KR960000302B1 - 물의 전해장치 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

물의 전해장치
제1도는 본 발명의 기본적 구성을 표시한 흐름도.
제2도는 본 발명의 다른 실시예를 표시한 개략 종단면도.
제3도는 본 발명의 기본적 구성에 다른 장치를 결합한 실시예의 제1도 상당도.
제4도는 유량비 조절장치의 다른 실시예를 표시한 종단면도.
제5도는 본 발명의 기본적 구성에 플로우 스위치밸브를 결합한 경우의 다른 실시예를 표시한 제3도 상당도.
제6a 내지 제6d도는 자기 발생장치의 다른 실시예를 표시한 종단면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1a, 1b, 1c : 전해기 2, 3 : 전극
4 : 전해용 견막 7 : 전해조
9a, 9b : 전해수 배출로 10 : 전해 전압회로
11 : 유로 절환장치 18 : 유량비 조절장치
25 : 플로우 스위치밸브 35 : 자기 발생장치
36 : 고전압 발생장치
본 발명은 물을 전기분해해서 알칼리 이온수와 산성수로 생성하는 복수의 전해기를 사용하고, 앞단의 전해기의 한쪽의 전해 이온수만을 다음단의 전해기의 급수부에 도입하도록 해서 복수단으로 접속한 전해이온수 생성장치에 관한 것이다.
양전극과 음전극의 사이를 전해용 격막으로 간막이한 전해조에 물을 넣어, 양전극사이에 직류 고전압을 인가하는 것에 의해 알칼리 이온수와 산성 이온수로 꺼내는 물의 전해장치는 제1단계의 전해기에서 배출된 알칼리수와 산성수를 다음 단계의 전해기의 음극실과 양극실에 각각 통수해서 재차 전해해도 이온농도는 거의 변하지 않는다.
이때문에, 종래의 전해이온수 생성장치는 물을 1회 전해 처리한 것만으로 외수취수측에 배출하는 구조로 되어 있다.
그러나 이와같은 1회만을 전해에서는 다음과 같은 문제가 있다.
첫째로, 1회의 전해에서는 충분한 농도의 알칼리 이온수를 얻는 것이 곤란한 것을 상술한 바와 같지만, 일반적으로 초산근이나 유리탄산이온이 많은 물은 마시기에 적합하지 않고, 특히, 프랑스국등에서 유안오염에 의해 지하수의 초산근이 400ppm의 고농도에 도달하고, 큰 사회문제로 되고 있다.
이와같이, 물속의 초산근이나 유리탄산 이온은 1회의 전해로 제거되지 않고, 따라서 전해에 의해서 이들의 물을 알칼리 이온수로서 생성할 수가 없었다.
둘째로, 물을 전해해서 소망의 PH 치의 알칼리수를 얻는 경우의 전해조내의 통수비율은, 가능한한 알칼리수측 2에 대해, 산성수측 1정도이고, 그 이상 알칼리수측의 비율을 많게 하면 알칼리수의 PH가 부족하고, 실용에 제공할 수 없게 된다.
따라서, 알칼리수를 생성하려고 하는 경우는 공급원소의 3분의 1은 버려지게 되고, 원수량에 대한 알칼리 생성수의 제품비율이 나쁘고 불경제적이었다. 마찬가지의 문제는 산성수를 얻으려는 경우에도 생긴다.
따라서 본 발명의 조된 목적은 일련의 전해장치로 1차전해에 의해서 생성할 알칼리 이온수 또는 산성이온수의 어느 한쪽만을 2차 혹은 그 이상의 수차의 전해처리를 하는 것에 의해 고농도의 알칼리수가 얻어지고, 또, 원수량에 대한 알칼리 이온수 혹은 산성수의 제품비율을 높일 수 있는 전해 이온수 생성장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 상기 전해 이온수 생성장치를 각종의 장치를 병용하는 것에 의해, 상기 장치의 기능 및 부가가치를 높이는 것에 있다.
