JPH06154756A - イオン水生成器のマトリクス状多電極型電解槽 - Google Patents

イオン水生成器のマトリクス状多電極型電解槽

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JPH06154756A
JPH06154756A JP43A JP33006392A JPH06154756A JP H06154756 A JPH06154756 A JP H06154756A JP 43 A JP43 A JP 43A JP 33006392 A JP33006392 A JP 33006392A JP H06154756 A JPH06154756 A JP H06154756A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electrolytic cell
water
electrode
matrix
electrodes
Prior art date
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Pending
Application number
JP43A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazuyuki Nonomura
々 村 和 幸 野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Funai Electric Co Ltd
Original Assignee
Funai Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Funai Electric Co Ltd filed Critical Funai Electric Co Ltd
Priority to JP43A priority Critical patent/JPH06154756A/ja
Publication of JPH06154756A publication Critical patent/JPH06154756A/ja
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 イオン水生成器のマトリクス状に配置された
多電極型電極構造を有する電解槽。 【構成】 電解槽1を隔膜2〜5によって仕切分割した
各分割槽Aに1本づつ、角柱状の陽極a0〜a4,陰極b
1〜b4をマトリクス状に配置し、電解槽の下部にアルカ
リイオン水を取り出すアルカリイオン水分岐取出し管7
と、酸性水分岐取出し管6を配設する構造である。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、イオン水生成器の電解
槽の構造に関し、詳しくはマトリクス状に配置された多
数の電極を有する多電極型電解槽に関する。
【0002】
【従来の技術】図4は従来のイオン水生成器の電解槽の
概略図である。電解槽40は隔膜43によって仕切られ
左右の平行に対向する位置に、平板状の陽極41,陰極
42が配置され、電解槽40の下部に生成されたアルカ
リイオン水と酸性水を夫々取り出すアルカリイオン水取
出管44、酸性水取出管45が配置されている。水道水
が電解槽に流入すると陽極41が+,陰極42が−の極
性電解電源が印加され、電解が開始される。電解によっ
て生成されたアルカリイオン水、酸性水は夫々の取出管
44,45から分離取り出される。電解が終了して水道
水の流入が停止したのち、陽極41が−,陰極が+の極
性になるように極性を反転した洗浄電源を印加して電源
の洗浄を行いスケールを除去する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図4に
示す従来例においては、電解槽40内に平行に対向する
2枚の平板状の陽極41,陰極42間に電解電源を印加
して電解を行っているので、陽極41,陰極42間の電
極間の距離が長く所望のpH値のイオン水を得るまでに
時間がかかり、また、構造上電解槽内の位置(電解槽の
下部,上部,側面部等)によっては電解ムラが生じて、
その分電解電力消費も大きくなるという問題がある。
【0004】本発明は上述の問題点に鑑みてなされたも
のであり、電解槽中に、電極間距離を短縮したマトリク
ス状の多数の電極を配置する構造とすることにより、効
率よいpH調整が可能なイオン水生成器のマトリクス状
多電極型電解槽を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は、電解槽の陽極と陰極間に電解電圧を印加
して電解を行いアルカリイオン水と酸性水を生成するイ
オン水生成器において、前記電解層を横方向及び縦方向
の隔膜により分割したn個の分割槽と、陰極の電極を配
設した前記分割槽から生成されたアルカリイオン水を取
り出すためのアルカリイオン水分岐取出管と、陽極の電
極を配設した前記分割槽から生成された酸性水を取り出
すための酸性水分岐取出管と、前記各分割槽ごとに1本
づつマトリクス状に配置された柱状の多電極群とからな
り、前記各分割槽に配設された電極の極性は、横方向及
び縦方向の隣接分割槽に配設された電極の極性と異なる
ように配置されていることを特徴とするものである。
【0006】
【作用】上記構成とすることにより、電解槽は隔膜によ
ってn分割に仕切られ、このマトリクス状に分割された
n個の分割槽の夫々の中心に1本づつの角柱状の電極
が、全体としてマトリクス状に陽極と陰極が交互に配置
され、かつ、各電極は相互に面と面が対向する向きに配
置され、電解槽の下部には各分割槽に対応するアルカリ
イオン水分岐取出管、酸性水分岐取出管が配設される構
造となっているので、電極間距離が短縮され電解槽内の
電解処理上でムラを生ずる領域が減少しても、効率よい
pH調整が可能となる。
【0007】
【実施例】以下本発明の一実施例を図に基づいて説明す
る。図1は本発明の一実施例によるイオン水生成器のマ
トリクス状多電極型電解槽の全体を示す斜視図、図2は
図1の上面図、図3は図1の電極配置概略斜視図であ
る。
【0008】1は電解槽、2,3,4,5は電解槽1を
仕切分割する隔膜であり、Aは各分割槽を表す。6は酸
性水分岐取出管、7はアルカリイオン水分岐取出管、8
は分岐取出管6の分岐管部、9は分岐取出管7の分岐管
部、a 0〜a4は陽極、b1〜b4は陰極である。
【0009】次に各図を参照して構造と動作を説明す
る。図2に示すように、電解槽1を隔膜2,4と3,5
で仕切、9分割した9個の各分割槽Aに角柱状の電極が
1本づつ配設される。電極配列は中心位置に陽極a0
4,陰極b1〜b4が交互に配置される。
【0010】図では電解槽1を9分割して9本の電極が
配置されているが、9分割、9本の電極数に限定される
ものではなく、横方向と縦方向が同数に分割した場合の
例として電解槽1の分割数nは16分割,25分割…等
でも良く、分割槽A毎に交互に配置される陽極,陰極数
は、16分割の場合、陽極数n/2=8本、陰極数n/
2=8本であり、25分割の場合、陽極数(《n−1》
/2)+1=(《25−1》/2)+1=13本、陰極
数(n−1)/2=(25−1)/2=12本となる。
勿論、横方向と縦方向の分割数が同数でなくても良い。
イオン水生成器の電解槽1の容積、各電極間距離、電解
電圧等を考慮すれば9分割、9電極が最適数と考えられ
るので、本実施例では以降、9電極として進めるものと
する。
【0011】このような電極構造の電解槽1に図3に示
すような接続で、陽極a 0〜a4に+陰極b1〜b4に−の
電解電圧を印加すれば、図2の上面図から明らかなよう
に中心の陽極a0は左右の面が陰極b2,b4の対向面に
平行となる位置に、上下の面は陰極b1,b3の対向面に
平行に、互いに最大面積面で対向となり、陽極a0につ
いて見れば、従来の2枚電極に比較して陽極a0との間
の電解陰極数は4倍の4本に増加し、電極間距離は夫々
1/2の等間隔に短縮される。
【0012】他の陽極についても、陽極a1は陰極b1
4と、陰極a2は陰極b1,b2と、陽極a3は陰極b2
3と、陽極a4は陰極b3,b4と夫々電解を行い、電極
間距離の短縮と電解槽1内の電極分散により電解領域が
均一化され電解動作の分割、並行処理により電解効率が
向上するので同じ電解モードの電解電圧を印加した場
合、従来の2枚電極に比較して生成イオン水のpHがよ
り高くとれる。このことは同一電圧では電解モードが高
くなることと同義であり、従来例に比較して同一pH値
のイオン水を生成する電解時間が短縮されることでもあ
る。
【0013】このような電極配置をすれば、各電極への
通電をスイッチング制御することにより、電極数を選択
して電解レベルの調節、微調などもできることになり、
電解電圧を一定のままでpH調整を行うことも可能とな
り、マトリクス状配置のために制御方法も容易となる等
の利点が生ずる。
【0014】この電解槽1により電解を行って生成され
た酸性水、アルカリイオン水は図1に示すように夫々の
口径のアルカリイオン水分岐管9,分岐取出管7,及
び、酸性水分岐管8,分岐取出管6を介して取り出され
る。次の洗浄動作についても、全電極を一括洗浄する他
に、電極構造を利用したブロック洗浄等も可能となる。
【0015】このような本実施例においては、電解槽を
分割して電極をマトリクス上に配置する多電極構造とし
て、電極間距離を短縮したので、従来の2枚電極構造に
比較し電解効率が向上して、いろいろな制御が可能とな
り、応用、利用範囲が広がる。例えば、陰極・陽極のブ
ロックをどれだけ使用するかによって細かいpH、流量
コントロールができる。
【0016】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
電解槽の陽極と陰極間に電解電圧を印加して電解を行い
アルカリイオン水と酸性水を生成するイオン水生成器に
おいて、前記電解層を横方向及び縦方向の隔膜により分
割したn個の分割槽と、陰極の電極を配設した前記分割
槽から生成されたアルカリイオン水を取り出すためのア
ルカリイオン水分岐取出管と、陽極の電極を配設した前
記分割槽から生成された酸性水を取り出すための酸性水
分岐取出管と、前記各分割槽ごとに1本づつマトリクス
状に配置された柱状の多電極群とからなり、前記各分割
槽に配設された電極の極性は、横方向及び縦方向の隣接
分割槽に配設された電極の極性と異なるように配置され
ているので、電解効率が向上して従来例に比較すれば、
同一電解電圧にて生成水のpHをより高くとれる効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の全体斜視図である。
【図2】図1の実施例の電解槽上面図である。
【図3】図1の電解槽の電極配置斜視図である。
【図4】従来のイオン水生成器の電解槽の概略図であ
る。
【符号の説明】
1 電解槽 2〜5 隔膜 6 酸性水分岐取出管 7 アルカリイオン水分岐取出管 a0〜a4 陽極 b1〜b4 陰極 A 分割槽

