WO2013042462A1 - 水処理装置 - Google Patents

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WO2013042462A1
WO2013042462A1 PCT/JP2012/069726 JP2012069726W WO2013042462A1 WO 2013042462 A1 WO2013042462 A1 WO 2013042462A1 JP 2012069726 W JP2012069726 W JP 2012069726W WO 2013042462 A1 WO2013042462 A1 WO 2013042462A1
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treatment apparatus
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陽 坂井
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パナソニック株式会社
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    • B01D61/025Reverse osmosis; Hyperfiltration
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    • C02F2303/18Removal of treatment agents after treatment
    • C02F2303/185The treatment agent being halogen or a halogenated compound

Definitions

  • the present invention relates to a water treatment device.
  • both ends of the circulation path are connected and fixed to the storage portion. Then, a sterilizing means is provided in the circulation path, and when the potable water in the storage unit is circulated, the sterilization is performed so that the potable water is hygienically stored in the storage unit.
  • an object of this invention is to obtain the water treatment apparatus which can take out multiple types of treated water from the treated water stored in a storage part.
  • a storage unit for storing treated water generated by a treated water generation unit, a pump for pressurizing the treated water, and at least a pair of a cathode and an anode, to generate electrolyzed water.
  • It is a water treatment apparatus provided with an electrolytic vessel, and it makes it a gist that the said pump and the said electrolytic vessel are arrange
  • a second feature of the present invention is that the water treatment apparatus includes a control unit, and the control unit feeds back the current value of the pump and controls the current value of the pump to discharge the pump.
  • the gist is to control the flow rate to be substantially constant.
  • the water treatment apparatus includes a control unit and a water level estimation means for estimating the water level of the storage unit, and the control unit is configured to calculate a current according to the estimated water level. Driving the pump by a value is a summary.
  • the water level of the storage section is divided into a plurality of ranges, current values corresponding to the respective ranges are respectively determined, and the control section determines the range to which the estimated water level belongs. And driving the pump at a current value corresponding to.
  • the water treatment apparatus includes a circulation path for circulating treated water in the storage section and reintroducing the water into the storage section, and the acidic water generated in the electrolytic cell is the above
  • the gist is that it is possible to circulate in the circulation path.
  • the treated water generating unit includes a reverse osmosis filtering unit using a reverse osmosis membrane for separating treated water and concentrated water, and the reverse osmosis filtering unit includes the concentration A concentrated water drainage channel for draining water is provided, and a drainage channel for draining the electrolyzed water generated in the electrolytic tank is provided in the electrolytic cell, and the drainage channel and the concentrated water drainage channel And a restrictor provided on the downstream side of the communication portion.
  • the pump and the electrolytic cell are disposed downstream of the reservoir. For this reason, when the electrolytic cell is driven, the electrolytic water can be taken out, and when the electrolytic cell is not driven, the treated water can be taken out.
  • a water treatment apparatus capable of extracting plural types of treated water from the treated water stored in the storage section.
  • the water treatment apparatus 1 includes a storage unit 8 for storing treated water generated by the treated water generation unit 40, a pressure rising pump 9 for pressurizing the treated water, and at least a pair. And an electrolytic cell 10 having a cathode 10b and an anode 10d and generating electrolytic water.
  • the water treatment apparatus 1 includes the housing 2, and the housing 2 can be operated by driving / stopping the water treatment apparatus 1 or discharging / stopping the treated water, or drinking.
  • a display unit / operation unit 19 is attached for notifying that the state has been reached.
  • a part of the treated water generation unit 40, the storage unit 8, the electrolytic cell 10, and the like are accommodated in the housing 2.
  • it has the water supply path P1 where raw water such as tap water is introduced from the raw water distribution pipe P0 such as a water pipe.
  • the prefilter 3, the on-off valve 4, the pressure pump 5, the nanofilter (reverse osmosis filtration part) 6, and the activated carbon filter 7 are installed in this water supply path P1 sequentially from the upstream side.
  • the prefilter 3, the on-off valve 4, the pressure rising pump 5, the nanofilter 6, and the activated carbon filter 7 constitute a treated water generation unit 40 that generates treated water.
  • Raw water is not limited to tap water, but may be well water, reservoir water, or the like.
  • the pre-filter 3 can use, for example, a non-woven fabric filter or an activated carbon filter.
  • a non-woven fabric filter When the non-woven fabric filter is used, foreign substances such as particles and dust mixed in the tap water introduced into the water supply passage P1 can be captured and removed.
  • an activated carbon filter when used, it is possible to remove free residual chlorine and components dissolved in water, particularly off-flavors and off-flavors, or halogenated carbon including trihalomethane.
  • a heavy metal remover for removing heavy metals may be mixed into the inside of the activated carbon filter so that harmful heavy metals such as lead can be adsorbed and removed by the heavy metal remover.
  • bacteria can be easily propagated downstream by decomposing and removing residual chlorine in water with an activated carbon filter, but in order to prevent this, silver is added to the prefilter 3 and the activated carbon filter 7 when using an activated carbon filter.
  • Or the like may be mixed with an antibacterial agent containing a metal having an antibacterial property.
  • the configuration of the pre-filter 3 is not limited to these configurations.
  • a prefilter a wind type or a sintered type in which a fiber such as cotton is wound around a water collection pipe may be used, or a fiber type in which thin fibers are laminated may be used.
  • the thing of the type which accommodated granular activated carbon in the case, the thing of sintering type may be used, and the thing of fibrous carbon type may be used.
  • a block activated carbon filter or a fibrous activated carbon filter may be used, and the pore diameter of the filter may be used to have the function of the non-woven fabric filter.
  • a sediment filter for coarse filtration an activated carbon filter, an MF membrane, a UF membrane, etc.
  • the prefilter it is also possible to use a sediment filter for coarse filtration, an activated carbon filter, an MF membrane, a UF membrane, etc. as the prefilter, and change the number or combination thereof as needed while taking into account the water quality of the raw water Is preferred.
  • the prefilter 3 whose replacement frequency is higher than that of other members is provided outside the housing 2, but the prefilter 3 may be accommodated in the housing 2.
  • the on-off valve 4 controls the start and stop of introduction of raw water into the water treatment apparatus 1.
  • the raw water introduced from the raw water distribution pipe P0 into the water supply path P1 passes through the pre-filter 3 and is filtered.
  • the purified water that has been pretreated by the prefilter 3 is introduced into the nanofilter (reverse osmosis filtration unit) 6.
  • the pressure rising pump 5 is installed in the downstream of the pre filter 3, and the purified water which pre-processed by the pre filter 3 passes the on-off valve 4, and reaches the pressure rising pump 5.
  • the on-off valve 4 should just be installed in the middle of the water supply path P1, it is preferable to be installed in the downstream of the pre filter 3. FIG. By so doing, it is possible to suppress the entry of foreign matter into the on-off valve 4.
  • the nanofilter (reverse osmosis filtration part) 6 has an NF membrane (reverse osmosis membrane) 6a, and the purified water subjected to the pretreatment is introduced into the nanofilter 6, and the NF membrane (reverse osmosis membrane) 6a It is separated into the non-permeated concentrated water and the treated water (permeated water) which has permeated through the NF membrane (reverse osmosis membrane) 6a.
  • the nano filter 6 applies reverse osmosis by the pressure rising pump 5 to generate a treated water (permeated water) by causing part of the purified water sent to the nano filter 6 to permeate through the NF membrane (reverse osmosis membrane) 6 a It is something like that.
  • organic components for example, trihalomethane, mold odor and pesticides
  • heavy metal ions for example, lead, chromium, cadmium, mercury, arsenic and the like
  • low molecular weight ionic components such as sodium and calcium Etc
  • this impurity includes organic matter, ions, and the like
  • the concentrated water drain P5 the concentrated water drain P5 as concentrated water.
  • a restrictor 15 is provided midway in the concentrated water drain P5, and the amount of generation of treated water (permeated water) is determined by the restrictor 15.
  • the nanofilter 6 using the NF membrane 6a can remove particles, organic substances and heavy metals at a high removal rate of 90% or more, but low molecular weight ionic components can be removed by about 10 to 10% in treated water (permeated water) It has the characteristic of remaining about 30 percent.
  • treated water having a conductivity of 300 ⁇ S / cm is allowed to pass, treated water having a conductivity of about 60 ⁇ S / cm can be obtained as treated water in which low molecular ions remain.
  • the membrane used as the reverse osmosis membrane is not limited to this NF membrane, and it is also possible to use a reverse osmosis membrane such as an RO membrane.
