JPH07155761A - 電解イオン水生成装置 - Google Patents
電解イオン水生成装置Info
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- JPH07155761A JPH07155761A JP30197893A JP30197893A JPH07155761A JP H07155761 A JPH07155761 A JP H07155761A JP 30197893 A JP30197893 A JP 30197893A JP 30197893 A JP30197893 A JP 30197893A JP H07155761 A JPH07155761 A JP H07155761A
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- Japan
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- water
- tank
- water level
- tanks
- ionized water
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- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 製作性が良く、また水位検出手段の保守点検
およびタンクの掃除に際して無駄が少なく使い勝手の良
い電解イオン水生成装置を提供すること。 【構成】 原水を電気分解してそれぞれ送出する電解装
置(10,30,P1,110,120)と、この電解
装置から送出されたイオン水を貯溜するタンク(40,
50)と、このタンク内の水位を検出する水位検出手段
(41,51)と、この水位検出手段からの検出信号に
応じて前記電解装置の作動を制御する制御装置(10
0)とを備えてなる電解イオン水生成装置において、前
記タンクを小容量タンクとし、この小容量タンクの許容
上限水位より上方まで貯溜可能な補助タンク(60,7
0)を前記小容量タンクに連通管を通して連通させた。
また、前記小容量タンク内の貯溜水を全排水可能とし、
前記連通管に止水弁(48,58)を介装し、この止水
弁より前記補助タンク側に供給口を設けた。
およびタンクの掃除に際して無駄が少なく使い勝手の良
い電解イオン水生成装置を提供すること。 【構成】 原水を電気分解してそれぞれ送出する電解装
置(10,30,P1,110,120)と、この電解
装置から送出されたイオン水を貯溜するタンク(40,
50)と、このタンク内の水位を検出する水位検出手段
(41,51)と、この水位検出手段からの検出信号に
応じて前記電解装置の作動を制御する制御装置(10
0)とを備えてなる電解イオン水生成装置において、前
記タンクを小容量タンクとし、この小容量タンクの許容
上限水位より上方まで貯溜可能な補助タンク(60,7
0)を前記小容量タンクに連通管を通して連通させた。
また、前記小容量タンク内の貯溜水を全排水可能とし、
前記連通管に止水弁(48,58)を介装し、この止水
弁より前記補助タンク側に供給口を設けた。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、原水を電気分解して酸
性イオン水とアルカリ性イオン水を生成する電解イオン
水生成装置に関する。
性イオン水とアルカリ性イオン水を生成する電解イオン
水生成装置に関する。
【0002】
【従来の技術】この種の装置は、例えば特開平1−99
686号公報に示されていて、供給される原水をアルカ
リ性イオン水と酸性イオン水に電気分解してそれぞれ送
出する電解装置と、この電解装置から送出されたアルカ
リ性イオン水を貯溜するタンクと、このタンクの内部に
設けられて同タンク内の水位を検出する水位検出手段
と、この水位検出手段からの検出信号に応じて前記電解
装置の作動を制御する制御装置とを備えている。
686号公報に示されていて、供給される原水をアルカ
リ性イオン水と酸性イオン水に電気分解してそれぞれ送
出する電解装置と、この電解装置から送出されたアルカ
リ性イオン水を貯溜するタンクと、このタンクの内部に
設けられて同タンク内の水位を検出する水位検出手段
と、この水位検出手段からの検出信号に応じて前記電解
装置の作動を制御する制御装置とを備えている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した従
来の電解イオン水生成装置においては、貯溜するアルカ
リ性イオン水を多くする場合、タンク容量を大きくする
必要があり、これに応じて水位検出手段を設ける必要が
あって、製作性が悪い。また、水位検出手段の保守点検
およびタンクの掃除に際してタンク内のアルカリ性イオ
ン水を全て排出する必要があり、タンク容量が大きい場
合には、水及び電力が多量に浪費されるとともに、作業
に長い時間を要する。また、水位検出手段の保守点検お
よびタンクの掃除に際して、アルカリ性イオン水を全く
使用することができず、使い勝手が悪い。本発明は、上
記した問題に対処すべくなされたものであり、その目的
