WO2017199990A1 - 次亜塩素酸水の生成方法および生成器 - Google Patents
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- A61L2/18—Liquid substances or solutions comprising solids or dissolved gases
Definitions
- hypochlorous acid water As sterilizing water for plants and the like.
- the present inventor has proposed a plant cleaning farming method using hypochlorous acid water in Patent Document 1. For example, by applying a cleaning farming method using hypochlorous acid water to cultivation of strawberry seedlings, strawberry anthracnose infection can be reliably prevented.
- hypochlorous acid water As a method for producing hypochlorous acid water, an electrolytic method and a two-component method are known. In agriculture and the like, when hypochlorous acid water is used as sterilizing water, the two-component method is adopted because the amount of production is insufficient in the electrolytic method.
- Sodium hypochlorite reacts with hydrochloric acid to generate toxic chlorine gas.
- sodium hypochlorite and hydrochloric acid are separately diluted with raw water, and the diluted sodium hypochlorite aqueous solution and diluted hydrochloric acid are mixed, Controls the generation of toxic gases.
- the piping path is arranged so as to be directed downward in the vertical direction from the upstream side to the downstream side. While avoiding it, it is easy to vent the gas from the piping path.
- a conventional hypochlorite water generator such as an apparatus for producing sterilized water disclosed in Patent Document 2 is a general turbocharger for supplying (adding) sodium hypochlorite and hydrochloric acid to raw water.
- a mold pump non-volumetric pump
- the pump is driven, and sodium hypochlorite and hydrochloric acid stored in the tank are supplied to the raw water through a piping route passing through the pump.
- sodium hypochlorite and hydrochloric acid remaining in the piping path are returned to the tank via the circulation path including the piping path.
- hypochlorous acid water generator sodium hypochlorite and hydrochloric acid before being diluted with raw water are allowed to flow along the pump and piping path. Due to these chemical solutions, there is a problem that the inside of the pump, piping and the like are rapidly deteriorated and the life is short. In addition, it is difficult to accurately generate hypochlorous acid water having a required pH value or residual chlorine concentration in a conventional two-component generator. Furthermore, as described in Patent Document 2, there is a restriction on the equipment layout such that the piping route must be arranged vertically. For these reasons, the generator of hypochlorous acid water by the two-component method has not been put to practical use until now.
- An object of the present invention is to provide a hypochlorous acid water generating method and generator capable of generating hypochlorous acid water having a predetermined pH value and a predetermined concentration without generating a toxic gas with a simple configuration. It is to provide.
- the method for producing hypochlorous acid water of the present invention is as follows. Forming a raw water stream supplied at a given pressure, Branching the raw water stream into first and second branch streams; Using a first metering pump, a predetermined concentration of sodium hypochlorite aqueous solution stored in the first chemical liquid tank is intermittently supplied to the first branch flow by a predetermined amount, Stirring and mixing the first branched stream after the aqueous sodium hypochlorite solution is supplied to produce a uniform diluted aqueous stream of sodium hypochlorite; The second branch flow is intermittently supplied with a predetermined amount of hydrochloric acid stored in the second chemical tank by a predetermined amount using a second metering pump, Stirring and mixing the second branched stream after the hydrochloric acid is fed to produce a uniform diluted hydrochloric acid stream; A dilute aqueous sodium hypochlorite stream and a dilute hydrochloric acid stream are combined and mixed by stirring to produce hypochlorous acid water having
- the generator of hypochlorous acid water of the present invention is An upstream pipeline, A first branch pipe and a second branch pipe branching from the downstream end of the upstream pipe and joining again; A downstream pipe line extending from the confluence of the downstream ends of the first and second branch pipe lines; A raw water supply pump for pumping raw water from the upstream pipe to the downstream pipe via the first and second branch pipes; A first chemical tank for storing a sodium hypochlorite aqueous solution having a preset concentration; A second chemical tank for storing hydrochloric acid having a preset concentration; A first metering pump that intermittently supplies a predetermined amount of sodium hypochlorite aqueous solution from the first chemical tank to the raw water flowing through the first branch pipe; A second metering pump for intermittently supplying a predetermined amount of hydrochloric acid from the second chemical tank to the raw water flowing through the second branch pipe; In the middle of the first branch pipe, a first stirring mixer that stirs and mixes raw water after the aqueous sodium hypochlorit
- a disk filter as a stirring mixer.
