WO2022018944A1 - 電解水散布装置 - Google Patents

電解水散布装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2022018944A1
WO2022018944A1 PCT/JP2021/018713 JP2021018713W WO2022018944A1 WO 2022018944 A1 WO2022018944 A1 WO 2022018944A1 JP 2021018713 W JP2021018713 W JP 2021018713W WO 2022018944 A1 WO2022018944 A1 WO 2022018944A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
amount
unit
water
drainage
input
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/018713
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
文亜希 浅井
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to CN202180061343.7A priority Critical patent/CN116157362A/zh
Priority to US18/005,630 priority patent/US20230272538A1/en
Priority to JP2022538603A priority patent/JPWO2022018944A1/ja
Publication of WO2022018944A1 publication Critical patent/WO2022018944A1/ja

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/02Hydrogen or oxygen
    • C25B1/04Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B15/00Operating or servicing cells
    • C25B15/02Process control or regulation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/24Halogens or compounds thereof
    • C25B1/26Chlorine; Compounds thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B15/00Operating or servicing cells
    • C25B15/02Process control or regulation
    • C25B15/023Measuring, analysing or testing during electrolytic production
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/01Electrolytic cells characterised by shape or form
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/17Cells comprising dimensionally-stable non-movable electrodes; Assemblies of constructional parts thereof

