JPH11138171A - Electrolytic water production device - Google Patents

Electrolytic water production device

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Publication number
JPH11138171A
JPH11138171A JP9305899A JP30589997A JPH11138171A JP H11138171 A JPH11138171 A JP H11138171A JP 9305899 A JP9305899 A JP 9305899A JP 30589997 A JP30589997 A JP 30589997A JP H11138171 A JPH11138171 A JP H11138171A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
anode
cathode
chamber
supplied
water
Prior art date
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Pending
Application number
JP9305899A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Mikio Yamamoto
美紀夫 山本
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.)
Hoshizaki Electric Co Ltd
Original Assignee
Hoshizaki Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Hoshizaki Electric Co Ltd filed Critical Hoshizaki Electric Co Ltd
Priority to JP9305899A priority Critical patent/JPH11138171A/en
Publication of JPH11138171A publication Critical patent/JPH11138171A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance energy efficiency by increasing electrolysis efficiency and lowering electrolytic electric power, in an electrolytic water production device. SOLUTION: In the electrolytic water production device constituted to produce electrolytic water by electrolyzing raw water between an anode 14 and a cathode 15 arranged to face each other in an electrolytic bath 10, the electrode whose base is made from porous titanium having a high porosity of pores through which electrolytic ions generating with electrolysis of the raw water pass and coming into contact with the electrolytic ions in high frequency and on whose base surface Pt or Pt series noble metal is plated in a metallic body, is adopted as the anode 14.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電解槽内に陽極と
陰極を対向配置して、両電極間にて原水(未電解の食塩
水または脱塩処理水)を電解することにより電解水を生
成するように構成した電解水生成装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electrolytic cell comprising an anode and a cathode which are opposed to each other in an electrolytic cell and electrolyzes raw water (unelectrolyzed saline or desalinated water) between the two electrodes. The present invention relates to an electrolyzed water generator configured to generate the water.

【0002】[0002]

【従来の技術】この種の電解水生成装置は、例えば特開
平8−164392号公報、特開平8−229565号
公報に示されていて、これら各公報に示されている電解
水生成装置においては次亜塩素酸等の有効塩素を含む電
解水が生成されるようになっている。
2. Description of the Related Art This type of electrolyzed water generating apparatus is disclosed in, for example, JP-A-8-164392 and JP-A-8-229565. Electrolytic water containing available chlorine such as hypochlorous acid is generated.

【0003】上記した各公報には、電解水生成装置の陽
極として電解効率のよい白金イリジウム系の焼成電極を
採用すること、及び陰極として電解効率が低いが耐久性
が高くてコストの低い白金鍍金チタン系の電極を採用す
ることが記載されるとともに、電極の形状として平板、
或いは通水性の良好なラスメタル、パンチングメタル等
の多孔板を採用することが記載されている。
In each of the above publications, a platinum-iridium-based calcined electrode having high electrolysis efficiency is adopted as an anode of an electrolyzed water generator, and platinum plating having low electrolysis efficiency but high durability and low cost is used as a cathode. It is described that a titanium-based electrode is adopted, and the shape of the electrode is a flat plate,
Alternatively, it is described that a perforated plate such as a lath metal or a punched metal having good water permeability is used.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した各
公報の記載内容に基づいて、電解水生成装置の陽極とし
て電解効率のよい白金イリジウム系の焼成電極を採用
し、この焼成電極をラスメタル、パンチングメタル等の
形状の多孔板とすることも可能であるが、かかる陽極を
採用した電解水生成装置においては、白金鍍金チタン系
の電極を陽極として採用した装置に比してコスト及び耐
久性が劣るとともに、平板の電極を陽極として採用した
装置に比して電解に必要な有効表面積が不足して有効塩
素の生成効率が低下する。
On the basis of the contents of the above publications, a platinum-iridium-based calcined electrode having high electrolysis efficiency is adopted as the anode of the electrolyzed water generator, and the calcined electrode is made of lath metal or punched metal. Although it is possible to use a perforated plate made of metal or the like, the cost and durability of the electrolyzed water generating apparatus employing such an anode are inferior to those of an apparatus employing a platinum-plated titanium-based electrode as the anode. At the same time, the effective surface area required for electrolysis is insufficient and the production efficiency of effective chlorine is reduced as compared with a device employing a flat electrode as an anode.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記した問題
に対処すべくなされたものであり、請求項1に係る発明
は、電解槽内に陽極と陰極を対向配置して、両電極間に
て原水を電解することにより電解水を生成するように構
成した電解水生成装置において、前記原水の電解によっ
て生じる電解イオンが通過する細孔を高い空孔率で有し
て前記電解イオンと高頻度で接触する多孔質チタンを基
体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金属体
で鍍金してなる電極を陽極として採用したことに特徴が
ある。
DISCLOSURE OF THE INVENTION The present invention has been made to address the above-mentioned problem, and the invention according to claim 1 is to dispose an anode and a cathode in an electrolytic bath so as to face each other, and to provide a space between the two electrodes. In the electrolyzed water generator configured to generate electrolyzed water by electrolyzing raw water, the electrolyzed water generated by electrolysis of the raw water has pores with high porosity through which the electrolyzed ions pass, and the electrolyzed water has a high porosity. It is characterized in that a porous titanium that comes into contact frequently is used as a substrate, and an electrode obtained by plating platinum or a platinum-based noble metal on a metal surface is used as an anode.

