WO2022059464A1 - 次亜塩素酸水生成装置 - Google Patents

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WO2022059464A1
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water
hypochlorite
tank
electrolytic cell
storage tank
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PCT/JP2021/031639
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亮介 須賀
智裕 林
裕貴 水野
陽子 石田
真司 吉田
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
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    • C25B15/02Process control or regulation
    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to a hypochlorite water generator that generates hypochlorite water by electrolyzing (electrolyzing) a solution containing chloride ions such as saline solution.
  • hypochlorite water generator a high concentration (effective chlorine concentration of 10 ppm to 1500 ppm) hypochlorite water is generated by electrolyzing saline solution without a diaphragm, and diluted water is mixed with this.
  • a hypochlorite water generator capable of obtaining a hypochlorite water having a low concentration is known (see, for example, Patent Document 1).
  • hypochlorous acid water generator a small amount of hypochlorous acid remains on the surface of a component (for example, an electrode) in the electrolytic cell after sending high-concentration hypochlorous acid water generated by non-diabolic electrolysis. As the chlorinated water dries, the components in the hypochlorous acid water are concentrated, and there is a concern that the parts in the electrolytic cell will be corroded.
  • a component for example, an electrode
  • the hypochlorite water generator is an electrolytic cell that electrolyzes an aqueous solution containing chloride ions to generate hypochlorite water, and a storage tank that stores the hypochlorite water sent from the electrolytic cell. It is provided with a tank and a water supply unit that sends hypochlorite water stored in the storage tank to the outside. After the water supply from the electrolytic cell to the storage tank is completed, an aqueous solution containing chloride ions is supplied to the electrolytic cell so that the electrodes of the electrolytic cell are immersed in the aqueous solution containing chloride ions. In this way, the intended purpose is achieved.
  • hypochlorite water generator capable of suppressing corrosion of parts in the electrolytic cell by the hypochlorite water generated by electrolysis in the electrolytic cell.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a hypochlorite water generator according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a control unit in the hypochlorite water generator according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the hypochlorite water generator according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a control unit in the hypochlorite water generator according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the hypochlorite water generator is an electrolytic cell that electrolyzes an aqueous solution containing chloride ions to generate hypochlorite water, and a storage tank that stores the hypochlorite water sent from the electrolytic cell. It is provided with a tank and a water supply unit that sends hypochlorite water stored in the storage tank to the outside. After the water supply from the electrolytic cell to the storage tank is completed, an aqueous solution containing chloride ions is supplied to the electrolytic cell, and the electrodes of the electrolytic cell are immersed in the aqueous solution containing chloride ions.
  • the electrolytic cell is in a state where the electrodes of the electrolytic cell are immersed in the aqueous solution containing chloride ions after the water transfer from the electrolytic cell to the storage tank is completed. Therefore, the inside of the electrolytic cell is left in an empty state, and the components in the hypochlorous acid water are concentrated as the hypochlorous acid water slightly remaining on the surface of the parts including the electrodes in the electrolytic cell dries. It is possible to prevent the concentrated components from causing local corrosion of parts including electrodes. That is, it is possible to provide a hypochlorite water generation device capable of suppressing corrosion of parts in the electrolytic cell by the hypochlorite water generated by electrolysis in the electrolytic cell.
  • hypochlorite water generator may further include a first water pipe that communicates the electrolytic cell and the storage tank, and a first water stop valve provided in the first water pipe. ..
  • the supply of the aqueous solution containing chloride ions to the electrolytic cell may be started from the switching from the open state to the closed state of the first water stop valve after the water supply from the electrolytic cell to the storage tank is completed.
  • the storage tank may have a water level detection unit for detecting the water level of the hypochlorite water sent from the electrolytic cell.
  • the electrolytic cell may start electrolysis of the aqueous solution containing chloride ions by the electrode based on the information about the water level of the hypochlorite water from the water level detection unit.
  • hypochlorous acid water is generated in the electrolytic cell after the storage tank is in a state where it can accept the water supply of the hypochlorite water from the electrolytic cell. Therefore, the water can be sent from the electrolytic cell to the storage tank immediately after the generation of the hypochlorite water is completed. Therefore, the state in which the parts including the electrodes in the electrolytic cell are in contact with the generated hypochlorite water is suppressed. Therefore, it is possible to further suppress the corrosion of parts in the electrolytic cell due to the hypochlorite water.
  • the water supply unit may have a dilution tank for diluting the hypochlorite water stored in the storage tank.
  • hypochlorite water was introduced from the storage tank by opening the second water stop valve provided in the second water pipe that communicates the storage tank and the dilution tank, and the dilution tank was diluted in the electrolytic cell. Hypochlorite water may be sent to the outside.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a hypochlorite water generator 1 according to a first embodiment of the present disclosure.
  • the hypochlorite water generation device 1 uses hypochlorite water generated by electrolyzing (electrolyzing) an aqueous solution (chloride aqueous solution) containing chloride ions such as saline solution. It is a device for sending water to the device (device that uses hypochlorite water).
  • the hypochlorite water generation device 1 is connected so as to supply hypochlorite water to another device (centrifugal crushing type humidifier 8 described later).
  • the hypochlorite water generator 1 includes an electrolytic cell 2, a storage tank 3, a water supply unit 4, a first water pipe 5a, a first water stop valve 5b, and a second water supply.
  • a water pipe 6a, a second water stop valve 6b, and a control unit 7 are provided.
  • the electrolytic cell 2 is a tank that produces hypochlorite water by electrolyzing an aqueous chloride solution that serves as an electrolyte.
  • the electrolytic cell 2 includes an electrode 2a, a first water pipe 2b, a chloride ion tank 2c, an electrolytic water level sensor 2d, and a first water valve 2e. Then, in the electrolytic tank 2, tap water introduced from the first water pipe 2b and a substance containing chloride ions (chloride agent) supplied from the chloride ion tank 2c are mixed to generate chloride ions. An aqueous solution (chloride aqueous solution) containing the chloride solution is prepared, and the chloride aqueous solution is electrolyzed by the action of the electrode 2a to generate hypochlorite water.
  • the electrode 2a is a member for electrolyzing an aqueous solution containing chloride ions such as saline solution.
  • the electrode 2a is composed of a pair of an anode and a cathode, and has a catalyst film on the surface of the conductive substrate.
  • the conductive substrate for example, titanium, tantalum, nickel, stainless steel or the like can be used, but titanium having high corrosion resistance to hypochlorous acid is preferable.
  • the catalyst contained in the catalyst film for example, iridium, a platinum group metal, or the like is used. As a result, the electrolytic reaction at the electrode 2a can be activated.
  • a plurality of electrodes 2a may be provided depending on the size of the electrolytic cell 2 or the amount of hypochlorite water to be produced.
  • the first water pipe 2b is a pipe for introducing tap water from outside the device to the electrolytic cell 2.
  • One end of the first water pipe 2b is connected to the electrolytic cell 2, and the other end is connected to a water supply facility (not shown).
  • the chloride ion tank 2c is a container for holding a substance (chloride agent) containing chloride ions supplied to the electrolytic cell 2.
  • the substance containing chloride ion is an electrolyte capable of producing hypochlorite water, and is not particularly limited as long as it contains chloride ion even in a small amount.
  • powder such as sodium chloride, calcium chloride or magnesium chloride or powder or Examples include tablet-like solids.
  • the substance containing chloride ions may be, for example, an aqueous solution in which sodium chloride or the like is dissolved or a liquid such as hydrochloric acid.
  • the chloride ion tank 2c can be held as an aqueous solution having a higher concentration than the chloride ion concentration when electrolyzing in the electrolytic cell 2. It can be miniaturized. In addition, the frequency with which the user replenishes the chloride ion tank 2c with a substance containing chloride ions can be reduced.
  • the chloride ion tank 2c may be provided with a mechanism for supplying a substance containing chloride ions to the electrolytic cell 2.
  • a mechanism for supplying a tablet of sodium chloride a rotating body having a hole partially below the chloride ion tank 2c and a plate provided under the rotating body having a hole partially are provided.
  • the tablet which is configured to be provided and has fallen into the hole of the rotating body, falls from the hole opened in the plate by the rotation of the rotating body.
  • a mechanism for supplying hydrochloric acid a mechanism for passing water by opening and closing a solenoid valve, a pump, or the like can be mentioned.
  • the electrolytic water level sensor 2d is installed at a predetermined position in the electrolytic cell 2 and is a member for detecting the water level of tap water or hypochlorite water in the electrolytic cell 2.
  • the electrolyzed water level sensor 2d is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 so as to be communicable.
  • the electrolytic water level sensor 2d detects whether or not a specified amount of tap water has been introduced into the electrolytic cell 2, and outputs the detected information to the control unit 7. Further, the electrolytic water level sensor 2d detects whether or not the hypochlorite water generated in the electrolytic cell 2 has been sent to the storage tank 3, and outputs the detected information to the control unit 7.
  • the electrolytic water level sensor 2d is used as a means for detecting the amount of water in the electrolytic cell 2, and may not be used as long as it is provided with a means for detecting the amount of water in the electrolytic cell 2.
  • the first water valve 2e is provided in the first water pipe 2b.
  • the first water valve 2e is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 7.
  • tap water can be introduced into the electrolytic cell 2 or the introduction of tap water can be stopped.
  • the first water valve 2e may use a solenoid valve, but may be manually opened and closed by using something like a ball valve. Further, the first water valve 2e may use a pump capable of passing water and stopping water.
  • the electrolytic cell 2 is configured by the above components.
  • a first water pipe 5a for sending the hypochlorite water in the tank to the storage tank 3 is provided on the bottom surface of the housing constituting the electrolytic cell 2.
  • the bottom surface of the electrolytic cell 2 may be a flat surface (a surface substantially parallel to the floor surface), but the hypochlorite water in the electrolytic cell 2 can be efficiently and efficiently transferred to the storage tank 3.
  • the water is inclined toward the first water pipe 5a. Further, it is assumed that the electrolytic cell 2 cannot send hypochlorite water to the storage tank 3 due to factors such as a failure of the first water stop valve 5b, or that the inside of the electrolytic cell 2 is washed.
  • a water distribution means such as a drain port and a drain pump may be provided.
  • the electrolytic cell 2 may be provided with a stirring means such as a circulation pump or a stirring blade in order to make the chloride ion concentration or the hypochlorous acid concentration in the tank uniform.
  • the first water pipe 5a is a pipe for connecting the electrolytic cell 2 and the storage tank 3 in communication and sending the hypochlorite water generated in the electrolytic cell 2 to the storage tank 3.
  • the first water pipe 5a is provided with a first water stop valve 5b, and blocks the supply of hypochlorite water from the electrolytic cell 2 to the storage tank 3, and the hypochlorite from the storage tank 3 to the electrolytic cell 2. It is possible to prevent the acid water from flowing back and to prevent the gas generated in the storage tank 3 from entering the electrolytic cell 2.
  • the first water stop valve 5b is provided in the first water pipe 5a.
  • the first water stop valve 5b is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 7.
  • the hypochlorite water from the electrolytic cell 2 can be introduced into the storage tank 3, or the introduction of the hypochlorite water can be stopped.
  • the first water stop valve 5b may use a solenoid valve, but may be manually opened and closed by using something like a ball valve.
  • the storage tank 3 is installed below the electrolytic cell 2 (downward in the vertical direction) and is a tank for storing the hypochlorite water sent from the electrolytic cell 2.
  • the storage tank 3 is connected to the first water pipe 5a and is configured to have a capacity capable of storing the entire amount of hypochlorite water produced in the electrolytic cell 2. Further, the storage tank 3 includes a storage water level sensor 3a for detecting the water level of the hypochlorite water stored in the tank.
  • the storage water level sensor 3a is installed at a predetermined position in the storage tank 3 and is a member for detecting the water level of the hypochlorite water in the storage tank 3.
  • the stored water level sensor 3a is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 so as to be communicable.
  • the storage water level sensor 3a detects that the remaining amount of hypochlorite water in the storage tank 3 has reached a certain amount before it becomes empty, and outputs the detected information to the control unit 7.
  • the stored water level sensor 3a is used as a means for detecting the amount of water in the storage tank 3, and does not have to be for detecting the water level if a means for detecting the amount of water in the storage tank 3 is provided.
  • a second water pipe 6a for supplying the hypochlorite water in the tank to the water supply unit 4 (dilution tank 4a) is provided on the bottom surface of the housing constituting the storage tank 3.
  • the bottom surface of the storage tank 3 may be a flat surface (a surface substantially parallel to the floor surface), but the hypochlorite water in the storage tank 3 can be efficiently and efficiently transferred to the water supply unit 4. It is preferable that the water is inclined toward the second water pipe 6a in order to supply water. Further, it is assumed that the hypochlorite water cannot be sent to the water supply unit 4 due to a factor such as a failure of the second water stop valve 6b or the water in the storage tank 3 is washed.
  • a water distribution means such as a drain port and a drain pump may be provided.
  • the storage tank 3 may be provided with a stirring means such as a circulation pump or a stirring blade in order to make the concentration of hypochlorous acid in the tank uniform.
  • the second water pipe 6a is a pipe for connecting the storage tank 3 and the dilution tank 4a in communication and sending the hypochlorite water stored in the storage tank 3 to the dilution tank 4a.
  • the second water pipe 6a is provided with a second water stop valve 6b, and blocks the transmission of hypochlorite water from the storage tank 3 to the dilution tank 4a, and hypochlorite from the dilution tank 4a to the storage tank 3. It is possible to prevent the acid water from flowing back and to prevent the gas generated in the dilution tank 4a from entering the storage tank 3.
  • the second water stop valve 6b is provided in the second water pipe 6a.
  • the second water stop valve 6b is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 7.
  • the second water stop valve 6b may use a solenoid valve, but may be manually opened and closed by using something like a ball valve.
  • the water supply unit 4 is installed below the storage tank 3 (downward in the vertical direction), and adjusts the hydrogen ion concentration index (pH) while diluting the hypochlorite water stored in the storage tank 3 with tap water to adjust the device. It is a unit for sending water to other equipment (outside).
  • the water supply unit 4 includes a dilution tank 4a, a second water pipe 4b, a dilution water level sensor 4c, a pH adjuster tank 4d, a third water pipe 4e, a pump 4f, and a second water valve. It is provided with 4 g and a third water stop valve 4h.
  • the water supply unit 4 mixes the hypochlorite water introduced from the storage tank 3 with the tap water introduced from the second water pipe 4b to dilute the hypochlorite water. Further, the water supply unit 4 dissolves and mixes the pH adjuster supplied from the pH adjuster tank 4d to adjust the pH of the hypochlorite water, and sends the water to other equipment outside the apparatus by the pump 4f.
  • the dilution tank 4a is a main component of the water supply unit 4, and the hypochlorite water introduced from the storage tank 3 and the tap water introduced from the second water pipe 4b are mixed and diluted. Further, in the dilution tank 4a, the pH adjuster supplied from the pH adjuster tank 4d is dissolved and mixed to adjust the pH of the hypochlorite water.
  • the bottom surface of the housing constituting the dilution tank 4a may be a flat surface (a surface substantially parallel to the floor surface), but the inside of the dilution tank 4a is the same as the housings of the electrolytic cell 2 and the storage tank 3.
  • the water is inclined toward the third water supply pipe 4e provided on the bottom surface of the dilution tank 4a. Further, it is assumed that the hypochlorite water cannot be sent to the diluting tank 4a due to factors such as a failure of the third water stop valve 4h, or that the water inside the diluting tank 4a is washed.
  • a drainage port, a drainage pump, and other water distribution means may be provided.
  • a stirring means such as a circulation pump or a stirring blade may be provided for homogenizing the concentration of hypochlorite water or the concentration of the pH adjuster in the dilution tank 4a.
  • the second water pipe 4b is a pipe for introducing tap water from outside the device to the dilution tank 4a.
  • One end of the second water pipe 4b is connected to the dilution tank 4a, and the other end is connected to the water supply facility via the first water pipe 2b. It can be said that the second water pipe 4b is a pipe branched from the first water pipe 2b.
  • the dilution water level sensor 4c is installed at a predetermined position in the dilution tank 4a and is a member for detecting the water level of tap water or hypochlorite water in the dilution tank 4a.
  • the diluted water level sensor 4c is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner.
  • the dilution water level sensor 4c detects whether or not a specified amount of tap water has been introduced into the dilution tank 4a, and outputs the detected information to the control unit 7. Further, the dilution water level sensor 4c detects whether or not the hypochlorite water in the dilution tank 4a has been sent to the outside of the device, and outputs the detected information to the control unit 7.
  • the dilution water level sensor 4c is used as a means for detecting the amount of water in the dilution tank 4a, and may not be used as long as it is provided with a means for detecting the amount of water in the dilution tank 4a.
  • the pH adjuster tank 4d is a container for holding the pH adjuster to be supplied to the dilution tank 4a.
  • the pH regulator is a substance capable of adjusting the pH of hypochlorite water, for example, powder such as phosphate, acetate, carbonate, citric acid, tartaric acid, hydroxide or ammonium salt, or Examples include tablet-like solids.
  • the pH adjuster may be, for example, an aqueous solution in which a phosphate or the like is dissolved, or a liquid such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid or phosphoric acid.
  • the pH adjuster tank 4d can be miniaturized by holding it as an aqueous solution having a concentration higher than the concentration of the pH adjuster supplied to the dilution tank 4a. can. It can also reduce the frequency with which the user replenishes the pH regulator.
  • the pH adjuster tank 4d may be provided with a mechanism for supplying the pH adjuster to the dilution tank 4a.
  • a mechanism for supplying a phosphate buffer tablet a rotating body having a hole in a part below the pH adjuster tank 4d and a plate having a hole in a part under the rotating body are provided. There is a mechanism that the tablet that has fallen into the hole of the rotating body is dropped from the hole opened in the plate by the rotation of the rotating body.
  • a mechanism for supplying an aqueous solution in which a phosphate or the like is dissolved a mechanism for passing water by opening and closing a solenoid valve, a pump, or the like can be mentioned.
  • a method of blowing a gas such as carbon dioxide into the hypochlorite water in the dilution tank 4a may be used.
  • the third water pipe 4e is provided on the bottom surface of the housing constituting the dilution tank 4a.
  • the third water supply pipe 4e communicates and connects the dilution tank 4a and other equipment outside the device, and supplies hypochlorous acid water in which the hypochlorous acid concentration and pH are adjusted in the dilution tank 4a by the action of the pump 4f. It is a pipe for sending to other equipment outside.
  • the third water pipe 4e is provided with a third water stop valve 4h, and blocks the delivery of hypochlorite water from the dilution tank 4a to other equipment outside the equipment, or other equipment outside the equipment. It is possible to prevent the hypochlorite water from flowing back to the dilution tank 4a.
  • the pump 4f is a member for sending the hypochlorite water from the dilution tank 4a to other equipment outside the equipment.