- a disk with a groove is stacked inside a cylinder through which a liquid flows, and dust is filtered by a gap between the stacked disks.
- a sodium hypochlorite aqueous solution and hydrochloric acid are supplied to raw water using a metering pump, for example, a diaphragm metering pump.
- the amount of hypochlorous acid aqueous solution and hydrochloric acid supplied to the raw water can be accurately controlled by the metering pump.
- hypochlorous acid water having a preset pH value or residual chlorine concentration can be obtained with certainty.
- the pump chamber of the metering pump through which sodium hypochlorite aqueous solution and hydrochloric acid flow does not have a rotor and its bearings such as the bearings of a turbo pump, so these aqueous solutions can degrade the pump and shorten its life. There is no sex. Even after the operation is stopped, highly concentrated sodium hypochlorite and hydrochloric acid do not remain in the pipe, and only a small amount of the diluted liquid remains in the mixing stirrer. Therefore, no toxic gas is generated and a gas venting mechanism is basically unnecessary.
- FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of a hypochlorous acid water generator.
- the hypochlorous acid water generator 1 includes an upstream pipe 2 and a first branch pipe 3 that branches from the downstream end of the upstream pipe 2 and branches as raw water pipes such as tap water. And a second branch pipe 4 and a downstream pipe 6 extending from the junction 5 at the downstream end of the first and second branch pipes 3 and 4.
- a hard vinyl chloride pipe having a diameter of 40 mm is used.
- the piping path having this configuration is incorporated in the generator housing 7 indicated by a two-dot chain line in FIG.
- a water supply pump 8 In the upstream pipeline 2, a water supply pump 8, an on-off valve 9, a pressure reducing valve 10, and a flow meter 11 are arranged in this order from the upstream side.
- Raw water such as tap water is pumped from the upstream pipeline 2 to the downstream pipeline 6 via the first and second branch pipelines 3 and 4 by the water supply pump 8.
- the flow meter 11 measures the flow rate of the raw water being pumped.
- the hypochlorous acid water generator 1 includes a first chemical liquid tank 21, a second chemical liquid tank 22, and a third chemical liquid tank 23. These tank capacities are, for example, 200 liters.
- the first chemical tank 21 stores a preset concentration, for example, 4% sodium hypochlorite aqueous solution
- the second chemical tank 22 stores a preset concentration, for example, 4% hydrochloric acid. Is done.
- the generated hypochlorous acid water is stored in the third chemical liquid tank 23, from which hypochlorous acid water can be supplied to plants to be sterilized or disinfected.
- the first to third chemical tanks 21 to 23 may be external tanks or built-in tanks.
- the hypochlorous acid water generator 1 includes a first metering pump 31 and a second metering pump 32.
- the first and second metering pumps 31 and 32 are, for example, electromagnetically driven diaphragm type metering pumps. By displacing the diaphragm with a predetermined stroke, the pump chamber volume is increased or decreased, and a predetermined amount of liquid is intermittently supplied. Repeated discharge is possible.
- the first metering pump 31 has a suction port 31 a communicating with the first chemical liquid tank 21, and a discharge port 31 b communicating with a midway position of the first branch pipe 3.
- the sodium hypochlorite aqueous solution can be intermittently supplied (added) from the first chemical liquid tank 21 to the raw water flowing through the first branch pipe 3 by a predetermined amount.
- a first disk filter 41 is disposed between a portion communicating with the discharge port 31b of the first metering pump 31 and the junction 5 at the downstream end thereof.
- the raw water after the sodium hypochlorite aqueous solution is supplied is stirred and mixed while flowing through the first disk filter 41, and becomes a uniform diluted aqueous solution and flows downstream.
- the dilution rate is, for example, 400 times (100 ppm) to 4000 times (10 ppm).
- a second disk filter 42 is disposed between a portion communicating with the discharge port 32 b of the second metering pump 32 and the junction 5 at the downstream end thereof. .
