JPH06343959A - アルカリイオン整水器 - Google Patents

アルカリイオン整水器

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JPH06343959A
JPH06343959A JP5133105A JP13310593A JPH06343959A JP H06343959 A JPH06343959 A JP H06343959A JP 5133105 A JP5133105 A JP 5133105A JP 13310593 A JP13310593 A JP 13310593A JP H06343959 A JPH06343959 A JP H06343959A
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electrolysis
ionized water
electrolytic cell
controller
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Toshisuke Sakai
敏輔 酒井
Noriyoshi Nagase
徳美 永瀬
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 電解槽への電圧印加開始時の過電流の発生を
防止することができ、利用者が水質の不安定な生成水等
を容易に判別することができる高品質で信頼性に優れた
アルカリイオン整水器の提供。 【構成】 浄水器4と、浄水器4の下流側に配置された
ミネラル供給部5と、ミネラル供給部5の下流側に配置
された電解槽7と、電解槽7を制御するコントローラ2
1とを備えた連続電解方式のアルカリイオン整水器であ
って、電解槽7に電圧印加を開始する際に印加電圧を徐
々に上昇させる過電流防止手段と電解槽7における電解
を開始する際に電解状態が安定したことを検知する電解
状態安定検知手段とを有するコントローラ21と、電解
槽7での電解状態が安定した時に生成水の水質が確保で
きたことを利用者に報知する報知手段を有する操作表示
部22とを備えた構成からなる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は水道水,井戸水等の原水
を電気分解して、飲用,医療用として利用するアルカリ
イオン水及び化粧水,殺菌洗浄水等として利用する酸性
イオン水を製造するアルカリイオン整水器に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】近年、連続電解方式のアルカリイオン整
水器が普及しつつある。このアルカリイオン整水器は、
電解槽内で水道水等を電気分解し、陽極側に酸性イオン
水を生成し、陰極側にアルカリイオン水を生成するもの
である。
【0003】以下に従来の連続電解方式のアルカリイオ
ン整水器について説明する。図4は従来のアルカリイオ
ン整水器の概略構造図である。1は水道水等の原水管、
2は水栓、3は水栓2を介して原水管1と接続されたア
ルカリイオン整水器、4は内部に原水中の残留塩素を吸
着する活性炭及び一般細菌や不純物を取り除く中空糸膜
等を備えた浄水器、5はグリセロリン酸カルシウムや乳
酸カルシウム等のカルシウムイオンや他のミネラルを原
水中に付与し導電率を高めるミネラル供給部、6は通水
を確認し後述のコントローラに制御指示する流量セン
サ、7は流量センサ6を経由してきた水を電気分解する
電解槽、8は電解槽7を2分し下部に通水部を有し一対
の電極室を形成する隔膜、9,10は隔膜8で2分して
形成された各電極室に配設された電極板、11は電極板
10側の水(電極板10が陽極の場合は酸性イオン水)
を排出する排水管、12は電解槽7と排水管11の結合
部付近に配置されアルカリイオン水を効率よく生成する
ための吐水流量調整用の流量調整部、13は電極板9側
の水(電極板9が陰極の場合はアルカリイオン水)を吐
水する吐出管、14は電解槽7内の滞留水や電極洗浄時
のスケールが溶解した洗浄水を排水するための電磁弁、
15は排水管11を介して電極板10側の水(電極板1
0が陽極の場合は酸性イオン水)や電解槽7の滞留水や
洗浄水を排水する放水管、16は浄水器4のカートリッ
ジの有無を検知する浄水器センサ、17は電源投入用プ
ラグ、18は電源投入用プラグ17からの交流電源を直
流電源に変える電源部、19はアルカリイオン整水器3
の動作をコントロールするコントローラ、20はアルカ
リイオン整水器3の操作状態を表示し操作条件等を設定
するための操作表示部である。
【0004】以上のように構成された従来のアルカリイ