  • the pump 4f is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner, and is operated or stopped by a signal from the control unit 7.
  • the second water valve 4g is provided in the second water pipe 4b.
  • the second water valve 4g is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 7.
  • tap water can be introduced into the dilution tank 4a, or the introduction of tap water can be stopped.
  • a solenoid valve can be used for the second water valve 4g, but it may be opened and closed manually by using something like a ball valve, and a pump capable of passing and stopping water may be used. ..
  • the third water stop valve 4h is provided in the third water pipe 4e.
  • the third water stop valve 4h is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 7.
  • a solenoid valve can be used for the third water stop valve 4h, but it may be opened and closed manually by using something like a ball valve. If the pump 4f has water stoppage, the third water stop valve 4h is not always necessary.
  • the water supply unit 4 is composed of the above components.
  • the humidification method is not limited to the centrifugal crushing method, and may be another method such as an ultrasonic method, a heating method, or a vaporization method.
  • the other device for sending hypochlorite water is not limited to a humidifier, and an air purifier having a humidifying function may be used.
  • the destination of the hypochlorite water is not limited to the equipment, but may be put in a bottle or the like and used as a disinfectant.
  • the centrifugal crushing type humidifier 8 is a unit for humidifying, for example, the air in an indoor space by impregnating the air introduced into the device with water and discharging it to the outside of the device. Since the centrifugal crushing type humidifier 8 can humidify using water containing hypochlorous acid water, hypochlorous acid can be supplied to a large indoor space.
  • the centrifugal crushing type humidifier 8 includes a humidifier tank 8a, a humidifier tank water level sensor 8b, a centrifugal crushing unit 8c, an air introduction port 8d, and an air discharge port 8e. And a blower 8f.
  • the humidifier tank 8a is a water storage container for storing the hypochlorite water supplied from the hypochlorite water generator 1.
  • the humidifier tank water level sensor 8b is a member installed at a predetermined position in the humidifier tank 8a and for detecting the water level of the hypochlorite water supplied from the hypochlorite water generator 1.
  • the humidifier tank water level sensor 8b is wirelessly or wiredly connected to the control unit 7 in a communicable manner.
  • the humidifier tank water level sensor 8b detects the water level of the humidifier tank 8a and outputs the detected information to the control unit 7.
  • the humidifier tank water level sensor 8b is used as a means for detecting the amount of water in the humidifier tank 8a, and if a means for detecting the amount of water in the humidifier tank 8a is provided, the water level cannot be detected. It is also good.
  • the centrifugal crushing unit 8c is a member for including moisture in the air introduced into the device.
  • the centrifugal crushing unit 8c rotates at high speed to suck up the water (hypochlorite water) in the humidifier tank 8a by centrifugal force, discharge the water from the centrifuge to the surroundings (centrifugal direction), and collide with the crushing wall. And make the water particles finer.
  • hypochlorous acid is added to the air passing through the centrifugal crushing unit 8c together with the finely divided water.
  • the air introduction port 8d is, for example, an opening for introducing air in an indoor space into the device.
  • the air discharge port 8e is an opening for discharging the air humidified by the action of the centrifugal crushing unit 8c to the indoor space outside the device.
  • the blower 8f is a member that introduces air into the device from the air introduction port 8d and discharges the air humidified by the action of the centrifugal crushing unit 8c to the outside of the device from the air discharge port 8e.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the control unit 7 in the hypochlorite water generation device 1.
  • control unit 7 includes an input unit 7a, a storage unit 7b, a timing unit 7c, a processing unit 7d, and an output unit 7e.
  • the input unit 7a receives the water level information of the hypochlorite water from the stored water level sensor 3a and outputs it to the processing unit 7d.
  • the trigger for the electrolysis operation is not based on the water level information from the stored water level sensor 3a, but on the operation information of the first water stop valve 5b (information on switching the first water stop valve 5b from the open state to the closed state). Based on this, the electrolysis operation may be started. Further, it may be an instruction from the operation panel by the user.
  • the processing unit 7d specifies control information based on the time information from the timekeeping unit 7c and the setting information from the storage unit 7b, and outputs the control information to the output unit 7e.
  • the setting information includes information on electrolysis conditions (time, current value, voltage, etc.) in the electrode 2a, information on the input amount of a substance containing chloride ions in the chloride ion tank 2c, and opening / closing of the first water valve 2e. Information on the timing and information on the opening / closing timing of the first water stop valve 5b are included.
  • the electrolysis conditions in the electrode 2a can be determined from the amount of tap water in the electrolytic cell 2, the chloride ion concentration, the electrolysis time, the degree of deterioration of the electrode 2a, and the like, and an algorithm is created and set in the storage unit 7b. It will be remembered.
  • the output unit 7e outputs a signal (control signal) to each device (electrode 2a, chloride ion tank 2c, first water valve 2e and first water stop valve 5b) based on the received control information.
  • the first water stop valve 5b is maintained in a closed state based on the signal from the output unit 7e.
  • the first water valve 2e is opened based on the signal from the output unit 7e. Then, the first water valve 2e is closed based on the signal from the output unit 7e that has received the water level information (full water) from the electrolytic water level sensor 2d. As a result, the electrolytic cell 2 is in a state of being supplied with tap water.
  • the chloride ion tank 2c starts operation based on the signal from the output unit 7e.
  • the chloride ion tank 2c is stopped by charging a substance containing a predetermined amount of chloride ions into the electrolytic cell 2.
  • substances containing chloride ions are dissolved in tap water. Therefore, the electrolytic cell 2 is in a state in which an aqueous solution containing chloride ions (chloride aqueous solution) is generated.
  • the hypochlorous acid water produced by the electrode 2a has, for example, a hypochlorous acid concentration of 100 ppm to 1000 ppm (for example, 150 ppm) and a pH of 9.5 to 8 (for example, 8.5). ..
  • the first water stop valve 5b is opened after a predetermined time has elapsed from the completion of the generation of the hypochlorite water by the electrode 2a based on the signal from the output unit 7e.
  • the predetermined time is set to, for example, about 1 minute.
  • the first water stop valve 5b is closed based on the signal from the output unit 7e that has received the water level information (drought) from the electrolytic water level sensor 2d.
  • the first water stop valve 5b may be closed after the time required for completely draining the hypochlorite water in the electrolytic cell 2 has elapsed after the valve is opened.
  • the electrolytic cell 2 is in a state where the hypochlorite water is empty and the storage tank 3 is in a state where the hypochlorite water is stored.
  • the control unit 7 is left in an empty state in the electrolytic cell 2.
  • the water supply operation to the electrolytic cell 2 is controlled in order to suppress the water supply.
  • the input unit 7a receives the operation information of the first water stop valve 5b (the closing information of the first water stop valve 5b) and outputs it to the processing unit 7d.
  • the processing unit 7d specifies control information based on the time information from the timekeeping unit 7c and the setting information from the storage unit 7b, and outputs the control information to the output unit 7e.
  • the setting information includes information on electrolysis conditions (time, current value, voltage, etc.) in the electrode 2a, information on the input amount of a substance containing chloride ions in the chloride ion tank 2c, and opening / closing of the first water valve 2e. Information on the timing and information on the opening / closing timing of the first water stop valve 5b are included.
  • the output unit 7e outputs a signal (control signal) to each device (electrode 2a, chloride ion tank 2c and first water valve 2e) based on the received control information.
  • the first water valve 2e is opened based on the signal from the output unit 7e. Then, the first water valve 2e is closed based on the signal from the output unit 7e that has received the water level information (full water) from the electrolytic water level sensor 2d. As a result, the electrolytic cell 2 is in a state of being supplied with tap water.
  • the chloride ion tank 2c starts operation based on the signal from the output unit 7e.
  • the chloride ion tank 2c is stopped by charging a substance containing a predetermined amount of chloride ions into the electrolytic cell 2.
  • substances containing chloride ions are dissolved in tap water. Therefore, the electrolytic cell 2 is in a state in which an aqueous solution containing chloride ions (chloride aqueous solution) is generated.
  • the electrode 2a stands by as it is without electrolyzing the chloride aqueous solution based on the signal from the output unit 7e. That is, the electrode 2a of the electrolytic cell 2 is maintained in a state of being immersed in the aqueous solution containing chloride ions. After that, the electrode 2a starts electrolysis of the chloride aqueous solution based on the signal from the output unit 7e that receives the water level information (drought) from the stored water level sensor 3a, and hypochlorite water under the set conditions is applied. Generate and stop.
  • control unit 7 controls the electrolysis operation and the storage operation in the hypochlorite water generation device 1, respectively.
  • the input unit 7a receives the water level information from the diluted water level sensor 4c and outputs it to the processing unit 7d.
  • the processing unit 7d specifies control information based on the time information from the timekeeping unit 7c and the setting information from the storage unit 7b, and outputs the control information to the output unit 7e.
  • the setting information includes information on the input amount of the pH adjuster in the pH adjuster tank 4d, information on the opening / closing timing of the second water valve 4g, and information on the opening / closing timing of the second water stop valve 6b.
  • the amount of the pH adjuster input can be determined by the amount and concentration of the hypochlorite water introduced from the storage tank 3 into the dilution tank 4a and the target pH of the hypochlorite water prepared in the dilution tank 4a.
  • An algorithm is created, set, and stored in the storage unit 7b.
  • the output unit 7e sends a signal (control signal) to each device (pH regulator tank 4d, second water valve 4g, third water stop valve 4h and second water stop valve 6b) based on the received control information. Is output.
  • the third water stop valve 4h is maintained in a closed state based on the signal from the output unit 7e.
  • the second water valve 4g is opened based on the signal from the output unit 7e. Then, the second water valve 4g is closed based on the signal from the output unit 7e that receives the water level information (water level to be a specified amount) from the diluted water level sensor 4c. As a result, the dilution tank 4a is in a state of being supplied with tap water.
  • the pH adjuster tank 4d starts operation based on the signal from the output unit 7e, charges a predetermined amount of the pH adjuster into the dilution tank 4a, and stops. As a result, the pH adjuster dissolves in tap water. Therefore, the dilution tank 4a is adjusted to tap water containing a pH adjuster.
  • the second water stop valve 6b is opened based on the signal from the output unit 7e.
  • the second water valve 4g is closed based on the signal from the output unit 7e that has received the information regarding the time from the time measuring unit 7c (the time required to supply the specified amount).
  • the hypochlorite water from the storage tank 3 is mixed with the tap water (tap water containing the pH adjuster) in the tank, and the hypochlorite water is diluted.
  • the mixed and diluted hypochlorous acid water has, for example, a hypochlorous acid concentration of 10 ppm to 50 ppm (for example, 30 ppm) and a pH of 7 to 5 (for example, 6.5).
  • control unit 7 causes the hypochlorite water generation device 1 to control the dilution operation of the hypochlorite water stored in the storage tank 3.
  • the control of the water supply operation of the hypochlorous acid water in which the hypochlorous acid concentration and the pH are adjusted will be described.
  • This control corresponds to the operation of supplying hypochlorite water from the hypochlorite water generator 1 to the centrifugal crushing type humidifier 8.
  • the input unit 7a receives the water level information from the humidifier tank water level sensor 8b and outputs it to the processing unit 7d.
  • the processing unit 7d specifies control information based on the time information from the timekeeping unit 7c and the setting information from the storage unit 7b, and outputs the control information to the output unit 7e.
  • the setting information includes information on the operating operation of the pump 4f and information on the opening / closing timing of the third water stop valve 4h.
  • the third water stop valve 4h is opened based on the signal from the output unit 7e.
  • the pump 4f starts operation based on the signal from the output unit 7e, and supplies water from the dilution tank 4a to the humidifier tank 8a of the centrifugal crushing type humidifier 8.
  • the pump 4f stops operating based on the signal from the output unit 7e that has received the water level information (full water) from the humidifier tank water level sensor 8b.
  • the third water stop valve 4h is closed based on the signal from the output unit 7e that has received the water level information (full water) from the humidifier tank water level sensor 8b.
  • the humidifier tank 8a is in a state where the hypochlorite water from the hypochlorite water generator 1 is supplied.
  • control unit 7 causes the hypochlorous acid water generator 1 to control the water supply operation of the hypochlorous acid water in which the hypochlorous acid concentration and pH are adjusted in the dilution tank 4a.
  • Electrolysis preparation step When the electrolyzed hypochlorite water is sent to the storage tank 3 through the first water pipe 5a, the first water stop valve 5b is closed and the storage is completed, the first water valve 2e is opened and the first water valve 2e is opened.
  • Tap water is introduced from the water pipe 2b to the electrolytic cell 2. When the amount of tap water reaches a certain amount, the electrolytic water level sensor 2d detects the water level, and the first tap water valve 2e is closed. As a result, the water supply to the electrolytic cell 2 is completed. A substance containing chloride ions is supplied there from the chloride ion tank 2c, and the preparation for electrolysis is completed. At this time, if the electrolytic cell 2 is provided with the stirring means, the stirring means operates.
  • Electrolysis step When the water level of the hypochlorite water stored in the storage tank 3 drops and the stored water level sensor 3a detects a drought, the application to the electrode 2a is started, and the application to the electrode 2a is stopped after a predetermined time elapses. Electrolysis is complete.
  • the stirring means operates.
  • the second water stop valve 6b is released, and the hypochlorite water stored in the storage tank 3 is sent to the dilution tank 4a through the second water pipe 6a.
  • the second water stop valve 6b is closed and the dilution is completed.
  • hypochlorite water generation device 1 As described above, according to the hypochlorite water generation device 1 according to the first embodiment, the following effects can be enjoyed.
  • the hypochlorite water generator 1 has an electrolytic cell 2 that electrolyzes an aqueous solution containing chloride ions (chloride aqueous solution) to generate hypochlorite water, and a hypochlorite water supplied from the electrolytic cell 2.
  • a storage tank 3 for storing chlorinated water and a water supply unit 4 for supplying hypochlorite water stored in the storage tank 3 to the outside (centrifugal crushing type humidifier 8) are provided. After the water supply from the electrolytic cell 2 to the storage tank 3 is completed, the aqueous chloride solution is supplied to the electrolytic cell 2, and the electrode 2a of the electrolytic cell 2 is immersed in the aqueous chloride solution.
  • the electrode 2a of the electrolytic cell 2 is always immersed in the chloride aqueous solution. Therefore, the inside of the electrolytic cell 2 is left in an empty state, and as the hypochlorous acid water slightly remaining on the surface of the component including the electrode 2a in the electrolytic cell 2 dries, the hypochlorous acid water becomes dry.
  • the components are concentrated, and it is possible to prevent the concentrated components from causing local corrosion of the component including the electrode 2a. That is, it is possible to provide the hypochlorite water generation device 1 capable of suppressing the corrosion of the parts in the electrolytic cell 2 by the hypochlorite water generated by electrolysis in the electrolytic cell 2.
  • the hypochlorite water generation device 1 further includes a first water pipe 5a that communicates the electrolytic cell 2 and the storage tank 3, and a first water stop valve 5b provided in the first water pipe 5a. You may.
  • the supply of the chloride aqueous solution to the electrolytic cell 2 may be started from the switching from the open state to the closed state of the first water stop valve 5b after the water supply from the electrolytic cell 2 to the storage tank 3 is completed. ..
  • the empty state of the electrolytic cell 2 is suppressed in a short time, so that the corrosion of the parts in the electrolytic cell 2 due to the hypochlorite water can be suppressed more effectively.
  • the storage tank 3 may have a storage water level sensor 3a for detecting the water level of the hypochlorite water sent from the electrolytic cell 2.
  • the electrolytic cell 2 may start electrolysis of the aqueous chloride solution by the electrode 2a based on the information regarding the water level of the hypochlorite water from the stored water level sensor 3a.
  • the hypochlorous acid water is generated in the electrolytic cell 2 after the storage tank 3 is in a state where it can accept the water supply of the hypochlorous acid water from the electrolytic cell 2.
  • water can be sent from the electrolytic cell 2 to the storage tank 3 immediately after the generation of the hypochlorite water is completed.
  • the state in which the parts including the electrode 2a in the electrolytic cell 2 are in contact with the generated hypochlorite water is suppressed, so that the parts in the electrolytic cell 2 are further corroded by the hypochlorite water. It can be suppressed.
  • the water supply unit 4 may have a dilution tank 4a for diluting the hypochlorite water stored in the storage tank 3.
  • hypochlorite water is introduced from the storage tank 3 by opening the second water stop valve 6b provided in the second water pipe 6a that communicates the storage tank 3 and the dilution tank 4a.
  • the hypochlorite water diluted in the electrolytic cell 2 may be sent to the outside (centrifugal crushing type humidifier 8). This makes it possible to easily adjust the concentration of hypochlorite water to be sent to the outside (centrifugal crushing type humidifier 8).
  • the hypochlorite water introduced from the storage tank 3 and the tap water introduced from the second water pipe 4b are mixed.
  • the pH adjusting agent supplied from the pH adjusting agent tank 4d may be dissolved and mixed to adjust the pH of the hypochlorite water.
  • the water supply unit 4 can easily supply the hypochlorous acid water in which the hypochlorous acid concentration and the pH are arbitrarily adjusted to the outside (centrifugal crushing type humidifier 8).
  • the hypochlorite water in the storage tank 3 is diluted in the dilution tank 4a, and the hypochlorite water in the dilution tank 4a is used externally (centrifugal crushing type humidifier 8). It may be configured to supply to. As a result, even if the hypochlorite water in the storage tank 3 is emptied due to the water supply to the dilution tank 4a, the electrolytic cell 2 is newly used before the hypochlorite water in the dilution tank 4a is emptied. The hypochlorite water generated in the above can be sent to the storage tank 3. Therefore, in the hypochlorous acid water generator 1, it is possible to prevent a state in which the hypochlorous acid water cannot be supplied to the outside (centrifugal crushing type humidifier 8) due to insufficient hypochlorous acid water.
  • hypochlorite water generation device 1 after the water supply from the electrolytic cell 2 to the storage tank 3 is completed, an aqueous solution containing chloride ions (chloride aqueous solution) is supplied to the electrolytic cell 2.
  • the electrode 2a of the electrolytic cell 2 was immersed in the aqueous solution containing chloride ions, but the present invention is not limited to this.
  • the electrode 2a of the electrolytic cell 2 may be immersed in water (tap water). Even in this way, the above-mentioned effect (1) can be enjoyed.
  • the chloride ion tank 2c starts operation based on the signal from the output unit 7e that receives the water level information (drought) from the stored water level sensor 3a, and chloride ions are added to the water (tap water).
  • the substance contained therein may be dissolved to produce an aqueous chloride solution.
  • hypochlorite water generator 1 in the diluting tank 4a, hypochlorite water and tap water are mixed and diluted, and a pH adjuster is supplied to adjust the pH.
  • the device configuration is such that the hypochlorite water can be sent to another device (centrifugal crushing type humidifier 8), but the device is not limited to this.