【0006】また、請求項2に係る発明は、請求項1に
記載の電解水生成装置において、前記多孔質チタンがチ
タンのラスメタルまたは金網を多層に重ね合わせたもの
であることに特徴があり、また請求項3に係る発明は、
請求項1に記載の電解水生成装置において、前記多孔質
チタンがチタンの短繊維を焼結したものであることに特
徴があり、また請求項4に係る発明は、請求項1に記載
の電解水生成装置において、前記多孔質チタンがチタン
のラスメタルまたは金網とチタンの短繊維を焼結したも
のとを組み合わせたものであることに特徴がある。
According to a second aspect of the present invention, in the electrolyzed water generating apparatus according to the first aspect, the porous titanium is formed by laminating a lath metal or a metal mesh of titanium in a multilayer. The invention according to claim 3 is
The electrolyzed water generating apparatus according to claim 1 is characterized in that the porous titanium is obtained by sintering a short fiber of titanium, and the invention according to claim 4 is characterized in that the porous titanium is formed by sintering short fibers of titanium. In the water generator, the porous titanium is characterized in that it is a combination of a titanium lath metal or wire mesh and a sintered titanium short fiber.

【0007】また、請求項5に係る発明は、請求項1に
記載の電解水生成装置において、前記陽極と前記陰極間
に前記電解槽内を前記陽極を収容する陽極室と前記陰極
を収容する陰極室に区画する隔膜を配設し、この隔膜と
前記陽極によって形成される中間室に食塩水が供給され
るとともに、前記陽極室と前記陰極室に市水がそれぞれ
供給されるように構成したことに特徴がある。
According to a fifth aspect of the present invention, in the electrolyzed water generating apparatus according to the first aspect, an anode chamber accommodating the anode in the electrolytic cell and the cathode accommodated between the anode and the cathode. A diaphragm partitioned into a cathode compartment was provided, and a saline solution was supplied to an intermediate compartment formed by the diaphragm and the anode, and city water was supplied to the anode compartment and the cathode compartment, respectively. It has special features.

【0008】また、請求項6に係る発明は、請求項1に
記載の電解水生成装置において、前記陽極と前記陰極間
に前記電解槽内を前記陽極を収容する陽極室と前記陰極
を収容する陰極室とこれら両室間に形成される中間室に
区画する一対の隔膜を配設し、これら両隔膜間に形成さ
れる前記中間室に食塩水が供給されるとともに、前記陽
極室と前記陰極室に市水がそれぞれ供給されるように構
成したことに特徴がある。
According to a sixth aspect of the present invention, in the electrolyzed water generating apparatus according to the first aspect, an anode chamber accommodating the anode in the electrolytic cell and the cathode accommodated between the anode and the cathode. A pair of diaphragms partitioning into a cathode chamber and an intermediate chamber formed between these two chambers are provided, and a saline solution is supplied to the intermediate chamber formed between these two membranes, and the anode chamber and the cathode are formed. It is characterized in that city water is supplied to each room.

【0009】また、請求項7に係る発明は、請求項1に
記載の電解水生成装置において、前記陽極の反陰極側に
補助陽極を対向配置させるとともに、前記電解槽内を前
記陽極及び前記陰極を収容する電解室と前記補助陽極を
収容する透析室とに区画する隔膜を配設し、前記電解室
に食塩水が供給されるとともに、前記透析室に市水が供
給されるように構成したことに特徴がある。
According to a seventh aspect of the present invention, in the electrolyzed water generating apparatus according to the first aspect, an auxiliary anode is disposed opposite to the anode on the opposite side of the anode, and the inside of the electrolytic cell is provided with the anode and the cathode. And a dialysis chamber for accommodating the auxiliary anode and a dialysis chamber for accommodating the auxiliary anode, wherein a saline solution is supplied to the electrolysis chamber and city water is supplied to the dialysis chamber. It has special features.

