JP2009268997A - Electrolytic water generating device and electrolytic water generating method - Google Patents

Electrolytic water generating device and electrolytic water generating method Download PDF

Info

Publication number
JP2009268997A
JP2009268997A JP2008122988A JP2008122988A JP2009268997A JP 2009268997 A JP2009268997 A JP 2009268997A JP 2008122988 A JP2008122988 A JP 2008122988A JP 2008122988 A JP2008122988 A JP 2008122988A JP 2009268997 A JP2009268997 A JP 2009268997A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
water
electrolyzed water
electrolysis
electrolyzed
alkaline
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2008122988A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yuichi Sawada
祐一 澤田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to JP2008122988A priority Critical patent/JP2009268997A/en
Publication of JP2009268997A publication Critical patent/JP2009268997A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrolytic water generating device in which 7 generation patterns are selected from four kinds of electrolytic water of alkaline water, acidic water, hypochlorous acid water and alkali hypochlorous acid water. <P>SOLUTION: The electrolytic water generating device includes: a water introducing path provided with a hypochlorous acid electrolyzed product supply means into which neutralized water is introduced and which is can select the addition of a hypochlorous acid electrolyzed product; a first electrolytic device connected to the water introducing path through a first opening and closing valve to select to communicate with the water introducing path and generating acidic water or alkaline water and acidic water and alkaline water simultaneously by electrolysis; and a second electrolytic device connected to the water introducing path through a second opening and closing valve to select to communicate with the water introducing path and generating hypochlorous acid water or alkaline hypochlorous acid water. The first electrolytic device includes a path selection means to select to communicate with one of an acidic water discharge path for taking out the generated acidic water and the second electrolytic device. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は電解水生成装置及び電解水生成方法に関する。具体的には、アルカリ水、酸性水、次亜塩素酸水及びアルカリ次亜塩素酸水の4種の電解水を生成することができ、使用目的・用途に応じて生成する電解水を選択することが可能な電解水生成装置に関する。   The present invention relates to an electrolyzed water generating apparatus and an electrolyzed water generating method. Specifically, alkaline water, acidic water, hypochlorous acid water, and alkaline hypochlorous acid water can be generated, and the electrolyzed water to be generated is selected according to the purpose and application. It is related with the electrolyzed water generating apparatus which can be used.

従来の電解水生成装置は、特許文献1に記載されているように、アルカリ水・酸性水・の2種類の電解水をアルカリ水と酸性水・アルカリ水のみ・酸性水のみの3パターンの生成結果を選択することができるマルチ電解水生成装置が知られている。   As described in Patent Document 1, a conventional electrolyzed water generating device generates three types of electrolyzed water of alkaline water, acidic water, and three patterns of alkaline water, acidic water, only alkaline water, and only acidic water. Multi-electrolyzed water generators that can select results are known.

また、特許文献2に記載されているように、次亜塩素酸水をアルカリ殺菌水として製造するアルカリ殺菌水製造装置が知られている。   Moreover, as described in Patent Document 2, there is known an alkaline sterilizing water production apparatus that produces hypochlorous acid water as alkaline sterilizing water.

特開2004−188300号公報JP 2004-188300 A 特開2006−346650号公報JP 2006-346650 A

しかしながら、特許文献1に記載されたマルチ電解水生成装置の構成によると、生成することができる電解水がアルカリ水・酸性水のみであり、生成結果もアルカリ水のみ・酸性水のみ・アルカリ水及び酸性水の3パターンしか選択することができないという問題があった。また、特許文献2に記載のアルカリ殺菌水製造装置においては、アルカリ次亜塩素酸水しか生成することができないといった問題があった。さらに、生成する電解水の生成量及び生成pHを任意に設定することができないといった問題があった。   However, according to the configuration of the multi-electrolyzed water generator described in Patent Document 1, the electrolyzed water that can be generated is only alkaline water / acidic water, and the generation result is also only alkaline water / acidic water / alkaline water and There was a problem that only three patterns of acidic water could be selected. Moreover, in the alkali sterilizing water manufacturing apparatus described in Patent Document 2, there is a problem that only alkaline hypochlorous acid water can be generated. Furthermore, there is a problem that the amount of generated electrolyzed water and the generated pH cannot be set arbitrarily.

そこで、本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、アルカリ水・酸性水・次亜塩素酸水・アルカリ次亜塩素酸水の4種類の電解水を、アルカリ水と酸性水・アルカリ水のみ・酸性水のみ・次亜塩素酸水のみ・アルカリ次亜塩素酸水及び酸性水・酸性水及び次亜塩素酸水・アルカリ次亜塩素酸水のみの7パターンの生成結果を選択することができる電解水生成装置を提供することを主たる課題とする。   Then, this invention is made | formed in view of the said problem, 4 types of electrolyzed water of alkaline water, acidic water, hypochlorous acid water, and alkaline hypochlorous acid water is made into alkaline water, acidic water, alkaline water. Only seven types of generation results can be selected: only water, acidic water only, hypochlorous acid water only, alkaline hypochlorous acid water, and acidic water, acidic water, hypochlorous acid water, alkaline hypochlorous acid water only It is a main subject to provide an electrolyzed water generating device.

上記の課題を解決するため、本発明に係る電解水生成装置は、中性水を電気分解して酸性またはアルカリ性の電解水を生成する電解水生成装置であって、中性水を導入すると共に、次亜塩素酸電解生成物を添加することを選択可能な次亜塩素酸電解生成物供給手段を備えた水導入路と、前記水導入路と連通することを選択可能な第1の開閉手段を介して接続されると共に、電解により酸性水又はアルカリ水並びに酸性水及びアルカリ水を同時に生成する第1の電解装置と、前記水導入路と連通することを選択可能な第2の開閉手段を介して接続されると共に、電解により次亜塩素酸水又はアルカリ次亜塩素酸水を生成する第2の電解装置とを備え、前記第1の電解装置は、生成した酸性水を取り出す酸性水排出路と、前記第2の電解装置のいずれか一方に連通することを選択可能な流路選択手段を備えることを特徴とする。   In order to solve the above-described problems, an electrolyzed water generating apparatus according to the present invention is an electrolyzed water generating apparatus that electrolyzes neutral water to generate acidic or alkaline electrolyzed water, and introduces neutral water. A water introduction path provided with a hypochlorous acid electrolysis product supply means capable of selecting addition of a hypochlorous acid electrolysis product, and a first opening / closing means selectable to communicate with the water introduction path A first electrolyzer that generates acid water or alkaline water and acidic water and alkaline water simultaneously by electrolysis, and a second opening / closing means that can be selected to communicate with the water introduction path. And a second electrolysis device that generates hypochlorous acid water or alkaline hypochlorous acid water by electrolysis, wherein the first electrolysis device discharges the generated acidic water. And the second electrolyzer Characterized in that it comprises a flow path selecting means can select to either communicating with or Re.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記第1の電解装置は、隔膜によって隔てられた陽極槽と陰極槽とを備え、前記陽極槽に電解酸性水を生成し、前記陰極槽に電解アルカリ水を生成することができる。   In the electrolyzed water generating device according to the present invention, the first electrolyzing device includes an anode tank and a cathode tank separated by a diaphragm, generates electrolytic acid water in the anode tank, and electrolyzes in the cathode tank. Alkaline water can be produced.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記第2の電解装置は、電極を有する電解槽を備えることができる。   In the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention, the second electrolyzing apparatus can include an electrolyzer having electrodes.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記第2の電解装置は、それぞれにバルブ手段を備えた3本の排出管を備えることができる。   Moreover, in the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention, the second electrolyzing apparatus can include three discharge pipes each having valve means.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記水導入路には、流量及びpH調整手段を備えることができる。   Moreover, the electrolyzed water generating apparatus which concerns on this invention can be equipped with a flow volume and a pH adjustment means in the said water introduction path.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記流路選択手段は手動バルブにより形成されていることができる。   In the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention, the flow path selecting means may be formed by a manual valve.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記流路選択手段は電磁弁により形成されていることができる。   In the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention, the flow path selecting means may be formed by an electromagnetic valve.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、手動バルブにより形成されていることができる。   In the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention, the first opening / closing means and the second opening / closing means may be formed by manual valves.

また、本発明に係る電解水生成装置は、前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、電磁弁により形成されていることができる。   In the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention, the first opening / closing means and the second opening / closing means may be formed by electromagnetic valves.