オン整水器について、以下その動作を説明する。原水管
1より水栓2を開いて通水された原水は、浄水器4で原
水中の残留塩素の臭いや一般細菌等の不純物が取り除か
れ、ミネラル供給部5でグリセロリン酸カルシウム等の
ミネラルが溶解され電解容易な水に処理された後、流量
センサ6を経て電解槽7に通水される。一方、電源投入
用プラグ17よりAC100Vが給電され、電源部18
でコントローラ19等における制御等に必要な直流電圧
電流と、電解槽7における電解に必要な直流電圧電流と
が発生し、電解用の直流電圧電流は、電解槽7の電極板
9と電極板10に給電される。相対的にプラス電圧を印
加する電極を陽極、マイナス電極を印加する電極を陰極
とすると、これにより電解槽7内に下部に通水部を有す
る隔膜8で仕切られた陽極室と陰極室とが形成される。
【0005】コントローラ19は、流量センサ6の流量
レベル信号を読み取り、これが一定レベルを越えると通
水中と判断して、電解槽7の電極板9と電極板10に電
圧を印加して電解を行う。これにより、陽極室には酸性
イオン水が、陰極室にはアルカリイオン水が生成され
る。例えば、通水しながら、電極板9がマイナス電圧に
なるように電圧を印加すると、吐出管13よりアルカリ
イオン水が連続的に得られる。
【0006】アルカリイオン整水器3は、操作表示部2
0の設定を変更することで、アルカリイオン水,酸性イ
オン水,浄水の切り替えが可能である。すなわち、酸性
イオン水時は電極板9にマイナス電圧を印加し、浄水時
は電圧を印加しないで通水を行えばよい。また、電解槽
7へ印加する電圧を変えて電解強度を変更することによ
って、生成されるアルカリイオン水,酸性イオン水のp
Hを調節することができる。また、電極板9,10の再
生のための電極洗浄は、使用後の止水状態において、こ
れらに酸性イオン水生成時と同じように、電圧の極性を
逆にして印加し、アルカリイオン水生成時に付着した電
極表面のスケールを電解水中に溶出させた後、電解槽7
内のスケールが溶解した水を、電磁弁14を開弁させて
放水管15より放水させることで行う。尚、放水は酸性
イオン水の飲用を防止するため、酸性イオン水生成の後
も実施される。
【0007】次に、コントローラ19による電解槽7へ
の電圧印加開始・終了処理について詳細に説明する。ま
ず、アルカリイオン水・酸性イオン水生成時には、流量
センサ6で検出される流量レベルが、一定レベル以上に
なったら、通水開始と判断して、その時点で電解槽7に
規定電圧を一気に印加する。逆に、流量センサ6で検出
される流量レベルが、一定レベル未満になったら、止水
中と判断して電解槽7への電圧印加を速やかに停止す
る。次に、電極洗浄動作時には、前回電極洗浄時からの
電極使用量をカウントしておき、これが電極洗浄タイミ
ングに達し、かつ、流量センサ6で検出される流量レベ
ルが一定レベル未満になったら、止水されたと判断し
て、その時点で電解槽7に逆極性電圧を一気に印加し、
電極洗浄を開始する。そして、規定時間を経過すると洗
浄終了と判断し、速やかに電解槽7への電圧印加を停止
する。次いで、電磁弁14を開弁して、電解槽7内の水
を放水管15から放水させる。
【0008】ここで、アルカリイオン整水器3は、電源
電圧を一定にしておき、数百Hzの基本パルスの出力パ
ルス幅を変更して、平均電圧をコントロールするパルス
幅制御方式を採用している。また、電圧印加中の制御
は、利用者が操作表示部20で選択設定した電解強度と
流量センサ6で検出される水流量とから平均印加電圧を
自動的に設定し、コントローラ19が電圧出力パルス幅
を変更して行っている。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来
の構成では、電解槽への電圧印加開始時に、一気に所定
の電圧を印加してしまうために、止水状態からアルカリ
イオン水,酸性イオン水の生成を開始した場合、止水時
にミネラル供給部に長時間滞留して、多量のカルシウム
イオン等のミネラルを含有した水が電解槽内へ流れこ
み、電解槽内の水の導電率が一時的に上昇して、多大な
電流が流れ、これが過電流レベルに達し、制御回路の素
子を損傷することがあり、信頼性に欠けるとともに、電
解槽内の電極にダメージを与え寿命を低下させ耐久性に
欠けるという問題点を有していた。また、同様にアルカ
リイオン水を生成した直後に酸性イオン水を生成した場
合、あるいはその逆の場合、更には電極洗浄動作時に
も、前段階のプロセスで発生した水中イオンの影響のた
め、電解槽内の水の逆極性電圧印加開始時の導電率が上
昇して、電解槽を流れる電流が過電流レベルに達するこ
