WO2020003654A1 - 電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置 - Google Patents

電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置 Download PDF

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民男 松澤
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Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for producing electrolytic ionic water (also referred to as alkaline ionic water or alkaline electrolytic water).
  • an electrolytic ion water generating apparatus a generation tank in which raw water is stored, an electrolyte tank in which an electrolyte is stored, an electrolytic tank in which ion exchange is performed, and a DC power supply for applying a voltage between electrodes of the electrolytic tank are known (Patent Documents 1 and 2).
  • the electrolytic cell includes an ion exchange membrane and a cathode chamber and an anode chamber partitioned by the ion exchange membrane.
  • the cathode compartment is provided with a cathode plate provided with a cathode terminal, and the anode compartment is provided with an anode plate provided with an anode terminal.
  • the negative terminal of the DC power supply is connected to the cathode terminal, and the positive side of the DC power supply is connected to the anode terminal, so that a DC voltage can be applied between both electrodes.
  • electrolytic ionized water generator when a DC voltage is applied between both terminals by a DC power supply, electrolysis occurs, and cations generated in the anode chamber by the electrolysis pass through the ion exchange membrane and are reduced to raw water in the cathode chamber. Then, electrolytic ionic water is generated.
  • the electrolytic solution used to generate electrolytic ionic water contains potassium carbonate as an ionic substance. Since potassium carbonate has a higher specific gravity than water as a solvent, it tends to precipitate on the bottom side of the electrolyte tank. If potassium carbonate precipitates on the bottom side of the electrolytic solution tank, the concentration of the electrolytic solution fluctuates, which causes a disadvantage that electrolytic ionic water having a desired pH value cannot be stably generated.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and a problem to be solved is to solve the problem of electrolytic ion which can eliminate the precipitation of potassium carbonate in the electrolytic solution tank and prevent the inconvenience caused by the precipitation of potassium carbonate.
  • An object of the present invention is to provide a water generation method and an electrolytic ion water generation device.
  • the method for producing electrolytic ionic water of the present invention comprises a production tank for storing raw water, an electrolyte tank for storing an electrolyte, an electrolytic cell having a cathode chamber and an anode chamber partitioned by an ion exchange membrane, and A DC power supply for applying a voltage between the two electrode plates of the cathode plate provided vertically and the anode plate provided vertically in the anode chamber, and applying a voltage between the two electrode plates with the DC power supply;
  • This is a method for producing electrolytic ionic water by reducing cations generated in the anode chamber by electrolysis to raw water in the cathode chamber.
  • potassium carbonate is placed in a receiving container arranged above the electrolyte tank and formed of a mesh member immersed in the electrolyte in the electrolyte tank, and contains the potassium carbonate in the electrolyte tank.
  • the electrolytic solution is stirred by stirring means provided on the bottom side in the electrolytic solution tank and below the receiving container, and potassium carbonate in the receiving container is dissolved in the electrolytic solution in the electrolytic solution tank.
  • the electrolytic ionic water generating apparatus of the present invention is a production tank capable of storing raw water, an electrolytic solution tank capable of storing an electrolytic solution, an electrolytic cell having a cathode compartment and an anode compartment partitioned by an ion exchange membrane, and the cathode
  • a DC power supply for applying a voltage between the two electrodes, a cathode plate provided in the chamber and an anode plate provided in the anode chamber; applying a voltage between the two electrodes using the DC power supply;
  • This is an apparatus for generating electrolytic ionic water by reducing cations generated in the chamber to raw water in the cathode chamber.
  • the generation tank, the electrolyte tank, the electrolysis tank, and a DC power supply are provided in a casing, the casing includes an input port communicating with the electrolyte tank, and a receiving container for receiving potassium carbonate is provided in the input port.
  • the container is provided with a bowl-shaped portion made of a mesh member through which the electrolyte in the electrolyte tank passes, and the receiving container is provided with the electrolyte so that the bowl-shaped portion is immersed in the electrolyte stored in the electrolyte tank.
  • a stirring means provided above the tank and for stirring the electrolyte containing potassium carbonate in the electrolyte tank is provided on the bottom surface side in the electrolyte tank and below the receiving container. .
  • the electrolytic ionic water generating device of the present invention is provided with a stirring means for stirring the electrolyte in the electrolyte tank, and the stirring means can stir the electrolyte in the electrolyte tank.
  • the precipitation of potassium carbonate at the step is eliminated, and the inconvenience caused by the precipitation of potassium carbonate can be prevented.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of a first embodiment of an electrolytic ionic water generation method and an electrolytic ionic water generation device of the present invention. Explanatory drawing of 2nd Embodiment of the electrolytic ionic water generation method and electrolytic ionic water generation apparatus of this invention. Explanatory drawing of the third embodiment of the electrolytic ionic water generation method and the electrolytic ionic water generation device of the present invention. Explanatory drawing of 4th Embodiment of the electrolytic ionic water generation method and electrolytic ionic water generation apparatus of this invention.
  • FIG. 1 is a production tank for storing raw water supplied from a raw water supply source A
  • 2 is an electrolyte tank for storing an electrolyte solution (an aqueous electrolyte solution) in which an ionic substance is dissolved in a solvent
  • 3 is an electrolyte solution.
  • Stirring means for stirring the electrolytic solution in the tank 2 4 is an electrolytic tank for generating electrolytic ionic water by electrolysis, 5 is a cathode chamber through which raw water passes, 6 is an anode chamber through which the electrolytic solution passes, and 7 is an electrolytic chamber.
  • An ion exchange membrane 8 for passing cations generated in the anode chamber 6 to the cathode chamber 5 side is a DC power supply.
  • “stirring” means dispersing potassium carbonate in the electrolytic solution in the electrolytic solution (solvent), regardless of the means, to eliminate variations in the concentration of the electrolytic solution.
  • the production tank 1 shown in FIG. 1 is a bottomed cylindrical container.
  • a raw water supply port 1 a that takes in the raw water supplied from the raw water supply source A into the generation tank 1 is provided.
  • the other end of the raw water supply path R1 whose one end is connected to the raw water supply source A is connected to the raw water supply port 1a, and the raw water supplied from the raw water supply source A is taken into the production tank 1 through the raw water supply path R1. It is made to be. Pure water, tap water, groundwater, and the like can be used as raw water.
  • a discharge port 1b for discharging the raw water in the generation tank 1 to the outside is provided on the bottom surface of the generation tank 1.
  • the other end of the raw water flow path R2, one end of which is connected to the inlet 5a of the cathode chamber 5, is connected to the outlet 1b.
  • the raw water circulation pump P1 is connected to the raw water flow path R2, and the raw water in the production tank 1 is supplied to the cathode chamber 5 by the power of the raw water circulation pump P1.
  • the peripheral wall of the generation tank 1 is provided with an intake port 1 c for introducing the electrolytic ionized water generated through the cathode chamber 5 into the generation tank 1.
  • a return flow path R3 connected to the outlet 5b of the cathode chamber 5 is connected to the intake port 1c. Electrolytic ion water generated by passing through the cathode chamber 5 is taken into the generation tank 1 through the return flow path R3.
  • the raw water circulation means is constituted by the raw water flow path R2, the raw water circulation pump P1, and the return flow path R3.
  • a raw water amount control means 9 for controlling the raw water amount is provided.
  • two float switches (a lower float switch 9a and an upper float switch 9b) provided at an interval in the vertical direction are used as the raw water amount control means 9.