- the raw water after the hydrochloric acid is supplied is stirred and mixed while flowing through the second disk filter 42, and becomes uniform diluted hydrochloric acid and flows downstream.
- the dilution rate is, for example, 400 times (100 ppm) to 4000 times (10 ppm).
- the downstream pipeline 6 is supplied with a dilute aqueous solution of sodium hypochlorite from the first branch pipeline 3 and supplied with diluted hydrochloric acid from the second branch pipeline 4.
- a third disk filter 43 is disposed in the downstream pipe line 6.
- the dilute aqueous solution of sodium hypochlorite and dilute hydrochloric acid are stirred and mixed while flowing through the third disk filter 43.
- hypochlorous acid water having a predetermined pH value or a predetermined residual chlorine concentration is generated.
- the produced hypochlorous acid water is temporarily stored in the third chemical liquid tank 23 via the on-off valve 12, and is supplied from here to a plant to be spread.
- the capacity of the first to third disk filters is 5 liters or more.
- the control panel 50 includes a pulse converter 51, based on a flow rate pulse representing the raw water flow rate measured by the flow meter 11, a pulse signal corresponding to the amount of aqueous sodium hypochlorite aqueous solution required, and A pulse signal corresponding to the amount of hydrochloric acid required is generated. Based on these pulse signals, the control panel 50 drives the first and second metering pumps 31 and 32 in pulses. Specifically, the control panel 50 drives the diaphragm a number of times corresponding to the number of pulses, and supplies a required amount of chemical solution to the first and second branch conduits 3 and 4.
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Abstract
次亜塩素酸水の生成器(1)では、原水を第1、第2分岐管路(3、4)に分岐させ、第1分岐管路(3)を流れる原水に、第1定量ポンプ(31)を用いて、所定濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を定量ずつ断続的に供給し、攪拌混合して、次亜塩素酸ナトリウムの均一な希釈水溶液を得る。第2分岐管路(4)を流れる原水に、第2定量ポンプ(32)を用いて所定濃度の塩酸を定量ずつ断続的に供給し、攪拌混合して、均一な希釈塩酸を得る。次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液と希釈塩酸とを、攪拌混合して、所定濃度およびpHの次亜塩素酸水を生成する。簡単な構成により、有毒ガスを発生させることなく、所定のpH値、濃度の次亜塩素酸水を生成できる。