  • the treated water (permeated water) introduced into the activated carbon filter 7 passes through the activated carbon filter 7 and is filtered.
  • the introduction path P2 is provided such that the discharge port 50 is disposed in the upper portion of the storage portion 8, and is a passage for introducing treated water (permeated water) into the storage portion 8.
  • the storage part 8 is a container which the top
  • the treated water (permeated water) filtered by the activated carbon filter 7 is discharged from the discharge port 50 into the storage portion 8 and temporarily stored in the storage portion 8.
  • the discharge path P4 for discharging the treated water in the storage portion 8 to the outside is formed.
  • the discharge path P4 is connected to the downstream side of the sterilizing / electrolytic treatment path P3 connected to the storage section 8, and the discharge path P4 is connected so that the discharge port 70 is exposed to the outside of the housing 2. It is provided.
  • the treated water in the storage section 8 can be discharged from the discharge port 70 to the outside in a state where the treated water in the storage unit 8 is sterilized or electrolyzed.
  • transduces the treated water in the storage part 8 in the sterilization / electrolysis processing path P3 is connected to the lower part of the storage part 8 in the sterilization / electrolysis processing path P3.
  • an electrolytic cell 10 is provided in the middle of the sterilization / electrolysis treatment path P3, that is, on the downstream side of the storage portion 8, and alkaline ionized water (treated water) or permeated water (treated water) is selected from the discharge path P4. It is possible to supply
  • the pressure rising pump 9 and the electrolytic cell 10 are installed in order from the upstream side of the sterilization / electrolysis treatment path P3.
  • the inside of the electrolytic cell 10 is partitioned by a diaphragm 10a, one is a cathode chamber 10c having a cathode (electrode) 10b, and the other is an anode chamber 10e having an anode (electrode) 10d. Then, the terminal of the sterilization / electrolysis treatment path P3 is branched so that one branch path communicates with the inlet of the cathode chamber 10c, and the other branch path communicates with the inlet of the anode chamber 10e.
  • the treated water introduced into the cathode chamber 10c and the anode chamber 10e of the electrolytic cell 10 is electrolyzed by applying a voltage between the cathode 10b and the anode 10d, and alkaline ionized water is generated in the cathode chamber 10c. Acidic water is produced in the anode chamber 10e.
  • the outlet of the cathode chamber 10c is in communication with the sterilization / electrolysis treatment path P3, and the outlet of the anode chamber 10e is in communication with the discharge path P6.
  • the alkaline ionized water generated in the cathode chamber 10 c is discharged from the discharge port 70 to the outside through the sterilization / electrolysis treatment path P 3 and the discharge path P 4.
  • the acidic water generated in the anode chamber 10e is discharged from the discharge passage P6 to the outside.
  • the pressure rising pump 9 is disposed on the downstream side of the storage section 8 of the sterilization / electrolysis treatment path P3, and the pressure rising pump 9 is operated to process treated water (permeated water) from the storage section 8 It is introduced into the electrolytic cell 10.
  • a water level sensor 20 is provided at a predetermined position of the storage unit 8, and when the water is stored to the predetermined position of the storage unit 8, control of the open / close valve 4 is detected by detecting that the water is full.
  • the sterilization / electrolysis treatment path P3 is provided with a sterilization unit 11 having a UV tube 11a.
  • the discharge path P4 is connected to the downstream of this sterilization part 11. As shown in FIG.
  • the alkaline ionized water (treated water) obtained by electrolyzing the treated water in the storage section 8 in the electrolytic cell 10 and the permeated water (treated water) which has passed through the non-operating electrolytic cell 10 have discharge ports. Before discharging from 70, it is sterilized by passing through the sterilizing unit 11.
  • the sterilization unit is not limited to one using a UV tube, and other sterilization means such as ozone may be used. As described above, by providing the sterilizing unit 11, more hygienic treated water (alkali ion water or permeate) can be supplied.
  • the storage unit 8 is detachably installed in the housing 2. Specifically, the storage unit 8 is installed slidably in the horizontal direction, and the storage unit 8 can be removed by sliding the storage unit 8 in the horizontal direction.
  • a mechanical movable valve 21 is provided at the connection portion between the storage section 8 and the sterilization / electrolysis treatment path P3 so that the treated water remaining in the storage section 8 does not leak when the storage section 8 is attached or detached.
  • the mechanical movable valve 21 one having a known structure can be used. It is also possible to use an electromagnetic valve instead of the mechanical movable valve 21.
  • the discharge port 50 be disposed above the top surface position of the storage section 8 so as not to be in the way when the storage section 8 is attached or detached. In addition, when the storage unit 8 is slid, the discharge port 50 can be moved upward, so that the introduction path P2 does not disturb the attachment and detachment of the storage unit 8.
  • the solenoid valve 14 is provided in the discharge path P6.
  • the water treatment apparatus 1 is provided with a control circuit (control unit) 18.
  • the on-off valve 4, the boost pump 5, the boost pump 9, the UV tube 11 a, the solenoid valve 14, and the restrictor 15 are controlled by a command signal (electric power) supplied from a control circuit (control unit) 18.
  • operation signals of the water level sensor 20 and the display unit / operation unit 19 are sent to the control circuit (control unit) 18.
  • the electrolytic cell 10 is also driven by a command signal of the control circuit (control unit) 18, and a controlled voltage is applied to the cathode 10b and the anode 10d of the electrolytic cell 10. .
  • supply of power to the control circuit (control unit) 18 is performed by converting a commercial alternating voltage supplied from a power plug 16 connected to an external power supply (not shown) into a direct current voltage by the power supply unit 17. It takes place in a state of
  • the water treatment apparatus 1 is equipped with the drainage means which drains the treated water in the storage part 8.
  • the mechanical movable valve 21, the pressure rising pump 9, the anode chamber 10e of the electrolytic cell 10, and the discharge passage P6 are allowed to pass and drain.
  • the pressure rising pump 9 may be driven to drain the treated water in the storage section 8 or the treated water in the storage section 8 may be drained using gravity.
  • control circuit (control unit) 18 is configured to stop the driving of the pressure rising pump 9 when the treated water in the storage unit 8 is discharged to the outside by a predetermined amount.
  • control circuit (control unit) 18 performs control to stop the driving of the boost pump 9 when the boost pump 9 is in the idle operation.
  • a detection means for detecting the current value of the boost pump 9 is provided, and when the detection means detects the current value flowing to the boost pump 9 when the boost pump 9 becomes idle, the control circuit ( The control unit 18 stops driving of the boost pump 9.
  • control circuit (control unit) 18 controls the booster pump 9 to perform fixed water discharge so as to discharge the treated water in the storage unit 8 by a predetermined amount to the outside.
  • control circuit (control unit) 18 controls the pressure rising pump 9 to discharge water at a constant flow rate so as to discharge the treated water in the storage unit 8 at a predetermined flow rate.
  • constant pressure flow spouting is performed by controlling the pressure rising pump 9.
  • control circuit (control unit) 18 feeds back the current value of the boost pump 9 and controls the current value of the boost pump 9 to perform control to make the discharge flow rate of the boost pump 9 substantially constant.
  • the current value supplied to the pressure rising pump 9 may be small to discharge a constant flow rate, but when the water level of the treated water in the reservoir 8 is low, In order to discharge the same flow rate, the current value to be supplied to the booster pump 9 is increased.
  • the discharge flow rate of the pressure rising pump 9 can be made substantially constant by gradually or stepwise increasing the value of the current supplied to the pressure rising pump 9 based on the driving time or the like.
  • the water treatment apparatus 1 is provided with a water level estimation means for estimating the water level of the treated water of the storage section 8, and the pressure rising pump 9 is driven with a current value corresponding to the estimated water level. May be controlled so as to be substantially constant.
  • the water level of the treated water of the storage unit 8 is divided into a plurality of ranges, current values corresponding to the respective ranges are determined, and the correspondence is stored in the control circuit (control unit) 18.
  • control circuit (control unit) 18 may control the discharge flow rate of the booster pump 9 to be substantially constant by driving the booster pump with a current value corresponding to the range to which the estimated water level belongs. .
  • a water level sensor can be used as a water level estimation means.
  • the water level of the treated water of the storage section 8 may be estimated from the driving time of the pressure rising pump 5 and the pressure rising pump 9.
  • constant flow discharge can be performed, whereby fixed water discharge can be easily performed.
  • Water treatment equipment 1 provided with this composition operates as follows.