  • the water level of both float switches 9a and 9b can be appropriately set according to the amount of raw water necessary to generate electrolytic ion water having a desired pH value.
  • the lower float switch 9a is set to the level of the amount of raw water required for the generation of electrolytic ion water of pH 13.1
  • the upper float switch 9b is set to the electrolytic ion water of pH 12.5.
  • the water level is set to the amount of raw water necessary for water generation.
  • the electrolytic solution tank 2 shown in FIG. 1 is a cylindrical container with a bottom having a smaller diameter than the production tank 1, and is arranged inside the production tank 1 and concentrically with the production tank 1.
  • an electrolytic solution outlet 2a for discharging the aqueous solution of the electrolytic chamber in the electrolytic solution tank 2 to the outside is provided.
  • An electrolyte flow path Q1 connected to an inlet 6a of the anode chamber 6 of the electrolytic cell 4 is connected to the electrolyte discharge port 2a.
  • An electrolytic solution circulating pump P2 is connected to the electrolytic solution flow path Q1, and the electrolytic solution in the electrolytic solution tank 2 is supplied to the anode chamber 6 of the electrolytic cell 4 by the power of the electrolytic solution circulating pump P2.
  • An electrolytic solution return port 2 b for returning the electrolytic solution passing through the anode chamber 6 to the electrolytic solution tank 2 is provided on the peripheral wall of the electrolytic solution tank 2.
  • the other end of the electrolyte return flow path Q2, one end of which is connected to the outlet 6b of the anode chamber 6, is connected to the electrolyte return port 2b.
  • the electrolytic solution that has passed through the anode chamber 6 returns to the electrolytic solution tank 2 through the electrolytic solution return flow path Q2.
  • the electrolyte circulating means is constituted by the electrolyte flow path Q1, the electrolyte circulation pump P2, and the electrolyte return flow path Q2.
  • the stirring means 3 shown in FIG. 1 includes an air pump 3a and an air supply pipe 3b.
  • the air supply pipe 3 b has one end connected to the air pump 3 a and the other end introduced into the electrolyte tank 2.
  • the tip side (outlet side) of the air supply pipe 3b is located near the bottom surface of the electrolyte tank 2.
  • the electrolytic cell 4 shown in FIG. 1 includes a cathode chamber 5 and an anode chamber 6 partitioned by an ion exchange membrane 7.
  • the ion exchange membrane 7 is an exchange membrane (cation exchange membrane) having a property of passing only cations without passing through raw water and electrolyte.
  • the ion exchange membrane 7 may be an existing one such as "Selemion" (registered trademark) manufactured by Asahi Glass Co., Ltd. or an exchange membrane manufactured by DuPont, or a new one.
  • a mesh-like spacer 10 made of an insulating material is disposed on both outer sides of the ion exchange membrane 7, and a cathode plate 5x and an anode plate 6x are provided on the outer side.
  • a nylon 5 mm square net or the like can be used for the spacer 10.
  • the cathode plate 5x is provided with a cathode terminal 5y
  • the anode plate 6x is provided with an anode terminal 6y.
  • the negative terminal of the DC power supply 8 is connected to the cathode terminal 5y
  • the positive side of the DC power supply 8 is connected to the anode terminal 6y, so that a DC voltage can be applied from the DC power supply 8.
  • the electrolytic cell 4 of this embodiment has a direction in which air easily escapes, in other words, a direction in which bubbles float (vertical direction), so that air is not generated on the surfaces of the cathode plate 5x and the anode plate 6x which constitute a part thereof. It is installed in.
  • the electrolytic cell 4 When the electrolytic cell 4 is installed in such an orientation, hydrogen and carbon dioxide generated during electrolysis float upward, and an air layer is not formed on the surfaces of the cathode plate 5x and the anode plate 6x.
  • there is no adverse effect caused by the formation of an air layer on the surface of the cathode plate 5x or the anode plate 6x specifically, the adverse effect of preventing electricity from flowing and inhibiting electrolysis.
  • the raw water in the generation tank 1 circulates through the path of the raw water flow path R2—the cathode chamber 5—the return flow path R3—the generation tank 1 and the electrolytic solution in the electrolyte tank 2 Circulates through a path from the electrolyte flow path Q1, the anode chamber 6, the electrolyte return flow path Q2, and the electrolyte tank 2.
  • the electrolyte is electrolyzed, and cations generated in the electrolyte tank 2 by the electrolysis are generated.
  • Electrolyte water is generated by permeating the ion exchange membrane 7 and reducing it to raw water in the production tank 1.
  • the electrolytic solution in the electrolytic solution tank 2 is agitated by the agitating means 3 and the electrolytic solution in which the variation in the concentration is circulated is circulated. Electrolysis is performed on the entire surface of the plate 6x), and it is possible to efficiently and stably generate electrolytic ionized water.
  • the electrolytic ionized water generator of this embodiment is also a flow-type generator.
  • the basic configuration of this embodiment is the same as that of the first embodiment. The difference is that the production tank 1 and the electrolytic solution tank 2 are separately provided, and the raw water amount control means 9 for supplying the production tank 1 is provided between the raw water supply source A and the production tank 1.
  • the raw water amount control means 9 for supplying the production tank 1 is provided between the raw water supply source A and the production tank 1.
  • the production tank 1 of this embodiment has a discharge port 1b for discharging raw water to the outside and an intake port 1c for taking electrolytic ionic water into the production tank 1, and also produces the generated electrolytic ionic water of a desired pH to the outside.
  • An outlet 1d for taking out is provided.
  • the outlet 1d is connected to an outlet channel R4 for sending electrolytic ion water having a desired pH to the outside.
  • a partition plate 11 is provided in the generation tank 1. The lower end of the partition plate 11 does not reach the bottom of the production tank 1.
  • the raw water amount control means 9 of this embodiment includes a first main flow path 9v connected to the raw water supply source A, a first branch 9w and a second branch 9x connected to the first main flow 9v, A first electromagnetic valve 9y provided in the branch 9w and a second electromagnetic valve 9z provided in the second electromagnetic valve 9z, and a raw water supply path R1 where the first branch 9w and the second branch 9x join. I have.
  • the supply amounts per time of the first branch 9w and the second branch 9x are set to different amounts.
  • the first branch 9w can supply 5 L of raw water per hour (the amount required to generate electrolytic ionized water of pH 13.1)
  • the second branch 9x can supply 20 L of raw water per hour (electrolysis of pH 12.5).
  • Raw water in an amount required to produce ionized water) can be supplied.
  • the first branch 9w is electrically opened and closed by a first electromagnetic valve 9y
  • the second branch 9x is electrically opened and closed by a second electromagnetic valve 9z.
  • Electrode 3 of electrolytic ionized water generator A third embodiment of the electrolytic ionized water generator of the present invention will be described with reference to the drawings. Like the first and second embodiments, the electrolytic ionized water generator of this embodiment is also a flow-type generator. The basic configuration of this embodiment is the same as that of the second embodiment. The difference is that the electrolytic cell 4 is connected to the lower opening of the electrolytic solution tank 2 to form a unit. In the following, description of items common to the first and second embodiments will be omitted as appropriate, and other items will be mainly described.
  • the electrolytic solution tank 2 of this embodiment is a cylindrical container having upper and lower openings.
  • An electrolytic tank 4 is connected to the lower opening side of the electrolytic solution tank 2 to form a unit.
  • the electrolyte in the electrolyte tank 2 flows into the anode chamber 6.
