlet piping is connected to the inlet and outlet.

前記タンク33の出口に接続された出側配管から分岐して前記ポンプ20の吸い込み口側に接続される戻し配管34が設けられている。
前記タンク33を迂回して、出側配管に接続するバイパス配管35が形成されている。前記戻し配管34は、前記バイパス配管35の下流端接続点よりも上流側の前記出側配管に接続されている。この戻し配管34の出側配管接続端とタンク33との間の出側配管に、タンク33側への逆流を防止する逆止弁33aが設けられている。
A return pipe 34 branched from the outlet side pipe connected to the outlet of the tank 33 and connected to the suction port side of the pump 20 is provided.
A bypass pipe 35 that bypasses the tank 33 and connects to the outlet side pipe is formed. The return pipe 34 is connected to the outlet pipe upstream of the downstream end connection point of the bypass pipe 35. A check valve 33 a for preventing a back flow toward the tank 33 is provided on the outlet side pipe between the outlet side pipe connection end of the return pipe 34 and the tank 33.

前記タンク33内には、フロートバルブ33bが設けられている。このフロートバルブ33bは、水素水のタンク内への流入を制御するものであり、タンク内の水面が所定位置より低いとき、弁を開いて水を流入させ、所定位置より高くなると、弁を閉じてタンク内への流入を防止するものである。また、このフロートバルブ33bは、フロートの位置が所定位置より高くなると弁を閉じるものであるが、この閉じ状態において、管内内圧が高くなると、弁を押し開き、少量の水素水や水素(ガス)をタンク33内へ流入可能とするものである。   A float valve 33 b is provided in the tank 33. The float valve 33b controls the inflow of hydrogen water into the tank. When the water level in the tank is lower than a predetermined position, the valve is opened to allow water to flow in. When the water level is higher than the predetermined position, the valve is closed. This prevents inflow into the tank. The float valve 33b closes the valve when the float position is higher than a predetermined position. In this closed state, when the internal pressure of the pipe becomes high, the valve is pushed open, and a small amount of hydrogen water or hydrogen (gas). Is allowed to flow into the tank 33.

前記フロートバルブ33bの動作につき説明する。
まず、本装置の使用開始時、タンク33内は空であるので、フロートバルブ33bのフロートは下がっており、バルブ33bは開いている。
操作部3のボタン操作により給水ポンプ20が始動し、その1秒後にソレノイドバルブ22,23が開く。このとき、タンク33内のフロートバルブ33bの弁は開いており、水素水がタンク内に流入する。そしてタンク33内の水位が上昇し、フロートが上昇して、所定位置以上になるとバルブ33bが閉じる。
The operation of the float valve 33b will be described.
First, since the tank 33 is empty when the apparatus is used, the float of the float valve 33b is lowered and the valve 33b is open.
The water supply pump 20 is started by operating the button of the operation unit 3, and the solenoid valves 22 and 23 are opened after 1 second. At this time, the valve of the float valve 33b in the tank 33 is open, and hydrogen water flows into the tank. Then, the water level in the tank 33 rises, the float rises, and the valve 33b is closed when it reaches a predetermined position.

このとき、給水ポンプ20により送られる水は、タンク33に流入するとともに、バイパス配管35を通って排水口5より排水される。前記フロートバルブ33bが閉じられた後は、バイパス配管35を通って、排水される。
排水口5より所定量の水素水が排出されると、ソレノイド22,23が閉じ、同時に給水ポンプ20が停止する。
At this time, the water sent by the water supply pump 20 flows into the tank 33 and is drained from the drain outlet 5 through the bypass pipe 35. After the float valve 33b is closed, the water is drained through the bypass pipe 35.
When a predetermined amount of hydrogen water is discharged from the drain port 5, the solenoids 22 and 23 are closed and the water supply pump 20 is stopped at the same time.

以上は最初の使用であるが、それ以後の通常使用においては、フロートバルブ33bは閉じているので、水素水はバイパス配管35を通って、排出口5から排出されることになる。このとき、前記戻し配管34を介して出側配管の水を給水ポンプ20に循環させるよう構成されている。この循環量は、全水量の1〜3%とされている。この循環水量調整がバルブ36により行われる。このバルブ36は手動操作されるものである。   The above is the first use, but in the normal use after that, the float valve 33b is closed, so that the hydrogen water is discharged from the discharge port 5 through the bypass pipe 35. At this time, the water in the outlet side pipe is circulated to the water supply pump 20 via the return pipe 34. This amount of circulation is 1 to 3% of the total amount of water. This circulating water amount adjustment is performed by the valve 36. This valve 36 is manually operated.