は製作性が良く、また水位検出手段の保守点検およびタ
ンクの掃除に際して無駄が少なく使い勝手の良い電解イ
オン水生成装置を提供することにある。
来の電解イオン水生成装置においては、貯溜するアルカ
リ性イオン水を多くする場合、タンク容量を大きくする
必要があり、これに応じて水位検出手段を設ける必要が
あって、製作性が悪い。また、水位検出手段の保守点検
およびタンクの掃除に際してタンク内のアルカリ性イオ
ン水を全て排出する必要があり、タンク容量が大きい場
合には、水及び電力が多量に浪費されるとともに、作業
に長い時間を要する。また、水位検出手段の保守点検お
よびタンクの掃除に際して、アルカリ性イオン水を全く
使用することができず、使い勝手が悪い。本発明は、上
記した問題に対処すべくなされたものであり、その目的
は製作性が良く、また水位検出手段の保守点検およびタ
ンクの掃除に際して無駄が少なく使い勝手の良い電解イ
オン水生成装置を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記した目的を達成する
ために、本発明においては、供給される原水をアルカリ
性イオン水と酸性イオン水に電気分解してそれぞれ送出
する電解装置と、この電解装置から送出されたアルカリ
性イオン水または酸性イオン水を貯溜するタンクと、こ
のタンクの内部に設けられて同タンク内の水位を検出す
る水位検出手段と、この水位検出手段からの検出信号に
応じて前記電解装置の作動を制御する制御装置とを備え
てなる電解イオン水生成装置において、前記タンクを小
容量タンクとし、この小容量タンクの許容上限水位より
上方まで貯溜可能な補助タンクを前記小容量タンクに連
通管を通して連通させた。また、前記小容量タンク内の
貯溜水を全排水可能とし、前記連通管に止水弁を介装
し、この止水弁より前記補助タンク側に供給口を設け
た。
ために、本発明においては、供給される原水をアルカリ
性イオン水と酸性イオン水に電気分解してそれぞれ送出
する電解装置と、この電解装置から送出されたアルカリ
性イオン水または酸性イオン水を貯溜するタンクと、こ
のタンクの内部に設けられて同タンク内の水位を検出す
る水位検出手段と、この水位検出手段からの検出信号に
応じて前記電解装置の作動を制御する制御装置とを備え
てなる電解イオン水生成装置において、前記タンクを小
容量タンクとし、この小容量タンクの許容上限水位より
上方まで貯溜可能な補助タンクを前記小容量タンクに連
通管を通して連通させた。また、前記小容量タンク内の
貯溜水を全排水可能とし、前記連通管に止水弁を介装
し、この止水弁より前記補助タンク側に供給口を設け
た。
【0005】
【発明の作用効果】本発明による電解イオン水生成装置
においては、小容量タンクに設けた水位検出手段によっ
て補助タンクの水位も同時に検出できるため、補助タン
クに検出手段を設ける必要がなく、補助タンクは何の制
約もなく用途に応じて任意の容量に設定でき、必要に応
じて追加の補助タンクを容易に増設することができて、
製作性が極めて良い。また、小容量タンク内の貯溜水を
全排水可能とし、連通管に止水弁を介装し、この止水弁
より補助タンク側に供給口を設けた場合には、止水弁を
止めることにより補助タンク内の貯溜水を使用しながら
小容量タンク内の貯溜水を全排水させて水位検出手段の
保守点検および小容量タンク内の掃除を行うことがで
き、水及び電力の浪費を最小限に抑えながら水位検出手
段の保守点検および小容量タンク内の掃除を短時間に行
うことができる。
においては、小容量タンクに設けた水位検出手段によっ
て補助タンクの水位も同時に検出できるため、補助タン
クに検出手段を設ける必要がなく、補助タンクは何の制
約もなく用途に応じて任意の容量に設定でき、必要に応
じて追加の補助タンクを容易に増設することができて、
製作性が極めて良い。また、小容量タンク内の貯溜水を
全排水可能とし、連通管に止水弁を介装し、この止水弁
より補助タンク側に供給口を設けた場合には、止水弁を
止めることにより補助タンク内の貯溜水を使用しながら
小容量タンク内の貯溜水を全排水させて水位検出手段の
保守点検および小容量タンク内の掃除を行うことがで
き、水及び電力の浪費を最小限に抑えながら水位検出手
段の保守点検および小容量タンク内の掃除を短時間に行
うことができる。
【0006】
【実施例】以下に、本発明の一実施例を図面に基づいて
説明する。図1は本発明による電解イオン水生成装置を
示していて、この電解イオン水生成装置は原水(水道
水)を所要量貯える貯水タンク10を備えている。貯水
タンク10は、制御装置100に接続された水位センサ
11(上限水位と下限水位を検出するもの)を内部に備
えていて、この水位センサ11からの信号により給水管
19に設けた電磁開閉弁V1が開閉されて貯水タンク1
0内の水位が所定の範囲に維持されるように構成されて
いる。また、貯水タンク10にはオーバーフローパイプ
12が設けられるとともに、電解槽30の両流入口31
a,31bに分岐して接続される接続管13が取付けら
れていて、接続管13には制御装置100によって作動
を制御される電動ポンプP1と手動で調整可能な流量調