また、本発明に係る電解水生成方法は、中性水を電気分解して酸性またはアルカリ性の電解水を生成する電解水生成方法であって、中性水を導入すると共に、次亜塩素酸電解生成物を添加することを選択可能な次亜塩素酸電解生成物供給手段を備えた水導入工程と、前記水導入工程と連通することを選択可能な第1の開閉手段を介して接続されると共に、電解により酸性水又はアルカリ水並びに酸性水及びアルカリ水を同時に生成する第1の電解工程と、前記水導入工程と連通することを選択可能な第2の開閉手段を介して接続されると共に、電解により次亜塩素酸水又はアルカリ次亜塩素酸水を生成する第2の電解工程とを備え、前記第1の電解工程は、生成した酸性水を取り出す酸性水排出工程と、前記第2の電解工程のいずれか一方に連通することを選択可能な流路選択手段を備えることを特徴とする。   Further, the electrolyzed water generating method according to the present invention is an electrolyzed water generating method for electrolyzing neutral water to generate acidic or alkaline electrolyzed water, in which neutral water is introduced and hypochlorous acid electrolysis is performed. A water introduction step comprising hypochlorous acid electrolysis product supply means that can be selected to add a product, and a first opening and closing means that can be selected to communicate with the water introduction step. And a first electrolysis step for simultaneously producing acidic water or alkaline water and acidic water and alkaline water by electrolysis, and a second opening / closing means that can be selected to communicate with the water introduction step. A second electrolysis process for producing hypochlorous acid water or alkaline hypochlorous acid water by electrolysis, wherein the first electrolysis process comprises an acidic water discharge process for taking out the produced acidic water, and the second electrolysis process. Either one of the electrolysis processes Characterized in that it comprises a flow path selecting means can select to passing.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記第1の電解工程は、隔膜によって隔てられた陽極槽と陰極槽とを備え、前記陽極槽に電解酸性水を生成し、前記陰極槽に電解アルカリ水を生成することができる。   In the electrolyzed water generation method according to the present invention, the first electrolysis step includes an anode tank and a cathode tank separated by a diaphragm, generates electrolytic acid water in the anode tank, and electrolyzes in the cathode tank. Alkaline water can be produced.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記第2の電解工程は、電極を有する電解槽を備えることができる。   In the electrolyzed water generating method according to the present invention, the second electrolysis step may include an electrolyzer having electrodes.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記第2の電解工程は、それぞれにバルブ手段を備えた3本の排出管を備えることができる。   In the electrolyzed water generating method according to the present invention, the second electrolysis step can include three discharge pipes each provided with a valve means.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記水導入工程には、流量及びpH調整手段を備えることができる。   Moreover, the electrolyzed water production | generation method which concerns on this invention can be equipped with a flow volume and a pH adjustment means in the said water introduction process.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記流路選択手段は手動バルブにより形成されていることができる。   Moreover, in the electrolyzed water generating method according to the present invention, the flow path selecting means may be formed by a manual valve.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記流路選択手段は電磁弁により形成されていることができる。   In the electrolyzed water generating method according to the present invention, the flow path selecting means may be formed by an electromagnetic valve.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、手動バルブにより形成されていることができる。   In the electrolyzed water generating method according to the present invention, the first opening / closing means and the second opening / closing means may be formed by manual valves.

また、本発明に係る電解水生成方法は、前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、電磁弁により形成されていることができる。   In the electrolyzed water generating method according to the present invention, the first opening / closing means and the second opening / closing means may be formed by electromagnetic valves.

本発明によれば、第1の開閉手段、第2の開閉手段及び流路選択手段を任意に選択することにより、アルカリ水・酸性水・次亜塩素酸水・アルカリ次亜塩素酸水の4種類の電解水を、アルカリ水と酸性水・アルカリ水のみ・酸性水のみ・次亜塩素酸水のみ・アルカリ次亜塩素酸水及び酸性水・酸性水及び次亜塩素酸水・アルカリ次亜塩素酸水のみの7パターンの生成結果を選択して所望の電解水を得ることができる。   According to the present invention, by arbitrarily selecting the first opening / closing means, the second opening / closing means and the flow path selection means, the alkaline water / acidic water / hypochlorous acid water / alkaline hypochlorous acid water 4 There are two types of electrolyzed water: alkaline water, acidic water, alkaline water only, acidic water only, hypochlorous acid water only, alkaline hypochlorous acid water and acidic water, acidic water, hypochlorous acid water, alkaline hypochlorous acid. The desired electrolyzed water can be obtained by selecting the generation results of 7 patterns of only acid water.

また、本発明によれば、第1の電解装置又は第1の電解工程が陽極槽と陰極槽とを備えているので、陽極槽で酸性水を生成し、陽極槽でアルカリ水を生成することができる。   Moreover, according to this invention, since the 1st electrolysis apparatus or the 1st electrolysis process is equipped with the anode tank and the cathode tank, it produces | generates acidic water in an anode tank and produces | generates alkaline water in an anode tank. Can do.

また、本発明によれば、第2の電解装置又は第2の電解工程が電極を有する電解槽を備えているので、電解槽に次亜塩素酸電解生成物を添加した中性水を通すことで、次亜塩素酸水を生成し、電解槽にアルカリ水を通すことでアルカリ次亜塩素酸水を生成することができる。   Moreover, according to this invention, since the 2nd electrolysis apparatus or the 2nd electrolysis process is equipped with the electrolytic cell which has an electrode, let neutral water which added the hypochlorous acid electrolysis product pass through the electrolytic cell. Thus, hypochlorous acid water can be generated, and alkaline hypochlorous acid water can be generated by passing alkaline water through the electrolytic cell.

また、本発明によれば、第2の電解装置又は第2の電解工程がそれぞれにバルブ手段を備えた3本の排出管を備えているので、各排出管からアルカリ水、アルカリ次亜塩素酸水、次亜塩素酸水を得ることができる。   Further, according to the present invention, since the second electrolysis apparatus or the second electrolysis step includes three discharge pipes each provided with a valve means, alkaline water, alkaline hypochlorous acid from each discharge pipe Water and hypochlorous acid water can be obtained.

また、本発明によれば、水導入路に流量及びpH調整手段を備えているので、電解水生成種の選択において、アルカリ水、酸性水、次亜塩素酸水、アルカリ次亜塩素酸水の1種類を生成することを選択した場合と、同時に2種類を生成することを選択した場合とで、生成される電解水の生成量が半分になってしまうことを防止し、常に一定の生成量の電解水を得ることができる。また、電解水生成流量を増減させて電解水のpH調整ができるようになっている。   In addition, according to the present invention, since the flow rate and pH adjusting means are provided in the water introduction path, alkaline water, acidic water, hypochlorous acid water, alkaline hypochlorous acid water are selected in the selection of electrolyzed water generation species. The amount of generated electrolyzed water is prevented from being halved between the case where one type is selected and the case where two types are selected at the same time. The electrolyzed water can be obtained. In addition, the pH of the electrolyzed water can be adjusted by increasing or decreasing the electrolyzed water generation flow rate.

また、本発明によれば、流路選択手段、第1の開閉手段及び第2の開閉手段を手動バルブで形成しているので、所望の電解水に応じたバルブを開閉することで、容易に生成する電解水の種類を選択することができる。   In addition, according to the present invention, since the flow path selection means, the first opening / closing means and the second opening / closing means are formed by manual valves, it is easy to open and close the valves according to the desired electrolyzed water. The kind of electrolyzed water to produce | generate can be selected.

また、本発明によれば、流路選択手段、第1の開閉手段及び第2の開閉手段を電磁弁で形成しているので、所望の電解水に応じたバルブの開閉を自動で行うことができ、コンピュータ制御などを用いて、所望の電解水の生成の自動化を容易に実現することができる。   Further, according to the present invention, since the flow path selecting means, the first opening / closing means and the second opening / closing means are formed by electromagnetic valves, the valves can be automatically opened and closed according to the desired electrolyzed water. In addition, the generation of desired electrolyzed water can be easily realized using computer control or the like.

以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施形態は、各請求項に係る発明を限定するものではなく、また、各実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings. The embodiments described below do not limit the invention according to each claim, and all the combinations of features described in each embodiment are essential to the solution means of the invention. Is not limited.

図1は、本実施形態に係る電解水生成装置の概略図である。   FIG. 1 is a schematic view of an electrolyzed water generating apparatus according to the present embodiment.

本実施形態では、好適であることから例示的に、電解により次亜塩素酸水、アルカリ次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸電解生成物として塩化ナトリウム(NaCl)、中性水として水道水を用いて説明するが、これに限定されるものではない。次亜塩素酸電解生成物、中性水は適宜選択して用いることができる。なお、次亜塩素酸電解生成物は、少なくとも電解によって次亜塩素酸水又はアルカリ次亜塩素酸水を生じさせる工程の前までに添加すればよく、添加位置、添加時期などは特に限定されることなく適宜選択することができる。   In the present embodiment, since it is suitable, sodium chloride (NaCl) is used as a hypochlorous acid electrolysis product that generates hypochlorous acid water and alkaline hypochlorous acid water by electrolysis, and tap water is used as neutral water. Although it demonstrates using water, it is not limited to this. A hypochlorous acid electrolysis product and neutral water can be appropriately selected and used. The hypochlorous acid electrolysis product may be added at least before the step of generating hypochlorous acid water or alkaline hypochlorous acid water by electrolysis, and the addition position, addition timing, etc. are particularly limited. It can select suitably, without.