  • the hypochlorite water stored in the storage tank 3 can be directly sent to another device. May be.
  • the hypochlorite water may be diluted and the pH may be adjusted inside another device to which the hypochlorite water is supplied. The same effect can be enjoyed even with such an apparatus configuration.
  • hypochlorite water generation device 1 has a configuration in which the electrolytic cell 2, the storage tank 3, and the water supply unit 4 are laminated in the vertical direction, but the present invention is not limited to this. .. There are no particular restrictions on these positional relationships, and for example, they may be arranged side by side in a horizontal relationship.
  • Embodiment 2 Conventionally, as this kind of hypochlorite water generator, a high concentration (effective chlorine concentration of 10 ppm to 1500 ppm) hypochlorite water is generated by electrolyzing saline solution without a diaphragm, and diluted water is mixed with this.
  • a hypochlorite water generator capable of obtaining a hypochlorite water having a low concentration is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the conventional hypochlorite water generator is configured to supply the high-concentration hypochlorite water generated by electrolytic cell-free electrolysis while mixing the diluted water, the high concentration before dilution is achieved.
  • the hypochlorite water will come into contact with the parts (for example, electrodes) in the electrolytic cell for a long time, and the parts in the electrolytic cell will be corroded.
  • An object of the present disclosure is to provide a hypochlorite water generator capable of suppressing corrosion of parts in an electrolytic cell by electrolysis-generated hypochlorite water in an electrolytic cell.
  • the hypochlorite water generator is an electrolytic cell that electrolyzes an aqueous solution containing chloride ions to generate hypochlorite water, and a storage tank that stores the hypochlorite water sent from the electrolytic cell. It is provided with a tank and a water supply unit for sending hypochlorite water stored in the storage tank to the outside.
  • the first water stop valve provided in the first water pipe that connects the electrolytic cell and the storage tank is opened, so that the electrolytic cell is transferred to the storage tank. This is to send water to achieve the intended purpose.
  • hypochlorite water generator capable of suppressing corrosion of parts in the electrolytic cell by the hypochlorite water generated by electrolysis in the electrolytic cell.
  • the hypochlorite water generator includes an electrolytic cell that electrolyzes an aqueous solution containing chloride ions to generate hypochlorite water, and a hypochlorite water sent from the electrolytic cell. It is provided with a storage tank for storing the water and a water supply unit for sending the hypochlorite water stored in the storage tank to the outside.
  • the electrolytic cell after the generation of hypochlorite water is completed, the first water stop valve provided in the first water pipe that connects the electrolytic cell and the storage tank is opened, so that the electrolytic cell is transferred to the storage tank. Water is sent.
  • hypochlorite water generation device capable of suppressing corrosion of parts in the electrolytic cell by the hypochlorite water generated by electrolysis in the electrolytic cell.
  • hypochlorite water generator even if the first water stop valve is controlled to be opened after a predetermined time has elapsed from the completion of the hypochlorite water generation in the electrolytic cell. good.
  • the state in which the parts (for example, electrodes) in the electrolytic cell are in contact with the generated hypochlorite water is suppressed in a predetermined time. Therefore, it is possible to more effectively suppress the corrosion of parts in the electrolytic cell due to the hypochlorite water.
  • the electrolytic cell may have a water level detection unit for detecting the water level of the hypochlorite water.
  • the first water stop valve may be controlled to be closed by the information regarding the water level of the hypochlorite water from the water level detection unit.
  • hypochlorite water in the electrolytic cell can be sent from the electrolytic cell. Therefore, it is possible to further suppress the corrosion of parts in the electrolytic cell due to the hypochlorite water.
  • the water supply unit may have a dilution tank for diluting the hypochlorite water stored in the storage tank.
  • hypochlorite water is introduced from the storage tank by opening the second water stop valve provided in the second water pipe that connects the storage tank and the dilution tank, and the dilution is performed in the tank.
  • the chlorinated water may be sent to the outside.
  • FIG. 3 is a schematic view of the hypochlorite water generator 101 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the hypochlorite water generation device 101 uses hypochlorite water generated by electrolyzing (electrolyzing) an aqueous solution (chloride aqueous solution) containing chloride ions such as saline solution. It is a device for sending water to the device (device that uses hypochlorite water).
  • the hypochlorite water generator 101 is connected so as to supply hypochlorite water to another device (centrifugal crushing type humidifier 108 described later).
  • the hypochlorite water generator 101 includes an electrolytic cell 102, a storage tank 103, a water supply unit 104, a first water pipe 105a, a first water stop valve 105b, and a second water feed.
  • a water pipe 106a, a second water stop valve 106b, and a control unit 107 are provided.
  • the electrolytic cell 102 is a tank that produces hypochlorite water by electrolyzing an aqueous chloride solution that serves as an electrolyte.
  • the electrolytic cell 102 includes an electrode 102a, a first water pipe 102b, a chloride ion tank 102c, an electrolytic water level sensor 102d, and a first water valve 102e.
  • the electrolytic tank 102 is an aqueous solution containing chloride ions by mixing tap water introduced from the first water pipe 102b and a substance containing chloride ions (chloride agent) supplied from the chloride ion tank 102c. (Aqueous chloride solution) is prepared, and the aqueous chloride solution is electrolyzed by the action of the electrode 102a to generate hypochlorite water.
  • the electrode 102a is a member for electrolyzing an aqueous solution containing chloride ions such as saline solution.
  • the electrode 102a is composed of a pair of an anode and a cathode, and has a catalyst film on the surface of the conductive substrate.
  • the conductive substrate for example, titanium, tantalum, nickel, stainless steel or the like can be used, but titanium having high corrosion resistance to hypochlorous acid is preferable.
  • the catalyst contained in the catalyst film for example, iridium, a platinum group metal, or the like is used. As a result, the electrolytic reaction at the electrode 102a can be activated.
  • a plurality of electrodes 102a may be provided depending on the size of the electrolytic cell 102 or the amount of hypochlorite water to be produced.
  • the first water pipe 102b is a pipe for introducing tap water from outside the device to the electrolytic cell 102.
  • One end of the first water pipe 102b is connected to the electrolytic cell 102, and the other end is connected to a water supply facility (not shown).
  • the chloride ion tank 102c is a container for holding a substance (chloride agent) containing chloride ions supplied to the electrolytic cell 102.
  • the substance containing chloride ion is an electrolyte capable of producing hypochlorite water, and is not particularly limited as long as it contains chloride ion even in a small amount.
  • powder such as sodium chloride, calcium chloride or magnesium chloride or powder or Examples include tablet-like solids.
  • the substance containing chloride ions may be, for example, an aqueous solution in which sodium chloride or the like is dissolved or a liquid such as hydrochloric acid.
  • the chloride ion tank 102c can be held as an aqueous solution having a higher concentration than the chloride ion concentration when electrolyzing in the electrolytic cell 102. It can be miniaturized. In addition, the frequency with which the user replenishes the chloride ion tank 102c with a substance containing chloride ions can be reduced.
  • the chloride ion tank 102c may be provided with a mechanism for supplying a substance containing chloride ions to the electrolytic cell 102.
  • a mechanism for supplying a tablet of sodium chloride a rotating body having a hole in a part thereof and a plate provided under the rotating body having a hole in a part are provided below the chloride ion tank 102c.
  • the tablet which is configured to be provided and has fallen into the hole of the rotating body, falls from the hole opened in the plate by the rotation of the rotating body.
  • a mechanism for supplying hydrochloric acid a mechanism for passing water by opening and closing a solenoid valve, a pump, or the like can be mentioned.
  • the electrolytic water level sensor 102d is installed at a predetermined position in the electrolytic cell 102 and is a member for detecting the water level of tap water or hypochlorite water in the electrolytic cell 102.
  • the electrolyzed water level sensor 102d is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner.
  • the electrolytic water level sensor 102d detects whether or not a specified amount of tap water has been introduced into the electrolytic cell 102, and outputs the detected information to the control unit 107. Further, the electrolytic water level sensor 102d detects whether or not the hypochlorite water generated in the electrolytic cell 102 has been sent to the storage tank 103, and outputs the detected information to the control unit 107.
  • the electrolytic water level sensor 102d is used as a means for detecting the amount of water in the electrolytic cell 102, and may not be used as long as it is provided with a means for detecting the amount of water in the electrolytic cell 102.
  • the first water valve 102e is provided in the first water pipe 102b.
  • the first water valve 102e is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 107.
  • tap water can be introduced into the electrolytic cell 102, or the introduction of tap water can be stopped.
  • the first water valve 102e may use a solenoid valve, but may be manually opened and closed by using something like a ball valve. Further, the first water valve 102e may use a pump capable of passing and stopping water.
  • the electrolytic cell 102 is configured by the above components.
  • a first water pipe 105a for sending the hypochlorite water in the tank to the storage tank 103 is provided on the bottom surface of the housing constituting the electrolytic cell 102.
  • the bottom surface of the electrolytic cell 102 may be a flat surface (a surface substantially parallel to the floor surface), but the hypochlorite water in the electrolytic cell 102 can be efficiently and efficiently transferred to the storage tank 103.
  • the water is inclined toward the first water pipe 105a.
  • the electrolytic cell 102 cannot send hypochlorite water to the storage tank 103 due to factors such as a failure of the first water stop valve 105b, or that the inside of the electrolytic cell 102 is washed with water.
  • a water distribution means such as a drain port and a drain pump may be provided.
  • the electrolytic cell 102 may be provided with a stirring means such as a circulation pump or a stirring blade in order to make the chloride ion concentration or the hypochlorous acid concentration in the tank uniform.
  • the first water pipe 105a is a pipe for connecting the electrolytic cell 102 and the storage tank 103 in communication and sending the hypochlorite water generated in the electrolytic cell 102 to the storage tank 103.
  • the first water pipe 105a includes a first water stop valve 105b, which blocks the supply of hypochlorite water from the electrolytic cell 102 to the storage tank 103, and blocks hypochlorite from the storage tank 103 to the electrolytic cell 102. It is possible to prevent the acid water from flowing back and to prevent the gas generated in the storage tank 103 from entering the electrolytic cell 102.
  • the first water stop valve 105b is provided in the first water pipe 105a.
  • the first water stop valve 105b is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 107.
  • the hypochlorite water from the electrolytic cell 102 can be introduced into the storage tank 103, or the introduction of the hypochlorite water can be stopped.
  • the first water stop valve 105b may use a solenoid valve, but may be manually opened and closed by using something like a ball valve.
  • the storage tank 103 is installed below the electrolytic cell 102 (downward in the vertical direction) and is a tank for storing the hypochlorite water sent from the electrolytic cell 102.
  • the storage tank 103 is connected to the first water pipe 105a and is configured to have a capacity capable of storing the entire amount of hypochlorite water produced in the electrolytic cell 102.
  • the storage tank 103 includes a storage water level sensor 103a for detecting the water level of the hypochlorite water stored in the tank.
  • the storage water level sensor 103a is installed at a predetermined position in the storage tank 103 and is a member for detecting the water level of the hypochlorite water in the storage tank 103.
  • the stored water level sensor 103a is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner.
  • the storage water level sensor 103a detects that the remaining amount of hypochlorite water in the storage tank 103 has reached a certain amount before it becomes empty, and outputs the detected information to the control unit 107.
  • the storage water level sensor 103a is used as a means for detecting the amount of water in the storage tank 103, and may not be capable of detecting the water level as long as it is provided with a means for detecting the amount of water in the storage tank 103.
  • a second water pipe 106a for sending the hypochlorite water in the tank to the water supply unit 104 is provided on the bottom surface of the housing constituting the storage tank 103.
  • the bottom surface of the storage tank 103 may be a flat surface (a surface substantially parallel to the floor surface), but the hypochlorite water in the storage tank 103 can be efficiently and efficiently transferred to the water supply unit 104.
  • the water is inclined toward the second water pipe 106a in order to supply water. Further, it is assumed that the hypochlorite water cannot be sent to the water supply unit 104 due to a factor such as a failure of the second water stop valve 106b or the water inside the storage tank 103 is washed.
  • a water distribution means such as a drain port and a drain pump may be provided.
  • the storage tank 103 may be provided with a stirring means such as a circulation pump or a stirring blade in order to equalize the concentration of hypochlorous acid in the tank.
  • the second water pipe 106a is a pipe for connecting the storage tank 103 and the dilution tank 104a in communication and sending the hypochlorite water stored in the storage tank 103 to the dilution tank 104a.
  • the second water pipe 106a includes a second water stop valve 106b, which blocks the transmission of hypochlorite water from the storage tank 103 to the dilution tank 104a, and blocks hypochlorite from the dilution tank 104a to the storage tank 103. It is possible to prevent the acid water from flowing back and to prevent the gas generated in the dilution tank 104a from entering the storage tank 103.
  • the second water stop valve 106b is provided in the second water pipe 106a.
  • the second water stop valve 106b is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 107.
  • the hypochlorite water from the storage tank 103 can be introduced into the dilution tank 104a, or the introduction of the hypochlorite water can be stopped.
  • the second water stop valve 106b may use a solenoid valve, but may be manually opened and closed by using something like a ball valve.
  • the water supply unit 104 is installed below the storage tank 103 (downward in the vertical direction), and adjusts the hydrogen ion concentration index (pH) while diluting the hypochlorite water stored in the storage tank 103 with tap water to adjust the device. It is a unit for sending water to other equipment (outside).
  • the water supply unit 104 includes a diluting tank 104a, a second water pipe 104b, a diluted water level sensor 104c, a pH adjuster tank 104d, a third water pipe 104e, a pump 104f, and a second water valve. It is provided with 104 g and a third water stop valve 104h.
  • the water supply unit 104 mixes the hypochlorite water introduced from the storage tank 103 with the tap water introduced from the second water pipe 104b to dilute the hypochlorite water. Further, the water supply unit 104 dissolves and mixes the pH adjuster supplied from the pH adjuster tank 104d to adjust the pH of the hypochlorite water, and sends the water to other equipment outside the apparatus by the pump 104f.
  • the dilution tank 104a is a main component of the water supply unit 104, and the hypochlorite water introduced from the storage tank 103 and the tap water introduced from the second water pipe 104b are mixed and diluted. Further, in the dilution tank 104a, the pH adjuster supplied from the pH adjuster tank 104d is dissolved and mixed to adjust the pH of the hypochlorite water.
  • the bottom surface of the housing constituting the dilution tank 104a may be a flat surface (a surface substantially parallel to the floor surface), but the inside of the dilution tank 104a is the same as the housings of the electrolytic cell 102 and the storage tank 103.
  • the water is inclined toward the third water supply pipe 104e provided on the bottom surface of the dilution tank 104a. Further, it is assumed that the hypochlorous acid water cannot be sent to the diluting tank 104a to the outside of the device due to factors such as the failure of the third water stop valve 104h, or the water inside the diluting tank 104a is washed.
  • a drainage port, a drainage pump, and other water distribution means may be provided.
  • a stirring means such as a circulation pump or a stirring blade may be provided for homogenizing the concentration of hypochlorite water or the concentration of the pH adjuster in the dilution tank 104a.
  • the second water pipe 104b is a pipe for introducing tap water from outside the device to the dilution tank 104a.
  • One end of the second water pipe 104b is connected to the dilution tank 104a, and the other end is connected to the water supply facility via the first water pipe 102b. It can be said that the second water pipe 104b is a pipe branched from the first water pipe 102b.
  • the dilution water level sensor 104c is installed at a predetermined position in the dilution tank 104a and is a member for detecting the water level of tap water or hypochlorite water in the dilution tank 104a.
  • the diluted water level sensor 104c is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner.
  • the dilution water level sensor 104c detects whether or not a specified amount of tap water has been introduced into the dilution tank 104a, and outputs the detected information to the control unit 107.
  • the dilution water level sensor 104c detects whether or not the hypochlorite water in the dilution tank 104a has been sent to the outside of the device, and outputs the detected information to the control unit 107.
  • the dilution water level sensor 104c is used as a means for detecting the amount of water in the dilution tank 104a, and may not be used as long as it is provided with a means for detecting the amount of water in the dilution tank 104a.
  • the pH adjuster tank 104d is a container for holding the pH adjuster supplied to the dilution tank 104a.
  • the pH regulator is a substance capable of adjusting the pH of hypochlorite water, for example, powder such as phosphate, acetate, carbonate, citric acid, tartaric acid, hydroxide or ammonium salt, or Examples include tablet-like solids.
  • the pH adjuster may be, for example, an aqueous solution in which a phosphate or the like is dissolved, or a liquid such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid or phosphoric acid.
  • the pH adjuster tank 104d can be downsized by holding the pH adjuster as an aqueous solution having a higher concentration than the concentration of the pH adjuster supplied to the dilution tank 104a. can. It can also reduce the frequency with which the user replenishes the pH regulator.
  • the pH adjuster tank 104d may be provided with a mechanism for supplying the pH adjuster to the dilution tank 104a.
  • a mechanism for supplying a tablet of a phosphate buffer a rotating body having a hole in a part below the pH adjuster tank 104d and a plate having a hole in a part under the rotating body are provided. There is a mechanism that the tablet that has fallen into the hole of the rotating body is dropped from the hole opened in the plate by the rotation of the rotating body.
  • a mechanism for supplying an aqueous solution in which a phosphate or the like is dissolved a mechanism for passing water by opening and closing a solenoid valve, a pump, or the like can be mentioned.
  • a method of blowing a gas such as carbon dioxide gas into the hypochlorite water in the dilution tank 104a may be used.
  • the third water pipe 104e is provided on the bottom surface of the housing constituting the dilution tank 104a.
  • the third water supply pipe 104e communicates and connects the dilution tank 104a and other equipment outside the device, and adjusts the hypochlorous acid concentration and pH in the dilution tank 104a by the action of the pump 104f to prepare the hypochlorous acid water. It is a pipe for sending to other equipment outside.
  • the third water pipe 104e includes a third water stop valve 104h, which blocks the delivery of hypochlorite water from the dilution tank 104a to other equipment outside the equipment, or blocks other equipment outside the equipment. It is possible to prevent the hypochlorite water from flowing back to the dilution tank 104a.
  • the pump 104f is a member for sending the hypochlorite water from the dilution tank 104a to other equipment outside the apparatus.
  • the pump 104f is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner, and is operated or stopped by a signal from the control unit 107.
  • the second water valve 104g is provided in the second water pipe 104b.
  • the second water valve 104g is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 107.
  • tap water can be introduced into the dilution tank 104a, or the introduction of tap water can be stopped.
  • a solenoid valve can be used for the second water valve 104 g, but it may be opened and closed manually by using something like a ball valve, and a pump capable of passing and stopping water may be used. ..
  • the third water stop valve 104h is provided in the third water pipe 104e.
  • the third water stop valve 104h is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner, and is opened and closed by a signal from the control unit 107.
  • the hypochlorite water in the dilution tank 104a can be introduced into another device outside the apparatus, or the introduction of the hypochlorite water can be stopped.