整バルブV2,V3がそれぞれ介装されていて、略同量
の原水が接続管13を通して電解槽30の両流入口31
a,31bに供給されるように構成されている。また、
貯水タンク10には同タンク内の原水に混入している炭
酸(電解性能を阻害するもの)を除去するための循環撹
拌電動ポンプP2とパイプ14が取付けられるとともに
電動吸引ファン15が上蓋10a(気密的かつ脱着可能
に取付けられている)に取付けられていて、電動ポンプ
P2と電動吸引ファン15は所定の周期で同時に駆動さ
れるように構成されている。また、給水管19は浄水器
18を介して水道(図示省略)に接続されている。な
お、水道水に含まれる炭酸が少ない場合には、循環撹拌
電動ポンプP2とパイプ14と電動吸引ファン15を省
略して実施する。
説明する。図1は本発明による電解イオン水生成装置を
示していて、この電解イオン水生成装置は原水(水道
水)を所要量貯える貯水タンク10を備えている。貯水
タンク10は、制御装置100に接続された水位センサ
11(上限水位と下限水位を検出するもの)を内部に備
えていて、この水位センサ11からの信号により給水管
19に設けた電磁開閉弁V1が開閉されて貯水タンク1
0内の水位が所定の範囲に維持されるように構成されて
いる。また、貯水タンク10にはオーバーフローパイプ
12が設けられるとともに、電解槽30の両流入口31
a,31bに分岐して接続される接続管13が取付けら
れていて、接続管13には制御装置100によって作動
を制御される電動ポンプP1と手動で調整可能な流量調
整バルブV2,V3がそれぞれ介装されていて、略同量
の原水が接続管13を通して電解槽30の両流入口31
a,31bに供給されるように構成されている。また、
貯水タンク10には同タンク内の原水に混入している炭
酸(電解性能を阻害するもの)を除去するための循環撹
拌電動ポンプP2とパイプ14が取付けられるとともに
電動吸引ファン15が上蓋10a(気密的かつ脱着可能
に取付けられている)に取付けられていて、電動ポンプ
P2と電動吸引ファン15は所定の周期で同時に駆動さ
れるように構成されている。また、給水管19は浄水器
18を介して水道(図示省略)に接続されている。な
お、水道水に含まれる炭酸が少ない場合には、循環撹拌
電動ポンプP2とパイプ14と電動吸引ファン15を省
略して実施する。
【0007】電解槽30は、一対の流入口31a,31
bと一対の流出口31c,31dを有する槽本体31
と、この槽本体31内に対向配設した一対の電極32,
33と、これら両電極32,33間に配設されて各電極
32,33を収容する各電極室34,35を形成する隔
膜36によって構成されていて、各電極32,33とし
てはチタン基材の表面に白金メッキ或いは白金イリジウ
ムを焼成してなるものが採用され、また左方の電極室3
4には流入口31aと流出口31cが連通し、右方の電
極室35には流入口31bと流出口31dが連通してい
る。また、各流出口31c,31dには各導出管37,
38が接続されていて、各導出管37,38は上端にて
上方に配設した各貯溜タンク40,50に底壁にそれぞ
れ接続されている。
bと一対の流出口31c,31dを有する槽本体31
と、この槽本体31内に対向配設した一対の電極32,
33と、これら両電極32,33間に配設されて各電極
32,33を収容する各電極室34,35を形成する隔
膜36によって構成されていて、各電極32,33とし
てはチタン基材の表面に白金メッキ或いは白金イリジウ
ムを焼成してなるものが採用され、また左方の電極室3
4には流入口31aと流出口31cが連通し、右方の電
極室35には流入口31bと流出口31dが連通してい
る。また、各流出口31c,31dには各導出管37,
38が接続されていて、各導出管37,38は上端にて
上方に配設した各貯溜タンク40,50に底壁にそれぞ
れ接続されている。
【0008】各電極32,33は電極切換器110を介
して電源回路120に接続されている。電極切換器11
0は、制御装置100からの信号に応じて両電極32,
33に印加される直流電圧の正逆を切り換えるものであ
り、図1の仮想線で示した状態にて制御装置100から
正電信号を受けたとき実線の状態に切り替わって電源回
路120のマイナス電極を電極32に接続するとともに
プラス電極を電極33に接続し、また図1の実線で示し
た状態にて制御装置100から逆電信号を受けたときに
仮想線の状態に切り替わって電源回路120のマイナス
電極を電極33に接続するとともにプラス電極を電極3
2に接続するようになっている。電源回路120は交流
電圧を所定値の直流電圧に変換するものであり、制御装
置100からOFF信号を受けたときにはマイナス電極
とプラス電極間の直流電圧がゼロとなるように、また制
御装置100からON信号を受けたときにはマイナス電
極とプラス電極間に所定値の直流電圧が印加されるよう
になっている。
して電源回路120に接続されている。電極切換器11
0は、制御装置100からの信号に応じて両電極32,
33に印加される直流電圧の正逆を切り換えるものであ
り、図1の仮想線で示した状態にて制御装置100から