본 발명자는, 전기분해에 의해 생성된 이온수에는 전도율의 향상이 보이는 것에 착안하여 여러가지의 연구결과, 전단계이 전해에 의해서 얻은 알칼리 이온수만을 다음 단계의 전해기 유니트의 급수구에서 도입해서 전해하는 방법으로 2차 또는 그 이상의 수차의 전해처리를 시행하면 산성분이 단계적으로 제거되고, 알칼리측의 이온농도가 현저하게 향상됨과 동시에, 한편, 제1차 전해기에서 배출되는 산성수단을 제2차 전해기로 재 전해하면 이 산성수는 알칼리수와 산성수로 분해되고, 공급원수에 대한 알칼리수의 생성량이 상대적으로 많게 되는 것을 알아내고 본 발명을 한 것이다.
따라서, 본 발명의 상기 주된 목적은, 음전극과 양전극을 대향 배설하고, 양전극사이를 전해용 격막에 의해서 음극식과 양극실로 간막이한 전해조의 일측에 급수로를 형성하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 산성수 배출로의 2계통의 배출을 형성한 복수의 전해기를, 전단계의 전해기의 어느 한쪽의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로가 되도록 해서 복수단으로 접속한 물의 전해장치에 의해서 달성할 수가 있다.
본 발명의 상기 다른 목적은 상술의 전해 이온수 생성장치에 후술하는 음극-양극 양용전극을 사용하고, 상기 장치의 급배수회로에 유로절환장치, 유량비 조절부품, 플로우 스위치등을 결합, 혹은 상기 장치의 전해조에 자기공급장치, 전자공급장치등을 결합하는 것에 의해서 달성할 수가 있다.
다음에 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다.
제2도는 본 발명에 의한 전해이온수 생성장치의 기본적인 구성을 표시하는 흐름도이다.
도면에 있어서 1a, 1b, 1c는 본 발명의 장치에 사용되는 복수의 전해기 유니트이고, 제1도 실시예의 각 전해기 유니트는 음전극(2)과 양전극(3)을 대향 배설하고, 양전극(2)(3)사이를 전해용 격막(4)으로 음극실(5)과 양극실(6)로 간막이한 전해조(7)가 있고, 이 전해조(7)의 일측에 내부전극실에 연통하는 원수 급수로(8)가 있음과 동시에 전해조(7)의 타측에는 음극실(5)에 연통하는 알칼리 이온수 배출로(9a)와 양극실(6)에 연통하는 산성 이온수 배출로(9b)가 형성되어 있다.
이리하여 각 전해기(1a)(1b)(1c)는 양전극(2)(3)에 전원회로(10)에서 전해용의 직류전압을 인가해서 전해조(7)내에 공급된 물을 전해하고, 알칼리수 배출로(9a)와 산성수 배출로(9b)에서 알칼리수와 산성수를 따로따로 배출하도록 되어 있다. 이들의 전해기(1a)(1b)(1c)는 제1차 전해기(1a)의 알칼리수 배출로(9a) 또는 산성수 배출로(9b)의 어느 한쪽을 다음 단계의 전해기(1b)의 급수로(8)에 접속하고, 또한 필요하면 도면과 같이 제2전해기(1b)의 알칼리수 배출로(9a) 또는 산성수 배출로(9b)중, 제1차 전해기(1a)에서 제2차 전해기(1b)에 접속한 것과 동일계통의 배출로를 제3차 전해기(1c)의 급수로(8)에 접속하도록 해서 전해기를 2단계 혹은 3단계 이상으로 직렬로 접속하고 있다.
제1도 실시예에서는 알칼리 이온수 배출로(9a)를 복수의 전해기(1a)(1b)(1c)에 직렬로 접속하고 있으나, 사용목적에 따라서 이것과는 반대의 구조 즉, 산성 이온수 배출로(9b)를 직렬로 접속하는 것도 본 발명의 기술사상에 포함되는 것은 물론이다.
어느 경우도 직렬로 접속하지 않는 편의 배출로의 물은 각각 단독으로 배수해고 되지만 바람직하기는 도면과 같이 복수의 전해기의 배출로(9b)를 합류배출로(9b′)에 모아서 배출한다. 전해기(1a)(1b)(1c)의 음전극(2) 및 양전극(3)은 각각에 적합한 전용의 재료를 사용해도 되지만, 보다 바람직하게는 전해전압의 극성을 바꿔서 전해 이온수 생성을 위한 전해를 할 수 있는 음극-양극 양용의 전극 재료를 사용해도 된다. 이와같은 재질의 전극을 사용한 경우는 전극의 극성을 바꿔서 전해조작을 계속할 수가 있고, 이것에 의해 전해중에 전해조(7)내의 석출칼슘이 산성수에 의해서 용해되므로 세정유지비가 현저하게 경감된다.