  • the electrolyte tank of this embodiment is not provided with the electrolyte circulation means of the first and second embodiments.
  • the electrolytic ionized water generator of this embodiment is a so-called storage type generator.
  • the basic configuration of this embodiment is the same as that of the third embodiment. The difference is that the unitized electrolytic solution tank 2 and electrolytic bath 4 are provided in the production tank 1. In the following, description of matters common to the third embodiment will be omitted as appropriate, and the other matters will be mainly described.
  • the unitized electrolytic solution tank 2 and electrolytic bath 4 are arranged in the production tank 1.
  • the electrolytic solution tank 2 and the electrolytic tank 4 are configured such that the entire electrolytic tank 4 is immersed in the raw water of the production tank 1. At this time, the upper side of the electrolytic solution tank 2 is made to emerge above the level of the raw water in the generation tank 1.
  • the level of the electrolyte in the electrolyte tank 2 is higher than the level of the raw water in the generation tank 1.
  • the electrolytic ionized water generator of this embodiment is of a storage type, and the raw water circulation means and the electrolyte circulation means of Embodiments 1 and 2 are not provided.
  • the case where the air pump 3a and the air supply pipe 3b are used as the agitating means 3 is described as an example.
  • Various types other than the air pump 3a and the air supply pipe 3b can be used, such as a type that stirs the electrolyte and a type that stirs the electrolyte by suction and discharge by a pump.
  • a filtering device for removing calcium, magnesium, and the like contained in tap water can be provided upstream of the raw water supply passage R1.
  • a filtering device for example, a 5 ⁇ m mesh filter, an activated carbon filter (AC filter), a reverse osmosis membrane (RO membrane) filter (RO filter), or the like can be used.
  • the electrolytic ionized water generator of each of the above embodiments can be commercialized in a form as shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b), for example.
  • 5 (a) and 5 (b) 12 is a casing
  • 13 is an input port for inputting potassium carbonate
  • 14 is a receiving container for receiving the input potassium carbonate
  • 15 is an opening / closing lid for opening and closing the input port
  • 16 is an opening / closing lid.
  • a takeout path 17 for taking out the generated electrolytic ion water is an operation unit.
  • the production tank 1, the electrolyte tank 2, the stirring means 3, the electrolytic tank 4, and the like described in each of the above embodiments are incorporated in the casing 12.
  • the charging port 13 is provided with a bowl-shaped receiving container 14.
  • the receiving container 14 includes a bowl-shaped portion 14a for storing potassium carbonate, and a ring-shaped locking portion 14b provided on an upper edge of the bowl-shaped portion 14a.
  • the bowl-shaped portion 14a is formed of a mesh member.
  • the bottom of the bowl-shaped portion 14 a is always immersed in the electrolyte stored in the electrolyte tank 2. By doing so, there is an advantage that the potassium carbonate put into the bowl-shaped portion 14a gradually dissolves in the electrolytic solution and hardly precipitates.
  • the commercialization examples shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b) are examples, and commercialization with other configurations is also possible.
  • Embodiment 1 of the method for producing electrolytic ionic water A first embodiment of the electrolytic ionic water generation method of the present invention will be described by taking, as an example, a case in which the electrolytic ionic water generator of Embodiment 1 of the electrolytic ionic water generator is used.
  • the raw water stored in the generation tank 1 is circulated through the path of the raw water flow path R2-cathode chamber 5-return flow path R3-generation tank 1, and the electrolytic solution in the electrolytic solution tank 2 is replaced with the electrolytic solution. It is circulated through the flow path Q1-anode chamber 6-electrolyte return flow path Q2-electrolyte tank 2.
  • a voltage is applied from the DC power supply 8 to the cathode plate 5x and the anode plate 6x to electrolyze the electrolytic solution, and cations generated by the electrolysis are reduced to raw water passing through the cathode chamber 5, whereby the raw water is converted to electrolytic ions.
  • Water The circulation of the raw water, the circulation of the electrolytic solution, and the electrolysis are repeatedly performed until the raw water in the production tank 1 reaches a predetermined pH value.
  • the generated electrolytic ionized water can be discharged out of the generation tank 1 from the extraction channel R4.
  • electrolytic solution in the electrolytic solution tank 2 is agitated by the agitating means 3 (variation in the concentration of the electrolytic solution is eliminated), electrolytic ionic water can be efficiently generated.
  • the stirring of the electrolytic solution is desirably performed continuously during the generation of the electrolytic ionic water, and is preferably performed at least either before or during the generation of the electrolytic ionic water.
  • Embodiment 2 of the method for producing electrolytic ionic water A second embodiment of the electrolytic ionic water generating method of the present invention will be described by taking, as an example, a case where the electrolytic ionic water generating device of Embodiment 2 of the electrolytic ionic water generating device is used.
  • the raw water stored in the generation tank 1 is transferred to the raw water flow path R2-cathode chamber 5-return flow path R3-generation tank 1 To circulate the electrolytic solution in the electrolytic solution tank 2 through the route of the electrolytic solution flow path Q1-the anode chamber 6-the electrolytic solution return flow path Q2-the electrolytic solution tank 2.
  • a voltage is applied from the DC power source 8 to the cathode plate 5x and the anode plate 6x to electrolyze the electrolytic solution, and the cations generated by the electrolysis are reduced to raw water passing through the cathode chamber 5, thereby converting the raw water to electrolytic ions.
  • Water The circulation of the raw water, the circulation of the electrolytic solution, and the electrolysis are repeatedly performed until the raw water in the production tank 1 reaches a predetermined pH value.
  • the generated electrolytic ionized water can be discharged out of the generation tank 1 from the extraction channel R4.
  • the stirring of the electrolytic solution is desirably continuously performed during the generation of the electrolytic ionic water, and is preferably performed at least before or during the generation of the electrolytic ionic water.
  • Embodiment 3 of electrolytic ion water generation method A third embodiment of the electrolytic ionic water generating method of the present invention will be described by taking, as an example, a case in which the electrolytic ionic water generating device of Embodiment 3 of the electrolytic ionic water generating device is used.
  • the raw water stored in the generation tank 1 is circulated through the path of the raw water flow path R2—the cathode chamber 5—the return flow path R3—the generation tank 1 and the electrolyte in the electrolyte tank 2 is discharged through the anode chamber 6 Let it flow inside.
  • the electrolytic solution tank 2 and the electrolytic cell 4 are unitized, so that the electrolytic solution in the electrolytic solution tank 2 always flows into the anode chamber 6.
  • a voltage is applied to 5x and the anode plate 6x to electrolyze the electrolytic solution, and cations generated by the electrolysis are reduced to raw water passing through the cathode chamber 5, thereby converting the raw water to electrolytic ionic water.
  • the circulation of the raw water, the circulation of the electrolytic solution, and the electrolysis are repeatedly performed until the raw water in the production tank 1 reaches a predetermined pH value.
  • the generated electrolytic ionized water can be discharged out of the generation tank 1 from the extraction channel R4.
  • electrolytic ionic water can be efficiently generated.
  • the stirring of the electrolytic solution is desirably performed continuously during the generation of the electrolytic ionic water, and is preferably performed at least before or during the generation of the electrolytic ionic water.
  • Embodiment 4 of the method for producing electrolytic ionic water A fourth embodiment of the electrolytic ionic water generating method of the present invention will be described by taking, as an example, a case where the electrolytic ionic water generating device of Embodiment 4 of the electrolytic ionic water generating device is used.
