JP2794036B2 - 連続式電解水生成装置 - Google Patents
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Description
【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、水道水等を電気分解してアルカリイオン水
および酸性水を連続的に生成する連続式電解水生成装置
の改良に関するものである。
および酸性水を連続的に生成する連続式電解水生成装置
の改良に関するものである。
[発明の概要] 本発明は、電解槽への給水量に対し、酸性イオンを多
く含む陽極水とアルカリ性イオンを多く含む陰極水との
取水量の比率を変えるようにしたものである。
く含む陽極水とアルカリ性イオンを多く含む陰極水との
取水量の比率を変えるようにしたものである。
[従来の技術] 従来、連続式電解水生成装置として、第9図に示す構
成のものが多用されている。
成のものが多用されている。
すなわち、1は電解槽、2は隔膜、3は陽極、4は陰
極、5は給水口、6は陽極水出口、7は陰極水出口であ
って、給水口5から電解槽1に水を供給し、陰極両極間
に直流電圧を印加して電気分解を行うと、陰極側に陽イ
オンを含む水が集まり、陽極側に陰イオンを含む水が集
まり、その陽極水および陰極水が、出口6,7から各別に
取水されるものである。
極、5は給水口、6は陽極水出口、7は陰極水出口であ
って、給水口5から電解槽1に水を供給し、陰極両極間
に直流電圧を印加して電気分解を行うと、陰極側に陽イ
オンを含む水が集まり、陽極側に陰イオンを含む水が集
まり、その陽極水および陰極水が、出口6,7から各別に
取水されるものである。
上記連続式電解水生成装置の用途として、陰極水(ア
ルカリ水)は、飲料用に供されている。それがため、電
気分解を行ったあと、主として得ようとする陰極水に対
して、陽極水の流出量を絞り弁6aで絞り、陽極水に対し
て相対的に陰極水の取水量を多くするようにしている。
ルカリ水)は、飲料用に供されている。それがため、電
気分解を行ったあと、主として得ようとする陰極水に対
して、陽極水の流出量を絞り弁6aで絞り、陽極水に対し
て相対的に陰極水の取水量を多くするようにしている。
また、近時、陰極水の飲料用だけでなく、陽極水(酸
性水)もアストリンゼン水、あるいは食品加工、調理な
どに使用される傾向があり、陰極水、陽極水の区別な
く、取水量としては多く生成されることが強く望まれて
いる。
性水)もアストリンゼン水、あるいは食品加工、調理な
どに使用される傾向があり、陰極水、陽極水の区別な
く、取水量としては多く生成されることが強く望まれて
いる。
[発明が解決しようとする課題] しかし、上記した従来の連続式電解水生成装置の構成
では、例えば、前述したように、陰極水の取水を主とし
た場合、陽極水の出口6を絞り弁6aで絞ることになる
が、その絞りによって陽極を設けた陽極室の内圧が上が
り、陽極水が隔膜2を越えて陰極を設けた陰極室に移動
して混合する現象が起こるので、それが取水量を多くと
るための弊害となっている。これは、陰極水の出口に絞
り弁を設け、陽極水の取水を主とする場合も同様であ
る。
では、例えば、前述したように、陰極水の取水を主とし
た場合、陽極水の出口6を絞り弁6aで絞ることになる
が、その絞りによって陽極を設けた陽極室の内圧が上が
り、陽極水が隔膜2を越えて陰極を設けた陰極室に移動
して混合する現象が起こるので、それが取水量を多くと
るための弊害となっている。これは、陰極水の出口に絞
り弁を設け、陽極水の取水を主とする場合も同様であ
る。
したがって、上記連続式電解水生成装置にあっては、
電解槽の給水口5より給水する量に対し、陰極水(また
は陽極水)の主取水量:陽極水(または陰極水)の従取
水量は、電解効率を考慮して、6:4程度の流量比をとる
のが限度とされており、これ以上、主取水量の比率を高
めようとすると、前述した理由により、陽極水(または
陰極水)が陰極水(または陽極水)に混入してしまい、
所期の目的を達成することができない。
電解槽の給水口5より給水する量に対し、陰極水(また
は陽極水)の主取水量:陽極水(または陰極水)の従取
水量は、電解効率を考慮して、6:4程度の流量比をとる
のが限度とされており、これ以上、主取水量の比率を高