正電信号を受けたとき実線の状態に切り替わって電源回
路120のマイナス電極を電極32に接続するとともに
プラス電極を電極33に接続し、また図1の実線で示し
た状態にて制御装置100から逆電信号を受けたときに
仮想線の状態に切り替わって電源回路120のマイナス
電極を電極33に接続するとともにプラス電極を電極3
2に接続するようになっている。電源回路120は交流
電圧を所定値の直流電圧に変換するものであり、制御装
置100からOFF信号を受けたときにはマイナス電極
とプラス電極間の直流電圧がゼロとなるように、また制
御装置100からON信号を受けたときにはマイナス電
極とプラス電極間に所定値の直流電圧が印加されるよう
になっている。
【0009】左方の貯溜タンク40は、アルカリ性イオ
ン水を所要量貯える小容量タンクであり、水位センサ4
1(上限水位と下限水位を検出するもの)とオーバーフ
ローパイプ42(図示省略の排水路に接続されている)
が設けられるとともに手動で開閉可能な排水弁43とオ
ーバーフローパイプ42に接続された排水管44が設け
られている。また、貯溜タンク40には、導出管37の
上端開口に対応して同導出管37より大径の導管45が
配設されるとともに、導管45の上端開口に対応してフ
ロートスイッチ46が配設されている。また、貯溜タン
ク40の底壁には連通管47の一端が接続されていて、
この連通管47は本体90の外側に取付けた手動で開閉
可能な止水弁48と連通管49を通して補助タンク60
に接続されている。
ン水を所要量貯える小容量タンクであり、水位センサ4
1(上限水位と下限水位を検出するもの)とオーバーフ
ローパイプ42(図示省略の排水路に接続されている)
が設けられるとともに手動で開閉可能な排水弁43とオ
ーバーフローパイプ42に接続された排水管44が設け
られている。また、貯溜タンク40には、導出管37の
上端開口に対応して同導出管37より大径の導管45が
配設されるとともに、導管45の上端開口に対応してフ
ロートスイッチ46が配設されている。また、貯溜タン
ク40の底壁には連通管47の一端が接続されていて、
この連通管47は本体90の外側に取付けた手動で開閉
可能な止水弁48と連通管49を通して補助タンク60
に接続されている。
【0010】一方、右方の貯溜タンク50は、酸性イオ
ン水を所要量貯える小容量タンクであり、水位センサ5
1(上限水位と下限水位を検出するもの)とオーバーフ
ローパイプ52(図示省略の排水路に接続されている)
が設けられるとともに手動で開閉可能な排水弁53とオ
ーバーフローパイプ52に接続された排水管54が設け
られている。また、貯溜タンク50には、導出管38の
上端開口に対応して同導出管38より大径の導管55が
配設されるとともに、導管55の上端開口に対応してフ
ロートスイッチ56が配設されている。また、貯溜タン
ク50の底壁には連通管57の一端が接続されていて、
この連通管57は本体90の外側に取付けた手動で開閉
可能な止水弁58と連通管59を通して補助タンク70
に接続されている。
ン水を所要量貯える小容量タンクであり、水位センサ5
1(上限水位と下限水位を検出するもの)とオーバーフ
ローパイプ52(図示省略の排水路に接続されている)
が設けられるとともに手動で開閉可能な排水弁53とオ
ーバーフローパイプ52に接続された排水管54が設け
られている。また、貯溜タンク50には、導出管38の
上端開口に対応して同導出管38より大径の導管55が
配設されるとともに、導管55の上端開口に対応してフ
ロートスイッチ56が配設されている。また、貯溜タン
ク50の底壁には連通管57の一端が接続されていて、
この連通管57は本体90の外側に取付けた手動で開閉
可能な止水弁58と連通管59を通して補助タンク70
に接続されている。
【0011】各貯溜タンク40,50に設けた各水位セ
ンサ41,51と各フロートスイッチ46,56は、各
タンク40,50の上蓋40a,50a(脱着可能で図
示省略の通気孔を有する)に取付けられていて、本体9
0の脱着可能な上蓋90aを外しかつ各タンク40,5
0の上蓋40a,50aを外すことにより、容易に保守
点検できるように構成されている。また、各水位センサ
41,51と各フロートスイッチ46,56は制御装置
100にそれぞれ接続されていて、各水位センサ41,
51と各フロートスイッチ46,56からの信号に基づ
いて電動ポンプP1、電極切換器110、電源回路12
0等の作動が制御されるように構成されている。なお、
各フロートスイッチ46,56は水流検出センサとして
使用されている。
ンサ41,51と各フロートスイッチ46,56は、各
タンク40,50の上蓋40a,50a(脱着可能で図
示省略の通気孔を有する)に取付けられていて、本体9
0の脱着可能な上蓋90aを外しかつ各タンク40,5
0の上蓋40a,50aを外すことにより、容易に保守
点検できるように構成されている。また、各水位センサ
41,51と各フロートスイッチ46,56は制御装置
100にそれぞれ接続されていて、各水位センサ41,
51と各フロートスイッチ46,56からの信号に基づ