  • the raw water stored in the generation tank 1 flows into the cathode chamber 5, and the electrolyte in the electrolyte tank 2 flows into the anode chamber 6.
  • the unitized electrolytic solution tank 2 and electrolytic bath 4 are arranged in the raw water of the production tank 1, the raw water in the production tank 1 always flows into the cathode chamber 5.
  • the direct current power source 8 supplies the cathode plate 5x and the anode 5.
  • a voltage is applied to the plate 6x to electrolyze the electrolytic solution, and cations generated by the electrolysis are reduced to raw water passing through the cathode chamber 5, thereby converting the raw water into electrolytic ionic water.
  • the circulation of the raw water, the circulation of the electrolytic solution, and the electrolysis are repeatedly performed until the raw water in the production tank 1 reaches a predetermined pH value.
  • the generated electrolytic ionized water can be discharged out of the generation tank 1 from the extraction channel R4.
  • the stirring of the electrolytic solution is desirably continuously performed during the generation of the electrolytic ionic water, and is preferably performed at least before or during the generation of the electrolytic ionic water.
  • the pH value of the generated electrolytic ionic water can be adjusted by adjusting the amount of raw water.
  • the amount of raw water For example, when pH 12.5 is set as a reference pH value and the amount of raw water required for generation of the electrolytic ionic water having the reference pH value is set as the reference raw water amount, it is necessary to generate electrolytic ionic water having a pH value higher than the reference pH value.
  • a larger amount of raw water than the reference raw water amount may be used. It is assumed that conditions other than the amount of raw water are the same as those for generating electrolytic ionic water having a reference pH value.
  • the relationship between the reference raw water amount and the raw water amount required when generating strong alkaline ionized water having a pH value higher than the reference pH value can be obtained based on the following equation.
  • This equation is an equation for calculating the alkali concentration from the pH.
  • the [OH ⁇ ] (mol / L), the KOH concentration (%), the alkali concentration ratio, the raw water storage amount or the supply amount to the production tank obtained by this expression are as follows. Each numerical value is as shown in Table 1.
  • the alkali concentration ratio is 1, and when the amount of raw water stored or supplied in the production tank 1 is 20 L, the alkali concentration ratio is 3.16 when the pH is 13.0.
  • the raw water volume when generating the electrolytic ion water having the reference pH value of 12.5 is 20 liters (L)
  • the raw water volume when generating the electrolytic ion water having the pH value of 13.0 is 6
  • the amount of raw water for producing electrolytic ionic water having a pH value of 0.3 L and a pH value of 13.1 should be 5 L.
  • the electrolytic ionic water generating method and the electrolytic ionic water generating apparatus of the present invention can be suitably used for generating electrolytic ionic water, particularly strong alkaline ionic water having a pH of 12.5 or more.

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Abstract

電解液タンク内での炭酸カリウムの沈殿を解消し、炭酸カリウムの沈殿に起因する不都合を防止する。本発明の電解イオン水生成方法では、電解液タンク内の電解液を撹拌したのち、当該撹拌後の電解液を電気分解し、その電気分解によって生じる陽イオンを原水に還元させて電解イオン水を生成するようにした。本発明の電解イオン水生成装置では、電解液タンク内の電解液を撹拌する撹拌手段を設けて、電解液タンク内の電解液を撹拌できるようにした。

Description

電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置
 本発明は、電解イオン水(アルカリイオン水やアルカリ性電解水とも称される)の生成方法及び生成装置に関する。