Definitions

  • the present disclosure relates to an electrolyzed water spraying device that generates and sprays electrolyzed water.
  • An electrolyzed water spraying device that generates and sprays electrolyzed water containing hypochlorous acid by electrolysis in order to remove (including inactivation) bacteria, fungi, viruses, odors, etc. in the air is known.
  • hypochlorous acid In order to generate hypochlorous acid, it is necessary to add electrolysis-accelerated tablets such as salts to the water to be electrolyzed to generate water containing chloride ions.
  • the electrolysis-promoting tablet is re-injected a plurality of times in a certain period after water is supplied and the electrolysis-promoting tablet is added. Therefore, depending on the usage conditions of the electrolyzed water spraying device, there is a possibility that the electrolysis-accelerating tablets will be insufficient. If there is a shortage of electrolysis-accelerated tablets, electrolysis becomes unstable.
  • the object of the present disclosure is to provide a technique for stably executing electrolysis regardless of the usage situation in the electrolyzed water spraying device.
  • the electrolytic water spraying device includes a water storage unit for storing water, a charging time control unit for controlling the charging time, which is the timing for charging the electrolytic accelerator to the water storage unit, and an amount of the electrolytic accelerator to be charged to the water storage unit. It is provided with an input amount control unit that controls the input amount, and an electrolysis unit that electrolyzes the water stored in the water storage unit to generate electrolyzed water, which is the water into which the electrolysis accelerator is charged.
  • electrolysis can be stably performed regardless of the usage conditions.
  • FIG. 1A is a diagram showing the structure of the electrolyzed water spraying device according to the first embodiment.
  • FIG. 1B is a diagram showing the structure of the electrolyzed water spraying device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing the structure of the top panels of FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view showing the structure of the electrolyzed water spraying device of FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view showing the structure of the electrolyzed water spraying device of FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the electrolyzed water spraying device of FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 5A is a diagram showing an outline of operation of the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 5B is a diagram showing an outline of operation of the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 5C is a diagram showing an outline of operation of the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 6A is a diagram showing another operation outline of the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 6B is a diagram showing another operation outline of the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 7A is a flowchart showing a control procedure by the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 7B is a flowchart showing a control procedure by the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 7A is a flowchart showing a control procedure by the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 8 is a functional block diagram of the electrolyzed water spraying device according to the second embodiment.
  • FIG. 9A is a flowchart showing a control procedure by the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 9B is a flowchart showing a control procedure by the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 10 is a functional block diagram of the electrolyzed water spraying device according to the third embodiment.
  • This embodiment relates to an electrolyzed water spraying device that generates electrolyzed water using water stored in a water storage unit and sprays the generated electrolyzed water.
  • the electrolytic water spraying device produces water containing chloride ions by dissolving the electrolysis promoting tablet in the water of the water storage section, and electrolyzes the water containing chloride ions by energizing the electrodes to generate active oxygen species. Produces electrolyzed water containing. If the electrolyzed water spraying device is continuously operated, water may evaporate or chloride ions may be consumed.
  • the amount of water evaporated or the amount of chloride ion consumed varies depending on the usage of the electrolyzed water sprayer. For example, if the amount of the electrolysis-accelerated tablet is too large or too small, the amount of chloride ions is too large or too small, and the electrolysis becomes unstable.
  • the electrolyzed water spraying device calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic value when the electrode is energized and the electric characteristic value when the electrode is energized. do. It should be noted that the larger the electric characteristic energization amount is, the larger the chloride ion consumption is, and the smaller the electric characteristic energization amount is, the smaller the chloride ion consumption is. Therefore, in the electrolyzed water spraying device, the larger the electric characteristic energization amount is, the larger the amount of the electrolysis accelerating tablet is added, and the smaller the electric characteristic energization amount is, the smaller the amount of the electrolysis accelerating tablet is added.
  • FIG. 1A is a perspective view of the electrolyzed water spraying device 100, and is a view of the electrolyzed water spraying device 100 as viewed from the front side.
  • FIG. 1B is a perspective view of the electrolyzed water spraying device 100, and is a view of the electrolyzed water spraying device 100 viewed from the front side with the panel 3 of FIG. 1A open.
  • the vertical direction in the state where the electrolyzed water spraying device 100 is installed may be described as “upper side” and “lower side” as the vertical direction.
  • the upper surface of the electrolyzed water spraying device 100 is referred to as “top surface” or “upper surface” with the vertical direction in the state where the electrolyzed water spraying device 100 is installed as the vertical direction. In some cases.
  • the electrolyzed water spraying device 100 includes a substantially box-shaped main body case 1.
  • a substantially square air intake port 2 is provided on both side surfaces of the main body case 1.
  • An openable / closable outlet 6 is provided on the top surface of the main body case 1. In FIGS. 1A and 1B, the outlet 6 is in a closed state.
  • a top panel 20 is provided on the front side of the top surface of the main body case 1.
  • FIG. 2 shows the structure of the top panel 20.
  • the top panel 20 has a power button 120 that is pressed down when the power of the electrolyzed water spraying device 100 is turned on or off, an electrolytic strength button 122 that is pressed down when changing the electrolytic strength of electrolysis, and when changing the air volume.
  • An air volume button 124 that is pushed down is provided.
  • the top panel 20 is provided with a plurality of lamps used to indicate the state of the electrolyzed water spraying device 100 or to give various instructions to the user depending on the lighting state. For example, the lighting state of the lamp prompts the user to drain the water storage unit 14.
  • a panel 3 that can be opened and closed is provided on the main body side surface 1A, which is the right side surface (one side surface of the main body case 1) when viewed from the front side of the main body case 1.
  • the panel 3 is provided with an intake port 2 on one side of the main body case 1.
  • the main body case 1 is provided with a vertically long square-shaped opening 4 covered with a panel 3.
  • a water storage unit 14 a water supply unit 15, a tablet charging case 18a and the like, which will be described later, are arranged so as to be removable through the opening 4.
  • a door inner panel 25 that can be operated by the user through the opening 4 is provided.
  • the door inner panel 25 is provided with a plurality of lamps for indicating the state of the electrolyzed water spraying device 100 or giving various instructions to the user depending on the lighting state.
  • the door inner panel 25 is provided with a plurality of operation buttons for the user to give various notifications to the electrolyzed water spraying device 100.
  • the electrolyzed water spraying device 100 indicates that the user drains the water storage unit 14 and then drains the water. It is an operation button for notifying to.
  • the electrolyzed water spraying device 100 grasps that the drainage of the water storage unit 14 is completed.
  • the water storage unit 14 can be taken out from the main body case 1 through the opening 4.
  • the drainage of the water storage unit 14 is performed by taking out the water storage unit 14 from the main body case 1 through the opening 4.
  • the panel 25 inside the door is provided at a position where it can be operated with the panel 3 open.
  • the electrolyzed water spraying device 100 can urge the user to drain the water storage unit 14 by opening the panel 3.
  • the user can confirm the state of the water storage unit 14 through the opening 4.
  • the user can operate the door inner panel 25 after visually observing that the water storage unit 14 is drained.
  • FIG. 3A and 3B are cross-sectional views showing the structure of the electrolyzed water spraying device 100.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view of the electrolyzed water spraying device 100 with the central portion in the front view cut in the vertical direction, and is a view of the electrolyzed water spraying device 100 as viewed from the right side.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view of the electrolyzed water spraying device 100 with the right side in the front view cut in the vertical direction, and is a view seen from the right side of the electrolyzed water spraying device 100.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the electrolyzed water spraying device 100.
  • the main body case 1 is provided with an electrolyzed water generation unit 5, a water supply unit 15, a spraying unit 19, and an air passage 8.
  • the electrolyzed water generation unit 5 includes a water storage unit 14, an electrolysis unit 17, an electrolysis promotion tablet charging unit 18, a control unit 30, a display unit 420, and a wastewater display unit 430.
  • the water storage unit 14 has a box shape with an open top surface and has a structure capable of storing water.
  • the water storage unit 14 is arranged at the lower part of the main body case 1, can be slid horizontally from the main body case 1, and can be attached to and detached from the main body case 1, and can be taken out from the main body case 1 through the opening 4.
  • the water storage unit 14 stores water supplied from the water supply unit 15.
  • the electrolytic unit 17 includes an electrode member (not shown), and the electrode member is installed so as to be immersed in water in the water storage unit 14. By energizing the electrode member, the electrolytic unit 17 electrochemically electrolyzes the water containing chloride ions in the water storage unit 14 to generate electrolytic water containing an active oxygen species.
  • the active oxygen species are oxygen molecules having higher oxidative activity than ordinary oxygen and substances related to oxygen molecules.
  • active oxygen species include so-called active oxygen in the narrow sense such as superoxide anion, singlet oxygen, hydroxyl radical, or hydrogen peroxide, and so-called broad sense active oxygen such as ozone and hypochlorous acid (hypochlorous acid). Is included.
  • the water containing chloride ions corresponds to the water into which the electrolysis-promoting tablets are added.
  • the electrolytic unit 17 generates electrolyzed water by repeating energization and de-energization of the electrode member a plurality of times. Specifically, the electrolytic unit 17 sets the energization time for energizing the electrode member for electrolysis and the non-energization time, which is the time after the energization of the electrode member is stopped, that is, the non-energization time. As one cycle, the one cycle is repeated a plurality of times. By providing the non-energized time for the electrode member, the life of the electrode member is extended. If the energization time is lengthened with respect to the non-energization time, electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is produced per cycle.
  • the non-energization time is lengthened with respect to the energization time, the production of active oxygen species per cycle can be suppressed. Further, if the amount of electric power during the energization time is increased, electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is produced.
  • the electrolysis-accelerated tablet charging unit 18 includes a tablet loading case 18a, a tablet loading member (not shown) provided in the tablet loading case 18a, and a tablet loading cover 18b detachably provided on the upper portion of the tablet loading case 18a.
  • the tablet loading case 18a can be taken out from the main body case 1 through the opening 4. The user can load the electrolysis-accelerated tablet into the tablet loading case 18a by removing the tablet loading cover 18b from the removed tablet loading case 18a.
  • the electrolysis-promoting tablet loading unit 18 rotates the tablet loading member when the control unit 30 gives an instruction to load the electrolysis-promoting tablet.
  • the electrolysis-promoting tablet falls into the water storage unit 14 through the drop opening (not shown) on the bottom surface of the tablet loading case 18a.
  • the electrolysis-promoting tablet charging unit 18 counts the number of electrolysis-promoting tablets that have fallen from the tablet charging case 18a into the water storage unit 14.
  • the electrolysis-promoting tablet charging unit 18 stops the rotation of the tablet charging member.
  • the electrolysis-accelerated tablet dissolves in the water in the water storage unit 14, water containing chloride ions is generated in the water storage unit 14.
  • An example of an electrolysis-accelerated tablet is sodium chloride.
  • the electrolyzed water spraying device 100 does not have to have the electrolysis promoting tablet charging unit 18.
  • the electrolyzed water spraying device 100 may display or sound a notification instructing the user to put the electrolyzed promoting tablet, and the user may put the electrolyzed promoting tablet directly into the water storage unit 14. .
  • the control by the control unit 30 related to the electrolysis-accelerated tablet charging unit 18 in the following description is omitted.
  • the control unit 30 is provided, for example, on the back side of the operation panel (top panel 20) provided on the top surface of the main body case 1 (see FIG. 1), and controls the electrolyzed water generation unit 5. Specifically, the control unit 30 controls the electrolysis of water by the electrolysis unit 17. Further, the control unit 30 controls a display to the effect that the user is urged to supply or drain water from the water storage unit 14. Further, the control unit 30 controls the charging of the electrolysis-promoting tablet by the electrolysis-promoting tablet charging unit 18.
  • the water supply unit 15 is installed on the side surface on the right side of the front view inside the main body case 1, is removable from the water storage unit 14, and can be taken out from the main body case 1 through the opening 4.
  • the water supply unit 15 is attached to the tank holding unit 14a provided on the bottom surface of the water storage unit 14.
  • the water supply unit 15 includes a tank 15a for storing water and a lid 15b provided at an opening (not shown) of the tank 15a.
  • An opening / closing portion (not shown) is provided in the center of the lid 15b.
  • the opening / closing part By opening the opening / closing part, the water in the tank 15a is supplied to the water storage part 14.
  • the opening / closing portion of the lid 15b is opened by the tank holding unit 14a. That is, when the water supply unit 15 containing water is attached to the tank holding unit 14a, the opening / closing portion of the lid 15b is opened to supply water to the water storage unit 14, and water is collected in the water storage unit 14.
  • the opening of the water supply unit 15 is sealed and the water supply is stopped.
  • the water level in the water storage unit 14 drops while water remains inside the water supply unit 15, the water inside the tank 15a is supplied to the water storage unit 14. That is, the water level in the water storage unit 14 is kept constant.
  • the electrolyzed water spraying device 100 does not have to have the tank 15a as the water supply unit 15.
  • a line for supplying tap water to the electrolyzed water spraying device 100 is provided, and when the water level in the water storage unit 14 drops, the tap water continues until the water level in the water storage unit 14 rises to a predetermined position. It may be supplied.
  • the spraying unit 19 includes a blowing unit 7 and a filter unit 16.
  • the blower portion 7 is provided in the central portion of the main body case 1, and includes a motor portion 9, a fan portion 10 rotated by the motor portion 9, and a scroll-shaped casing portion 11 surrounding the motor portion 9 and the fan portion 10.
  • the fan portion 10 is, for example, a sirocco fan, and is fixed to a rotating shaft 9a extending in the horizontal direction from the motor portion 9.
  • the motor portion 9 is fixed to the casing portion 11.
  • the rotation shaft 9a of the motor unit 9 extends from the front side to the back side of the main body case 1.
  • a discharge port 12 is provided on the upper surface side of the main body case 1 of the casing portion 11, and a suction port 13 is provided on the back surface side of the main body case 1 of the casing portion 11.
  • the air volume of the blower unit 7 is determined every unit time (for example, 5 minutes) of the air volume according to the temperature, humidity, the odor level of the gas, and the like.
  • the rotation amount of the motor unit 9 is controlled based on the determined air volume.
  • the filter unit 16 is a member that brings the electrolyzed water stored in the water storage unit 14 into contact with the indoor air that has flowed into the main body case 1 by the blower unit 7.
  • the filter portion 16 has a cylindrical shape and has a filter 16a having a hole through which air can flow in the circumferential portion.
  • One end of the filter unit 16 is arranged so as to be immersed in the electrolyzed water stored in the water storage unit 14 to retain water, and is rotatably incorporated in the water storage unit 14 with the central axis of the filter 16a as the center of rotation.
  • the filter unit 16 is rotated by a drive unit (not shown) to continuously bring the electrolyzed water and the room air into contact with each other.
  • the air passage 8 communicates the intake port 2 and the air outlet 6.
  • the air passage 8 is composed of an intake port 2, a filter unit 16, a blower unit 7, and an outlet 6 in this order from the intake port 2.
  • the fan unit 10 is rotated by the motor unit 9
  • the external air sucked from the intake port 2 and entered into the air passage 8 is sent to the outside of the electrolyzed water spraying device 100 via the filter 16a, the air blowing unit 7, and the air outlet 6. Blow out to.
  • the electrolyzed water generated in the water storage unit 14 is sprayed to the outside.
  • the electrolyzed water spraying device 100 does not necessarily have to sprinkle the electrolyzed water itself. Spraying the resulting reactive oxygen species derived from electrolyzed water (including volatilization) is also included in electrolyzed water spraying.
  • FIG. 5A to 5C show an outline of the operation of the electrolyzed water spraying device 100.
  • FIG. 5A shows an outline of the operation of a conventional electrolyzed water spraying device as a comparison target.
  • the electrolysis promoting tablet is put in starting from the timing when the first water supply is carried out.
  • the electrolysis-accelerated tablet is a tablet having a size that can be mounted in a tablet charging case (hereinafter, also referred to as “salt tablet”), and one salt tablet is charged.
  • salt tablet a tablet charging case
  • the water in the water storage section evaporates and reaches a predetermined level due to the operation of the electrolyzed water spraying device, it is determined that the water is drought.
  • a drought water is supplied to the water storage section.
  • seven droughts are determined, such as drought 1 to drought 7.
  • the salt tablet is added at a time when three days have passed from the starting point.
  • the water in the water storage section is drained when 7 days have passed from the starting point. In this way, drainage and water supply are executed with 7 days as one cycle, and two salt tablets are added.
  • the electrolyzed water spraying device 100 of the present embodiment In order to use the electrolyzed water spraying device 100 of the present embodiment in a wider space, it is necessary to improve the electrolyzed water spraying ability as compared with the conventional electrolyzed water spraying device described above. In that case, since the amount of electrolyzed water sprayed in a certain period increases, the required tank capacity of the water supply unit 15 also increases, and the amount of water supplied in a certain period increases. Therefore, the amount of the salt tablet required for the preset time may not be enough, and the bacteriostatic and deodorizing performance may not be stably realized.
