JP2008136980A - Electrolyzed water supply apparatus and electrolyzed water supply system - Google Patents

Electrolyzed water supply apparatus and electrolyzed water supply system Download PDF

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JP2008136980A JP2006327904A JP2006327904A JP2008136980A JP 2008136980 A JP2008136980 A JP 2008136980A JP 2006327904 A JP2006327904 A JP 2006327904A JP 2006327904 A JP2006327904 A JP 2006327904A JP 2008136980 A JP2008136980 A JP 2008136980A
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Hiroshi Otani
宏 大谷
Tetsuya Yamamoto
哲也 山本
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrolyzed water supply apparatus, which can efficiently produce electrolyzed water and can supply electrolyzed water having a predetermined concentration into each apparatus, and an electrolyzed water supply system. <P>SOLUTION: An electrolyzed water supply apparatus 10 comprises an electrolyzed water stock solution production unit 20 for electrolyzing water containing predetermined ion species to produce an electrolyzed water stock solution containing predetermined active oxygen species, an electrolyzed water stock solution storage unit 30 for storing an electrolyzed water stock solution having an active oxygen species concentration regulated to a predetermined value, an electrolyzed water regulation-distribution unit 40 provided with a plurality of distribution pipes 16 for distributing electrolyzed water produced by mixing the electrolyzed water stock solution with water into an external apparatus, and a distribution concentration regulation control unit 70 for controlling the mixing ratio between the electrolyzed stock solution and an external water supply source for each distribution pipe 16 to allow the active oxygen species concentration of the electrolyzed water to be regulated for each distribution pipe 16. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、濃度の異なる電解水を同時に調整して外部装置に供給可能な電解水供給装置および電解水供給システムに関する。   The present invention relates to an electrolyzed water supply device and an electrolyzed water supply system capable of simultaneously adjusting and supplying electrolyzed water having different concentrations to an external device.

近年、水を電気分解することなどにより得られる電解水が様々な用途で使用されている。例えば、電解水に空気を接触させることにより、空気中に含まれる有害物質を分解・除去等して空気の浄化を行う空気除菌装置や空気除菌機能を有する空気調和装置等が知られている(例えば、特許文献1参照)。
また、電解水の洗浄効果、殺菌効果等を利用して、衣類の洗浄に電解水を利用する洗濯機が知られている(例えば、特許文献2参照)。
更に、塩素(塩化物イオン)を含む水を電気分解することにより得られる次亜塩素酸水は食品添加物にも指定されていることから、電解水生成装置等から取水された電解水は業務用カット野菜の洗浄等に利用されている。また、病院等の医療施設において消毒等の用途で電解水が利用されたり、脱臭、殺菌等の用途で便器洗浄水としてトイレで利用される例も知られている(例えば、特許文献3参照)。
特開2003−250876号公報 特開2006−55460号公報 特開2006−97311号公報
In recent years, electrolyzed water obtained by electrolyzing water has been used in various applications. For example, an air sterilization device that purifies air by decomposing and removing harmful substances contained in the air by bringing air into contact with electrolyzed water, an air conditioner having an air sterilization function, and the like are known. (For example, refer to Patent Document 1).
In addition, a washing machine that uses electrolytic water for washing clothes using a cleaning effect and a bactericidal effect of electrolytic water is known (for example, see Patent Document 2).
Furthermore, since hypochlorous acid water obtained by electrolyzing water containing chlorine (chloride ions) is also specified as a food additive, the electrolyzed water taken from electrolyzed water generators is used for business purposes. It is used for washing cut vegetables. In addition, there are also known examples in which electrolyzed water is used for disinfecting and the like in medical facilities such as hospitals, and in toilets as toilet flushing water for uses such as deodorization and sterilization (see, for example, Patent Document 3). .
Japanese Patent Laid-Open No. 2003-250876 JP 2006-55460 A JP 2006-97311 A

例えば、商業ビル等の大規模施設では、各テナント等、複数の箇所で空気除菌装置、洗濯機、トイレや電解水生成装置等が設置されることが想定される。しかしながら、上記の様に各装置毎に電解水生成ユニットを設けて、個別に電解水を生成するのは、各装置の構成を複雑化するとともに、コスト高を招くことになる。
また、例えば、空気除菌装置等で使用する電解水の活性酸素種濃度は1〜50ppm程度と希薄である。このため、例えば、商業ビル等に多数の空気除菌装置を設置する際に、個々の電解水生成ユニットにおいて所定の活性酸素種濃度を有する電解水を生成するには、電解条件を厳密に管理する必要があり、濃度制御が困難である。このように各装置において個々に厳密に電解条件を管理しながら、電解水を生成するのは、電解水を使用するシステム全体としてみた場合に効率が悪いものとなっていた。
本発明の課題は、電解水を効率よく生成して、各装置に所定の濃度の電解水を供給することのできる電解水供給装置および電解水供給システムを提供することにある。
For example, in a large-scale facility such as a commercial building, it is assumed that air sterilizers, washing machines, toilets, electrolyzed water generators, and the like are installed at a plurality of locations such as each tenant. However, providing an electrolyzed water generating unit for each device as described above to individually generate electrolyzed water complicates the configuration of each device and increases the cost.
Moreover, for example, the active oxygen species concentration of the electrolyzed water used in an air sterilizer is as low as about 1 to 50 ppm. For this reason, for example, when installing a large number of air sterilizers in a commercial building or the like, in order to generate electrolyzed water having a predetermined active oxygen species concentration in each electrolyzed water generating unit, the electrolysis conditions are strictly controlled. Concentration control is difficult. Thus, generating electrolyzed water while strictly controlling electrolysis conditions individually in each apparatus has been inefficient when viewed as a whole system using electrolyzed water.
The subject of this invention is providing the electrolyzed water supply apparatus and electrolyzed water supply system which can produce | generate electrolyzed water efficiently and can supply electrolyzed water of a predetermined density | concentration to each apparatus.

上記課題を解決するため、本発明の電解水供給装置は、所定のイオン種を含む水を電気分解して所定の活性酸素種を含む電解水原液を生成する電解水原液生成ユニットと、前記電解水原液生成ユニットと接続され、活性酸素種濃度を所定濃度に調整した電解水原液を貯留する電解水原液貯留ユニットと、前記電解水原液貯留ユニットおよび外部の給水源と接続され、前記電解水原液と水とを混合した電解水を外部装置に分配する分配管を複数備えた電解水調整分配ユニットと、前記電解水原液と前記外部の給水源から供給される水との混合比を前記分配管毎に制御して、各分配管毎に電解水の活性酸素種濃度を調整可能に制御する分配濃度調整制御ユニットとを備えることを特徴とする。
ここで、所定のイオン種として、ハロゲン化物イオン(X-)を好ましく挙げることができ、塩化物イオン(Cl-)を特に好ましく挙げることができる。所定のイオン種を含む水として、例えば、水道水の様に消毒の目的のために予めイオン種(塩化物イオン)が添加された水であってもよいし、井戸水の様にイオン種の希薄な水であっても、例えば、食塩(NaCl)などを添加することにより所定のイオン種を含む水に調整されたものを用いてもよい。
上記構成によれば、電解水原液生成ユニットにおいて外部装置に分配する電解水の原液となる電解水原液を一括して生成することができ、電解水を利用するシステム全体として見た場合の電解水生成効率を向上させることができる。また、電解水調整分配ユニットは、電解水原液と水とを混合した電解水を外部装置に分配する分配管を複数備え、分配濃度調整制御ユニットは電解水原液と水との混合比を分配管毎とに制御して、各分配管毎に電解水の活性酸素種濃度を調整可能に制御するので、外部装置にそれぞれ異なる活性酸素種濃度の電解水を分配管を介して供給することができる。
In order to solve the above problems, an electrolyzed water supply apparatus of the present invention includes an electrolyzed water stock solution generating unit that electrolyzes water containing a predetermined ion species to generate an electrolyzed water stock solution containing a predetermined active oxygen species, and the electrolysis An electrolyzed water stock solution storage unit that is connected to a water stock solution generation unit and stores an electrolyzed water stock solution with an active oxygen species concentration adjusted to a predetermined concentration, and is connected to the electrolyzed water stock solution storage unit and an external water supply source, and the electrolyzed water stock solution The distribution ratio of the electrolyzed water adjustment / distribution unit having a plurality of distribution pipes for distributing the electrolyzed water mixed with water to the external device, and the ratio of the electrolyzed water stock solution to the water supplied from the external water supply source And a distribution concentration adjustment control unit for controlling the active oxygen species concentration of the electrolyzed water so as to be adjustable for each distribution pipe.
Here, as the predetermined ion species, a halide ion (X ) can be preferably exemplified, and a chloride ion (Cl ) can be particularly preferably exemplified. As water containing a predetermined ionic species, for example, water in which ionic species (chloride ions) have been added in advance for the purpose of disinfection, such as tap water, or dilute ionic species, such as well water, may be used. Even water that has been adjusted to water containing a predetermined ionic species by adding, for example, sodium chloride (NaCl) may be used.
According to the above configuration, the electrolyzed water stock solution that is the stock solution of the electrolyzed water distributed to the external device in the electrolyzed water stock solution production unit can be produced in a lump, and the electrolyzed water when viewed as a whole system that uses the electrolyzed water. Generation efficiency can be improved. The electrolyzed water adjustment / distribution unit is equipped with multiple distribution pipes that distribute the electrolyzed water mixed with the electrolyzed water stock solution and water to an external device, and the distribution concentration adjustment control unit distributes the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and water. Since the active oxygen species concentration of the electrolyzed water is controlled to be adjustable for each distribution pipe, the electrolyzed water having different active oxygen species concentration can be supplied to the external device via the distribution pipe. .

上記構成の電解水供給装置において、前記電解水原液貯留ユニットは、当該電解水原液貯留ユニット内の電解水原液の活性酸素種濃度を検出する濃度検出センサと、前記濃度検出センサにより検出された活性酸素種濃度に基づき、当該活性酸素種濃度が予め設定された前記所定濃度となるように、調整水供給管を介して外部の給水源から当該電解水原液貯留ユニット内に水を供給する原液濃度制御ユニットとを有することが好ましい。
ここで、電解水原液生成ユニットは、上記予め設定された所定濃度よりも濃い濃度の活性酸素種を含む電解水を生成することが好ましい。
上記構成によれば、電解水原液貯留ユニットは、濃度検出センサを有しているので、電解水原液貯留ユニット内の電解水濃度(活性酸素種濃度)を検出することができる。そして、原液濃度制御ユニットは、電解水原液貯留ユニット内の濃度が予め設定された所定濃度となるように、調整水供給管を介して外部の給水源から水を供給するので、電解水原液貯留ユニット内の濃度を常に予め設定された所定濃度に保つことができる。
この際、電解水原液貯留ユニット内の濃度が上記所定濃度よりも低下した場合には、電解水原液生成ユニットから所定量の電解水原液を供給する構成とすることが好ましい。
In the electrolyzed water supply device having the above-described configuration, the electrolyzed water stock solution storage unit includes a concentration detection sensor that detects a concentration of active oxygen species in the electrolyzed water stock solution in the electrolyzed water stock solution storage unit, and an activity detected by the concentration detection sensor. Based on the oxygen species concentration, the stock solution concentration for supplying water from the external water supply source into the electrolyzed water stock solution storage unit via the adjusted water supply pipe so that the active oxygen species concentration becomes the predetermined concentration set in advance. It is preferable to have a control unit.
Here, the electrolyzed water stock solution generating unit preferably generates electrolyzed water containing active oxygen species having a concentration higher than the predetermined concentration set in advance.
According to the above configuration, since the electrolyzed water stock solution storage unit has the concentration detection sensor, the electrolyzed water concentration (active oxygen species concentration) in the electrolyzed water stock solution storage unit can be detected. The stock solution concentration control unit supplies water from an external water supply source via the adjusted water supply pipe so that the concentration in the electrolyzed water stock solution storage unit becomes a predetermined concentration set in advance. The density in the unit can always be kept at a predetermined density set in advance.
In this case, when the concentration in the electrolyzed water stock solution storage unit is lower than the predetermined concentration, it is preferable to supply a predetermined amount of the electrolyzed water stock solution from the electrolyzed water stock solution generating unit.