또한, 이와 같은 전극재료로서는 예를들면 페라이트, 마그네타이트, 세라믹스등의 도기류에 유약등으로 금 또는 백금의 표면처리를 시행한것, 기타 도전재료를 혼합한 세라믹스등 양전극으로서 사용가능한 세라믹스, 티탄, 티탄합금, 티탄에 귀금속 도금을 시행한 것, 또한 합금등에 의해서 양전극으로서의 소모를 합금의 이온끼리가 갖는 전가의 작용에 의해 전극표면의 양극 붕괴를 방지하도록 한 합금재료등을 들 수 있다.
전해조(7)에는 급수로(8)는 제2차 및 제3차 전해기(1b)(1c)의 그것과 같은 전해조(7)내의 음극실(2)과 양극실(3)의 쌍방에 연통하는 공유의 급수로라도 되지만, 제1차 전해기(1a)의 그것과 같이, 음극실(2) 및 양극실(3)에 각기 별도로 연통하는 한쌍의 독립급수로(8a)(8b)에 형성할 수도 있다.
후자의 주된 이점은 음극실(2)에 보급하는 미네랄등의 첨가약액을 미리 음극실(2)측의 급수로(8a)의 물에 혼합해서 도입되므로, 전해조(7)에 약액보급통로를 형성하는 번잡함이 없어지고 또 약액첨가를 평균화할 수 있는 점에 있다.
또한, 전극(2)(3)의 한쪽 또는 양쪽에 영구자석을 사용하고, 전해중의 물에 자기를 작용시키도록 해도 된다.
또한, 전단계의 전해기에 대해서 다음 단계의 전해기의 전극사이를 좁게 하거나 다음 단계의 전해시간을 길게 하거나 혹은 다음 단계의 전해전압을 높게 하면 본 발명 장치 전체의 전해효율을 한층 향상한다.
제1도 실시예에서는 원통형 전해조를 사용한 경우를 예시하였으나 제2도와 같이 평판 형상의 전해용 격막(4)의 상대하는 측에 평판형상의 음전극(2)과 양전극(3)을 평행으로 배설한 평형 전해조를 사용하는 것도 물론 가능하다.
또한, 상기 평형전해기를 사용하는 경우는 전해조의 급수부와 배수부를 전해조의 단면 4각형의 대각선 방향각 부 부근에 대향해서 형성하는 것이 바람직하다.
유수식 전해기는 전해중의 물에 체류부가 생기면 발열하는 경향이 있으나 이와같이 구성하면 전해조의 단면 4각형의 4각부까지 물이 잘 통하고, 모서리부에 물이 체류하기가 어렵게 되기 때문이다.
본 발명의 상기 구성은 고요히 그친 물을 일정시간 전해하는 뱃치식 전해기를 사용하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.
이상은 본 발명의 주된 목적을 달서하기 위한 기본적인 구성이지만 이 기본구성을 구비한 전해이온수 생성장치에 다음에서 설명하면 여러 장치가 결합되어서 전체의 기능을 한층 향상시킬 수가 있다.
즉, 제3도에 표시한 바와같이, 음전극(2) 및 양전극(3)에 상기의 음극-양극 양용 재료를 사용한 경우는 전극의 극성을 바꾸는 것에 의해서 전해조(7)의 전해이온수 배출로(9a)(9b)가 반대로 되고, 취수측에서 혼란이 생긴다.
이것을 방지하고 특정의 취수구에서는 항상 특정의 전해이온수를 취출하기 위해서 직렬로 접속한 측의 이온수 배출로(도면에서는 9a)의 최종간계의 이온수 배출로(9a′)와 다른쪽의 합류후의 이온수 배출로(9b′)에 유로절환장치(11)를 설치하고 있다.
물론, 각 전해기(1a)(1b)(1c)의 이온수 배출로(9a)(9b)마다에 유로절환장치(11)를 설치해도 된다.
유로절환장치(11)는 예를들면 제3도와 같이 상기 배출로(9a′)(9b′)를 접속하는 한쌍의 도입부(12a)(12b)와 알칼리수 및 산성수를 따로따로 배출하는 배수관(13a)(13b)이 있는 원통형상의 케이싱(14)내에 유로절환용의 슬라이드밸브(15)를 긴밀하고 또한 접동자재에 끼워서 되는 것으로, 한쌍의 도입부(12a)(12b)는 케이싱(14)의 축방향으로 일정한 간격을 두고 설치되어 있다.