  • the control circuit (control unit) 18 opens the on-off valve 4 of the water supply passage P1. Then, raw water is introduced into the water supply path P1 from the raw water distribution pipe P0, and is filtered while passing through the pre-filter 3 in the water supply path P1 to generate purified water. As described above, the purified water generated by performing the pretreatment passes through the on-off valve 4 to reach the pressure rising pump 5, and is boosted by the pressure rising pump 5.
  • the boosted clean water is introduced into the nanofilter 6.
  • treated water permeated water which has been introduced into the nanofilter 6 and from which organic substances and ions dissolved in the water through the NF membrane 6a have been removed is introduced into the activated carbon filter 7.
  • the treated water (permeated water) from which the odor or the like generated when passing through the activated carbon filter 7 and passing through the NF membrane (reverse osmosis membrane) 6a is removed is discharged from the discharge port 50 of the introduction path P2 to the reservoir 8 It is stored inside.
  • generation of treated water (permeated water) in the treated water generation unit 40 is stopped, and supply of treated water (permeated water) into the storage unit 8 is Stop.
  • alkaline ionized water and permeated water are discharged from the discharge port 70 to the outside in a state in which the treated water is accumulated in the storage portion 8 (preferably in a full water state).
  • the display / operation unit 19 is operated to select the alkaline ionized water generation mode.
  • the pressure rising pump 9 is driven, and the treated water (permeated water) in the storage portion 8 is supplied to the electrolytic cell 10 through the sterilization / electrolysis treatment path P3.
  • the control described above is performed by the control circuit (control unit) 18, and treated water having a substantially constant flow rate is discharged from the pressure rising pump 9.
  • a part of the treated water (permeated water) in the sterilization / electrolysis treatment path P3 is introduced into the cathode chamber 10c, and the others are introduced into the anode chamber 10e.
  • the introduction amount (flow rate ratio) of the treated water (permeated water) introduced into the cathode chamber 10c and the anode chamber 10e is determined by squeezing the discharge path P6.
  • the treated water supplied into the electrolytic cell 10 is electrolyzed by applying a DC voltage to the cathode 10b and the anode 10d, and alkaline ionized water is generated in the cathode chamber 10c and acidic water is generated in the anode chamber 10e. .
  • the alkaline ionized water generated in the cathode chamber 10 c is sterilized by passing through the sterilizing unit 11 before being discharged from the discharge port 70 to the outside. Then, the alkaline ionized water sterilized by the sterilizing unit 11 is discharged from the discharge port 70 to the outside through the sterilization / electrolysis treatment path P3 and the discharge path P4. On the other hand, the acidic water generated in the anode chamber 10e is discharged to the outside through the discharge path P6.
  • the on-off valve 4 and the mechanical movable valve 21 are open to allow water to pass through the respective water channels. Further, in the present embodiment, the pressure rising pump 5 is also operated so that treated water (permeated water) newly generated can be supplied into the storage section 8 at the time of alkali ion water supply.
  • the display unit / operation unit 19 is operated to stop water flow.
  • the on-off valve 4 is closed by the control circuit (control unit) 18, and the pressure rising pump 5 and the pressure rising pump 9 are stopped.
  • the amount of production of treated water per unit time is the production of alkali ion water per unit time. It is less than the amount. Therefore, it is preferable to close the on-off valve 4 and stop the pressure rising pump 5 after stopping the pressure rising pump 9 and after a predetermined time has elapsed or after detecting that the reservoir 8 is full of water. .
  • the constant flow rate discharge mode is selected by operating the display unit / operation unit 19.
  • the control circuit (control unit) 18 stops the pressure rising pump 9 to stop water supply.
  • the detection of the predetermined amount is performed by causing the pressure rising pump 9 to discharge water at a constant flow rate, and based on the discharge flow rate and the driving time of the pressure rising pump 9 (the product of both).
  • the display / operation unit 19 is operated to select the treated water generation mode (water purification).
  • this treated water generation mode clean water
  • substantially the same operation as the alkali ion water generation mode is performed in a state where the electrolytic cell 10 is not operated.
  • the solenoid valve 14 is closed so that treated water is not introduced into the anode chamber 10 e, it is possible to suppress wasteful drainage of the treated water.
  • the drainage mode for draining the treated water in the storage section 8 can be selected.
  • the drainage of the treated water in the storage unit 8 can be performed using the above-described drainage means.
  • the pressure boosting pump (pump) 9 and the electrolytic cell 10 are disposed downstream of the storage portion 8. For this reason, when the electrolytic cell 10 is driven, electrolytic water (alkaline ion water or acidic water) can be taken out, and when the electrolytic cell 10 is not driven, the treated water (permeated water) can be taken out. it can.
  • the water treatment apparatus 1 capable of extracting plural types of treated water from the treated water stored in the storage section 8.
  • the water treatment device 1 includes a control circuit (control unit) 18. If the control circuit (control unit) 18 feeds back the current value of the boost pump (pump) 9 and controls the current value of the boost pump (pump) 9, the discharge flow rate of the boost pump (pump) 9 Can be controlled to be approximately constant. Therefore, treated water can be more stably supplied to the electrolytic cell 10 by the pressure rising pump (pump) 9, and regardless of the water level of the treated water stored in the storage portion 8, alkali ion of a desired pH value It will be possible to take out water stably.
  • control circuit control unit 18 feeds back the current value of the boost pump (pump) 9 and controls the current value of the boost pump (pump) 9
  • the discharge flow rate of the boost pump (pump) 9 Can be controlled to be approximately constant. Therefore, treated water can be more stably supplied to the electrolytic cell 10 by the pressure rising pump (pump) 9, and regardless of the water level of the treated water stored in the storage portion 8, alkali ion of a desired pH
  • the water treatment apparatus 1 has a water level estimation means which estimates the water level of the storage part 8. Then, even if the control circuit (control unit) 18 drives the step-up pump (pump) 9 with a current value corresponding to the estimated water level, the discharge flow rate of the step-up pump (pump) 9 becomes substantially constant. Can be controlled. Therefore, treated water can be more stably supplied to the electrolytic cell 10 by the pressure rising pump (pump) 9, and regardless of the water level of the treated water stored in the storage portion 8, alkali ion of a desired pH value It will be possible to take out water stably.
  • the water level of the storage unit 8 is divided into a plurality of ranges, current values corresponding to the respective ranges are determined, and stored in the control circuit (control unit) 18, and the control circuit (control unit) 18 is estimated. If the pressure rising pump (pump) 9 is driven at a current value corresponding to the range to which the water level belongs, control of the discharge flow rate of the pressure rising pump (pump) 9 can be performed more easily.
  • the water treatment apparatus 1A basically has substantially the same configuration as that of the first embodiment. That is, as shown in FIG. 2, the water treatment apparatus 1A includes a storage unit 8 for storing the treated water generated by the treated water generation unit 40, a pressure rising pump 9 for pressurizing the treated water, and at least a pair of cathodes 10b and And an electrolytic cell 10 that has an anode 10d and generates electrolytic water.
  • a pressure rising pump (pump) 9 and an electrolytic cell 10 are disposed downstream of the storage section 8.
  • the solenoid valve 13 is provided in the middle of the discharge passage P4, and the solenoid valve 14 is provided in the discharge passage P6.
  • control circuit (control unit) 18 feeds back the current value of the boost pump (pump) 9 to control the current value of the boost pump (pump) 9, or according to the water level estimated by the water level estimation means
  • the boost pump (pump) 9 is driven by the current value.
  • the point that the water treatment apparatus 1A according to the present embodiment is mainly different from the first embodiment is that the water treatment apparatus 1A circulates the treated water in the storage unit 3 and is reintroduced into the storage unit 3 It is in the point provided with the circulation path P7.
  • a branch portion D1 is provided at the downstream end of the sterilization / electrolysis treatment path P3, and the sterilization / electrolysis treatment path P3 is branched into the discharge path P4 and the circulation path P7 by the branch portion D1. .
  • the circulation path P7 has a circulation discharge port 60 for discharging the treated water in the circulation path P7 into the storage portion 8.
  • the circulation discharge port 60 is disposed in the upper portion of the storage portion 8 and discharges the treated water (permeated water) circulated from the upper side of the storage portion 8.
  • an electrolytic cell 10 is provided in the middle of the sterilization / electrolysis treatment path P3, that is, on the downstream side of the storage portion 8, and alkaline ionized water (treated water) or permeated water (treated water) is selected from the discharge path P4. It is possible to supply
  • the pressure rising pump 9 and the electrolytic cell 10 are installed in order from the upstream side of the sterilization / electrolysis treatment path P3.
  • the treated water circulation mode is controlled to be selected after a predetermined time has elapsed, or the treated water circulation mode is selected by operating the display unit / operation unit 19 I am able to do it.