  • a solenoid valve can be used for the third water stop valve 104h, but it may be opened and closed manually by using something like a ball valve. If the pump 104f has water stoppage, the third water stop valve 104h is not always necessary.
  • the water supply unit 104 is configured by the above-mentioned components.
  • the humidification method is not limited to the centrifugal crushing method, and may be another method such as an ultrasonic method, a heating method, or a vaporization method.
  • the device for supplying hypochlorite water is not limited to a humidifier, but may be an air purifier having a humidifying function or the like.
  • the supply destination of the hypochlorite water is not limited to the equipment, and may be put in a bottle or the like and used as a disinfectant.
  • the centrifugal crushing type humidifier 108 is a unit for humidifying, for example, the air in an indoor space by impregnating the air introduced into the device with water and discharging it to the outside of the device. Since the centrifugal crushing type humidifier 108 can be humidified using water containing hypochlorous acid water, hypochlorous acid can be supplied to a large indoor space.
  • the centrifugal crushing type humidifier 108 includes a humidifier tank 108a, a humidifier tank water level sensor 108b, a centrifugal crushing unit 108c, an air introduction port 108d, and an air discharge port 108e. And a blower 108f.
  • the humidifier tank 108a is a water storage container for storing the hypochlorite water supplied from the hypochlorite water generator 101.
  • the humidifier tank water level sensor 108b is a member installed at a predetermined position in the humidifier tank 108a and for detecting the water level of the hypochlorite water supplied from the hypochlorite water generator 101.
  • the humidifier tank water level sensor 108b is wirelessly or wiredly connected to the control unit 107 in a communicable manner.
  • the humidifier tank water level sensor 108b detects the water level of the humidifier tank 108a and outputs the detected information to the control unit 107.
  • the humidifier tank water level sensor 108b is used as a means for detecting the amount of water in the humidifier tank 108a, and if a means for detecting the amount of water in the humidifier tank 108a is provided, the water level cannot be detected. It is also good.
  • the centrifugal crushing unit 108c is a member for including moisture in the air introduced into the device.
  • the centrifugal crushing unit 108c rotates at high speed to suck up the water (hypochlorite water) in the humidifier tank 108a by centrifugal force, discharge the water from the centrifuge to the surroundings (centrifugal direction), and collide with the crushing wall. And make the water particles finer.
  • hypochlorous acid is added to the air passing through the centrifugal crushing unit 108c together with the finely divided water.
  • the air introduction port 108d is, for example, an opening for introducing air in an indoor space into the apparatus.
  • the air discharge port 108e is an opening for discharging the air humidified by the action of the centrifugal crushing unit 108c to the indoor space outside the device.
  • the blower 108f is a member that introduces air into the device from the air introduction port 108d and discharges the air humidified by the action of the centrifugal crushing unit 108c to the outside of the device from the air discharge port 108e.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the control unit 107 in the hypochlorite water generation device 101.
  • control unit 107 includes an input unit 107a, a storage unit 107b, a timing unit 107c, a processing unit 107d, and an output unit 107e.
  • the input unit 107a receives the water level information of tap water from the stored water level sensor 103a and outputs it to the processing unit 107d.
  • the trigger of the electrolysis operation may be started at regular time intervals, not based on the water level information from the stored water level sensor 103a. Further, it may be an instruction from the operation panel by the user.
  • the processing unit 107d specifies control information based on the time information from the timekeeping unit 107c and the setting information from the storage unit 107b, and outputs the control information to the output unit 107e.
  • the setting information includes information on electrolytic conditions (time, current value, voltage, etc.) in the electrode 102a, information on the input amount of a substance containing chloride ions in the chloride ion tank 102c, and opening / closing of the first water valve 102e. Information on the timing and information on the opening / closing timing of the first water stop valve 105b are included.
  • the electrolysis conditions in the electrode 102a can be determined from the amount of tap water in the electrolytic cell 102, the chloride ion concentration, the electrolysis time, the degree of deterioration of the electrode 102a, and the like, and an algorithm is created and set in the storage unit 107b. It will be remembered.
  • the output unit 107e outputs a signal (control signal) to each device (electrode 102a, chloride ion tank 102c, first water valve 102e and first water stop valve 105b) based on the received control information.
  • the first water stop valve 105b is maintained in a closed state based on the signal from the output unit 107e.
  • the first water valve 102e is opened based on the signal from the output unit 107e. Then, the first water valve 102e is closed based on the signal from the output unit 107e that has received the water level information (full water) from the electrolytic water level sensor 102d. As a result, the electrolytic cell 102 is in a state of being supplied with tap water.
  • the chloride ion tank 102c starts operation based on the signal from the output unit 107e.
  • the chloride ion tank 102c is stopped by charging a substance containing a predetermined amount of chloride ions into the electrolytic cell 102.
  • substances containing chloride ions are dissolved in tap water. Therefore, the electrolytic cell 102 is in a state in which an aqueous solution containing chloride ions (chloride aqueous solution) is generated.
  • the hypochlorous acid water produced by the electrode 102a has, for example, a hypochlorous acid concentration of 100 ppm to 1000 ppm (for example, 150 ppm) and a pH of 9.5 to 8 (for example, 8.5). ..
  • the first water stop valve 105b is opened after a predetermined time has elapsed from the completion of the generation of the hypochlorite water by the electrode 102a based on the signal from the output unit 107e.
  • the predetermined time is set to, for example, about 1 minute.
  • the first water stop valve 105b is closed based on the signal from the output unit 107e that has received the water level information (drought) from the electrolytic water level sensor 102d.
  • the first water stop valve 105b may be closed after a time required for completely draining the hypochlorite water in the electrolytic cell 102 has elapsed after the valve is opened.
  • the electrolytic cell 102 is in a state where the hypochlorous acid water is empty and the storage tank 103 is in a state where the hypochlorite water is stored.
  • control unit 107 causes the hypochlorite water generator 101 to control the electrolysis operation and the storage operation, respectively.
  • the input unit 107a receives the water level information from the diluted water level sensor 104c and outputs it to the processing unit 107d.
  • the processing unit 107d specifies control information based on the time information from the timekeeping unit 107c and the setting information from the storage unit 107b, and outputs the control information to the output unit 107e.
  • the setting information includes information on the input amount of the pH adjuster in the pH adjuster tank 104d, information on the opening / closing timing of the second water valve 104g, and information on the opening / closing timing of the second water stop valve 106b.
  • the amount of the pH adjuster input can be determined by the amount and concentration of the hypochlorite water introduced from the storage tank 103 into the dilution tank 104a and the target pH of the hypochlorite water prepared in the dilution tank 104a.
  • An algorithm is created, set, and stored in the storage unit 107b.
  • the output unit 107e sends a signal (control signal) to each device (pH regulator tank 104d, second water valve 104g, third water stop valve 104h and second water stop valve 106b) based on the received control information. Is output.
  • the third water stop valve 104h maintains a closed state based on the signal from the output unit 107e.
  • the second water valve 104g is opened based on the signal from the output unit 107e. Then, the second water valve 104g is closed based on the signal from the output unit 107e that has received the water level information (water level to be a specified amount) from the diluted water level sensor 104c. As a result, the dilution tank 104a is in a state of being supplied with tap water.
  • the pH adjuster tank 104d starts operation based on the signal from the output unit 107e, charges a predetermined amount of the pH adjuster into the dilution tank 104a, and stops. As a result, the pH adjuster dissolves in tap water. Therefore, the dilution tank 104a is adjusted to tap water containing a pH adjuster.
  • the second water stop valve 106b is opened based on the signal from the output unit 107e.
  • the second water valve 104g is closed based on the signal from the output unit 107e that has received the information regarding the time from the time measuring unit 107c (the time required to supply the specified amount).
  • the hypochlorite water from the storage tank 103 is mixed with the tap water (tap water containing the pH adjuster) in the tank, and the hypochlorite water is diluted.
  • the mixed and diluted hypochlorous acid water has, for example, a hypochlorous acid concentration of 10 ppm to 50 ppm (for example, 30 ppm) and a pH of 7 to 5 (for example, 6.5).
  • control unit 107 causes the hypochlorite water generator 101 to control the dilution operation of the hypochlorite water stored in the storage tank 103.
  • the control of the water supply operation of the hypochlorous acid water in which the hypochlorous acid concentration and the pH are adjusted will be described.
  • This control corresponds to the operation of supplying hypochlorite water from the hypochlorite water generator 101 to the centrifugal crushing type humidifier 108.
  • the input unit 107a receives the water level information from the humidifier tank water level sensor 108b and outputs it to the processing unit 107d.
  • the processing unit 107d specifies control information based on the time information from the timekeeping unit 107c and the setting information from the storage unit 107b, and outputs the control information to the output unit 107e.
  • the setting information includes information on the operating operation of the pump 104f and information on the opening / closing timing of the third water stop valve 104h.
  • the third water stop valve 104h is opened based on the signal from the output unit 107e. Then, the pump 104f starts operation based on the signal from the output unit 107e, and supplies water from the dilution tank 104a to the humidifier tank 108a of the centrifugal crushing type humidifier 108. After that, the pump 104f stops its operation based on the signal from the output unit 107e that has received the water level information (full water) from the humidifier tank water level sensor 108b. Then, the third water stop valve 104h is closed based on the signal from the output unit 107e that has received the water level information (full water) from the humidifier tank water level sensor 108b. As a result, the humidifier tank 108a is in a state where the hypochlorite water from the hypochlorite water generator 101 is supplied.
  • control unit 107 causes the hypochlorous acid water generator 101 to control the water supply operation of the hypochlorous acid water in which the hypochlorous acid concentration and pH are adjusted in the dilution tank 104a.
  • water is sent from the generation of hypochlorous acid water by the hypochlorous acid water generator 101 to the centrifugal crushing type humidifier 108, and hypochlorous acid by the centrifugal crushing type humidifier 108.
  • a series of humidification flows using water containing water will be described.
  • Electrolysis preparation step When the electrolyzed hypochlorite water is sent to the storage tank 103 through the first water pipe 105a, the first water stop valve 105b is closed and the storage is completed, the first water valve 102e is opened and the first water valve 102e is opened.
  • Tap water is introduced from the water pipe 102b to the electrolytic cell 102. When the amount of tap water reaches a certain amount, the electrolytic water level sensor 102d detects the water level, and the first tap water valve 102e is closed. As a result, the water supply to the electrolytic cell 102 is completed. A substance containing chloride ions is supplied there from the chloride ion tank 102c, and the preparation for electrolysis is completed. At this time, if the electrolytic cell 102 is provided with the stirring means, the stirring means operates.
  • Electrolysis step When the water level of the hypochlorite water stored in the storage tank 103 drops and the stored water level sensor 103a detects a drought, the application to the electrode 102a is started, and after a predetermined time elapses, the application to the electrode 102a is stopped. Electrolysis is complete.
  • the stirring means operates.
  • the second water stop valve 106b is released, and the hypochlorite water stored in the storage tank 103 is sent to the dilution tank 104a through the second water pipe 106a.
  • the second water stop valve 106b is closed and the dilution is completed.
  • hypochlorite water generator 101 As described above, according to the hypochlorite water generator 101 according to the second embodiment, the following effects can be enjoyed.
  • the hypochlorite water generator 101 has an electrolytic cell 102 that electrolyzes an aqueous solution containing chloride ions (chloride aqueous solution) to generate hypochlorite water, and a hypochlorite water sent from the electrolytic cell 102.
  • a storage tank 103 for storing chlorinated water and a water supply unit 104 for sending hypochlorite water stored in the storage tank 103 to the outside (centrifugal crushing type humidifier 108) are provided.
  • the first water stop valve 105b provided in the first water pipe 105a communicating the electrolytic cell 102 and the storage tank 103 is opened to open the electrolytic cell 105b. It was configured to send water from 102 to the storage tank 103.
  • hypochlorite water generation device 101 capable of suppressing the corrosion of the parts in the electrolytic cell 102 by the hypochlorite water generated by electrolysis in the electrolytic cell 102 can be obtained.
  • the electrolytic cell 102 may have an electrolytic water level sensor 102d for detecting the water level of the hypochlorite water.
  • the first water stop valve 105b may be controlled to be closed by the information regarding the water level of the hypochlorite water from the electrolytic water level sensor 102d.
  • the hypochlorite water in the electrolytic cell 102 can be sent from the electrolytic cell 102. Therefore, it is possible to further suppress the corrosion of the parts in the electrolytic cell 102 due to the hypochlorite water.
  • the water supply unit 104 may have a dilution tank 104a for diluting the hypochlorite water stored in the storage tank 103.
  • hypochlorite water is introduced from the storage tank 103 by opening the second water stop valve 106b provided in the second water pipe 106a that communicates the storage tank 103 and the dilution tank 104a.
  • the hypochlorite water diluted in the tank may be sent to the outside (centrifugal crushing type humidifier 108). This makes it possible to easily adjust the concentration of hypochlorite water to be sent to the outside (centrifugal crushing type humidifier 108).
  • the hypochlorite water introduced from the storage tank 103 and the tap water introduced from the second water pipe 104b are mixed.
  • the pH of the hypochlorite water may be adjusted by mixing and diluting, and dissolving and mixing the pH adjuster supplied from the pH adjuster tank 104d.
  • the water supply unit 104 can easily supply the hypochlorous acid water in which the hypochlorous acid concentration and the pH are arbitrarily adjusted to the outside (centrifugal crushing type humidifier 108).
  • the hypochlorite water in the storage tank 103 is diluted in the dilution tank 104a, and the hypochlorite water in the dilution tank 104a is used to externally (centrifugal crushing type humidifier 108). It may be configured to supply to. As a result, even if the hypochlorite water in the storage tank 103 is emptied due to the water supply to the dilution tank 104a, the electrolytic cell 102 is newly used before the hypochlorite water in the dilution tank 104a is emptied. The hypochlorite water generated in 1 can be sent to the storage tank 103. Therefore, in the hypochlorous acid water generator 101, it is possible to prevent a state in which the hypochlorous acid water cannot be supplied to the outside (centrifugal crushing type humidifier 108) due to insufficient hypochlorous acid water.
  • hypochlorite water generator in the diluting tank 104a, hypochlorite water and tap water are mixed and diluted, and a pH adjuster is supplied to adjust the pH.
  • the device configuration is such that the chlorinated water can be sent to another device (centrifugal crushing type humidifier 108), but the device is not limited to this.
  • the hypochlorite water stored in the storage tank 103 can be directly sent to another device. May be.
  • the hypochlorite water may be diluted and the pH may be adjusted inside another device to which the hypochlorite water is supplied. The same effect can be enjoyed even with such an apparatus configuration.
  • hypochlorite water generation device 101 has a configuration in which the electrolytic cell 102, the storage tank 103, and the water supply unit 104 are laminated in the vertical direction, but the present invention is not limited to this. .. There are no particular restrictions on these positional relationships, and for example, they may be arranged side by side in a horizontal relationship.
  • the hypochlorite water generator according to the present disclosure is capable of suppressing corrosion of parts in an electrolytic cell due to hypochlorite water, and is a space purification device for the purpose of sterilization, deodorization, etc. It is useful as an applied hypochlorite water generator.