次亜塩素酸電解生成物としては、中性水に溶解し次亜塩素酸イオンを生じる物質を適宜選択して用いることができるが、例えば塩素イオン、塩化物イオン(Cl-)を含む物質、例えば、HCl(塩酸)、KCl、MgCl2またはこれらを含んだ物質、さらにはこれらを併用した物質などを用いると好適である。さらに好適なのはNaClであり、入手容易性、低価格性、安全性などに利点がある。このようなCl-を含む物質は、電気分解し、電解酸化の作用により塩素ガスを発生させ、発生した塩素ガスを水に溶解させて、水中に次亜塩素酸イオンを生成させる。次亜塩素酸電解生成物は電解によって直接的に次亜塩素酸イオンを生じる物質であっても、または、本実施形態のように電解発生した塩素が溶解して間接的に次亜塩素酸イオンを生じさせる物質であってもよい。 As a hypochlorous acid electrolysis product, a substance that dissolves in neutral water and generates hypochlorite ions can be appropriately selected and used. For example, a substance containing chlorine ions and chloride ions (Cl ), For example, it is preferable to use HCl (hydrochloric acid), KCl, MgCl 2 or a substance containing these, or a substance using these together. Further preferred is NaCl, which is advantageous in terms of availability, low cost, safety and the like. Such a substance containing Cl is electrolyzed, generates chlorine gas by the action of electrolytic oxidation, dissolves the generated chlorine gas in water, and generates hypochlorite ions in the water. Even if the electrolysis product of hypochlorous acid is a substance that directly generates hypochlorite ions by electrolysis, or the chlorine generated by electrolysis dissolves indirectly as in this embodiment, the hypochlorite ions are indirectly generated. It may be a substance that generates

中性水としては、適宜選択して用いることができる。本願において、中性の概念とはpH4.5〜8.5の範囲内であるものをいい、好ましくはpH5〜8、特に好ましくはpH7付近である。本実施形態のように中性水として水道水を用いると、入手容易性、低価格性、安全性などに利点がある。中性水とは、水道水に限られず、純水、濾過水、蒸留水、地下水、伏流水、脱塩水、精製水(RO水、膜処理水)、雨水、井戸水、酸とアルカリによる中和により中性となった中和水、炭酸水素ナトリウムや金属塩などの無機塩、又は、有機物が含まれた中性の水溶液などやこれらの混合水などであってもよく、これらを含む概念である。   As neutral water, it can select suitably and can be used. In the present application, the neutral concept means one within the range of pH 4.5 to 8.5, preferably pH 5 to 8, particularly preferably around pH 7. When tap water is used as neutral water as in this embodiment, there are advantages such as availability, low cost, and safety. Neutral water is not limited to tap water, but is pure water, filtered water, distilled water, groundwater, underground water, desalted water, purified water (RO water, membrane treated water), rain water, well water, acid and alkali neutralization It may be neutralized water, neutralized with sodium hydrogen carbonate or metal salt, or neutral aqueous solution containing organic matter, or a mixture of these, etc. is there.

本実施形態に用いる電源たる電解用電源としては、それぞれの目的において使用できるものを適宜選択して用いればよく、特に限定されるものではない。直流電源であると好適であるが、交流電源であってもよい。本実施形態では好適であることから使用される電解用電源は、定電流式電源である。この定電流式電源によると、電源入力時は設定された電流値を常時維持し、安定した電解状態を保持することができる。また、電極表面へのスケールの付着などによる抵抗の増加に対しても、自動電圧上昇により設定された電流値を維持する機能を有し、また、電極の劣化による電流の減少にも同様に対応することができる。例えば、定電流設定値を12Aとし(定電流設定値は設定可変可能)、電圧制御範囲を0〜40Vとすることができる。   The electrolysis power source as the power source used in the present embodiment is not particularly limited as long as it can be appropriately selected and used for each purpose. A DC power supply is preferred, but an AC power supply may also be used. Since it is suitable in this embodiment, the power source for electrolysis used is a constant current power source. According to this constant current type power supply, the set current value is always maintained when the power is input, and a stable electrolytic state can be maintained. In addition, it has a function to maintain the current value set by the automatic voltage rise even when the resistance increases due to scale adhesion to the electrode surface, and responds similarly to the current decrease due to electrode deterioration. can do. For example, the constant current set value can be set to 12A (the constant current set value can be set variable), and the voltage control range can be set to 0 to 40V.

本実施形態で使用する電極としては特に限定されることなく適宜選択して適用することができる。好ましくは電解により電極間で電子移動が活発に行われ、酸化されやすいため、チタンなどの酸化されにくい素材を選び、その表面に白金やイリジウムなどの貴金属を被覆することが望ましい。電極の形状も特に限定されることなく適宜選択して適用することができる。好適には、水溶液の成分が流入し易い(イオン交換され易い)ように、エキスパンドまたは丸穴、十字穴、角穴のほか、スリット状の長穴が形成されたものが好ましい。   The electrode used in the present embodiment is not particularly limited and can be appropriately selected and applied. It is preferable to select a material that is difficult to oxidize such as titanium and to coat a surface thereof with a noble metal such as platinum or iridium because electrolysis is actively performed between the electrodes by electrolysis and is easily oxidized. The shape of the electrode is not particularly limited and can be appropriately selected and applied. Preferably, an expanded or round hole, a cross hole, a square hole, or a slit-like long hole is formed so that the components of the aqueous solution can easily flow (ion exchange is easy).

図1に示すように、本実施形態に係る電解水生成装置は、水道水を導入する水導入路40と、導入した水道水に塩化ナトリウムを添加することができる次亜塩素酸電解生成物供給手段41が前記水導入路40に接続されており、水導入路40と接続された第1の電解装置10と、水導入路と接続された第2の電解装置20とを備えており、導入した水道水又は塩化ナトリウムを添加した水道水を第1の電解装置又は第2の電解装置によって電気分解をすることで、アルカリ水、アルカリ次亜塩素酸水、次亜塩素酸水及び酸性水をそれぞれ取り出すことができるアルカリ水排出口61a、アルカリ次亜塩素酸水排出口61b、次亜塩素酸水排出口61c、酸性水排出口61dが形成されている。   As shown in FIG. 1, the electrolyzed water generating apparatus according to this embodiment includes a water introduction path 40 for introducing tap water, and a hypochlorous acid electrolyzed product supply capable of adding sodium chloride to the introduced tap water. Means 41 is connected to the water introduction path 40, and includes a first electrolysis apparatus 10 connected to the water introduction path 40 and a second electrolysis apparatus 20 connected to the water introduction path. The tap water or the tap water added with sodium chloride is electrolyzed by the first electrolysis device or the second electrolysis device, so that alkaline water, alkaline hypochlorous acid water, hypochlorous acid water and acidic water are obtained. An alkaline water discharge port 61a, an alkaline hypochlorous acid water discharge port 61b, a hypochlorous acid water discharge port 61c, and an acidic water discharge port 61d that can be taken out are formed.

次亜塩素酸電解生成物供給手段41は、ポンプ42を介して水導入路40に接続されており、ポンプ42を作動させることにより水導入路40を流れる水道水に塩化ナトリウムを添加することができるようになっている。また、次亜塩素酸電解生成物供給手段41は、適宜塩化ナトリウムを補充できるように形成されている。   The hypochlorous acid electrolysis product supply means 41 is connected to the water introduction path 40 via the pump 42, and sodium chloride can be added to the tap water flowing through the water introduction path 40 by operating the pump 42. It can be done. Moreover, the hypochlorous acid electrolysis product supply means 41 is formed so that sodium chloride can be appropriately replenished.

次に第1の電解装置10について説明する。第1の電解装置10は、隔壁11aによって隔てられた第1の電解槽12と第2の電解槽13とを備え、隔壁11aは、一対の電極板11の間に配置されている。従って、第1の電解槽12と第2の電解槽13には、それぞれ電極板11が一枚ずつ配置されている。また、電極板11には、極性反転手段19aを介して電源19が電気的に接続されている。極性反転手段19aは、電極板11に通電する電流の極性を反転することができるようになっており、陽極に設定した電極板が配置された電解槽を陽極槽、陰極に設定した電極板が配置された電解槽を陰極槽とすることができる。このように、極性反転手段19aを介して電極板11に電流を通電しているので、電極板11に通電される電流の極性を選択することで、第1の電解槽12及び第2の電解槽13をそれぞれ陽極槽としても陰極槽としても設定することができるようになっている。   Next, the first electrolyzer 10 will be described. The first electrolysis device 10 includes a first electrolytic cell 12 and a second electrolytic cell 13 separated by a partition wall 11 a, and the partition wall 11 a is disposed between the pair of electrode plates 11. Therefore, one electrode plate 11 is disposed in each of the first electrolytic cell 12 and the second electrolytic cell 13. Further, a power source 19 is electrically connected to the electrode plate 11 via a polarity reversing means 19a. The polarity reversing means 19a can reverse the polarity of the current applied to the electrode plate 11, and the electrolytic cell in which the electrode plate set as the anode is disposed is the anode cell and the electrode plate set as the cathode. The arranged electrolytic cell can be a cathode cell. As described above, since the current is passed through the electrode plate 11 through the polarity reversing means 19a, the first electrolytic cell 12 and the second electrolysis are selected by selecting the polarity of the current passed through the electrode plate 11. The tank 13 can be set as both an anode tank and a cathode tank.