  • the on-off valve 4 is closed, and the pressure rising pump 9 is driven in a state where the pressure rising pump 5 is stopped. Also, the solenoid valve 13 and the solenoid valve 14 are closed, and the solenoid valve 12 and the mechanically movable valve 21 are opened. At this time, the electrolytic cell 10 is not operated.
  • the treated water in the storage section 8 passes through the sterilization / electrolysis treatment path P3 and is disinfected in the middle by the sterilization section 11 and reintroduced into the storage section 8 from the circulation discharge port 60 of the circulation path P7.
  • This backwashing mode can also be selected by the user or by the control circuit (control unit) 18.
  • the reverse cleaning mode When the reverse cleaning mode is selected, a voltage reverse to the normal voltage is applied to the electrolytic cell 10 so that acidic water is generated in the cathode chamber 10c. Then, the generated acidic water is circulated in the same manner as in the treated water circulation mode. Note that the sterilization in the sterilization unit 11 may or may not be performed.
  • the acid water in the sterilization / electrolysis treatment path P3, the circulation path P7 and the storage section 8 is drained, and after draining, treated water is generated and stored in the storage section 8.
  • the alkaline ionized water generation mode As described above, in the present embodiment, it is possible to select the alkaline ionized water generation mode, the treated water generation mode, the constant flow rate discharge mode, the treated water circulation mode, the reverse cleaning mode, and the drainage mode.
  • the circulation path P7 and the electrolytic cell 10 can be made more hygienic.
  • the water treatment apparatus 1B basically has substantially the same configuration as that of the second embodiment. That is, as shown in FIG. 3, the water treatment apparatus 1B includes a storage unit 8 for storing the treated water generated by the treated water generation unit 40, a pressure rising pump 9 for pressurizing the treated water, and at least a pair of cathodes 10b and And an electrolytic cell 10 that has an anode 10d and generates electrolytic water.
  • the pressure rising pump (pump) 9 and the electrolytic cell 10 are arrange
  • control circuit (control unit) 18 feeds back the current value of the boost pump (pump) 9 to control the current value of the boost pump (pump) 9, or according to the water level estimated by the water level estimation means
  • the boost pump (pump) 9 is driven by the current value.
  • the water treatment apparatus 1B is provided with a circulation path P7 that circulates the treated water in the storage unit 3 and reintroduce it into the storage unit 3.
  • the water treatment apparatus 1B according to the present embodiment is mainly different from the first embodiment in that the discharge port 50 of the introduction path P2 doubles as the circulation discharge port 60.
  • the leading end of the circulation path P7 is connected to the introduction path P2 at the junction D3, and the treated water in the circulation path P7 is reintroduced into the storage portion 8 from the discharge port 50 of the introduction path P2. ing.
  • the alkaline ionized water generation mode, the treated water generation mode, the constant flow rate discharge mode, the treated water circulation mode, the reverse cleaning mode, and the drainage mode described in the first embodiment can be selected. It has become.
  • the passage in which the valve 22 is provided in the storage unit 8 is communicated so as to be exposed to the outside of the housing 2, and the treated water in the storage unit 8 is directly transmitted (sterilization / electrolysis treatment path P3 And can be taken out without passing through the discharge path P4.
  • the discharge port 50 of the introduction path P2 also serves as the circulation discharge port 60. Therefore, the number of parts can be reduced, and the cost can be reduced.
  • the water treatment apparatus 1C basically has substantially the same configuration as that of the third embodiment. That is, as shown in FIG. 4, the water treatment apparatus 1 ⁇ / b> C includes, as shown in FIG. 4, a storage unit 8 for storing treated water generated by the treated water generation unit 40, a pressure rising pump 9 for pressurizing treated water, and at least a pair of cathodes 10 b and And an electrolytic cell 10 that has an anode 10d and generates electrolytic water.
  • the pressure rising pump (pump) 9 and the electrolytic cell 10 are arrange
  • control circuit (control unit) 18 feeds back the current value of the boost pump (pump) 9 to control the current value of the boost pump (pump) 9, or according to the water level estimated by the water level estimation means