  • the upper surface panel 20 of the electrolyzed water spraying device 100 is provided with an electrolyzed strength button 122 and an air volume button 124.
  • the electrolytic strength can be changed by the electrolytic strength button 122.
  • the air volume can be changed by the air volume button 124.
  • 6A and 6B show another outline of the operation of the electrolyzed water spraying device 100.
  • FIG. 6A shows the current value, energization time, and non-energization time when the electrolytic strength is set to “strong” and the air volume is set to “quiet”, “medium”, or “strong”.
  • FIGS. 6B shows the current value, energization time, and non-energization time when the electrolytic strength is set to “medium” and the air volume is set to “quiet”, “medium”, or “strong”. From FIGS. 6A and 6B, the stronger the electrolytic strength, the larger the current value and the longer the energization time. Further, the stronger the air volume, the larger the current value and the longer the energization time. Further, as the integrated value of the energization time and the current value becomes large, the amount of chloride ion consumed increases and the amount of electrolyzed water produced increases. Therefore, the number of salt tablets required depends on the setting of the electrolytic strength and the air volume. To cope with these, the electrolyzed water spraying device 100 operates as shown in FIGS. 5B and 5C.
  • FIG. 5B shows the first operation by the electrolyzed water spraying device 100.
  • FIG. 5B shows an outline of the operation of the electrolyzed water spraying device 100 in the same manner as in FIG. 5A.
  • the electrolyzed water spraying device 100 calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values energized to the electrode member of the electrolytic unit 17 from the starting point to the third day.
  • the electrical characteristic value is, for example, a voltage value, a current value, or a power value. Further, in the electrolyzed water spraying device 100, if the electric characteristic energization amount is small, one salt tablet is put into the electrolyzed water spraying device 100 at a time when three days have elapsed from the starting point.
  • the electrolyzed water spraying device 100 determines the input amount of the salt tablet in the same cycle from the estimation result.
  • FIG. 5C shows the second operation by the electrolyzed water spraying device 100.
  • FIG. 5C also shows an outline of the operation of the electrolyzed water spraying device 100 in the same manner as in FIG. 5A.
  • the electrolyzed water spraying device 100 calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values energized to the electrode member of the electrolytic unit 17 from the starting point to the 7th day. That is, in the second operation, the period for accumulating the electrical characteristic values is different from that in the first operation. Further, the electrolyzed water spraying device 100 drains the water of the water storage unit 14 at a time when 7 days have elapsed from the starting point, as in the past.
  • the electrolyzed water spraying device 100 determines the input amount of the salt tablet in the next cycle from the estimation result. The first operation and the second operation may be combined.
  • the energization time counting unit 200 measures the energization time from the above-mentioned starting point and the energization time to the electrode member constituting the electrolytic unit 17.
  • the starting point may be, for example, the time when the operation button of the door inner panel 25 is pressed down, or the time when the electrolysis-promoting tablet charging unit 18 loads the electrolysis-promoting tablet.
  • the energization time counting unit 200 outputs the measured energization time to the control unit 30 and the integration unit 204.
  • the electrical characteristic value 202 is a voltage value or a current value.
  • the electrical characteristic value 202 may be a power value.
  • the electrical characteristic value 202 is measured by a sensor (not shown), but a value corresponding to the setting of the electrolytic strength button 122 and the setting of the air volume button 124 may be set in advance.
  • the integrating unit 204 calculates the electric characteristic energization amount by integrating the energization time and the electric characteristic value.
  • the integrating unit 204 outputs the electric characteristic energization amount to the control unit 30.
  • the energization charging storage unit 412 included in the storage unit 400 stores the electrical characteristic energization amount and the charging amount of the electrolysis accelerating tablet in association with each other. As described above, the larger the electric characteristic energization amount, the larger the amount of the electrolysis-accelerated tablet to be charged. Further, as the electric characteristic energization amount becomes smaller, the input amount of the electrolysis promoting tablet decreases.
  • the charging time control unit 320 possessed by the control unit 30 controls the charging time, which is the time when the electrolysis-promoting tablet is charged into the water storage unit 14. Specifically, in the first threshold time comparison unit 322, when the energization time exceeds the first threshold value, it is determined that it is the closing time.
  • the first threshold is set, for example, "3 days".
  • the charging amount control unit 310 possessed by the control unit 30 controls the charging amount, which is the amount of the electrolysis-accelerated tablets to be charged to the water storage unit 14, at the time when the charging time control unit 320 determines the charging time. Specifically, the charging amount control unit 310 determines the charging amount of the electrolysis-accelerated tablet from the electrical characteristic energizing amount calculated by the integrating unit 204 with reference to the energizing charging storage unit 412. At that time, the electric characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204 corresponds to, for example, the electric characteristic energization amount for "3 days".
  • the charging amount control unit 310 instructs the charging amount control unit 310 to display the charging amount of the electrolysis-accelerated tablet determined by the charging amount control unit 310.
  • the charging amount control unit 310 causes the display unit 420 to display the determined charging amount of the electrolysis-accelerated tablet.
  • the display unit 420 is provided on, for example, the upper surface panel 20 or the like, and displays the amount of the electrolysis-accelerated tablet to be charged.
  • the charging amount control unit 310 may instruct the charging amount control unit 310 to charge the electrolysis-promoting tablets in the charging amount determined by the charging amount control unit 310.
  • the charging amount control unit 310 instructs the electrolysis promoting tablet charging unit 18 to charge the determined charging amount of the electrolysis promoting tablet.
  • the electrolysis accelerating tablet charging unit 18 charges the electrolysis accelerating tablets in the input amount instructed by the charging amount control unit 310 into the water storage unit 14. Further, the display of the amount of the electrolysis-accelerated tablet charged by the display unit 420 and the charging of the electrolysis-promoted tablet by the electrolysis-accelerated tablet charging unit 18 may be carried out together.
  • the drainage input storage unit 410 included in the storage unit 400 stores the amount of drainage input, which is the amount of electrolysis-promoting tablets to be charged after the wastewater treatment.
  • the wastewater input storage unit 410 also stores the electric characteristic energization amount and the charge amount of the electrolysis accelerating tablet in association with each other. Electrical characteristics The larger the energized amount, the larger the amount of electrolysis-accelerated tablets charged. Further, as the electric characteristic energization amount becomes smaller, the input amount of the electrolysis promoting tablet decreases.
  • the drainage control unit 330 of the control unit 30 controls the drainage timing of the water storage unit 14. Specifically, in the second threshold time comparison unit 332, when the energization time exceeds the second threshold value, it is determined that the drainage time is reached.
  • the second threshold is set, for example, "7 days”.
  • the drainage control unit 330 instructs the drainage display unit 430 to display a prompt for drainage.
  • the drainage display unit 430 is provided on, for example, the upper surface panel 20 or the like, and displays a display prompting the drainage of the water storage unit 14.
  • the input amount control unit 310 controls the input amount at the time of drainage, which is the amount of the electrolysis promoting tablets to be charged into the water storage unit 14 at the time when the drainage control unit 330 determines that it is the drainage time. Specifically, the charging amount control unit 310 determines the charging amount of the electrolysis-accelerated tablet at the time of draining from the electrical characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204 with reference to the drainage charging storage unit 410. At that time, the electric characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204 corresponds to, for example, the electric characteristic energization amount for "7 days".
  • the electrolysis acceleration tablet is not determined from the electric characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204, and the electrolysis of the fixed value of the input amount to be input at the time of drainage stored in advance in the drainage input storage unit 410. Accelerated tablets may be added.
  • the drainage control unit 330 determines the drainage time
  • the drainage control unit 330 instructs the input amount control unit 310 to display the input amount of the electrolysis-accelerated tablet determined by the input amount control unit 310 at the time of drainage.
  • the charging amount control unit 310 causes the display unit 420 to display the determined charging amount of the electrolysis-accelerated tablet at the time of drainage.
  • the display unit 420 displays the amount of the electrolysis-accelerated tablet charged at the time of drainage.
  • the drainage control unit 330 may instruct the input amount control unit 310 to input the electrolysis-promoting tablets of the discharge amount at the time of drainage determined by the input amount control unit 310.
  • the charging amount control unit 310 receives the instruction from the drainage control unit 330, the charging amount control unit 310 instructs the electrolysis promoting tablet charging unit 18 to charge the determined electrolysis promoting tablet with the drainage charging amount.
  • the electrolysis accelerating tablet charging unit 18 charges the electrolysis accelerating tablets of the amount charged at the time of drainage instructed by the charging amount control unit 310 into the water storage unit 14. Further, the display of the amount of the electrolysis-accelerated tablet charged at the time of drainage on the display unit 420 and the charging of the electrolysis-accelerated tablet by the electrolysis-accelerated tablet charging unit 18 may be carried out together.
  • the subject of the device, system, or method in this disclosure is equipped with a computer. By executing the program by this computer, the function of the subject of the device, system, or method in the present disclosure is realized.
  • a computer has a processor that operates according to a program as a main hardware configuration. The type of processor does not matter as long as the function can be realized by executing the program.
  • the processor is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (Integrated Circuit) or an LSI (Large Scale Integration).
  • a plurality of electronic circuits may be integrated on one chip or may be provided on a plurality of chips.
  • a plurality of chips may be integrated into one device, or may be provided in a plurality of devices.
  • the program is recorded on a non-temporary recording medium such as a computer-readable ROM (Read Only Memory), an optical disk, or a hard disk drive.
  • a non-temporary recording medium such as a computer-readable ROM (Read Only Memory), an optical disk, or a hard disk drive.
  • the program may be stored in a recording medium in advance, or may be supplied to the recording medium via a wide area communication network including the Internet or the like.
  • 7A and 7B are flowcharts showing a control procedure by the electrolyzed water spraying device 100.
  • the drainage display unit 430 executes the drainage display (S12). After that, if the drainage is not completed (N in S14), the treatment returns to step 12. When the drainage is completed (Y in S14), the electrolysis accelerating tablet is charged (S16). When the energization time is not larger than the second threshold value (N in S10), the process is terminated.
  • the charging time which is the timing for charging the electrolysis-promoting tablets into the water storage unit 14, is controlled, and the charging amount, which is the amount of the electrolysis-promoting tablets to be charged into the water storage unit 14, is controlled.
  • the electric characteristic energization amount is calculated by integrating the energization time of the electrode and the electric characteristic value at the time of energization of the electrode. Then, the amount of the electrolysis-accelerated tablet to be charged is determined based on the calculated electric characteristic energization amount. Therefore, the amount of the electrolysis-accelerated tablet to be charged can be determined according to the usage situation.
  • the electrical characteristic value is a voltage value or a current value. Therefore, the accuracy of the electric characteristic energization amount can be improved.
  • the input amount associated with the energization input storage unit 412 is specified and determined based on the electrical characteristic energization amount. Therefore, the process can be simplified.
  • the display unit 420 is instructed to display the input amount determined by the input amount control unit 310. Therefore, it is possible to inform the user of the input amount.
  • the electrolysis accelerating tablet charging unit 18 is instructed to charge the electrolysis accelerating tablet of the input amount determined by the charging amount control unit 310 into the water storage unit 14. Therefore, an appropriate amount of electrolysis-accelerated tablets can be charged.
  • the display unit 420 is instructed to display the input amount determined by the input amount control unit 310. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the electrolysis accelerating tablet charging unit 18 is instructed to charge the electrolysis accelerating tablet of the input amount determined by the charging amount control unit 310 into the water storage unit 14. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the drainage display unit 430 is instructed to display a prompt for drainage, and the display unit 420 is instructed to display the input amount at the time of drainage after the wastewater treatment. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the drainage display unit 430 is instructed to display the prompt for drainage, and the electrolysis-promoting tablet charging unit is charged with the electrolysis-promoting tablet into the water storage unit 14 after the wastewater treatment. Instruct 18. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • An integrating unit (204) for calculating the amount of electrical characteristic energization may be further provided by integrating the energization time of the electrodes constituting the electrolytic unit (17) and the electric characteristic value at the time of energizing the electrodes.
  • the charging amount control unit (310) may determine the charging amount of the electrolysis accelerator based on the electrical characteristic energization amount calculated by the integrating unit (204).
  • the electrical characteristic value may be a voltage value or a current value.
  • the input amount control unit (310) may determine the input amount associated with the energization input storage unit (412) based on the electrical characteristic energization amount calculated by the integration unit (204).
  • a display unit (420) for displaying the input amount may be further provided.
  • the input amount control unit (310) may instruct the display unit (420) to display the input amount determined by the input amount control unit (310).
  • the water storage unit (14) may be further provided with an electrolysis accelerator charging unit (18) for charging the electrolysis accelerator.
  • the charging amount control unit (310) may instruct the electrolysis accelerator charging unit (18) to charge the electrolysis accelerator of the input amount determined by the charging amount control unit (310) to the water storage unit (14). ..
  • the charging timing control unit (320) instructs the display unit (420) to display the charging amount determined by the charging amount control unit (310) when the energization time to the electrode exceeds the first threshold value. May be good.
  • the charging amount control unit (310) charges the charging amount of the electrolysis accelerator to the water storage unit (14). You may instruct the electrolysis accelerator charging unit (18) to do so.
  • the drainage control unit (330) instructs the wastewater display unit (422) to display a prompt for drainage when the energization time to the electrode exceeds the second threshold value, and after the wastewater treatment, the wastewater input storage unit (410). ) May be instructed to display the input amount at the time of drainage stored in the display unit (420).
  • the drainage control unit (330) instructs the wastewater display unit (422) to display a prompt for drainage when the energization time to the electrode exceeds the second threshold value, and after the wastewater treatment, the wastewater input storage unit (410). ) May instruct the electrolysis accelerator charging unit (18) to charge the electrolysis accelerator in the drainage input amount stored in) to the water storage unit (14).
  • Example 2 Similar to the electrolyzed water spraying device 100 of the first embodiment, the electrolyzed water spraying device 100A of the second embodiment adjusts the input amount of the electrolysis promoting tablets according to the usage situation.
  • the electric characteristic energization amount calculated in a fixed period such as the first threshold value or the second threshold value is applied. Based on this, the amount of the electrolyzed accelerated tablet to be added is determined.
  • the period for calculating the electric characteristic energization amount is not a fixed period but changes according to the state of water supply to the water storage unit 14.
  • FIG. 5A in the conventional electrolyzed water spraying device, as described above, drainage to the water storage unit is carried out, and the electrolysis promoting tablet is put in starting from the time when the first water supply is carried out.
  • the water in the water storage section evaporates and reaches a predetermined level due to the operation of the electrolyzed water spraying device, it is determined that the water is drought.
  • a drought water is supplied to the water storage section.
  • seven droughts are determined, such as drought 1 to drought 7.
  • the salt tablet is added at the time when the drought 3 is detected. Further, when the drought 7 is detected, the water in the water storage section is drained. Drainage and water supply are executed with the drought 7 as one cycle, and two salt tablets are added.
  • the electrolyzed water spraying device 100A of the second embodiment operates as shown in FIGS. 5B and 5C.
  • FIG. 5B shows the first operation by the electrolyzed water spraying device 100A.
  • the electrolyzed water spraying device 100A calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values energized to the electrode member of the electrolytic unit 17 from the starting point to the drought 3. In the electrolyzed water spraying device 100A, if the electric characteristic energization amount is small, one salt tablet is charged at the time when water is supplied to the drought 3. On the other hand, in the electrolyzed water spraying device 100A, if the electric characteristic energization amount is large, two salt tablets are charged at the time when water is supplied to the drought 3.
  • the electrolyzed water spraying device 100A drains the water of the water storage unit 14 at the time when the drought 7 is detected. That is, the electrolyzed water spraying device 100 estimates the chloride ion consumption amount from the integrated value of the "energization time” and the “energization amount (current value)" until the drought 3 after draining and exchanging the water. do. Then, the electrolyzed water spraying device 100A determines the input amount of the salt tablet in the same cycle from the estimation result.
  • FIG. 5C shows the second operation by the electrolyzed water spraying device 100A.