【0010】また、請求項8に係る発明は、請求項6に
記載の電解水生成装置において、前記両隔膜間に形成さ
れる前記中間室に補助陽極を配設したことに特徴があ
り、請求項9に係る発明は、請求項7に記載の電解水生
成装置において、前記陽極と前記陰極間に第2隔膜を配
設して、前記電解室が前記陽極を収容する陽極室と前記
陰極を収容する陰極室に区画されるように構成し、前記
陽極室に食塩水が供給されるとともに、前記陰極室に市
水が供給されるように構成しことに特徴があり、請求項
10に係る発明は、請求項7または9に記載の電解水生
成装置において、前記補助陽極として前記陽極と同質の
電極素材を採用したことに特徴があり、請求項11に係
る発明は、請求項7に記載の電解水生成装置において、
前記陰極の反陽極側に補助陰極を対向配置させるととも
に、この補助陰極と前記陰極間に前記陽極及び前記陰極
を収容する電解室と前記補助陰極を収容する第2透析室
とに区画する第2隔膜を配設し、前記電解室に食塩水が
供給されるとともに、前記両透析室に市水がそれぞれ供
給されるように構成したことに特徴がある。
The invention according to claim 8 is characterized in that, in the electrolyzed water generating apparatus according to claim 6, an auxiliary anode is provided in the intermediate chamber formed between the two diaphragms. The invention according to claim 9 is the electrolyzed water generating apparatus according to claim 7, wherein a second diaphragm is disposed between the anode and the cathode, and the electrolysis chamber includes an anode chamber accommodating the anode and the cathode. It is characterized by being constituted so that it may be divided into a cathode room to house, and being constituted so that salt water may be supplied to the anode room and city water may be supplied to the cathode room. The invention is characterized in that, in the electrolyzed water generating apparatus according to claim 7 or 9, an electrode material of the same quality as the anode is employed as the auxiliary anode, and the invention according to claim 11 is according to claim 7. In the electrolyzed water generator of
An auxiliary cathode is disposed on the opposite side of the cathode from the anode, and a second dialysis chamber containing the anode and the cathode and a second dialysis chamber containing the anode between the auxiliary cathode and the cathode. It is characterized in that a diaphragm is provided so that saline is supplied to the electrolysis chamber and city water is supplied to both the dialysis chambers.

【0011】また、請求項12に係る発明は、請求項1
に記載の電解水生成装置において、前記陽極と前記陰極
間に前記電解槽内を前記陽極を収容する陽極室と前記陰
極を収容する陰極室に区画する陽イオン交換膜を配設
し、前記陽極と前記陰極を前記陽イオン交換膜をはさん
で近接配置し、前記陽極室に食塩水(または脱塩処理
水)が供給されるとともに、前記陰極室に市水が供給さ
れるように構成したことに特徴がある。
The invention according to claim 12 is the first invention.
In the electrolyzed water generating apparatus according to the above, disposed between the anode and the cathode, a cation exchange membrane that partitions the inside of the electrolytic cell into an anode chamber containing the anode and a cathode chamber containing the cathode, And the cathode are disposed close to each other with the cation exchange membrane interposed therebetween, and a saline solution (or a desalted water) is supplied to the anode chamber, and city water is supplied to the cathode chamber. It has special features.

【0012】また、請求項13に係る発明は、請求項1
2に記載の電解水生成装置において、前記陽極室を前記
陽極を収容する第1陽極室と、この第1陽極室の出口側
に連通する混合室とにより構成し、前記第1陽極室に食
塩水が供給されるとともに、前記混合室に市水が供給さ
れるように構成したことに特徴がある。
The invention according to claim 13 is the first invention.
3. The electrolyzed water generating apparatus according to 2, wherein the anode chamber is constituted by a first anode chamber containing the anode, and a mixing chamber communicating with an outlet side of the first anode chamber. It is characterized in that the water is supplied and city water is supplied to the mixing chamber.