또, 한쌍의 배수관(13a)(13b)중 한쪽의 배수관(13a)은 케이싱(14)의 상기 도입부(12a)(12b)의 중간에 설치되어 있음과 동시에 다른쪽의 배수관(13b)은 케이싱(14)과의 접속부가 두개로 되어 있고, 이 두개의 접속부[13b(1)](13b(2)]를 케이싱(14)의 양단부에 각각 연통시키고 있다.
슬라이드 밸브(15)는 롯드(15a)에 2개의 밸브체(15b)(15c)를 소정간격을 두고 고착한 구성으로 되고 이 밸브체(15b)(15c)는 슬라이드 밸브(15)의 왕복운동으로 상기 도입부(12a)(12b)의 각각을 한쪽의 배수관(13a)과의 연통상태에서 케이싱 단부를 거친 다른쪽의 배수관(13b)과의 연통상태로 교호 또한 연동해서 바꾸도록한 위치관계를 배치되고 있다.
슬라이드 밸브(15)의 구동방법은 수동이라도 되지만 바람직하기는 도면과 같이 모우터(16a)등을 사용한 구동장치(16)에 의해서 작동된다.
또, 슬라이드 밸브(15)의 근방에 슬라이드 밸브(15)의 위치를 검출하는 리스트스위치등의 검출기(17)를 설치하고, 이 신호에 의해 모우터(16a)를 제어할 수도 있고, 또한 이 모우터(16a)와 전해기(1a)(1b)(1c)의 역전절환스위치(10a)를 연동시키는 것에 의해 전해기(1)의 역전절환과 동시에 유로절환장치(11)의 유로가 절환(반대로 가함)되도록 하는 것도 될수 있다.
덧붙여서, 도면의 실시예에서는 슬라이드 밸브(15)의 선단과 모우터(16a)를 크랭크(16b) 및 캠(16c)을 사이에 두고 연결하고, 전동으로 슬라이드 밸브(15)를 왕복구동될 수 있도록 하고 있음과 동시에 크랭크(16b) 근방에 슬라이브 밸브(15)의 위치를 검출하는 리미트 스위치드의 검출기(17)를 설치하고 있다.
또한, 구동수단은 물론 도면의 실시예에 한하지 않고 예를 들면 솔레노이드등으로 작동시키는 것도 가능하다.
또, 역전절환스위치(10a)와 유로절환장치(11)는 라이머를 사용해서 일정시간마다 자동적으로 절환되도록 해도 된다.
또한, 본 발명의 전해장치의 한쌍의 이온수 배출로(9a)(9b)(또는 9a′, 9b′)에 양 배출로의 유량비를 조절해서 전해생성수의 PH 값을 제어하기 위한 유량비 조절장치(18)를 설치할 수가 있다.
이 유량비조절장치는 예를들면 제3도와 같이, 한쌍의 이온수 배출로(9a′)(9b′)를 접속하기 위한 2개의 통로(19a)(19b)가 있는 밸브케이스(20)내에 공통의 축체에 이들 2개의 통로(19a)(19b)에 대응하는 한쌍의 통공(21a)(21b)을 대응하는 배수관로 방향에 대해서 다른 각도로 형성한 동축형 밸브(22)를 끼워서 장치한 것이라도 되고, 또 도시는 생략하였으나 회전식의 밸브(22) 대신에 2개의 통로(19a)(19b)의 간격과 약간 위치를 비키어 놓은 한쌍의 통공 또는 밸브가 있는 슬라이드 밸브체를 밸브케이싱내에 접동 자재케 끼우고, 슬라이드 밸브체를 케이싱의 축방향에 이동하는 것에 의해서 통로(19a)(19b)의 유량비를 조절하는 구조라도 된다.
또한 제4도와 같이 각각의 배출로(9a)(9b)에 대응하는 횡방향의 통로(23a)(23b)를 형성한 한쌍의 치차가 있는 회전밸브체(24a)(24b)가 있고, 각각의 밸브체통로(23a)(23b)가 대응하는 배출로(9a)(9b)의 관로방향에 대해서 다른 각도로 되도록 외주치차를 사이에 두고 연동가능하게 결합한 평행축형 유량비율 조절밸브라도 된다.