  • the boost pump (pump) 9 is driven by the current value.
  • the discharge port 50 of the introduction path P2 doubles as the circulation discharge port 60, so that the relative position of the discharge port 50 of the introduction path P2 with the storage portion 8 can be changed.
  • valve 22 is provided in the storage unit 8 so as to be exposed to the outside of the housing 2, and the treated water in the storage unit 8 is directly connected (sterilization / electrolysis treatment path P3 and discharge path P4 It is possible to take out without going through.
  • the alkaline ionized water generation mode, the treated water generation mode, the constant flow rate discharge mode, the treated water circulation mode, the reverse cleaning mode, and the drainage mode described in the first embodiment can be selected. It has become.
  • the water treatment apparatus 1C according to the present embodiment is mainly different from the third embodiment in that the concentrated water drainage channel P5 and the discharge channel P6 communicate with each other, and the restrictor 15 is disposed downstream of the communication portion. It is in the point provided.
  • the concentrated water drainage path P5 and the discharge path P6 are communicated with each other at the merging portion D4, and the restrictor 15 is provided on the downstream side of the merging portion D4.
  • a check valve 23 is provided on the downstream side of the solenoid valve 14 of the discharge passage P6 so that the concentrated water in the concentrated water discharge passage P5 does not backflow into the discharge passage P6.
  • the concentrated water drainage path P5 and the discharge path P6 are communicated with each other, and the restrictor 15 is provided on the downstream side of the communication portion.
  • the storage part may be fixed.
  • the specifications (shape, size, layout, etc.) of the treated water generation unit, the electrolytic cell, and other details can be appropriately changed.
  • the water treatment apparatus which can take out multiple types of treated water from the treated water stored in a storage part can be obtained.

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Abstract

 水処理装置(1)は、処理水生成部(40)で生成された処理水を貯留する貯留部(8)と、処理水を加圧するポンプ(9)と、少なくとも一対の陰極(10b)および陽極(10d)を有し、電解水を生成する電解槽(10)と、を備えている。そして、貯留部(8)の下流側に、ポンプ(9)および電解槽(10)が配置されている。

Description

水処理装置
 本発明は、水処理装置に関する。
 従来、水処理装置として、飲料水(処理水)を貯留する貯留部と、貯留部内の飲料水を循環させる循環路と、を備えるものが知られている(たとえば、特許文献1参照)。
 この特許文献1では、貯留部に循環路の両端を接続固定している。そして、循環路に殺菌手段を設け、貯留部内の飲料水を循環させる際に、殺菌を行い、飲料水が貯留部内に衛生的に貯留されるようにしている。
 そして、循環路の殺菌手段の下流側に水抽出バルブを連結することで、貯留部内に貯留された飲料水を取り出せるようにしている。
特開2006-272029号公報
 しかしながら、かかる従来の水処理装置では、貯留部に貯留された処理水を殺菌した状態で取り出すことはできるが、この水処理装置は、単に貯留部内の処理水を取り出すようにしただけのものである。したがって、貯留部内に貯留される処理水から複数種類の処理水を取り出すことはできない。
 そこで、本発明は、貯留部内に貯留される処理水から複数種類の処理水を取り出すことのできる水処理装置を得ることを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、処理水生成部で生成された処理水を貯留する貯留部と、前記処理水を加圧するポンプと、少なくとも一対の陰極および陽極を有し、電解水を生成する電解槽と、を備える水処理装置であって、前記貯留部の下流側に、前記ポンプおよび前記電解槽が配置されていることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、前記水処理装置は、制御部を備えており、前記制御部が、前記ポンプの電流値をフィードバックし、当該ポンプの電流値を制御することで、ポンプの吐出流量が略一定となるように制御することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、前記水処理装置は、制御部と、前記貯留部の水位を推定する水位推定手段とを有しており、前記制御部は、推定された水位に応じた電流値で前記ポンプを駆動させることを要旨とする。
 本発明の第4の特徴は、前記貯留部の水位が複数のレンジに区分されており、各レンジに対応した電流値がそれぞれ定められており、前記制御部は、推定された水位が属するレンジに対応した電流値で前記ポンプを駆動させることを要旨とする。
 本発明の第5の特徴は、前記水処理装置は、前記貯留部内の処理水を循環させて前記貯留部内に再導入する循環路を備えており、前記電解槽で生成された酸性水が前記循環路内を循環できるようにしたことを要旨とする。
 本発明の第6の特徴は、前記処理水生成部は、処理水と濃縮水とを分離する逆浸透膜を用いた逆浸透濾過部を備えており、前記逆浸透濾過部には、前記濃縮水を排水する濃縮水排水路が設けられており、前記電解槽には、前記電解槽で生成された電解水を排水する排水路が設けられており、前記排水路と前記濃縮水排水路とを連通させ、連通部の下流側にリストリクタを設けたことを要旨とする。
 本発明によれば、貯留部の下流側に、ポンプおよび電解槽が配置されている。このため、電解槽を駆動させた場合には、電解水を取り出すことができ、電解槽を駆動させない場合には、処理水を取り出すことができる。このように、本発明によれば、貯留部内に貯留される処理水から複数種類の処理水を取り出すことのできる水処理装置を得ることができる。
本発明の第1実施形態にかかる水処理装置を模式的に示す全体構成図である。 本発明の第2実施形態にかかる水処理装置を模式的に示す全体構成図である。 本発明の第3実施形態にかかる水処理装置を模式的に示す全体構成図である。 本発明の第4実施形態にかかる水処理装置を模式的に示す全体構成図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の複数の実施形態には、同様の構成要素が含まれている。よって、以下では、それら同様の構成要素には共通の符号を付与するとともに、重複する説明を省略する。
 (第1実施形態)
 本実施形態にかかる水処理装置1は、図1に示すように、処理水生成部40で生成された処理水を貯留する貯留部8と、処理水を加圧する昇圧ポンプ9と、少なくとも一対の陰極10bおよび陽極10dを有し、電解水を生成する電解槽10と、を備えている。
 また、本実施形態では、水処理装置1は、筐体2を備えており、当該筐体2には、水処理装置1の駆動/停止や処理水の吐水/停止を操作したり、飲用可能状態となったことを報知したりする表示部・操作部19が取り付けられている。また、処理水生成部40の一部や貯留部8、電解槽10などは、筐体2内に収容されている。
 また、本実施形態では、水道管などの原水配水管P0から水道水などの原水が導入される給水路P1を有している。
 この給水路P1には、上流側から順にプレフィルタ3、開閉弁4、昇圧ポンプ5、ナノフィルタ(逆浸透濾過部)6、活性炭フィルタ7が設置されている。本実施形態では、プレフィルタ3、開閉弁4、昇圧ポンプ5、ナノフィルタ6および活性炭フィルタ7で処理水を生成する処理水生成部40を構成している。
 そして、活性炭フィルタ7の下流側には、処理水を吐出口50から吐出することで貯留部8内に導入する導入路P2が設けられている。なお、原水は水道水に限られるものではなく、井戸水や溜め水等であってもよい。