いて電動ポンプP1、電極切換器110、電源回路12
0等の作動が制御されるように構成されている。なお、
各フロートスイッチ46,56は水流検出センサとして
使用されている。
【0012】左方の補助タンク60は、左方の貯溜タン
ク40と同様にアルカリ性イオン水を貯えるものであ
り、上蓋60aに通気孔(図示省略)を有していて、左
方の貯溜タンク40の許容上限水位、すなわちオーバー
フローパイプ42の上端より所要量上方まで貯溜可能と
なるように配置されており、底壁には電動ポンプP3を
介装した供給管61と手動で開閉可能な排水弁62を介
装した排水管63が取付けられている。一方、右方の補
助タンク70は、右方の貯溜タンク50と同様に酸性イ
オン水を貯えるものであり、上蓋70aに通気孔(図示
省略)を有していて、左方の貯溜タンク50の許容上限
水位、すなわちオーバーフローパイプ52の上端より所
要量上方まで貯溜可能となるように配置されており、底
壁には電動ポンプP4を介装した供給管71と手動で開
閉可能な排水弁72を介装した排水管73が取付けられ
ている。各電動ポンプP3,P4は、各供給管61,7
1の供給側端部に設けた各スイッチ(図示省略)に連動
して作動するように構成されている。なお、各電動ポン
プP3,P4と各供給管61,71と各排水弁62,7
2と各排水管63,73は仮想線にて示したように各連
通管49,59に接続することも可能であり、かかる場
合には各補助タンク60,70に設けるポートを単一と
してシンプルな構成とすることができる。
ク40と同様にアルカリ性イオン水を貯えるものであ
り、上蓋60aに通気孔(図示省略)を有していて、左
方の貯溜タンク40の許容上限水位、すなわちオーバー
フローパイプ42の上端より所要量上方まで貯溜可能と
なるように配置されており、底壁には電動ポンプP3を
介装した供給管61と手動で開閉可能な排水弁62を介
装した排水管63が取付けられている。一方、右方の補
助タンク70は、右方の貯溜タンク50と同様に酸性イ
オン水を貯えるものであり、上蓋70aに通気孔(図示
省略)を有していて、左方の貯溜タンク50の許容上限
水位、すなわちオーバーフローパイプ52の上端より所
要量上方まで貯溜可能となるように配置されており、底
壁には電動ポンプP4を介装した供給管71と手動で開
閉可能な排水弁72を介装した排水管73が取付けられ
ている。各電動ポンプP3,P4は、各供給管61,7
1の供給側端部に設けた各スイッチ(図示省略)に連動
して作動するように構成されている。なお、各電動ポン
プP3,P4と各供給管61,71と各排水弁62,7
2と各排水管63,73は仮想線にて示したように各連
通管49,59に接続することも可能であり、かかる場
合には各補助タンク60,70に設けるポートを単一と
してシンプルな構成とすることができる。
【0013】上記のように構成した本実施例において
は、補助タンク60内のアルカリ性イオン水または補助
タンク70内の酸性イオン水が使用により減少して各補
助タンク60,70内の水位が低下すると、各貯溜タン
ク40,50内の水位も同様に低下し、その水位が下限
水位に至ると各水位センサ41,51からの信号に基づ
いて制御装置100が電動ポンプP1と電極切換器11
0と電源回路120を制御し、電動ポンプP1が駆動さ
れるとともに、電極切換器110が実線状態に維持され
電源回路120がON信号を受けてマイナス電極とプラ
ス電極間に所定値の直流電圧が印加されて電解槽30の
両電極32,33に正電圧印加される。
は、補助タンク60内のアルカリ性イオン水または補助
タンク70内の酸性イオン水が使用により減少して各補
助タンク60,70内の水位が低下すると、各貯溜タン
ク40,50内の水位も同様に低下し、その水位が下限
水位に至ると各水位センサ41,51からの信号に基づ
いて制御装置100が電動ポンプP1と電極切換器11
0と電源回路120を制御し、電動ポンプP1が駆動さ
れるとともに、電極切換器110が実線状態に維持され
電源回路120がON信号を受けてマイナス電極とプラ
ス電極間に所定値の直流電圧が印加されて電解槽30の
両電極32,33に正電圧印加される。
【0014】このため、貯水タンク10内の原水が電動
ポンプP1と接続管13と各流量調整バルブV2,V3
を通して電解槽30の各電解室34,35に供給される
とともに、原水が電解槽30内で電気分解されて、マイ
ナス側電極32の電極室34からは水酸イオンが増加し
たアルカリ性イオン水が導出管37と大径導管45を通
して貯溜タンク40内に貯えられ、またプラス側電極3
3の電極室35からは水素イオンが増加した酸性イオン
水が導出管38と大径導管55を通して貯溜タンク50
内に貯えられる。
ポンプP1と接続管13と各流量調整バルブV2,V3
を通して電解槽30の各電解室34,35に供給される
とともに、原水が電解槽30内で電気分解されて、マイ
ナス側電極32の電極室34からは水酸イオンが増加し
たアルカリ性イオン水が導出管37と大径導管45を通
して貯溜タンク40内に貯えられ、またプラス側電極3
3の電極室35からは水素イオンが増加した酸性イオン