 従来、電解イオン水生成装置として、原水が貯留される生成タンクと、電解液が貯留される電解液タンクと、イオン交換が行われる電解槽と、電解槽の電極間に電圧を印加する直流電源を備えたものが知られている(特許文献1及び2)。前記電解槽は、イオン交換膜と当該イオン交換膜で仕切られた陰極室及び陽極室を備えている。陰極室には陰極側ターミナルを備えた陰極板が設けられ、陽極室には陽極側ターミナルを備えた陽極板が設けられている。陰極側ターミナルには直流電源のマイナス側が、陽極側ターミナルには直流電源のプラス側が接続され、両電極間に直流電圧を印加できるように構成されている。
 前記電解イオン水生成装置では、直流電源によって両ターミナル間に直流電圧を印加すると電気分解が起こり、その電気分解によって陽極室内に生じる陽イオンがイオン交換膜を透過して陰極室内の原水に還元し、電解イオン水が生成される。
特開2012-40489号公報 国際公開第2016/016954号
 電解イオン水の生成に使用される電解液にはイオン性物質として炭酸カリウムが含まれている。炭酸カリウムは溶媒である水よりも比重が重いため、電解液タンクの底側に沈殿しやすい。炭酸カリウムが電解液タンクの底側に沈殿すると、電解液の濃度がばらつき、所望pH値の電解イオン水を安定的に生成できなくなるという不都合が生じる。
 本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その解決課題は、電解液タンク内での炭酸カリウムの沈殿を解消し、炭酸カリウムの沈殿に起因する前記不都合を防止することのできる電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置を提供することにある。
 [電解イオン水生成方法]
 本発明の電解イオン水生成方法は、原水を貯留する生成タンクと、電解液を貯留する電解液タンクと、イオン交換膜で仕切られた陰極室及び陽極室を有する電解槽と、前記陰極室に鉛直向きに設けられた陰極板及び前記陽極室に鉛直向きに設けられた陽極板の両極板間に電圧を印加する直流電源とを備え、前記直流電源で前記両極板間に電圧を印加し、電気分解によって前記陽極室に生じる陽イオンを前記陰極室内の原水に還元させることによって電解イオン水を生成する方法である。具体的には、前記電解液タンクの上方に配置され、当該電解液タンク内の電解液に浸漬した網目部材からなる受け容器に炭酸カリウムを投入し、前記電解液タンク内の前記炭酸カリウムを含む電解液を、当該電解液タンク内の底面側であって前記受け容器よりも下方に設けられた撹拌手段で撹拌し、前記受け容器内の炭酸カリウムを前記電解液タンク内の電解液中に溶け出させ、前記撹拌後の電解液を電気分解して、当該電気分解によって前記陽極室に生じた陽イオンを前記陰極室内の原水に還元させることによって電解イオン水を生成する方法である。
 [電解イオン水生成装置]
 本発明の電解イオン水生成装置は、原水を貯留可能な生成タンクと、電解液を貯留可能な電解液タンクと、イオン交換膜で仕切られた陰極室及び陽極室を有する電解槽と、前記陰極室に設けられた陰極板及び前記陽極室に設けられた陽極板の両極板間に電圧を印加する直流電源を備え、前記直流電源で前記両極板間に電圧を印加し、電気分解によって前記陽極室に生じる陽イオンを前記陰極室内の原水に還元させることによって電解イオン水を生成する装置である。前記生成タンク、電解液タンク、電解槽及び直流電源がケーシングに設けられ、前記ケーシングは前記電解液タンクに連通する投入口を備え、前記投入口に炭酸カリウムを受ける受け容器が設けられ、前記受け容器は前記電解液タンク内の電解液が通過する網目部材からなる椀状部を備え、前記受け容器は、前記椀状部が電解液タンク内に貯留された電解液に浸るように前記電解液タンクの上方に設けられ、前記電解液タンク内の炭酸カリウムを含む電解液を撹拌する撹拌手段が、当該電解液タンク内の底面側であって前記受け容器よりも下方に設けられた装置である。
 [電解イオン水生成方法]
 本発明の電解イオン水生成方法は、電解液タンク内の電解液を撹拌するため、電解液タンク内での炭酸カリウムの沈殿が解消され、炭酸カリウムの沈殿に起因する不都合を防止することができる。
 [電解イオン水生成装置]
 本発明の電解イオン水生成装置は、電解液タンク内の電解液を撹拌する撹拌手段を備えており、その撹拌手段で電解液タンク内の電解液を撹拌することができるので、電解液タンク内での炭酸カリウムの沈殿が解消され、炭酸カリウムの沈殿に起因する不都合を防止することができる。
本発明の電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置の第一の実施形態の説明図。 本発明の電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置の第二の実施形態の説明図。 本発明の電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置の第三の実施形態の説明図。 本発明の電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置の第四の実施形態の説明図。 (a)本発明の電解イオン水生成装置の製品化の一例を示す説明図、(b)は(a)の受け容器と電解液タンク内の電解液の水面の位置関係の説明図。
 (電解イオン水生成装置の実施形態1)
 本発明の電解イオン水生成装置の第一の実施形態を、図面を参照して説明する。この実施形態の電解イオン水生成装置は、いわゆる流動式の生成装置である。図1において、1は原水供給源Aから供給される原水を貯留する生成タンク、2は溶媒にイオン性物質が溶け込んだ電解液(電解質水溶液)を貯留するための電解液タンク、3は電解液タンク2内の電解液を撹拌する撹拌手段、4は電気分解によって電解イオン水を生成する電解槽、5は原水が通過する陰極室、6は電解液が通過する陽極室、7は電気分解によって陽極室6内に生じる陽イオンを陰極室5側に通過させるイオン交換膜、8は直流電源である。本願において「撹拌」とは、その手段を問わず、電解液中の炭酸カリウムを電解液(溶媒)中に分散させて、電解液の濃度のばらつきを解消することを意味する。
 一例として図1に示す生成タンク1は有底の円筒状容器である。生成タンク1の周壁には、原水供給源Aから供給される原水を生成タンク1内に取り込む原水供給口1aが設けられている。原水供給口1aには一端側が原水供給源Aに接続された原水供給路R1の他端側が接続され、原水供給源Aから供給される原水が原水供給路R1を通って生成タンク1内に取り込まれるようにしてある。原水には、純水や水道水、地下水等を用いることができる。
 生成タンク1の底面には生成タンク1内の原水を外部に排出する排出口1bが設けられている。排出口1bには一端側が陰極室5の入口5aに接続された原水流路R2の他端側が接続されている。原水流路R2には原水循環ポンプP1が接続され、当該原水循環ポンプP1の動力によって、生成タンク1内の原水が陰極室5に供給されるようにしてある。
 生成タンク1の周壁には、陰極室5を通過して生成された電解イオン水を生成タンク1内に取り込むための取込み口1cが設けられている。取込み口1cには陰極室5の出口5bに接続された帰還流路R3が接続されている。陰極室5を通過して生成された電解イオン水は、帰還流路R3を通って生成タンク1内に取り込まれるようにしてある。この実施形態では、原水流路R2、原水循環ポンプP1及び帰還流路R3によって、原水循環手段が構成されている。
 生成タンク1内には、原水量を制御する原水量制御手段9が設けられている。この実施形態では、原水量制御手段9として、上下方向に間隔をあけて設けられた二つのフロートスイッチ(下段のフロートスイッチ9a及び上段のフロートスイッチ9b)を用いている。両フロートスイッチ9a、9bの水位は、所望のpH値の電解イオン水を生成するのに必要な原水量に合わせて適宜設定することができる。一例として、この実施形態では、下段のフロートスイッチ9aを、pH13.1の電解イオン水の生成に必要な原水量の水位に設定してあり、上段のフロートスイッチ9bを、pH12.5の電解イオン水の生成に必要な原水量の水位に設定してある。
 この実施形態では、pH12.5の電解イオン水を生成する場合には、上段のフロートスイッチ9bだけが動作し、下段のフロートスイッチ9aは動作しないようにしてある。生成タンク1内の原水が上段のフロートスイッチ9bに到達すると、生成タンク1への原水の供給が自動的に停止するようにしてある。他方、pH13.1の電解イオン水を生成する場合には、下段のフロートスイッチ9aが動作するようにしてある。生成タンク1内の原水が下段のフロートスイッチ9aに到達すると、生成タンク1への原水の供給が自動的に停止するようにしてある。