前記循環により、タンク33内の水位が降下するとフロートバルブ33bが開き、タンク33内に水素水が供給され、水位が上昇するとバルブ33bは閉じる。このような動作が繰り返されて安定した排水が行われる。
長期間未使用時のとき、水素水生成フィルタ12内において水素ガスが発生し、配管内の内圧を上昇させる。このとき、前記フロートバルブ33bは閉じているが、水素ガスによって徐々に高まった圧力が瞬間的にフロートバルブ33bの弁を開き、微量の水素ガス又は水素水がタンク33内に流入し、配管内の圧力バランスが維持される。
When the water level in the tank 33 falls due to the circulation, the float valve 33b opens, hydrogen water is supplied into the tank 33, and the valve 33b closes when the water level rises. Such operations are repeated to perform stable drainage.
When not in use for a long period of time, hydrogen gas is generated in the hydrogen water generation filter 12 to increase the internal pressure in the pipe. At this time, although the float valve 33b is closed, the pressure gradually increased by the hydrogen gas momentarily opens the valve of the float valve 33b, and a small amount of hydrogen gas or hydrogen water flows into the tank 33, and the inside of the piping The pressure balance is maintained.

上記圧力調整手段21により、長期間未使用時の配管内の圧力上昇が抑制され、水漏れ防止が図られる。
図4に示すように、前記水素水製造装置には、前記給水ポンプ20やソレノイドバルブ22,23等を制御する制御装置37が設けられている。この制御装置37は、前記排水口5からの排出量が連続して所定量を超えた場合、所定時間排水を停止するよう前記給水ポンプ20を制御する。
The pressure adjusting means 21 suppresses an increase in pressure in the pipe when not used for a long period of time, thereby preventing water leakage.
As shown in FIG. 4, the hydrogen water production apparatus is provided with a control device 37 that controls the water supply pump 20, the solenoid valves 22 and 23, and the like. The control device 37 controls the water supply pump 20 to stop draining for a predetermined time when the discharge amount from the drain port 5 continuously exceeds a predetermined amount.

図7に、前記制御装置37による給水ポンプ20の制御フローを示す。
水素水製造装置の前面に設けられた操作部3の操作ボタンを操作する(S1)。このボタン操作により、給水ポンプ20が作動し、ソレノイドバルブ22,23が開く(S2)。排水口5から平均15ml/秒の水素水が出水する(S3)。ソレノイド動作後、次の動作までに間隔が300秒を超えたかを判断する(S4)。超えていない場合、ソレノイド動作時間を合算する(S5)。ソレノイド22,23の動作時間の合計が110秒を超えたかを判断する(S6)。超えていない場合は、S4に戻る。超えている場合、操作ボタンの機能を強制停止する(S7)。強制停止が5分経過したかを判断する(S8)。経過していない場合は、S7に戻る。経過した場合、ソレノイド動作時間の合計を初期値化する(S9)。そしてS4に進む。
In FIG. 7, the control flow of the feed water pump 20 by the said control apparatus 37 is shown.
The operation button of the operation unit 3 provided on the front surface of the hydrogen water production apparatus is operated (S1). By this button operation, the water supply pump 20 is activated and the solenoid valves 22 and 23 are opened (S2). An average of 15 ml / sec of hydrogen water is discharged from the drain port 5 (S3). After the solenoid operation, it is determined whether the interval exceeds 300 seconds before the next operation (S4). If not exceeded, the solenoid operating time is added up (S5). It is determined whether the total operating time of the solenoids 22 and 23 has exceeded 110 seconds (S6). If not, the process returns to S4. If it exceeds, the function of the operation button is forcibly stopped (S7). It is determined whether the forced stop has elapsed for 5 minutes (S8). If not, the process returns to S7. If it has elapsed, the total solenoid operating time is initialized (S9). Then, the process proceeds to S4.

上記制御は、連続して長時間出水すると、水素濃度が低下することを防止するためである。
上記実施の形態によれば、水素溶存量、約1,600ppbの水素水を生成することが出来、コップに注水後、5時間は水素溶存1,000ppbを保てる。
有機物除去フィルタ14や微生物除去フィルタ15は、約6か月から12か月で交換するのが好ましい。水素水生成フィルタ12や陽イオン交換樹脂フィルタ13も、約6か月から12か月、又は、約1,080リットル使用ごとに交換するのが好ましい。
The above control is for preventing the hydrogen concentration from decreasing when water is continuously discharged for a long time.
According to the above-described embodiment, a hydrogen-dissolved amount of about 1,600 ppb of hydrogen water can be generated, and the water-dissolved 1,000 ppb can be maintained for 5 hours after pouring into a cup.
The organic matter removal filter 14 and the microorganism removal filter 15 are preferably replaced in about 6 to 12 months. The hydrogen water generation filter 12 and the cation exchange resin filter 13 are also preferably replaced every about 6 to 12 months or about every 1,080 liters used.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれる。例えば、圧力調整手段は、圧力調整タンクに限られず、圧力逃し弁等であってもよい。   The embodiments disclosed herein are illustrative and non-restrictive in every respect. The scope of the present invention is defined not by the above description but by the scope of the claims, and includes all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of the claims. For example, the pressure adjusting means is not limited to the pressure adjusting tank, and may be a pressure relief valve or the like.