  • the electrolyzed water spraying device 100A calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values energized to the electrode member of the electrolytic unit 17 from the starting point to the drought 7. That is, in the second operation, the period for accumulating the electrical characteristic values is different from that in the first operation. Further, the electrolyzed water spraying device 100A drains the water of the water storage unit 14 at the time when the drought 7 is detected. Further, in the electrolyzed water spraying device 100A, at the starting point of the next cycle, if the electric characteristic energization amount is small, one salt tablet is charged.
  • the electrolyzed water spraying device 100A determines the input amount of the salt tablet in the next cycle from the estimation result.
  • FIG. 8 is a functional block diagram of the electrolyzed water spraying device 100A.
  • the electrolyzed water spraying device 100A further includes a water amount detecting unit 220 and a water amount shortage frequency measuring unit 222 as compared with the functional block diagram of the electrolyzed water spraying device 100 shown in FIG.
  • the charging timing control unit 320A included in the control unit 30A includes a water amount shortage frequency threshold value comparison unit 324.
  • the drainage control unit 330A included in the control unit 30A includes a drainage frequency threshold value comparison unit 334.
  • the charging timing control unit 320A is different from the charging timing control unit 320 of the first embodiment in that it includes a water amount shortage frequency threshold value comparison unit 324 instead of the first threshold time comparison unit 322, but other The configuration and operation are substantially the same as those of the input timing control unit 320 of the first embodiment.
  • the drainage control unit 330A is different from the drainage control unit 330 of the first embodiment in that the drainage frequency threshold value comparison unit 334 is provided instead of the second threshold time comparison unit 332, but other configurations and operations are provided. Is substantially the same as the drainage control unit 330 of the first embodiment.
  • the first operating water amount detecting unit 220 is a sensor provided in the water storage unit 14 and detecting the amount of water in the water storage unit 14.
  • the water level in the water storage unit 14 is detected as the amount of water in the water storage unit 14. Since a known technique may be used for the water amount detection unit 220, the description thereof will be omitted here.
  • the water amount shortage frequency measuring unit 222 receives the water amount detected by the water amount detecting unit 220. When the amount of water received is less than (hereinafter, also referred to as “third threshold” or “third threshold”) or lower than the drought level (hereinafter, also referred to as “third threshold”), the water shortage frequency measuring unit 222 stores water. Determine the occurrence of drought in part 14. The drought threshold is set to a level at which electrolysis by the electrolytic unit 17 is not normally performed. When the occurrence of drought is determined, the water supply unit 15 supplies water to the water storage unit 14. The occurrence of drought corresponds to a water shortage state (insufficient state).
  • the charging timing control unit 320A measures the number of times the water volume is insufficient. When the number of times measured by the water amount shortage number measurement unit 222 exceeds the water amount shortage number threshold value, the charging time control unit 320A (water amount shortage frequency threshold value comparison unit 324) determines that it is the charging time of the electrolysis-accelerated tablet. decide.
  • the threshold value for the number of shortages of water is set to, for example, "3 times".
  • the charging amount control unit 310 controls the charging amount, which is the amount of the electrolysis-promoting tablets to be charged to the water storage unit 14, at the time when the charging time control unit 320A determines that the charging time is. Specifically, the charging amount control unit 310 determines the charging amount of the electrolysis-accelerated tablet from the electrical characteristic energizing amount calculated by the integrating unit 204 with reference to the energizing charging storage unit 412. At that time, the electric characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204 corresponds to, for example, the electric characteristic energization amount up to three droughts.
  • the charging amount control unit 310 instructs the charging amount control unit 310 to display the charging amount of the electrolysis-accelerated tablet determined by the charging amount control unit 310.
  • the charging amount control unit 310 may instruct the charging amount control unit 310 to charge the electrolysis-promoting tablets in the charging amount determined by the charging amount control unit 310. Since the processing following this is the same as that of the first embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the drainage control unit 330A determines that it is the drainage time when the number of times measured by the water amount shortage frequency measurement unit 222 exceeds the drainage frequency threshold value. decide.
  • the drainage count threshold is set to, for example, "7 times”.
  • the drainage control unit 330A instructs the drainage display unit 430 to display a prompt for drainage.
  • the drainage display unit 430 displays a display prompting the drainage of the water storage unit 14.
  • the input amount control unit 310 controls the input amount at the time of drainage, which is the amount of the electrolysis-promoting tablets to be charged into the water storage unit 14 at the time when the drainage control unit 330A determines that it is the drainage time. Specifically, the charging amount control unit 310 determines the charging amount of the electrolysis-accelerated tablet at the time of draining from the electrical characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204 with reference to the drainage charging storage unit 410. At that time, the electric characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204 corresponds to, for example, the electric characteristic energization amount up to seven droughts.
  • the amount of the electrolyzed accelerated tablet to be charged at the time of drainage is not determined from the electric characteristic energization amount calculated by the integrating unit 204, and the fixed value of the amount to be charged at the time of drainage stored in the drainage input storage unit 410 in advance. Electrolysis-accelerated tablets may be charged.
  • the drainage control unit 330A determines the drainage timing
  • the drainage control unit 330A instructs the input amount control unit 310 to display the input amount of the electrolysis-accelerated tablet determined by the input amount control unit 310 at the time of drainage.
  • the drainage control unit 310 may instruct the input amount control unit 310 to input the electrolysis-promoting tablets of the discharge amount at the time of drainage determined by the input amount control unit 310. Since the processing following this is the same as that of the first embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • 9A and 9B are flowcharts showing a control procedure by the electrolyzed water spraying device 100.
  • the drainage display unit 430 executes the drainage display (S52). After that, if the drainage is not completed (N in S54), the treatment returns to step 52. When the drainage is completed (Y in S54), the electrolysis-promoting tablet is charged (S56). When the number of times of insufficient water amount is not larger than the threshold value of the number of times of drainage (N in S50), the treatment is terminated.
  • the display unit 420 when the number of times of the water amount shortage state exceeds the water amount shortage number threshold value, the display unit 420 is instructed to display the input amount determined by the input amount control unit 310. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the electrolysis promoting tablet charging unit 18 is charged with the electrolysis accelerator of the input amount determined by the charging amount control unit 310 into the water storage unit 14. Instruct. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the electrolysis promoting tablet charging unit 18 is instructed to charge the electrolysis accelerator into the water storage unit 14 after the wastewater treatment. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the charging timing control unit (320A) displays a display of the determined charging amount when the number of times measured by the water amount shortage number measuring unit (222) exceeds the fourth threshold value (water amount shortage number threshold). You may instruct (420).
  • the drainage control unit (330A) displays a display prompting the drainage display unit (422) to drain water when the number of times measured by the water amount shortage number measurement unit (222) exceeds the fifth threshold value (drainage count threshold value). May be instructed, and after the wastewater treatment, the display unit (420) may be instructed to display the amount of wastewater input stored in the wastewater input storage unit (410).
  • the drainage control unit (330A) displays a display prompting the drainage display unit (422) to drain water when the number of times measured by the water amount shortage number measurement unit (222) exceeds the fifth threshold value (drainage count threshold value). Is instructed, and after the wastewater treatment, the electrolytic accelerator charging unit (18) is instructed to charge the electrolytic accelerator of the drainage input amount stored in the wastewater input storage unit (410) to the water storage unit (14). You may.
  • Example 3 Similar to the electrolyzed water spraying device 100 of the first embodiment, the electrolyzed water spraying device 100B of the third embodiment adjusts the input amount of the electrolysis promoting tablets according to the usage situation. In the electrolyzed water spraying device 100 of the first embodiment, in both the first operation and the second operation, the electric characteristic energization amount calculated in a fixed period such as the first threshold value or the second threshold value is applied. Based on this, the amount of the electrolyzed accelerated tablet to be added is determined.
  • the period for calculating the electric characteristic energization amount is not a fixed period but changes according to the state of water supply to the water storage unit 14.
  • the electrolyzed water spraying device 100B of the third embodiment corresponds to a combination of the electrolyzed water spraying device 100 of the first embodiment and the electrolyzed water spraying device 100A of the second embodiment.
  • electrolyzed water spraying device 100B substantially the same components as the components included in the electrolyzed water spraying device 100 shown in the first embodiment or the electrolyzed water spraying device 100A shown in the second embodiment are used. , The same reference numerals as the components thereof, and the description thereof is omitted or simplified.
  • the electrolyzed water spraying device 100B inserts a salt tablet when the earlier of the time when the drought 3 is detected and the time when three days have passed from the starting point has arrived. At that time, when the time when the drought 3 is detected arrives earlier, the electrolyzed water spraying device 100B calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values from the starting point to the drought 3. .. Further, the electrolyzed water spraying device 100B calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values up to 3 days from the starting point when the time when 3 days have passed from the starting point arrives earlier.
  • the electrolyzed water spraying device 100B drains the water of the water storage unit 14 when the earlier of the time when the drought 7 is detected and the time when 7 days have passed from the starting point arrives. At that time, when the time when the drought 7 is detected arrives earlier, the electrolyzed water spraying device 100B calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values from the starting point to the drought 7. .. Further, the electrolyzed water spraying device 100B calculates the electric characteristic energization amount by integrating the electric characteristic values up to 7 days from the starting point when the time when 7 days have passed from the starting point arrives earlier.
  • FIG. 10 is a functional block diagram of the electrolyzed water spraying device 100B.
  • the electrolyzed water spraying device 100B corresponds to a configuration in which FIGS. 4 and 8 are combined.
  • the charging timing control unit 320B of the first embodiment is provided with both the first threshold time comparison unit 322 and the water amount shortage frequency threshold comparison unit 324.
  • the drainage control unit 330B included in the control unit 30B includes both the second threshold time comparison unit 332 and the drainage frequency threshold comparison unit 334, and is the wastewater control unit 330 of the first embodiment or the second embodiment.
  • other configurations and operations are substantially the same as the drainage control unit 330 of the first embodiment or the drainage control unit 330A of the second embodiment.
  • the on-time control unit 320B the time when the energization time exceeds the first threshold value in the first threshold time comparison unit 322 and the number of times in the water amount shortage number threshold comparison unit 324 It is determined that the charging time is the earliest time when the water shortage frequency threshold is exceeded. Since the processing following this is the same as that of the first or second embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the time when the energization time exceeds the second threshold value in the second threshold time comparison unit 332 and the number of times in the drainage count threshold comparison unit 334 are the number of drainages.
  • the earliest time when the threshold is exceeded is determined to be the drainage time. Since the processing following this is the same as that of the first or second embodiment, the description thereof will be omitted here.
  • the input is determined at a relatively earlier time between the time when the energization time exceeds the first threshold value and the time when the number of times of the water amount shortage state exceeds the water amount shortage number threshold value. Instruct the display unit 420 to display the amount. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the electrolysis accelerator with the determined input amount is relatively earlier than the time when the energization time exceeds the first threshold value and the time when the number of times of the water amount shortage exceeds the water amount shortage number threshold value. Is instructed to the electrolysis accelerating tablet charging section 18 to be charged into the water storage section 14. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • a display prompting drainage is instructed at a relatively earlier time between the time when the energization time exceeds the second threshold value and the time when the number of times of water shortage exceeds the drainage count threshold value, and drainage is performed.
  • the display unit 420 is instructed to display the input amount at the time of drainage. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • a display prompting drainage is instructed at a relatively earlier time between the time when the energization time exceeds the second threshold value and the time when the number of times of water shortage exceeds the drainage count threshold value, and drainage is performed.
  • the electrolysis accelerating tablet charging unit 18 is instructed to charge the electrolysis accelerator into the water storage unit 14. Therefore, the electrolysis-promoting tablet can be added at an appropriate time.
  • the charging timing control unit (320) has an eighth threshold of the time when the energization time to the electrode exceeds the seventh threshold value (first threshold value) and the number of times measured by the water amount shortage frequency measuring unit (222).
  • the display unit (420) may be instructed to display the determined input amount at a time relatively earlier than the time when the value (threshold value for the number of shortages of water) is exceeded.
  • the charging timing control unit (320) has an eighth threshold of the time when the energization time to the electrode exceeds the seventh threshold value (first threshold value) and the number of times measured by the water amount shortage frequency measuring unit (222).
  • the electrolysis accelerator charging unit (18) so as to charge the determined amount of the electrolysis accelerator into the water storage unit (14) at a relatively early stage of the time when the value (threshold value for the number of shortages of water) is exceeded. May be instructed to.
  • the drainage control unit (330) has a tenth threshold value when the energization time to the electrode exceeds the ninth threshold value (second threshold value) and the number of times measured by the water amount shortage frequency measuring unit (222).
  • the drainage display unit (422) is instructed to display a prompt for drainage, and after the wastewater treatment, the wastewater is stored in the wastewater input storage unit (410).
  • the display unit (420) may be instructed to display the input amount at the time of drainage.
  • the drainage control unit (330) has a tenth threshold value when the energization time to the electrode exceeds the ninth threshold value (second threshold value) and the number of times measured by the water amount shortage frequency measuring unit (222).
  • the drainage display unit (422) is instructed to display a prompt for drainage, and after the wastewater treatment, the wastewater is stored in the wastewater input storage unit (410).
  • the electrolytic accelerator charging unit (18) may be instructed to charge the electrolytic accelerator in the drainage amount to the water storage unit (14).
  • Example 1 to 3 the electrolysis-accelerated tablets are charged.
  • the present invention is not limited to this, and for example, an electrolysis accelerator other than a tablet may be added. According to this modification, the degree of freedom of configuration can be improved.
  • the first threshold value is 3 days
  • the second threshold value is 7 days
  • the water amount shortage number threshold value is 3 times
  • the drainage frequency threshold value is 7 times.
  • the present invention is not limited to this, and if, for example, the first threshold value ⁇ the second threshold value and the water amount shortage frequency threshold value ⁇ drainage frequency threshold value, these threshold values are different values. You may. According to this modification, the degree of freedom of configuration can be improved.
  • the electrolysis accelerating tablet charging unit 18 may further include an charging detecting unit (not shown) that detects the charging of the electrolysis accelerating agent by the electrolysis accelerating agent charging unit 18.
  • the charging detection unit may include a counting unit (not shown) that counts the number of detections of the charging detection unit as the input amount of the electrolysis accelerator.
  • the counting unit may transmit the input amount of the electrolysis accelerator, which is the number of detections of the charging detection unit, to the charging amount control unit 310.
  • the input detection unit includes a light emitting element and a light receiving element.
  • the light emitting element is a light emitting diode that outputs light.
  • the light receiving element is a photodiode that is provided so as to face the light emitting element, receives light output from the light emitting element, and converts it into an electric signal according to the intensity of the light.
  • the light emitting element and the light receiving element are provided in the middle of the water storage unit 14 from the drop opening on the bottom surface of the tablet charging case 18a, and are arranged in pairs so as to sandwich the passage path through which the electrolysis promoting tablet passes.
  • the charging detection unit can detect that the electrolysis-accelerated tablet has been charged from the electrolysis-accelerated tablet charging unit 18 based on the change in the intensity of the light received by the light receiving element.
  • the input amount control unit 310 compares the input amount of the electrolysis accelerator counted by the count unit with the input amount determined by the input amount control unit 310. When the input amount of the electrolysis accelerator counted by the counting unit is less than the input amount determined by the input amount control unit 310, the input amount control unit 310 counts the input amount by the counting unit 310. The electrolysis accelerator charging unit 18 is instructed to satisfy the charging amount determined by. That is, the input amount control unit 310 inputs the electrolysis accelerator corresponding to the difference between the input amount determined by the input amount control unit 310 and the input amount of the electrolysis accelerator counted by the counting unit. Instruct the input unit 18.
  • the input amount determined by the input amount control unit 310 can be charged to the water storage unit 14.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