Description
本発明は、水道水などの原水に、次亜塩素酸ナトリウム水溶液および塩酸を混合して、所定濃度、pHの次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水の生成方法および生成器に関する。
植物などの殺菌水として次亜塩素酸水を用いることが知られている。本発明者は、特許文献1において、次亜塩素酸水を用いた植物の洗浄農法を提案している。例えば、次亜塩素酸水を用いた洗浄農法をイチゴ苗の栽培に適用することにより、イチゴの炭そ病感染などを確実に防止できる。
次亜塩素酸水の生成方法としては、電解法および二液法が知られている。農業などにおいて、殺菌水として次亜塩素酸水を用いる場合には、電解法では生成量が不足するので、二液法が採用される。
特許文献2には、二液法により次亜塩素酸水を生成する殺菌水製造装置が提案されている。この殺菌水製造装置では、原水に次亜塩素酸ナトリウム水溶液と塩酸を添加して、所定のpH値、所定の残留塩素濃度の次亜塩素酸水を生成している。
次亜塩素酸ナトリウムは塩酸と反応して有毒な塩素ガスを発生する。このため、特許文献2に開示の殺菌水製造装置では、次亜塩素酸ナトリウムおよび塩酸を、それぞれ別個に原水によって希釈し、希釈後の次亜塩素酸ナトリウム水溶液と希釈塩酸を混合することにより、有毒ガスの発生を抑制している。また、配管経路を上流側から下流側に向けて垂直方向の下方に向かうように配置して、運転中断状態、停止状態などにおいて、次亜塩素酸ナトリウム水溶液と塩酸とが接触して有毒ガスが発生することを回避すると共に、配管経路からのガス抜きを容易にしている。
特許文献2に開示の殺菌水製造装置などの従来の二液法による次亜塩素酸水の生成器は、次亜塩素酸ナトリウム、塩酸を原水に供給(添加)するために、一般的なターボ型ポンプ(非容積型ポンプ)を用いている。ポンプを駆動して、タンクに貯留されている次亜塩素酸ナトリウム、塩酸を、ポンプを経由する配管経路を通して、原水に供給している。運転停止時には、配管経路内に残留する次亜塩素酸ナトリウム、塩酸を、配管経路を含む循環経路を介して、タンクに戻すようにしている。
従来における次亜塩素酸水の生成器では、原水によって希釈される前の次亜塩素酸ナトリウム、塩酸を、ポンプおよび配管経路に沿って流している。これらの薬液によって、ポンプ内部、配管などの劣化が早く、寿命が短いという問題がある。また、従来の二液法による生成器では、必要とされるpH値あるいは残留塩素濃度の次亜塩素酸水を、精度良く生成することが困難である。さらには、特許文献2に記載されているように、配管経路を垂直に配置しなければならない等の機器レイアウト上の制約もある。このような理由により、今まで、二液法による次亜塩素酸水の生成器は殆ど実用化されていないのが現状である。
本発明の課題は、簡単な構成により、所定のpH値、所定の濃度の次亜塩素酸水を、有毒ガスを発生させることなく、生成可能な次亜塩素酸水の生成方法および生成器を提供することにある。
本発明の次亜塩素酸水の生成方法は、
所定の圧力で供給される原水流を形成し、
前記原水流を第1、第2分岐流に分岐させ、
第1分岐流に、第1定量ポンプを用いて、第1薬液タンクに貯留されている予め設定された濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を、所定量ずつ断続的に供給し、
次亜塩素酸ナトリウム水溶液が供給された後の前記第1分岐流を攪拌混合して、次亜塩素酸ナトリウムの均一な希釈水溶液流を生成し、
第2分岐流に、第2定量ポンプを用いて、第2薬液タンクに貯留されている予め設定された濃度の塩酸を所定量ずつ断続的に供給し、
塩酸が供給された後の前記第2分岐流を攪拌混合して均一な希釈塩酸流を生成し、
次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液流と希釈塩酸流とを合流させた後に、攪拌混合して、所定濃度およびpHの次亜塩素酸水を生成し、
生成される次亜塩素酸水の濃度およびpHの制御を、供給される原水流量を計測し、計測結果に基き、前記第1、第2定量ポンプによる次亜塩素酸ナトリウム水溶液および塩酸の供給量を増減することにより行うことを特徴としている。
所定の圧力で供給される原水流を形成し、
前記原水流を第1、第2分岐流に分岐させ、