とがあり、同様に安全性、信頼性、耐久性に欠けるとい
う問題点を有していた。加えて、電解槽での電解開始直
後には、電圧,電流,水中イオン濃度等が定常状態に達
していないために、生成されるアルカリイオン水,酸性
イオン水の水質が不安定となるが、利用者はこれを判別
することができず品質上の問題点があった。
【0010】本発明は上記従来の問題点を解決するもの
で、電解槽への電圧印加開始時の過電流の発生を防止す
ることができ安全性、信頼性、耐久性に優れ、利用者が
水質の不安定なアルカリイオン水,酸性イオン水を容易
に判別することができる高品質で信頼性に優れたアルカ
リイオン整水器を提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に本発明の請求項1に記載されたアルカリイオン整水器
は、浄水器と、前記浄水器の下流側に配置されたミネラ
ル供給部と、前記ミネラル供給部の下流側に配置された
電解槽と、前記電解槽を制御するコントローラと、を備
えた連続電解方式のアルカリイオン整水器であって、前
記電解槽に電圧印加を開始する際に前記電解槽への印加
電圧を徐々に上昇させ電極への突入電流を抑制する過電
流防止手段を前記コントローラに備えた構成を有してい
る。請求項2に記載されたアルカリイオン整水器は、浄
水器と、前記浄水器の下流側に配置されたミネラル供給
部と、前記ミネラル供給部の下流側に配置された電解槽
と、前記電解槽を制御するコントローラと、を備えた連
続電解方式のアルカリイオン整水器であって、前記コン
トローラが前記電解槽における電解を開始する際に前記
電解槽での電解状態が安定したことを検知する電解状態
安定検知手段を有し、前記コントローラで前記電解槽で
の電解状態が安定したことが検知された時に前記アルカ
リイオン整水器による生成水の水質が確保できたことを
利用者に報知する報知手段を有する操作表示部を備えた
構成を有している。請求項3に記載されたアルカリイオ
ン整水器は、請求項2において、前記コントローラが前
記電解槽に電圧印加を開始する際に前記電解槽への印加
電圧を徐々に上昇させ電極への突入電流を抑制する過電
流防止手段を備えた構成を有している。
【0012】ここで、印加電圧の上昇方法としては、印
加電圧の単位時間あたりの上昇率を、電解槽の特性,イ
オン濃度に対する特性等から適宜決定されるしきい値以
下にする方法等が挙げられる。また、電解状態安定の検
知方法としては、電解開始後所定時間を待つ方法、電
流,電圧の変動量ΔI,ΔVが所定レベル以下になるの
を待つ方法等が挙げられる。
【0013】
【作用】この構成によって、コントローラが電解槽での
電圧印加開始時に印加電圧を徐々に上昇させることによ
り、止水状態から電解を開始して、電解槽内の水が多量
のカルシウムイオン等を含有しその導電率が著しく上昇
していたり、前段階のプロセスで発生した水中イオンの
影響で、電解槽内の水の逆極性電圧印加開始時の導電率
が上昇していたりする場合であっても、これらの影響が
残留している間は小さな電圧しか印加されないため、過
電流の発生を防止することができる。また、コントロー
ラが電解状態安定検知手段によって電解槽での電解状態
が安定したことを検知して、操作表示部で利用者に報知
することにより、利用者がアルカリイオン水,酸性イオ
ン水の水質が安定したことを容易に知ることができる。
【0014】
【実施例】以下本発明の一実施例におけるアルカリイオ
ン整水器について、図面を参照しながら説明する。図1
は本発明の一実施例におけるアルカリイオン整水器の概
略構造図であり、図2は本発明の一実施例におけるアル
カリイオン整水器の要部電気回路図である。1は原水
管、2は水栓、4は浄水器、5はミネラル供給部、6は
流量センサ、7は電解槽、8は隔膜、9,10は電極
板、11は排水管、12は流量調整部、13は吐出管、
14は電磁弁、15は放水管、16は浄水器センサ、1
7は電源投入用プラグ、18は電源部であり、これらは
従来例と同様なものなので同一の符号を付し説明を省略
する。21は電解槽7への電圧印加開始時に印加電圧を
徐々に上昇させるとともに電解槽7での電解開始後その
電解状態が安定したことを検知するコントローラ、22
はコントローラ21が電解槽7での電解状態が安定した
ことを検知した時にアルカリイオン整水器23で生成さ
れるアルカリイオン水,酸性イオン水の水質が安定した
ことを利用者に報知する報知手段を有する操作表示部で
ある。図2において、24は電源部18の内部に配置さ
れたトランス、25は制御等に必要な直流電圧電流を発
生する制御用直流電源、26は電解に必要な直流電圧電
流を発生する電解用直流電源、27は電解用直流電源2