어떤것으로 해도 각각의 배출로(9a′)(9b′)의 관로 방향과의 상대적인 위치관계를 한쪽이 알칼리수 배출로(9a′)의 개도를 증가하는 방향으로 작동하면 이와 연동해서 다른쪽이 산성수 배출로(9′)의 개도를 조이도록한 2개의 연동밸브기구이면 된다.
또, 제3도 실시예에서는 최종단계의 이온수 배출로(9a′)(9b′)에 유량비조절장치(18)를 설치한 경유를 표시하고 있으나 제3도에 가상선으로 표시한 바와같이 각 전해기(1a)(1b)(1c)의 전해수 배출로(9a)(9b)에 설치할 수도 있다.
다음으로 본 발명장치는 상기 한쌍의 전해수 배출로(9a′)(9b′)에 개폐신호의 발신이 가능한 2단식 플로우스위치밸브(25)를 설치할 수가 있다.
제3도에 예시한 2단식 플로우스위치밸브(25)는 상기 한싸의 배출로(9a)(9b)에 개별적으로 연통하는 2계통의 통로(26a)(26b)와 각각의 통로(26a)(26b)를 개폐하기 위한 밸브시이트(27a)(27b)를 설치한 밸브케이스(28)이 한쪽의 통로에 이 통로의 수압에 의해서 상하 동작하는 다이어프램(29)을 설치하고, 이 다이어프램(29)에 2개의 통로(26a)(26b)를 관통하는 밸브롯드(30)를 일체로 고정함과 동시에 이롯드(30)에 상기 2개의 밸브시이트(27a)(27b)를 동시에 개폐하는 주동밸브체(31a)와 종동밸브체(31b)를 각각 고정하고 있고, 다이어프램(29)과 일체로 움직이는 밸브롯드(30)의 2개의 밸브체(31a)(31b)로 2계통의 통로(26a)(26b)를 동시에 개폐하도록 되어 있다.
또한, 밸브롯드(30)에는 다이어프램(29) 상방의 실(29′)에서 주동밸브체(27a)의 하유측통로(26a′)에 연통하는 통수로(34)가 설치되어 있고, 취수측의 코크를 개폐하면 통수로(34)를 거친 물의 이동에 의해 다이아프램 상방의 실(29′)의 압력이 변화하고, 다이어프램(29)이 작동하도록 되어 있다.
또, 밸브롯드(30)의 일측에는 마그넷(32)을 부착함과 동시에 이 마그넷(32)과 대향하는 측에 마그넷(32)의 접근-이반에 의해서 신호를 발생하는 라이드스위치등의 개폐신로발생장치(33)가 부착되어 있고, 이 개폐신호에 의해 전해기의 전해전압회로(10)의 작동을 제어되도록 하고 있다.
또한, 제5도는 본 발명의 기본구성의 전해장치의 플로우스위치밸브(25)를 결합한 다른 실시예를 표시한 것으로, 이 실시예에서는 제1차 전해기(1a)에는 공급원수를 2단식 플로우스위치밸브(25)의 주동밸브체(31a)측 통로(26a)(다이어프램 설치측 통로)를 통해서 도입함과 동시에 전해기(1a)(1b)(1c)의 산성수를 플로우스위치밸브(25)의 종동밸브체(31b)측 통로(26b)로 통해서 배출하도록 하고 있다.
이 구조는 플로우스위치밸브(25)에 알칼리수를 통하지 않으므로 알칼리수중의 석출칼슘에 의해서 플로우스위치밸브가 영향을 받는 일은 없다.
다음으론 본 발명의 장치에는 1개 또는 전부의 전해기의 전해조(7) 근방에 자기발생장치(35)를 설치하고, 조내의 물에 자기를 작용시키도록 하는 것도 된다.
이 자기발생장치(35)는 제3도와 같이 전해조(7)의 외측에 전류에 의해서 자계를 생성하는 코일유니트(35a)를 배설한 구조라도 되고, 제6a도와 같이 이것에 대신하여, 영구자석(35b)을 배설한 구조라도 된다.
또, 자기발생장치(35)로서의 영구자석(35b)은 전해조(7)의 내측에 설치해도 된다.