第1分岐流に、第1定量ポンプを用いて、第1薬液タンクに貯留されている予め設定された濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を、所定量ずつ断続的に供給し、
次亜塩素酸ナトリウム水溶液が供給された後の前記第1分岐流を攪拌混合して、次亜塩素酸ナトリウムの均一な希釈水溶液流を生成し、
第2分岐流に、第2定量ポンプを用いて、第2薬液タンクに貯留されている予め設定された濃度の塩酸を所定量ずつ断続的に供給し、
塩酸が供給された後の前記第2分岐流を攪拌混合して均一な希釈塩酸流を生成し、
次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液流と希釈塩酸流とを合流させた後に、攪拌混合して、所定濃度およびpHの次亜塩素酸水を生成し、
生成される次亜塩素酸水の濃度およびpHの制御を、供給される原水流量を計測し、計測結果に基き、前記第1、第2定量ポンプによる次亜塩素酸ナトリウム水溶液および塩酸の供給量を増減することにより行うことを特徴としている。
また、本発明の次亜塩素酸水の生成器は、
上流側管路と、
上流側管路の下流端から分岐して再び合流する第1分岐管路および第2分岐管路と、
第1、第2分岐管路の下流端の合流点から延びている下流側管路と、
原水を、上流側管路から第1、第2分岐管路のそれぞれを経由して下流側管路に圧送する原水供給ポンプと、
予め設定した濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を貯留する第1薬液タンクと、
予め設定した濃度の塩酸を貯留する第2薬液タンクと、
第1分岐管路を流れる原水に、第1薬液タンクから次亜塩素酸ナトリウム水溶液を所定量ずつ断続的に供給する第1定量ポンプと、
第2分岐管路を流れる原水に、第2薬液タンクから塩酸を所定量ずつ断続的に供給する第2定量ポンプと、
第1分岐管路の途中において、次亜塩素酸ナトリウム水溶液が供給された後の原水を攪拌混合する第1攪拌混合器と、
第2分岐管路の途中において、塩酸が供給された後の原水を攪拌混合する第2攪拌混合器と、
下流側管路を流れる次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液および希釈塩酸を攪拌混合する第3攪拌混合器と、
を有していることを特徴としている。
上流側管路と、
上流側管路の下流端から分岐して再び合流する第1分岐管路および第2分岐管路と、
第1、第2分岐管路の下流端の合流点から延びている下流側管路と、
原水を、上流側管路から第1、第2分岐管路のそれぞれを経由して下流側管路に圧送する原水供給ポンプと、
予め設定した濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を貯留する第1薬液タンクと、
予め設定した濃度の塩酸を貯留する第2薬液タンクと、
第1分岐管路を流れる原水に、第1薬液タンクから次亜塩素酸ナトリウム水溶液を所定量ずつ断続的に供給する第1定量ポンプと、
第2分岐管路を流れる原水に、第2薬液タンクから塩酸を所定量ずつ断続的に供給する第2定量ポンプと、
第1分岐管路の途中において、次亜塩素酸ナトリウム水溶液が供給された後の原水を攪拌混合する第1攪拌混合器と、
第2分岐管路の途中において、塩酸が供給された後の原水を攪拌混合する第2攪拌混合器と、
下流側管路を流れる次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液および希釈塩酸を攪拌混合する第3攪拌混合器と、
を有していることを特徴としている。
本発明において、ディスクフィルタを攪拌混合器として用いることが望ましい。ディスクフィルタは、液体が流れる筒体の内部に、溝の付いたディスクが積層されており、積層されたディスクの隙間によって、塵をろ過する。
本発明では、定量ポンプ、例えば、ダイヤフラム型定量ポンプを用いて、次亜塩素酸ナトリウム水溶液および塩酸を、原水に供給している。定量ポンプによって、原水に供給される次亜塩素酸水溶液、塩酸の量を、正確に制御できる。これにより、予め設定したpH値あるいは残留塩素濃度の次亜塩素酸水を、確実に得ることができる。
次亜塩素酸ナトリウム水溶液、塩酸が流れる定量ポンプのポンプ室内には、ターボ型ポンプのようなロータ、その軸受などの駆動部分が無いので、これらの水溶液によってポンプが劣化して寿命が短くなる可能性もない。運転停止後などにおいて、配管内に濃度の高い次亜塩素酸ナトリウム、塩酸が残留することがなく、希釈された液体が僅かの量で混合攪拌器内に残るだけである。よって、有毒ガスが発生せず、また、基本的にガス抜き機構も不要である。