めようとすると、前述した理由により、陽極水(または
陰極水)が陰極水(または陽極水)に混入してしまい、
所期の目的を達成することができない。
[発明の目的] 本発明は、上記の弊害を除去し、電解槽の主取水量と
従取水量の比率を、電解効率の極限まで大幅に高めるこ
とのできる連続式電解水生成装置を提供することを主た
る目的としているものである。
従取水量の比率を、電解効率の極限まで大幅に高めるこ
とのできる連続式電解水生成装置を提供することを主た
る目的としているものである。
[課題を解決するための手段] 上記目的を達成するため、本発明は、給水用入口と取
水用出口を有し、陰極板を有する陰極室と陽極板を有す
る陽極室を隔膜を介して分割している電解槽を備え、電
解槽を形成する枠体は一対の分割箱部分を互いに係合し
て箱部分が形成され、上記箱部分内に隔膜付き隔壁箱が
配置され、この隔壁箱は上記電解槽内で隔膜部分だけで
陰極室および陽極室を互いに連通すると共に、内部には
陰極板および陽極板の一方が収納され他方の極板が槽内
の隔壁箱以外の部分に収納されることにより陰極室およ
び陽極室が構成され、且つ、箱部分の給水用入口と取水
用出口の相対向する位置に槽内に通じる入口および出口
を有し、前記給水用入口が前記電解槽の下底部に相当す
る前記一対の分割箱部分の一方の左右の位置に夫々設け
られ、前記取水用出口が前記電解槽の頂上部に相当する
他方の分割箱部分の相対向する左右の位置に夫々設けら
れた連続式電解水生成装置において、 前記給水用入口から供給されて前記隔膜部分を介して
陰極室および陽極室に流れる水は、前記電解槽の下底部
の左の給水用入口から入った水がその頂上部の右の取水
用出口から吐水し、下底部の右の給水用入口から入った
水が頂上部の左の取水用出口から吐水するようになっ
て、前記陰極室および陽極室を流れる水が互いに反対方
向から前記隔膜部分を境として対向するごとく交差する
流路を形成するようにしたことを要旨とする。
水用出口を有し、陰極板を有する陰極室と陽極板を有す
る陽極室を隔膜を介して分割している電解槽を備え、電
解槽を形成する枠体は一対の分割箱部分を互いに係合し
て箱部分が形成され、上記箱部分内に隔膜付き隔壁箱が
配置され、この隔壁箱は上記電解槽内で隔膜部分だけで
陰極室および陽極室を互いに連通すると共に、内部には
陰極板および陽極板の一方が収納され他方の極板が槽内
の隔壁箱以外の部分に収納されることにより陰極室およ
び陽極室が構成され、且つ、箱部分の給水用入口と取水
用出口の相対向する位置に槽内に通じる入口および出口
を有し、前記給水用入口が前記電解槽の下底部に相当す
る前記一対の分割箱部分の一方の左右の位置に夫々設け
られ、前記取水用出口が前記電解槽の頂上部に相当する
他方の分割箱部分の相対向する左右の位置に夫々設けら
れた連続式電解水生成装置において、 前記給水用入口から供給されて前記隔膜部分を介して
陰極室および陽極室に流れる水は、前記電解槽の下底部
の左の給水用入口から入った水がその頂上部の右の取水
用出口から吐水し、下底部の右の給水用入口から入った
水が頂上部の左の取水用出口から吐水するようになっ
て、前記陰極室および陽極室を流れる水が互いに反対方
向から前記隔膜部分を境として対向するごとく交差する
流路を形成するようにしたことを要旨とする。
[作用] 上記構成の連続式電解水生成装置においては、陰極室
および陽極室は独立しているので、電気分解でのイオン
の交換移動だけが行われ、陰極水・陽極水の混合はなく
なるので、電解効率の極限まで、主取水量を増大させる
ことが可能となる。
および陽極室は独立しているので、電気分解でのイオン
の交換移動だけが行われ、陰極水・陽極水の混合はなく
なるので、電解効率の極限まで、主取水量を増大させる
ことが可能となる。
[実施例] 第1図ないし第7図、第7A図、第7B図は、本発明の一
実施例を示すもので、第8図は概略構成図である。
実施例を示すもので、第8図は概略構成図である。
同図において、Aは箱形に作った合成樹脂製の電解槽
で、左右に2つ割りにした分割箱部分10,11から構成さ
れている。
で、左右に2つ割りにした分割箱部分10,11から構成さ
れている。
上記箱形電解槽A内には、それぞれ陽極板16を入れた
2個の隔膜付き隔壁箱Bと、3個の陰極板12とが交互に
並べて収容されている。前記隔壁箱Bは、幅方向に2つ
割りにした分割箱部分13,14から構成されている。15は