 一例として図1に示す電解液タンク2は、生成タンク1よりも小径の有底の円筒状容器であり、生成タンク1の内側であって生成タンク1の同心円状に配置されている。電解液タンク2の底面には、電解液タンク2内の電解室水溶液を外部に排出する電解液排出口2aが設けられている。電解液排出口2aには前記電解槽4の陽極室6の入口6aに接続された電解液流路Q1が接続されている。電解液流路Q1には電解液循環ポンプP2が接続され、電解液タンク2内の電解液が当該電解液循環ポンプP2の動力によって電解槽4の陽極室6に供給されるようにしてある。
 電解液タンク2の周壁には、陽極室6を通過した電解液を電解液タンク2に帰還させるための電解液帰還口2bが設けられている。電解液帰還口2bには一端側が陽極室6の出口6bに接続された電解液帰還流路Q2の他端側が接続されている。陽極室6を通過した電解液は、電解液帰還流路Q2を通って電解液タンク2内に帰還するようにしてある。この実施形態では、電解液流路Q1、電解液循環ポンプP2及び電解液帰還流路Q2によって、電解液循環手段が構成されている。
 一例として図1に示す撹拌手段3は、エアポンプ3aとエア供給パイプ3bを備えている。エア供給パイプ3bは、一端側がエアポンプ3aに接続され、他端側が電解液タンク2内に導入されている。エア供給パイプ3bの先端側(出口側)は、電解液タンク2の底面近くに位置するようにしてある。エア供給パイプ3bの先端側(出口側)を電解液タンク2の底面近くに位置するようにすることで、上昇するエアによって電解液を撹拌しやすくなり、炭酸カリウムの沈殿を防止しやすくなる。
 一例として図1に示す電解槽4はイオン交換膜7によって区画された陰極室5と陽極室6を備えている。イオン交換膜7は原水及び電解液は通さず、陽イオンのみを通す性質を有する交換膜(陽イオン交換膜)である。イオン交換膜7には、旭硝子株式会社製の「セレミオン」(登録商標)や、デュポン株式会社製の交換膜等の既存のもののほか、新規のものを用いることもできる。イオン交換膜7の両外側には、絶縁性材料からなるメッシュ状のスペーサ10が配置され、その外側に陰極板5xと陽極板6xが設けられている。スペーサ10には、例えば、ナイロン製の5mm角のネット等を用いることができる。
 前記陰極板5xには陰極ターミナル5yが、陽極板6xには陽極ターミナル6yが設けられている。陰極ターミナル5yには直流電源8のマイナス側が、陽極ターミナル6yには直流電源8のプラス側が接続され、直流電源8から直流電圧を印加できるようにしてある。
 この実施形態の電解槽4は、その一部を構成する陰極板5x及び陽極板6xの表面に空気だまりが発生しないよう、空気が抜けやすい向き、言い換えれば、気泡が浮上する向き(鉛直向き)に設置してある。電解槽4をこのような向きに設置すると、電気分解に際して発生する水素や二酸化炭素が上方に浮上し、陰極板5xや陽極板6xの表面に空気層が形成されることがない。その結果、陰極板5xや陽極板6xの表面に空気層が形成されることによって生じる弊害、具体的には、電気が流れずに電気分解が阻害されるという弊害が生じない。一方で、陰極板5xや陽極板6xを鉛直向き(縦向き)とした場合、炭酸カリウムが陽極板6xの下方側に沈殿し、炭酸カリウムの沈殿部分よりも上方側では電気分解が効率的に行われないという不都合が生じやすくなるが、本願では、電解液タンク2内の電解液を撹拌手段3で撹拌することで、このような不都合が生じないようにしてある。
 この実施形態の電解イオン水生成装置では、生成タンク1内の原水は、原水流路R2-陰極室5-帰還流路R3-生成タンク1の経路を循環し、電解液タンク2内の電解液は、電解液流路Q1-陽極室6-電解液帰還流路Q2-電解液タンク2の経路を循環する。原水及び電解液の循環時に、両電極板(陰極板5x及び陽極板6x)間に直流電圧が印加されると電解液が電気分解され、その電気分解によって電解液タンク2内に生じる陽イオンがイオン交換膜7を透過して生成タンク1内の原水に還元して電解イオン水が生成される。この実施形態の電解イオン水生成装置内では、電解液タンク2内の電解液が撹拌手段3で撹拌され、濃度のばらつきが解消された電解液が循環するため、電極板(陰極板5x及び陽極板6x)の全面で電気分解が行われ、効率的かつ安定的に電解イオン水を生成することができる。
 (電解イオン水生成装置の実施形態2)
 本発明の電解イオン水生成装置の第二の実施形態を、図面を参照して説明する。実施形態1と同様、この実施形態の電解イオン水生成装置も流動式の生成装置である。この実施形態の基本的な構成は、前記実施形態1と同様である。異なるのは、生成タンク1と電解液タンク2を別々に設けたこと及び生成タンク1に供給する原水量制御手段9を原水供給源Aと生成タンク1の間に設けたことである。以下では、実施形態1と共通する事項については適宜説明を省略し、それ以外の事項を中心に説明する。
 この実施形態の生成タンク1は、原水を外部に排出する排出口1b及び電解イオン水を生成タンク1内に取り込むための取込み口1cに加えて、生成された所望pHの電解イオン水を外部に取り出す取出し口1dが設けられている。取出し口1dには、所望pHの電解イオン水を外部に送り出す取出し流路R4が接続されている。この実施形態では、生成タンク1内に仕切り板11が設けられている。仕切り板11の下端は生成タンク1の底面に到達しないようにしてある。
 この実施形態の原水量制御手段9は、原水供給源Aに接続された第一主流路9vと、第一主流路9vに接続された第一分岐路9w及び第二分岐路9xと、第一分岐路9wに設けられた第一電磁バルブ9y及び第二電磁バルブ9zに設けられた第二電磁バルブ9zと、第一分岐路9w及び第二分岐路9xが合流する原水供給路R1を備えている。第一分岐路9wと第二分岐路9xの時間当たりの供給量は異なる量に設定してある。一例として、第一分岐路9wは時間当たり5L(pH13.1の電解イオン水を生成するのに必要な量)の原水を供給でき、第二分岐路9xは時間当たり20L(pH12.5の電解イオン水を生成するのに必要な量)の原水を供給できるようにしてある。第一分岐路9wは第一電磁バルブ9yによって、第二分岐路9xは第二電磁バルブ9zによって電気的に開閉されるようにしてある。
 (電解イオン水生成装置の実施形態3)
 本発明の電解イオン水生成装置の第三の実施形態を、図面を参照して説明する。実施形態1及び2と同様、この実施形態の電解イオン水生成装置も流動式の生成装置である。この実施形態の基本的な構成は、前記実施形態2と同様である。異なるのは、電解槽4が電解液タンク2の下側の開口部に連結されてユニット化されていることである。以下では、実施形態1及び2と共通する事項については適宜説明を省略し、それ以外の事項を中心に説明する。
 この実施形態の電解液タンク2は上下に開口を備えた円筒状容器である。電解液タンク2の下方側の開口側には電解槽4が接続されてユニット化されている。電解液タンク2内の電解液は陽極室6に流入するようにしてある。この実施形態の電解液タンク2には、実施形態1及び2における電解液循環手段は設けられていない。
 (電解イオン水生成装置の実施形態4)
 本発明の電解イオン水生成装置の第四の実施形態を、図面を参照して説明する。この実施形態の電解イオン水生成装置は、いわゆる貯留式の生成装置である。この実施形態の基本的な構成は、前記実施形態3と同様である。異なるのは、ユニット化された電解液タンク2及び電解槽4が生成タンク1内に設けられていることである。以下では、実施形態3と共通する事項については適宜説明を省略し、それ以外の事項を中心に説明する。
 この実施形態では、ユニット化された電解液タンク2及び電解槽4が生成タンク1内に配置されている。電解液タンク2及び電解槽4は、当該電解槽4の全体が生成タンク1の原水に浸るようにしてある。このとき、電解液タンク2の上方側は生成タンク1の原水の液面よりも上側に出るようにしてある。電解液タンク2内の電解液は、その液面が生成タンク1内の原水の液面よりも高い位置になるようにしてある。
 この実施形態の電解イオン水生成装置は貯留式であり、実施形態1及び2における原水循環手段や電解液循環手段は設けられていない。
 (電解イオン水生成装置のその他の実施形態)
 前記実施形態1から4では、撹拌手段3としてエアポンプ3a及びエア供給パイプ3bを用いる場合を一例としているが、撹拌手段3には、エアによって電解液を撹拌するもののほか、撹拌羽根の回転力によって電解液を撹拌するものやポンプでの吸排力によって電解液を撹拌するものなど、エアポンプ3a及びエア供給パイプ3b以外の各種のものを用いることができる。