本開示の電解水散布装置(100、100A)は、水を貯める貯水部(14)と、貯水部(14)へ電解促進剤を投入する時期である投入時期を制御する投入時期制御部(320)と、貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である投入量を制御する投入量制御部(310)と、電解促進剤が投入された水であって、貯水部(14)に貯められた水を電気分解して電解水を生成する電解部(17)と、を備える。

Description

電解水散布装置
 本開示は、電解水を生成して散布する電解水散布装置に関する。
 空気中の細菌、真菌、ウイルスおよび臭い等の除去(不活性化を含む)を行うために、電気分解により次亜塩素酸を含む電解水を生成して散布する電解水散布装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。次亜塩素酸の生成には、電気分解の対象となる水に対して塩等の電解促進錠剤を投入し、塩化物イオンを含む水を生成しておく必要がある。
特開2008-29574号公報
 従来の電解水散布装置では、例えば、給水して電解促進錠剤を投入してから一定の期間において、複数回の給水および電解促進錠剤の再投入がなされる。したがって、電解水散布装置の使用状況によっては、電解促進錠剤が不足する可能性がある。電解促進錠剤が不足した場合、電気分解が不安定となる。
 本開示は、電解水散布装置において、使用状況にかかわらず電気分解を安定して実行させる技術を提供することを目的とする。
 本開示に係る電解水散布装置は、水を貯める貯水部と、貯水部へ電解促進剤を投入する時期である投入時期を制御する投入時期制御部と、貯水部へ投入する電解促進剤の量である投入量を制御する投入量制御部と、電解促進剤が投入された水であって、貯水部に貯められた水を電気分解して電解水を生成する電解部と、を備える。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本開示の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本開示の態様として有効である。
 本開示に係る電解水散布装置によれば、使用状況にかかわらず電気分解を安定して実行できる。
図1Aは、実施例1に係る電解水散布装置の構造を示す図である。 図1Bは、実施例1に係る電解水散布装置の構造を示す図である。 図2は、図1A、図1Bの上面パネルの構造を示す図である。 図3Aは、図1A、図1Bの電解水散布装置の構造を示す断面図である。 図3Bは、図1A、図1Bの電解水散布装置の構造を示す断面図である。 図4は、図1A、図1Bの電解水散布装置の機能ブロック図である。 図5Aは、図4の電解水散布装置の動作概要を示す図である。 図5Bは、図4の電解水散布装置の動作概要を示す図である。 図5Cは、図4の電解水散布装置の動作概要を示す図である。 図6Aは、図4の電解水散布装置の別の動作概要を示す図である。 図6Bは、図4の電解水散布装置の別の動作概要を示す図である。 図7Aは、図4の電解水散布装置による制御手順を示すフローチャートである。 図7Bは、図4の電解水散布装置による制御手順を示すフローチャートである。 図8は、実施例2に係る電解水散布装置の機能ブロック図である。 図9Aは、図8の電解水散布装置による制御手順を示すフローチャートである。 図9Bは、図8の電解水散布装置による制御手順を示すフローチャートである。 図10は、実施例3に係る電解水散布装置の機能ブロック図である。
 (実施例1)
 本開示の実施例を具体的に説明する前に、実施例の概要を説明する。本実施例は、貯水部に貯めた水を使用して電解水を生成し、生成した電解水を散布する電解水散布装置に関する。電解水散布装置は、貯水部の水に電解促進錠剤を溶かすことによって塩化物イオンを含む水を生成し、塩化物イオンを含む水を電極への通電により電気分解することによって、活性酸素種を含む電解水を生成する。電解水散布装置が継続して動作すると、水が蒸発する、または、塩化物イオンが消費される等が起こる。したがって、貯水部への再給水および電解促進錠剤の再投入が必要になる。水の蒸発量または塩化物イオンの消費量は、電解水散布装置の使用状況に応じて異なる。例えば、電解促進錠剤の投入量が多すぎる、または、投入量が少なすぎると、塩化物イオンの量が多すぎる、または、少なすぎることにより、電気分解が不安定となる。
 電気分解を安定して実行するために、本実施例に係る電解水散布装置は、電極への通電時間と電極への通電時の電気特性値とを積算することによって、電気特性通電量を算出する。なお、電気特性通電量が大きくなるほど塩化物イオンの消費量が多くなり、電気特性通電量が小さくなるほど塩化物イオンの消費量が少なくなる。そのため、電解水散布装置は、電気特性通電量が大きくなるほど電解促進錠剤の投入量を多くし、電気特性通電量が小さくなるほど電解促進錠剤の投入量を少なくする。
 以下、本開示を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。図1Aおよび図1Bは、電解水散布装置100の構造を示す。図1Aは、電解水散布装置100の斜視図であり、電解水散布装置100を前面側から見た図である。図1Bは、電解水散布装置100の斜視図であり、図1Aのパネル3を開いた状態で電解水散布装置100を前面側から見た図である。
 なお、説明の都合上、以下では、次のように記載する場合がある。
 すなわち、図1Aに示すように電解水散布装置100が設置された状態での垂直方向を上下方向として「上側」、「下側」と記載する場合がある。また同様に、図1Aに示すように電解水散布装置100が設置された状態での垂直方向を上下方向として、電解水散布装置100の上側の面を「天面」または「上面」と記載する場合がある。
 電解水散布装置100は、略箱形状の本体ケース1を備える。本体ケース1の両側面には、略四角形状の吸気口2が設けられる。本体ケース1の天面には、開閉式の吹出口6が設けられる。図1Aおよび図1Bにおいて、吹出口6は閉じた状態である。
 本体ケース1の上面の前側には、上面パネル20が設けられる。図2は、上面パネル20の構造を示す。上面パネル20には、電解水散布装置100の電源をオンまたはオフする際に押し下げられる電源ボタン120と、電気分解の電解強度を変更する際に押し下げられる電解強度ボタン122と、風量を変更する際に押し下げられる風量ボタン124とが設けられる。電解強度ボタン122の押し下げによって、電解強度が「弱」、「中」および「強」の3段階で変更される。また、風量ボタン124の押し下げによって、風量が「静音」、「中」、「強」および「自動」の4段階で変更される。上面パネル20には、点灯状態によって、電解水散布装置100の状態を示す、または、ユーザに各種指示を行う等に用いられるランプが複数設けられる。例えば、ランプの点灯状態によって、ユーザに対して貯水部14の排水が促される。
 本体ケース1の前面側から見て、右側の側面(本体ケース1の一方側の側面)である本体側面1Aには、開閉可能なパネル3が設けられる。パネル3には、本体ケース1の一方側の側面の吸気口2が設けられる。本体ケース1には、パネル3に覆われた縦長四角形状の開口4が設けられる。本体ケース1には、開口4を介して、後述する貯水部14、給水部15および錠剤投入ケース18a等が取り出し可能に配置される。
 また、本体ケース1内には、開口4を介してユーザが操作可能な扉内パネル25が設けられる。扉内パネル25には、点灯状態によって、電解水散布装置100の状態を示す、または、ユーザに各種指示を行うためのランプが複数設けられる。また、扉内パネル25には、ユーザが電解水散布装置100に対して各種通知をするための複数の操作ボタンが設けられる。複数の操作ボタンのうち1つは、貯水部14の排水を促す旨の表示がなされた場合に、ユーザが貯水部14の排水を行った後、その排水を行った旨を電解水散布装置100に対して通知するための操作ボタンである。排水を行った旨を通知するための操作ボタンがユーザにより操作されると、電解水散布装置100は、貯水部14の排水が完了したことを把握する。
 貯水部14は、開口4を介して本体ケース1から取り出し可能である。貯水部14の排水は、開口4を介して貯水部14を本体ケース1から取り出して行われる。
 扉内パネル25は、パネル3が開いた状態で操作可能な位置に設けられる。これにより、上面パネル20のランプによる通知がなされた場合、その表示を終了させる(ランプによる通知に対応する)ために、ユーザはパネル3を開かなければならない。よって、電解水散布装置100は、パネル3を開くという動作により、ユーザに対し貯水部14の排水を促すことができる。また、扉内パネル25を操作する場合に、ユーザは、開口4を介して貯水部14の状態を確認できる。これにより、ユーザは、貯水部14が排水されていることを目視したうえで、扉内パネル25を操作することができる。
 図3Aおよび図3Bは、電解水散布装置100の構造を示す断面図である。図3Aは、電解水散布装置100の正面視中央部分を縦方向に切った断面図であり、電解水散布装置100を右側から見た図である。図3Bは、電解水散布装置100の正面視右側を縦方向に切った断面図であり、電解水散布装置100における右側から見た図である。図4は、電解水散布装置100の機能ブロック図である。
 図1B、図3A、図3Bおよび図4に示すように、本体ケース1内には、電解水生成部5と、給水部15と、散布部19と、風路8とが設けられている。電解水生成部5は、貯水部14、電解部17、電解促進錠剤投入部18、制御部30、表示部420、および排水表示部430を備える。貯水部14は、天面が開口された箱形状であり、水を貯水できる構造を有する。貯水部14は、本体ケース1の下部に配置され、本体ケース1から水平方向にスライドして着脱可能であり、開口4を介して本体ケース1から取り出すことができる。貯水部14は、給水部15から供給される水を貯水する。
 電解部17は、電極部材(図示せず)を備えており、電極部材が貯水部14内の水に浸かるように設置される。電解部17は、電極部材に通電することにより、貯水部14内の塩化物イオンを含む水を電気化学的に電気分解し、活性酸素種を含む電解水を生成する。ここで、活性酸素種とは、通常の酸素よりも高い酸化活性を持つ酸素分子と、酸素分子の関連物質である。例えば、活性酸素種には、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシラジカル、または過酸化水素といった所謂狭義の活性酸素に、オゾンおよび次亜塩素酸(次亜ハロゲン酸)等といった所謂広義の活性酸素が含まれる。また、塩化物イオンを含む水は、電解促進錠剤を投入した水に相当する。
 電解部17は、電極部材への通電と非通電とを複数回繰り返すことで、電解水を生成する。具体的には、電解部17は、電気分解のための通電を電極部材に行う通電時間と、電極部材への通電の停止後の時間、つまり通電を行っていない時間である非通電時間とを一周期として、その一周期を複数回繰り返す。電極部材に対し非通電時間を設けることで、電極部材の寿命が延びる。非通電時間に対して通電時間を長くすれば、一周期当たりにおいて、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。また、通電時間に対して非通電時間を長くすれば、一周期当たりの活性酸素種の生成が抑えられる。さらに、通電時間における電力量を大きくすれば、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。
 電解促進錠剤投入部18は、錠剤投入ケース18aと、錠剤投入ケース18a内に設けた錠剤投入部材(図示せず)と、錠剤投入ケース18aの上部に着脱自在に設けられた錠剤投入カバー18bとを備える。錠剤投入ケース18aは、開口4を介して本体ケース1から取り出し可能である。ユーザは、取り出した錠剤投入ケース18aから錠剤投入カバー18bを外すことで、錠剤投入ケース18a内に電解促進錠剤を装填できる。
 電解促進錠剤投入部18は、制御部30より電解促進錠剤の投入指示があると、錠剤投入部材を回動させる。錠剤投入部材が回動すると、電解促進錠剤が錠剤投入ケース18aの底面の落下開口(図示せず)を介して貯水部14に落下する。電解促進錠剤投入部18は、錠剤投入ケース18aから貯水部14に落下した電解促進錠剤の個数をカウントする。錠剤投入ケース18aから貯水部14に電解促進錠剤が一錠落下したと判断すると、電解促進錠剤投入部18は、錠剤投入部材の回動を停止する。電解促進錠剤が貯水部14内の水に溶け込むことにより、貯水部14において塩化物イオンを含む水が生成される。電解促進錠剤の一例は、塩化ナトリウムである。
 電解水散布装置100は、電解促進錠剤投入部18を有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置100が、ユーザに対して電解促進錠剤の投入を指示する報知を表示または発音等によって行い、ユーザが電解促進錠剤を直接貯水部14へ投入するようにしてもよい。電解促進錠剤投入部18が設けられていない場合は、以後の説明における電解促進錠剤投入部18関連の制御部30による制御は省略される。
 制御部30は、例えば、本体ケース1(図1参照)の天面に設けられた操作パネル(上面パネル20)の裏側に設けられ、電解水生成部5を制御する。具体的には、制御部30は、電解部17による水の電気分解を制御する。また、制御部30は、ユーザに対して貯水部14の給水または排水を促す旨の表示を制御する。また、制御部30は、電解促進錠剤投入部18による電解促進錠剤の投入を制御する。
 給水部15は、本体ケース1内部の正面視右側の側面に設置され、貯水部14から着脱可能であり、開口4を介して本体ケース1から取り出すことができる。給水部15は、貯水部14の底面に設けられたタンク保持部14aに装着される。
 給水部15は、水を貯水するタンク15aと、タンク15aの開口(図示せず)に設けられた蓋15bとを備える。蓋15bの中央には、開閉部(図示せず)が設けられる。開閉部が開くことにより、タンク15a内の水は、貯水部14へ供給される。具体的には、タンク15aの開口を下向きにして、給水部15を貯水部14のタンク保持部14aに取り付けると、タンク保持部14aによって蓋15bの開閉部が開く。つまり、水を入れた給水部15がタンク保持部14aに取り付けられると、蓋15bの開閉部が開いて貯水部14に給水され、貯水部14内に水が溜まる。貯水部14内の水位が上昇して蓋15bのところまで到達すると、給水部15の開口が水封されるので給水が停止する。給水部15の内部に水が残った状態で、貯水部14内の水位が下がった場合に、タンク15a内部の水が貯水部14に給水される。即ち、貯水部14内の水位は一定に保たれる。
 なお、電解水散布装置100は、給水部15としてタンク15aを有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置100に対して水道水を供給するラインが設けられ、貯水部14内の水位が下がった場合に、貯水部14内の水位が所定位置に上昇するまで水道水が供給されてもよい。
 散布部19は、送風部7と、フィルタ部16とを備える。送風部7は、本体ケース1の中央部に設けられ、モータ部9と、モータ部9により回転するファン部10と、モータ部9およびファン部10を囲むスクロール形状のケーシング部11とを備える。
 ファン部10は、例えばシロッコファンであり、モータ部9から水平方向に延びた回転軸9aに固定される。
 モータ部9は、ケーシング部11に固定される。モータ部9の回転軸9aは、本体ケース1の前面側から背面側に延びる。ケーシング部11において、ケーシング部11の本体ケース1における上面側に吐出口12が設けられ、ケーシング部11の本体ケース1における背面側に吸込口13が設けられる。
 送風部7の風量は、温度、湿度またはガスの臭いレベル等に応じて、風量単位時間(例えば、5分)毎に決定される。決定された風量に基づき、モータ部9の回転量が制御される。
 フィルタ部16は、貯水部14に貯水された電解水と、送風部7によって本体ケース1内に流入した室内空気とを接触させる部材である。フィルタ部16は、円筒状に構成され、円周部分に空気が流通可能な孔を備えたフィルタ16aを有する。フィルタ部16の一端は、貯水部14に貯水された電解水に浸漬されて保水するように配置され、フィルタ16aの中心軸を回転中心として貯水部14に回転自在に内蔵される。フィルタ部16は、駆動部(図示しない)により回転され、電解水と室内空気とを連続的に接触させる。
 風路8は、吸気口2と吹出口6とを連通する。具体的には、風路8は、吸気口2から順に、吸気口2、フィルタ部16、送風部7および吹出口6により構成される。モータ部9によってファン部10が回転すると、吸気口2から吸い込まれ風路8内に入った外部の空気は、フィルタ16a、送風部7および吹出口6を介して、電解水散布装置100の外部へ吹き出される。これにより、貯水部14にて生成された電解水は、外部へ散布される。なお、電解水散布装置100は、必ずしも電解水そのものを撒かなくてもよい。結果的に生成された電解水由来(揮発を含む)の活性酸素種を散布することも、電解水散布に含まれる。
 図5A~図5Cは、電解水散布装置100の動作概要を示す。図5Aは、比較対象として従来の電解水散布装置の動作概要を示す。
 従来の電解水散布装置においては、貯水部に対する排水が実施され、1回目の給水が実施されたタイミングを起点として、電解促進錠剤が投入される。例えば、電解促進錠剤は、錠剤投入ケース内に装着可能なサイズを有するタブレット(以下、「塩タブレット」ともいう)であり、1個の塩タブレットが投入される。電解水散布装置の動作により貯水部の水が蒸発して所定レベルに達すると、渇水と判定される。渇水が判定されると、貯水部に給水される。ここでは、渇水1から渇水7のように7回の渇水が判定される。従来の電解水散布装置では、起点から3日間が経過した時期において、塩タブレットが投入される。また、起点から7日間が経過した時期において、貯水部の水が排水される。このように、7日間を1つのサイクル(周期)として、排水と給水とが実行され、2個の塩タブレットが投入される。
 本実施の形態の電解水散布装置100は、より広い空間で使用するために、上述した従来の電解水散布装置よりも電解水の散布能力を向上させる必要がある。その場合、一定期間での電解水の散布量が上がるため、必要な給水部15のタンク容量も増加し、一定期間での給水量が増える。このため、予め設定された時間に必要な塩タブレットの投入量が1個では足りない場合があり、徐菌および脱臭性能を安定的に実現できないおそれがある。
 また、電解水散布装置100の上面パネル20には、電解強度ボタン122および風量ボタン124が備えられている。電解強度ボタン122により、電解強度が変更可能である。また、風量ボタン124により、風量が変更可能である。図6Aおよび図6Bは、電解水散布装置100の別の動作概要を示す。図6Aは、電解強度を「強」に設定し、かつ風量を「静音」、「中」または「強」に設定した場合の電流値、通電時間および非通電時間を示す。図6Bは、電解強度を「中」に設定し、かつ風量を「静音」、「中」または「強」に設定した場合の電流値、通電時間および非通電時間を示す。図6Aおよび図6Bより、電解強度を強くするほど、電流値が大きくなり、通電時間が長くなる。また、風量を強くするほど、電流値が大きくなり、通電時間が長くなる。また、通電時間と電流値との積算値が大きくなることによって、塩化物イオンの消費量が多くなり、電解水の生成量が増加する。そのため、必要とされる塩タブレットの個数は、電解強度と風量との設定によって異なる。これらに対応するために、電解水散布装置100は、図5Bおよび図5Cのように動作する。
 図5Bは、電解水散布装置100による第1の動作を示す。図5Bは、電解水散布装置100の動作概要を図5Aと同様に示す。電解水散布装置100は、起点から3日目までの間において、電解部17の電極部材に通電した電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。電気特性値は、例えば、電圧値、電流値または電力値である。また、電解水散布装置100は、電気特性通電量が小さければ、起点から3日間が経過した時期において、1個の塩タブレットを投入する。一方、電解水散布装置100は、電気特性通電量が大きければ、起点から3日間が経過した時期において、2個の塩タブレットを投入する。さらに、電解水散布装置100は、これまでと同様に、起点から7日間が経過した時期において、貯水部14の水を排水する。つまり、電解水散布装置100は、排水して水を交換した後から、3日後までの「通電する時間」と「通電量(電流値)」との積算値から、塩化物イオン消費量を推定する。そして、電解水散布装置100は、推定結果から、同一のサイクルでの塩タブレットの投入量を決定する。