第1の電解槽12及び第2の電解槽13には、それぞれ導入口12a、13aと排出口12b、13bが形成されており、導入口12a、13aは水導入路40と接続され、水道水又は塩化ナトリウムを添加した水道水を第1の電解槽12及び第2の電解槽13内に導入することができるようになっている。また、第1の電解槽12の導入口12aには、電磁弁で形成された第1の開閉手段14が設けられており、第1の電解槽12への水道水又は塩化ナトリウムを添加した水道水の導入を遮断することができるようになっている。また、第1の電解槽12の排出口12bには、循環路選択手段15が設けられ、第2の電解槽13の排出口13bには、流路選択手段50が設けられている。   The first electrolytic cell 12 and the second electrolytic cell 13 are provided with inlets 12a and 13a and outlets 12b and 13b, respectively. The inlets 12a and 13a are connected to a water introduction path 40, and tap water Alternatively, tap water to which sodium chloride has been added can be introduced into the first electrolytic cell 12 and the second electrolytic cell 13. Moreover, the inlet 12a of the 1st electrolytic vessel 12 is provided with the 1st opening-and-closing means 14 formed with the solenoid valve, and the tap water to which the 1st electrolytic vessel 12 was added, or the tap water which added sodium chloride The introduction of water can be cut off. A circulation path selection means 15 is provided at the discharge port 12 b of the first electrolytic cell 12, and a flow path selection means 50 is provided at the discharge port 13 b of the second electrolytic cell 13.

循環路選択手段15は、手動の三方バルブで形成されている。循環路選択手段15は、第1の電解槽12で生成された電解水を中和し、第1の電解槽12の導入口12aに戻す循環路15aと、第1の電解槽12で生成された電解水を外部に排出する酸性水排出口61dとに接続されており、循環路15aと酸性水排出口61dとのいずれかと連通することを選択できるようになっている。   The circulation path selection means 15 is formed by a manual three-way valve. The circulation path selection means 15 is generated in the first electrolysis tank 12 and the circulation path 15 a that neutralizes the electrolyzed water produced in the first electrolysis tank 12 and returns it to the inlet 12 a of the first electrolysis tank 12. The electrolyzed water is connected to an acidic water discharge port 61d that discharges the electrolyzed water to the outside, and can be selected to communicate with either the circulation path 15a or the acidic water discharge port 61d.

循環路15aは、電解質供給手段16とポンプ17を備えており、第1の電解槽12で生成された電解水を中和することができるようになっている。また、循環路15aは逆流防止弁18を介して第1の電解槽12の導入口に接続されている。   The circulation path 15 a includes an electrolyte supply means 16 and a pump 17, and can neutralize the electrolyzed water generated in the first electrolysis tank 12. The circulation path 15 a is connected to the introduction port of the first electrolytic cell 12 through the backflow prevention valve 18.

流路選択手段50は、手動の三方バルブで形成されている。流路選択手段50は、第2の電解槽13で生成された電解水を後述する第2の電解装置20の導入口22aと、第2の電解槽13で生成された電解水を外部に排出する酸性水排出口61dとに接続されており、第2の電解装置20の導入口と酸性水排出口61dとのいずれかと連通することを選択できるようになっている。   The channel selection means 50 is formed by a manual three-way valve. The flow path selecting means 50 discharges the electrolyzed water generated in the second electrolyzer 13 to the introduction port 22a of the second electrolyzer 20 described later and the electrolyzed water generated in the second electrolyzer 13 to the outside. It is connected to the acidic water discharge port 61d, and it can be selected to communicate with either the introduction port of the second electrolyzer 20 or the acidic water discharge port 61d.

第2の電解装置20は、電源24に接続された一対の電極板21が内部に配置された電解槽22とから形成されている。また、電解槽22には、導入口22aと排出口22bが形成されており、導入口22aは電磁弁からなる第2の開閉手段23を介して水導入路40と接続されており、且つ、上述した流路選択手段50を介して第2の電解槽13の排出口13bとも接続されている。さらに、電解槽22の排出口22bには、3本の排出管からなる排出口が形成されており、それぞれの排出管には、手動バルブで形成されたバルブ手段62a、62b、62cを備え、電解槽22の排出口から排出される電解水に応じてアルカリ水排出口61a、アルカリ次亜塩素酸水排出口61b、次亜塩素酸水排出口61cとを選択することができるようになっている。   The second electrolysis apparatus 20 is formed of an electrolytic cell 22 in which a pair of electrode plates 21 connected to a power supply 24 are disposed. The electrolytic cell 22 has an inlet 22a and an outlet 22b. The inlet 22a is connected to the water inlet 40 via a second opening / closing means 23 made of an electromagnetic valve, and It is also connected to the discharge port 13b of the second electrolytic cell 13 via the flow path selecting means 50 described above. Further, the discharge port 22b of the electrolytic cell 22 is formed with a discharge port composed of three discharge pipes, and each discharge pipe is provided with valve means 62a, 62b, 62c formed by manual valves, The alkaline water discharge port 61a, the alkaline hypochlorous acid water discharge port 61b, and the hypochlorous acid water discharge port 61c can be selected according to the electrolyzed water discharged from the discharge port of the electrolytic cell 22. Yes.

また、本実施形態においては、循環路選択手段15及び流路選択手段50並びにバルブ手段62a〜62cを手動バルブで形成した場合について説明したが、循環路選択手段15及び流路選択手段50並びにバルブ手段62a〜62cはそれぞれ電磁弁で形成しても構わない。さらに、第1の開閉手段14及び第2の開閉手段23を電磁弁で形成した場合について説明したが、第1の開閉手段14及び第2の開閉手段23はそれぞれ、手動バルブで形成しても構わない。さらにまた、本実施形態においては、第1の電解装置10及び第2の電解装置20をそれぞれ1個ずつ用いた場合について説明したが、第1の電解装置10及び第2の電解装置20の数は複数でもよく、この場合に第1の電解装置10及び第2の電解装置20は並列接続でも構わないし、直列接続でも構わない。   Further, in the present embodiment, the case where the circulation path selection means 15, the flow path selection means 50, and the valve means 62a to 62c are formed of manual valves has been described. However, the circulation path selection means 15, the flow path selection means 50, and the valve are described. The means 62a to 62c may be formed by electromagnetic valves. Furthermore, although the case where the first opening / closing means 14 and the second opening / closing means 23 are formed by electromagnetic valves has been described, the first opening / closing means 14 and the second opening / closing means 23 may each be formed by a manual valve. I do not care. Furthermore, in this embodiment, the case where one each of the first electrolyzer 10 and the second electrolyzer 20 is used has been described. However, the number of the first electrolyzer 10 and the second electrolyzer 20 is not limited. In this case, the first electrolyzer 10 and the second electrolyzer 20 may be connected in parallel or in series.

また、本実施形態においては、第1の電解装置10は、第1の電解槽12と第2の電解槽13を備え、隔膜11aが一対の電極板11の間に配置された場合について説明したが、第1の電解装置10は、電解槽を3室備え、隣り合う電解槽間に隔膜を備え、この隔膜を挟むように電極板を配置して、3室4極有隔膜セルとして形成しても構わない。   Moreover, in this embodiment, the 1st electrolysis apparatus 10 was provided with the 1st electrolytic vessel 12 and the 2nd electrolytic vessel 13, and demonstrated the case where the diaphragm 11a was arrange | positioned between a pair of electrode plates 11. FIG. However, the first electrolysis apparatus 10 includes three electrolytic cells, a diaphragm between adjacent electrolytic cells, and an electrode plate disposed so as to sandwich the diaphragm, thereby forming a three-chamber quadrupole diaphragm cell. It doesn't matter.

さらに、水導入路40には、流量及びpH調整手段30が接続されている。   Furthermore, a flow rate and pH adjusting means 30 is connected to the water introduction path 40.

流量及びpH調整手段30は、それぞれオンオフバルブ31a、31b、31cと調整バルブ32a、32b、32cとを備えた流量調整路40a、40b、40cとから形成されている。流量調整路40aは5L/min、流量調整路40bは3L/min、流量調整路40cは2L/minの流量の水道水を流すことができるような管で形成されており、各流量調整路に設けられたオンオフバルブ31a、31b、31cを任意に開閉することで流量及びpH調整手段30を流れる水道水の流量を2L/min、3L/min、5L/min、7L/min、8L/min、10L/minに設定することができるようになっている。また、水道水の流量を増減することで、電解水生成流量を増減させて電解水のpH調整ができるようになっている。さらに、調整バルブ32a、32b、32cはニードルバルブや低流量バルブなどから形成されており適宜選択することができる。調整バルブ32a、32b、32cは上述した流量調整路40a、40b、40cによって設定された流量の微調整を行うことができるようになっている。また、調整バルブ32a、32b、32cは流量計が具備されていると好適である。   The flow rate and pH adjusting means 30 is formed of flow rate adjustment paths 40a, 40b, and 40c provided with on / off valves 31a, 31b, and 31c and adjustment valves 32a, 32b, and 32c, respectively. The flow rate adjustment path 40a is formed with a pipe capable of flowing tap water at a flow rate of 5 L / min, the flow rate adjustment path 40b is 3 L / min, and the flow rate adjustment path 40c is 2 L / min. By arbitrarily opening and closing the provided on / off valves 31a, 31b, 31c, the flow rate and the flow rate of tap water flowing through the pH adjusting means 30 are 2 L / min, 3 L / min, 5 L / min, 7 L / min, 8 L / min, It can be set to 10 L / min. In addition, by adjusting the flow rate of tap water, the pH of the electrolyzed water can be adjusted by increasing or decreasing the flow rate of the generated electrolyzed water. Furthermore, the adjustment valves 32a, 32b, and 32c are formed from needle valves, low flow valves, or the like, and can be selected as appropriate. The adjustment valves 32a, 32b, and 32c can finely adjust the flow rate set by the flow rate adjustment paths 40a, 40b, and 40c described above. The adjustment valves 32a, 32b, and 32c are preferably provided with a flow meter.