さらには、配管経路のレイアウトの自由度が高く、従来のように、上流から下流に向かって垂直方向に配管しなければならないなどの制約も少ない。箱型などの定まった形状の筐体内に、配管などの構成部品を簡単に組み込むことができる。よって、本発明によれば、実用的な二液法による次亜塩素酸水の生成器を実現できる。
以下に、図面を参照して本発明を適用した次亜塩素酸水の生成器の実施の形態を説明する。図1は、次亜塩素酸水の生成器の概略構成を示す説明図である。次亜塩素酸水の生成器1は、水道水などの原水の配管経路として、上流側管路2と、この上流側管路2の下流端から二股に分岐して延びる第1分岐管路3および第2分岐管路4と、これら第1、第2分岐管路3、4の下流端の合流点5から延びている下流側管路6とを備えている。例えば、40mm径の硬質塩化ビニル管が用いられる。この構成の配管経路が、図1において二点鎖線で示す生成器筐体7の内部に組み込まれている。
上流側管路2には、給水ポンプ8、開閉弁9、減圧弁10および流量計11が、上流側からこの順序で配置されている。給水ポンプ8によって、水道水などの原水が、上流側管路2から、第1、第2分岐管路3、4のそれぞれを経由して、下流側管路6に圧送される。流量計11によって、圧送される原水の流量が計測される。
次亜塩素酸水の生成器1は、第1薬液タンク21、第2薬液タンク22および第3薬液タンク23を備えている。これらのタンク容量は例えば200リットルである。第1薬液タンク21には、予め設定した濃度、例えば、濃度4%の次亜塩素酸ナトリウム水溶液が貯留され、第2薬液タンク22には、予め設定した濃度、例えば濃度4%の塩酸が貯留される。第3薬液タンク23には、生成された次亜塩素酸水が貯留され、ここから、殺菌あるいは消毒対象の植物などに、次亜塩素酸水を供給可能である。第1~第3薬液タンク21~23は、外付けのタンクであってもよいし、内蔵のタンクであってもよい。
次亜塩素酸水の生成器1は、第1定量ポンプ31および第2定量ポンプ32を備えている。第1、第2定量ポンプ31、32は、例えば、電磁駆動式のダイヤフラム型定量ポンプであり、ダイヤフラムを所定ストロークで変位させることにより、ポンプ室容積を増減させ、所定量の液体を断続的に繰り返し吐出可能である。
第1定量ポンプ31は、その吸入口31aが第1薬液タンク21に連通し、その吐出口31bが第1分岐管路3の途中位置に連通している。第1定量ポンプ31を駆動することによって、第1分岐管路3を流れる原水に、第1薬液タンク21から次亜塩素酸ナトリウム水溶液を所定量ずつ断続的に供給(添加)できる。
第2定量ポンプ32は、その吸入口32aが第2薬液タンク22に連通し、その吐出口32bが第2分岐管路4の途中位置に連通している。第2定量ポンプ32を駆動することによって、第2分岐管路4を流れる原水に、第2薬液タンク22から塩酸を所定量ずつ断続的に供給(添加)できる。
第1分岐管路3において、第1定量ポンプ31の吐出口31bに連通している部位と、その下流端の合流点5との間には、第1ディスクフィルタ41が配置されている。次亜塩素酸ナトリウム水溶液が供給された後の原水は、第1ディスクフィルタ41を通って流れる間に攪拌混合されて、均一な希釈水溶液となって下流側に流れる。希釈倍率は、例えば、400倍(100ppm)~4000倍(10ppm)である。
第2分岐管路4の途中において、第2定量ポンプ32の吐出口32bに連通している部位と、その下流端の合流点5との間には、第2ディスクフィルタ42が配置されている。塩酸が供給された後の原水は、第2ディスクフィルタ42を通って流れる間に攪拌混合されて、均一な希釈塩酸となって下流側に流れる。希釈倍率は、例えば、400倍(100ppm)~4000倍(10ppm)である。
下流側管路6には、第1分岐管路3から次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液が供給され、第2分岐管路4から希釈塩酸が供給される。また、下流側管路6には第3ディスクフィルタ43が配置されている。次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液および希釈塩酸は、第3ディスクフィルタ43を通って流れる間に攪拌混合される。これにより、所定のpH値あるいは所定の残留塩素濃度の次亜塩素酸水が生成される。生成された次亜塩素酸水は、開閉弁12を介して、第3薬液タンク23に一時的に貯留され、ここから、散布対象の植物などへ供給される。例えば、第1~第3ディスクフィルタの容量は5リットル以上とされる。
次亜塩素酸水の生成器1には制御盤50が配置されている。制御盤50は各部の駆動制御を司る。例えば、生成される次亜塩素酸水のpH値、残留塩素濃度が設定値となるように制御するために、制御盤50は、流量計11による計測結果に基き、第1定量ポンプ31による次亜塩素酸ナトリウム水溶液の供給量および第2定量ポンプ32による塩酸の供給量を増減する。