水が導出管38と大径導管55を通して貯溜タンク50
内に貯えられる。
【0015】ところで、各大径導管45,55では、各
イオン水の流速が減少されてゆっくりと上昇し、アルカ
リ性イオン水に含まれる水素ガスと酸性イオン水に含ま
れる酸素ガスが各イオン水から分離されて各大径導管4
5,55の上端から各貯溜タンク40,50の空間部に
放出され、また各イオン水は各大径導管45,55の上
端から溢れて管の周囲を水幕状に流下し波立ちのない静
かな状態で各貯溜タンク40,50内に貯溜される。し
たがって、各貯溜タンク40,50内の各イオン水の撹
拌による劣化が抑制される。なお、電動ポンプP1が駆
動を開始されかつ両電極32,33への正電圧印加が開
始された後、設定時間経過しても両フロートスイッチ4
6,56が作動しない場合には、両イオン水が正常に流
れていないと判断して制御装置100が電動ポンプP1
の駆動を停止させるとともに両電極32,33への正電
圧印加を停止させるようになっている。
イオン水の流速が減少されてゆっくりと上昇し、アルカ
リ性イオン水に含まれる水素ガスと酸性イオン水に含ま
れる酸素ガスが各イオン水から分離されて各大径導管4
5,55の上端から各貯溜タンク40,50の空間部に
放出され、また各イオン水は各大径導管45,55の上
端から溢れて管の周囲を水幕状に流下し波立ちのない静
かな状態で各貯溜タンク40,50内に貯溜される。し
たがって、各貯溜タンク40,50内の各イオン水の撹
拌による劣化が抑制される。なお、電動ポンプP1が駆
動を開始されかつ両電極32,33への正電圧印加が開
始された後、設定時間経過しても両フロートスイッチ4
6,56が作動しない場合には、両イオン水が正常に流
れていないと判断して制御装置100が電動ポンプP1
の駆動を停止させるとともに両電極32,33への正電
圧印加を停止させるようになっている。
【0016】上記した正電圧印加によるイオン水生成作
動により貯水タンク10内の水位が設定範囲の下限に達
すると、水位センサ11が作動しこれに基づいて制御装
置100から電磁開閉弁V1に開弁信号が出力され、電
磁開閉弁V1が開かれて水道水が浄水器18と給水管1
9を通して貯水タンク10に補給される。かかる水道水
の補給により貯水タンク10内の水位が設定範囲の上限
に達すると、水位センサ11が作動しこれに基づいて制
御装置100から電磁開閉弁V1に閉弁信号が出力さ
れ、電磁開閉弁V1が閉じられ水道水の補給が止まる。
動により貯水タンク10内の水位が設定範囲の下限に達
すると、水位センサ11が作動しこれに基づいて制御装
置100から電磁開閉弁V1に開弁信号が出力され、電
磁開閉弁V1が開かれて水道水が浄水器18と給水管1
9を通して貯水タンク10に補給される。かかる水道水
の補給により貯水タンク10内の水位が設定範囲の上限
に達すると、水位センサ11が作動しこれに基づいて制
御装置100から電磁開閉弁V1に閉弁信号が出力さ
れ、電磁開閉弁V1が閉じられ水道水の補給が止まる。
【0017】また、上記した正電圧印加によるイオン水
生成作動により両方の貯溜タンク40,50内の水位が
設定範囲の上限に達して両水位センサ41,51が作動
すると、これに基づいて制御装置100が両電極32,
33への正電圧印加を停止させるものの、電動ポンプP
1の駆動を所定時間維持した後に停止させる。このた
め、電動ポンプP1が停止するときには各大径導管4
5,55の上端部位にまで電気分解されていない原水が
供給されることとなる。ところで、電動ポンプP1の停
止後には、制御装置100により電極切換器110にて
電極の接続が実線状態から仮想線状態に切り換えられて
電解槽30の電極32が電源回路60のプラス電極に接
続されるとともに電極33がマイナス電極に接続され、
また電源回路120が制御装置100からON信号を受
けてマイナス電極とプラス電極間に所定値の直流電圧が
所定時間印加されて、電解槽30の両電極32,33に
逆電圧印加され、各大径導管45,55と各導出管3
7,38から各電極室34,35に落差により原水が自
動的に供給される状態にて、いわゆる逆電洗浄がなされ
電極32からカルシウム,ナトリウム等付着物が剥離さ
れて原水とともに貯水タンク10に向けて電解槽30外
に排出される。なお、上記した電動ポンプP1の停止後
所定時間経過したときには、制御装置100により電源
回路120のマイナス電極とプラス電極間の直流電圧が
ゼロとされるとともに電極切換器110にて電極の接続
が仮想線状態から実線状態に切り換えられて電解槽30
の電極32が電源回路60のプラス電極に接続されると
ともに電極33がマイナス電極に接続され、再作動に備
える。
生成作動により両方の貯溜タンク40,50内の水位が
設定範囲の上限に達して両水位センサ41,51が作動
すると、これに基づいて制御装置100が両電極32,
33への正電圧印加を停止させるものの、電動ポンプP
1の駆動を所定時間維持した後に停止させる。このた
め、電動ポンプP1が停止するときには各大径導管4
5,55の上端部位にまで電気分解されていない原水が
供給されることとなる。ところで、電動ポンプP1の停