上記構成の電解水供給装置において、前記分配濃度調整制御ユニットは、各分配管毎に前記電解水原液貯留ユニットから供給される電解水原液を分配する量を制御することにより、各分配管毎に電解水の活性酸素種濃度を調整することが好ましい。
ここで、電解水原液を分配する量を制御するための具体的方法として、分配管に流量調整弁を設けておき、流量調整弁により電解水原液を分配する流量を制御する方法や、分配管に開閉弁を設けておき、開閉弁を開く時間を制御することにより電解水原液を分配する方法を挙げることができる。また、滴下ポンプや定量注入ポンプを接続し、滴下量を制御することにより電解水原液を分配する方法などもある。
In the electrolyzed water supply device having the above-described configuration, the distribution concentration adjustment control unit controls the amount of the electrolyzed water stock solution supplied from the electrolyzed water stock solution storage unit for each distribution pipe, thereby controlling the distribution pipe for each distribution pipe. It is preferable to adjust the active oxygen species concentration of the electrolyzed water.
Here, as a specific method for controlling the amount of distribution of the electrolyzed water stock solution, a flow adjustment valve is provided in the distribution pipe, and a method for controlling the flow rate of distributing the electrolyzed water stock solution by the flow adjustment valve, or a distribution pipe There may be mentioned a method of distributing the electrolyzed water stock solution by providing an open / close valve in the base and controlling the opening time of the open / close valve. In addition, there is a method of distributing the electrolyzed water stock solution by connecting a dropping pump or a metering injection pump and controlling the dropping amount.

また、上記構成の電解水供給装置において、前記分配濃度調整制御ユニットは、各分配管毎に前記外部の給水源から各分配管に供給される水の量を制御することにより、各分配管毎に電解水の活性酸素種濃度を調整することが好ましい。
ここで、外部の給水源から各分配管に供給される水の量を制御するための具体的方法として、流量調整弁等を用いて外部の給水源から分配管に供給する水の流量を制御する方法や、開閉弁等を用いて外部の給水源から分配管に水を供給する時間を制御する方法を挙げることができる。
Further, in the electrolyzed water supply device having the above configuration, the distribution concentration adjustment control unit controls the amount of water supplied from the external water supply source to each distribution pipe for each distribution pipe. It is preferable to adjust the active oxygen species concentration of the electrolyzed water.
Here, as a specific method for controlling the amount of water supplied from the external water supply source to each distribution pipe, the flow rate of the water supplied from the external water supply source to the distribution pipe is controlled using a flow rate adjusting valve or the like. And a method of controlling the time for supplying water from an external water supply source to the distribution pipe using an on-off valve or the like.

また、上記構成の電解水供給装置において、前記分配管は前記外部装置を経由して前記電解水原液生成ユニットに接続されることが好ましい。
この構成によれば、分配管を外部装置を経由して電解水原液生成ユニットに接続することで、外部装置において電解水が使用されなかった場合に電解水を電解水原液生成ユニットに戻すことができる。電解水原液生成ユニットでは、分配管を介して戻された電解水を用いて再度電気分解を行い所定の高濃度の電解水を生成することができる。これにより、外部装置による電解水の使用の有無や電解水中の活性酸素種の分解等による活性酸素種濃度低減に拘わらず、分配管内の電解水濃度を一定に保持した状態で電解水を循環させることができ、外部の給水源から供給される水の消費量を低減することができる。
Moreover, in the electrolyzed water supply device having the above-described configuration, it is preferable that the distribution pipe is connected to the electrolyzed water stock solution generation unit via the external device.
According to this configuration, by connecting the distribution pipe to the electrolyzed water stock solution generating unit via the external device, the electrolyzed water can be returned to the electrolyzed water stock solution generating unit when the electrolyzed water is not used in the external device. it can. In the electrolyzed water stock solution generating unit, electrolysis can be performed again using the electrolyzed water returned through the distribution pipe to generate electrolyzed water having a predetermined high concentration. As a result, the electrolyzed water is circulated in a state in which the electrolyzed water concentration in the distribution pipe is kept constant regardless of whether or not the electrolyzed water is used by an external device and the active oxygen species concentration is reduced by decomposition of the active oxygen species in the electrolyzed water. It is possible to reduce the consumption of water supplied from an external water supply source.

また、上記構成の電解水供給装置において、前記分配管は前記外部装置を経由して前記電解水原液貯留ユニットに接続されることが好ましい。
上記構成によれば、分配管を外部装置を経由して電解水原液貯留ユニットに接続することで、外部装置において電解水が使用されなかった場合に電解水を電解水原液貯留ユニットに戻すことができる。電解水原液貯留ユニットでは、分配管を介して戻された電解水を用いて電解水を所定濃度に調整するために用いることができる。これにより、外部装置による電解水の使用の有無や電解水中の活性酸素種の分解等による活性酸素種濃度低減に拘わらず、分配管内の電解水濃度を一定に保持した状態で電解水を循環させることができ、外部の給水源から供給される水の消費量を低減することができる。
In the electrolyzed water supply device having the above-described configuration, it is preferable that the distribution pipe is connected to the electrolyzed water stock solution storage unit via the external device.
According to the above configuration, by connecting the distribution pipe to the electrolyzed water stock solution storage unit via the external device, the electrolyzed water can be returned to the electrolyzed water stock solution storage unit when the electrolyzed water is not used in the external device. it can. In the electrolyzed water stock solution storage unit, it can be used to adjust the electrolyzed water to a predetermined concentration using the electrolyzed water returned through the distribution pipe. As a result, the electrolyzed water is circulated in a state in which the electrolyzed water concentration in the distribution pipe is kept constant regardless of whether or not the electrolyzed water is used by an external device and the active oxygen species concentration is reduced by decomposition of the active oxygen species in the electrolyzed water. It is possible to reduce the consumption of water supplied from an external water supply source.

また、上記構成の電解水供給装置において、前記外部装置により使用された電解水を回収して前記電解水原液生成ユニットに供給させる電解水循環手段を有することが好ましい。
上記構成によれば、外部装置により使用された電解水を回収して電解水原液生成ユニットに供給させる電解水循環手段を有しているので、外部の給水源から供給される水の消費量を低減することができる。
Moreover, the electrolyzed water supply apparatus having the above configuration preferably includes electrolyzed water circulation means for collecting electrolyzed water used by the external device and supplying the recovered electrolyzed water to the electrolyzed water stock solution generation unit.
According to the above configuration, since the electrolyzed water circulating means for recovering the electrolyzed water used by the external device and supplying it to the electrolyzed water stock solution generation unit is provided, the consumption of water supplied from an external water supply source is reduced. can do.

また、上記構成の電解水供給装置において、前記外部装置には、前記電解水を空気に接触させることで、空気を除菌する空気除菌装置が含まれることが好ましい。
上記構成によれば、電解水を空気に接触させることで、空気を除菌する空気除菌装置を複数有するシステムにおいて、各空気除菌装置毎に電解水を生成するための電解水生成装置を設ける必要がなく、各空気除菌装置の構成を簡略化することができるとともに、電解水の生成効率を上げ、濃度管理を簡易にすることができる。
In the electrolyzed water supply device having the above-described configuration, it is preferable that the external device includes an air sterilizer that sterilizes air by bringing the electrolyzed water into contact with air.
According to the above configuration, in a system having a plurality of air sterilization devices that sterilize air by bringing the electrolyzed water into contact with air, the electrolyzed water generation device for generating electrolyzed water for each air sterilization device. There is no need to provide it, and the configuration of each air sterilizer can be simplified, the efficiency of electrolyzed water generation can be increased, and concentration management can be simplified.

また、上記構成の電解水供給装置において、前記分配濃度調整制御ユニットは、外部から入力された濃度指示信号に基づいて、前記電解水原液と前記外部の給水源から供給される水との混合比を可変に制御することが好ましい。
上記構成によれば、外部から入力された濃度指示信号に基づいて、分配濃度調整制御ユニットは電解水原液と水との混合比を可変に制御するので、外部装置側では電解水の活性酸素種濃度を用途に応じて異なる濃度の電解水を使用することができる。
Further, in the electrolyzed water supply device having the above-described configuration, the distribution concentration adjustment control unit is configured to mix a ratio of the electrolyzed water stock solution to water supplied from the external water supply source based on a concentration instruction signal input from the outside. Is preferably variably controlled.
According to the above configuration, the distribution concentration adjustment control unit variably controls the mixing ratio of the electrolytic water stock solution and water based on the concentration instruction signal input from the outside. Electrolyzed water with different concentrations can be used depending on the application.

また、本発明の電解水供給システムは、上記構成の電解水供給装置と、前記分配濃度調整制御ユニットに濃度指示信号を入力する濃度指示信号入力ユニットを有する外部装置とを備えたことを特徴とする。   Further, the electrolyzed water supply system of the present invention comprises the electrolyzed water supply device having the above-described configuration and an external device having a concentration instruction signal input unit for inputting a concentration instruction signal to the distribution concentration adjustment control unit. To do.

本発明によれば、電解水供給装置は一括して電解水原液を生成し、所定の濃度に調整して外部装置に分配する構成としているので、電解水を効率よく生成して、各装置に所定の濃度の電解水を供給することができる。   According to the present invention, the electrolyzed water supply device is configured to collectively generate an electrolyzed water stock solution, adjust the concentration to a predetermined concentration, and distribute it to an external device. Electrolyzed water having a predetermined concentration can be supplied.

以下、図面を参照して本実施の形態を説明する。
図1に、本実施の形態の電解水供給装置10と、この電解水供給装置10および外部装置11、12、13、14とによって構成される電解水供給システム100の概略を示す。
The present embodiment will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 shows an outline of an electrolyzed water supply system 100 configured by the electrolyzed water supply device 10 of the present embodiment, and the electrolyzed water supply device 10 and external devices 11, 12, 13, and 14.

図1に示す電解水供給装置10は外部の給水源(図示略)と配水管15を介して接続され、給水源から供給される水を用いて電解水原液を生成し、電解水中に含まれる活性酸素種濃度を適宜調整して外部装置11、12、13、14に供給可能に構成したものである。電解水供給装置10は外部装置11、12、13、14に電解水を供給するための複数の分配管16(16a、16b、16c)を有し、各分配管16毎に供給する電解水の活性酸素種濃度を調整することができるようになっている。各分配管16には外部装置11、12、13、14を接続するための接続口17(17a、17b、17c)がそれぞれ複数形成されており、各接続口17に各外部装置11、12、13、14とを接続することによって外部装置11、12、13、14に電解水をそれぞれ供給することができるように構成されている。   The electrolyzed water supply apparatus 10 shown in FIG. 1 is connected to an external water supply source (not shown) through a water distribution pipe 15, generates an electrolyzed water stock solution using water supplied from the water supply source, and is contained in the electrolyzed water. The active oxygen species concentration is appropriately adjusted so that it can be supplied to the external devices 11, 12, 13, and 14. The electrolyzed water supply device 10 has a plurality of distribution pipes 16 (16a, 16b, 16c) for supplying electrolyzed water to the external devices 11, 12, 13, and 14, and the electrolyzed water supplied for each distribution pipe 16 The active oxygen species concentration can be adjusted. Each distribution pipe 16 is formed with a plurality of connection ports 17 (17a, 17b, 17c) for connecting the external devices 11, 12, 13, 14 to each of the external devices 11, 12, By connecting 13 and 14, the electrolyzed water can be supplied to the external devices 11, 12, 13 and 14, respectively.

ここで、外部の給水源は、具体的には水道管や給水槽等であり、水道水(市水)や井戸水、蒸留水、精製水等各種の水(以下、「水道水等」という。)が電解水供給装置10に供給される。   Here, the external water supply sources are specifically water pipes, water tanks, and the like, and various waters such as tap water (city water), well water, distilled water, and purified water (hereinafter referred to as “tap water”). ) Is supplied to the electrolyzed water supply apparatus 10.

分配管16は電解水を外部装置11、12、13、14に分配するものであるため、次亜塩素酸などの活性酸素種を含む電解水に耐性があり、錆び等の劣化を招かない素材を用いて構成される。
具体的には、塩化ビニル管、ポリエチレン管、ポリブテン管、架橋ポリエチレン管などのプラスチック管、塩ビライニング鋼管などの鉄等の金属製の管の内部をプラスチックでコーティングした複合管などを用いて分配管16を構成することができる。
Since the distribution pipe 16 distributes the electrolyzed water to the external devices 11, 12, 13, and 14, it is resistant to electrolyzed water containing active oxygen species such as hypochlorous acid and does not cause deterioration such as rust. It is configured using.
Specifically, distribution pipes using plastic pipes such as vinyl chloride pipes, polyethylene pipes, polybutene pipes, cross-linked polyethylene pipes, and metal pipes such as PVC-lined steel pipes coated with plastic. 16 can be configured.