 プレフィルタ3は、例えば、不織布フィルタや活性炭フィルタを用いることができる。不織布フィルタを用いると、給水路P1内に導入される水道水に混入した粒子やゴミなどの異物を捕捉して除去することができる。
 また、活性炭フィルタを用いると、遊離残留塩素や、水に溶解した成分、特に異味や異臭、あるいは、トリハロメタンをはじめとしたハロゲン化炭素を除去することができる。
 なお、活性炭フィルタの内部に重金属を除去するための重金属除去剤を混入し、当該重金属除去剤に鉛などの有害重金属を吸着させて除去できるようにしてもよい。また、活性炭フィルタで水中の残留塩素を分解除去することで、下流側に細菌が繁殖し易くなるが、これを防止するため、活性炭フィルタを用いた場合のプレフィルタ3や活性炭フィルタ7に、銀などの抗菌性を有する金属を含む抗菌剤を混合するようにしてもよい。
 また、プレフィルタ3の構成は、これらの構成に限定されるものではない。例えば、プレフィルタとして、コットンなどの繊維を集水管に巻き付けたワインドタイプのものや焼結タイプのものを用いてもよく、細い繊維を積層した繊維タイプのものを用いてもよい。また、プレフィルタとして、粒状活性炭をケースに収納したタイプのものや焼結タイプのものを用いてもよいし、繊維状炭タイプのものを用いてもよい。また、ブロック活性炭フィルタや繊維状活性炭フィルタを用い、当該フィルタの孔径を利用して不織布フィルタの機能を兼ね備えるようにしてもよい。さらに、プレフィルタとして、粗濾過用のセディメントフィルタや活性炭フィルタ、MF膜,UF膜等を用いることも可能であり、その数や組合せを、原水の水質を考慮しつつ必要に応じて変えるようにするのが好適である。
 また、本実施形態では、交換頻度が他の部材よりも高いプレフィルタ3を筐体2の外部に設けるようにしたが、プレフィルタ3を筐体2内に収容させるようにしてもよい。
 開閉弁4は、原水の水処理装置1内への導入の開始および停止を制御するものである。
 そして、原水配水管P0から給水路P1内に導入された原水は、プレフィルタ3を通過して濾過される。
 このように、本実施形態では、プレフィルタ3にて前処理を行った浄水が、ナノフィルタ(逆浸透濾過部)6に導入されるようになっている。
 そして、プレフィルタ3の下流側には、昇圧ポンプ5が設置されており、プレフィルタ3にて前処理を行った浄水は、開閉弁4を通過して昇圧ポンプ5に至る。なお、開閉弁4は、給水路P1の途中のいずれかの位置に設置されていればよいが、プレフィルタ3の下流側に設置されているのが好ましい。こうすれば、開閉弁4内部への異物の侵入を抑制することができるためである。
 ナノフィルタ(逆浸透濾過部)6は、NF膜(逆浸透膜)6aを有しており、前処理が行われた浄水は、ナノフィルタ6に導入され、NF膜(逆浸透膜)6aを透過しない濃縮水とNF膜(逆浸透膜)6aを透過した処理水(透過水)とに分離される。
 このナノフィルタ6は、昇圧ポンプ5によって逆浸透圧をかけ、ナノフィルタ6に送られた浄水の一部をNF膜(逆浸透膜)6aを透過させることで処理水(透過水)を生成するようにしたものである。なお、NF膜6aを用いると、有機物(たとえば、トリハロメタンやカビ臭および農薬など)や重金属イオン(たとえば、鉛、クロム、カドミウム、水銀、砒素など)、さらにナトリウムやカルシウムなどの低分子量のイオン成分などを除去することができる。
 また、残りの水分、塩類や不純物(この不純物には有機物やイオンなどが含まれる)は、濃縮水として濃縮水排水路P5から排出されるようになっている。
 濃縮水排水路P5には、途中にリストリクタ15が設けられており、このリストリクタ15によって、処理水(透過水)の生成量が決定される。
 ところで、NF膜6aはRO膜よりも透過孔が大きくなっている。そのため、NF膜6aを用いたナノフィルタ6は、粒子や有機物および重金属を90パーセント以上の高い除去率で除去することができるが、低分子量のイオン成分は処理水(透過水)に約10~30パーセント程度残存するという特性を有する。この場合、例えば導電率が300μS/cmの水を透過させた場合、低分子イオンが残存した処理水として、約60μS/cm程度の導電率の処理水が得られる。ただし、逆浸透膜として使用する膜は、このNF膜に限らず、RO膜等の逆浸透膜を用いることも可能である。
 そして、NF膜6aを透過した水は、これらの物質が除去された処理水(透過水)として、活性炭フィルタ7に供給される。
 活性炭フィルタ7に導入された処理水(透過水)は、活性炭フィルタ7を通過して濾過される。活性炭フィルタ7にて処理水(透過水)を濾過することで、NF膜(逆浸透膜)6aを透過させた際に発生するにおい等を除去することができ、処理水(透過水)の味をまろやかにすることができる。
 そして、活性炭フィルタ7にて濾過された処理水(透過水)は導入路P2に供給される。この導入路P2は、吐出口50が貯留部8の上部に配置されるように設けられており、処理水(透過水)を貯留部8内に導入するための通路である。なお、貯留部8は、天面が開口した容器になっている。
 そして、活性炭フィルタ7にて濾過された処理水(透過水)は、吐出口50から貯留部8内に吐出されて貯留部8内に一時的に貯留されることとなる。
 このように、処理水(透過水)を貯留部8内に一時的に貯留することで、処理水を外部へ吐出する際に要する時間を短縮させることができる。
 ここで、本実施形態では、貯留部8内の処理水を外部に吐出する吐出路P4が形成されている。具体的には、吐出路P4は、貯留部8に接続された殺菌/電解処理路P3の下流側に接続されており、吐出口70が筐体2の外部に露出するように吐出路P4が設けられている。こうして、貯留部8内の処理水を殺菌もしくは電解した状態で、吐出口70から外部に吐出できるようにしている。なお、殺菌/電解処理路P3は、貯留部8内の処理水を殺菌/電解処理路P3内に導入する側が貯留部8の下部に接続されている。
 さらに、殺菌/電解処理路P3の途中、すなわち、貯留部8の下流側に、電解槽10が設けられており、吐出路P4からアルカリイオン水(処理水)や透過水(処理水)を選択的に供給できるようになっている。
 本実施形態では、殺菌/電解処理路P3の上流側から順に昇圧ポンプ9、電解槽10が設置されている。
 電解槽10は、内部が隔膜10aによって仕切られており、一方が陰極(電極)10bを有する陰極室10cとなっており、他方が陽極(電極)10dを有する陽極室10eとなっている。そして、殺菌/電解処理路P3の端末を分岐させて、一方の分岐路を陰極室10cの入口に連通させ、他方の分岐路を陽極室10eの入口に連通させている。
 この電解槽10の陰極室10cおよび陽極室10eにそれぞれ導入された処理水は、陰極10bと陽極10dとの間に電圧を印加することで電気分解され、陰極室10cではアルカリイオン水が生成されるとともに、陽極室10eでは酸性水が生成される。
 また、陰極室10cの出口は、殺菌/電解処理路P3に連通されており、陽極室10eの出口は、排出路P6に連通されている。そして、陰極室10cで生成されたアルカリイオン水は、殺菌/電解処理路P3および吐出路P4を通り、吐出口70から外部に吐出されるようになっている。一方、陽極室10eで生成された酸性水は、排出路P6から外部に排出されるようになっている。
 さらに、本実施形態では、殺菌/電解処理路P3の貯留部8よりも下流側に昇圧ポンプ9を配置しており、この昇圧ポンプ9を作動させ、貯留部8から処理水(透過水)を電解槽10に導入するようにしている。また、貯留部8の所定位置には、水位センサ20が設けられており、貯留部8の所定位置まで貯水された際に、満水状態であることを検知して開閉弁4の制御を行うことができるようにしている。
 さらに、殺菌/電解処理路P3には、UV管11aを有する殺菌部11が設けられている。そして、この殺菌部11の下流側に吐出路P4が接続されている。
 したがって、貯留部8内の処理水を電解槽10にて電気分解することで得られるアルカリイオン水(処理水)や動作していない電解槽10を通過した透過水(処理水)は、吐出口70から吐出する前に、殺菌部11を通過することで殺菌されるようになっている。なお、殺菌部はUV管を用いるものに限らず、オゾン等他の殺菌手段を用いてもよい。このように、殺菌部11を設けることでより衛生的な処理水(アルカリイオン水や透過水)を供給することができる。
 また、本実施形態では、貯留部8は、筐体2内に着脱可能に設置されるようにしている。具体的には、貯留部8は水平方向にスライド可能に設置されており、貯留部8を水平方向にスライドさせることで、貯留部8を取り外すことができるようになっている。
 このとき、貯留部8と殺菌/電解処理路P3との接続部には、貯留部8の着脱時に、貯留部8内に残留した処理水が漏水しないよう機械式可動弁21が設けられている。この機械式可動弁21としては、公知の構造のものを用いることができる。なお、機械式可動弁21の替わりに電磁弁を用いることも可能である。
 なお、吐出口50は、貯留部8着脱の際に邪魔にならないよう、貯留部8天面位置より上部に配置されるようにするのが好ましい。また、貯留部8をスライドさせたときに、吐出口50が上方に移動できる構成とし、導入路P2が貯留部8の着脱を邪魔しないようにすることも可能である。
 また、排出路P6には、電磁弁14が設けられている。
 また、本実施形態では、水処理装置1には制御回路(制御部)18が設けられている。そして、開閉弁4、昇圧ポンプ5、昇圧ポンプ9、UV管11a、電磁弁14およびリストリクタ15が、制御回路(制御部)18から供給される指令信号(電力)により制御されている。また、水位センサ20および表示部・操作部19の操作信号が制御回路(制御部)18に送られるようになっている。さらに、電解槽10も制御回路(制御部)18の指令信号によって駆動するようになっており、電解槽10の陰極10bおよび陽極10dには、制御された電圧が印加されるようになっている。
 なお、本実施形態では、制御回路(制御部)18への電源の供給は、図示せぬ外部電源に接続される電源プラグ16から供給される商用交流電圧を電源部17にて直流電圧に変換した状態で行われる。
 また、水処理装置1は、貯留部8内の処理水を排水する排水手段を備えている。本実施形態では、機械式可動弁21、昇圧ポンプ9、電解槽10の陽極室10e、排出路P6を通過させて排水するようになっている。
 このとき、昇圧ポンプ9を駆動させて貯留部8内の処理水を排水するようにしてもよいし、重力を利用して、貯留部8内の処理水を排水するようにしてもよい。
 また、貯留部8内に新たに処理水を貯留することなく、貯留部8内の処理水を吐出口70から吐出させることで、貯留部8内の処理水を排水することも可能である。
 そして、本実施形態では、制御回路(制御部)18は、貯留部8内の処理水を所定量外部に吐出させた際に、昇圧ポンプ9の駆動を停止するようにしている。