流量及びpH調整手段30は、3つの流量調整路から形成されている場合について説明したが、流量調整路の数は2以上であればよく、数量が多くなれば、その分緻密な電解水の生成量及びpH設定が可能となる。また、オンオフバルブや調整バルブは電磁弁や電動バルブなどを用いることができ、使用の目的に応じて適宜選択することができる。   The flow rate and pH adjusting means 30 has been described as being formed of three flow rate adjustment paths. However, the number of flow rate adjustment paths may be two or more, and if the quantity increases, the amount of dense electrolyzed water increases accordingly. The production amount and pH can be set. Moreover, an electromagnetic valve, an electric valve, etc. can be used for an on-off valve and an adjustment valve, and it can select suitably according to the objective of use.

次に本実施形態の電解水生成装置の電解水の生成パターンについて説明する。   Next, the generation pattern of the electrolyzed water of the electrolyzed water generating apparatus of this embodiment will be described.

[アルカリ水のみ]
アルカリ水のみを生成する場合には、第1の電解槽12を陽極槽、第2の電解槽13を陰極槽となるように電極板11に通電する電流の電極を設定する。また、循環路15aのポンプ17を駆動し、循環路選択手段15を循環路15aと連通するように選択し、流路選択手段50を電解槽22の導入口22aに連通するように選択する。また、第1の開閉手段14、第2の開閉手段23、バルブ手段62b、62cを閉じる。
[Alkaline water only]
When only alkaline water is generated, an electrode of a current to be applied to the electrode plate 11 is set so that the first electrolytic cell 12 serves as an anode cell and the second electrolytic cell 13 serves as a cathode cell. Further, the pump 17 of the circulation path 15a is driven, the circulation path selection means 15 is selected to communicate with the circulation path 15a, and the flow path selection means 50 is selected to communicate with the inlet 22a of the electrolytic cell 22. Further, the first opening / closing means 14, the second opening / closing means 23, and the valve means 62b, 62c are closed.

このように電解水生成装置を設定すると、水導入路40を通った水道水が陰極槽である第2の電解槽13に導入され、第2の電解槽13内で電気分解された後、排出口13bからアルカリ水が排出される。その後、アルカリ水は、電解槽22に導入されるが、第2の電解装置20の電源24は駆動されていないので、導入されたアルカリ水はそのままアルカリ水排出口61aから排出される。   When the electrolyzed water generating apparatus is set in this way, tap water that has passed through the water introduction path 40 is introduced into the second electrolyzer 13 that is a cathode tank, electrolyzed in the second electrolyzer 13, and then discharged. Alkaline water is discharged from the outlet 13b. Thereafter, the alkaline water is introduced into the electrolytic cell 22, but since the power source 24 of the second electrolysis apparatus 20 is not driven, the introduced alkaline water is discharged as it is from the alkaline water discharge port 61a.

[酸性水のみ]
酸性水のみを生成する場合には、第1の電解槽12を陰極槽、第2の電解槽13を陽極槽となるように電極板11に通電する電流の極性を設定する。また、循環路15aのポンプ17を駆動し、循環路選択手段15を循環路15aと連通するように選択し、流路選択手段50を酸性水排出口61dと連通するように選択する。また、第1の開閉手段14、第2の開閉手段23、バルブ手段62a〜62cを閉じる。さらに、ポンプ42を駆動して次亜塩素酸電解物供給手段41から塩化ナトリウムを水導入路40内を流れる水道水に添加する。
[Acid water only]
In the case of producing only acidic water, the polarity of the current applied to the electrode plate 11 is set so that the first electrolytic cell 12 becomes a cathode cell and the second electrolytic cell 13 becomes an anode cell. Further, the pump 17 of the circulation path 15a is driven, the circulation path selection means 15 is selected to communicate with the circulation path 15a, and the flow path selection means 50 is selected to communicate with the acidic water discharge port 61d. Further, the first opening / closing means 14, the second opening / closing means 23, and the valve means 62a to 62c are closed. Further, the pump 42 is driven to add sodium chloride from the hypochlorous acid electrolyte supply means 41 to the tap water flowing in the water introduction path 40.

このように電解水生成装置を設定すると、水導入路40を通った水道水に塩化ナトリウムが添加され、この塩化ナトリウムが添加された水道水が陽極槽である第2の電解槽13に導入され、第2の電解槽13内で電気分解された後、排出口13bから酸性水が排出される。その後、酸性水は、流路選択手段50によって酸性水排出口61dから排出される。   When the electrolyzed water generating apparatus is set in this manner, sodium chloride is added to the tap water that has passed through the water introduction path 40, and the tap water to which this sodium chloride has been added is introduced into the second electrolyzer 13 that is an anode tank. After being electrolyzed in the second electrolytic cell 13, acid water is discharged from the discharge port 13b. Thereafter, the acidic water is discharged from the acidic water discharge port 61d by the flow path selecting means 50.

[アルカリ水及び酸性水]
アルカリ水及び酸性水を生成する場合には、第1の電解槽12を陽極槽、第2の電解槽13を陰極槽となるように電極板11に通電する電流の極性を設定する。また、循環路選択手段15を酸性水排出口61dと連通するように選択し、流路選択手段50を電解槽22の導入口22aに連通するように選択する。また、第2の開閉手段23、バルブ手段62b及び62cを閉じる。さらに、ポンプ42を駆動して次亜塩素酸電解物供給手段41から塩化ナトリウムを水導入路40内を流れる水道水に添加する。
[Alkaline water and acidic water]
In the case of generating alkaline water and acidic water, the polarity of the current applied to the electrode plate 11 is set so that the first electrolytic cell 12 becomes an anode cell and the second electrolytic cell 13 becomes a cathode cell. Further, the circulation path selecting means 15 is selected so as to communicate with the acidic water discharge port 61 d, and the flow path selecting means 50 is selected so as to communicate with the introduction port 22 a of the electrolytic cell 22. Further, the second opening / closing means 23 and the valve means 62b and 62c are closed. Further, the pump 42 is driven to add sodium chloride from the hypochlorous acid electrolyte supply means 41 to the tap water flowing in the water introduction path 40.

このように電解水生成装置を設定すると、水導入路40を通った水道水に塩化ナトリウムが添加され、この塩化ナトリウムが添加された水道水が陽極槽である第1の電解槽12と陰極槽である第2の電解槽13に導入される。導入された塩化ナトリウムが添加された水道水は、それぞれの電解槽で電気分解され、第1の電解槽12の排出口12bからは酸性水が排出され、酸性水排出口61dから排出され、第2の電解槽13の排出口13bからはアルカリ水が排出され、電源24が駆動されていない電解槽22を通ってアルカリ水排出口61aから排出される。   When the electrolyzed water generating apparatus is set in this way, sodium chloride is added to the tap water that has passed through the water introduction path 40, and the first electrolyzer 12 and the cathode tank in which the tap water to which sodium chloride is added is an anode tank. Is introduced into the second electrolytic cell 13. The introduced tap water to which sodium chloride is added is electrolyzed in each electrolytic cell, acid water is discharged from the discharge port 12b of the first electrolytic cell 12, and discharged from the acidic water discharge port 61d. The alkaline water is discharged from the discharge port 13b of the second electrolytic cell 13, and is discharged from the alkaline water discharge port 61a through the electrolytic cell 22 where the power source 24 is not driven.

[次亜塩素酸水のみ]
次亜塩素酸水のみを生成する場合には、第2の電解装置20の電源24を駆動させる。また、循環路選択手段15を循環路15aと連通するように選択し、流路選択手段50を電解槽22の導入口22aに連通するように選択する。また、第1の開閉手段14及びバルブ手段62a、62bを閉じる。さらに、ポンプ42を駆動して次亜塩素酸電解物供給手段41から塩化ナトリウムを水導入路40内を流れる水道水に添加する。
[Hypochlorous acid water only]
When only hypochlorous acid water is generated, the power supply 24 of the second electrolysis device 20 is driven. Further, the circulation path selection means 15 is selected so as to communicate with the circulation path 15 a, and the flow path selection means 50 is selected so as to communicate with the introduction port 22 a of the electrolytic cell 22. Further, the first opening / closing means 14 and the valve means 62a and 62b are closed. Further, the pump 42 is driven to add sodium chloride from the hypochlorous acid electrolyte supply means 41 to the tap water flowing in the water introduction path 40.