外部装置(11、12、13)は、除菌、殺菌、消臭、脱臭等の各種目的のために電解水を使用する装置であり、電解水を用いて空気を除菌する空気除菌装置11、あるいはこの空気除菌機能を有する空気調和装置12、便器洗浄水として電解水を用いて脱臭、便器の殺菌等を行う水洗式トイレ13等が具体例として挙げられる。また、外部装置(14)は、除菌、殺菌、消臭等の各種目的のために装置内部で電解水を使用して各種目的を達成するものに限らず、例えば、分配管16を介して供給された電解水を所定量貯留するためのタンクと蛇口等を有し、必要時に適宜必要量の電解水をユーザに供給するための電解水取水装置14等も含まれる。   External devices (11, 12, 13) are devices that use electrolyzed water for various purposes such as sterilization, sterilization, deodorization, deodorization, etc., and an air sterilization device that sterilizes air using electrolyzed water Specific examples include an air conditioner 12 having this air sterilizing function, a flush toilet 13 that performs deodorization, sterilization of a toilet, and the like using electrolyzed water as toilet flushing water. Further, the external device (14) is not limited to one that uses electrolytic water inside the device to achieve various purposes for various purposes such as sterilization, sterilization, and deodorization. A tank and a faucet for storing a predetermined amount of the supplied electrolyzed water are also included, and an electrolyzed water intake device 14 for appropriately supplying a necessary amount of electrolyzed water to the user when necessary is also included.

電解水供給装置10が外部装置11、12、13、14に供給すべき電解水の活性酸素種濃度はその用途によって異なる。例えば、空気除菌を行う空気除菌装置11あるいは空気調和装置12等に供給すべき電解水の活性酸素種濃度は、例えば、1〜50ppm程度である。水洗式トイレ13等において便器洗浄用の水として電解水を使用する場合、水洗式トイレ13等に供給すべき電解水の活性酸素種濃度は、1〜500ppm程度であることが好ましい。   The active oxygen species concentration of the electrolyzed water that the electrolyzed water supply device 10 should supply to the external devices 11, 12, 13, and 14 varies depending on the application. For example, the active oxygen species concentration of the electrolyzed water to be supplied to the air sterilizer 11 or the air conditioner 12 that performs air sterilization is, for example, about 1 to 50 ppm. When electrolyzed water is used as toilet flushing water in the flush toilet 13 or the like, the active oxygen species concentration to be supplied to the flush toilet 13 or the like is preferably about 1 to 500 ppm.

また、電解水取水装置14に供給すべき電解水の活性酸素種濃度は、ユーザの電解水の使用目的により異なる。例えば、電解水取水装置14を病院等に設置し、手洗い時の消毒等の目的で電解水を使用する場合には、活性酸素種濃度が1〜100ppm程度の電解水を供給することが好ましい。また、電解水取水装置14を厨房等に設置する場合には、カット野菜の洗浄等の食材の洗浄、手洗い時の消毒、殺菌目的で電解水を使用する場合には、活性酸素種濃度が1〜1000ppm程度の電解水を供給することが好ましく、床面の拭き掃除等に電解水を用いる場合には、活性酸素種濃度が1〜2000ppm程度の電解水を供給することが好ましい。また、スーパーマーケットや各種小売店等に設置し、不特定多数の顧客が使用するカートや買い物篭等の殺菌目的に電解水を用いる場合には、1〜100ppm程度の活性酸素種濃度の電解水を供給することが好ましい。   Moreover, the active oxygen species density | concentration of the electrolyzed water which should be supplied to the electrolyzed water intake device 14 changes with users' use purposes of electrolyzed water. For example, when the electrolyzed water intake device 14 is installed in a hospital or the like and electrolyzed water is used for the purpose of disinfection during hand washing, it is preferable to supply electrolyzed water having an active oxygen species concentration of about 1 to 100 ppm. In addition, when the electrolyzed water intake device 14 is installed in a kitchen or the like, the active oxygen species concentration is 1 when the electrolyzed water is used for the purpose of washing foods such as washing of cut vegetables, disinfection during hand washing, and sterilization. It is preferable to supply about 1000 ppm of electrolyzed water, and when using electrolyzed water for wiping and cleaning the floor surface, it is preferable to supply electrolyzed water having an active oxygen species concentration of about 1 to 2000 ppm. In addition, when using electrolyzed water for sterilization purposes such as carts and shopping baskets that are installed in supermarkets and various retail stores and used by unspecified number of customers, electrolyzed water having an active oxygen species concentration of about 1 to 100 ppm is used. It is preferable to supply.

この様に、外部装置11、12、13、14に供給すべき電解水の活性酸素種濃度は用途に応じて異なっている。そこで、本実施の形態の電解水供給装置10では所定濃度の活性酸素種濃度を有する電解水原液を一括して生成(調整)するとともに、用途に応じて分配管16毎に異なる活性酸素種濃度の電解水を同時に調整可能に構成している。なお、本実施の形態では分配管16aに空気除菌装置11および空気調和装置12が接続され、分配管16bに水洗式トイレ13が接続され、分配管16cに電解水取水装置14が接続され、各分配管16a、16b、16cを流れる電解水の活性酸素種濃度はそれぞれ異なるものとして以下説明する。   Thus, the active oxygen species concentration of the electrolyzed water to be supplied to the external devices 11, 12, 13, and 14 differs depending on the application. Therefore, in the electrolyzed water supply device 10 of the present embodiment, an electrolyzed water stock solution having a predetermined concentration of active oxygen species is generated (adjusted) all at once, and different active oxygen species concentrations for each distribution pipe 16 depending on the application. The electrolyzed water can be adjusted at the same time. In the present embodiment, the air sanitizer 11 and the air conditioner 12 are connected to the distribution pipe 16a, the flush toilet 13 is connected to the distribution pipe 16b, and the electrolyzed water intake apparatus 14 is connected to the distribution pipe 16c, It demonstrates below that the active oxygen species density | concentration of the electrolyzed water which flows through each distribution pipe 16a, 16b, 16c differs.

次に、図2を参照して、本実施の形態の電解水供給装置10の内部構成を説明する。
図2に示すように、電解水供給装置10は予め設定された目標濃度の電解水原液を生成する電解水原液生成ユニット20と、電解水原液を予め設定された所定濃度で貯留する電解水原液貯留ユニット30と、電解水原液と水とを混合して分配管16を介して外部装置11、12、13、14に電解水を分配する電解水調整分配ユニット40とを備えている。また、電解水供給装置10には、必要に応じてイオン種添加ユニット50が設けられる。
Next, with reference to FIG. 2, the internal structure of the electrolyzed water supply apparatus 10 of this Embodiment is demonstrated.
As shown in FIG. 2, the electrolyzed water supply apparatus 10 includes an electrolyzed water stock solution generating unit 20 that produces an electrolyzed water stock solution having a preset target concentration, and an electrolyzed water stock solution that stores the electrolyzed water stock solution at a preset predetermined concentration. A storage unit 30 and an electrolyzed water adjustment / distribution unit 40 that mixes the electrolyzed water stock solution and water and distributes the electrolyzed water to the external devices 11, 12, 13, 14 via the distribution pipe 16 are provided. Further, the electrolyzed water supply apparatus 10 is provided with an ionic species addition unit 50 as necessary.

また、電解水供給装置10には、電解水原液生成ユニット20における電解水原液制御動作、電解水原液貯留ユニット30における電解水原液濃度調整動作、イオン種添加ユニット50におけるイオン種添加動作、配水管15に設けられた三方弁15aの開閉、排水管18に設けられた二方弁18aの開閉等を制御する原液濃度制御ユニット60を有している。但し、この原液濃度制御ユニット60はCPU、RAM、ROM等を備え、これらの協働の下、コンピュータ制御により各ユニット等を制御するものであり、各ユニットおよび弁とは制御線を介して接続されている。   The electrolyzed water supply device 10 includes an electrolyzed water stock solution control operation in the electrolyzed water stock solution generation unit 20, an electrolyzed water stock solution concentration adjustment operation in the electrolyzed water stock solution storage unit 30, an ionic species addition operation in the ionic species addition unit 50, and a water pipe. 15 has a stock solution concentration control unit 60 for controlling the opening and closing of the three-way valve 15a provided at 15 and the opening and closing of the two-way valve 18a provided at the drain pipe 18. However, the stock solution concentration control unit 60 includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like, and controls each unit by computer control under the cooperation of these. The unit and the valve are connected via a control line. Has been.

また、電解水供給装置10は上述のように配水管15を介して外部の給水源と接続されており、この配水管15は電解水供給装置10内部の分岐点15bにおいて電解水原液生成ユニット20および電解水原液貯留ユニット30側と、電解水調整分配ユニット40側とに分岐して配管されている。電解水原液生成ユニット20および電解水原液貯留ユニット30側に分岐した配水管15には上述のように三方弁15aが設けられ、調整水供給管15cが分岐している。この三方弁15aにより電解水原液生成ユニット20又は電解水原液貯留ユニット30に選択的に水を供給することができるようになっている。   In addition, the electrolyzed water supply device 10 is connected to an external water supply source via the water distribution pipe 15 as described above. The water distribution pipe 15 is connected to the electrolyzed water stock solution generation unit 20 at a branch point 15b inside the electrolyzed water supply apparatus 10. In addition, the piping is branched into the electrolyzed water stock solution storage unit 30 side and the electrolyzed water adjustment / distribution unit 40 side. The water distribution pipe 15 branched to the electrolyzed water stock solution generation unit 20 and the electrolyzed water stock solution storage unit 30 side is provided with the three-way valve 15a as described above, and the adjusted water supply pipe 15c is branched. The three-way valve 15a can selectively supply water to the electrolyzed water stock solution generation unit 20 or the electrolyzed water stock solution storage unit 30.

次に、各ユニットの構成を説明する。
電解水原液生成ユニット20は、図2に示すように、少なくとも一対の電極21、22(電極板)を備えた電解槽23と、電解槽23内の水位を検出する水位センサ(図示略)とを有し、外部の給水源から原液濃度制御ユニット60の制御の下、電極21、22間に通電して、電解槽23内に所定量供給される水道水等の水を電気分解することにより、所定の活性酸素種を予め設定された目標濃度で含む電解水を生成するものである。但し、目標濃度は、電解水原液貯留ユニット30において貯留すべき電解水の活性酸素種濃度として予め設定される所定濃度よりも10〜100倍の範囲内で所定の値が設定される。
Next, the configuration of each unit will be described.
As shown in FIG. 2, the electrolyzed water stock solution generating unit 20 includes an electrolyzer 23 provided with at least a pair of electrodes 21 and 22 (electrode plates), and a water level sensor (not shown) for detecting the water level in the electrolyzer 23. By supplying electricity between the electrodes 21 and 22 under the control of the stock solution concentration control unit 60 from an external water supply source, and electrolyzing water such as tap water supplied into the electrolytic cell 23 by a predetermined amount Electrolyzed water containing predetermined active oxygen species at a preset target concentration is generated. However, the target concentration is set to a predetermined value within a range of 10 to 100 times the predetermined concentration preset as the active oxygen species concentration of the electrolyzed water to be stored in the electrolyzed water stock solution storage unit 30.

ここで、本実施の形態において活性酸素種とは、通常の酸素よりも高い酸化活性を持つ酸素分子と、その関連物質のことであり、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシラジカル、或いは過酸化水素といった、いわゆる狭義の活性酸素に、オゾン、次亜ハロゲン酸といった、いわゆる広義の活性酸素を含めたものをいう。   Here, the reactive oxygen species in this embodiment means an oxygen molecule having an oxidation activity higher than that of normal oxygen and its related substance, and includes a superoxide anion, singlet oxygen, hydroxy radical, or peroxidation. This refers to active oxygen in a narrow sense such as hydrogen, and so-called active oxygen in a broad sense such as ozone and hypohalous acid.

電極21、22は、例えばベースがTi(チタン)で皮膜層がIr(イリジウム)、Pt(白金)から構成された2枚の電極板を用いることができる。   As the electrodes 21 and 22, for example, two electrode plates having a base made of Ti (titanium) and a coating layer made of Ir (iridium) and Pt (platinum) can be used.