5 排水口、12 水素水生成フィルタ、13 陽イオン交換樹脂フィルタ、14 有機物除去フィルタ、15 微生物除去フィルタ、16 給水口、20 給水ポンプ、21 圧力調整手段、24 円筒状体、25 筒状ケース、33 圧力調整タンク、33b フロートバルブ、34 戻し配管、35 バイパス配管、37 制御装置。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 5 Drain port, 12 Hydrogen water production | generation filter, 13 Cation exchange resin filter, 14 Organic substance removal filter, 15 Microorganism removal filter, 16 Water supply port, 20 Water supply pump, 21 Pressure adjustment means, 24 Cylindrical body, 25 Cylindrical case, 33 Pressure adjusting tank, 33b Float valve, 34 Return pipe, 35 Bypass pipe, 37 Control device.

Claims (6)

給水口から排水口間の配管に設けられた水素水生成フィルタに水を通すことにより水素水を生成する水素水製造装置において、
前記給水口から水素水生成フィルタの間の入側配管に、給水ポンプが設けられ、
前記水素水生成フィルタから前記排水口の間の出側配管に、配管内の圧力が上昇したとき圧力上昇を抑制する圧力調整手段が設けられ、
前記排水口に電磁開閉弁が設けられた水素水製造装置。
In a hydrogen water production apparatus that generates hydrogen water by passing water through a hydrogen water generation filter provided in a pipe between a water supply port and a drain port,
A water supply pump is provided on the inlet side pipe between the water supply port and the hydrogen water generation filter,
The outlet side pipe between the drain outlet from said hydrogen water generating filter, the pressure regulating means for suppressing the pressure rise provided when the pressure in the pipe is raised,
An apparatus for producing hydrogen water, wherein an electromagnetic on-off valve is provided at the drain.
前記圧力調整手段は、入口と出口を有する密閉のタンクを有し、該タンクの前記入口及び出口が前記出側配管に接続され、
前記タンクを迂回するバイパス配管が前記出側配管に設けられ、
前記タンク内には、前記水素水のタンク内流入を制御するフロートバルブが設けられ
前記フロートバルブは、管内内圧が高くなると弁を押し開いて前記水素水を前記タンク内に流入可能とするよう構成されている請求項1記載の水素水製造装置。
The pressure adjusting means has a sealed tank having an inlet and an outlet, and the inlet and outlet of the tank are connected to the outlet pipe,
A bypass pipe that bypasses the tank is provided in the outlet pipe,
In the tank, a float valve for controlling the inflow of the hydrogen water into the tank is provided ,
2. The hydrogen water production apparatus according to claim 1 , wherein the float valve is configured to push the valve open to allow the hydrogen water to flow into the tank when the internal pressure of the pipe increases .
前記タンクの出口から前記バイパス配管までの前記出側配管から分岐して前記ポンプの吸い込み口側に接続される戻し配管が設けられている請求項2記載の水素水製造装置。   The hydrogen water production apparatus according to claim 2, wherein a return pipe branched from the outlet side pipe from the tank outlet to the bypass pipe and connected to the suction port side of the pump is provided. 前記水素水生成フィルタの下流側に、陽イオン交換樹脂フィルタが配置され、
前記水素水生成フィルタの上流側に、異物除去フィルタが配置されている請求項3記載の水素水製造装置。
A cation exchange resin filter is disposed downstream of the hydrogen water generation filter,
The hydrogen water production apparatus according to claim 3, wherein a foreign matter removal filter is disposed upstream of the hydrogen water generation filter.
前記排水口からの排出量が連続して所定量を超えた場合、所定時間排出を停止するよう前記給水ポンプを制御する制御装置を有する請求項4記載の水素水製造装置。   The hydrogen water production apparatus according to claim 4, further comprising a control device that controls the water supply pump to stop the discharge for a predetermined time when the discharge amount from the drain port continuously exceeds a predetermined amount. 前記水素水生成フィルタは、前記入側配管及び出側配管に着脱自在とされ、焼成成形されたマグネシウム含有組成物からなる円筒状体を筒状ケースに内蔵するものである請求項1〜5の何れか一つに記載の水素水製造装置 The said hydrogen water production | generation filter is detachably attached to the said inlet side piping and the outlet side piping, and incorporates the cylindrical body which consists of a baking containing magnesium containing composition in a cylindrical case . The hydrogen water production apparatus according to any one of the above .
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