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Abstract

次亜塩素酸水生成装置(1)は、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽(2)と、電解槽(2)から送水された次亜塩素酸水を貯留する貯留槽(3)と、貯留槽(3)に貯留した次亜塩素酸水を外部(遠心破砕式加湿器(8))へ送水する送水部(4)と、を備える。電解槽(2)から貯留槽(3)への送水が完了した後に、電解槽(2)に塩化物水溶液を供給して、塩化物水溶液によって電解槽(2)の電極(2a)を浸漬した状態とする。

Description

次亜塩素酸水生成装置
 本開示は、食塩水などの塩化物イオンを含む溶液を電気分解(電解)することで次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置に関するものである。
 従来、この種の次亜塩素酸水生成装置として、食塩水を無隔膜電解することで高濃度(有効塩素濃度10ppm~1500ppm)の次亜塩素酸水を生成し、これに希釈水を混合して低濃度の次亜塩素酸水を得ることができる次亜塩素酸水生成装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2001―170643号公報
 しかしながら、従来の次亜塩素酸水生成装置は、無隔膜電解によって生成した高濃度の次亜塩素酸水を送水した後、電解槽内の部品(例えば、電極)表面にわずかに残った次亜塩素酸水が乾燥するにつれて、次亜塩素酸水中の成分が濃縮され、電解槽内の部品が腐食されることが懸念される。
 本開示は、電解槽において、電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制ことができる次亜塩素酸水生成装置を提供することを目的とする。
 本開示に係る次亜塩素酸水生成装置は、塩化物イオンを含む水溶液を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽と、電解槽から送水された次亜塩素酸水を貯留する貯留槽と、貯留槽に貯留した次亜塩素酸水を外部へ送水する送水部とを備える。電解槽から貯留槽への送水が完了した後に、電解槽に塩化物イオンを含む水溶液を供給して、塩化物イオンを含む水溶液によって電解槽の電極が浸漬した状態にする。これにより、所期の目的を達成するものである。
 本開示によれば、電解槽において、電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制することが可能な次亜塩素酸水生成装置を提供することができる。
図1は、本開示の実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置の模式図である。 図2は、本開示の実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置における制御部の構成を示すブロック図である。 図3は、本開示の実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置の模式図である。 図4は、本開示の実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置における制御部の構成を示すブロック図である。
 本開示に係る次亜塩素酸水生成装置は、塩化物イオンを含む水溶液を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽と、電解槽から送水された次亜塩素酸水を貯留する貯留槽と、貯留槽に貯留した次亜塩素酸水を外部へ送水する送水部とを備える。電解槽から貯留槽への送水が完了した後に、電解槽に塩化物イオンを含む水溶液を供給して、塩化物イオンを含む水溶液によって電解槽の電極を浸漬した状態にする。
 こうした構成によれば、電解槽は、電解槽から貯留槽への送水が完了した後に、電解槽の電極が塩化物イオンを含む水溶液によって浸漬された状態となる。このため、電解槽内が空の状態のままに放置されて、電解槽内の電極を含む部品の表面にわずかに残った次亜塩素酸水が乾燥するにつれて次亜塩素酸水中の成分が濃縮され、濃縮された成分が電極を含む部品の局所的な腐食を生じさせることを抑制することができる。つまり、電解槽において電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制することが可能な次亜塩素酸水生成装置とすることができる。
 また、本開示に係る次亜塩素酸水生成装置は、電解槽と貯留槽とを連通する第一送水管と、第一送水管に設けられた第一止水弁とをさらに備えてもよい。電解槽への塩化物イオンを含む水溶液の供給は、電解槽から貯留槽への送水が完了した後に、第一止水弁の開放状態から閉止状態への切り替えを起点として開始されてもよい。
 このようにすることで、電解槽内が空となった状態が短時間に抑制される。このため、次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食をより効果的に抑制することができる。
 また、本開示に係る次亜塩素酸水生成装置では、貯留槽は、電解槽から送水した次亜塩素酸水の水位を検知する水位検知部を有してもよい。電解槽は、水位検知部からの次亜塩素酸水の水位に関する情報によって、電極による塩化物イオンを含む水溶液の電解を開始してもよい。
 このようにすることで、貯留槽が電解槽からの次亜塩素酸水の送水を受け入れ可能な状態になってから、電解槽において次亜塩素酸水を生成する。したがって、次亜塩素酸水の生成が完了した後、すぐに電解槽から貯留槽への送水を行うことができる。このため、電解槽内の電極を含む部品が生成された次亜塩素酸水と接触している状態が抑制される。このため、次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食をさらに抑制することができる。
 また、本開示に係る次亜塩素酸水生成装置では、送水部は、貯留槽に貯留した次亜塩素酸水を希釈する希釈槽を有してもよい。希釈槽は、貯留槽と希釈槽とを連通する第二送水管に設けられた第二止水弁が開放されることによって貯留槽から次亜塩素酸水が導入され、電解槽内で希釈した次亜塩素酸水を外部へ送水するようにしてもよい。
 これにより、装置外へ送水する次亜塩素酸水の濃度を容易に調整することが可能となる。
 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。なお、以下の実施の形態は、本開示を具体化した一例であって、本開示の技術的範囲を限定するものではない。また、全図面を通して、同一の部位については同一の符号を付して説明を省略している。さらに、本開示に直接には関係しない各部の詳細については重複を避けるために、図面ごとの説明は省略している。
 (実施の形態1)
 以下、本開示の実施の形態1について図面を参照しながら説明する。
 図1を参照して、本開示の実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置1について説明する。図1は、本開示の実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置1の模式図である。
 本実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置1は、食塩水など塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を電気分解(電解)することで生成した次亜塩素酸水を、他の機器(次亜塩素酸水を使用する機器)へと送水するための装置である。本実施の形態では、次亜塩素酸水生成装置1は、他の機器(後述する遠心破砕式加湿器8)に次亜塩素酸水を供給するように接続されている。
 次亜塩素酸水生成装置1は、図1に示すように、電解槽2と、貯留槽3と、送水部4と、第一送水管5aと、第一止水弁5bと、第二送水管6aと、第二止水弁6bと、制御部7と、を備える。
 電解槽2は、電解質となる塩化物水溶液の電解によって次亜塩素酸水を生成する槽である。具体的には、電解槽2は、電極2aと、第一水道管2bと、塩化物イオンタンク2cと、電解水位センサ2dと、第一水道弁2eとを備える。そして、電解槽2は、第一水道管2bから導入される水道水と、塩化物イオンタンク2cから供給される塩化物イオンを含む物質(塩化物薬剤)とを混合して、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を調製し、電極2aの作用により塩化物水溶液を電気分解し、次亜塩素酸水を生成する。
 以下、電解槽2の構成部材について説明する。
 電極2aは、食塩水など塩化物イオンを含む水溶液を電解するための部材である。電極2aは、陽極と陰極との一対からなり、導電性基体の表面に触媒被膜を有して構成される。導電性基体には、例えば、チタン、タンタル、ニッケルまたはステンレス等が使用できるが、次亜塩素酸に対する耐食性が大きいチタンが好ましい。また、触媒被膜に含まれる触媒には、例えば、イリジウムまたは白金族金属等が使用される。これにより、電極2aでの電解反応を活性化させることができる。電極2aは、電解槽2のサイズあるいは生成したい次亜塩素酸水の量に応じて複数備えていてもよい。
 第一水道管2bは、装置外から電解槽2へ水道水を導入するための配管である。第一水道管2bは、一端が電解槽2に接続され、他端が給水設備(図示せず)に接続される。
 塩化物イオンタンク2cは、電解槽2へ供給する塩化物イオンを含む物質(塩化物薬剤)を保持するための容器である。塩化物イオンを含む物質は、次亜塩素酸水を生成可能な電解質であり、少量でも塩化物イオンを含んでいれば特に制限はなく、例えば、塩化ナトリウム、塩化カルシウムまたは塩化マグネシウム等の粉末あるいはタブレット状の固体が挙げられる。また、塩化物イオンを含む物質は、例えば、塩化ナトリウム等を溶解させた水溶液あるいは塩酸等の液体であってもよい。なお、塩化物イオンを含む物質を液体で保持する場合は、電解槽2で電解するときの塩化物イオン濃度よりも、より高濃度の水溶液として保持しておくことで、塩化物イオンタンク2cを小型化することができる。また、ユーザーが塩化物イオンを含む物質を塩化物イオンタンク2cに補充する頻度をさげることができる。
 また、塩化物イオンタンク2cは、塩化物イオンを含む物質を電解槽2へ供給する機構を備えていてもよい。例えば、塩化ナトリウムのタブレットを供給する機構としては、塩化物イオンタンク2cの下方に、一部に穴の開いた回転体と、回転体の下に設けられ一部に穴が開いた板とを備えるように構成し、回転体の穴に落ちたタブレットが、回転体が回転することで板に開いた穴から落下する、といった機構が挙げられる。また、例えば、塩酸を供給する機構としては、電磁弁を開閉することで通水する機構あるいはポンプなどが挙げられる。
 電解水位センサ2dは、電解槽2内の所定の位置に設置され、電解槽2内の水道水あるいは次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。電解水位センサ2dは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続される。電解水位センサ2dは、電解槽2に規定量の水道水が導入されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部7に出力する。また、電解水位センサ2dは、電解槽2で生成した次亜塩素酸水が貯留槽3へ送水されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部7に出力する。なお、電解水位センサ2dは、電解槽2内の水量を検知する手段として用いており、電解槽2内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 第一水道弁2eは、第一水道管2bに備えられている。第一水道弁2eは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続され、制御部7からの信号により開閉される。これにより、電解槽2内に水道水を導入する、または、水道水の導入を停止することができる。第一水道弁2eは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。また、第一水道弁2eは、通水と止水とが可能なポンプを用いてもよい。
 以上の構成部材によって、電解槽2は構成される。
 そして、電解槽2を構成する筐体の底面には、槽内の次亜塩素酸水を貯留槽3へ送水するための第一送水管5aが設けられている。ここで、電解槽2の底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、電解槽2内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく貯留槽3へ送水するために、第一送水管5aに向かって傾斜していることが好ましい。また、電解槽2には、第一止水弁5bの故障などの要因により、貯留槽3へ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは電解槽2内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、電解槽2には、槽内の塩化物イオン濃度あるいは次亜塩素酸濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
 第一送水管5aは、電解槽2と貯留槽3とを連通接続し、電解槽2で生成した次亜塩素酸水を貯留槽3へと送水するための配管である。第一送水管5aは、第一止水弁5bを備えており、電解槽2から貯留槽3へ次亜塩素酸水を送水するのを遮断する、貯留槽3から電解槽2へ次亜塩素酸水が逆流するのを防ぐ、及び、貯留槽3で発生したガスが電解槽2へ侵入するのを防ぐことができる。
 第一止水弁5bは、第一送水管5aに備えられている。第一止水弁5bは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続され、制御部7からの信号により開閉される。これにより、貯留槽3内に電解槽2からの次亜塩素酸水を導入する、または、次亜塩素酸水の導入を停止することができる。第一止水弁5bは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。
 次に、貯留槽3について説明する。
 貯留槽3は、電解槽2の下方(鉛直方向下方)に設置され、電解槽2から送水される次亜塩素酸水を貯留しておくための槽である。貯留槽3は、第一送水管5aと接続され、電解槽2で生成される次亜塩素酸水の全量を貯留可能な容量を有して構成される。また、貯留槽3は、槽内に貯留する次亜塩素酸水の水位を検知するための貯留水位センサ3aを備える。
 貯留水位センサ3aは、貯留槽3内の所定の位置に設置され、貯留槽3内の次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。貯留水位センサ3aは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続される。貯留水位センサ3aは、貯留槽3内の次亜塩素酸水の残量が空になる前のある一定量に達したことを検知して、検知した情報を制御部7に出力する。なお、貯留水位センサ3aは、貯留槽3の水量を検知する手段として用いており、貯留槽3の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 そして、貯留槽3を構成する筐体の底面には、槽内の次亜塩素酸水を送水部4(希釈槽4a)へ送水するための第二送水管6aが設けられている。ここで、貯留槽3の底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、貯留槽3内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく送水部4へ送水するために、第二送水管6aに向かって傾斜していることが好ましい。また、貯留槽3には、第二止水弁6bの故障などの要因により、送水部4へ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは貯留槽3内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、貯留槽3には、槽内の次亜塩素酸濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
 第二送水管6aは、貯留槽3と希釈槽4aとを連通接続し、貯留槽3に貯留した次亜塩素酸水を希釈槽4aへと送水するための配管である。第二送水管6aは、第二止水弁6bを備えており、貯留槽3から希釈槽4aへ次亜塩素酸水を送水するのを遮断する、希釈槽4aから貯留槽3へ次亜塩素酸水が逆流するのを防ぐ、及び、希釈槽4aで発生したガスが貯留槽3へ侵入するのを防ぐことができる。
 第二止水弁6bは、第二送水管6aに備えられている。第二止水弁6bは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続され、制御部7からの信号により開閉される。これにより、希釈槽4a内に貯留槽3からの次亜塩素酸水を導入する、または、次亜塩素酸水の導入を停止することができる。第二止水弁6bは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。
 次に、送水部4について説明する。
 送水部4は、貯留槽3の下方(鉛直方向下方)に設置され、貯留槽3に貯留した次亜塩素酸水を水道水で希釈しつつ水素イオン濃度指数(pH)を調整して、装置外(外部)の他の機器へ送水するためのユニットである。具体的には、送水部4は、希釈槽4aと、第二水道管4bと、希釈水位センサ4cと、pH調整剤タンク4dと、第三送水管4eと、ポンプ4fと、第二水道弁4gと、第三止水弁4hとを備える。送水部4は、貯留槽3から導入された次亜塩素酸水と、第二水道管4bから導入された水道水とを混合して次亜塩素酸水を希釈する。また、送水部4は、pH調整剤タンク4dから供給されたpH調整剤を溶解混合して次亜塩素酸水のpH調整を行い、ポンプ4fによって装置外の他の機器に送水する。
 以下、送水部4の構成部材について説明する。
 希釈槽4aは、送水部4の主要構成部材であり、貯留槽3から導入された次亜塩素酸水と、第二水道管4bから導入された水道水とを混合して希釈する。また、希釈槽4aは、pH調整剤タンク4dから供給されたpH調整剤を溶解混合して次亜塩素酸水のpH調整をする。ここで、希釈槽4aを構成する筐体の底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、電解槽2及び貯留槽3の筐体と同様、希釈槽4a内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく装置外へ送出するために、希釈槽4aの底面に設けられる第三送水管4eに向かって傾斜していることが好ましい。また、希釈槽4aには、第三止水弁4hの故障などの要因により装置外へ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは希釈槽4a内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、希釈槽4a内の次亜塩素酸水濃度あるいはpH調整剤濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
 第二水道管4bは、装置外から希釈槽4aへ水道水を導入するための配管である。第二水道管4bは、一端が希釈槽4aに接続され、他端が第一水道管2bを介して給水設備と接続される。第二水道管4bは、第一水道管2bから分岐された配管とも言える。
 希釈水位センサ4cは、希釈槽4a内の所定の位置に設置され、希釈槽4a内の水道水あるいは次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。希釈水位センサ4cは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続される。希釈水位センサ4cは、希釈槽4aに規定量の水道水が導入されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部7に出力する。また、希釈水位センサ4cは、希釈槽4aの次亜塩素酸水が装置外へ送水されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部7に出力する。なお、希釈水位センサ4cは、希釈槽4a内の水量を検知する手段として用いており、希釈槽4a内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 pH調整剤タンク4dは、希釈槽4aへ供給するpH調整剤を保持するための容器である。pH調整剤は、次亜塩素酸水のpHを調整することが可能な物質であり、例えば、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸、酒石酸、水酸化物またはアンモニウム塩等の粉末あるいはタブレット状の固体が挙げられる。また、pH調整剤は、例えば、リン酸塩等を溶解させた水溶液、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸またはリン酸等の液体でもよい。なお、pH調整剤を液体で保持する場合は、希釈槽4aへ供給するpH調整剤濃度よりも、より高濃度の水溶液として保持しておくことで、pH調整剤タンク4dを小型化することができる。また、ユーザーがpH調整剤を補充する頻度をさげることができる。
 また、pH調整剤タンク4dは、pH調整剤を希釈槽4aへ供給する機構を備えていてもよい。例えば、リン酸緩衝剤のタブレットを供給する機構としては、pH調整剤タンク4dの下方に、一部に穴の開いた回転体と、回転体の下に設けられ一部に穴が開いた板とを備えるように構成し、回転体の穴に落ちたタブレットが、回転体が回転することで板に開いた穴から落下する、といった機構が挙げられる。また、例えば、リン酸塩等を溶解させた水溶液を供給する機構としては、電磁弁を開閉することで通水するような機構あるいはポンプなどが挙げられる。なお、pH調整方法としては、炭酸ガスなどの気体を希釈槽4a内の次亜塩素酸水に吹き込む方法であってもよい。
 第三送水管4eは、希釈槽4aを構成する筐体の底面に設けられる。第三送水管4eは、希釈槽4aと装置外の他の機器とを連通接続し、ポンプ4fの作用により希釈槽4aにおいて次亜塩素酸濃度とpHとを調整した次亜塩素酸水を装置外の他の機器へと送出するための配管である。第三送水管4eは、第三止水弁4hを備えており、希釈槽4aから装置外の他の機器へ次亜塩素酸水を送出するのを遮断する、または、装置外の他の機器から希釈槽4aへ次亜塩素酸水が逆流するのを防ぐことができる。
 ポンプ4fは、希釈槽4aからの次亜塩素酸水を装置外の他の機器へと送出するための部材である。ポンプ4fは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続され、制御部7からの信号により運転または停止される。