 具体的には、制御回路(制御部)18は、昇圧ポンプ9が空運転となった際に、当該昇圧ポンプ9の駆動を停止する制御を行っている。
 本実施形態では、昇圧ポンプ9の電流値を検知する検知手段を設け、昇圧ポンプ9が空運転となった際に当該昇圧ポンプ9に流れる電流値を検知手段が検知した際に、制御回路(制御部)18が昇圧ポンプ9の駆動を停止するようにしている。
 さらに、制御回路(制御部)18は、昇圧ポンプ9が貯留部8内の処理水を所定量だけ外部に吐出させる定量吐水を行うように制御している。
 また、制御回路(制御部)18は、昇圧ポンプ9が貯留部8内の処理水を所定流量で外部に吐出させる定流量吐水を行うように制御している。
 ここで、本実施形態では、昇圧ポンプ9を制御することで、定流量吐水を行うようにしている。
 例えば、制御回路(制御部)18が、昇圧ポンプ9の電流値をフィードバックし、当該昇圧ポンプ9の電流値を制御することで、昇圧ポンプ9の吐出流量を略一定にさせる制御を行うようにするとができる。
 具体的には、貯留部8内の処理水の水位が高いときには、一定流量吐出するために昇圧ポンプ9に流す電流値は小さくてすむが、貯留部8内の処理水の水位が低いときには、同流量だけ吐出するために昇圧ポンプ9に流す電流値が大きくなる。
 そこで、駆動時間等に基づいて、昇圧ポンプ9に流す電流値を徐々にもしくは段階的に大きくすることで、昇圧ポンプ9の吐出流量を略一定にすることができる。
 また、水処理装置1に、貯留部8の処理水の水位を推定する水位推定手段を設け、推定された水位に応じた電流値で昇圧ポンプ9を駆動させることで、昇圧ポンプ9の吐出流量が略一定となるように制御してもよい。
 具体的には、貯留部8の処理水の水位を複数のレンジに区分し、各レンジに対応した電流値をそれぞれ定め、それらの対応を制御回路(制御部)18に記憶させる。
 そして、制御回路(制御部)18が、推定された水位が属するレンジに対応した電流値で昇圧ポンプを駆動させることで、昇圧ポンプ9の吐出流量が略一定となるように制御してもよい。
 なお、水位推定手段としては、水位センサを用いることができる。また、昇圧ポンプ5および昇圧ポンプ9の駆動時間から貯留部8の処理水の水位を推定するようにしてもよい。
 このように定流量吐水を行えるようにすることで、定量吐水を容易に行うことができるようになる。
 かかる構成を備える水処理装置1は、以下のように動作する。
 まず、筐体2に設けられた表示部・操作部19を操作すると、制御回路(制御部)18により、給水路P1の開閉弁4が開かれる。そして、原水が原水配水管P0から給水路P1内に導入され、給水路P1内のプレフィルタ3を通過しながら濾過されて浄水が生成される。このように、前処理を行うことで生成された浄水は、開閉弁4を通過して昇圧ポンプ5に至り、昇圧ポンプ5によって昇圧される。
 そして、昇圧された浄水がナノフィルタ6に導入される。
 そして、ナノフィルタ6に導入され、NF膜6aを透過して当該NF膜6aによって水中に溶存する有機物やイオンが取り除かれた処理水(透過水)が、活性炭フィルタ7に導入される。
 そして、活性炭フィルタ7を通過して、NF膜(逆浸透膜)6aを透過させた際に発生するにおい等を除去した処理水(透過水)が、導入路P2の吐出口50から貯留部8内に貯留される。このとき、水位センサ20が満水状態であることを検知すると、処理水生成部40での処理水(透過水)の生成が停止し、貯留部8内への処理水(透過水)の供給が停止する。
 そして、通常使用時には、貯留部8に処理水が溜まっている状態(好ましくは満水の状態)で、アルカリイオン水や透過水を吐出口70から外部に吐出するようにしている。
 そして、アルカリイオン水を吐出口70から外部に吐出する際には、表示部・操作部19を操作してアルカリイオン水生成モードを選択する。
 すると、昇圧ポンプ9が駆動し、貯留部8内の処理水(透過水)が、殺菌/電解処理路P3を通り、電解槽10へと供給される。このとき、上述した制御が制御回路(制御部)18で行われ、略一定流量の処理水が昇圧ポンプ9から吐出される。
 なお、殺菌/電解処理路P3内の処理水(透過水)は、一部が陰極室10cに導入され、他が陽極室10eに導入される。陰極室10cおよび陽極室10eに導入される処理水(透過水)の導入量(流量比率)は、排出路P6を絞ることで決定している。
 そして、電解槽10内に供給された処理水は、陰極10bおよび陽極10dに直流電圧を印加することで電気分解され、陰極室10cではアルカリイオン水が、陽極室10eでは酸性水が生成される。
 そして、陰極室10cで生成されたアルカリイオン水は、吐出口70から外部に吐出する前に、殺菌部11を通過させることで殺菌される。そして、殺菌部11にて殺菌されたアルカリイオン水は、殺菌/電解処理路P3および吐出路P4を通り、吐出口70から外部に吐出する。一方、陽極室10eで生成された酸性水は、排出路P6を通り外部に排出される。
 このとき、開閉弁4および機械式可動弁21は開いており、それぞれの水路内を水が通過できるようにしている。また、本実施形態では、昇圧ポンプ5も作動させ、アルカリイオン水給水時に、新たに生成された処理水(透過水)を貯留部8内に供給できるようにしている。
 なお、飲料用に少量のアルカリイオン水を生成させる場合、表示部・操作部19を操作して通水を停止することになる。このように、通水を停止した場合には、制御回路(制御部)18により開閉弁4が閉じられ、昇圧ポンプ5および昇圧ポンプ9が停止する。ただし、本実施形態では、ナノフィルタ6を透過させた処理水を貯留部8内に供給させるようにしているため、処理水の単位時間あたりの生成量が、アルカリイオン水の単位時間あたりの生成量よりも少なくなっている。そのため、昇圧ポンプ9を停止させた後、所定時間経過後、もしくは、貯留部8が満水状態であることを検知した後に、開閉弁4を閉じ、昇圧ポンプ5を停止するようにするのが好ましい。
 また、冷蔵庫保管用等、大量のアルカリイオン水を吐出させる場合には、表示部・操作部19を操作して定流量吐出モードを選択する。
 定流量吐出モードが選択された場合、2リットル等、所定量のアルカリイオン水が吐出された際に、制御回路(制御部)18により昇圧ポンプ9を停止し、給水を停止するようになる。所定量の検知は、昇圧ポンプ9を定流量吐水させ、吐出流量と昇圧ポンプ9の駆動時間(両者の積)に基づいて検知するようにしている。
 また、処理水を吐出口70から外部に吐出する際には、表示部・操作部19を操作して処理水生成モード(浄水)を選択する。
 この処理水生成モード(浄水)を選択すると、電解槽10を動作させない状態で、アルカリイオン水生成モードとほぼ同様の作用が行われる。このとき、陽極室10e内に処理水が導入されないように電磁弁14を閉じれば、処理水が無駄に排水されてしまうのを抑制することができる。
 さらに、本実施形態では、貯留部8内の処理水を排水する排水モードを選択できるようになっている。
 そして、貯留部8を取り外して洗浄する場合には、排水モードを選択することで、貯留部8内の処理水を排水した状態で取り出せるようになっている。
 貯留部8内の処理水の排水は、上述した排水手段を用いて行うことができる。
 このとき、貯留部8の洗浄時期を報知するようにするのが好ましい。
 以上説明したように、本実施形態によれば、貯留部8の下流側に、昇圧ポンプ(ポンプ)9および電解槽10が配置されている。このため、電解槽10を駆動させた場合には、電解水(アルカリイオン水や酸性水)を取り出すことができ、電解槽10を駆動させない場合には、処理水(透過水)を取り出すことができる。このように、本実施形態によれば、貯留部8内に貯留される処理水から複数種類の処理水を取り出すことのできる水処理装置1を得ることができる。
 また、水処理装置1は、制御回路(制御部)18を備えている。この制御回路(制御部)18が、昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値をフィードバックし、当該昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値を制御するようにすれば、昇圧ポンプ(ポンプ)9の吐出流量が略一定となるように制御することができる。そのため、昇圧ポンプ(ポンプ)9によって処理水をより安定して電解槽10内に送水することができ、貯留部8内に貯留される処理水の水位によらず、所望のpH値のアルカリイオン水を安定して取り出すことができるようになる。
 また、所望のpH値のアルカリイオン水を安定して取り出すために、pHセンサや電圧可変回路等を設ける必要がなくなり、水処理装置1の構成の簡素化を図ることができるという利点もある。
 また、水処理装置1は、貯留部8の水位を推定する水位推定手段を有している。そして制御回路(制御部)18が、推定された水位に応じた電流値で昇圧ポンプ(ポンプ)9を駆動させるようにしても、昇圧ポンプ(ポンプ)9の吐出流量が略一定となるように制御することができる。そのため、昇圧ポンプ(ポンプ)9によって処理水をより安定して電解槽10内に送水することができ、貯留部8内に貯留される処理水の水位によらず、所望のpH値のアルカリイオン水を安定して取り出すことができるようになる。
 このとき、貯留部8の水位を複数のレンジに区分し、各レンジに対応した電流値をそれぞれ定めて、制御回路(制御部)18に記憶させ、制御回路(制御部)18が、推定された水位が属するレンジに対応した電流値で昇圧ポンプ(ポンプ)9を駆動させるようにすれば、昇圧ポンプ(ポンプ)9の吐出流量の制御をより容易に行うことができる。
 (第2実施形態)
 本実施形態にかかる水処理装置1Aは、基本的に上記第1実施形態とほぼ同様の構成をしている。すなわち、水処理装置1Aは、図2に示すように、処理水生成部40で生成された処理水を貯留する貯留部8と、処理水を加圧する昇圧ポンプ9と、少なくとも一対の陰極10bおよび陽極10dを有し、電解水を生成する電解槽10と、を備えている。
 また、貯留部8の下流側に、昇圧ポンプ(ポンプ)9および電解槽10が配置されている。
 さらに、吐出路P4の途中には電磁弁13が設けられており、排出路P6には電磁弁14が設けられている。
 そして、制御回路(制御部)18が、昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値をフィードバックし、当該昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値を制御したり、水位推定手段によって推定された水位に応じた電流値で昇圧ポンプ(ポンプ)9を駆動させたりしている。
 ここで、本実施形態にかかる水処理装置1Aが、上記第1実施形態と主に異なる点は、水処理装置1Aが、貯留部3内の処理水を循環させて貯留部3内に再導入する循環路P7を備えている点にある。