 図5Cは、電解水散布装置100による第2の動作を示す。図5Cも、電解水散布装置100の動作概要を図5Aと同様に示される。電解水散布装置100は、起点から7日目までの間において、電解部17の電極部材に通電した電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。つまり、第2の動作では、第1の動作と比較して、電気特性値を積算する期間が異なる。また、電解水散布装置100は、これまでと同様に、起点から7日間が経過した時期において、貯水部14の水を排水する。さらに、電解水散布装置100は、次のサイクルの起点において、電気特性通電量が小さければ、1個の塩タブレットを投入する。一方、電解水散布装置100は、次のサイクルの起点において、電気特性通電量が大きければ、2個の塩タブレットを投入する。つまり、電解水散布装置100は、排水して水を交換した後から、1サイクル終了までの「通電する時間」と「通電量(電流値)」との積算値から、塩化物イオン消費量を推定する。そして、電解水散布装置100は、推定結果から、次のサイクルでの塩タブレットの投入量を決定する。なお、第1の動作と第2の動作とが組み合わされてもよい。
 以下では、図4を用いて、(1)第1の動作、および(2)第2の動作の順に、電解水散布装置100の処理を説明する。
 (1)第1の動作
 通電時間カウント部200は、前述の起点からの通電時間であって、かつ電解部17を構成する電極部材への通電時間を計測する。起点は、例えば、扉内パネル25の操作ボタンが押し下げられた時期であってもよいし、電解促進錠剤投入部18が電解促進錠剤を投入した時期であってもよい。通電時間カウント部200は、計測した通電時間を制御部30と積算部204とに出力する。
 電気特性値202は、電圧値または電流値である。なお、電気特性値202は、電力値であってもよい。電気特性値202は、センサ(図示せず)により計測されるが、電解強度ボタン122の設定と風量ボタン124の設定とに応じた値が予め設定されていてもよい。
 積算部204は、通電時間と電気特性値とを積算することによって、電気特性通電量を算出する。積算部204は、電気特性通電量を制御部30に出力する。記憶部400が有する通電投入記憶部412は、電気特性通電量と電解促進錠剤の投入量とを対応付けて記憶する。前述のごとく、電気特性通電量が大きくなるほど、電解促進錠剤の投入量が多くなる。また、電気特性通電量が小さくなるほど、電解促進錠剤の投入量が少なくなる。
 制御部30が有する投入時期制御部320は、貯水部14へ電解促進錠剤を投入する時期である投入時期を制御する。具体的には、第1しきい値時間比較部322において、通電時間が第1しきい値を超えた場合に、投入時期であると決定される。第1しきい値は、例えば「3日間」と設定される。
 制御部30が有する投入量制御部310は、投入時期制御部320において投入時期であると決定された時期において、貯水部14へ投入する電解促進錠剤の量である投入量を制御する。具体的には、投入量制御部310は、通電投入記憶部412を参照して、積算部204が算出した電気特性通電量から、電解促進錠剤の投入量を決定する。その際、積算部204が算出した電気特性通電量は、例えば「3日間」の電気特性通電量に相当する。
 投入時期制御部320は、投入時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した電解促進錠剤の投入量の表示を、投入量制御部310に指示する。投入量制御部310は、投入時期制御部320による指示を受けつけると、決定した電解促進錠剤の投入量を表示部420に表示させる。表示部420は、例えば、上面パネル20等に備えられ、電解促進錠剤の投入量を表示する。ユーザは、表示部420に表示された電解促進錠剤の投入量を確認すると、投入量に応じた電解促進錠剤を投入する。
 投入時期制御部320は、投入時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した投入量の電解促進錠剤の投入を、投入量制御部310に指示してもよい。投入量制御部310は、投入時期制御部320による指示を受けつけると、決定した投入量の電解促進錠剤の投入を電解促進錠剤投入部18に指示する。電解促進錠剤投入部18は、投入量制御部310から指示された投入量の電解促進錠剤を、貯水部14に投入する。また、表示部420における電解促進錠剤の投入量の表示と、電解促進錠剤投入部18による電解促進錠剤の投入とが、ともに実施されてもよい。
 (2)第2の動作
 記憶部400が有する排水投入記憶部410は、排水処理後に投入する電解促進錠剤の量である排水時投入量を記憶する。排水投入記憶部410も、電気特性通電量と電解促進錠剤の投入量とを対応付けて記憶する。電気特性通電量が大きくなるほど、電解促進錠剤の投入量が多くなる。また、電気特性通電量が小さくなるほど、電解促進錠剤の投入量が少なくなる。
 制御部30が有する排水制御部330は、貯水部14の排水時期を制御する。具体的には、第2しきい値時間比較部332において、通電時間が第2しきい値を超えた場合に、排水時期であると決定される。第2しきい値は、例えば「7日間」と設定される。排水制御部330は、排水表示部430に排水を促す表示を指示する。排水表示部430は、例えば、上面パネル20等に備えられ、貯水部14の排水を促す表示を行う。
 投入量制御部310は、排水制御部330において排水時期であると決定された時期において、貯水部14へ投入する電解促進錠剤の量である排水時投入量を制御する。具体的には、投入量制御部310は、排水投入記憶部410を参照して、積算部204が算出した電気特性通電量から、電解促進錠剤の排水時投入量を決定する。その際、積算部204が算出した電気特性通電量は、例えば「7日間」の電気特性通電量に相当する。なお、積算部204が算出した電気特性通電量から電解促進錠剤の排水時投入量を決定せず、排水投入記憶部410に予め記憶された、排水時に投入する投入量の固定値の数量の電解促進錠剤が投入されてもよい。
 排水制御部330は、排水時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した電解促進錠剤の排水時投入量の表示を、投入量制御部310に指示する。投入量制御部310は、排水制御部330による指示を受けつけると、決定した電解促進錠剤の排水時投入量を表示部420に表示させる。表示部420は、電解促進錠剤の排水時投入量を表示する。ユーザは、表示部420に表示された電解促進錠剤の排水時投入量を確認すると、排水時投入量に応じた電解促進錠剤を投入する。
 排水制御部330は、排水時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した排水時投入量の電解促進錠剤の投入を、投入量制御部310に指示してもよい。投入量制御部310は、排水制御部330による指示を受けつけると、決定した排水時投入量の電解促進錠剤の投入を電解促進錠剤投入部18に指示する。電解促進錠剤投入部18は、投入量制御部310から指示された排水時投入量の電解促進錠剤を、貯水部14に投入する。また、表示部420における電解促進錠剤の排水時投入量の表示と、電解促進錠剤投入部18による電解促進錠剤の投入とが、ともに実施されてもよい。
 本開示における装置、システム、または方法の主体は、コンピュータを備えている。このコンピュータがプログラムを実行することによって、本開示における装置、システム、または方法の主体の機能が実現される。コンピュータは、プログラムにしたがって動作するプロセッサを主なハードウェア構成として備える。プロセッサは、プログラムを実行することによって機能を実現することができれば、その種類は問わない。プロセッサは、半導体集積回路(Integrated Circuit)、またはLSI(Large Scale Integration)を含む1つまたは複数の電子回路で構成される。複数の電子回路は、1つのチップに集積されてもよいし、複数のチップに設けられてもよい。複数のチップは1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に備えられていてもよい。プログラムは、コンピュータが読み取り可能なROM(Read Only Memory)、光ディスク、ハードディスクドライブなどの非一時的記録媒体に記録される。プログラムは、記録媒体に予め格納されていてもよいし、インターネット等を含む広域通信網を介して記録媒体に供給されてもよい。
 以上の構成による電解水散布装置100の動作を説明する。図7Aおよび図7Bは、電解水散布装置100による制御手順を示すフローチャートである。
 図7Aにおいて、通電時間が第1しきい値よりも大きい場合(S4のYes(Y))、電解促進錠剤が投入される(S6)。通電時間が第1しきい値よりも大きくない場合(S4のNo(N))、処理が終了される。
 図7Bにおいて、通電時間が第2しきい値よりも大きい場合(S10のY)、排水表示部430は排水表示を実行する(S12)。その後、排水が完了していない場合(S14のN)、処理はステップ12に戻る。排水が完了した場合(S14のY)、電解促進錠剤が投入される(S16)。通電時間が第2しきい値よりも大きくない場合(S10のN)、処理が終了される。
 本実施例によれば、貯水部14へ電解促進錠剤を投入する時期である投入時期を制御し、貯水部14へ投入する電解促進錠剤の量である投入量を制御する。これにより、使用状況にかかわらず電気分解を安定して実行できる。また、電極への通電時間と電極への通電時の電気特性値とを積算することによって、電気特性通電量を算出する。そして、算出した電気特性通電量をもとに、電解促進錠剤の投入量を決定する。このため、使用状況に応じた電解促進錠剤の投入量を決定できる。
 また、電気特性値は、電圧値または電流値である。このため、電気特性通電量の精度を向上できる。
 また、電気特性通電量をもとに通電投入記憶部412により対応付けられる投入量を特定して決定する。このため、処理を簡易にできる。
 また、投入量制御部310が決定した投入量の表示を表示部420に指示する。このため、ユーザに投入量を知らせることができる。
 また、投入量制御部310が決定した投入量の電解促進錠剤を貯水部14に投入するように電解促進錠剤投入部18に指示する。このため、適切な投入量の電解促進錠剤を投入できる。
 通電時間が第1しきい値を超えた場合に、投入量制御部310が決定した投入量の表示を表示部420に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、通電時間が第1しきい値を超えた場合に、投入量制御部310が決定した投入量の電解促進錠剤を貯水部14に投入するように電解促進錠剤投入部18に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、通電時間が第2しきい値を超えた場合に、排水表示部430に排水を促す表示を指示し、排水処理後に排水時投入量の表示を表示部420に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、通電時間が第2しきい値を超えた場合に、排水表示部430に排水を促す表示を指示し、排水処理後に電解促進錠剤を貯水部14に投入するように、電解促進錠剤投入部18に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 本開示の一態様の概要は、次の通りである。
 本開示のある態様の電解水散布装置(100)は、水を貯める貯水部(14)と、貯水部(14)へ電解促進剤を投入する時期である投入時期を制御する投入時期制御部(320)と、貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である投入量を制御する投入量制御部(310)と、電解促進剤が投入された水であって、貯水部(14)に貯められた水を電気分解して電解水を生成する電解部(17)と、を備える。
 電解部(17)を構成する電極への通電時間と、電極への通電時の電気特性値とを積算することによって、電気特性通電量を算出する積算部(204)をさらに備えてもよい。投入量制御部(310)は、積算部(204)が算出した電気特性通電量をもとに、電解促進剤の投入量を決定してもよい。
 電気特性値は、電圧値または電流値であってもよい。
 電気特性通電量と電解促進剤の投入量とを対応付けて記憶する通電投入記憶部(412)をさらに備えてもよい。投入量制御部(310)は、積算部(204)が算出した電気特性通電量をもとに通電投入記憶部(412)により対応付けられる投入量を決定してもよい。
 投入量を表示する表示部(420)をさらに備えてもよい。投入量制御部(310)は、投入量制御部(310)が決定した投入量の表示を表示部(420)に指示してもよい。
 貯水部(14)に電解促進剤を投入する電解促進剤投入部(18)をさらに備えてもよい。投入量制御部(310)は、投入量制御部(310)が決定した投入量の電解促進剤を貯水部(14)に投入するように電解促進剤投入部(18)に指示してもよい。
 投入時期制御部(320)は、電極への通電時間が第1しきい値を超えた場合に、投入量制御部(310)が決定した投入量の表示を表示部(420)に指示してもよい。
 投入時期制御部(320)は、電極への通電時間が第1しきい値を超えた場合に、投入量制御部(310)が決定した投入量の電解促進剤を貯水部(14)に投入するように電解促進剤投入部(18)に指示してもよい。
 貯水部(14)の排水を促す表示を行う排水表示部(422)と、排水処理後に貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部(410)と、貯水部(14)に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部(330)と、をさらに備えてもよい。排水制御部(330)は、電極への通電時間が第2しきい値を超えた場合に、排水表示部(422)に排水を促す表示を指示し、排水処理後に、排水投入記憶部(410)に記憶された排水時投入量の表示を表示部(420)に指示してもよい。
 貯水部(14)の排水を促す表示を行う排水表示部(422)と、排水処理後に貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部(410)と、貯水部(14)に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部(330)と、をさらに備えてもよい。排水制御部(330)は、電極への通電時間が第2しきい値を超えた場合に、排水表示部(422)に排水を促す表示を指示し、排水処理後に、排水投入記憶部(410)に記憶された排水時投入量の電解促進剤を貯水部(14)へ投入するように電解促進剤投入部(18)に指示してもよい。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2の電解水散布装置100Aは、実施例1の電解水散布装置100と同様に、使用状況に応じて電解促進錠剤の投入量を調節する。実施例1の電解水散布装置100では、第1の動作と第2の動作とのいずれにおいても、第1しきい値または第2しきい値のような固定期間で算出した電気特性通電量をもとに、電解促進錠剤の投入量が決定される。一方、実施例2の電解水散布装置100Aでは、電気特性通電量を算出するための期間が、固定期間ではなく、貯水部14への給水の状況に応じて変化する。
 なお、実施例2に係る電解水散布装置100Aにおいて、実施例1に示した電解水散布装置100が備える構成要素と実質的に同じ構成要素については、その構成要素と同じ符号を付与して、その説明を省略または簡略化する。
 図5Aにおいて、従来の電解水散布装置では、前述のごとく、貯水部に対する排水が実施され、1回目の給水が実施された時期を起点として、電解促進錠剤が投入される。電解水散布装置の動作により貯水部の水が蒸発して所定レベルに達すると、渇水と判定される。渇水が判定されると、貯水部に給水される。ここでは、渇水1から渇水7のように7回の渇水が判定される。渇水3が検出された時期において、塩タブレットが投入される。また、渇水7が検出された時期において、貯水部の水が排水される。渇水7までを1つのサイクル(周期)として、排水と給水とが実行され、2個の塩タブレットが投入される。このような状況でも、実施例1の電解水散布装置100と同様に、必要とされる塩タブレットの個数は、電解強度と風量の設定によって異なる。そのため、実施例2の電解水散布装置100Aは、図5Bおよび図5Cのように動作する。
 図5Bは、電解水散布装置100Aによる第1の動作を示す。電解水散布装置100Aは、起点から渇水3までの間において、電解部17の電極部材に通電した電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。電解水散布装置100Aは、電気特性通電量が小さければ、渇水3に対する給水がなされる時期において、1個の塩タブレットを投入する。一方、電解水散布装置100Aは、電気特性通電量が大きければ、渇水3に対する給水がなされる時期において、2個の塩タブレットを投入する。さらに、電解水散布装置100Aは、渇水7が検出された時期において、貯水部14の水を排水する。つまり、電解水散布装置100は、排水して水を交換した後から、渇水3までの「通電する時間」と「通電量(電流値)」との積算値から、塩化物イオン消費量を推定する。そして、電解水散布装置100Aは、推定結果から、同一のサイクルでの塩タブレットの投入量を決定する。
 図5Cは、電解水散布装置100Aによる第2の動作を示す。電解水散布装置100Aは、起点から渇水7までの間において、電解部17の電極部材に通電した電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。つまり、第2の動作では、第1の動作と比較して、電気特性値を積算する期間が異なる。また、電解水散布装置100Aは、渇水7が検出された時期において、貯水部14の水を排水する。さらに、電解水散布装置100Aは、次のサイクルの起点において、電気特性通電量が小さければ、1個の塩タブレットを投入する。一方、電解水散布装置100Aは、次のサイクルの起点において、電気特性通電量が大きければ、2個の塩タブレットを投入する。つまり、電解水散布装置100Aは、排水して水を交換した後から、1サイクル終了までの「通電する時間」と「通電量(電流値)」との積算値から、塩化物イオン消費量を推定する。そして、電解水散布装置100Aは、推定結果から、次のサイクルでの塩タブレットの投入量を決定する。
 以下では、図8を用いて、(1)第1の動作、および(2)第2の動作の順に、電解水散布装置100Aの処理を説明する。
 図8は、電解水散布装置100Aの機能ブロック図である。電解水散布装置100Aは、図4に示す電解水散布装置100の機能ブロック図と比較して、水量検知部220および水量不足回数計測部222をさらに含む。制御部30Aが有する投入時期制御部320Aは、水量不足回数しきい値比較部324を含む。制御部30Aが有する排水制御部330Aは、排水回数しきい値比較部334を含む。なお、投入時期制御部320Aは、第1しきい値時間比較部322の代わりに水量不足回数しきい値比較部324を備える点で、実施例1の投入時期制御部320と異なるが、その他の構成および動作は実施例1の投入時期制御部320と実質的に同じである。また、排水制御部330Aは、第2しきい値時間比較部332の代わりに排水回数しきい値比較部334を備える点で、実施例1の排水制御部330と異なるが、その他の構成および動作は実施例1の排水制御部330と実質的に同じである。
 (1)第1の動作
 水量検知部220は、貯水部14に設けられ、貯水部14内の水量を検知するセンサである。貯水部14内の水量として、貯水部14内の水位が検知される。なお、水量検知部220には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。
 水量不足回数計測部222は、水量検知部220が検知した水量を受けつける。水量不足回数計測部222は、受けつけた水量が、渇水のレベル(以下、「渇水しきい値」または「第3しきい値」ともいう)よりも少なくなった場合(下回った場合)に、貯水部14における渇水の発生を決定する。渇水しきい値は、電解部17による電気分解が正常になされないレベルに設定される。渇水の発生が決定されると、給水部15は、貯水部14への給水を実行する。なお、渇水の発生は、水量不足状態(不足状態)に相当する。
 投入時期制御部320Aは、水量不足状態の回数を計測する。投入時期制御部320A(水量不足回数しきい値比較部324)は、水量不足回数計測部222が計測した回数が水量不足回数しきい値を超えた場合に、電解促進錠剤の投入時期であると決定する。水量不足回数しきい値は、例えば「3回」と設定される。
 投入量制御部310は、投入時期制御部320Aにおいて投入時期であると決定された時期において、貯水部14へ投入する電解促進錠剤の量である投入量を制御する。具体的には、投入量制御部310は、通電投入記憶部412を参照して、積算部204が算出した電気特性通電量から電解促進錠剤の投入量を決定する。その際、積算部204が算出した電気特性通電量は、例えば3回の渇水までの電気特性通電量に相当する。