예를들면 제6b도와 같이 전해조(7)내의 전극(3)자체를 영구자석(35b)으로 구성해도 되고, 또, 제6c도와 같이 내측전극(3)을 원통형상으로 해서 그 내부에 영구자석(35b)을 내장시킨 구조라도 된다.
또한, 제6d도와 같이, 원통형상의 내측전극(3)내의 복수의 내측영구자석(35b-1)을 길이방향으로 소정간격을 두고 배설함과 동시에 전해조(7)의 외측 길이 방향에도 복수의 링형상의 영구자석(35b-2)을 소정간격을 두고 배설해도 된다.
이 경우 바람직하기는 제6d도와 같이 내측영구자석(35b-1)와 외측영구자석(35b-2)은 서로 이웃한 자석의 N, S극이 대향해서 만남과 동시에 내측자석(35b-1)과 외측자석(35b-2)도 N, S극이 전극실(5)(6)을 사이에 두고 대향하도록 설치한다.
도면과 같이 서로 이웃하는 내측전극(35b-1)의 사이를 외측전극(35b-2)이 걸터앉게 배설하면 전극실의 길이방향에 모조리 자력을 작용시킬 수 있으므로 한층 바람직하다.
또한, 제6d도 실시예의 경우는 내측 및 외측자석의 길이방향의 간격 D는 내측자석(35b-1)과 외측자석(35b-2)의 간격 d보다도 크게 하는 것이 바람직하다.
이것은 자석의 길이방향의 간격이 내외의 자석의 간격보다도 작으면 자력이 길이방향으로 많이 작용하고 전극실(5)(6)에의 자력작용의 효율이 저하하기 때문이다.
또한, 제3도에 표시한 바와같이, 본 발명장치에 사용되는 복수전해기(1a)(1b)(1c)의 일부 또는 전부에 전해전압을 인가하는 전해전압회로(10)와는 별도로 한쪽의 극의 출력단자(36b)를 절연한 전자유도용의 직류 또는 교류 고전압 발생장치(36)를 설치하고, 이 고전압 발생장치(36)의 다른쪽의 극의 출력단자(36a), 즉 비절연측단자를 전해조(7)내부의 전극(3)에 유전체를 거쳐서 전기적으로 접속하고, 이것에 이해 전해조(7)내의 물에 전자 e-를 유도하는 구성으로 할 수도 있다.
이 경우 고전압발생장치(35)에서 인가되는 전압은 약 300V 내지 10,000V 정도의 고전압이 사용된다.
단, 전자유도용의 인가전압은 전해조(7)의 양전극(2)(3)의 거리에 의해 한결같지도 않다.
즉, 양전극(2)(3)의 극간에 대해서 인가전압이 너무 높으면 전극사이가 단락하고, 목적을 달성할 수 없다.
따라서, 고전압발생장치(36)의 전압은 전극(2)(3)의 극간에 따라서 단락이 일어나지 않고 더우기 전자 e-의 유도가 보다 효과적으로 얻어지는 적성전압으로 설정한다.
또한, 도면의 실시예에서는 알칼리수 배출로측에 복수의 전해기에 직렬로 접속한 경우를 예시하였으나 본 발명은 산성수 배출로측을 직렬로 접속하는 경우를 포함한다.
후자의 경우는 전단계의 전해에서 얻은 산성수를 다시 알칼리수와 산성수는 전해해서 알칼리수의 양을 늘리는 경우에 사용할 수가 있다.
제1도 실시예에 있어서, 예를들면 각 전해기에서의 생성알칼리 이온수만을 다음 단계의 전해기에 직렬로 접속해서 전해처리를 행하는 것에 의해 알칼리수는 각 전해기의 전해때마다 산성성분이 제거되므로 차례로 알칼리 농도가 높은 물로 되고, 고농도의 알칼리수를 생성할 수가 있다.
특히 물속의 초산근이나 유리탄산이 제거되어서 물이 알칼리화되므로 유안등의 비료로 오염된 지하수의 정화에도 이용된다.
한편, 반대로 산성이온수축을 직렬로 접속한 경우는 전단계유니트에서 전해된 산성수가 다음 단계의 전해기에서의 전해에 의해서 그 일부는 알칼리성의 물로서 분리되므로 생성되는 알칼리수의 양이 상대적으로 늘어나고 원수를 무리없이 이용할 수 있다.