止後には、制御装置100により電極切換器110にて
電極の接続が実線状態から仮想線状態に切り換えられて
電解槽30の電極32が電源回路60のプラス電極に接
続されるとともに電極33がマイナス電極に接続され、
また電源回路120が制御装置100からON信号を受
けてマイナス電極とプラス電極間に所定値の直流電圧が
所定時間印加されて、電解槽30の両電極32,33に
逆電圧印加され、各大径導管45,55と各導出管3
7,38から各電極室34,35に落差により原水が自
動的に供給される状態にて、いわゆる逆電洗浄がなされ
電極32からカルシウム,ナトリウム等付着物が剥離さ
れて原水とともに貯水タンク10に向けて電解槽30外
に排出される。なお、上記した電動ポンプP1の停止後
所定時間経過したときには、制御装置100により電源
回路120のマイナス電極とプラス電極間の直流電圧が
ゼロとされるとともに電極切換器110にて電極の接続
が仮想線状態から実線状態に切り換えられて電解槽30
の電極32が電源回路60のプラス電極に接続されると
ともに電極33がマイナス電極に接続され、再作動に備
える。
【0018】ところで、本実施例においては、水位セン
サ41,51を内部に設けた各貯溜タンク40,50を
小容量タンクとし、貯溜タンク40,50の許容上限水
位より上方まで貯溜可能な補助タンク60,70を貯溜
タンク40,50に連通管47、49,57、59を通
して連通させたため、本体90内に貯溜タンク40,5
0をコンパクトに収納することができるとともに、貯溜
タンク40,50に設けた水位センサ41,51によっ
て補助タンク60,70の水位も同時に検出できる。し
たがって、本体90の外に配設される補助タンク60,
70に水位検出手段を設ける必要がなく、補助タンク6
0,70は何の制約もなく用途に応じて任意の容量に設
定でき、必要に応じて追加の補助タンクを容易に増設す
ることができて、製作性が極めて良い。
サ41,51を内部に設けた各貯溜タンク40,50を
小容量タンクとし、貯溜タンク40,50の許容上限水
位より上方まで貯溜可能な補助タンク60,70を貯溜
タンク40,50に連通管47、49,57、59を通
して連通させたため、本体90内に貯溜タンク40,5
0をコンパクトに収納することができるとともに、貯溜
タンク40,50に設けた水位センサ41,51によっ
て補助タンク60,70の水位も同時に検出できる。し
たがって、本体90の外に配設される補助タンク60,
70に水位検出手段を設ける必要がなく、補助タンク6
0,70は何の制約もなく用途に応じて任意の容量に設
定でき、必要に応じて追加の補助タンクを容易に増設す
ることができて、製作性が極めて良い。
【0019】また、本実施例においては、貯溜タンク4
0,50に排水弁43,53と排水管44,54を設け
て貯溜水を全排水可能とし、補助タンク60,70と貯
溜タンク40,50との連通管47、49,57、59
に止水弁48,58を介装し、止水弁48,58より補
助タンク側に供給管61,71を設けたため、止水弁4
8,58を止めることにより補助タンク60,70内の
貯溜水を使用しながら、排水弁43,53を開いて貯溜
タンク40,50内の貯溜水を全排水させて水位センサ
41,51とフロートスイッチ46,56の保守点検お
よび貯溜タンク40,50内の掃除を行うことができ、
水及び電力の浪費を最小限に抑えながら水位センサ4
1,51とフロートスイッチ46,56の保守点検およ
び貯溜タンク40,50内の掃除を短時間に行うことが
できる。
0,50に排水弁43,53と排水管44,54を設け
て貯溜水を全排水可能とし、補助タンク60,70と貯
溜タンク40,50との連通管47、49,57、59
に止水弁48,58を介装し、止水弁48,58より補
助タンク側に供給管61,71を設けたため、止水弁4
8,58を止めることにより補助タンク60,70内の
貯溜水を使用しながら、排水弁43,53を開いて貯溜
タンク40,50内の貯溜水を全排水させて水位センサ
41,51とフロートスイッチ46,56の保守点検お
よび貯溜タンク40,50内の掃除を行うことができ、
水及び電力の浪費を最小限に抑えながら水位センサ4
1,51とフロートスイッチ46,56の保守点検およ
び貯溜タンク40,50内の掃除を短時間に行うことが
できる。
【0020】上記実施例においては、水道水を原水とし
て本発明を実施したが、例えば特開平4−75576号
公報に示されている装置によって得られる食塩水を原水
として本発明を実施することも可能である。また、単一
の電動ポンプP1により電解槽10に原水がそれぞれ供
給されるように構成して本発明を実施したが、一対のの
電動ポンプにより電解槽10に原水がそれぞれ供給され
るように構成して本発明を実施することも可能である。
また、上記実施例においては、両貯溜タンク40,50
に対応して両補助タンク60,70を設けて本発明を実
施したが、何れか一方のタンク(必要としない方)を省
略して実施することも可能である。なお、上記実施例の
本体90に収納された構成、すなわち貯水タンク10,
電動ポンプP1,電解槽30,電極切換器110及び電