6へ流入する交流電流を監視するカレントトランスデュ
ーサ、28はカレントトランスデューサ27からの信号
を直流レベルに変換してコントローラ21に入力する平
滑化回路、29は電解槽7に印加される電圧を制御する
出力制御回路、30は電解槽−電磁弁切り替えリレー、
31は電極板9,10の極性を切り替える極性切り替え
リレー、32は電磁弁14を駆動する電磁弁ソレノイド
である。ここで、電解用直流電源26からの直流電圧電
流は、出力制御回路29,電解槽−電磁弁切り替えリレ
ー30,極性切り替えリレー31を介して電解槽7の電
極板9,10に給電される。
【0015】以上のように構成された本発明の一実施例
におけるアルカリイオン整水器について、以下その動作
を説明する。アルカリイオン整水器23において、アル
カリイオン水,酸性イオン水を生成する場合は、水栓2
が開かれ、流量センサ6から出力される流量レベルが一
定レベル以上になった時に、コントローラ21が電解槽
7への電圧印加を開始する。この時、印加電圧の単位時
間あたりの増加量が所定のしきい値を越えないように制
御されるため、印加電圧が所定の設定値に達するまでに
Δtの時間を要する。また、アルカリイオン整水器23
において、電極洗浄動作を行う場合には、アルカリイオ
ン水,酸性イオン水等の生成終了後、水栓2が閉めら
れ、流量レベルが一定レベル以下になった時に、コント
ローラ21が逆極性電圧印加を開始する。この時も、前
述のように印加電圧を徐々に増加させる。ここで、電解
槽7を流れる電流値は、電解用直流電源26に流れ込む
交流電流をカレントトランスデューサ27と平滑化回路
28を介してコントローラ21に入力することで常時監
視されており、万一、過電流状態になった場合には、コ
ントローラ21が自動的に判断して速やかに印加電圧を
下げるように制御されている。一方、アルカリイオン整
水器23においてアルカリイオン水,酸性イオン水を生
成する場合に、電解開始直後は電解状態が不安定である
ため、コントローラ21は、電解開始後所定時間Tの
間、操作表示部22の表示灯を点滅させる等して、アル
カリイオン水,酸性イオン水の水質が不安定であること
を利用者に報知する。
【0016】以上のように構成された本発明の一実施例
におけるアルカリイオン整水器を用い電解槽を流れる電
流の経時変化を確認した。実験は、アルカリイオン水を
生成している時に一旦止水し、再度通水してアルカリイ
オン水の生成を再開した場合に、コントローラによって
電解槽へ印加される電圧の平均値と、その時電解槽を流
れる電流を測定して行った。尚、比較例として、従来の
アルカリイオン整水器を用いた他は、同様にして、コン
トローラによって印加される電圧の平均値と、電解槽を
流れる電流を測定した。その結果を図3(a)乃至図3
(e)を用いて説明する。
【0017】図3(a)は流量センサによる流量レベル
の経時変化を示すグラフであり、図3(b)はミネラル
供給部内の水のイオン濃度の経時変化を示すグラフであ
り、、図3(c)は電解槽内の水の導電率の経時変化を
示すグラフであり、図3(d)は印加電圧の平均値の経
時変化を示すグラフであり、図3(e)は電解槽を流れ
る電流の経時変化を示すグラフである。
【0018】図3(a)の止水時には、図3(b)に示
すように、ミネラル供給部5内に滞留している水にカル
シウムイオン等が溶け出し、そのイオン濃度が上昇す
る。この状態で通水すると、このイオン濃度の高い水が
電解槽7へと流入し、図3(c)に示すように電解槽7
内の水の導電率が一時的に上昇する。
【0019】本実施例では、電解槽7への印加電圧を、
図3(d)に示すように印加電圧の単位時間あたりの増
加量が、所定のしきい値を越えないように、Δtの時間
をかけて徐々に上昇させているため、図3(e)に示す
ように、電解槽7を流れる電流が過電流レベルへ達する
ことはなかった。一方、比較例では、図3(d)に示す
ように、電解槽7への印加電圧を一気に設定値まで上げ
ているために、図3(e)に示すように、電解槽7を流
れる電流が過電流レベルを越えていた。
【0020】また、図3(d),図3(e)から明らか
なように、電解開始からTの時間の間は電解状態が不安
定であり、生成されるアルカリイオン水,酸性イオン水
の水質が不安定となることがわかる。そこで、コントロ
ーラ21は、所定時間Tの間待つ方法や、電流,電圧の
バラツキΔI,ΔVが所定のしきい値以下になるのを待
つ方法によって、電解状態が安定したのを検知し、この
アルカリイオン水,酸性イオン水の水質が安定したこと
を利用者に報知する。
【0021】尚、本実施例においては、生成水の水質が