 第二水道弁4gは、第二水道管4bに備えられている。第二水道弁4gは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続され、制御部7からの信号により開閉される。これにより、希釈槽4a内に水道水を導入する、または、水道水の導入を停止することができる。第二水道弁4gは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよく、さらに、通水と止水とが可能なポンプを用いてもよい。
 第三止水弁4hは、第三送水管4eに備えられている。第三止水弁4hは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続され、制御部7からの信号により開閉される。これにより、装置外の他の機器に希釈槽4aの次亜塩素酸水を導入する、または、次亜塩素酸水の導入を停止することができる。第三止水弁4hは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。なお、ポンプ4fが止水性を有するものであるならば、第三止水弁4hは、必ずしも必要ではない。
 以上のような構成部材によって、送水部4は構成される。
 ここで、次亜塩素酸水生成装置1において生成した次亜塩素酸水を送水する他の機器の一例として、遠心破砕方式の加湿器を挙げて説明する。しかしながら、加湿方式は遠心破砕式に限らず、超音波式、加熱式または気化式などの他方式であってもよい。また、次亜塩素酸水を送水する他の機器としては、加湿器に限らず、加湿機能を有する空気清浄機などでもよい。さらに、次亜塩素酸水の送水先は、機器に限らず、ボトルなどにいれて消毒液として使用してもよい。
 遠心破砕式加湿器8は、装置内に導入した空気に水分を含ませて、装置外に排出することで、例えば、室内空間の空気を加湿するためのユニットである。遠心破砕式加湿器8は、次亜塩素酸水を含む水を用いて加湿することができるため、広い屋内空間に次亜塩素酸を供給することができる。
 具体的には、遠心破砕式加湿器8は、図1に示すように、加湿器タンク8aと、加湿器タンク水位センサ8bと、遠心破砕ユニット8cと、空気導入口8dと、空気排出口8eと、ブロア8fとを備える。
 加湿器タンク8aは、次亜塩素酸水生成装置1から供給された次亜塩素酸水を溜めておくための貯水容器である。
 加湿器タンク水位センサ8bは、加湿器タンク8a内の所定の位置に設置され、次亜塩素酸水生成装置1から供給された次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。加湿器タンク水位センサ8bは、無線または有線により制御部7と通信可能に接続される。加湿器タンク水位センサ8bは、加湿器タンク8aの水位を検知して、検知した情報を制御部7に出力する。なお、加湿器タンク水位センサ8bは、加湿器タンク8a内の水量を検知する手段として用いており、加湿器タンク8a内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 遠心破砕ユニット8cは、装置内に導入した空気に水分を含ませるための部材である。遠心破砕ユニット8cは、高速回転することで加湿器タンク8a内の水(次亜塩素酸水)を遠心力で吸い上げて、周囲(遠心方向)に水を遠心盤から放出して破砕壁に衝突させ、水粒子を微細化させる。この際、遠心破砕ユニット8cを通過する空気には、微細化された水とともに次亜塩素酸が付加される。
 空気導入口8dは、例えば、室内空間の空気を装置内へ導入するための開口である。
 空気排出口8eは、遠心破砕ユニット8cの作用により加湿された空気を、装置外の室内空間へ排出するための開口である。
 ブロア8fは、空気導入口8dから装置内に空気を導入し、遠心破砕ユニット8cの作用により加湿された空気を空気排出口8eから装置外に排出する流れを生じさせる部材である。
 次に、次亜塩素酸水生成装置1における制御部7について、図2を参照して説明する。図2は、次亜塩素酸水生成装置1における制御部7の構成を表すブロック図である。
 図2に示すように、制御部7は、入力部7a、記憶部7b、計時部7c、処理部7d、及び出力部7eを備える。
 はじめに、電解操作及び電解により生成した次亜塩素酸水の貯留操作の制御について説明する。
 入力部7aは、貯留水位センサ3aからの次亜塩素酸水の水位情報を受け付け、処理部7dへ出力する。なお、電解操作のトリガーは、貯留水位センサ3aからの水位情報に基づいてではなく、第一止水弁5bの動作情報(第一止水弁5bの開放状態から閉止状態への切り替え情報)に基づいて、電解操作を開始してもよい。また、ユーザーによる操作パネルからの指示であっても構わない。
 処理部7dは、計時部7cからの時間に関する情報と、記憶部7bからの設定情報とに基づいて、制御情報を特定し、制御情報を出力部7eに出力する。ここで、設定情報には、電極2aにおける電解条件(時間、電流値及び電圧など)に関する情報、塩化物イオンタンク2cにおける塩化物イオンを含む物質の投入量に関する情報、第一水道弁2eの開閉タイミングに関する情報、及び第一止水弁5bの開閉タイミングに関する情報が含まれる。
 ここで、電極2aにおける電解条件は、電解槽2内の水道水の水量、塩化物イオン濃度、電解時間または電極2aの劣化度合いなどから決定でき、アルゴリズムを作成して設定され、記憶部7bに記憶される。
 そして、出力部7eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(電極2a、塩化物イオンタンク2c、第一水道弁2e及び第一止水弁5b)に信号(制御信号)を出力する。
 まず、第一止水弁5bは、出力部7eからの信号に基づいて、閉止した状態を維持する。
 第一水道弁2eは、出力部7eからの信号に基づいて開放される。そして、第一水道弁2eは、電解水位センサ2dからの水位情報(満水)を受けた出力部7eからの信号に基づいて閉止される。これにより、電解槽2は、水道水が供給された状態となる。
 塩化物イオンタンク2cは、出力部7eからの信号に基づいて動作を開始する。塩化物イオンタンク2cは、所定量の塩化物イオンを含む物質を電解槽2へ投入して停止する。これにより、水道水に塩化物イオンを含む物質が溶解する。したがって、電解槽2は、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)が生成された状態となる。
 そして、電極2aは、出力部7eからの信号に基づいて、塩化物水溶液の電解を開始し、設定された条件の次亜塩素酸水を生成して停止する。電極2aにより生成される次亜塩素酸水は、例えば、次亜塩素酸濃度が100ppm~1000ppm(例えば、150ppm)であり、pHが9.5~8(例えば、8.5)の状態となる。
 そして、第一止水弁5bは、出力部7eからの信号に基づいて、電極2aによる次亜塩素酸水の生成が完了してから所定時間の経過後に開放される。ここで、所定時間は、例えば、1分程度に設定される。そして、第一止水弁5bは、電解水位センサ2dからの水位情報(渇水)を受けた出力部7eからの信号に基づいて閉止される。なお、第一止水弁5bは、弁を開放してから、電解槽2内の次亜塩素酸水を完全に排水するのに必要な時間が経過してから閉止するようにしてもよい。これにより、電解槽2は、次亜塩素酸水が空の状態となるとともに、貯留槽3に次亜塩素酸水が貯留された状態となる。
 続いて、第一止水弁5bの閉止後(第一止水弁5bが開放状態から閉止状態への切り替え後)に、制御部7は、電解槽2内が空の状態のままで放置されるのを抑制するために、電解槽2への給水操作の制御を行う。
 入力部7aは、第一止水弁5bの動作情報(第一止水弁5bの閉止情報)を受け付け、処理部7dへ出力する。
 処理部7dは、計時部7cからの時間に関する情報と、記憶部7bからの設定情報とに基づいて、制御情報を特定し、制御情報を出力部7eに出力する。ここで、設定情報には、電極2aにおける電解条件(時間、電流値及び電圧など)に関する情報、塩化物イオンタンク2cにおける塩化物イオンを含む物質の投入量に関する情報、第一水道弁2eの開閉タイミングに関する情報、及び第一止水弁5bの開閉タイミングに関する情報が含まれる。
 そして、出力部7eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(電極2a、塩化物イオンタンク2c及び第一水道弁2e)に信号(制御信号)を出力する。
 第一水道弁2eは、出力部7eからの信号に基づいて開放される。そして、第一水道弁2eは、電解水位センサ2dからの水位情報(満水)を受けた出力部7eからの信号に基づいて閉止される。これにより、電解槽2は、水道水が供給された状態となる。
 塩化物イオンタンク2cは、出力部7eからの信号に基づいて動作を開始する。塩化物イオンタンク2cは、所定量の塩化物イオンを含む物質を電解槽2へ投入して停止する。これにより、水道水に塩化物イオンを含む物質が溶解する。したがって、電解槽2は、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)が生成された状態となる。
 そして、電極2aは、出力部7eからの信号に基づいて、塩化物水溶液の電解を行わず、そのままの状態で待機する。つまり、電解槽2の電極2aは、塩化物イオンを含む水溶液によって浸漬された状態を維持する。その後、電極2aは、貯留水位センサ3aからの水位情報(渇水)を受けた出力部7eからの信号に基づいて、塩化物水溶液の電解を開始し、設定された条件の次亜塩素酸水を生成して停止する。
 その後、上述した制御が繰り返される。
 以上のようにして、制御部7は、次亜塩素酸水生成装置1において、電解操作及び貯留操作の制御をそれぞれ実行させる。
 次に、貯留槽3に貯留した次亜塩素酸水の希釈操作の制御について説明する。
 入力部7aは、希釈水位センサ4cからの水位情報を受け付け、処理部7dへ出力する。
 処理部7dは、計時部7cからの時間に関する情報と、記憶部7bからの設定情報とに基づいて、制御情報を特定し、制御情報を出力部7eに出力する。ここで、設定情報には、pH調整剤タンク4dにおけるpH調整剤の投入量に関する情報、第二水道弁4gの開閉タイミングに関する情報、及び第二止水弁6bの開閉タイミングに関する情報が含まれる。
 ここで、pH調整剤の投入量は、貯留槽3から希釈槽4aへ導入した次亜塩素酸水の水量と濃度、及び希釈槽4aで調製する次亜塩素酸水の目標pHにより決定でき、アルゴリズムを作成して設定され、記憶部7bに記憶される。
 そして、出力部7eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(pH調整剤タンク4d、第二水道弁4g、第三止水弁4h及び第二止水弁6b)に信号(制御信号)を出力する。
 まず、第三止水弁4hは、出力部7eからの信号に基づいて、閉止した状態を維持する。
 第二水道弁4gは、出力部7eからの信号に基づいて開放される。そして、第二水道弁4gは、希釈水位センサ4cからの水位情報(規定量となる水位)を受けた出力部7eからの信号に基づいて閉止される。これにより、希釈槽4aは、水道水が供給された状態となる。
 続いて、pH調整剤タンク4dは、出力部7eからの信号に基づいて動作を開始し、所定量のpH調整剤を希釈槽4aに投入して停止する。これにより、水道水にpH調整剤が溶解する。したがって、希釈槽4aは、pH調整剤を含む水道水に調整される。
 そして、第二止水弁6bは、出力部7eからの信号に基づいて開放される。そして、第二水道弁4gは、計時部7cからの時間に関する情報(規定量を供給する所要時間)を受けた出力部7eからの信号に基づいて閉止される。これにより、希釈槽4aは、槽内の水道水(pH調整剤を含む水道水)に貯留槽3からの次亜塩素酸水が混合され、次亜塩素酸水は希釈される。混合希釈された次亜塩素酸水は、例えば、次亜塩素酸濃度が10ppm~50ppm(例えば、30ppm)であり、pHが7~5(例えば、6.5)の状態となる。
 以上のようにして、制御部7は、次亜塩素酸水生成装置1において、貯留槽3に貯留した次亜塩素酸水の希釈操作の制御を実行させる。
 最後に、希釈槽4aにおいて、次亜塩素酸濃度とpHとを調整した次亜塩素酸水の送水操作の制御について説明する。なお、この制御は、次亜塩素酸水生成装置1から遠心破砕式加湿器8への次亜塩素酸水の送水操作に相当する。
 入力部7aは、加湿器タンク水位センサ8bからの水位情報を受け付け、処理部7dへ出力する。
 処理部7dは、計時部7cからの時間に関する情報と、記憶部7bからの設定情報とに基づいて、制御情報を特定し、制御情報を出力部7eに出力する。ここで、設定情報には、ポンプ4fの運転動作に関する情報、及び第三止水弁4hの開閉タイミングに関する情報が含まれる。
 第三止水弁4hは、出力部7eからの信号に基づいて開放される。そして、ポンプ4fは、出力部7eからの信号に基づいて動作を開始し、希釈槽4aから遠心破砕式加湿器8の加湿器タンク8aへの給水を行う。その後、ポンプ4fは、加湿器タンク水位センサ8bからの水位情報(満水)を受けた出力部7eからの信号に基づいて、動作を停止する。そして、第三止水弁4hは、加湿器タンク水位センサ8bからの水位情報(満水)を受けた出力部7eからの信号に基づいて閉止される。これにより、加湿器タンク8aは、次亜塩素酸水生成装置1からの次亜塩素酸水が供給された状態となる。
 以上のようにして、制御部7は、次亜塩素酸水生成装置1において、希釈槽4aにおいて次亜塩素酸濃度とpHとを調整した次亜塩素酸水の送水操作の制御を実行させる。
 次に、図1を参照して、次亜塩素酸水生成装置1による次亜塩素酸水の生成から遠心破砕式加湿器8への送水の、一連の流れについて説明する。
 (電解準備ステップ)
 電解が完了した次亜塩素酸水が第一送水管5aを通って貯留槽3へ送水され、第一止水弁5bが閉止して貯留が完了すると、第一水道弁2eが開放され、第一水道管2bから電解槽2へ水道水が導入される。水道水が一定量に達すると、電解水位センサ2dが水位を検知し、第一水道弁2eが閉止する。これにより、電解槽2への給水が完了する。そこへ、塩化物イオンタンク2cから塩化物イオンを含む物質が供給され、電解準備が完了する。このとき、電解槽2が撹拌手段を備えていれば、撹拌手段が動作する。
 (電解ステップ)
 貯留槽3に貯留された次亜塩素酸水の水位が低下して貯留水位センサ3aが渇水を検知すると、電極2aへの印加が開始され、所定時間経過後に電極2aへの印加が停止し、電解が完了する。
 (貯留ステップ)
 電極2aへの印加が停止して電解が完了すると、第一止水弁5bが開放され、次亜塩素酸水が第一送水管5aを通って貯留槽3へ送水される。所定時間経過後、第一止水弁5bが閉止し、貯留が完了する。
 (希釈ステップ)
 次亜塩素酸水生成装置1から供給された次亜塩素酸水が加湿により消費され、加湿器タンク8a内の水位が低下して、加湿器タンク水位センサ8bが渇水を検知すると、第二水道弁4gが開放され、第二水道管4bから希釈槽4aへ水道水が導入される。水道水が一定量に達すると、希釈水位センサ4cが水位を検知し、第二水道弁4gが閉止する。これにより、希釈槽4aへの給水が完了する。その後、希釈槽4aへpH調整剤タンク4dからpH調整剤が供給される。このとき、希釈槽4aが撹拌手段を備えていれば、撹拌手段が動作する。pH調整剤の供給が完了したら、第二止水弁6bが解放され、貯留槽3に貯留された次亜塩素酸水が第二送水管6aを通って希釈槽4aへ送水される。所定時間経過後、第二止水弁6bが閉止し、希釈が完了する。
 (送水ステップ)
 第二止水弁6bが閉止して希釈が完了すると、第三止水弁4hが開放され、ポンプ4fが動作する。これにより、希釈槽4aで次亜塩素酸濃度とpHとを調整した次亜塩素酸水が第三送水管4eを通って、遠心破砕式加湿器8の加湿器タンク8aへ供給される。加湿器タンク8a内の水位が上昇して加湿器タンク水位センサ8bが満水を検知すると、第三止水弁4hが閉止され、ポンプ4fが停止し、遠心破砕式加湿器8への次亜塩素酸水の供給が完了する。
 以上、本実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置1によれば、以下の効果を享受することができる。
 (1)次亜塩素酸水生成装置1は、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽2と、電解槽2から送水された次亜塩素酸水を貯留する貯留槽3と、貯留槽3に貯留した次亜塩素酸水を外部(遠心破砕式加湿器8)へ送水する送水部4と、を備える。電解槽2から貯留槽3への送水が完了した後に、電解槽2に塩化物水溶液が供給され、塩化物水溶液によって電解槽2の電極2aが浸漬した状態となる。
 これにより、電解槽2は、電解槽2から貯留槽3への送水が完了した後に、電解槽2の電極2aが塩化物水溶液によって常に浸漬された状態となる。このため、電解槽2内が空の状態のままに放置されて、電解槽2内の電極2aを含む部品の表面にわずかに残った次亜塩素酸水が乾燥するにつれて次亜塩素酸水中の成分が濃縮され、濃縮された成分が電極2aを含む部品の局所的な腐食を生じさせることを抑制することができる。つまり、電解槽2において電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽2内の部品の腐食を抑制することが可能な次亜塩素酸水生成装置1とすることができる。
 (2)次亜塩素酸水生成装置1は、電解槽2と貯留槽3とを連通する第一送水管5aと、第一送水管5aに設けられた第一止水弁5bとをさらに備えてもよい。電解槽2への塩化物水溶液の供給は、電解槽2から貯留槽3への送水が完了した後に、第一止水弁5bの開放状態から閉止状態への切り替えを起点として開始されてもよい。これにより、電解槽2内が空となった状態が短時間に抑制されるので、次亜塩素酸水による電解槽2内の部品の腐食をより効果的に抑制することができる。
 (3)次亜塩素酸水生成装置1では、貯留槽3は、電解槽2から送水した次亜塩素酸水の水位を検知する貯留水位センサ3aを有してもよい。電解槽2は、貯留水位センサ3aからの次亜塩素酸水の水位に関する情報によって、電極2aによる塩化物水溶液の電解を開始してもよい。これにより、貯留槽3が電解槽2からの次亜塩素酸水の送水を受け入れ可能な状態になってから、電解槽2において次亜塩素酸水が生成される。これにより、次亜塩素酸水の生成が完了した後、すぐに電解槽2から貯留槽3への送水を行うことができる。このため、電解槽2内の電極2aを含む部品が生成された次亜塩素酸水と接触している状態が抑制されるので、次亜塩素酸水による電解槽2内の部品の腐食をさらに抑制することができる。
 (4)次亜塩素酸水生成装置1では、送水部4は、貯留槽3に貯留した次亜塩素酸水を希釈する希釈槽4aを有してもよい。希釈槽4aは、貯留槽3と希釈槽4aとを連通する第二送水管6aに設けられた第二止水弁6bが開放されることによって貯留槽3から次亜塩素酸水が導入され、電解槽2内で希釈した次亜塩素酸水を外部(遠心破砕式加湿器8)へ送水してもよい。これにより、外部(遠心破砕式加湿器8)へ送水する次亜塩素酸水の濃度を容易に調整することが可能となる。
 (5)次亜塩素酸水生成装置1では、送水部4(希釈槽4a)において、貯留槽3から導入された次亜塩素酸水と、第二水道管4bから導入された水道水とを混合して希釈するとともに、pH調整剤タンク4dから供給されたpH調整剤を溶解混合して次亜塩素酸水のpH調整を行うようにしてもよい。これにより、送水部4は、次亜塩素酸濃度とpHとを任意に調整した次亜塩素酸水を外部(遠心破砕式加湿器8)に容易に供給することができる。
 (6)次亜塩素酸水生成装置1では、貯留槽3の次亜塩素酸水を希釈槽4aにおいて希釈し、希釈槽4a内の次亜塩素酸水によって外部(遠心破砕式加湿器8)への供給を行うように構成してもよい。これにより、希釈槽4aへの送水により貯留槽3内の次亜塩素酸水が空になったとしても、希釈槽4a内の次亜塩素酸水が空になる前に、電解槽2によって新たに生成した次亜塩素酸水を貯留槽3に送水することができる。したがって、次亜塩素酸水生成装置1において、次亜塩素酸水不足で外部(遠心破砕式加湿器8)に供給できない状態を防ぐことができる。
 以上、実施の形態に基づき本開示を説明したが、本開示は上記実施の形態に何ら限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。
 本実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置1では、電解槽2から貯留槽3への送水が完了した後に、電解槽2に塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を供給して、塩化物イオンを含む水溶液によって電解槽2の電極2aを浸漬した状態としたが、これに限られない。例えば、電解槽2から貯留槽3への送水が完了した後に、電解槽2の電極2aを水(水道水)で浸漬した状態としてもよい。このようにしても、上記した効果(1)を享受することができる。なお、この場合、貯留水位センサ3aからの水位情報(渇水)を受けた出力部7eからの信号に基づいて、塩化物イオンタンク2cが動作を開始し、水(水道水)に塩化物イオンを含む物質を溶解させ、塩化物水溶液を生成するようにすればよい。
 また、本実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置1では、希釈槽4aにおいて、次亜塩素酸水と水道水とを混合して希釈し、pH調整剤を供給してpH調整をした次亜塩素酸水を他の機器(遠心破砕式加湿器8)へ送水することができる装置構成としたが、これに限られない。例えば、希釈槽4aを用いず、第二送水管6aとポンプ4fとを直接接続することで、貯留槽3に貯留された次亜塩素酸水を直接他の機器へ送水することができる装置構成としてもよい。この場合、次亜塩素酸水を供給した他の機器の内部において、次亜塩素酸水の希釈及びpH調整を行えばよい。こうした装置構成であっても同様の効果を享受することができる。
 また、本実施の形態1に係る次亜塩素酸水生成装置1は、電解槽2と、貯留槽3と、送水部4とを、鉛直方向に積層した構成としたが、これに限られない。これらの位置関係に特に制約はなく、例えば、それぞれが横関係で並んで配置してもよい。
 (実施の形態2)
 従来、この種の次亜塩素酸水生成装置として、食塩水を無隔膜電解することで高濃度(有効塩素濃度10ppm~1500ppm)の次亜塩素酸水を生成し、これに希釈水を混合して低濃度の次亜塩素酸水を得ることができる次亜塩素酸水生成装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 しかしながら、従来の次亜塩素酸水生成装置は、無隔膜電解によって生成した高濃度の次亜塩素酸水と希釈水とを混合しながら供給する構成であるため、希釈される前の高濃度の次亜塩素酸水が電解槽内の部品(例えば、電極)に長時間接触することになり、電解槽内の部品が腐食されることが懸念される。
 本開示は、電解槽において、電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制することが可能な次亜塩素酸水生成装置を提供することを目的とする。
 本開示に係る次亜塩素酸水生成装置は、塩化物イオンを含む水溶液を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽と、電解槽から送水された次亜塩素酸水を貯留する貯留槽と、貯留槽に貯留した次亜塩素酸水を外部へ送水する送水部と、を備える。電解槽において、次亜塩素酸水の生成が完了した後に、電解槽と貯留槽とを連通する第一送水管に設けられた第一止水弁を開放することによって、電解槽から貯留槽への送水を行うものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