上記電極21、22により水道水等に通電すると、カソード電極(陽極)では、
4H++4e-+(4OH-)→2H2+(4OH-
の反応が起こり、アノード電極(陰極)では、
2H2O→4H++O2+4e-
の反応が起こると同時に、水道水等に元々含有される塩化物イオンまたは後述するようにイオン種添加ユニット50により添加された塩化物イオン等が、
2Cl-→Cl2+2e-
のように反応し、さらにこのCl2は水と反応し、
Cl2+H2O→HClO+HCl
となる。
When electricity is supplied to tap water or the like by the electrodes 21 and 22, the cathode electrode (anode)
4H + + 4e + (4OH ) → 2H 2 + (4OH )
The reaction occurs, and at the anode (cathode)
2H 2 O → 4H + + O 2 + 4e
At the same time, the chloride ion originally contained in tap water or the like or the chloride ion added by the ionic species addition unit 50 as described later,
2Cl → Cl 2 + 2e
In addition, this Cl 2 reacts with water,
Cl 2 + H 2 O → HClO + HCl
It becomes.

電極21、22間に印加する電圧、電流、通電時間等の電解条件は原液濃度制御ユニット60により、電解槽23内において予め設定された目標濃度の活性酸素種が生成されるように制御される。例えば、遊離残留塩素濃度30000mg/リットルとなるように次亜塩素酸を含む電解水を生成させる場合には、電極21、22に所定の電流密度の電流(例えば、20mA/cm2等)を所定の時間通電する。 Electrolysis conditions such as voltage, current, and energization time applied between the electrodes 21 and 22 are controlled by the stock solution concentration control unit 60 so that active oxygen species having a preset target concentration are generated in the electrolytic bath 23. . For example, when electrolyzed water containing hypochlorous acid is generated so that the free residual chlorine concentration is 30000 mg / liter, a current having a predetermined current density (for example, 20 mA / cm 2 ) is applied to the electrodes 21 and 22. Energize for hours.

イオン種添加ユニット50は、例えば、上述の様に、活性酸素種として次亜塩素酸を生成する場合等、活性酸素種を構成するイオン種であって水を構成するイオン種(H+、OH-,etc.)以外のイオン種を必要に応じて添加するためのものである。すなわち、イオン種添加ユニット50は外部の給水源から電解槽23に導入される水に含まれる所定のイオン種の濃度が希薄な場合に設けられる。イオン種添加ユニット50により電解槽23内にイオン種を添加して、電気分解に供される水のイオン種濃度を最適に調整することで、効率良く電解水を生成することができるとともに、活性酸素種濃度が目標濃度となるように活性酸素種を効率よく生成することができる。 The ionic species addition unit 50 is an ionic species that constitutes an active oxygen species and constitutes water (H + , OH, for example, when hypochlorous acid is generated as the active oxygen species as described above. - , Etc.) for adding ionic species as required. That is, the ionic species addition unit 50 is provided when the concentration of the predetermined ionic species contained in the water introduced into the electrolytic cell 23 from the external water supply source is low. By adding ionic species into the electrolytic cell 23 by the ionic species adding unit 50 and optimally adjusting the ionic species concentration of water used for electrolysis, it is possible to efficiently generate electrolyzed water and Active oxygen species can be efficiently generated so that the oxygen species concentration becomes the target concentration.

ここで、所定のイオン種は、活性酸素種の生成に必要なイオン種であって、水を構成するイオン種以外のものを指す。   Here, the predetermined ionic species is an ionic species necessary for the generation of active oxygen species, and refers to those other than the ionic species constituting water.

図2に示すように、イオン種添加ユニット50は、所定のイオン種を含む物質(電解質)を貯留する電解質貯留タンク51と、電解質貯留タンク51と電解槽23とを接続するイオン種滴下管52と、このイオン種滴下管52に設けられる流量調整弁53とを備えている。   As shown in FIG. 2, the ionic species addition unit 50 includes an electrolyte storage tank 51 that stores a substance (electrolyte) containing a predetermined ionic species, and an ionic species dropping pipe 52 that connects the electrolyte storage tank 51 and the electrolytic bath 23. And a flow rate adjusting valve 53 provided in the ion species dropping pipe 52.

電解質貯留タンク51に貯留する電解質として、例えば、塩化物イオンを所定のイオン種として電解槽23内に添加する場合には、塩化ナトリウム(NaCl)や塩化カリウム(KCl)を用いることができる。塩化ナトリウムを用いれば、市販の食塩等を利用することができ、安価かつ安全に取り扱うことができて好ましい。   For example, sodium chloride (NaCl) or potassium chloride (KCl) can be used as the electrolyte stored in the electrolyte storage tank 51 when chloride ions are added to the electrolytic bath 23 as a predetermined ion species. If sodium chloride is used, commercially available sodium chloride or the like can be used, which can be handled inexpensively and safely.

また、塩化ナトリウムなどの電解質は、食塩水のように水溶液に調整した状態で貯留タンク内に貯留される。このように水溶液の状態で所定のイオン種を水道水等に添加することで、所定のイオン種を簡易に水道水等に添加することができる。   Moreover, electrolytes, such as sodium chloride, are stored in a storage tank in the state adjusted to aqueous solution like salt solution. Thus, a predetermined ionic species can be easily added to tap water etc. by adding a predetermined ionic species to tap water etc. in the state of aqueous solution.

原液濃度制御ユニット60は、イオン種添加ユニット50におけるイオン種添加動作を制御するに際して、電極21、22を用いて電極法により電解槽23内の導電率を検出し、検出された導電率に基づいて流量調整弁53の開度を調整し、電解槽23内のイオン種濃度が水道水等の電気分解に最適となるように、イオン種の添加量を制御する。   When controlling the ionic species addition operation in the ionic species addition unit 50, the stock solution concentration control unit 60 detects the conductivity in the electrolytic cell 23 by the electrode method using the electrodes 21 and 22, and based on the detected conductivity. Then, the opening amount of the flow rate adjustment valve 53 is adjusted, and the amount of ion species added is controlled so that the ion species concentration in the electrolytic cell 23 is optimal for electrolysis of tap water or the like.

ここで、水道水等の導電率を検出するのは、水道水等中のイオン種の濃度を求め、電解槽23内のイオン種濃度が水道水等の電気分解に最適となるような添加量を求めるためである。但し、電解槽23内の導電率と電解槽23内のイオン種濃度とは、例えば、電解槽23内の塩化物イオン濃度が3000ppmの場合、導電率は約10000μS/cm等になるなど、予め実験等によりデータ化されており、原液濃度制御ユニット60が備える図示しないROM等に記憶されているものとする。   Here, the conductivity of tap water or the like is detected by determining the concentration of ionic species in tap water or the like, and the amount of ionic species in the electrolytic bath 23 that is optimal for electrolysis of tap water or the like This is for seeking. However, the electrical conductivity in the electrolytic cell 23 and the ion species concentration in the electrolytic cell 23 are, for example, when the chloride ion concentration in the electrolytic cell 23 is 3000 ppm, the electrical conductivity is about 10,000 μS / cm, etc. It is assumed that the data has been converted into data by experiments or the like and stored in a ROM (not shown) provided in the stock solution concentration control unit 60.

電解水原液貯留ユニット30は、電解槽23と電解水供給管24を介して接続され、電解槽23において生成された電解水原液の活性酸素種濃度を予め設定された所定濃度に調整して一定量を貯留し、所定濃度の電解水原液を原液供給管31を介して電解水調整分配ユニット40に供給するためのものである。図2に示すように、電解水原液貯留ユニット30には、タンク状に形成されたこの電解水原液貯留タンク32と、この電解水原液貯留タンク32内に貯留された電解水の活性酸素種濃度を検出するための濃度検出センサ33が配置されている。また、電解水原液貯留ユニット30には、配水管15から分岐した調整水供給管15cを介して外部の給水源から水を供給することができ、排水管18を介して内部に貯留された電解水を外部に排出することができるように構成されている。   The electrolyzed water stock solution storage unit 30 is connected to the electrolyzer 23 via the electrolyzed water supply pipe 24, and is adjusted by adjusting the active oxygen species concentration of the electrolyzed water stock solution generated in the electrolyzer 23 to a preset predetermined concentration. The amount is stored, and an electrolytic water stock solution having a predetermined concentration is supplied to the electrolytic water adjustment / distribution unit 40 via the stock solution supply pipe 31. As shown in FIG. 2, the electrolyzed water stock solution storage unit 30 includes an electrolyzed water stock solution storage tank 32 formed in a tank shape, and an active oxygen species concentration of the electrolyzed water stored in the electrolyzed water stock solution storage tank 32. A concentration detection sensor 33 for detecting the above is disposed. In addition, the electrolyzed water stock solution storage unit 30 can be supplied with water from an external water supply source via an adjustment water supply pipe 15 c branched from the water distribution pipe 15, and electrolyzed internally stored via the drain pipe 18. It is comprised so that water can be discharged | emitted outside.

上述したように、電解水原液生成ユニット20では電解水原液貯留ユニット30において貯留すべき電解水の活性酸素濃度(所定濃度)よりも約10〜100倍程度の濃度を目標濃度として電解水を生成して電解水原液貯留ユニット30に供給する。原液濃度制御ユニット60は、濃度検出センサ33から入力される活性酸素種濃度に基づいて、電解水原液生成ユニット20から導入する電解水量および調整水供給管15cを介して電解水原液貯留ユニット30内に導入する水(濃度調整水)の量を制御して、電解水原液貯留ユニット30内の電解水の活性酸素種濃度が常に予め設定された所定濃度となるように制御する。   As described above, the electrolyzed water stock solution generation unit 20 generates electrolyzed water with a target concentration of about 10 to 100 times the active oxygen concentration (predetermined concentration) of the electrolyzed water to be stored in the electrolyzed water stock solution storage unit 30. And supplied to the electrolyzed water stock solution storage unit 30. The stock solution concentration control unit 60 is based on the active oxygen species concentration input from the concentration detection sensor 33, and the inside of the electrolyzed water stock solution storage unit 30 through the amount of electrolyzed water introduced from the electrolyzed water stock solution generation unit 20 and the adjusted water supply pipe 15c. The amount of water (concentration adjustment water) to be introduced into the electrolyzed water is controlled so that the active oxygen species concentration of the electrolyzed water in the electrolyzed water stock solution storage unit 30 is always a predetermined concentration set in advance.

ここで、所定濃度は、外部装置11、12、13、14に供給すべき電解水の活性酸素種濃度(例えば、空気除菌装置11に供給する場合、1〜50ppm)に対して約100倍〜5000倍の範囲内で所定の値に設定される。   Here, the predetermined concentration is about 100 times the active oxygen species concentration of electrolyzed water to be supplied to the external devices 11, 12, 13, and 14 (for example, 1 to 50 ppm when supplied to the air sterilizer 11). It is set to a predetermined value within a range of ˜5000 times.

上記のように活性酸素種濃度が予め設定された所定濃度に調整された電解水原液は、原液供給管31を介して電解水原液貯留ユニット30から電解水調整分配ユニット40に供給される。
電解水調整分配ユニット40は、上記原液供給管31を介して電解水原液貯留タンク32と接続されるとともに、外部の給水源と分岐点15bにおいて配水管15から分岐した配水管19を介して接続されている。
The electrolyzed water stock solution having the active oxygen species concentration adjusted to a predetermined concentration set in advance as described above is supplied from the electrolyzed water stock solution storage unit 30 to the electrolyzed water adjustment / distribution unit 40 via the stock solution supply pipe 31.
The electrolyzed water adjustment / distribution unit 40 is connected to the electrolyzed water stock solution storage tank 32 via the stock solution supply pipe 31 and connected to an external water supply source via a water distribution pipe 19 branched from the water distribution pipe 15 at a branch point 15b. Has been.

図3に、電解水調整分配ユニット40の内部構成を示す。図3に示すように、電解水調整分配ユニット40は、上記原液供給管31および配水管19と接続される複数の分配管16を有しており、原液供給管31を介して供給される電解水原液と、配水管19を介して供給される水とが混合されたものが分配管16を介して外部装置11、12、13、14に供給される。また、電解水調整分配ユニット40には各分配管16毎に電解水原液と水との混合比を制御して、各分配管16毎に電解水の活性酸素種濃度を調整可能に制御する分配濃度調整制御ユニット70が配置される。   In FIG. 3, the internal structure of the electrolyzed water adjustment distribution unit 40 is shown. As shown in FIG. 3, the electrolyzed water adjustment / distribution unit 40 has a plurality of distribution pipes 16 connected to the stock solution supply pipe 31 and the water distribution pipe 19, and electrolysis supplied through the stock solution supply pipe 31. A mixture of the water stock solution and water supplied via the water distribution pipe 19 is supplied to the external devices 11, 12, 13, and 14 via the distribution pipe 16. In addition, the electrolytic water adjustment / distribution unit 40 controls the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and the water for each distribution pipe 16 so that the active oxygen species concentration of the electrolytic water can be adjusted for each distribution pipe 16. A density adjustment control unit 70 is arranged.