制御盤50は、パルス変換器51を備えており、流量計11によって計測された原水流量を表す流量パルスに基き、必要とされる次亜塩素酸ナトリウム水溶液の量に対応するパルス信号、および、必要とされる塩酸の量に対応するパルス信号を生成する。これらのパルス信号に基き、制御盤50は、第1、第2定量ポンプ31、32をパルス駆動する。具体的には、制御盤50は、パルス数に対応する回数だけダイヤフラムを駆動して、必要量の薬液を第1、第2分岐管路3、4に供給する。
本例の次亜塩素酸水の生成器1では、原水を第1、第2分岐管路3、4に分岐させている。第1分岐管路3を流れる原水に、第1定量ポンプ31を用いて、所定濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を定量ずつ断続的に供給し、第1ディスクフィルタ41を通して攪拌混合して、次亜塩素酸ナトリウムの均一な希釈水溶液を得ている。これと並行して、第2分岐管路を流れる原水に、第2定量ポンプ32を用いて所定濃度の塩酸を定量ずつ断続的に供給し、第2ディスクフィルタ42に通して攪拌混合して均一な希釈塩酸を得ている。得られた次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液と希釈塩酸とを混合して、第3ディスクフィルタ43に通して攪拌混合している。これにより、所定濃度およびpHの次亜塩素酸水が生成される。
Claims (4)
- 所定の圧力で供給される原水流を形成し、
前記原水流を第1、第2分岐流に分岐させ、
第1分岐流に、第1定量ポンプを用いて、第1薬液タンクに貯留されている予め設定された濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を、所定量ずつ断続的に供給し、
次亜塩素酸ナトリウム水溶液が供給された後の前記第1分岐流を攪拌混合して、次亜塩素酸ナトリウムの均一な希釈水溶液流を生成し、
第2分岐流に、第2定量ポンプを用いて、第2薬液タンクに貯留されている予め設定された濃度の塩酸を所定量ずつ断続的に供給し、
塩酸が供給された後の前記第2分岐流を攪拌混合して均一な希釈塩酸流を生成し、
次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液流と希釈塩酸流とを合流させた後に、攪拌混合して、所定濃度およびpHの次亜塩素酸水を生成し、
生成される次亜塩素酸水の濃度およびpHの制御を、供給される原水流量を計測し、計測結果に基き、前記第1、第2定量ポンプによる次亜塩素酸ナトリウム水溶液および塩酸の供給量を増減することにより行うことを特徴とする次亜塩素酸水の生成方法。 - 上流側管路と、
前記上流側管路の下流端から分岐して再び合流する第1分岐管路および第2分岐管路と、
前記第1、第2分岐管路の下流端の合流点から延びている下流側管路と、
原水を、前記上流側管路から前記第1、第2分岐管路のそれぞれを経由して前記下流側管路に圧送する原水供給ポンプと、
予め設定した濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を貯留する第1薬液タンクと、
予め設定した濃度の塩酸を貯留する第2薬液タンクと、
前記第1分岐管路を流れる原水に、前記第1薬液タンクから次亜塩素酸ナトリウム水溶液を所定量ずつ断続的に供給する第1定量ポンプと、
前記第2分岐管路を流れる原水に、前記第2薬液タンクから塩酸を所定量ずつ断続的に供給する第2定量ポンプと、
前記第1分岐管路の途中において、次亜塩素酸ナトリウム水溶液が供給された後の原水を攪拌混合する第1攪拌混合器と、
前記第2分岐管路の途中において、塩酸が供給された後の原水を攪拌混合する第2攪拌混合器と、
前記下流側管路を流れる次亜塩素酸ナトリウムの希釈水溶液および希釈塩酸を攪拌混合する第3攪拌混合器と、
を有していることを特徴とする次亜塩素酸水の生成器。 - 請求項2において、
前記第1~第3攪拌混合器はディスクフィルタである次亜塩素酸水の生成器。 - 請求項2または3において、
前記上流側管路を流れる原水流量を計測する流量計と、
前記流量計による計測結果に基き、前記第1定量ポンプによる次亜塩素酸ナトリウム水溶液の供給量および前記第2定量ポンプによる塩酸の供給量を増減して、前記第3攪拌混合器を介して得られる次亜塩素酸水の濃度およびpHを制御する制御盤と、
を有している次亜塩素酸水の生成器。
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