分割箱部分13,14の格子状側面8,9に設けられた隔膜であ
り、16は隔壁箱B内に入れた陽極板である。隔壁箱B内
の陽極板給電端子16aは隔壁箱Bの孔から電解槽Aの一
方の分割箱部分10の孔17を通して外に突出され、また陰
極板12の給電端子12aは直接、一方の分割箱部分10の孔1
8から外に突出されている。
2個の隔膜付き隔壁箱Bと、3個の陰極板12とが交互に
並べて収容されている。前記隔壁箱Bは、幅方向に2つ
割りにした分割箱部分13,14から構成されている。15は
分割箱部分13,14の格子状側面8,9に設けられた隔膜であ
り、16は隔壁箱B内に入れた陽極板である。隔壁箱B内
の陽極板給電端子16aは隔壁箱Bの孔から電解槽Aの一
方の分割箱部分10の孔17を通して外に突出され、また陰
極板12の給電端子12aは直接、一方の分割箱部分10の孔1
8から外に突出されている。
前記隔壁箱Bには、対角線の両端部位に入口19、出口
20が設けられ、入口19から送り込まれた水は内部の仕切
板21で区画された通路を介して陽極室に入り、反対側の
仕切板22で区画された通路を介して上部出口20から隔壁
箱の外に出されるようになっている。
20が設けられ、入口19から送り込まれた水は内部の仕切
板21で区画された通路を介して陽極室に入り、反対側の
仕切板22で区画された通路を介して上部出口20から隔壁
箱の外に出されるようになっている。
前記電解槽Aの他方の分割箱部分11には、その両端部
位に給水用入口23、取水用出口24が設けられ、一方の分
割箱部分10には、その両端部位に取水用出口25、給水用
入口26が、設けられている。入口23から送り込まれた水
はそのまま隔壁箱B,Bの入口19から隔壁箱内に流れ、出
口20から出て、そのまま分割箱部分10の取水用出口25を
介して外に取り出される。一方、給水用入口26から送り
込まれた水は、2個の隔壁箱Bと3枚の陰極板12のあい
だに残されている空所部分27(陰極室)を流れ、分割箱
部分10の出口24から外に取り出される。つまり陰極室と
陽極室を流れる水は互いに反対方向から空所部分27と隔
壁箱Bに入り、隔膜15を境として対面するごとく電解槽
上部の夫々の取水用出口24,25から吐水するものであ
る。
位に給水用入口23、取水用出口24が設けられ、一方の分
割箱部分10には、その両端部位に取水用出口25、給水用
入口26が、設けられている。入口23から送り込まれた水
はそのまま隔壁箱B,Bの入口19から隔壁箱内に流れ、出
口20から出て、そのまま分割箱部分10の取水用出口25を
介して外に取り出される。一方、給水用入口26から送り
込まれた水は、2個の隔壁箱Bと3枚の陰極板12のあい
だに残されている空所部分27(陰極室)を流れ、分割箱
部分10の出口24から外に取り出される。つまり陰極室と
陽極室を流れる水は互いに反対方向から空所部分27と隔
壁箱Bに入り、隔膜15を境として対面するごとく電解槽
上部の夫々の取水用出口24,25から吐水するものであ
る。
第8図は、上記構成の連続式電解水生成装置を分り易
く示したものである。この図面に示すように、前記装置
によれば、全く陽極側、陰極側の流路が独立分離してい
るため、電気分解でいうイオンの交換移動だけの問題と
なり、流速に対する電解効率の極限まで、流量の増大が
図れる。このことにより、流量比を主取水量:従取水量
は8:2程度は十分実用範囲として利用でき、経済的効率
の向上が図れる。
く示したものである。この図面に示すように、前記装置
によれば、全く陽極側、陰極側の流路が独立分離してい
るため、電気分解でいうイオンの交換移動だけの問題と
なり、流速に対する電解効率の極限まで、流量の増大が
図れる。このことにより、流量比を主取水量:従取水量
は8:2程度は十分実用範囲として利用でき、経済的効率
の向上が図れる。
また、上記装置の構成によれば、電解槽としての流路
を変更することなく、電気的に極性を反転することによ
り、生成される水の液性を反転できる。したがって取水
口は同一で、陰極水、陽極水の区別なく、電極に印加す
る直流電圧の極性を反転させることで、取水量を多くす
る目的は達せられる。
を変更することなく、電気的に極性を反転することによ
り、生成される水の液性を反転できる。したがって取水
口は同一で、陰極水、陽極水の区別なく、電極に印加す