原液供給管31は、電解水原液貯留ユニット30と接続される原液供給共用管31aと、この原液供給共用管31aから各分配管16に分岐して接続される原液供給分岐管31bを有している。各原液供給分岐管31bには流量調整弁41が設けられており、分配管16に供給する電解水原液の量を分配管16毎に調整可能に構成されている。   The stock solution supply pipe 31 has a stock solution supply common pipe 31a connected to the electrolyzed water stock solution storage unit 30, and a stock solution supply branch pipe 31b branched from the stock solution supply common pipe 31a to each distribution pipe 16. Yes. Each stock solution supply branch pipe 31 b is provided with a flow rate adjustment valve 41 so that the amount of the electrolytic water stock solution supplied to the distribution pipe 16 can be adjusted for each distribution pipe 16.

一方、配水管19についても、外部の給水源と接続される配水共用管19aと、この配水共用管19aから各分配管16に分岐して接続される配水分岐管19bを有している。各配水分岐管19bには流量調整弁42が設けられており、分配管16に供給する水の量を分配管16毎に調整可能に構成されている。   On the other hand, the water distribution pipe 19 also has a water distribution common pipe 19a connected to an external water supply source, and a water distribution branch pipe 19b branched from the water distribution common pipe 19a to each distribution pipe 16. Each distribution branch pipe 19b is provided with a flow rate adjustment valve 42, and is configured such that the amount of water supplied to the distribution pipe 16 can be adjusted for each distribution pipe 16.

分配濃度調整制御ユニット70は、図示しないCPU、RAM、ROM等を備え、これらの協働の下、コンピュータ制御により流量調整弁41、42の弁開度を制御するものであり、各流量調整弁41、42とは制御線を介して接続されている。すなわち、分配濃度調整制御ユニット70は、電解水の活性酸素種濃度が各分配管16毎に予め設定された供給濃度となるように、原液供給分岐管31bに設けられた流量調整弁41の弁開度と、配水分岐管19bに設けられた流量調整弁42の弁開度とを調整し、電解水原液と水との混合比を変化させる。   The distribution concentration adjustment control unit 70 includes a CPU, RAM, ROM, etc. (not shown), and controls the valve opening degree of the flow rate adjustment valves 41 and 42 by computer control under the cooperation of these components. 41 and 42 are connected via a control line. That is, the distribution concentration adjustment control unit 70 controls the valve of the flow rate adjustment valve 41 provided in the undiluted solution supply branch pipe 31b so that the active oxygen species concentration of the electrolyzed water becomes a supply concentration preset for each distribution pipe 16. The opening degree and the valve opening degree of the flow rate adjustment valve 42 provided in the water distribution branch pipe 19b are adjusted to change the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and water.

この際、分配濃度調整制御ユニット70は、配水分岐管19bに設けられた流量調整弁42の弁開度を一定として、原液供給分岐管31bに設けられた流量調整弁41の弁開度を調整することにより、分配管16に供給される電解水原液の量を制御して、活性酸素種濃度を調整してもよいし、原液供給分岐管31bに設けられた流量調整弁41の弁開度を一定として、配水分岐管19bに設けられた流量調整弁42の弁開度を調整することにより、分配管16に供給する水の量を制御して、活性酸素種濃度を調整してもよいし、双方の流量調整弁41、42の弁開度を適宜調整して電解水原液と水の混合比を変化させてもよい。   At this time, the distribution concentration adjustment control unit 70 adjusts the valve opening degree of the flow rate adjustment valve 41 provided in the stock solution supply branch pipe 31b while keeping the valve opening degree of the flow rate adjustment valve 42 provided in the water distribution branch pipe 19b constant. By doing so, the amount of the electrolyzed water stock solution supplied to the distribution pipe 16 may be controlled to adjust the active oxygen species concentration, or the valve opening degree of the flow rate adjustment valve 41 provided in the stock solution supply branch pipe 31b The amount of water supplied to the distribution pipe 16 may be controlled to adjust the active oxygen species concentration by adjusting the valve opening degree of the flow rate adjustment valve 42 provided in the water distribution branch pipe 19b. Then, the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and the water may be changed by appropriately adjusting the valve opening degree of both the flow rate adjusting valves 41 and 42.

これにより、分配管16を介して各外部装置11、12、13、14に供給すべき電解水の活性酸素種濃度を各外部装置11、12、13、14毎に所望の供給濃度に調整することができる。また、後述するように外部装置11、12、13、14から濃度指示信号の入力があった場合には、その濃度指示信号に応じた濃度となるように各流量調整弁41、42の弁開度を制御して電解水を調整する機能を有している。但し、各流量調整弁41、42の弁開度と、電解水の活性酸素種濃度とは予め実験等により対応付けられており、分配濃度調整制御ユニット70は各外部装置11、12、13、14に対する供給濃度に応じた活性酸素種濃度となるように各流量調整弁41、42の弁開度を制御する。
なお、分配管16にはそれぞれ逆止弁が設けられており、電解水の逆流が防止されている。
As a result, the active oxygen species concentration to be supplied to each external device 11, 12, 13, 14 via the distribution pipe 16 is adjusted to a desired supply concentration for each external device 11, 12, 13, 14. be able to. As will be described later, when a concentration instruction signal is input from the external device 11, 12, 13, or 14, the flow rate adjustment valves 41 and 42 are opened so that the concentration corresponds to the concentration instruction signal. It has the function of adjusting the electrolyzed water by controlling the degree. However, the valve opening degree of each flow rate adjustment valve 41, 42 and the active oxygen species concentration of the electrolyzed water are associated with each other in advance through experiments or the like, and the distribution concentration adjustment control unit 70 is connected to each external device 11, 12, 13, The valve opening degree of each of the flow rate adjusting valves 41 and 42 is controlled so that the active oxygen species concentration according to the supply concentration with respect to 14 is obtained.
Each distribution pipe 16 is provided with a check valve to prevent the backflow of the electrolyzed water.

次に、外部装置11、12としての、空気除菌装置11、空気除菌機能を有する空気調和装置12について説明する。
空気除菌装置11は、図4(a)に示す様に、空気の吸込口81および吹出口82を備える筐体83と、吸込口81から吸い込んだ空気を吹出口82に向けて送風する送風機84と、送風機84により筐体83内に形成される送風経路上に配置され、当該送風経路を介して供給される空気に分配管16aを介して供給される電解水を接触させて空気の除菌を行う空気除菌ユニット90を備えるものである。
Next, the air sterilization apparatus 11 and the air conditioning apparatus 12 having an air sterilization function as the external apparatuses 11 and 12 will be described.
As shown in FIG. 4A, the air sterilizer 11 includes a housing 83 having an air inlet 81 and an air outlet 82, and a blower that blows air sucked from the air inlet 81 toward the air outlet 82. 84 and an air supply path formed in the housing 83 by the blower 84, and the air supplied through the air supply path is brought into contact with the electrolyzed water supplied through the distribution pipe 16a to remove the air. An air sterilizing unit 90 for performing bacteria is provided.

また、空気除菌機能を有する空気調和装置12は例えば、一台の室外ユニット(図示略)に、図4(b)に示す室内ユニット12aが接続されたもので、室内ユニット12aの筐体85内には室内熱交換器86と、室内ユニット12aに吸込口87を介して空気を導入して、室内熱交換器86による熱交換後の空気を吹出口88を介して室内に送風する送風機89と、この送風機89により室内ユニット12aに導入される空気に分配管16aを介して供給される電解水を接触させて空気を除菌する空気除菌ユニット90とを備えるものである。なお、室内熱交換器86は、室外ユニットが備える圧縮機(図示略)、室外熱交換器(図示略)等と冷媒配管(図示略)を介して接続されており、冷媒回路(図示略)を構成する。   The air conditioner 12 having an air sterilizing function is, for example, one in which an indoor unit 12a shown in FIG. 4B is connected to one outdoor unit (not shown), and a housing 85 of the indoor unit 12a. Inside, an indoor heat exchanger 86 and a blower 89 that introduces air into the indoor unit 12a through the suction port 87 and blows air after heat exchange by the indoor heat exchanger 86 into the room through the air outlet 88. And an air sterilizing unit 90 for sterilizing the air by bringing the electrolytic water supplied via the distribution pipe 16a into contact with the air introduced into the indoor unit 12a by the blower 89. The indoor heat exchanger 86 is connected to a compressor (not shown), an outdoor heat exchanger (not shown), and the like included in the outdoor unit via a refrigerant pipe (not shown), and a refrigerant circuit (not shown). Configure.

但し、上記の空気除菌装置11および空気調和装置12に備えられる空気除菌ユニット90は略同様の構成である。   However, the air sterilization unit 90 provided in the air sterilization apparatus 11 and the air conditioning apparatus 12 has substantially the same configuration.

図5に、これらの空気除菌ユニット90の構成例を示す。図5に示す空気除菌ユニット90は、保水性の高い気液接触部材91と、この気液接触部材91の上部に配置される分散皿92と、気液接触部材91の下方に配置される水受け皿93とを備えている。   In FIG. 5, the structural example of these air sanitization units 90 is shown. The air sterilization unit 90 shown in FIG. 5 is disposed below the gas-liquid contact member 91, a gas-liquid contact member 91 with high water retention, a dispersion plate 92 disposed on the gas-liquid contact member 91. A water tray 93 is provided.

気液接触部材91は、例えば、アクリル繊維やポリエステル繊維等で作製された不織布で構成することができる。また、気液接触部材91の素材として、電解水に対する反応性の少ない素材が好ましく、他にポリオレフィン系樹脂(ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂等)、塩化ビニル樹脂、フッ素系樹脂(PTFE、PFA、ETFE等)、セルロース系材料又はセラミックス系材料等を用いることができる。   The gas-liquid contact member 91 can be composed of, for example, a nonwoven fabric made of acrylic fiber or polyester fiber. Further, as the material of the gas-liquid contact member 91, a material having low reactivity with respect to electrolyzed water is preferable. In addition, polyolefin resin (polyethylene resin, polypropylene resin, etc.), vinyl chloride resin, fluorine resin (PTFE, PFA, ETFE, etc.) ), A cellulose-based material, a ceramic-based material, or the like can be used.

気液接触部材91は親水処理等を施すことなどにより、電解水に対する親和性を高めることが好ましい。電解水に対する親和性を高める処理を施すことにより、気液接触部材91の電解水の保水性(湿潤性)が保たれ、電解水と導入された空気との接触が長時間持続される。   The gas-liquid contact member 91 is preferably improved in affinity for the electrolyzed water by performing a hydrophilic treatment or the like. By performing the treatment for increasing the affinity for the electrolyzed water, the water retention (wetability) of the electrolyzed water of the gas-liquid contact member 91 is maintained, and the contact between the electrolyzed water and the introduced air is maintained for a long time.

分散皿92は、その側面に電解水分配管94が接続される接続口95が形成される。但し、この電解水分配管94は電解水供給装置10から延びる分配管16aに形成された接続口17に接続される。分散皿92は、電解水分配管94を介して供給された電解水を滴下して、気液接触部材91に分散させるための孔(不図示)が、上記分散皿92の底面に多数形成されている。   The dispersion dish 92 has a connection port 95 connected to the electrolytic moisture pipe 94 on the side surface. However, the electrolytic moisture pipe 94 is connected to a connection port 17 formed in a distribution pipe 16 a extending from the electrolytic water supply device 10. The dispersion dish 92 has a large number of holes (not shown) formed on the bottom surface of the dispersion dish 92 for dropping the electrolytic water supplied through the electrolytic moisture pipe 94 and dispersing it in the gas-liquid contact member 91. Yes.