不安定なことを、操作表示部22の表示灯を点滅させる
等して利用者に報知しているが、吐出管13に三方電磁
弁(図示せず)を設け、これと排水管11を接続し、ア
ルカリイオン水,酸性イオン水の水質が不安定な間は三
方電磁弁(図示せず)を排水管11側へ切りかえて生成
水を放水管15から放水し、水質が安定したら三方電磁
弁(図示せず)を吐出管13側へ切りかえてこれを吐出
管13から吐水させるようにする等して、水質の不安定
な生成水が吐出管13から吐水しないようにすると、利
便性を向上させることができ好ましい。
【0022】
【発明の効果】以上のように本発明は、コントローラが
電解槽での電圧印加開始時に印加電圧を徐々に上昇させ
ることにより、止水状態から電解を開始して、電解槽内
の水が多量のカルシウムイオン等を含有しその導電率が
著しく上昇していたり、前段階のプロセスで発生した水
中イオンの影響で、電解槽内の水の逆極性電圧印加開始
時の導電率が上昇していたりする場合であっても、これ
らの影響が残留している間は小さな電圧しか印加されな
いため、過電流の発生を防止することができ、制御回路
の素子の損傷を防止でき信頼性に優れ、電極の寿命を向
上させることができ耐久性に優れ、更に、コントローラ
が電解槽での電解状態が安定したことを検知して、生成
水の水質が安定したことを操作表示部で利用者に報知す
ることにより、利用者がアルカリイオン水,酸性イオン
水の水質が安定したことを容易に知ることができる高品
質で信頼性に優れたアルカリイオン整水器を実現できる
ものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例におけるアルカリイオン整水
器の概略構造図
【図2】本発明の一実施例におけるアルカリイオン整水
器の要部電気回路図
【図3】(a)は流量センサによる流量レベルの経時変
化を示すグラフ (b)はミネラル供給部内の水のイオン濃度の経時変化
を示すグラフ (c)は電解槽内の水の導電率の経時変化を示すグラフ (d)は印加電圧の平均値の経時変化を示すグラフ (e)は電解槽を流れる電流の経時変化を示すグラフ
【図4】従来のアルカリイオン整水器の概略構造図
【符号の説明】
1 原水管 2 水栓 3 アルカリイオン整水器 4 浄水器 5 ミネラル供給部 6 流量センサ 7 電解槽 8 隔膜 9,10 電極板 11 排水管 12 流量調整部 13 吐出管 14 電磁弁 15 放水管 16 浄水器センサ 17 電源投入用プラグ 18 電源部 19 コントローラ 20 操作表示部 21 コントローラ 22 操作表示部 23 アルカリイオン整水器 24 トランス 25 制御用直流電源 26 電解用直流電源 27 カレントトランスデューサ 28 平滑化回路 29 出力制御回路 30 電解槽−電磁弁切り替えリレー 31 極性切り替えリレー 32 電磁弁ソレノイド

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】浄水器と、前記浄水器の下流側に配置され
    たミネラル供給部と、前記ミネラル供給部の下流側に配
    置された電解槽と、前記電解槽を制御するコントローラ
    とを備えた連続電解方式のアルカリイオン整水器であっ
    て、前記電解槽に電圧印加を開始する際に前記電解槽へ
    の印加電圧を徐々に上昇させ電極への突入電流を抑制す
    る過電流防止手段を前記コントローラに備えたことを特
    徴とするアルカリイオン整水器。
  2. 【請求項2】浄水器と、前記浄水器の下流側に配置され
    たミネラル供給部と、前記ミネラル供給部の下流側に配
    置された電解槽と、前記電解槽を制御するコントローラ
    とを備えた連続電解方式のアルカリイオン整水器であっ
    て、前記コントローラが前記電解槽における電解を開始
    する際に前記電解槽での電解状態が安定したことを検知
    する電解状態安定検知手段を有し、前記コントローラで
    前記電解槽での電解状態が安定したことが検知された時
    に前記アルカリイオン整水器による生成水の水質が確保
    できたことを利用者に報知する報知手段を有する操作表
    示部を備えたことを特徴とするアルカリイオン整水器。
  3. 【請求項3】前記コントローラが前記電解槽に電圧印加
    を開始する際に前記電解槽への印加電圧を徐々に上昇さ
    せ電極への突入電流を抑制する過電流防止手段を備えた
    ことを特徴とする請求項2に記載されたアルカリイオン
    整水器。
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