このように電解水生成装置を設定すると、水導入路40を通った水道水に塩化ナトリウムが添加され、第2の電解装置20に導入される。第2の電解装置20に導入された塩化ナトリウムが添加された水道水は、電解槽22において電極板21の間で無隔膜方式で電源24によって電気分解される。電解によって次亜塩素酸が生じ、排出口22bから次亜塩素酸水として排出され、次亜塩素酸水排出口61cから排出される。   When the electrolyzed water generating apparatus is set in this way, sodium chloride is added to the tap water that has passed through the water introduction path 40 and introduced into the second electrolyzing apparatus 20. The tap water to which sodium chloride introduced into the second electrolyzer 20 is added is electrolyzed by the power source 24 in the electrolyzer 22 between the electrode plates 21 in a non-membrane manner. Hypochlorous acid is generated by electrolysis, discharged as hypochlorous acid water from the discharge port 22b, and discharged from the hypochlorous acid water discharge port 61c.

[アルカリ次亜塩素酸水のみ]
アルカリ次亜塩素酸水を生成する場合には、第1の電解槽12を陽極槽、第2の電解槽13を陰極槽となるように電極板11に通電する電流の極性を設定し、第2の電解装置20の電源24を駆動させる。また、循環路15aのポンプ17を駆動し、循環路選択手段15を循環路15aと連通するように選択し、流路選択手段50を電解槽22の導入口22aに連通するように選択する。また、第1の開閉手段14、第2の開閉手段23、バルブ手段62a、62cを閉じる。さらに、ポンプ42を駆動して次亜塩素酸電解物供給手段41から塩化ナトリウムを水導入路40内を流れる水道水に添加する。
[Alkaline hypochlorous acid water only]
When producing alkaline hypochlorous acid water, the polarity of the current to be applied to the electrode plate 11 is set so that the first electrolytic cell 12 becomes an anode cell and the second electrolytic cell 13 becomes a cathode cell, The power source 24 of the second electrolyzer 20 is driven. Further, the pump 17 of the circulation path 15a is driven, the circulation path selection means 15 is selected to communicate with the circulation path 15a, and the flow path selection means 50 is selected to communicate with the inlet 22a of the electrolytic cell 22. Further, the first opening / closing means 14, the second opening / closing means 23, and the valve means 62a, 62c are closed. Further, the pump 42 is driven to add sodium chloride from the hypochlorous acid electrolyte supply means 41 to the tap water flowing in the water introduction path 40.

このように電解水生成装置を設定すると、水導入路40を通った水道水に塩化ナトリウムが添加され、第2の電解槽13に導入される。第2の電解槽13に導入された塩化ナトリウムが添加された水道水は、電気分解され、アルカリ水を生成する。次に、アルカリ水を第2の電解装置20に導入することで、さらに電気分解され、アルカリ次亜塩素酸水を生成し、アルカリ次亜塩素酸水排出口61bから排出される。   When the electrolyzed water generating apparatus is set in this way, sodium chloride is added to the tap water that has passed through the water introduction path 40 and introduced into the second electrolyzer 13. The tap water to which sodium chloride introduced into the second electrolytic cell 13 is added is electrolyzed to generate alkaline water. Next, alkaline water is introduced into the second electrolysis device 20 to be further electrolyzed to generate alkaline hypochlorous acid water, which is discharged from the alkaline hypochlorous acid water outlet 61b.

[アルカリ次亜塩素酸水及び酸性水]
アルカリ次亜塩素酸水及び酸性水を生成する場合には、第1の電解槽12を陽極槽、第2の電解槽13を陰極槽となるように電極板11に通電する電流の極性を設定し、第2の電解装置20の電源24を駆動させる。また、循環路選択手段15を酸性水排出口61dと連通するように選択し、流路選択手段50を電解槽22の導入口22aに連通するように選択する。また、第2の開閉手段23、バルブ手段62a、62cを閉じる。さらに、ポンプ42を駆動して次亜塩素酸電解物供給手段41から塩化ナトリウムを水導入路40内を流れる水道水に添加する。
[Alkaline hypochlorous acid water and acidic water]
When generating alkaline hypochlorous acid water and acidic water, the polarity of the current applied to the electrode plate 11 is set so that the first electrolytic cell 12 serves as an anode cell and the second electrolytic cell 13 serves as a cathode cell. Then, the power source 24 of the second electrolysis device 20 is driven. Further, the circulation path selecting means 15 is selected so as to communicate with the acidic water discharge port 61 d, and the flow path selecting means 50 is selected so as to communicate with the introduction port 22 a of the electrolytic cell 22. Further, the second opening / closing means 23 and the valve means 62a and 62c are closed. Further, the pump 42 is driven to add sodium chloride from the hypochlorous acid electrolyte supply means 41 to the tap water flowing in the water introduction path 40.

このように電解水生成装置を設定すると、水導入路40を通った水道水に塩化ナトリウムが添加され、この塩化ナトリウムが添加された水道水が陽極槽である第1の電解槽12と陰極槽である第2の電解槽13に導入される。導入された塩化ナトリウムが添加された水道水は、それぞれの電解槽で電気分解され、第1の電解槽12の排出口12bからは酸性水が排出され、酸性水排出口61dから排出される。また、第2の電解槽13の排出口13bからはアルカリ水が排出される。次に、アルカリ水を第2の電解装置20に導入することで、さらに電気分解され、アルカリ次亜塩素酸水を生成し、アルカリ次亜塩素酸水排出口61bから排出される。   When the electrolyzed water generating apparatus is set in this way, sodium chloride is added to the tap water that has passed through the water introduction path 40, and the first electrolyzer 12 and the cathode tank in which the tap water to which sodium chloride is added is an anode tank. Is introduced into the second electrolytic cell 13. The introduced tap water to which sodium chloride is added is electrolyzed in each electrolytic cell, and acidic water is discharged from the discharge port 12b of the first electrolytic cell 12 and discharged from the acidic water discharge port 61d. Alkaline water is discharged from the discharge port 13 b of the second electrolytic cell 13. Next, alkaline water is introduced into the second electrolysis device 20 to be further electrolyzed to generate alkaline hypochlorous acid water, which is discharged from the alkaline hypochlorous acid water outlet 61b.

[次亜塩素酸水及び酸性水]
次亜塩素酸水及び酸性水を生成する場合には、第1の電解槽12を陰極槽、第2の電解槽13を陽極槽となるように電極板11に通電する電流の極性を設定し、第2の電解装置20の電源24を駆動させる。また、循環路15aのポンプ17を駆動し、循環路選択手段15を循環路15aと連通するように選択し、流路選択手段50を酸性水排出口61dと連通するように選択する。また、第1の開閉手段14及びバルブ手段62a、62bを閉じる。さらに、ポンプ42を駆動して次亜塩素酸電解物供給手段41から塩化ナトリウムを水導入路40内を流れる水道水に添加する。
[Hypochlorous acid water and acidic water]
When generating hypochlorous acid water and acidic water, the polarity of the current applied to the electrode plate 11 is set so that the first electrolytic cell 12 is a cathode cell and the second electrolytic cell 13 is an anode cell. Then, the power supply 24 of the second electrolysis device 20 is driven. Further, the pump 17 of the circulation path 15a is driven, the circulation path selection means 15 is selected to communicate with the circulation path 15a, and the flow path selection means 50 is selected to communicate with the acidic water discharge port 61d. Further, the first opening / closing means 14 and the valve means 62a and 62b are closed. Further, the pump 42 is driven to add sodium chloride from the hypochlorous acid electrolyte supply means 41 to the tap water flowing in the water introduction path 40.

このように電解水生成装置を設定すると、水導入路40を通った水道水に塩化ナトリウムが添加され、この塩化ナトリウムが添加された水道水が陰極槽である第1の電解槽12と陽極槽である第2の電解槽に導入される。導入された塩化ナトリウムが添加された水道水は、それぞれの電解槽で電気分解され、第1の電解槽12の排出口12bからはアルカリ水が排出され、循環路15aを循環する。また、第2の電解槽13の排出口13bからは酸性水が排出され、酸性水排出口61dから排出される。また、塩化ナトリウムが添加された水道水は、第2の電解装置20にも導入されている。第2の電解装置20に導入された塩化ナトリウムが添加された水道水は、電解槽22において電極板21の間で無隔膜方式で電源24によって電気分解される。電解によって次亜塩素酸が生じ、排出口22bから次亜塩素酸水として排出され、次亜塩素酸水排出口61cから排出される。   When the electrolyzed water generating apparatus is set in this way, sodium chloride is added to the tap water that has passed through the water introduction path 40, and the first electrolyzer 12 and the anode tank in which the tap water to which the sodium chloride is added is a cathode tank. Is introduced into the second electrolytic cell. The introduced tap water to which sodium chloride is added is electrolyzed in each electrolytic tank, and alkaline water is discharged from the discharge port 12b of the first electrolytic tank 12, and circulates in the circulation path 15a. Further, acidic water is discharged from the discharge port 13b of the second electrolytic cell 13, and is discharged from the acidic water discharge port 61d. The tap water to which sodium chloride is added is also introduced into the second electrolysis device 20. The tap water to which sodium chloride introduced into the second electrolyzer 20 is added is electrolyzed by the power source 24 in the electrolyzer 22 between the electrode plates 21 in a non-membrane manner. Hypochlorous acid is generated by electrolysis, discharged as hypochlorous acid water from the discharge port 22b, and discharged from the hypochlorous acid water discharge port 61c.