水受け皿93は、気液接触部材91を下方から保持するとともに、当該気液接触部材91を通過した電解水を貯留するもので、水受け皿93の底面には電解水を図示しないドレンパンに導くドレン管96が接続されている。   The water tray 93 holds the gas-liquid contact member 91 from below and stores the electrolyzed water that has passed through the gas-liquid contact member 91. A drain for guiding the electrolyzed water to a drain pan (not shown) is provided on the bottom surface of the water tray 93. A tube 96 is connected.

このような空気除菌ユニット90では、例えば、室内の空気にインフルエンザウィルスが侵入した場合、その感染に必須の当該ウィルスの表面タンパク(スパイク)を活性酸素種が破壊、消失(除去)する機能を持ち、これを破壊すると、インフルエンザウィルスと、当該ウィルスが感染するのに必要な受容体(レセプタ)とが結合しなくなり、これによって感染が阻止される。衛生環境研究所との共同による実証試験の結果、インフルエンザウィルスが侵入した空気を本構成の気液接触部材91に通した場合、当該ウィルスの感染力を99%以上除去できることが判明している。   In such an air sterilization unit 90, for example, when an influenza virus invades indoor air, the function of causing the reactive oxygen species to destroy and eliminate (remove) the surface protein (spike) of the virus essential for the infection. If it is destroyed, the influenza virus and the receptor (receptor) necessary for the virus to be infected will not be bound, thereby preventing the infection. As a result of the verification test in collaboration with the Institute for Hygiene and Environment, it has been found that when the air in which the influenza virus has entered passes through the gas-liquid contact member 91 of this configuration, the infectivity of the virus can be removed by 99% or more.

他の外部装置13、14として、上記したように、水洗式トイレ13や、電解水取水装置14が分配管16b、16cに接続される。
水洗式トイレ13は、例えば、便器洗浄水を貯留する貯留タンクに分配管16bを介して電解水が供給され、電解水を便器洗浄水として用いることで、尿石やニオイ成分の生成の原因となる細菌を除菌し、便器への尿石付着を防止し、脱臭効果を発揮することができる。
また、電解水取水装置14は、上述の様に、分配管16cを介して供給される電解水を貯留する貯留タンクや蛇口等を備えたもので、ユーザが必要時に必要量の電解水を適宜取水して使用することができる。
As described above, as the other external devices 13 and 14, the flush toilet 13 and the electrolyzed water intake device 14 are connected to the distribution pipes 16b and 16c.
In the flush toilet 13, for example, electrolytic water is supplied to a storage tank that stores toilet flush water through the distribution pipe 16b, and the electrolyzed water is used as toilet flush water, thereby causing generation of urinary stones and odor components. Can be sterilized, urine stones can be prevented from adhering to the toilet, and a deodorizing effect can be exhibited.
Further, as described above, the electrolyzed water intake device 14 includes a storage tank or a faucet for storing electrolyzed water supplied via the distribution pipe 16c, and the user appropriately supplies the necessary amount of electrolyzed water when necessary. Can be used after taking water.

これらの外部装置11、12、13、14の中には、電解水供給装置10とは通信線等を介して有線あるいは無線によりデータ通信可能に構成され、図2に示すように、濃度指示信号入力ユニット12b、13a、14aを有するものが含まれる。この濃度指示信号入力ユニット12b、13a、14aを介して、ユーザ等は外部装置11、12、13、14が接続される分配管16内を流れる電解水の活性酸素種濃度を分配濃度調整制御ユニット70に対して指示することができるように構成されている。分配濃度調整制御ユニット70では、外部装置11、12、13、14の有する濃度指示信号入力ユニット12b、13a、14aを介して濃度指示信号の入力を受けると、活性酸素種濃度が濃度指示信号に対応する濃度となるように、原液供給分岐管31bと、配水分岐管19bを介して分配管16に供給される水と電解水原液との混合比を変化させる。   Among these external devices 11, 12, 13, and 14, data communication is possible with the electrolyzed water supply device 10 via a communication line or the like by wire or wirelessly. As shown in FIG. Those having input units 12b, 13a, 14a are included. Via this concentration instruction signal input unit 12b, 13a, 14a, the user or the like distributes the active oxygen species concentration of the electrolyzed water flowing in the distribution pipe 16 to which the external devices 11, 12, 13, 14 are connected. 70 can be instructed. In the distribution concentration adjustment control unit 70, when the concentration instruction signal is input via the concentration instruction signal input units 12b, 13a, and 14a of the external devices 11, 12, 13, and 14, the active oxygen species concentration becomes the concentration instruction signal. The mixing ratio of the water supplied to the distribution pipe 16 via the stock solution supply branch pipe 31b and the water distribution branch pipe 19b and the electrolyzed water stock solution is changed so as to obtain a corresponding concentration.

以上、説明した本実施の形態によれば、電解水原液生成ユニット20において外部装置11、12、13、14に分配する電解水の原液となる電解水原液を一括して生成することができ、個々の外部装置11、12、13、14にそれぞれ電解水原液生成ユニット20等を設ける構成と比して、電解水供給システム全体として見た場合の電解水生成効率を向上させることができる。また、各外部装置11、12、13、14に電解水原液生成ユニット20を個々に設ける必要がないので、各外部装置11、12、13、14の装置構成を簡略化することができる。   As mentioned above, according to this Embodiment demonstrated, the electrolyzed water stock solution used as the stock solution of the electrolyzed water distributed to the external apparatus 11, 12, 13, 14 in the electrolyzed water stock solution production | generation unit 20 can be produced | generated collectively, Compared with the configuration in which the electrolyzed water stock solution generation unit 20 is provided in each of the external devices 11, 12, 13, and 14, the electrolyzed water generation efficiency when viewed as the entire electrolyzed water supply system can be improved. Moreover, since it is not necessary to individually provide the electrolyzed water stock solution generating unit 20 in each of the external devices 11, 12, 13, and 14, the device configuration of each of the external devices 11, 12, 13, and 14 can be simplified.

また、電解水調整分配ユニット40は、電解水原液と水とを混合した電解水を外部装置11、12、13、14に分配する分配管16を複数備え、分配濃度調整制御ユニット70は電解水原液と水との混合比を分配管16毎に制御して、各分配管16毎に電解水の活性酸素種濃度を調整可能に制御するので、外部装置11、12、13、14にそれぞれ異なる活性酸素種濃度の電解水を分配管16を介して供給することができる。   The electrolyzed water adjustment / distribution unit 40 includes a plurality of distribution pipes 16 for distributing electrolyzed water obtained by mixing the electrolyzed water stock solution and water to the external devices 11, 12, 13, and 14. The distribution concentration adjustment control unit 70 includes electrolyzed water. Since the mixing ratio of the undiluted solution and water is controlled for each distribution pipe 16 so that the active oxygen species concentration of the electrolyzed water can be adjusted for each distribution pipe 16, it is different for each of the external devices 11, 12, 13, and 14. Electrolyzed water having an active oxygen species concentration can be supplied via the distribution pipe 16.

この際、電解水原液貯留ユニット30は、濃度検出センサ33を有し、電解水原液貯留ユニット30内の活性酸素種濃度を検出し、原液濃度制御ユニット60は、電解水原液貯留ユニット30内の濃度が予め設定された所定濃度となるように、調整水供給管15cを介して外部の給水源から水を供給する構成としているので、電解水原液貯留ユニット30内の濃度を常に予め設定された所定濃度に保つことができる。   At this time, the electrolyzed water stock solution storage unit 30 has a concentration detection sensor 33 to detect the active oxygen species concentration in the electrolyzed water stock solution storage unit 30, and the stock solution concentration control unit 60 is provided in the electrolyzed water stock solution storage unit 30. Since water is supplied from an external water supply source via the adjusted water supply pipe 15c so that the concentration becomes a predetermined concentration set in advance, the concentration in the electrolyzed water stock solution storage unit 30 is always set in advance. A predetermined concentration can be maintained.

また、本実施の形態では電解槽23では活性酸素種濃度が所定濃度よりも10〜100倍の目標濃度を有する電解水を生成する構成としているので、例えば、電解水原液貯留ユニット30内に貯留された電解水が経時変化により活性酸素種が分解して活性酸素種濃度が低下した場合にも、電解槽23からより高濃度の電解水を供給することで、電解水原液貯留ユニット30内に貯留された電解水の活性酸素種濃度を常に所定濃度となるようにすることができ、濃度管理を厳密にかつ簡易に行うことができる。   Moreover, in this Embodiment, since it is set as the structure which produces | generates the electrolyzed water in which the active oxygen species density | concentration has a target density | concentration 10 to 100 times the predetermined density | concentration in the electrolytic vessel 23, it stores in the electrolyzed water stock solution storage unit 30, for example Even when the active oxygen species is decomposed due to a change with time and the active oxygen species concentration is lowered, the electrolytic water 23 is supplied with a higher concentration of the electrolyzed water, whereby the electrolyzed water stock solution storage unit 30 is supplied. The active oxygen species concentration of the stored electrolyzed water can always be a predetermined concentration, and the concentration management can be performed strictly and simply.

また、分配管16を介して外部装置11、12、13、14に供給する電解水濃度は、5〜50ppmと希薄な濃度である場合が多い。このため、外部装置11、12、13、14に個々に電解水原液生成ユニット20を設け、個々の電解水原液生成ユニット20において活性酸素種濃度がこの様な希薄な濃度となるように、電解条件を制御しながら電解水を生成するのは困難である。しかしながら、本実施の形態では、電解水原液生成ユニット20では、1,000〜500,000倍程度の高濃度の電解水を生成する構成としているので、濃度管理を行うための電解条件の制御等を容易にすることができる。   Moreover, the electrolyzed water concentration supplied to the external devices 11, 12, 13, and 14 via the distribution pipe 16 is often a dilute concentration of 5 to 50 ppm. For this reason, the electrolyzed water stock solution generation unit 20 is individually provided in the external devices 11, 12, 13, and 14, and electrolysis is performed so that the active oxygen species concentration becomes such a dilute concentration in each electrolyzed water stock solution generation unit 20. It is difficult to generate electrolyzed water while controlling the conditions. However, in the present embodiment, the electrolyzed water stock solution generation unit 20 is configured to generate electrolyzed water having a high concentration of about 1,000 to 500,000 times, so control of electrolysis conditions for performing concentration management, etc. Can be made easier.

また、本実施の形態では、電解槽23には陽極室と陰極室とを隔てる膈膜等を特に設けず、電解槽23内に直接電極21、22(電極板)を配置する構成としている。膈膜を設けた場合には、膈膜の乾燥を防止する必要があるが、膈膜を設けない構成とすることで膈膜の乾燥防止のために要する管理上の手間を簡略化することができる。   In the present embodiment, the electrolytic cell 23 is not particularly provided with a film or the like that separates the anode chamber and the cathode chamber, and the electrodes 21 and 22 (electrode plates) are arranged directly in the electrolytic cell 23. When a capsule is provided, it is necessary to prevent the film from drying. However, the configuration without the capsule can simplify the administrative effort required to prevent the film from drying. it can.

また、上記構成の電解水供給システム100では、外部装置11、12、13、14の中には、分配濃度調整制御ユニット70に濃度指示信号を入力する濃度指示信号入力ユニット12b、13a、14aを有するものを含むため、この濃度指示信号入力ユニット12b、13a、14aを介して入力されて濃度指示信号に基づいて、分配濃度調整制御ユニット70は電解水原液と水との混合比を可変に制御するので、外部装置11、12、13、14側では電解水の活性酸素種濃度を用途に応じて異なる濃度の電解水を使用することができる。   In the electrolyzed water supply system 100 having the above configuration, the external device 11, 12, 13, 14 includes concentration instruction signal input units 12 b, 13 a, 14 a for inputting a concentration instruction signal to the distribution concentration adjustment control unit 70. Therefore, the distribution concentration adjustment control unit 70 variably controls the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and water based on the concentration instruction signal input via the concentration instruction signal input units 12b, 13a and 14a. Therefore, it is possible to use electrolyzed water having different concentrations for the active oxygen species concentration of the electrolyzed water according to the application on the external device 11, 12, 13, 14 side.