 投入時期制御部320Aは、投入時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した電解促進錠剤の投入量の表示を投入量制御部310に指示する。一方、投入時期制御部320Aは、投入時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した投入量の電解促進錠剤の投入を投入量制御部310に指示してもよい。これに続く処理は実施例1と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 (2)第2の動作
 排水制御部330A(排水回数しきい値比較部334)は、水量不足回数計測部222が計測した回数が排水回数しきい値を超えた場合に、排水時期であると決定する。排水回数しきい値は、例えば「7回」と設定される。排水制御部330Aは、排水表示部430に排水を促す表示を指示する。
 排水表示部430は、貯水部14の排水を促す表示を行う。
 投入量制御部310は、排水制御部330Aにおいて排水時期であると決定された時期において、貯水部14へ投入する電解促進錠剤の量である排水時投入量を制御する。具体的には、投入量制御部310は、排水投入記憶部410を参照して、積算部204が算出した電気特性通電量から電解促進錠剤の排水時投入量を決定する。その際、積算部204が算出した電気特性通電量は、例えば7回の渇水までの電気特性通電量に相当する。ここで、積算部204が算出した電気特性通電量から電解促進錠剤の排水時投入量を決定せず、排水投入記憶部410に予め記憶された、排水時に投入する投入量の固定値の数量の電解促進錠剤が投入されてもよい。
 排水制御部330Aは、排水時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した電解促進錠剤の排水時投入量の表示を、投入量制御部310に指示する。一方、排水制御部330Aは、排水時期を決定した場合に、投入量制御部310において決定した排水時投入量の電解促進錠剤の投入を、投入量制御部310に指示してもよい。これに続く処理は実施例1と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 以上の構成による電解水散布装置100Aの動作を説明する。図9Aおよび図9Bは、電解水散布装置100による制御手順を示すフローチャートである。
 図9Aにおいて、水量不足回数が水量不足回数しきい値よりも大きい場合(S30のY)、電解促進錠剤が投入される(S32)。水量不足回数が水量不足回数しきい値よりも大きくない場合(S30のN)、処理が終了される。
 図9Bにおいて、水量不足回数が排水回数しきい値よりも大きい場合(S50のY)、排水表示部430は、排水表示を実行する(S52)。その後、排水が完了していない場合(S54のN)、処理はステップ52に戻る。排水が完了した場合(S54のY)、電解促進錠剤が投入される(S56)。水量不足回数が排水回数しきい値よりも大きくない場合(S50のN)、処理が終了される。
 本実施例によれば、水量不足状態の回数が水量不足回数しきい値を超えた場合に、投入量制御部310が決定した投入量の表示を表示部420に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、水量不足状態の回数が水量不足回数しきい値を超えた場合に、投入量制御部310が決定した投入量の電解促進剤を貯水部14に投入するように電解促進錠剤投入部18に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、水量不足状態の回数が排水回数しきい値を超えた場合に、排水を促す表示を指示し、排水処理後に排水時投入量の表示を表示部420に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、水量不足状態の回数が排水回数しきい値を超えた場合に、排水を促す表示を指示し、排水処理後に電解促進剤を貯水部14に投入するように電解促進錠剤投入部18に指示するので、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 本開示の一態様の概要は、次の通りである。
 貯水部(14)内の水量を検知する水量検知部(220)と、水量検知部(220)が検知した水量が第3しきい値(渇水しきい値)を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部(222)と、をさらに備えてもよい。投入時期制御部(320A)は、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第4しきい値(水量不足回数しきい値)を超えた場合に、決定した投入量の表示を表示部(420)に指示してもよい。
 貯水部(14)内の水量を検知する水量検知部(220)と、水量検知部(220)が検知した水量が第3しきい値(渇水しきい値)を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部(222)と、をさらに備えてもよい。投入時期制御部(320A)は、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第4しきい値(水量不足回数しきい値)を超えた場合に、決定した投入量の電解促進剤を貯水部(14)に投入するように、電解促進剤投入部(18)に指示してもよい。
 貯水部(14)の排水を促す表示を行う排水表示部(422)と、排水処理後に貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部(410)と、貯水部(14)に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部(330A)と、をさらに備えてもよい。排水制御部(330A)は、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第5しきい値(排水回数しきい値)を超えた場合に、排水表示部(422)に排水を促す表示を指示し、排水処理後に、排水投入記憶部(410)に記憶された排水時投入量の表示を表示部(420)に指示してもよい。
 貯水部(14)の排水を促す表示を行う排水表示部(422)と、排水処理後に貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部(410)と、貯水部(14)に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部(330A)と、をさらに備えてもよい。排水制御部(330A)は、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第5しきい値(排水回数しきい値)を超えた場合に、排水表示部(422)に排水を促す表示を指示し、排水処理後に、排水投入記憶部(410)に記憶された排水時投入量の電解促進剤を貯水部(14)へ投入するように、電解促進剤投入部(18)に指示してもよい。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3の電解水散布装置100Bは、実施例1の電解水散布装置100と同様に、使用状況に応じて電解促進錠剤の投入量を調節する。実施例1の電解水散布装置100では、第1の動作と第2の動作とのいずれにおいても、第1しきい値または第2しきい値のような固定期間で算出した電気特性通電量をもとに、電解促進錠剤の投入量が決定される。一方、実施例2の電解水散布装置100Aでは、電気特性通電量を算出するための期間が、固定期間ではなく、貯水部14への給水の状況に応じて変化する。実施例3の電解水散布装置100Bは、実施例1の電解水散布装置100と実施例2の電解水散布装置100Aとの組合せに相当する。
 なお、実施例3に係る電解水散布装置100Bにおいて、実施例1に示した電解水散布装置100または実施例2に示した電解水散布装置100Aが備える構成要素と実質的に同じ構成要素については、その構成要素と同じ符号を付与して、その説明を省略または簡略化する。
 図5Bにおいて、電解水散布装置100Bは、渇水3が検出された時期と、起点から3日間が経過した時期のうち、早い方の時期が到来した場合に、塩タブレットを投入する。その際、電解水散布装置100Bは、渇水3が検出された時期の方が早く到来する場合に、起点から渇水3までの間における電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。また、電解水散布装置100Bは、起点から3日間が経過した時期の方が早く到来する場合に、起点から3日間までにおける電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。
 図5Cにおいて、電解水散布装置100Bは、渇水7が検出された時期と、起点から7日間が経過した時期のうち、早い方の時期が到来した場合に、貯水部14の水を排水する。その際、電解水散布装置100Bは、渇水7が検出された時期の方が早く到来する場合に、起点から渇水7までの間における電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。また、電解水散布装置100Bは、起点から7日間が経過した時期の方が早く到来する場合に、起点から7日間までにおける電気特性値を積算することによって、電気特性通電量を算出する。
 以下では、図10を用いて、(1)第1の動作、および(2)第2の動作の順に、電解水散布装置100Bの処理を説明する。
 図10は、電解水散布装置100Bの機能ブロック図である。電解水散布装置100Bは、図4と図8とを組み合わせた構成に相当する。なお、制御部30Bが有する投入時期制御部320Bは、第1しきい値時間比較部322および水量不足回数しきい値比較部324の両方を備える点で、実施例1の投入時期制御部320または実施例2の投入時期制御部320Aと異なるが、その他の構成および動作は実施例1の投入時期制御部320または実施例2の投入時期制御部320Aと実質的に同じである。また、制御部30Bが有する排水制御部330Bは、第2しきい値時間比較部332および排水回数しきい値比較部334の両方を備える点で、実施例1の排水制御部330または実施例2の排水制御部330Aと異なるが、その他の構成および動作は実施例1の排水制御部330または実施例2の排水制御部330Aと実質的に同じである。
 (1)第1の動作
 投入時期制御部320Bは、第1しきい値時間比較部322において通電時間が第1しきい値を超えた時期と、水量不足回数しきい値比較部324において回数が水量不足回数しきい値を超えた時期のうちの早い方の時期において、投入時期であると決定する。これに続く処理は実施例1または実施例2と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 (2)第2の動作
 排水制御部330Bは、第2しきい値時間比較部332において通電時間が第2しきい値を超えた時期と、排水回数しきい値比較部334において回数が排水回数しきい値を超えた時期のうちの早い方の時期において、排水時期であると決定する。これに続く処理は実施例1または実施例2と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 本実施例によれば、通電時間が第1しきい値を超えた時期と、水量不足状態の回数が水量不足回数しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、決定した投入量の表示を表示部420に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、通電時間が第1しきい値を超えた時期と、水量不足状態の回数が水量不足回数しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、決定した投入量の電解促進剤を貯水部14へ投入するように電解促進錠剤投入部18に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、通電時間が第2しきい値を超えた時期と、水量不足状態の回数が排水回数しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、排水を促す表示を指示し、排水処理後に、排水時投入量の表示を表示部420に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 また、通電時間が第2しきい値を超えた時期と、水量不足状態の回数が排水回数しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、排水を促す表示を指示し、排水処理後に、電解促進剤を貯水部14に投入するように、電解促進錠剤投入部18に指示する。このため、適切な時期で電解促進錠剤を投入できる。
 本開示の一態様の概要は、次の通りである。
 貯水部(14)内の水量を検知する水量検知部(220)と、水量検知部(220)が検知した水量が第6しきい値(渇水しきい値)を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部(222)と、をさらに備えてもよい。投入時期制御部(320)は、電極への通電時間が第7しきい値(第1しきい値)を超えた時期と、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第8しきい値(水量不足回数しきい値)を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、決定した投入量の表示を表示部(420)に指示してもよい。
 貯水部(14)内の水量を検知する水量検知部(220)と、水量検知部(220)が検知した水量が第6しきい値(渇水しきい値)を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部(222)と、をさらに備えてもよい。投入時期制御部(320)は、電極への通電時間が第7しきい値(第1しきい値)を超えた時期と、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第8しきい値(水量不足回数しきい値)を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、決定した投入量の電解促進剤を貯水部(14)に投入するように電解促進剤投入部(18)に指示してもよい。
 貯水部(14)の排水を促す表示を行う排水表示部(422)と、排水処理後に貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部(410)と、貯水部(14)に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部(330)と、をさらに備えてもよい。排水制御部(330)は、電極への通電時間が第9しきい値(第2しきい値)を超えた時期と、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第10しきい値(排水回数しきい値)を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、排水表示部(422)に排水を促す表示を指示し、排水処理後に、排水投入記憶部(410)に記憶された排水時投入量の表示を表示部(420)に指示してもよい。
 貯水部(14)の排水を促す表示を行う排水表示部(422)と、排水処理後に貯水部(14)へ投入する電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部(410)と、貯水部(14)に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部(330)と、をさらに備えてもよい。排水制御部(330)は、電極への通電時間が第9しきい値(第2しきい値)を超えた時期と、水量不足回数計測部(222)が計測した回数が第10しきい値(排水回数しきい値)を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、排水表示部(422)に排水を促す表示を指示し、排水処理後に、排水投入記憶部(410)に記憶された排水時投入量の電解促進剤を貯水部(14)に投入するように、電解促進剤投入部(18)に指示してもよい。
 以上、本開示を実施例1から3をもとに説明した。これらの実施例は例示であり、それらの各構成要素あるいは各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本開示の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 実施例1から3において、電解促進錠剤が投入される。しかしながら、これに限らず、例えば、錠剤でない電解促進剤が投入されてもよい。本変形例によれば、構成の自由度を向上できる。
 実施例1から3において、第1しきい値が3日間とされ、第2しきい値が7日間とされ、水量不足回数しきい値が3回とされ、排水回数しきい値が7回とされる。しかしながら、これに限らず、例えば、第1しきい値<第2しきい値であり、水量不足回数しきい値<排水回数しきい値であれば、これらのしきい値が別の値であってもよい。本変形例によれば、構成の自由度を向上できる。
 また、実施例1から3において、電解促進錠剤投入部18は、電解促進剤投入部18による電解促進剤の投入を検知する投入検知部(図示せず)をさらに備えてもよい。投入検知部は、投入検知部の検知回数を電解促進剤の投入量としてカウントするカウント部(図示せず)を備えてもよい。カウント部は、投入検知部の検知回数である電解促進剤の投入量を投入量制御部310に送信してもよい。
 ここで、投入検知部の一例について説明する。投入検知部は、発光素子と受光素子とを備える。発光素子は、光を出力する発光ダイオードである。受光素子は、発光素子に対向する向きに設けられ、発光素子から出力された光を受光し、光の強度に応じて電気信号に変換するフォトダイオードである。発光素子及び受光素子は、錠剤投入ケース18aの底面の落下開口から貯水部14の途中に設けられ、電解促進錠剤が通過する通過経路を挟むように対をなして配設される。
 電解促進錠剤が発光素子と受光素子との間を追加し、発光素子から出力される光の経路を遮ると、受光素子にて受光する光の強度が減少する。投入検知部は、受光素子が受光する光の強度の変化に基づいて、電解促進錠剤が電解促進錠剤投入部18より投入されたことを検知することができる。
 投入量制御部310は、カウント部によってカウントされた電解促進剤の投入量と、投入量制御部310によって決定された投入量とを比較する。投入量制御部310は、カウント部によってカウントされた電解促進剤の投入量が投入量制御部310によって決定された投入量に満たない場合、カウント部によってカウントされた投入量が投入量制御部310によって決定された投入量を満たすように、電解促進剤投入部18に指示する。つまり、投入量制御部310は、投入量制御部310によって決定された投入量とカウント部によってカウントされた電解促進剤の投入量との差に相当する電解促進剤を投入するように電解促進剤投入部18に指示する。
 これにより、投入量制御部310が決定した投入量を貯水部14に投入することができる。
 1 本体ケース
 1A 本体側面
 2 吸気口
 3 パネル
 4 開口
 5 電解水生成部
 6 吹出口
 7 送風部
 8 風路
 9 モータ部
 9a 回転軸
 10 ファン部
 11 ケーシング部
 12 吐出口
 13 吸込口
 14 貯水部
 14a タンク保持部
 15 給水部
 15a タンク
 15b 蓋
 16 フィルタ部
 16a フィルタ
 17 電解部
 18 電解促進錠剤投入部(電解促進剤投入部)
 18a 錠剤投入ケース
 18b 錠剤投入カバー
 19 散布部
 20 上面パネル
 25 扉内パネル
 30、30A、30B 制御部
 100、100A、100B 電解水散布装置
 120 電源ボタン
 122 電解強度ボタン
 124 風量ボタン
 200 通電時間カウント部
 202 電気特性値
 204 積算部
 220 水量検知部
 222 水量不足回数計測部
 310 投入量制御部
 320、320A、320B 投入時期制御部
 322 第1しきい値時間比較部
 324 水量不足回数しきい値比較部
 330、330A、330B 排水制御部
 332 第2しきい値時間比較部
 334 排水回数しきい値比較部
 400 記憶部
 410 排水投入記憶部
 412 通電投入記憶部
 420 表示部
 430 排水表示部