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電解槽の陽極と陰極間に電解電圧を印加
    して電解を行いアルカリイオン水と酸性水を生成するイ
    オン水生成器において、 前記電解層を横方向及び縦方向の隔膜により分割したn
    個の分割槽と、陰極の電極を配設した前記分割槽から生
    成されたアルカリイオン水を取り出すためのアルカリイ
    オン水分岐取出管と、陽極の電極を配設した前記分割槽
    から生成された酸性水を取り出すための酸性水分岐取出
    管と、 前記各分割槽ごとに1本づつマトリクス状に配置された
    柱状の多電極群とからなり、 前記各分割槽に配設された電極の極性は、横方向及び縦
    方向の隣接分割槽に配設された電極の極性と異なるよう
    に配置されていることを特徴とするイオン水生成器のマ
    トリクス状多電極型電解槽。
JP43A 1992-11-16 1992-11-16 イオン水生成器のマトリクス状多電極型電解槽 Pending JPH06154756A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001310164A (ja) * 2000-05-01 2001-11-06 Hajime Shibata 超音波洗浄槽
CN104229953A (zh) * 2014-09-12 2014-12-24 陈昱如 一种方形矩阵式电吸附水处理技术
JPWO2017098598A1 (ja) * 2015-12-09 2018-09-27 株式会社富士計器 水素水生成器

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JP2001310164A (ja) * 2000-05-01 2001-11-06 Hajime Shibata 超音波洗浄槽
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