산성수를 만드는 경우도 마찬가지이다.
또한, 상기의 장치에 있어서, 전해기의 양전극(2)(3)에 음극-양극 내용 재료를 사용하는 경우는 전극의 극성을 바꾸어서 조작하는 것에 의해 전해를 속행하면서 동시에 전해조의 석출칼슘의 세정이 자동적으로 된다.
유로절환장치(11)를 병용하는 경우는 전해기의 극성 절환에 관계없이 소정의 취수구에서 배출되므로 취수구에서 알칼리수와 산성수가 바뀌는 염려가 없어진다.
유량비 조절장치(18)를 조작하면 각각의 전극실을 통하여 수량비율이 변하므로 생성되는 이온수의 PH값이 변화한다.
따라서 간단한 조작으로 PH 조정이 된다.
본 발명의 장치에 2단식 플로우스위치밸브(25)를 결합한 경우는 이용측 배출로의 취수측 수도꼭지 개폐조작으로 다른쪽의 배출로의 통로의 연동해서 개폐제어되고, 동시에 수도꼭지의 개폐와 전해기 유니트의 ON-OFF 조작이 연동한다.
특히, 원수와 산성수를 2단 플로우스위치밸브의 2개의 통로에 흐르게 한 경우는 알칼리수중의 석출칼슘의 영향이 없으므로 밸브의 내용성이 현저하게 향상한다.
본 발명장치에 상기 자기발생장치(35)를 결합하고, 자기발생장치에 의해서 전해중의 물에 자력을 작용시킨 경우는 물에 자기가 걸리기 쉽고, 활성화된 자화이온수를 효율좋게 생성할 수 있음과 동시에 자기의 작용하에 물이 전해되므로 격막의 이온투과 상태를 다양하게 제어할 수가 있다.
전해에 의한 이온의 수화현상과 자기에 의한 생리활성화를 상호 유리하게 작용한다.
또한, 본 발명장치의 전해기에 한쪽의 출력단자를 절연한 고전압발생장치(36)를 설치하고, 전해조의 전극에 이 고전압 발생장치의 높은 전압(예를들면 100V-5,000V)을 인가하면 전해조내에 전자가 유도된다.
따라서, 전해 처리수는 전자 e-를 많이 포함한 물로 개질되므로 건강이 좋은 물을 얻을 수 있음과 동시에 전자 e-의 존재에 의해 알칼리 이온수중의 칼슘등의 이온화상태가 길게 유지되고, 철관내의 철이온(Fe)과의 치환이 보다 촉진되고, 녹청의 발생이 어렵게 된다.
또, 전해수중의 가스성의 성분도 전자 e-를 받아서 이온화하므로 산소등에 의한 철판의 녹청이 생기기 어렵게 된다.

Claims (10)

  1. 음전극과 양전극을 대향배설하고, 양전극 사이를 전해용 격막에 의해서 음극실과 양극실로 간막이한 전해조의 일측에 급수로를 설치하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 상기 양극실에 연통하는 산성수 배출로의 2계통의 배출을 설치한 복수의 전해기를 전단계의 전해기의 어느 한쪽의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로로 되도록 해서 복수단에 직렬로 접속한 것을 특징으로 하는 물의 전해장치.
  2. 음전극과 양전극에 전해전압 극성을 바꾸어서 전해이온수 생성을 위한 운전을 할 수 있는 음극-양극 양용의 전극 재료를 사용한 것을 다시 특징으로 하는 특허청구의 범위 제1항 기재의 물의 전해장치.
  3. 제1단의 전해기의 급수로를 전해조의 음극실과 양극실로 각각 따로 연통하는 한쌍의 독립급수로로 형성한 특허청구의 범위 제1항 또는 제2항 기재의 물의 전해장치.
  4. 전해조내의 적어도 한쪽의 전극을 양구자석으로 한것을 다시 특징으로 하는 특허청구의 범위 제1항 내지 제3항 기재의 물의 전해장치.