 前記実施形態1から4では、説明を省略しているが、原水供給路R1の上流側には、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどを除去する濾過装置を設けることができる。濾過装置には、例えば、5μmメッシュのフィルタ、活性炭フィルタ(ACフィルタ)、逆浸透膜(RO膜)フィルタ(ROフィルタ)等を用いることができる。
 前記いずれの実施形態で説明した電解イオン水生成装置の構成は、他の実施形態の電解イオン水生成装置の構成として、適宜採用することができる。
 (電解イオン水生成装置の製品化例)
 前記各実施形態の電解イオン水生成装置は、例えば、図5(a)(b)に示すような形で製品化することができる。図5(a)(b)において、12はケーシング、13は炭酸カリウムを投入するための投入口、14は投入された炭酸カリウムを受ける受け容器、15は投入口を開閉する開閉蓋、16は生成された電解イオン水を取り出す取り出し路、17は操作部である。図示は省略しているが、前記各実施形態で説明した生成タンク1や電解液タンク2、撹拌手段3、電解槽4等は、ケーシング12に内蔵されている。
 図5(a)(b)に示す例において、投入口13には椀状の受け容器14が設けられている。受け容器14は炭酸カリウムを入れる椀状部14aと椀状部14aの上縁に設けれたリング状の係止部14bを備えている。椀状部14aは網目部材で構成されている。図5(a)(b)に示す例では、椀状部14aの底部が電解液タンク2内に貯留された電解液に常時浸るようにしてある。このようにすることで、椀状部14aに投入された炭酸カリウムが徐々に電解液中に溶けだし、沈殿しにくくなるというメリットがある。図5(a)(b)に示す製品化例は一例であり、これ以外の構成で製品化することもできる。
 (電解イオン水生成方法の実施形態1)
 本発明の電解イオン水生成方法の第一の実施形態を、前記電解イオン水生成装置の実施形態1の電解イオン水生成装置を用いる場合を一例として説明する。この実施形態では、生成タンク1に貯留された原水を、原水流路R2-陰極室5-帰還流路R3-生成タンク1の経路で循環させ、電解液タンク2内の電解液を、電解液流路Q1-陽極室6-電解液帰還流路Q2-電解液タンク2の経路で循環させる。直流電源8から陰極板5xと陽極板6xに電圧を印加して電解液を電気分解し、電気分解によって生じた陽イオンを、陰極室5を通過する原水に還元させることにより当該原水を電解イオン水にする。原水の循環、電解液の循環及び電気分解は、生成タンク1内の原水が所定pH値になるまで繰り返し行う。生成された電解イオン水は、取出し流路R4から生成タンク1外に排出することができる。この実施形態では、撹拌手段3によって、電解液タンク2内の電解液が撹拌されている(電解液の濃度のばらつきが解消されている)ため、電解イオン水を効率的に生成することができる。電解液の撹拌は、電解イオン水生成中は継続して行うことが望ましく、少なくとも、電解イオン水の生成前と生成中のいずれかにおいて行うことが望ましい。
 (電解イオン水生成方法の実施形態2)
 本発明の電解イオン水生成方法の第二の実施形態を、前記電解イオン水生成装置の実施形態2の電解イオン水生成装置を用いる場合を一例として説明する。前記実施形態1の電解イオン水生成装置を用いる場合と同様、この実施形態でも、生成タンク1に貯留された原水を、原水流路R2-陰極室5-帰還流路R3-生成タンク1の経路で循環させ、電解液タンク2内の電解液を、電解液流路Q1-陽極室6-電解液帰還流路Q2-電解液タンク2の経路で循環させる。直流電源8から陰極板5xと陽極板6xに電圧を印加して電解液を電気分解し、電気分解によって生じた陽イオンを、陰極室5を通過する原水に還元させることにより当該原水を電解イオン水にする。原水の循環、電解液の循環及び電気分解は、生成タンク1内の原水が所定pH値になるまで繰り返し行う。生成された電解イオン水は、取出し流路R4から生成タンク1外に排出することができる。この実施形態でも、撹拌手段3によって、電解液タンク2内の電解液が撹拌されている(電解液の濃度のばらつきが解消されている)ため、電解イオン水を効率的に生成することができる。前記実施形態1と同様、電解液の撹拌は、電解イオン水生成中は継続して行うことが望ましく、少なくとも、電解イオン水の生成前と生成中のいずれかにおいて行うことが望ましい。
 (電解イオン水生成方法の実施形態3)
 本発明の電解イオン水生成方法の第三の実施形態を、前記電解イオン水生成装置の実施形態3の電解イオン水生成装置を用いる場合を一例として説明する。この実施形態では、生成タンク1に貯留された原水を、原水流路R2-陰極室5-帰還流路R3-生成タンク1の経路で循環させ、電解液タンク2内の電解液を陽極室6内に流入させる。(この実施形態では、電解液タンク2と電解槽4はユニット化されているため、電解液タンク2内の電解液は常時陽極室6内に流入した状態である。)直流電源8から陰極板5xと陽極板6xに電圧を印加して電解液を電気分解し、電気分解によって生じた陽イオンを、陰極室5を通過する原水に還元させることにより当該原水を電解イオン水にする。原水の循環、電解液の循環及び電気分解は、生成タンク1内の原水が所定pH値になるまで繰り返し行う。生成された電解イオン水は、取出し流路R4から生成タンク1外に排出することができる。この実施形態でも、撹拌手段3によって、電解液タンク2内の電解液が撹拌されている(電解液の濃度のばらつきが解消されている)ため、電解イオン水を効率的に生成することができる。他の実施形態と同様、電解液の撹拌は、電解イオン水生成中は継続して行うことが望ましく、少なくとも、電解イオン水の生成前と生成中のいずれかにおいて行うことが望ましい。
 (電解イオン水生成方法の実施形態4)
 本発明の電解イオン水生成方法の第四の実施形態を、前記電解イオン水生成装置の実施形態4の電解イオン水生成装置を用いる場合を一例として説明する。この実施形態では、生成タンク1に貯留された原水を陰極室5内に流入させ、電解液タンク2内の電解液を陽極室6内に流入させる。(この実施形態では、ユニット化された電解液タンク2と電解槽4が生成タンク1の原水内に配置されているため、生成タンク1内の原水は常時陰極室5内に流入した状態である。また、電解液タンク2と電解槽4はユニット化されているため、電解液タンク2内の電解液は常時陽極室6内に流入した状態である。)直流電源8から陰極板5xと陽極板6xに電圧を印加して電解液を電気分解し、電気分解によって生じた陽イオンを、陰極室5を通過する原水に還元させることにより当該原水を電解イオン水にする。原水の循環、電解液の循環及び電気分解は、生成タンク1内の原水が所定pH値になるまで繰り返し行う。生成された電解イオン水は、取出し流路R4から生成タンク1外に排出することができる。この実施形態でも、撹拌手段3によって、電解液タンク2内の電解液が撹拌されている(電解液の濃度のばらつきが解消されている)ため、電解イオン水を効率的に生成することができる。他の実施形態と同様、電解液の撹拌は、電解イオン水生成中は継続して行うことが望ましく、少なくとも、電解イオン水の生成前と生成中のいずれかにおいて行うことが望ましい。
 (電解イオン水生成方法のその他の実施形態)
 前記実施形態1から4では説明を省略しているが、本発明の電解イオン水生成方法では、原水量を調整することによって、生成する電解イオン水のpH値を調整することができる。例えば、pH12.5を基準pH値とし、この基準pH値の電解イオン水の生成に必要な原水量を基準原水量とした場合、基準pH値よりもpH値の高い電解イオン水を生成するには、基準原水量よりも少ない量の原水を使用し、基準pH値よりもpH値の低い電解イオン水を生成するには、基準原水量よりも多い量の原水を使用すればよい。なお、原水量以外の条件は基準pH値の電解イオン水を生成する場合と同一であることを前提とする。
 基準原水量と、基準pH値よりもpH値の高い強アルカリイオン水を生成する場合に必要な原水量との関係は、次の式に基づいて求めることができる。この式は、pHからアルカリ濃度を求める式であり、この式により求めた[OH](mol/L)、KOH濃度(%)、アルカリ濃度比、生成タンクへの原水貯留量又は供給量の各数値は表1のようになる。
  (式)
    pH=14+log[OH
   基準pH12.5のとき、式より、
    12.5=14+log[OH
    [OH]=1012.5-14
         =0.0316mol/L