このように、本実施形態に係る電解水生成装置は、電解水生成装置に設けられた第1の開閉手段、第2の開閉手段及び流路選択手段を任意に選択することにより、アルカリ水・酸性水・次亜塩素酸水・アルカリ次亜塩素酸水の4種類の電解水を、アルカリ水と酸性水・アルカリ水のみ・酸性水のみ・次亜塩素酸水のみ・アルカリ次亜塩素酸水及び酸性水・酸性水及び次亜塩素酸水・アルカリ次亜塩素酸水のみの7パターンの生成結果を選択して所望の電解水を得ることができる。   As described above, the electrolyzed water generating apparatus according to the present embodiment can select alkaline water and water by arbitrarily selecting the first opening / closing means, the second opening / closing means, and the flow path selecting means provided in the electrolyzed water generating apparatus. Four types of electrolyzed water, acidic water, hypochlorous acid water, and alkaline hypochlorous acid water, alkaline water and acidic water, alkaline water only, acidic water only, hypochlorous acid water only, alkaline hypochlorous acid water And the desired electrolyzed water can be obtained by selecting seven patterns of generation results of only acidic water / acidic water and hypochlorous acid water / alkaline hypochlorous acid water.

なお、本実施形態の電解水生成装置は、第1の電解槽12と第2の電解槽13を備え、隔膜11aが一対の電極板11の間に配置された場合について説明したが、上述したように3室4極有隔膜セルを用いた場合は、第1の開閉手段14、第2の開閉手段23、バルブ手段62b、62cの位置や開閉手順を適宜変更することができる。このような変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。   In addition, although the electrolyzed water generating apparatus of this embodiment was provided with the 1st electrolytic vessel 12 and the 2nd electrolytic vessel 13, and demonstrated the case where the diaphragm 11a was arrange | positioned between a pair of electrode plates 11, it was mentioned above. As described above, when the three-chamber quadrupole diaphragm cell is used, the positions of the first opening / closing means 14, the second opening / closing means 23, and the valve means 62b, 62c and the opening / closing procedure can be changed as appropriate. It is apparent from the scope of the claims that the embodiments added with such changes or improvements can be included in the technical scope of the present invention.

本実施形態に係る電解水生成装置のフロー図である。It is a flowchart of the electrolyzed water generating apparatus concerning this embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10 第1の電解装置、 11、21 電極板、 12 第1の電解槽、 13 第2の電解槽、 14 第1の開閉手段、 15 循環路選択手段、 16 電解質供給手段、 17 電解質供給ポンプ、 18 逆流防止弁、 19、24 電源、 19a 極性反転手段、 20 第2の電解装置、 22 電解槽、 23 第2の開閉手段、 30 流量及びpH調整手段、 31a、31b、31c オン・オフバルブ、 32a、32b、32c 調整バルブ、 40 水導入路、 41 次亜塩素酸生成物供給手段、 42 ポンプ、 50 流路選択手段、 61a アルカリ水排出口、 61b アルカリ次亜塩素酸水排出口、 61c 次亜塩素酸水排出口、 61d 酸性水排出口、 62a、62b、62c バルブ手段   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 1st electrolysis apparatus 11, 21 21 Electrode plate, 12 1st electrolysis tank, 13 2nd electrolysis tank, 14 1st switching means, 15 Circulation path selection means, 16 Electrolyte supply means, 17 Electrolyte supply pump, 18 reverse flow prevention valve, 19, 24 power supply, 19a polarity reversing means, 20 second electrolysis device, 22 electrolytic cell, 23 second opening / closing means, 30 flow rate and pH adjusting means, 31a, 31b, 31c on / off valve, 32a , 32b, 32c adjustment valve, 40 water introduction path, 41 hypochlorous acid product supply means, 42 pump, 50 flow path selection means, 61a alkaline water discharge port, 61b alkaline hypochlorous acid water discharge port, 61c hypochlorous acid Chloric acid water outlet, 61d Acidic water outlet, 62a, 62b, 62c Valve Stage

Claims (18)

中性水を電気分解して酸性またはアルカリ性の電解水を生成する電解水生成装置であって、
中性水を導入すると共に、次亜塩素酸電解生成物を添加することを選択可能な次亜塩素酸電解生成物供給手段を備えた水導入路と、
前記水導入路と連通することを選択可能な第1の開閉手段を介して接続されると共に、電解により酸性水又はアルカリ水並びに酸性水及びアルカリ水を同時に生成する第1の電解装置と、
前記水導入路と連通することを選択可能な第2の開閉手段を介して接続されると共に、電解により次亜塩素酸水又はアルカリ次亜塩素酸水を生成する第2の電解装置とを備え、
前記第1の電解装置は、生成した酸性水を取り出す酸性水排出路と、前記第2の電解装置のいずれか一方に連通することを選択可能な流路選択手段を備えること
を特徴とする電解水生成装置。
An electrolyzed water generating device that electrolyzes neutral water to generate acidic or alkaline electrolyzed water,
A water introduction path provided with a hypochlorous acid electrolysis product supply means capable of introducing neutral water and selecting to add a hypochlorous acid electrolysis product;
A first electrolyzer that is connected via a first opening / closing means that can be selected to communicate with the water introduction path, and that simultaneously generates acidic water or alkaline water and acidic water and alkaline water by electrolysis;
A second electrolyzer that is connected via a second opening / closing means that can be selected to communicate with the water introduction path, and that generates hypochlorous acid water or alkaline hypochlorous acid water by electrolysis. ,
The first electrolysis apparatus includes an acidic water discharge path for taking out the generated acidic water, and a flow path selection unit capable of selecting communication with either one of the second electrolysis apparatus. Water generator.
請求項1に記載の電解水生成装置において、
前記第1の電解装置は、隔膜によって隔てられた陽極槽と陰極槽とを備え、前記陽極槽に電解酸性水を生成し、前記陰極槽に電解アルカリ水を生成すること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to claim 1,
The first electrolysis apparatus includes an anode tank and a cathode tank separated by a diaphragm, generates electrolytic acidic water in the anode tank, and generates electrolytic alkaline water in the cathode tank. Generator.
請求項1又は2に記載の電解水生成装置において、
前記第2の電解装置は、電極を有する電解槽を備えること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to claim 1 or 2,
The second electrolyzer comprises an electrolyzer having an electrode. An electrolyzed water generator.
請求項1乃至3のいずれか一の請求項に記載の電解水生成装置において、
前記第2の電解装置は、それぞれにバルブ手段を備えた3本の排出管を備えること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to any one of claims 1 to 3,
The second electrolyzer comprises three discharge pipes each provided with a valve means.
請求項1乃至4のいずれか一の請求項に記載の電解水生成装置において、
前記水導入路には、流量及びpH調整手段を備えること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to any one of claims 1 to 4,
The electrolyzed water generating apparatus, wherein the water introduction path is provided with a flow rate and pH adjusting means.
請求項1乃至5のいずれか一の請求項に記載の電解水生成装置において、
前記流路選択手段は手動バルブにより形成されていること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to any one of claims 1 to 5,
The electrolyzed water generating device, wherein the flow path selecting means is formed by a manual valve.
請求項1乃至5のいずれか一の請求項に記載の電解水生成装置において、
前記流路選択手段は電磁弁により形成されていること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to any one of claims 1 to 5,
The electrolyzed water generating apparatus, wherein the flow path selecting means is formed by an electromagnetic valve.
請求項1乃至7のいずれか一の請求項に記載の電解水生成装置において、
前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、手動バルブにより形成されていること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to any one of claims 1 to 7,
The electrolyzed water generating apparatus, wherein the first opening / closing means and the second opening / closing means are formed by manual valves.
請求項1乃至7のいずれか一の請求項に記載の電解水生成装置において、
前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、電磁弁により形成されていること
を特徴とする電解水生成装置。
In the electrolyzed water generating apparatus according to any one of claims 1 to 7,
The electrolyzed water generating apparatus, wherein the first opening / closing means and the second opening / closing means are formed by electromagnetic valves.
中性水を電気分解して酸性またはアルカリ性の電解水を生成する電解水生成方法であって、
中性水を導入すると共に、次亜塩素酸電解生成物を添加することを選択可能な次亜塩素酸電解生成物供給手段を備えた水導入工程と、
前記水導入工程と連通することを選択可能な第1の開閉手段を介して接続されると共に、電解により酸性水又はアルカリ水並びに酸性水及びアルカリ水を同時に生成する第1の電解工程と、
前記水導入工程と連通することを選択可能な第2の開閉手段を介して接続されると共に、電解により次亜塩素酸水又はアルカリ次亜塩素酸水を生成する第2の電解工程とを備え、
前記第1の電解工程は、生成した酸性水を取り出す酸性水排出工程と、前記第2の電解工程のいずれか一方に連通することを選択可能な流路選択手段を備えること
を特徴とする電解水生成方法。
An electrolyzed water generating method for electrolyzing neutral water to generate acidic or alkaline electrolyzed water,
A step of introducing water with a hypochlorous acid electrolysis product supply means capable of selecting the addition of the hypochlorous acid electrolysis product while introducing neutral water;
A first electrolysis step that is connected via a first opening / closing means that can be selected to communicate with the water introduction step, and that simultaneously generates acidic water or alkaline water and acidic water and alkaline water by electrolysis;
A second electrolysis step for generating hypochlorous acid water or alkaline hypochlorous acid water by electrolysis while being connected via a second opening / closing means that can be selected to communicate with the water introduction step. ,
The first electrolysis step includes a flow path selection means capable of selecting communication with either one of an acidic water discharge step of taking out the generated acidic water and the second electrolysis step. Water generation method.
請求項10に記載の電解水生成方法において、
前記第1の電解工程は、隔膜によって隔てられた陽極槽と陰極槽とを備え、前記陽極槽に電解酸性水を生成し、前記陰極槽に電解アルカリ水を生成すること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method of Claim 10,
The first electrolysis step includes an anode tank and a cathode tank separated by a diaphragm, generates electrolytic acidic water in the anode tank, and generates electrolytic alkaline water in the cathode tank. Generation method.
請求項10又は11に記載の電解水生成方法において、
前記第2の電解工程は、電極を有する電解槽を備えること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method of Claim 10 or 11,
The method for generating electrolyzed water, wherein the second electrolysis step includes an electrolyzer having electrodes.
請求項10乃至12のいずれか一の請求項に記載の電解水生成方法において、
前記第2の電解工程は、それぞれにバルブ手段を備えた3本の排出管を備えること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method as described in any one of Claims 10 thru | or 12,
The second electrolysis step includes three discharge pipes each provided with a valve means.
請求項10乃至13のいずれか一の請求項に記載の電解水生成方法において、
前記水導入工程には、流量及びpH調整手段を備えること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method as described in any one of Claims 10 thru | or 13,
The method for generating electrolyzed water is characterized in that the water introduction step includes a flow rate and pH adjusting means.
請求項10乃至14のいずれか一の請求項に記載の電解水生成方法において、
前記流路選択手段は手動バルブにより形成されていること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method as described in any one of Claims 10 thru | or 14,
The method for generating electrolyzed water, wherein the flow path selecting means is formed by a manual valve.
請求項10乃至14のいずれか一の請求項に記載の電解水生成方法において、
前記流路選択手段は電磁弁により形成されていること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method as described in any one of Claims 10 thru | or 14,
The electrolyzed water generation method, wherein the flow path selection means is formed by an electromagnetic valve.
請求項10乃至16のいずれか一の請求項に記載の電解水生成方法において、
前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、手動バルブにより形成されていること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method as described in any one of Claims 10 thru | or 16,
The electrolyzed water generating method, wherein the first opening / closing means and the second opening / closing means are formed by manual valves.
請求項10乃至16のいずれか一の請求項に記載の電解水生成方法において、
前記第1の開閉手段及び前記第2の開閉手段は、電磁弁により形成されていること
を特徴とする電解水生成方法。
In the electrolyzed water production | generation method as described in any one of Claims 10 thru | or 16,
The method for generating electrolyzed water, wherein the first opening / closing means and the second opening / closing means are formed by electromagnetic valves.
JP2008122988A 2008-05-09 2008-05-09 Electrolytic water generating device and electrolytic water generating method Pending JP2009268997A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008122988A JP2009268997A (en) 2008-05-09 2008-05-09 Electrolytic water generating device and electrolytic water generating method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008122988A JP2009268997A (en) 2008-05-09 2008-05-09 Electrolytic water generating device and electrolytic water generating method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009268997A true JP2009268997A (en) 2009-11-19