 本開示によれば、電解槽において、電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制することが可能な次亜塩素酸水生成装置を提供することができる。
 改めて説明すると、本開示に係る次亜塩素酸水生成装置は、塩化物イオンを含む水溶液を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽と、電解槽から送水された次亜塩素酸水を貯留する貯留槽と、貯留槽に貯留した次亜塩素酸水を外部へ送水する送水部と、を備える。電解槽において、次亜塩素酸水の生成が完了した後に、電解槽と貯留槽とを連通する第一送水管に設けられた第一止水弁を開放することによって、電解槽から貯留槽への送水を行う。
 こうした構成によれば、電解槽において、次亜塩素酸水の生成が完了した後に、電解槽から貯留槽への送水が行われる。したがって、電解槽内の部品(例えば、電極)が生成された次亜塩素酸水と接触している状態が抑制される。このため、次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制することができる。つまり、電解槽において電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制することが可能な次亜塩素酸水生成装置とすることができる。
 また、本開示に係る次亜塩素酸水生成装置では、第一止水弁は、電解槽において次亜塩素酸水の生成が完了してから所定時間の経過後に開放するように制御されてもよい。
 このようにすることで、電解槽内の部品(例えば、電極)が生成された次亜塩素酸水と接触している状態が所定時間に抑制される。このため、次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食をより効果的に抑制することができる。
 また、本開示に係る次亜塩素酸水生成装置では、電解槽は、次亜塩素酸水の水位を検知する水位検知部を有してもよい。第一止水弁は、水位検知部からの次亜塩素酸水の水位に関する情報によって閉止するように制御されてもよい。
 このようにすることで、電解槽内における次亜塩素酸水を電解槽から送水することができる。このため、次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食をより抑制することができる。
 また、本開示に係る次亜塩素酸水生成装置では、送水部は、貯留槽に貯留した次亜塩素酸水を希釈する希釈槽を有してもよい。希釈槽は、貯留槽と希釈槽とを連通する第二送水管に設けられた第二止水弁が開放されることによって貯留槽から次亜塩素酸水が導入され、槽内で希釈した次亜塩素酸水を外部へ送水するようにしてもよい。
 これにより、装置外へ送水する次亜塩素酸水の濃度を容易に調整することが可能となる。
 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。なお、以下の実施の形態は、本開示を具体化した一例であって、本開示の技術的範囲を限定するものではない。また、全図面を通して、同一の部位については同一の符号を付して説明を省略している。さらに、本開示に直接には関係しない各部の詳細については重複を避けるために、図面ごとの説明は省略している。
 以下、本開示の実施の形態2について図面を参照しながら説明する。
 図3を参照して、本開示の実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置101について説明する。図3は、本開示の実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置101の模式図である。
 本実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置101は、食塩水など塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を電気分解(電解)することで生成した次亜塩素酸水を、他の機器(次亜塩素酸水を使用する機器)へと送水するための装置である。本実施の形態では、次亜塩素酸水生成装置101は、他の機器(後述する遠心破砕式加湿器108)に次亜塩素酸水を供給するように接続されている。
 次亜塩素酸水生成装置101は、図3に示すように、電解槽102と、貯留槽103と、送水部104と、第一送水管105aと、第一止水弁105bと、第二送水管106aと、第二止水弁106bと、制御部107と、を備える。
 電解槽102は、電解質となる塩化物水溶液の電解によって次亜塩素酸水を生成する槽である。具体的には、電解槽102は、電極102aと、第一水道管102bと、塩化物イオンタンク102cと、電解水位センサ102dと、第一水道弁102eとを備える。電解槽102は、第一水道管102bから導入される水道水と、塩化物イオンタンク102cから供給される塩化物イオンを含む物質(塩化物薬剤)とを混合して、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を調製し、電極102aの作用により塩化物水溶液を電気分解し、次亜塩素酸水を生成する。
 以下、電解槽102の構成部材について説明する。
 電極102aは、食塩水など塩化物イオンを含む水溶液を電解するための部材である。電極102aは、陽極と陰極との一対からなり、導電性基体の表面に触媒被膜を有して構成される。導電性基体には、例えば、チタン、タンタル、ニッケルまたはステンレス等が使用できるが、次亜塩素酸に対する耐食性が大きいチタンが好ましい。また、触媒被膜に含まれる触媒には、例えば、イリジウムまたは白金族金属等が使用される。これにより、電極102aでの電解反応を活性化させることができる。電極102aは、電解槽102のサイズあるいは生成したい次亜塩素酸水の量に応じて複数備えていてもよい。
 第一水道管102bは、装置外から電解槽102へ水道水を導入するための配管である。第一水道管102bは、一端が電解槽102に接続され、他端が給水設備(図示せず)に接続される。
 塩化物イオンタンク102cは、電解槽102へ供給する塩化物イオンを含む物質(塩化物薬剤)を保持するための容器である。塩化物イオンを含む物質は、次亜塩素酸水を生成可能な電解質であり、少量でも塩化物イオンを含んでいれば特に制限はなく、例えば、塩化ナトリウム、塩化カルシウムまたは塩化マグネシウム等の粉末あるいはタブレット状の固体が挙げられる。また、塩化物イオンを含む物質は、例えば、塩化ナトリウム等を溶解させた水溶液あるいは塩酸等の液体であってもよい。なお、塩化物イオンを含む物質を液体で保持する場合は、電解槽102で電解するときの塩化物イオン濃度よりも、より高濃度の水溶液として保持しておくことで、塩化物イオンタンク102cを小型化することができる。また、ユーザーが塩化物イオンを含む物質を塩化物イオンタンク102cに補充する頻度をさげることができる。
 また、塩化物イオンタンク102cは、塩化物イオンを含む物質を電解槽102へ供給する機構を備えていてもよい。例えば、塩化ナトリウムのタブレットを供給する機構としては、塩化物イオンタンク102cの下方に、一部に穴の開いた回転体と、回転体の下に設けられ一部に穴が開いた板とを備えるように構成し、回転体の穴に落ちたタブレットが、回転体が回転することで板に開いた穴から落下する、といった機構が挙げられる。また、例えば、塩酸を供給する機構としては、電磁弁を開閉することで通水する機構あるいはポンプなどが挙げられる。
 電解水位センサ102dは、電解槽102内の所定の位置に設置され、電解槽102内の水道水あるいは次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。電解水位センサ102dは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続される。電解水位センサ102dは、電解槽102に規定量の水道水が導入されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部107に出力する。また、電解水位センサ102dは、電解槽102で生成した次亜塩素酸水が貯留槽103へ送水されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部107に出力する。なお、電解水位センサ102dは、電解槽102内の水量を検知する手段として用いており、電解槽102内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 第一水道弁102eは、第一水道管102bに備えられている。第一水道弁102eは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続され、制御部107からの信号により開閉される。これにより、電解槽102内に水道水を導入する、または、水道水の導入を停止することができる。第一水道弁102eは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。また、第一水道弁102eは、通水と止水が可能なポンプを用いてもよい。
 以上の構成部材によって、電解槽102は構成される。
 そして、電解槽102を構成する筐体の底面には、槽内の次亜塩素酸水を貯留槽103へ送水するための第一送水管105aが設けられている。ここで、電解槽102の底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、電解槽102内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく貯留槽103へ送水するために、第一送水管105aに向かって傾斜していることが好ましい。また、電解槽102には、第一止水弁105bの故障などの要因により、貯留槽103へ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは電解槽102内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、電解槽102には、槽内の塩化物イオン濃度あるいは次亜塩素酸濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
 第一送水管105aは、電解槽102と貯留槽103とを連通接続し、電解槽102で生成した次亜塩素酸水を貯留槽103へと送水するための配管である。第一送水管105aは、第一止水弁105bを備えており、電解槽102から貯留槽103へ次亜塩素酸水を送水するのを遮断する、貯留槽103から電解槽102へ次亜塩素酸水が逆流するのを防ぐ、及び、貯留槽103で発生したガスが電解槽102へ侵入するのを防ぐことができる。
 第一止水弁105bは、第一送水管105aに備えられている。第一止水弁105bは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続され、制御部107からの信号により開閉される。これにより、貯留槽103内に電解槽102からの次亜塩素酸水を導入する、または、次亜塩素酸水の導入を停止することができる。第一止水弁105bは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。
 次に、貯留槽103について説明する。
 貯留槽103は、電解槽102の下方(鉛直方向下方)に設置され、電解槽102から送水される次亜塩素酸水を貯留しておくための槽である。貯留槽103は、第一送水管105aと接続され、電解槽102で生成される次亜塩素酸水の全量を貯留可能な容量を有して構成される。また、貯留槽103は、槽内に貯留する次亜塩素酸水の水位を検知するための貯留水位センサ103aを備える。
 貯留水位センサ103aは、貯留槽103内の所定の位置に設置され、貯留槽103内の次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。貯留水位センサ103aは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続される。貯留水位センサ103aは、貯留槽103内の次亜塩素酸水の残量が空になる前のある一定量に達したことを検知して、検知した情報を制御部107に出力する。なお、貯留水位センサ103aは、貯留槽103の水量を検知する手段として用いており、貯留槽103の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 そして、貯留槽103を構成する筐体の底面には、槽内の次亜塩素酸水を送水部104(希釈槽104a)へ送水するための第二送水管106aが設けられている。ここで、貯留槽103の底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、貯留槽103内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく送水部104へ送水するために、第二送水管106aに向かって傾斜していることが好ましい。また、貯留槽103には、第二止水弁106bの故障などの要因により、送水部104へ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは貯留槽103内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、貯留槽103には、槽内の次亜塩素酸濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
 第二送水管106aは、貯留槽103と希釈槽104aとを連通接続し、貯留槽103に貯留した次亜塩素酸水を希釈槽104aへと送水するための配管である。第二送水管106aは、第二止水弁106bを備えており、貯留槽103から希釈槽104aへ次亜塩素酸水を送水するのを遮断する、希釈槽104aから貯留槽103へ次亜塩素酸水が逆流するのを防ぐ、及び、希釈槽104aで発生したガスが貯留槽103へ侵入するのを防ぐことができる。
 第二止水弁106bは、第二送水管106aに備えられている。第二止水弁106bは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続され、制御部107からの信号により開閉される。これにより、希釈槽104a内に貯留槽103からの次亜塩素酸水を導入する、または、次亜塩素酸水の導入を停止することができる。第二止水弁106bは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。
 次に、送水部104について説明する。
 送水部104は、貯留槽103の下方(鉛直方向下方)に設置され、貯留槽103に貯留した次亜塩素酸水を水道水で希釈しつつ水素イオン濃度指数(pH)を調整して、装置外(外部)の他の機器へ送水するためのユニットである。具体的には、送水部104は、希釈槽104aと、第二水道管104bと、希釈水位センサ104cと、pH調整剤タンク104dと、第三送水管104eと、ポンプ104fと、第二水道弁104gと、第三止水弁104hとを備える。送水部104は、貯留槽103から導入された次亜塩素酸水と、第二水道管104bから導入された水道水とを混合して次亜塩素酸水を希釈する。また、送水部104は、pH調整剤タンク104dから供給されたpH調整剤を溶解混合して次亜塩素酸水のpH調整を行い、ポンプ104fによって装置外の他の機器に送水する。
 以下、送水部104の構成部材について説明する。
 希釈槽104aは、送水部104の主要構成部材であり、貯留槽103から導入された次亜塩素酸水と、第二水道管104bから導入された水道水とを混合して希釈する。また、希釈槽104aは、pH調整剤タンク104dから供給されたpH調整剤を溶解混合して次亜塩素酸水のpH調整をする。ここで、希釈槽104aを構成する筐体の底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、電解槽102及び貯留槽103の筐体と同様、希釈槽104a内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく装置外へ送出するために、希釈槽104aの底面に設けられる第三送水管104eに向かって傾斜していることが好ましい。また、希釈槽104aには、第三止水弁104hの故障などの要因により装置外へ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは希釈槽104a内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、希釈槽104a内の次亜塩素酸水濃度あるいはpH調整剤濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
 第二水道管104bは、装置外から希釈槽104aへ水道水を導入するための配管である。第二水道管104bは、一端が希釈槽104aに接続され、他端が第一水道管102bを介して給水設備と接続される。第二水道管104bは、第一水道管102bから分岐された配管とも言える。
 希釈水位センサ104cは、希釈槽104a内の所定の位置に設置され、希釈槽104a内の水道水あるいは次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。希釈水位センサ104cは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続される。希釈水位センサ104cは、希釈槽104aに規定量の水道水が導入されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部107に出力する。また、希釈水位センサ104cは、希釈槽104aの次亜塩素酸水が装置外へ送水されたかどうかを検知して、検知した情報を制御部107に出力する。なお、希釈水位センサ104cは、希釈槽104a内の水量を検知する手段として用いており、希釈槽104a内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 pH調整剤タンク104dは、希釈槽104aへ供給するpH調整剤を保持するための容器である。pH調整剤は、次亜塩素酸水のpHを調整することが可能な物質であり、例えば、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸、酒石酸、水酸化物またはアンモニウム塩等の粉末あるいはタブレット状の固体が挙げられる。また、pH調整剤は、例えば、リン酸塩等を溶解させた水溶液、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸またはリン酸等の液体でもよい。なお、pH調整剤を液体で保持する場合は、希釈槽104aへ供給するpH調整剤濃度よりも、より高濃度の水溶液として保持しておくことで、pH調整剤タンク104dを小型化することができる。また、ユーザーがpH調整剤を補充する頻度をさげることができる。
 また、pH調整剤タンク104dは、pH調整剤を希釈槽104aへ供給する機構を備えていてもよい。例えば、リン酸緩衝剤のタブレットを供給する機構としては、pH調整剤タンク104dの下方に、一部に穴の開いた回転体と、回転体の下に設けられ一部に穴が開いた板とを備えるように構成し、回転体の穴に落ちたタブレットが、回転体が回転することで板に開いた穴から落下する、といった機構が挙げられる。また、例えば、リン酸塩等を溶解させた水溶液を供給する機構としては、電磁弁を開閉することで通水するような機構あるいはポンプなどが挙げられる。なお、pH調整方法としては、炭酸ガスなどの気体を希釈槽104a内の次亜塩素酸水に吹き込む方法であってもよい。
 第三送水管104eは、希釈槽104aを構成する筐体の底面に設けられる。第三送水管104eは、希釈槽104aと装置外の他の機器とを連通接続し、ポンプ104fの作用により希釈槽104aにおいて次亜塩素酸濃度とpHとを調整した次亜塩素酸水を装置外の他の機器へと送出するための配管である。第三送水管104eは、第三止水弁104hを備えており、希釈槽104aから装置外の他の機器へ次亜塩素酸水を送出するのを遮断する、または、装置外の他の機器から希釈槽104aへ次亜塩素酸水が逆流するのを防ぐことができる。
 ポンプ104fは、希釈槽104aからの次亜塩素酸水を装置外の他の機器へと送出するための部材である。ポンプ104fは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続され、制御部107からの信号により運転または停止される。
 第二水道弁104gは、第二水道管104bに備えられている。第二水道弁104gは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続され、制御部107からの信号により開閉される。これにより、希釈槽104a内に水道水を導入する、または、水道水の導入を停止することができる。第二水道弁104gは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよく、さらに、通水と止水とが可能なポンプを用いてもよい。
 第三止水弁104hは、第三送水管104eに備えられている。第三止水弁104hは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続され、制御部107からの信号により開閉される。これにより、装置外の他の機器に希釈槽104aの次亜塩素酸水を導入する、または、次亜塩素酸水の導入を停止することができる。第三止水弁104hは、電磁弁を用いることができるが、ボールバルブのようなものを用いて手動で開閉してもよい。なお、ポンプ104fが止水性を有するものであるならば、第三止水弁104hは、必ずしも必要ではない。
 以上のような構成部材によって、送水部104は構成される。
 ここで、次亜塩素酸水生成装置101において生成した次亜塩素酸水を送出する他の機器の一例として、遠心破砕方式の加湿器を挙げて説明する。しかしながら、加湿方式は遠心破砕式に限らず、超音波式、加熱式または気化式などの他方式であってもよい。また、次亜塩素酸水を供給する他の機器としては、加湿器に限らず、加湿機能を有する空気清浄機などでもよい。さらに、次亜塩素酸水の供給先は、機器に限らず、ボトルなどにいれて消毒液として使用してもよい。
 遠心破砕式加湿器108は、装置内に導入した空気に水分を含ませて、装置外に排出することで、例えば、室内空間の空気を加湿するためのユニットである。遠心破砕式加湿器108は、次亜塩素酸水を含む水を用いて加湿することができるため、広い屋内空間に次亜塩素酸を供給することができる。
 具体的には、遠心破砕式加湿器108は、図3に示すように、加湿器タンク108aと、加湿器タンク水位センサ108bと、遠心破砕ユニット108cと、空気導入口108dと、空気排出口108eと、ブロア108fとを備える。
 加湿器タンク108aは、次亜塩素酸水生成装置101から供給された次亜塩素酸水を溜めておくための貯水容器である。
 加湿器タンク水位センサ108bは、加湿器タンク108a内の所定の位置に設置され、次亜塩素酸水生成装置101から供給された次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。加湿器タンク水位センサ108bは、無線または有線により制御部107と通信可能に接続される。加湿器タンク水位センサ108bは、加湿器タンク108aの水位を検知して、検知した情報を制御部107に出力する。なお、加湿器タンク水位センサ108bは、加湿器タンク108a内の水量を検知する手段として用いており、加湿器タンク108a内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