以上説明した上記実施の形態は本発明の一態様であり、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能なのは勿論である。
例えば、上記実施の形態では、電解水調整分配ユニット40は、原液供給分岐管31bと、配水分岐管19bのそれぞれに流量調整弁41、42を設け、分配濃度調整制御ユニット70においてこれらの流量調整弁41、42の弁開度を調整することにより、電解水原液と水との混合比を制御するものとしたが、原液供給分岐管31bまたは配水分岐管19bのどちらか一方にのみ流量調整弁41又は42を設け、電解水原液又は水の流量のいずれかを一定とし、いずれかの流量を制御することにより電解水原液と水との混合比を制御してもよい。また、流量調整弁41、42をそれぞれ開閉弁とし、開閉弁を開く時間、すなわち弁開時間を制御することにより電解水原液と水との混合比を制御するようにしてもよい。この際、原液供給分岐管31bまたは配水分岐管19bのどちらか一方にのみ開閉弁を設け、電解水原液および水のうちいずれか一方の流量を一定とし、他方の流量を制御することで電解水原液と水との混合比を制御するようにしてもよい。また、例えば、電解水原液分岐管31bに滴下ポンプや定量注入ポンプを接続し、電解水原液の水に対する滴下量を制御することにより電解水原液と水との混合比を制御してもよい。勿論、この場合においても、配水分岐管19bに滴下ポンプや定量注入ポンプを接続し、電解水原液の流量を一定として水の流量を可変としたり、電解水原液および水の流量を双方に可変とすることで電解水原液と水との混合比を制御する構成としてもよい。
The above-described embodiment is one aspect of the present invention, and it is needless to say that it can be appropriately changed without departing from the gist of the present invention.
For example, in the above embodiment, the electrolyzed water adjustment / distribution unit 40 is provided with the flow rate adjustment valves 41 and 42 in the stock solution supply branch pipe 31b and the water distribution branch pipe 19b, respectively, and the distribution concentration adjustment control unit 70 adjusts these flow rates. Although the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and water is controlled by adjusting the valve opening degree of the valves 41 and 42, the flow rate regulating valve is provided only in either the stock solution supply branch pipe 31b or the water distribution branch pipe 19b. 41 or 42 may be provided, and either the flow rate of the electrolyzed water solution or water may be constant, and the mixing ratio of the electrolyzed water solution and water may be controlled by controlling either flow rate. Alternatively, the flow rate adjusting valves 41 and 42 may each be an on-off valve, and the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and water may be controlled by controlling the opening time of the on-off valve, that is, the valve opening time. At this time, an open / close valve is provided only in either the stock solution supply branch pipe 31b or the water distribution branch pipe 19b, and the flow rate of either the stock solution or water is made constant, and the flow rate of the other is controlled by controlling the flow rate of the other. The mixing ratio of the stock solution and water may be controlled. Further, for example, a mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and water may be controlled by connecting a dropping pump or a metering injection pump to the electrolyzed water stock solution branch pipe 31b and controlling the dropping amount of the electrolyzed water stock solution with respect to water. Of course, even in this case, a dripping pump or a metering injection pump is connected to the distribution branch pipe 19b so that the flow rate of the electrolyzed water stock solution is constant and the water flow rate is variable, or both the electrolyzed water stock solution and the water flow rate are variable. It is good also as a structure which controls the mixing ratio of an electrolyzed water stock solution and water.

また、電解水調整分配ユニット40において、例えば、図6に示すように、原液供給分岐管31bと配水分岐管19bと分配管16とを混合弁43により接続する構成とし、分配濃度調整制御ユニット70の制御の下、混合弁43により原液供給分岐管31bから供給される電解水原液と配水分岐管19bから供給される水との混合比を任意に調整するように構成してもよい。   Further, in the electrolyzed water adjustment / distribution unit 40, for example, as shown in FIG. 6, the stock solution supply branch pipe 31b, the water distribution branch pipe 19b, and the distribution pipe 16 are connected by the mixing valve 43, and the distribution concentration adjustment control unit 70 Under the control, the mixing ratio between the electrolytic water stock solution supplied from the stock solution supply branch pipe 31b and the water supplied from the water distribution branch pipe 19b may be arbitrarily adjusted by the mixing valve 43.

また、上記実施の形態では特に説明しなかったが、図7に示すように分配管16を外部装置11、12、13、14を経由して電解水供給装置10に接続し、電解水を循環させる構成としてもよい。   Although not particularly described in the above embodiment, as shown in FIG. 7, the distribution pipe 16 is connected to the electrolyzed water supply device 10 via the external devices 11, 12, 13, and 14, and the electrolyzed water is circulated. A configuration may be adopted.

例えば、図8に示すように、外部装置11、12、13、14を経由した分配管16を電解水原液生成ユニット20に接続することで、電解水原液生成ユニット20では、外部装置11、12、13、14において使用されなかった電解水を用いて再度電気分解を行い目標濃度の活性酸素種を含む電解水を生成することができる。これにより、外部装置11、12、13、14による電解水の使用の有無や電解水中の活性酸素種の分解等による活性酸素種濃度低減等に拘わらず、分配管16内の電解水濃度を一定に保持した状態で電解水を循環させることができ、外部の給水源から供給される水の消費量を低減することができる。なお、上述したように、外部の給水源から供給される水にイオン種が既に含まれている場合等には、イオン種添加ユニット50を設けない構成としてもよい。   For example, as shown in FIG. 8, by connecting the distribution pipe 16 via the external devices 11, 12, 13, 14 to the electrolyzed water stock solution generating unit 20, the electrolyzed water stock solution generating unit 20 has the external devices 11, 12. , 13, and 14 can be electrolyzed again using electrolyzed water that has not been used to produce electrolyzed water containing a target concentration of active oxygen species. As a result, the concentration of the electrolyzed water in the distribution pipe 16 is kept constant regardless of whether or not the electrolyzed water is used by the external devices 11, 12, 13, and 14 and the active oxygen species concentration is reduced by decomposition of the active oxygen species in the electrolyzed water. The electrolyzed water can be circulated while being held in the water, and the consumption of water supplied from an external water supply source can be reduced. As described above, when ion species are already contained in water supplied from an external water supply source, the ion species addition unit 50 may not be provided.

同様に、外部装置11、12、13、14を経由した分配管16を電解水原液貯留ユニット30に接続(不図示)することで、外部装置11、12、13、14において使用されなかった電解水を、電解水原液貯留ユニット30内の電解水原液の活性酸素種濃度を所定濃度に調整するために用いることができる。これにより、外部装置11、12、13、14による電解水の使用の有無や電解水中の活性酸素種の分解等による活性酸素種濃度低減に拘わらず、分配管16内の電解水濃度を一定に保持した状態で電解水を循環させることができ、外部の給水源から供給される水の消費量を低減することができる。   Similarly, by connecting the distribution pipe 16 via the external devices 11, 12, 13, 14 to the electrolyzed water stock solution storage unit 30 (not shown), electrolysis that has not been used in the external devices 11, 12, 13, 14. Water can be used to adjust the active oxygen species concentration of the electrolyzed water stock solution in the electrolyzed water stock solution storage unit 30 to a predetermined concentration. Thus, the concentration of the electrolyzed water in the distribution pipe 16 is kept constant regardless of whether or not the electrolyzed water is used by the external devices 11, 12, 13, and 14 and the active oxygen species concentration is reduced by decomposition of the active oxygen species in the electrolyzed water. Electrolyzed water can be circulated in the held state, and consumption of water supplied from an external water supply source can be reduced.

また、上記の電解水供給装置10に、例えば、図9に示すように、外部装置11、12、13、14により使用された電解水を回収して電解水原液生成ユニット20に供給させる電解水循環用配管97(電解水循環手段)を設ける構成としてもよい。例えば、空気除菌装置11や空気除菌機能を有する空気調和装置12においては、電解水は気液接触部材91に滴下される構成となっている。気液接触部材91から排出された電解水を回収して電解水循環用配管97により再び電解水供給装置10に供給することで、外部の給水源から供給される水の消費量を低減することができる。但し、空気除菌装置11や空気調和装置12等から回収した電解水は、上記と同様に電解水原液生成ユニット20に供給する構成としてもよいし、電解水原液貯留ユニット30に供給する構成としてもよい。また、衛生面等を考慮すると、分配管16に接続する外部装置11、12、13として空気除菌装置11、空気調和装置12、水洗式トイレ13が好ましい。   Further, as shown in FIG. 9, for example, as shown in FIG. 9, the above-described electrolyzed water supply apparatus 10 collects the electrolyzed water used by the external devices 11, 12, 13, and 14 and supplies it to the electrolyzed water stock solution generation unit 20. It is good also as a structure which provides the piping 97 (electrolyzed water circulation means). For example, in the air sterilization apparatus 11 and the air conditioning apparatus 12 having an air sterilization function, the electrolyzed water is configured to be dropped onto the gas-liquid contact member 91. The amount of water supplied from an external water supply source can be reduced by collecting the electrolyzed water discharged from the gas-liquid contact member 91 and supplying it again to the electrolyzed water supply device 10 through the electrolyzed water circulation pipe 97. it can. However, the electrolyzed water recovered from the air sterilizer 11, the air conditioner 12, or the like may be supplied to the electrolyzed water stock solution generation unit 20 as described above, or may be supplied to the electrolyzed water stock solution storage unit 30. Also good. Moreover, when the hygiene aspect etc. are considered, the air sterilizer 11, the air conditioning apparatus 12, and the flush toilet 13 are preferable as the external apparatuses 11, 12, and 13 connected to the distribution pipe 16.

また、上記実施の形態ではイオン種添加ユニット50によりイオン種を添加する際に、電解槽23内の導電率を検出し、電解槽23内のイオン種の濃度が最適になるようにイオン種を添加するものとしたが、給水源から供給される水道水等における塩化物イオン等のイオン種の濃度変化(導電率変化)が少ない場合には、設置時にそのイオン種の濃度を計測しておき、この濃度に対応する弁開度に予め設定する構成としても良い。また、上記構成において、水道水等の導電率の検出は、水道水等の電気分解を開始する際に行ってもよいが、水道水等の導電率は、一日の中で大きく変動するものではないため、毎回検出を行うのではなく、数回に一度行う構成としても良い。   In the above embodiment, when the ion species is added by the ion species addition unit 50, the conductivity in the electrolytic cell 23 is detected, and the ion species is adjusted so that the concentration of the ion species in the electrolytic cell 23 is optimized. If the concentration change (conductivity change) of ionic species such as chloride ions in tap water supplied from a water supply source is small, measure the concentration of the ionic species during installation. The valve opening degree corresponding to this concentration may be set in advance. In the above configuration, the conductivity of tap water or the like may be detected when electrolysis of tap water or the like is started, but the conductivity of tap water or the like varies greatly throughout the day. Therefore, instead of performing detection every time, it may be configured to be performed once every several times.

また、上記実施形態では、活性酸素種として次亜塩素酸を発生させる構成について説明したが、活性酸素種としてオゾン(O3)や過酸化水素(H22)を発生させる構成としても良い。この場合、電極21、22として白金タンタル電極を用いると、イオン種が希薄な水からでも、電気分解により高効率に安定して活性酸素種を生成できるため、イオン種添加ユニット50等により電解槽23添加するイオン種の量を低減することができる。
このとき、アノード電極では、
2H2O→4H++O2+4e-
の反応と同時に、
3H2O→O3+6H++6e-
2H2O→O3+4H++4e-
の反応が起こりオゾン(O3)が生成される。またカソード電極では、
4H++4e-+(4OH-)→2H2+(4OH-
2 -+e-+2H+→H22
のように、電極反応によりO2 -が生成したO2 -と溶液中のH+とが結合して、過酸化水素(H22)が生成される。
In the above embodiment has described configuration of generating hypochlorous acid as active oxygen species may be configured to generate ozone (O 3) and hydrogen peroxide (H 2 O 2) as active oxygen species . In this case, when platinum tantalum electrodes are used as the electrodes 21 and 22, active oxygen species can be stably generated with high efficiency by electrolysis even from dilute water of the ion species. The amount of ionic species to be added can be reduced.
At this time, in the anode electrode,
2H 2 O → 4H + + O 2 + 4e
At the same time as
3H 2 O → O 3 + 6H + + 6e
2H 2 O → O 3 + 4H + + 4e
This reaction occurs and ozone (O 3 ) is generated. In the cathode electrode,
4H + + 4e + (4OH ) → 2H 2 + (4OH )
O 2 + e + 2H + → H 2 O 2
As in, O 2 by the electrode reaction - O which is produced 2 - and solution H + and are bonded in the hydrogen peroxide (H 2 O 2) is generated.