    KOH分子量 56.1g/molであることから、
    KOH濃度=0.0316mol/L × 56.1g/mol
         =1.772g/L
         =0.1772%
   となる。
   同様にして、pH13.0、pH13.1のときについても求めた。
   pH13.0のとき、式より、
    13.0=14+log[OH
   [OH]=1013.0-14
        =0.1000mol/L
 KOH分子量 56.1g/molであることから、
   KOH濃度=0.1000mol/L×56.1g/mol
        =5.610g/L
        =0.5610%
   となる。
   pH13.1のとき、式より、
    13.1=14+log[OH
    [OH]=1013.1-14
         =0.1259mol/L
   KOH分子量 56.1g/molであることから、
   KOH濃度=0.1259mol/L×56.1g/mol
        =7.063g/L
        =0.7063%
   となる。
 pH12.5のときのアルカリ濃度比を1としたとき、pH13.0のときのアルカリ
濃度比は、pH13.0のときの[OH]=0.1000mol/LとpH12.5の
ときの[OH]=0.0316mol/Lより、0.1000/0.0316=3.1
645≒3.16となる(表1)。
 前記と同様に、pH13.1のときのアルカリ濃度比は、pH13.1のときの[OH
]=0.1259mol/LとpH12.5のときの[OH]=0.0316mol
/Lより、0.1259/0.0316=3.9841≒3.98となる(表1)。
 pH12.5のとき、アルカリ濃度比を1、生成タンク1に貯留又は供給される原水量
を20Lとしたとき、pH13.0のときはアルカリ濃度比が3.16であることから、
生成タンク1に貯留又は供給される原水量は20/3.16=6.3291≒6.3Lと
なる(表1)。
 前記と同様に、pH13.1のときはアルカリ濃度比が3.98であることから、原水
タンク1に貯留又は供給される原水量は20/3.98=5.0251≒5.0Lとなる
(表1)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 
 表1のとおり、基準pH値12.5の電解イオン水を生成するときの基準原水量が20リットル(L)の場合、pH値13.0の電解イオン水を生成するときの原水量は6.3L、pH値13.1の電解イオン水を生成するときの原水量は5Lにするとよいことがわかる。
 本発明の電解イオン水生成方法及び電解イオン水生成装置は、電解イオン水、特に、pH12.5以上の強アルカリイオン水の生成に好適に利用することができる。
 1   生成タンク
 1a  原水供給口
 1b  排出口
 1c  取込み口
 1d  取出し口
 2   電解液タンク
 2a  電解液排出口
 2b  電解液帰還口
 3   撹拌手段
 3a  エアポンプ
 3b  エア供給パイプ
 4   電解槽
 5   陰極室
 5a  (陰極室の)入口
 5b  (陰極室の)出口
 5x  陰極板
 5y  陰極ターミナル
 6   陽極室
 6a  (陽極室の)入口
 6b  (陽極室の)出口
 6x  陽極板
 6y  陽極ターミナル
 7   イオン交換膜
 8   直流電源
 9   原水量制御手段
 9a  下段のフロートスイッチ
 9b  上段のフロートスイッチ
 9v  第一主流路
 9w  第一分岐路
 9x  第二分岐路
 9y  第一電磁バルブ
 9z  第二電磁バルブ
 10  スペーサ
 11  仕切り板
 12  ケーシング
 13  投入口
 14  受け容器
 14a 椀状部
 14b 係止部
 15  開閉蓋
 16  取り出し路
 17  操作部
 A   原水供給源
 P1  原水循環ポンプ
 P2  電解液循環ポンプ
 Q1  電解液流路
 Q2  電解液帰還流路
 R1  原水供給路
 R2  原水流路
 R3  帰還流路
 R4  取出し流路

Claims (5)

  1.  原水を貯留する生成タンクと、電解液を貯留する電解液タンクと、イオン交換膜で仕切られた陰極室及び陽極室を有する電解槽と、前記陰極室に鉛直向きに設けられた陰極板及び前記陽極室に鉛直向きに設けられた陽極板の両極板間に電圧を印加する直流電源とを備え、前記直流電源で前記両極板間に電圧を印加し、電気分解によって前記陽極室に生じる陽イオンを前記陰極室内の原水に還元させることによって電解イオン水を生成する電解イオン水生成方法において、
     前記電解液タンクの上方に配置され、当該電解液タンク内の電解液に浸漬した網目部材からなる受け容器に炭酸カリウムを投入し、
     前記電解液タンク内の前記炭酸カリウムを含む電解液を、当該電解液タンク内の底面側であって前記受け容器よりも下方に設けられた撹拌手段で撹拌し、
     前記受け容器内の炭酸カリウムを前記電解液タンク内の電解液中に溶け出させ、
     前記撹拌後の電解液を電気分解して、当該電気分解によって前記陽極室に生じた陽イオンを前記陰極室内の原水に還元させることによって電解イオン水を生成する、
     ことを特徴とする電解イオン水生成方法。
  2.  原水を貯留する生成タンクと、電解液を貯留する電解液タンクと、イオン交換膜で仕切られた陰極室及び陽極室を有する電解槽と、前記陰極室に鉛直向きに設けられた陰極板及び前記陽極室に鉛直向きに設けられた陽極板の両極板間に電圧を印加する直流電源を備え、前記直流電源で前記両極板間に電圧を印加し、電気分解によって前記陽極室に生じる陽イオンを前記陰極室内の原水に還元させることによって電解イオン水を生成する電解イオン水生成装置において、
     前記生成タンク、電解液タンク、電解槽及び直流電源がケーシングに設けられ、
     前記ケーシングは前記電解液タンクに連通する投入口を備え、
     前記投入口に炭酸カリウムを受ける受け容器が設けられ、
     前記受け容器は前記電解液タンク内の電解液が通過する網目部材からなる椀状部を備え、
     前記受け容器は、前記椀状部が電解液タンク内に貯留された電解液に浸るように前記電解液タンクの上方に設けられ、
     前記電解液タンク内の炭酸カリウムを含む電解液を撹拌する撹拌手段が、当該電解液タンク内の底面側であって前記受け容器よりも下方に設けられた、
     ことを特徴とする電解イオン水生成装置。
  3.  請求項2記載の電解イオン水生成装置において、
     電解槽が生成タンク及び電解液タンクの外に設けられ、
     前記電解槽の陰極室と前記生成タンクとが、前記生成タンク内の原水を当該生成タンクと陰極室の間で循環させる原水循環手段によって接続され、
     前記電解槽の陽極室と前記電解液タンクとが、前記電解液タンク内の電解液を当該電解液タンクと陽極室の間で循環させる電解液循環手段によって接続された、
     ことを特徴とする電解イオン水生成装置。
  4.  請求項2記載の電解イオン水生成装置において、
     電解液タンクは、その底側であって鉛直方向に交差する向きに開口する電解槽と接続するための開口部を備え、
     前記電解槽は、その陽極室が前記開口部と対向するように前記開口部の外側に配置され、
     前記電解液タンクと当該電解液タンクの開口部の外側に配置された電解槽とが接続され、
     前記接続された電解槽と電解液タンクが生成タンク外に設けられ、
     前記電解槽の陰極室と前記生成タンクとが、前記生成タンク内の原水を当該生成タンクと陰極室の間で循環させる原水循環手段によって接続された、
     ことを特徴とする電解イオン水生成装置。
  5.  請求項2記載の電解イオン水生成装置において、
     電解液タンクは、その底側であって鉛直方向に交差する向きに開口する電解槽と接続するための開口部を備え、
     前記電解槽は、その陽極室が前記開口部と対向するように前記開口部の外側に配置され、
     前記電解液タンクと当該電解液タンクの開口部の外側に配置された電解槽とが接続され、
     前記接続された電解槽と電解液タンクが生成タンク内に設けられ、
     前記生成タンク内の原水は、前記生成タンク内に設置された電解槽の陰極室内に浸入して当該電解槽内のイオン交換膜に接触する、
     ことを特徴とする電解イオン水生成装置。
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