る直流電圧の極性を反転させることで、取水量を多くす
る目的は達せられる。
[発明の効果] 以上に述べたように、本発明によれば、極めて簡単な
手段により、電解槽の主取水量と従取水量の比率を、電
解効率の極限まで大幅に高めることのできる連続式電解
水生成装置を容易に得ることができる。
手段により、電解槽の主取水量と従取水量の比率を、電
解効率の極限まで大幅に高めることのできる連続式電解
水生成装置を容易に得ることができる。
第1図は、本発明の一実施例を示す連続式電解水生成装
置の縦断側面図、第2図はその(X−X)線の断面図、
第3図は第2図Y方向から見た側面図、第4図は隔壁箱
の一部切断側面図、第5図は隔壁箱の外側面図、第6図
は第5図の反対方向から見た隔壁箱の外側面図、第7図
は分解した状態の縦断面図、第7A図は分割箱部分の斜視
図、第7B図は分割箱部分の分解斜視図、第8図は装置の
構成説明図、第9図は従来の連続式電解水生成装置の縦
断側面図である。 A……電解槽、10,11……分割箱部分、B……隔壁箱、1
2……陰極板、13,14……分割箱部分、15……隔膜、16…
…陽極板、19……入口、20……出口、21,22……仕切
板、23,24……給水用入口、25,26……取水用出口。
置の縦断側面図、第2図はその(X−X)線の断面図、
第3図は第2図Y方向から見た側面図、第4図は隔壁箱
の一部切断側面図、第5図は隔壁箱の外側面図、第6図
は第5図の反対方向から見た隔壁箱の外側面図、第7図
は分解した状態の縦断面図、第7A図は分割箱部分の斜視
図、第7B図は分割箱部分の分解斜視図、第8図は装置の
構成説明図、第9図は従来の連続式電解水生成装置の縦
断側面図である。 A……電解槽、10,11……分割箱部分、B……隔壁箱、1
2……陰極板、13,14……分割箱部分、15……隔膜、16…
…陽極板、19……入口、20……出口、21,22……仕切
板、23,24……給水用入口、25,26……取水用出口。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭62−102889(JP,A) 特開 昭64−27688(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) C02F 1/46 - 1/461
Claims (1)
- 【請求項1】給水用入口と取水用出口を有し、陰極板を
有する陰極室と陽極板を有する陽極室を隔膜を介して分
割している電解槽を備え、電解槽を形成する枠体は一対
の分割箱部分を互いに係合して箱部分が形成され、上記
箱部分内に隔膜付き隔壁箱が配置され、この隔壁箱は上
記電解槽内で隔膜部分だけで陰極室および陽極室を互い
に連通すると共に、内部には陰極板および陽極板の一方
が収納され他方の極板が槽内の隔壁箱以外の部分に収納
されることにより陰極室および陽極室が構成され、且
つ、箱部分の給水用入口と取水用出口の相対向する位置
に槽内に通じる入口および出口を有し、前記給水用入口
が前記電解槽の下底部に相当する前記一対の分割箱部分
の一方の左右の位置に夫々設けられ、前記取水用出口が
前記電解槽の頂上部に相当する他方の分割箱部分の相対
向する左右の位置に夫々設けられた連続式電解水生成装
置において、 前記給水用入口から供給されて前記隔膜部分を介して陰
極室および陽極室に流れる水は、前記電解槽の下底部の
左の給水用入口から入った水がその頂上部の右の取水用
出口から吐水し、下底部の右の給水用入口から入った水
が頂上部の左の取水用出口から吐水するようになって、
前記陰極室および陽極室を流れる水が互いに反対方向か
ら前記隔膜部分を境として対向するごとく交差する流路
を形成するようにしたことを特徴とする連続式電解水生
成装置。
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1170789A JP2794036B2 (ja) | 1989-06-30 | 1989-06-30 | 連続式電解水生成装置 |
CA002019931A CA2019931C (en) | 1989-06-30 | 1990-06-27 | Apparatus producing continuously electrolyzed water |
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