  5. 음극실과 양극실을 대향배설하고, 양전극 사이를 전해용 격막에 의해서 음극실과 양극실로 간막이한 전해조의 일측에 급수로를 형성하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 산성수 배출로의 2개통의 배출을 설치한 복수의 전해기를 전단계의 전해기의 어느 한쪽의 계통의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로로 되도록 해서 복수단으로 직렬로 접속하고, 한편, 각 단계의 전해기의 다른쪽의 계통의 이온수 배출로를 합류시킴과 동시에 음전극에 전압 극성을 바꾸어서 전해이온수 생성을 위한 운전을 할 수 있는 음극-양극 양용의 전극재료를 사용하고, 직렬로 접속한 최종단계의 이온수 배출로와 상기 다른쪽의 합류후의 이온수 배출로에 유로절환장치를 설치한 것을 특징으로 하는 물의 전해장치.
  6. 음전극과 양전극을 대향배설하고, 양전극 사이를 전해용 격막에 의해서 음극실과 양극실로 간막이한 전해조의 일측엘 급수로를 설치하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 산성수 배출로의 2계통의 배출을 설치한 복수의 전해기를 전단계의 전해기의 어느 한쪽의 계통의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로로 되도록 해서 복수단으로 직렬로 접속하고, 한편 각 단계의 전해기의 다른쪽의 계통의 이온수 배출로를 합류시킴과 동시에 직렬로 접속한 최종단계의 이온수 배출로와 상기 다른쪽의 합류후의 이온수 배출로 및 또는 일부 또는 전부의 한쌍의 이온수 배출로(9a)(9b)에 유량비조절자치를 설치한 것을 특징으로 하는 물의 전해장치.
  7. 음전극과 양전극을 대향배설하고, 양전극 사이를 전해용 격막에 의해서 음극실과 양극실로 간막이한 전해조의 일측에 급수로를 설치하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 산성수 배출로의 2계통의 배출을 설치한 복수의 전해기를 전단계의 전해기의 어느 한편의 계통의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로로 되도록 해서 복수단으로 직렬로 접속하고, 한편, 각 단계의 전해기의 다른쪽 계통의 이온수 배출로를 합류시킴과 동시에 직렬로 접속한 최종단계의 이온수 배출로와 상기 다른쪽의 합류후의 이온수 배출로의 한쌍의 독립통로를 가진 2단 연동식 플로우스위치 밸브를 설치한 것으로 특징으로 하는 물의 전해장치.
  8. 음전극과 양전극을 대향배설하고, 양전극 사이를 전해용 격막에 의해서 음극실과 양극실로 간막이한 전해조의 일측에 급수로를 설치하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 산성수 배출로의 2계통의 배출을 설치한 복수의 전해기를 전단계의 전해기의 어느 한편의 계통의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로로 되도록 해서 복수단으로 직렬로 접속하고, 한편, 각 단계의 전해기의 다른쪽 계통의 이온수 배출로를 합류시킴과 동시에 제1단 전해기의 급수로와 상기 다른쪽의 합류후의 이온수 배출로의 한쌍의 독립통로를 가진 2단 연동식 플로우스위치밸브를 설치한 것을 특징으로 하는 물의 전해장치.
  9. 음전극과 양전극을 대향배설하고, 양전극 사이를 전해용 격막에 의해서 음극실과 양극실로 간막이한 전해조의 일측에 급수로를 설치하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 산성수 배출로의 2계통의 배출을 설치한 복수의 전해기를 전단계의 전해기의 어느 한편의 계통의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로로 되도록 해서 복수단에 직렬로 접속함과 동시에 상기 복수의 전해기의 일부 또는 전부에 전해조의 내부에 자계를 생성하는 자기발생장치를 설치한 것을 특징으로 하는 물의 전해장치.
  10. 음전극과 양전극을 대향배설하고, 양전극 사이를 전해용 격막에 의해서 음극실과 양극실로 간막이한 전해조의 일측에 급수로 설치하고, 타측에 상기 음극실에 연통하는 알칼리 이온수 배출로와 산성수 배출로의 2계통의 배출을 설치한 복수의 전해기를 전단계의 전해기의 어느 한편의 계통의 이온수 배출로만이 다음 단계의 전해기의 급수로로 되도록 해서 복수단으로 직렬로 접속함과 동시에 한편의 단자를 절연한 직류 또는 교류의 전자유도용 고전압 발생장치를 설치하고, 이 고전압 발생장치의 비절연측단자를 상기 복수의 전해기의 일부 또는 전부의 어느 한편의 전극에 전기적으로 접속한 것을 특징으로 하는 물의 전해장치.
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