Claims (19)

  1.  水を貯める貯水部と、
     前記貯水部へ電解促進剤を投入する時期である投入時期を制御する投入時期制御部と、
     前記貯水部へ投入する前記電解促進剤の量である投入量を制御する投入量制御部と、
     前記電解促進剤が投入された水であって、前記貯水部に貯められた水を電気分解して電解水を生成する電解部と、
     を備える、電解水散布装置。
  2.  前記電解部を構成する電極への通電時間と、前記電極への通電時の電気特性値とを積算することによって、電気特性通電量を算出する積算部をさらに備え、
     前記投入量制御部は、
     前記積算部が算出した前記電気特性通電量をもとに、前記投入量を決定する、請求項1に記載の電解水散布装置。
  3.  前記電気特性値は、電圧値または電流値である、請求項2に記載の電解水散布装置。
  4.  前記電気特性通電量と前記投入量とを対応付けて記憶する通電投入記憶部をさらに備え、
     前記投入量制御部は、
     前記積算部が算出した前記電気特性通電量をもとに前記通電投入記憶部により対応付けられる前記投入量を特定して前記投入量を決定する、請求項2または3に記載の電解水散布装置。
  5.  前記投入量を表示する表示部をさらに備え、
     前記投入量制御部は、
     前記投入量制御部が決定した前記投入量の表示を前記表示部に指示する、請求項2から4のいずれか1項に記載の電解水散布装置。
  6.  前記貯水部に前記電解促進剤を投入する電解促進剤投入部をさらに備え、
     前記投入量制御部は、
     前記投入量制御部が決定した前記投入量の前記電解促進剤を前記貯水部に投入するように前記電解促進剤投入部に指示する、請求項2から4のいずれかに記載の電解水散布装置。
  7.  前記投入時期制御部は、
     前記電極への通電時間が第1しきい値を超えた場合に、前記投入量制御部が決定した前記投入量の前記表示を前記表示部に指示する、請求項5に記載の電解水散布装置。
  8.  前記投入時期制御部は、
     前記電極への通電時間が第1しきい値を超えた場合に、前記投入量制御部が決定した前記投入量の前記電解促進剤を前記貯水部に投入するように前記電解促進剤投入部に指示する、請求項6に記載の電解水散布装置。
  9.  前記貯水部の排水を促す表示を行う排水表示部と、
     排水処理後に前記貯水部へ投入する前記電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部と、
     前記貯水部に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部と、をさらに備え、
     前記排水制御部は、
     前記電極への通電時間が第2しきい値を超えた場合に、前記排水表示部に前記排水を促す表示を指示し、
     前記排水処理後に、前記排水投入記憶部に記憶された前記排水時投入量の表示を前記表示部に指示する、請求項7に記載の電解水散布装置。
  10.  前記貯水部の排水を促す表示を行う排水表示部と、
     排水処理後に前記貯水部へ投入する前記電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部と、
     前記貯水部に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部と、をさらに備え、
     前記排水制御部は、
     前記電極への通電時間が第2しきい値を超えた場合に、前記排水表示部に前記排水を促す表示を指示し、
     前記排水処理後に、前記排水投入記憶部に記憶された前記排水時投入量の前記電解促進剤を前記貯水部へ投入するように前記電解促進剤投入部に指示する、請求項8に記載の電解水散布装置。
  11.  前記貯水部内の水量を検知する水量検知部と、
     前記水量検知部が検知した前記水量が第3しきい値を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部と、をさらに備え、
     前記投入時期制御部は、
     前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第4しきい値を超えた場合に、決定した前記投入量の表示を前記表示部に指示する、請求項5に記載の電解水散布装置。
  12.  前記貯水部内の水量を検知する水量検知部と、
     前記水量検知部が検知した前記水量が第3しきい値を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部と、をさらに備え、
     前記投入時期制御部は、
     前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第4しきい値を超えた場合に、決定した前記投入量の前記電解促進剤を前記貯水部へ投入するように前記電解促進剤投入部に指示する、請求項6に記載の電解水散布装置。
  13.  前記貯水部の排水を促す表示を行う排水表示部と、
     排水処理後に前記貯水部へ投入する前記電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部と、
     前記貯水部に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部と、をさらに備え、
     前記排水制御部は、
     前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第5しきい値を超えた場合に、前記排水表示部に前記排水を促す表示を指示し、
     前記排水処理後に、前記排水投入記憶部に記憶された前記排水時投入量の表示を前記表示部に指示する、請求項11に記載の電解水散布装置。
  14.  前記貯水部の排水を促す表示を行う排水表示部と、
     排水処理後に前記貯水部へ投入する前記電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部と、
     前記貯水部に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部と、をさらに備え、
     前記排水制御部は、
     前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第5しきい値を超えた場合に、前記排水表示部に前記排水を促す表示を指示し、
     前記排水処理後に、前記排水投入記憶部に記憶された前記排水時投入量の前記電解促進剤を前記貯水部へ投入するように、前記電解促進剤投入部に指示する、請求項12に記載の電解水散布装置。
  15.  前記貯水部内の水量を検知する水量検知部と、
     前記水量検知部が検知した前記水量が第6しきい値を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部と、をさらに備え、
     前記投入時期制御部は、
     前記電極への通電時間が第7しきい値を超えた時期と、前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第8しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、決定した前記投入量の表示を前記表示部に指示する、請求項5に記載の電解水散布装置。
  16.  前記貯水部内の水量を検知する水量検知部と、
     前記水量検知部が検知した前記水量が第6しきい値を下回る水量不足状態に至った回数を計測する水量不足回数計測部と、をさらに備え、
     前記投入時期制御部は、
     前記電極への通電時間が第7しきい値を超えた時期と、前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第8しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、決定した前記投入量の前記電解促進剤を前記貯水部へ投入するように前記電解促進剤投入部に指示する、請求項6に記載の電解水散布装置。
  17.  前記貯水部の排水を促す表示を行う排水表示部と、
     排水処理後に前記貯水部へ投入する前記電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部と、
     前記貯水部に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部と、をさらに備え、
     前記排水制御部は、
     前記電極への通電時間が第9しきい値を超えた時期と、前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第10しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、前記排水表示部に前記排水を促す表示を指示し、
     前記排水処理後に、前記排水投入記憶部に記憶された前記排水時投入量の表示を前記表示部に指示する、請求項15に記載の電解水散布装置。
  18.  前記貯水部の排水を促す表示を行う排水表示部と、
     排水処理後に前記貯水部へ投入する前記電解促進剤の量である排水時投入量を記憶する排水投入記憶部と、
     前記貯水部に貯められた水を排水する時期である排水時期を制御する排水制御部と、をさらに備え、
     前記排水制御部は、
     前記電極への通電時間が第9しきい値を超えた時期と、前記水量不足回数計測部が計測した前記回数が第10しきい値を超えた時期とのうち相対的に早い時期において、前記排水表示部に前記排水を促す表示を指示し、
     前記排水処理後に、前記排水投入記憶部に記憶された前記排水時投入量の前記電解促進剤を前記貯水部に投入するように、前記電解促進剤投入部に指示する、請求項16に記載の電解水散布装置。
  19.  前記電解促進剤投入部による前記電解促進剤の投入を検知する投入検知部と、
     前記投入検知部の検知回数を前記電解促進剤の投入量としてカウントするカウント部と、をさらに備え、
     前記投入量制御部は、
     前記カウント部によってカウントされた前記投入量が前記投入量制御部によって決定された前記投入量に満たない場合に、前記カウント部によってカウントされた前記投入量が前記投入量制御部によって決定された前記投入量を満たすように、前記投入量制御部によって決定された前記投入量と前記カウント部によってカウントされた前記投入量との差に相当する前記電解促進剤を投入するように前記電解促進剤投入部に指示する、請求項6記載の電解水散布装置。
PCT/JP2021/018713 2020-07-21 2021-05-18 電解水散布装置 WO2022018944A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180061343.7A CN116157362A (zh) 2020-07-21 2021-05-18 电解水喷洒装置
US18/005,630 US20230272538A1 (en) 2020-07-21 2021-05-18 Electrolytic water spraying device
JP2022538603A JPWO2022018944A1 (ja) 2020-07-21 2021-05-18

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020124245 2020-07-21
JP2020-124245 2020-07-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022018944A1 true WO2022018944A1 (ja) 2022-01-27

Family

ID=79728637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/018713 WO2022018944A1 (ja) 2020-07-21 2021-05-18 電解水散布装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230272538A1 (ja)
JP (1) JPWO2022018944A1 (ja)
CN (1) CN116157362A (ja)
TW (1) TW202204693A (ja)
WO (1) WO2022018944A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009072659A (ja) * 2007-09-19 2009-04-09 Honda Motor Co Ltd 電解水生成方法及び装置
JP2010207668A (ja) * 2009-03-06 2010-09-24 Hoshizaki Electric Co Ltd 電解水生成装置
JP2019024811A (ja) * 2017-07-28 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置
JP2019025465A (ja) * 2017-08-04 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置
JP2020048855A (ja) * 2018-09-27 2020-04-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009072659A (ja) * 2007-09-19 2009-04-09 Honda Motor Co Ltd 電解水生成方法及び装置
JP2010207668A (ja) * 2009-03-06 2010-09-24 Hoshizaki Electric Co Ltd 電解水生成装置
JP2019024811A (ja) * 2017-07-28 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置
JP2019025465A (ja) * 2017-08-04 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置
JP2020048855A (ja) * 2018-09-27 2020-04-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022018944A1 (ja) 2022-01-27
US20230272538A1 (en) 2023-08-31
TW202204693A (zh) 2022-02-01
CN116157362A (zh) 2023-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6924926B2 (ja) 電解水散布装置
JP7113163B2 (ja) 電解水散布装置
JP6956314B2 (ja) 電解水散布装置
JP6990825B2 (ja) 空間殺菌装置
WO2021131660A1 (ja) 電解水散布装置
JP7113373B2 (ja) 電解水散布装置
JP6924928B2 (ja) 電解水散布装置
WO2022018944A1 (ja) 電解水散布装置
JP6964215B2 (ja) 電解水散布装置
JP2021135011A (ja) 空気調和機
CN110958890A (zh) 电解水喷洒装置
JP7113166B2 (ja) 電解水散布装置
JP7312938B2 (ja) 電解水散布装置
JP7213417B2 (ja) 電解水散布装置
JP4806359B2 (ja) 空気除菌装置
WO2020129557A1 (ja) 電解水散布装置及び送風装置
JP7312939B2 (ja) 電解水散布装置
JP7312936B2 (ja) 電解水散布装置及びそれを用いた送風装置
JP2021154032A (ja) 電解水散布装置
JP7312937B2 (ja) 電解水散布装置及びそれを用いた送風装置
WO2023037784A1 (ja) 空間浄化装置
CN111032206B (zh) 电解促进片剂投入装置和电解水喷洒装置
CN115836029A (zh) 电解水喷洒装置
WO2022038881A1 (ja) 電解水散布装置
WO2023021853A1 (ja) 空間浄化装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21846147

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022538603

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21846147

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1