この構成では、電極21、22に通電することにより、殺菌力の大きいオゾン(O3)や過酸化水素(H22)が発生し、これらオゾン(O3)や過酸化水素(H22)を含んだ電解水を作ることができる。そして、この電解水中におけるオゾンもしくは過酸化水素の濃度を、対象ウィルス等を不活化させる濃度に調整し、この濃度の電解水が供給された気液接触部材91に空気を通過させることにより、空気中に浮遊する対象ウィルス等を不活化することができる。また、臭気等のガス状物質も気液接触部材91を通過する際に、電解水に溶解したり、電解水中のオゾンまたは過酸化水素と反応したりすることにより、空気中から除去されるため、脱臭することができる。 In this configuration, when the electrodes 21 and 22 are energized, ozone (O 3 ) and hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) having high sterilizing power are generated, and these ozone (O 3 ) and hydrogen peroxide (H 2 ) are generated. Electrolyzed water containing O 2 ) can be made. Then, the concentration of ozone or hydrogen peroxide in the electrolyzed water is adjusted to a concentration that inactivates the target virus or the like, and the air is passed through the gas-liquid contact member 91 supplied with the electrolyzed water of this concentration, whereby the air It is possible to inactivate target viruses that float inside. Also, gaseous substances such as odors are removed from the air by passing through the gas-liquid contact member 91 by dissolving in the electrolyzed water or reacting with ozone or hydrogen peroxide in the electrolyzed water. Can deodorize.

また、水道水等を電気分解することにより、電極21、22上(カソード)にスケールが堆積した場合、電気分解性能が低下したり、電解面への水の流れが妨げられたりして、継続的な電気分解が困難となる。この場合、電極21、22の極性を反転(電極21、22のプラスとマイナスを切り換える)させることが効果的である。カソード電極をアノード電極として電気分解することで、カソード電極上に堆積したスケールを取り除くことができる。この極性反転制御では、例えばタイマを利用して定期的に反転させてもよいし、運転起動の度に反転させる等、不定期的に反転させてもよい。また、電解抵抗の上昇(電解電流の低下、あるいは電解電圧の上昇)を検出し、この結果に基づいて、極性を反転させてもよい。   In addition, when scale is deposited on the electrodes 21 and 22 (cathode) by electrolyzing tap water or the like, the electrolysis performance is deteriorated or the flow of water to the electrolytic surface is hindered. Electrolysis becomes difficult. In this case, it is effective to reverse the polarity of the electrodes 21 and 22 (switch between plus and minus of the electrodes 21 and 22). By electrolysis using the cathode electrode as the anode electrode, the scale deposited on the cathode electrode can be removed. In this polarity reversal control, for example, it may be reversed periodically using a timer, or may be reversed irregularly, such as reversed every time the operation is started. Further, an increase in electrolytic resistance (decrease in electrolysis current or increase in electrolysis voltage) may be detected, and the polarity may be reversed based on this result.

本発明の実施の形態の電解水供給システムの概略構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of schematic structure of the electrolyzed water supply system of embodiment of this invention. 本発明の実施の形態の電解水供給装置の内部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the internal structure of the electrolyzed water supply apparatus of embodiment of this invention. 本発明の実施の形態の分配濃度調整制御ユニットの内部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the internal structure of the distribution density | concentration adjustment control unit of embodiment of this invention. 本発明の実施の形態の外部装置の一例としての空気除菌装置の構成例(a)および空気調和装置の構成例(b)を示す図である。It is a figure which shows the structural example (a) of the air sanitizer as an example of the external device of embodiment of this invention, and the structural example (b) of an air conditioning apparatus. 空気除菌装置および空気調和装置が備える空気除菌ユニットの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the air sanitization unit with which an air sanitizer and an air conditioning apparatus are provided. 分配濃度調整制御ユニットの内部構成の他の例を示す図である。It is a figure which shows the other example of an internal structure of a distribution density | concentration adjustment control unit. 電解水供給システムの他の構成例を示す図である。It is a figure which shows the other structural example of an electrolyzed water supply system. 電解水供給装置の他の内部構成例を示す図である。It is a figure which shows the other internal structural example of an electrolyzed water supply apparatus. 電解水供給システムの更に他の構成例を示す図である。It is a figure which shows the further another structural example of an electrolyzed water supply system.

符号の説明Explanation of symbols

10 電解水供給装置
11、12、13、14 外部装置
11 空気除菌装置(外部装置)
12 空気調和装置(外部装置)
12b、13a、14a 濃度指示信号入力ユニット
13 水洗式トイレ(外部装置)
14 電解水取水装置(外部装置)
15c 調整水供給管
16(16a、16b、16c) 分配管
17 接続口
20 電解水原液生成ユニット
21、22 電極
23 電解槽
24 電解水供給管
30 電解水原液貯留ユニット
31 原液供給管
32 電解水原液貯留タンク
33 濃度検出センサ
40 電解水調整分配ユニット
50 イオン種添加ユニット
60 原液濃度制御ユニット
70 分配濃度調整制御ユニット
90 空気除菌ユニット
91 気液接触部材
97 電解水循環用配管(電解水循環手段)
100 電解水供給システム
10 Electrolyzed water supply device 11, 12, 13, 14 External device 11 Air sterilizer (external device)
12 Air conditioner (external device)
12b, 13a, 14a Concentration instruction signal input unit 13 Flush toilet (external device)
14 Electrolyzed water intake device (external device)
15c Adjusted water supply pipe 16 (16a, 16b, 16c) Distribution pipe 17 Connection port 20 Electrolyzed water stock solution generation unit 21, 22 Electrode 23 Electrolyzer 24 Electrolyzed water supply pipe 30 Electrolyzed water stock solution storage unit 31 Stock solution supply pipe 32 Electrolyzed water stock solution Storage tank 33 Concentration detection sensor 40 Electrolyzed water adjustment / distribution unit 50 Ion species addition unit 60 Stock solution concentration control unit 70 Distribution concentration adjustment control unit 90 Air sterilization unit 91 Gas-liquid contact member 97 Pipe for electrolyzed water circulation (electrolyzed water circulation means)
100 Electrolyzed water supply system

Claims (10)

所定のイオン種を含む水を電気分解して所定の活性酸素種を含む電解水原液を生成する電解水原液生成ユニットと、
前記電解水原液生成ユニットと接続され、活性酸素種濃度を所定濃度に調整した電解水原液を貯留する電解水原液貯留ユニットと、
前記電解水原液貯留ユニットおよび外部の給水源と接続され、前記電解水原液と水とを混合した電解水を外部装置に分配する分配管を複数備えた電解水調整分配ユニットと、
前記電解水原液と前記外部の給水源から供給される水との混合比を前記分配管毎に制御して、各分配管毎に電解水の活性酸素種濃度を調整可能に制御する分配濃度調整制御ユニットと、
を備えることを特徴とする電解水供給装置。
An electrolyzed water stock solution generating unit that electrolyzes water containing a predetermined ion species to generate an electrolyzed water stock solution containing a predetermined active oxygen species;
An electrolyzed water stock solution storage unit that is connected to the electrolyzed water stock solution generating unit and stores an electrolyzed water stock solution having an active oxygen species concentration adjusted to a predetermined concentration;
An electrolyzed water adjustment / distribution unit, which is connected to the electrolyzed water stock storage unit and an external water supply source, and includes a plurality of distribution pipes for distributing electrolyzed water mixed with the electrolyzed water stock solution and water to an external device;
Distributing concentration adjustment for controlling the mixing ratio of the electrolyzed water stock solution and the water supplied from the external water supply source for each of the distribution pipes so that the active oxygen species concentration of the electrolyzed water can be adjusted for each distribution pipe A control unit;
An electrolyzed water supply device comprising:
請求項1記載の電解水供給装置において、
前記電解水原液貯留ユニットは、
当該電解水原液貯留ユニット内の電解水原液の活性酸素種濃度を検出する濃度検出センサと、
前記濃度検出センサにより検出された活性酸素種濃度に基づき、当該活性酸素種濃度が予め設定された前記所定濃度となるように、調整水供給管を介して外部の給水源から当該電解水原液貯留ユニット内に水を供給する原液濃度制御ユニットと、
を有することを特徴とする電解水供給装置。
The electrolyzed water supply device according to claim 1,
The electrolyzed water stock solution storage unit is:
A concentration detection sensor for detecting the active oxygen species concentration of the electrolyzed water stock solution in the electrolyzed water stock solution storage unit;
Based on the active oxygen species concentration detected by the concentration detection sensor, the electrolyzed water stock solution is stored from an external water supply source via an adjusted water supply pipe so that the active oxygen species concentration becomes the predetermined concentration set in advance. A stock concentration control unit for supplying water into the unit;
The electrolyzed water supply apparatus characterized by having.
請求項1又は2記載の電解水供給装置において、
前記分配濃度調整制御ユニットは、
各分配管毎に前記電解水原液貯留ユニットから供給される電解水原液を分配する量を制御することにより、各分配管毎に電解水の活性酸素種濃度を調整すること、
を特徴とする電解水供給装置。
In the electrolyzed water supply device according to claim 1 or 2,
The distribution density adjustment control unit includes:
Adjusting the active oxygen species concentration of the electrolyzed water for each distribution pipe by controlling the amount of the electrolyzed water stock solution supplied from the electrolyzed water stock storage unit for each distribution pipe;
Electrolyzed water supply device characterized by the above.
請求項1〜3のいずれか一項に記載の電解水供給装置において、
前記分配濃度調整制御ユニットは、
各分配管毎に前記外部の給水源から各分配管に供給される水の量を制御することにより、各分配管毎に電解水の活性酸素種濃度を調整すること、
を特徴とする電解水供給装置。
In the electrolyzed water supply device according to any one of claims 1 to 3,
The distribution density adjustment control unit includes:
Adjusting the active oxygen species concentration of the electrolyzed water for each distribution pipe by controlling the amount of water supplied to each distribution pipe from the external water supply source for each distribution pipe;
Electrolyzed water supply device characterized by the above.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の電解水供給装置において、
前記分配管は前記外部装置を経由して前記電解水原液生成ユニットに接続されること、
を特徴とする電解水供給装置。
In the electrolyzed water supply device according to any one of claims 1 to 4,
The distribution pipe is connected to the electrolyzed water concentrate production unit via the external device;
Electrolyzed water supply device characterized by the above.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の電解水供給装置において、
前記分配管は前記外部装置を経由して前記電解水原液貯留ユニットに接続されること、
を特徴とする電解水供給装置。
In the electrolyzed water supply device according to any one of claims 1 to 4,
The distribution pipe is connected to the electrolyzed water stock storage unit via the external device;
Electrolyzed water supply device characterized by the above.
請求項1〜6のいずれか一項に記載の電解水供給装置において、
前記外部装置により使用された電解水を回収して前記電解水原液生成ユニットに供給させる電解水循環手段を有すること、
を特徴とする電解水供給装置。
In the electrolyzed water supply device according to any one of claims 1 to 6,
Having electrolyzed water circulation means for collecting electrolyzed water used by the external device and supplying it to the electrolyzed water stock solution generating unit;
Electrolyzed water supply device characterized by the above.
請求項1〜7のいずれか一項に記載の電解水供給装置において、
前記外部装置には、前記電解水を空気に接触させることで、空気を除菌する空気除菌装置が含まれること、
を特徴とする電解水供給装置。
In the electrolyzed water supply device according to any one of claims 1 to 7,
The external device includes an air sterilization device that sterilizes air by bringing the electrolyzed water into contact with air,
Electrolyzed water supply device characterized by the above.
請求項1〜8のいずれか一項に記載の電解水供給装置において、
前記外部装置は、
前記分配濃度調整制御ユニットは、外部から入力された濃度指示信号に基づいて、前記電解水原液と前記外部の給水源から供給される水との混合比を可変に制御すること、
を特徴とする電解水供給装置。
In the electrolyzed water supply device according to any one of claims 1 to 8,
The external device is
The distribution concentration adjustment control unit variably controls a mixing ratio of the electrolytic water stock solution and water supplied from the external water supply source based on a concentration instruction signal input from the outside.
Electrolyzed water supply device characterized by the above.
請求項9に記載の電解水供給装置と、前記分配濃度調整制御ユニットに濃度指示信号を入力する濃度指示信号入力ユニットを有する外部装置とを備えたことを特徴とする電解水供給システム。   An electrolyzed water supply system comprising: the electrolyzed water supply device according to claim 9; and an external device having a concentration instruction signal input unit that inputs a concentration instruction signal to the distribution concentration adjustment control unit.
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JP2012065783A (en) * 2010-09-22 2012-04-05 Nobumasa Okuda Air cleaning system

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