源回路120等からなり制御装置100によって作動を
制御される電解装置と、この電解装置から送出されたア
ルカリ性イオン水と酸性イオン水をそれぞれ貯溜する両
貯溜タンク40,50を備えた電解イオン水生成装置は
補助タンク60,70を省略して使用することも可能で
あり、その場合には両止水弁48,58の配設位置に両
電動ポンプP3,P4と両供給管61,71を配設して
実施するのが望ましい。
て本発明を実施したが、例えば特開平4−75576号
公報に示されている装置によって得られる食塩水を原水
として本発明を実施することも可能である。また、単一
の電動ポンプP1により電解槽10に原水がそれぞれ供
給されるように構成して本発明を実施したが、一対のの
電動ポンプにより電解槽10に原水がそれぞれ供給され
るように構成して本発明を実施することも可能である。
また、上記実施例においては、両貯溜タンク40,50
に対応して両補助タンク60,70を設けて本発明を実
施したが、何れか一方のタンク(必要としない方)を省
略して実施することも可能である。なお、上記実施例の
本体90に収納された構成、すなわち貯水タンク10,
電動ポンプP1,電解槽30,電極切換器110及び電
源回路120等からなり制御装置100によって作動を
制御される電解装置と、この電解装置から送出されたア
ルカリ性イオン水と酸性イオン水をそれぞれ貯溜する両
貯溜タンク40,50を備えた電解イオン水生成装置は
補助タンク60,70を省略して使用することも可能で
あり、その場合には両止水弁48,58の配設位置に両
電動ポンプP3,P4と両供給管61,71を配設して
実施するのが望ましい。
【図1】 本発明による電解イオン水生成装置の一実施
例を示す図である。
例を示す図である。
10…貯水タンク、13…接続管、30…電解槽、3
2,33…電極、34,35…電極室、36…隔膜、4
0,50…貯溜タンク(小容量タンク)、41,51…
水位センサ(水位検出手段)、42,52…オーバーフ
ローパイプ、43,53…排水弁、44,54…排水
管、61,71…供給管、60,70…補助タンク、4
7、49,57、59…連通管、48,58…止水弁、
100…制御装置、110…電極切換器、120…電源
回路、P1…電動ポンプ。
2,33…電極、34,35…電極室、36…隔膜、4
0,50…貯溜タンク(小容量タンク)、41,51…
水位センサ(水位検出手段)、42,52…オーバーフ
ローパイプ、43,53…排水弁、44,54…排水
管、61,71…供給管、60,70…補助タンク、4
7、49,57、59…連通管、48,58…止水弁、
100…制御装置、110…電極切換器、120…電源
回路、P1…電動ポンプ。
Claims (2)
- 【請求項1】 供給される原水をアルカリ性イオン水と
酸性イオン水に電気分解してそれぞれ送出する電解装置
と、この電解装置から送出されたアルカリ性イオン水ま
たは酸性イオン水を貯溜するタンクと、このタンクの内
部に設けられて同タンク内の水位を検出する水位検出手
段と、この水位検出手段からの検出信号に応じて前記電
解装置の作動を制御する制御装置とを備えてなる電解イ
オン水生成装置において、前記タンクを小容量タンクと
し、この小容量タンクの許容上限水位より上方まで貯溜
可能な補助タンクを前記小容量タンクに連通管を通して
連通させたことを特徴とする電解イオン水生成装置。 - 【請求項2】 前記小容量タンク内の貯溜水を全排水可
能とし、前記連通管に止水弁を介装し、この止水弁より
前記補助タンク側に供給口を設けたことを特徴とする請
求項1記載の電解イオン水生成装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP30197893A JPH07155761A (ja) | 1993-12-01 | 1993-12-01 | 電解イオン水生成装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP30197893A JPH07155761A (ja) | 1993-12-01 | 1993-12-01 | 電解イオン水生成装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH07155761A true JPH07155761A (ja) | 1995-06-20 |
Family
ID=17903421
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP30197893A Pending JPH07155761A (ja) | 1993-12-01 | 1993-12-01 | 電解イオン水生成装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH07155761A (ja) |
-
1993
- 1993-12-01 JP JP30197893A patent/JPH07155761A/ja active Pending
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