 遠心破砕ユニット108cは、装置内に導入した空気に水分を含ませるための部材である。遠心破砕ユニット108cは、高速回転することで加湿器タンク108a内の水(次亜塩素酸水)を遠心力で吸い上げて、周囲(遠心方向)に水を遠心盤から放出して破砕壁に衝突させ、水粒子を微細化させる。この際、遠心破砕ユニット108cを通過する空気には、微細化された水とともに次亜塩素酸が付加される。
 空気導入口108dは、例えば、室内空間の空気を装置内へ導入するための開口である。
 空気排出口108eは、遠心破砕ユニット108cの作用により加湿された空気を、装置外の室内空間へ排出するための開口である。
 ブロア108fは、空気導入口108dから装置内に空気を導入し、遠心破砕ユニット108cの作用により加湿された空気を空気排出口108eから装置外に排出する流れを生じさせる部材である。
 次に、次亜塩素酸水生成装置101における制御部107について、図4を参照して説明する。図4は、次亜塩素酸水生成装置101における制御部107の構成を表すブロック図である。
 図4に示すように、制御部107は、入力部107a、記憶部107b、計時部107c、処理部107d、及び出力部107eを備える。
 はじめに、電解操作及び電解により生成した次亜塩素酸水の貯留操作の制御について説明する。
 入力部107aは、貯留水位センサ103aからの水道水の水位情報を受け付け、処理部107dへ出力する。なお、電解操作のトリガーは、貯留水位センサ103aからの水位情報に基づいてではなく、一定時間毎に電解操作を開始してもよい。また、ユーザーによる操作パネルからの指示であっても構わない。
 処理部107dは、計時部107cからの時間に関する情報と、記憶部107bからの設定情報とに基づいて、制御情報を特定し、制御情報を出力部107eに出力する。ここで、設定情報には、電極102aにおける電解条件(時間、電流値及び電圧など)に関する情報、塩化物イオンタンク102cにおける塩化物イオンを含む物質の投入量に関する情報、第一水道弁102eの開閉タイミングに関する情報、及び第一止水弁105bの開閉タイミングに関する情報が含まれる。
 ここで、電極102aにおける電解条件は、電解槽102内の水道水の水量、塩化物イオン濃度、電解時間または電極102aの劣化度合いなどから決定でき、アルゴリズムを作成して設定され、記憶部107bに記憶される。
 そして、出力部107eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(電極102a、塩化物イオンタンク102c、第一水道弁102e及び第一止水弁105b)に信号(制御信号)を出力する。
 まず、第一止水弁105bは、出力部107eからの信号に基づいて閉止した状態を維持する。
 第一水道弁102eは、出力部107eからの信号に基づいて開放される。そして、第一水道弁102eは、電解水位センサ102dからの水位情報(満水)を受けた出力部107eからの信号に基づいて閉止される。これにより、電解槽102は、水道水が供給された状態となる。
 塩化物イオンタンク102cは、出力部107eからの信号に基づいて動作を開始する。塩化物イオンタンク102cは、所定量の塩化物イオンを含む物質を電解槽102へ投入して停止する。これにより、水道水に塩化物イオンを含む物質が溶解する。したがって、電解槽102は、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)が生成された状態となる。
 そして、電極102aは、出力部107eからの信号に基づいて、塩化物水溶液の電解を開始し、設定された条件の次亜塩素酸水を生成して停止する。電極102aにより生成される次亜塩素酸水は、例えば、次亜塩素酸濃度が100ppm~1000ppm(例えば、150ppm)であり、pHが9.5~8(例えば、8.5)の状態となる。
 そして、第一止水弁105bは、出力部107eからの信号に基づいて、電極102aによる次亜塩素酸水の生成が完了してから所定時間の経過後に開放される。ここで、所定時間は、例えば、1分程度に設定される。そして、第一止水弁105bは、電解水位センサ102dからの水位情報(渇水)を受けた出力部107eからの信号に基づいて閉止される。なお、第一止水弁105bは、弁を開放してから、電解槽102内の次亜塩素酸水を完全に排水するのに必要な時間を経過してから閉止するようにしてもよい。これにより、電解槽102は、次亜塩素酸水が空の状態となるとともに、貯留槽103に次亜塩素酸水が貯留された状態となる。
 以上のようにして、制御部107は、次亜塩素酸水生成装置101において、電解操作及び貯留操作の制御をそれぞれ実行させる。
 次に、貯留槽103に貯留した次亜塩素酸水の希釈操作の制御について説明する。
 入力部107aは、希釈水位センサ104cからの水位情報を受け付け、処理部107dへ出力する。
 処理部107dは、計時部107cからの時間に関する情報と、記憶部107bからの設定情報とに基づいて、制御情報を特定し、制御情報を出力部107eに出力する。ここで、設定情報には、pH調整剤タンク104dにおけるpH調整剤の投入量に関する情報、第二水道弁104gの開閉タイミングに関する情報、及び第二止水弁106bの開閉タイミングに関する情報が含まれる。
 ここで、pH調整剤の投入量は、貯留槽103から希釈槽104aへ導入した次亜塩素酸水の水量と濃度、及び希釈槽104aで調製する次亜塩素酸水の目標pHにより決定でき、アルゴリズムを作成して設定され、記憶部107bに記憶される。
 そして、出力部107eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(pH調整剤タンク104d、第二水道弁104g、第三止水弁104h及び第二止水弁106b)に信号(制御信号)を出力する。
 まず、第三止水弁104hは、出力部107eからの信号に基づいて、閉止した状態を維持する。
 第二水道弁104gは、出力部107eからの信号に基づいて開放される。そして、第二水道弁104gは、希釈水位センサ104cからの水位情報(規定量となる水位)を受けた出力部107eからの信号に基づいて閉止される。これにより、希釈槽104aは、水道水が供給された状態となる。
 続いて、pH調整剤タンク104dは、出力部107eからの信号に基づいて動作を開始し、所定量のpH調整剤を希釈槽104aに投入して停止する。これにより、水道水にpH調整剤が溶解する。したがって、希釈槽104aは、pH調整剤を含む水道水に調整される。
 そして、第二止水弁106bは、出力部107eからの信号に基づいて開放される。そして、第二水道弁104gは、計時部107cからの時間に関する情報(規定量を供給する所要時間)を受けた出力部107eからの信号に基づいて閉止される。これにより、希釈槽104aは、槽内の水道水(pH調整剤を含む水道水)に貯留槽103からの次亜塩素酸水が混合され、次亜塩素酸水は希釈される。混合希釈された次亜塩素酸水は、例えば、次亜塩素酸濃度が10ppm~50ppm(例えば、30ppm)であり、pHが7~5(例えば、6.5)の状態となる。
 以上のようにして、制御部107は、次亜塩素酸水生成装置101において、貯留槽103に貯留した次亜塩素酸水の希釈操作の制御を実行させる。
 最後に、希釈槽104aにおいて、次亜塩素酸濃度とpHとを調整した次亜塩素酸水の送水操作の制御について説明する。なお、この制御は、次亜塩素酸水生成装置101から遠心破砕式加湿器108への次亜塩素酸水の送水操作に相当する。
 入力部107aは、加湿器タンク水位センサ108bからの水位情報を受け付け、処理部107dへ出力する。
 処理部107dは、計時部107cからの時間に関する情報と、記憶部107bからの設定情報とに基づいて、制御情報を特定し、制御情報を出力部107eに出力する。ここで、設定情報には、ポンプ104fの運転動作に関する情報、及び第三止水弁104hの開閉タイミングに関する情報が含まれる。
 第三止水弁104hは、出力部107eからの信号に基づいて開放される。そして、ポンプ104fは、出力部107eからの信号に基づいて動作を開始し、希釈槽104aから遠心破砕式加湿器108の加湿器タンク108aへの給水を行う。その後、ポンプ104fは、加湿器タンク水位センサ108bからの水位情報(満水)を受けた出力部107eからの信号に基づいて、動作を停止する。そして、第三止水弁104hは、加湿器タンク水位センサ108bからの水位情報(満水)を受けた出力部107eからの信号に基づいて閉止される。これにより、加湿器タンク108aは、次亜塩素酸水生成装置101からの次亜塩素酸水が供給された状態となる。
 以上のようにして、制御部107は、次亜塩素酸水生成装置101において、希釈槽104aにおいて次亜塩素酸濃度とpHを調整した次亜塩素酸水の送水操作の制御を実行させる。
 次に、図3を参照して、次亜塩素酸水生成装置101による次亜塩素酸水の生成から遠心破砕式加湿器108への送水、並びに、遠心破砕式加湿器108による次亜塩素酸を含む水を用いた加湿の一連の流れについて説明する。
 (電解準備ステップ)
 電解が完了した次亜塩素酸水が第一送水管105aを通って貯留槽103へ送水され、第一止水弁105bが閉止して貯留が完了すると、第一水道弁102eが開放され、第一水道管102bから電解槽102へ水道水が導入される。水道水が一定量に達すると、電解水位センサ102dが水位を検知し、第一水道弁102eが閉止する。これにより、電解槽102への給水が完了する。そこへ、塩化物イオンタンク102cから塩化物イオンを含む物質が供給され、電解準備が完了する。このとき、電解槽102が撹拌手段を備えていれば、撹拌手段が動作する。
 (電解ステップ)
 貯留槽103に貯留された次亜塩素酸水の水位が低下して貯留水位センサ103aが渇水を検知すると、電極102aへの印加が開始され、所定時間経過後に電極102aへの印加が停止し、電解が完了する。
 (貯留ステップ)
 電極102aへの印加が停止して電解が完了すると、第一止水弁105bが開放され、次亜塩素酸水が第一送水管105aを通って貯留槽103へ送水される。所定時間経過後、第一止水弁105bが閉止し、貯留が完了する。
 (希釈ステップ)
 次亜塩素酸水生成装置101から供給された次亜塩素酸水が加湿により消費され、加湿器タンク108a内の水位が低下して、加湿器タンク水位センサ108bが渇水を検知すると、第二水道弁104gが開放され、第二水道管104bから希釈槽104aへ水道水が導入される。水道水が一定量に達すると希釈水位センサ104cが水位を検知し、第二水道弁104gが閉止する。これにより、希釈槽104aへの給水が完了する。その後、希釈槽104aへpH調整剤タンク104dからpH調整剤が供給される。このとき、希釈槽104aが撹拌手段を備えていれば、撹拌手段が動作する。pH調整剤の供給が完了したら、第二止水弁106bが解放され、貯留槽103に貯留された次亜塩素酸水が第二送水管106aを通って希釈槽104aへ送水される。所定時間経過後、第二止水弁106bが閉止し、希釈が完了する。
 (送水ステップ)
 第二止水弁106bが閉止して希釈が完了すると、第三止水弁104hが開放され、ポンプ104fが動作する。これにより、希釈槽104aで次亜塩素酸濃度とpHとを調整した次亜塩素酸水が第三送水管104eを通って、遠心破砕式加湿器108の加湿器タンク108aへ供給される。加湿器タンク108a内の水位が上昇して加湿器タンク水位センサ108bが満水を検知すると、第三止水弁104hが閉止され、ポンプ104fが停止し、遠心破砕式加湿器108への次亜塩素酸水の供給が完了する。
 以上、本実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置101によれば、以下の効果を享受することができる。
 (1)次亜塩素酸水生成装置101は、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽102と、電解槽102から送水された次亜塩素酸水を貯留する貯留槽103と、貯留槽103に貯留した次亜塩素酸水を外部(遠心破砕式加湿器108)へ送水する送水部104と、を備える。電解槽102において次亜塩素酸水の生成が完了した後に、電解槽102と貯留槽103とを連通する第一送水管105aに設けられた第一止水弁105bを開放することによって、電解槽102から貯留槽103への送水を行うように構成した。
 これにより、電解槽102において次亜塩素酸水の生成が完了した後に、電解槽102から貯留槽103への送水が行われる。したがって、電解槽102内の部品(例えば、電極102a)が生成された次亜塩素酸水と接触している状態が抑制される。このため、次亜塩素酸水による電解槽102内の部品の腐食を抑制することができる。つまり、電解槽102において電解により生成した次亜塩素酸水による電解槽102内の部品の腐食を抑制することが可能な次亜塩素酸水生成装置101とすることができる。
 (2)次亜塩素酸水生成装置101では、第一止水弁105bは、電解槽102において次亜塩素酸水の生成が完了してから所定時間の経過後に開放するように制御されてもよい。これにより、電解槽102内の部品(例えば、電極102a)が生成された次亜塩素酸水と接触している状態が所定時間に抑制される。したがって、次亜塩素酸水による電解槽102内の部品の腐食をより効果的に抑制することができる。
 (3)次亜塩素酸水生成装置101では、電解槽102は、次亜塩素酸水の水位を検知する電解水位センサ102dを有してもよい。第一止水弁105bは、電解水位センサ102dからの次亜塩素酸水の水位に関する情報によって閉止するように制御されてもよい。これにより、電解槽102内における次亜塩素酸水を電解槽102から送水することができる。したがって、次亜塩素酸水による電解槽102内の部品の腐食をより抑制することができる。
 (4)次亜塩素酸水生成装置101では、送水部104は、貯留槽103に貯留した次亜塩素酸水を希釈する希釈槽104aを有してもよい。希釈槽104aは、貯留槽103と希釈槽104aとを連通する第二送水管106aに設けられた第二止水弁106bが開放されることによって貯留槽103から次亜塩素酸水が導入され、槽内で希釈した次亜塩素酸水を外部(遠心破砕式加湿器108)へ送水してもよい。これにより、外部(遠心破砕式加湿器108)へ送水する次亜塩素酸水の濃度を容易に調整することが可能となる。
 (5)次亜塩素酸水生成装置101では、送水部104(希釈槽104a)において、貯留槽103から導入された次亜塩素酸水と、第二水道管104bから導入された水道水とを混合して希釈するとともに、pH調整剤タンク104dから供給されたpH調整剤を溶解混合して、次亜塩素酸水のpH調整を行ってもよい。これにより、送水部104は、次亜塩素酸濃度とpHとを任意に調整した次亜塩素酸水を外部(遠心破砕式加湿器108)に容易に供給することができる。
 (6)次亜塩素酸水生成装置101では、貯留槽103の次亜塩素酸水を希釈槽104aにおいて希釈し、希釈槽104a内の次亜塩素酸水によって外部(遠心破砕式加湿器108)への供給を行うように構成してもよい。これにより、希釈槽104aへの送水により貯留槽103内の次亜塩素酸水が空になったとしても、希釈槽104a内の次亜塩素酸水が空になる前に、電解槽102によって新たに生成した次亜塩素酸水を貯留槽103に送水することができる。したがって、次亜塩素酸水生成装置101において、次亜塩素酸水不足で外部(遠心破砕式加湿器108)に供給できない状態を防ぐことができる。
 以上、実施の形態2に基づき本開示を説明したが、本開示は上記実施の形態に何ら限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。
 本実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置では、希釈槽104aにおいて、次亜塩素酸水と水道水とを混合して希釈し、pH調整剤を供給してpH調整をした次亜塩素酸水を他の機器(遠心破砕式加湿器108)へ送水することができる装置構成としたが、これに限られない。例えば、希釈槽104aを用いず、第二送水管106aとポンプ104fとを直接接続することで、貯留槽103に貯留された次亜塩素酸水を直接他の機器へ送水することができる装置構成としてもよい。この場合、次亜塩素酸水を供給した他の機器の内部において、次亜塩素酸水の希釈及びpH調整を行えばよい。こうした装置構成であっても同様の効果を享受することができる。
 また、本実施の形態2に係る次亜塩素酸水生成装置101は、電解槽102と、貯留槽103と、送水部104とを、鉛直方向に積層した構成としたが、これに限られない。これらの位置関係に特に制約はなく、例えば、それぞれが横関係で並んで配置してもよい。
 本開示に係る次亜塩素酸水生成装置は、次亜塩素酸水による電解槽内の部品の腐食を抑制することが可能なものであり、除菌、脱臭等を目的とする空間浄化装置に適用する次亜塩素酸水生成装置として有用である。
 1  次亜塩素酸水生成装置
 2  電解槽
 2a  電極
 2b  第一水道管
 2c  塩化物イオンタンク
 2d  電解水位センサ
 2e  第一水道弁
 3  貯留槽
 3a  貯留水位センサ
 4  送水部
 4a  希釈槽
 4b  第二水道管
 4c  希釈水位センサ
 4d  pH調整剤タンク
 4e  第三送水管
 4f  ポンプ
 4g  第二水道弁
 4h  第三止水弁
 5a  第一送水管
 5b  第一止水弁
 6a  第二送水管
 6b  第二止水弁
 7  制御部
 7a  入力部
 7b  記憶部
 7c  計時部
 7d  処理部
 7e  出力部
 8  遠心破砕式加湿器
 8a  加湿器タンク
 8b  加湿器タンク水位センサ
 8c  遠心破砕ユニット
 8d  空気導入口
 8e  空気排出口
 8f  ブロア
 101  次亜塩素酸水生成装置
 102  電解槽
 102a  電極
 102b  第一水道管
 102c  塩化物イオンタンク
 102d  電解水位センサ
 102e  第一水道弁
 103  貯留槽
 103a  貯留水位センサ
 104  送水部
 104a  希釈槽
 104b  第二水道管
 104c  希釈水位センサ
 104d  pH調整剤タンク
 104e  第三送水管
 104f  ポンプ
 104g  第二水道弁
 104h  第三止水弁
 105a  第一送水管
 105b  第一止水弁
 106a  第二送水管
 106b  第二止水弁
 107  制御部
 107a  入力部
 107b  記憶部
 107c  計時部
 107d  処理部
 107e  出力部
 108  遠心破砕式加湿器
 108a  加湿器タンク
 108b  加湿器タンク水位センサ
 108c  遠心破砕ユニット
 108d  空気導入口
 108e  空気排出口
 108f  ブロア

Claims (4)

  1.  塩化物イオンを含む水溶液を電解して次亜塩素酸水を生成する電解槽と、
     前記電解槽から送水された前記次亜塩素酸水を貯留する貯留槽と、
     前記貯留槽に貯留した前記次亜塩素酸水を外部へ送水する送水部と、を備え、
     前記電解槽から前記貯留槽への送水が完了した後に、前記電解槽に前記塩化物イオンを含む水溶液を供給して、前記塩化物イオンを含む水溶液によって前記電解槽の電極が浸漬した状態にする、
    次亜塩素酸水生成装置。
  2.  前記電解槽と前記貯留槽とを連通する第一送水管と、
     前記第一送水管に設けられた第一止水弁と、をさらに備え、
     前記電解槽への前記塩化物イオンを含む水溶液の供給は、前記電解槽から前記貯留槽への送水が完了した後に、前記第一止水弁の開放状態から閉止状態への切り替えを起点として開始される、
    請求項1に記載の次亜塩素酸水生成装置。
  3.  前記貯留槽は、前記電解槽から送水した前記次亜塩素酸水の水位を検知する水位検知部を有し、
     前記電解槽は、前記水位検知部からの前記次亜塩素酸水の水位に関する情報によって、前記電極による前記塩化物イオンを含む水溶液の電解を開始する、
    請求項1または2に記載の次亜塩素酸水生成装置。
  4.  前記送水部は、前記貯留槽に貯留した前記次亜塩素酸水を希釈する希釈槽を有し、
     前記希釈槽は、前記貯留槽と前記希釈槽とを連通する第二送水管に設けられた第二止水弁が開放されることによって前記貯留槽から前記次亜塩素酸水が導入され、前記電解槽内で希釈した前記次亜塩素酸水を外部へ送水する、
    請求項1~3のいずれか一項に記載の次亜塩素酸水生成装置。
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11253955A (ja) * 1998-03-06 1999-09-21 Amano Corp 電解水生成装置
JP2002316158A (ja) * 2001-04-23 2002-10-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電解装置
JP2003154365A (ja) * 2001-11-26 2003-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電解水生成装置
JP2007203138A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Miura Co Ltd 次亜塩素酸ナトリウム水溶液の製造装置および製造方法
JP2018051428A (ja) * 2016-09-26 2018-04-05 株式会社東芝 電解水製造装置
JP2018051430A (ja) * 2016-09-26 2018-04-05 株式会社東芝 電解水製造装置、セルユニット、及び電解水の製造方法
JP2018143996A (ja) * 2017-03-08 2018-09-20 株式会社東芝 電解水生成装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11253955A (ja) * 1998-03-06 1999-09-21 Amano Corp 電解水生成装置
JP2002316158A (ja) * 2001-04-23 2002-10-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電解装置
JP2003154365A (ja) * 2001-11-26 2003-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電解水生成装置
JP2007203138A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Miura Co Ltd 次亜塩素酸ナトリウム水溶液の製造装置および製造方法
JP2018051428A (ja) * 2016-09-26 2018-04-05 株式会社東芝 電解水製造装置
JP2018051430A (ja) * 2016-09-26 2018-04-05 株式会社東芝 電解水製造装置、セルユニット、及び電解水の製造方法
JP2018143996A (ja) * 2017-03-08 2018-09-20 株式会社東芝 電解水生成装置

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