 具体的には、殺菌/電解処理路P3の下流端に分岐部D1を設けており、この分岐部D1によって殺菌/電解処理路P3を吐出路P4と循環路P7とに分岐させるようにしている。
 また、本実施形態では、循環路P7は、循環路P7内の処理水を貯留部8内に吐出する循環用吐出口60を有している。この循環用吐出口60は、貯留部8の上部に配置されており、貯留部8の上方から循環させた処理水(透過水)を吐出するようにしている。
 さらに、殺菌/電解処理路P3の途中、すなわち、貯留部8の下流側に、電解槽10が設けられており、吐出路P4からアルカリイオン水(処理水)や透過水(処理水)を選択的に供給できるようになっている。
 本実施形態では、殺菌/電解処理路P3の上流側から順に昇圧ポンプ9、電解槽10が設置されている。
 そして、貯留部8内の処理水を循環させる処理水循環モードを選択できるようになっている。
 例えば、飲用水を吐出口70から外部に吐出した後、所定時間経過後に、処理水循環モードが選択されるように制御したり、表示部・操作部19を操作して処理水循環モードを選択したりできるようにしている。
 この処理水循環モードが選択されると、開閉弁4を閉じ、昇圧ポンプ5を停止した状態で、昇圧ポンプ9が駆動される。また、電磁弁13および電磁弁14が閉じられ、電磁弁12および機械的可動弁21が開かれる。このとき、電解槽10を動作させないようにする。
 こうして、貯留部8内の処理水は、殺菌/電解処理路P3を通り、途中で殺菌部11にて殺菌されて循環路P7の循環用吐出口60から貯留部8内に再導入される。
 さらに、本実施形態では、殺菌/電解処理路P3、循環路P7および貯留部8内に酸性水を循環させる逆洗浄モードを選択できるようになっている。
 この逆洗浄モードも、使用者の選択もしくは制御回路(制御部)18による選択が可能である。
 逆洗浄モードが選択された場合には、電解槽10に通常とは逆の電圧を印加し、陰極室10cで酸性水が生成されるようにしている。そして、生成された酸性水を、処理水循環モードと同様に循環させるようにしている。なお、殺菌部11での殺菌は行っても行わなくてもよい。
 そして、逆洗浄モード終了後には、殺菌/電解処理路P3、循環路P7および貯留部8内の酸性水を排水し、排水後に処理水を生成して貯留部8に貯留するようにしている。
 なお、酸性水の排水は、機械的可動弁21、昇圧ポンプ9、電解槽10の陽極室10e、排出路P6を通過させて排水するのが好ましい。
 このように、本実施形態においては、アルカリイオン水生成モード、処理水生成モード、定流量吐出モード、処理水循環モード、逆洗浄モードおよび排水モードを選択することができるようになっている。
 以上の本実施形態によっても、上記第1実施形態とほぼ同様の作用、効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、電解槽10で生成された酸性水が循環路P7内を循環できるようにしたため、循環路P7や電解槽10をより衛生的にすることができる。
 (第3実施形態)
 本実施形態にかかる水処理装置1Bは、基本的に上記第2実施形態とほぼ同様の構成をしている。すなわち、水処理装置1Bは、図3に示すように、処理水生成部40で生成された処理水を貯留する貯留部8と、処理水を加圧する昇圧ポンプ9と、少なくとも一対の陰極10bおよび陽極10dを有し、電解水を生成する電解槽10と、を備えている。
 そして、本実施形態においても、貯留部8の下流側に、昇圧ポンプ(ポンプ)9および電解槽10が配置されている。
 そして、制御回路(制御部)18が、昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値をフィードバックし、当該昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値を制御したり、水位推定手段によって推定された水位に応じた電流値で昇圧ポンプ(ポンプ)9を駆動させたりしている。
 さらに、水処理装置1Bは、貯留部3内の処理水を循環させて貯留部3内に再導入する循環路P7を備えている。
 ここで、本実施形態にかかる水処理装置1Bが、上記第1実施形態と主に異なる点は、導入路P2の吐出口50が循環用吐出口60を兼ねている点にある。
 具体的には、循環路P7の先端を導入路P2に合流部D3にて連結させ、循環路P7内の処理水を導入路P2の吐出口50から、貯留部8内に再導入させるようにしている。
 また、本実施形態においても、上記第1実施形態で説明した、アルカリイオン水生成モード、処理水生成モード、定流量吐出モード、処理水循環モード、逆洗浄モードおよび排水モードを選択することができるようになっている。
 さらに、本実施形態では、貯留部8に弁22が設けられた通路が筐体2の外部に露出するように連通されており、貯留部8内の処理水を直接(殺菌/電解処理路P3および吐出路P4を経由することなく)取り出せるようになっている。
 以上の本実施形態によっても、上記第2実施形態と同様の作用、効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、導入路P2の吐出口50が循環用吐出口60を兼ねているため、部品点数の削減を図ることができ、コストを削減することができる。
 (第4実施形態)
 本実施形態にかかる水処理装置1Cは、基本的に上記第3実施形態とほぼ同様の構成をしている。すなわち、水処理装置1Cは、図4に示すように、処理水生成部40で生成された処理水を貯留する貯留部8と、処理水を加圧する昇圧ポンプ9と、少なくとも一対の陰極10bおよび陽極10dを有し、電解水を生成する電解槽10と、を備えている。
 そして、本実施形態においても、貯留部8の下流側に、昇圧ポンプ(ポンプ)9および電解槽10が配置されている。
 そして、制御回路(制御部)18が、昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値をフィードバックし、当該昇圧ポンプ(ポンプ)9の電流値を制御したり、水位推定手段によって推定された水位に応じた電流値で昇圧ポンプ(ポンプ)9を駆動させたりしている。
 また、導入路P2の吐出口50が循環用吐出口60を兼ねており、導入路P2の吐出口50の貯留部8との相対位置を変化させることができるようになっている。
 また、貯留部8に弁22が設けられた通路が筐体2の外部に露出するように連通されており、貯留部8内の処理水を直接(殺菌/電解処理路P3および吐出路P4を経由することなく)取り出せるようになっている。
 また、本実施形態においても、上記第1実施形態で説明した、アルカリイオン水生成モード、処理水生成モード、定流量吐出モード、処理水循環モード、逆洗浄モードおよび排水モードを選択することができるようになっている。
 ここで、本実施形態にかかる水処理装置1Cが、上記第3実施形態と主に異なる点は、濃縮水排水路P5と排出路P6とを連通させ、連通部の下流側にリストリクタ15を設けた点にある。
 具体的には、濃縮水排水路P5と排出路P6とを合流部D4で連通させ、合流部D4の下流側にリストリクタ15を設けている。
 そして、排出路P6の電磁弁14の下流側には、濃縮水排水路P5内の濃縮水が排出路P6内に逆流してしまわないように、逆止弁23が設けられている。
 かかる構成とすることで、逆洗浄モード終了後に排水する酸性水がリストリクタ15を通過することになり、リストリクタ15に付着したスケールを溶解させることができる。
 以上の本実施形態によっても、上記第3実施形態と同様の作用、効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、濃縮水排水路P5と排出路P6とを連通させ、連通部の下流側にリストリクタ15を設けている。
 そのため、逆洗浄モード終了後に排水する酸性水がリストリクタ15を通過することになり、リストリクタ15に付着したスケールを溶解させることができる。その結果、リストリクタ15がスケールによって詰まってしまうのを抑制することができるようになる。
 以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
 例えば、上記各実施形態では、殺菌部を設けたものを例示したが、殺菌部を設けない水処理装置に本発明を適用することも可能である。
 また、上記各実施形態では、貯留部を着脱可能に設けたものを例示したが、貯留部が固定されたものであってもよい。
 また、処理水生成部や電解槽、その他細部のスペック(形状、大きさ、レイアウト等)も適宜に変更可能である。
 本発明によれば、貯留部内に貯留される処理水から複数種類の処理水を取り出すことのできる水処理装置を得ることができる。

Claims (6)

  1.  処理水生成部で生成された処理水を貯留する貯留部と、
     前記処理水を加圧するポンプと、
     少なくとも一対の陰極および陽極を有し、電解水を生成する電解槽と、
     を備える水処理装置であって、
     前記貯留部の下流側に、前記ポンプおよび前記電解槽が配置されていることを特徴とする水処理装置。
  2.  前記水処理装置は、制御部を備えており、
     前記制御部が、前記ポンプの電流値をフィードバックし、当該ポンプの電流値を制御することで、ポンプの吐出流量が略一定となるように制御することを特徴とする請求項1に記載の水処理装置。
  3.  前記水処理装置は、制御部と、前記貯留部の水位を推定する水位推定手段とを有しており、
     前記制御部は、推定された水位に応じた電流値で前記ポンプを駆動させることを特徴とする請求項1に記載の水処理装置。
  4.  前記貯留部の水位が複数のレンジに区分されており、各レンジに対応した電流値がそれぞれ定められており、
     前記制御部は、推定された水位が属するレンジに対応した電流値で前記ポンプを駆動させることを特徴とする請求項3に記載の水処理装置。
  5.  前記水処理装置は、前記貯留部内の処理水を循環させて前記貯留部内に再導入する循環路を備えており、
     前記電解槽で生成された酸性水が前記循環路内を循環できるようにしたことを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1項に記載の水処理装置。
  6.  前記処理水生成部は、処理水と濃縮水とを分離する逆浸透膜を用いた逆浸透濾過部を備えており、
     前記逆浸透濾過部には、前記濃縮水を排水する濃縮水排水路が設けられており、
     前記電解槽には、前記電解槽で生成された電解水を排水する排水路が設けられており、
     前記排水路と前記濃縮水排水路とを連通させ、連通部の下流側にリストリクタを設けたことを特徴とする請求項1~5のうちいずれか1項に記載の水処理装置。
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