Family

ID=41436015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008122988A Pending JP2009268997A (en) 2008-05-09 2008-05-09 Electrolytic water generating device and electrolytic water generating method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2009268997A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4751994B1 (en) * 2010-11-24 2011-08-17 関 和則 Electrolyzed water production apparatus having a diaphragm electrolytic cell and a non-diaphragm electrolytic cell
JP2012152695A (en) * 2011-01-26 2012-08-16 Jws Tecnica Kk Electrolytic salt water sterilization method and electrolytic salt water sterilization device
WO2015075861A1 (en) 2013-11-22 2015-05-28 株式会社テックコーポレーション Bubbling electrolyzed water-generating device and automatic cleaning apparatus
WO2017135207A1 (en) * 2016-02-02 2017-08-10 株式会社日本トリム Electrolyzed water generation device and production device for water for dialysate preparation and method for electrolyzed water generation that use same
JP2019005679A (en) * 2017-06-21 2019-01-17 アクアフレックス株式会社 Electrolyzed water generator
WO2021060049A1 (en) * 2019-09-25 2021-04-01 パナソニックIpマネジメント株式会社 Electrolyzed water generator and method for controlling electrolyzed water generator
WO2023106079A1 (en) * 2021-12-06 2023-06-15 株式会社ナイスシーズ Slightly acidic electrolyzed water activation treatment device, slightly acidic electrolyzed water production system, method for producing slightly acidic electrolyzed water, and method for activating slightly acidic electrolyzed water

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4751994B1 (en) * 2010-11-24 2011-08-17 関 和則 Electrolyzed water production apparatus having a diaphragm electrolytic cell and a non-diaphragm electrolytic cell
WO2012070287A1 (en) * 2010-11-24 2012-05-31 関 和則 Electrolyzed water producing apparatus
JP2012152695A (en) * 2011-01-26 2012-08-16 Jws Tecnica Kk Electrolytic salt water sterilization method and electrolytic salt water sterilization device
WO2015075861A1 (en) 2013-11-22 2015-05-28 株式会社テックコーポレーション Bubbling electrolyzed water-generating device and automatic cleaning apparatus
US9949463B2 (en) 2013-11-22 2018-04-24 Tech Corporation Co., Ltd. Bubble electrolyzed water generation apparatus and automatic washing apparatus
WO2017135207A1 (en) * 2016-02-02 2017-08-10 株式会社日本トリム Electrolyzed water generation device and production device for water for dialysate preparation and method for electrolyzed water generation that use same
JP2017136531A (en) * 2016-02-02 2017-08-10 株式会社日本トリム Apparatus for producing electrolysis water, and apparatus for producing water for preparing dialysis liquid, and method for producing electrolysis water
CN108473344A (en) * 2016-02-02 2018-08-31 日本多宁股份有限公司 Electrolytic water generating device and the manufacturing device and electrolyzed water producing method for using its dialyzate preparation water
CN108473344B (en) * 2016-02-02 2022-03-29 日本多宁股份有限公司 Electrolyzed water production device and device for producing water for dialysate preparation using same
JP2019005679A (en) * 2017-06-21 2019-01-17 アクアフレックス株式会社 Electrolyzed water generator
WO2021060049A1 (en) * 2019-09-25 2021-04-01 パナソニックIpマネジメント株式会社 Electrolyzed water generator and method for controlling electrolyzed water generator
WO2023106079A1 (en) * 2021-12-06 2023-06-15 株式会社ナイスシーズ Slightly acidic electrolyzed water activation treatment device, slightly acidic electrolyzed water production system, method for producing slightly acidic electrolyzed water, and method for activating slightly acidic electrolyzed water

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2009268997A (en) Electrolytic water generating device and electrolytic water generating method
JP2002336856A (en) Electrolytic water making apparatus and method of making electrolytic water
KR100794106B1 (en) Electrolyzor for generating hypochlorous acid, apparatus and method for generating hypochlorous acid by use the same
WO2008130016A1 (en) Apparatus for producing electrolyzed water, method for producing electrolyzed water, and electrolyzed water
CN204873953U (en) Electrolytic water producing device
US20170088960A1 (en) System and method for generating a chlorine-containing compound
KR101027538B1 (en) A equipment of electrolytic sterilizing water, manufacturing system and method thereof
JP2006346650A (en) Apparatus and method for producing alkali sterilization water
JP7271612B2 (en) Electrolyzed water generator and electrolyzed water generation method
WO2008032946A1 (en) Apparatus for producing sodium hypochlorite
JP4597263B1 (en) Electrolyzed water production apparatus and electrolyzed water production method using the same
WO2013058497A1 (en) Three-compartment-cell one-port type electrolysis apparatus
WO2015141858A1 (en) Electrolyzed-water generation device
WO2008032947A1 (en) Apparatus for replenishing water in salt water tank included in apparatus for producing sodium hypochlorite
KR20050022496A (en) manufacturing apparatus of electrolyzed-reduced water
JP4685838B2 (en) Electrolyzed water production apparatus, electrolyzed water production method, and electrolyzed water
JP2008264746A (en) Electrolytic water production device, method for producing electrolytic water, and electrolytic water
JPH09122653A (en) Apparatus for producing electrolytic water
KR100625083B1 (en) An ion exchange membrane electrolyzer for the ph-control with only one discharge of ph-controlled electrolyte solution
JP2001191079A (en) Electrolytic water forming device
KR101054266B1 (en) A equipment of electrolytic sterilizing water, manufacturing system and method thereof
JPH09206755A (en) Formation of alkaline ionized and hypochlorous acid sterilizing water and device therefor
JP3893693B2 (en) Electrolyzed water production equipment
JP7212978B1 (en) electrolytic device
WO2022014127A1 (en) Electrolyzed water generation device