【0013】また、請求項14に係る発明は、請求項1
2に記載の電解水生成装置において、前記陽極の反陰極
側に第2陰極を対向配置させるとともに、前記陽極と前
記第2陰極間に第2陽イオン交換膜を配設し、前記陽極
と前記第2陰極を前記第2陽イオン交換膜をはさんで近
接配置し、前記第2陰極が収容される室に市水が供給さ
れるように構成したことに特徴がある。
The invention according to claim 14 is the first invention.
3. The electrolyzed water generating apparatus according to 2, wherein a second cathode is disposed to face the anti-cathode side of the anode, and a second cation exchange membrane is disposed between the anode and the second cathode. It is characterized in that the second cathode is disposed in close proximity with the second cation exchange membrane interposed therebetween so that city water is supplied to a chamber in which the second cathode is accommodated.

【0014】[0014]

【発明の作用・効果】請求項1に係る発明においては、
電解水生成装置の陽極として、多孔質チタンを基体と
し、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金属体で鍍
金してなる電極を採用したため、電解水生成装置の陽極
として電解効率のよい白金イリジウム系の焼成電極を採
用する場合に比して、コスト低減を図ることができると
ともに、耐久性(陽極を交換するまでの使用時間)を向
上させることができる。また、原水の電解によって生じ
る電解イオンが通過する細孔を高い空孔率で有して電解
イオンと高頻度で接触する多孔質チタンを基体とし、こ
の基体表面に白金又は白金系貴金属を金属体で鍍金して
なる電極を陽極として採用したものであるため、ラスメ
タル、パンチングメタル等の形状の多孔板や平板に比し
て電解に必要な有効表面積を増大させることができて、
電解効率を高めることができる。これによって、次亜塩
素酸の生成効率を高めることができる。
According to the first aspect of the present invention,
As the anode of the electrolyzed water generator, a porous titanium substrate was used, and an electrode formed by plating platinum or a platinum-based noble metal with a metal body on the surface of the substrate was adopted. Therefore, platinum iridium having high electrolytic efficiency was used as the anode of the electrolyzed water generator. Compared with the case of using a system-fired electrode, the cost can be reduced, and the durability (use time until the anode is replaced) can be improved. In addition, a porous titanium substrate having a high porosity to allow the passage of electrolytic ions generated by the electrolysis of raw water and having a high porosity to come into contact with the electrolytic ions at a high frequency is used as a base, and platinum or a platinum-based noble metal is formed on the surface of the base with a metal Since the electrode formed by plating is adopted as the anode, the effective surface area required for electrolysis can be increased as compared with a perforated plate or a flat plate having a shape of lath metal, punching metal, etc.
Electrolysis efficiency can be increased. Thereby, the production efficiency of hypochlorous acid can be increased.

【0015】この場合において、前記多孔質チタンは、
チタンのラスメタルまたは金網を多層に重ね合わせたも
の(請求項2に係る発明)であっても、チタンの短繊維
を焼結したもの(請求項3に係る発明)であっても、チ
タンのラスメタルまたは金網とチタンの短繊維を焼結し
たものとを組み合わせたもの(請求項4に係る発明)で
あってもよく、経済的にはチタンのラスメタルまたは金
網を使用するのが望ましい。
In this case, the porous titanium is:
Whether the lath metal or wire mesh of titanium is superposed in multiple layers (the invention according to claim 2) or the sintered titanium short fiber (the invention according to claim 3), the lath metal of titanium Alternatively, it may be a combination of a wire mesh and a sintered product of titanium short fibers (the invention according to claim 4), and it is desirable to use titanium lath metal or wire mesh economically.

【0016】また、請求項5に係る発明においては、請
求項1に記載の電解水生成装置において、陽極と陰極間
に電解槽内を陽極を収容する陽極室と陰極を収容する陰
極室に区画する隔膜を配設し、この隔膜と陽極間に形成
される中間室に食塩水が供給されるとともに、陽極室と
陰極室に市水がそれぞれ供給されるように構成したた
め、中間室には電解によって消費される量に応じて食塩
水を供給すればよく、食塩水の消費量を少なくしてラン
ニングコストの低減を図ることができる。
According to a fifth aspect of the present invention, in the electrolyzed water generating apparatus according to the first aspect, the inside of the electrolytic cell is partitioned between the anode and the cathode into an anode chamber containing the anode and a cathode chamber containing the cathode. A saline solution is supplied to an intermediate chamber formed between the diaphragm and the anode, and city water is supplied to the anode chamber and the cathode chamber. The saline solution may be supplied in accordance with the amount consumed, and the consumption amount of the saline solution can be reduced, and the running cost can be reduced.

【0017】また、請求項6に係る発明においては、請
求項1に記載の電解水生成装置において、陽極と陰極間
に電解槽内を陽極を収容する陽極室と陰極を収容する陰
極室とこれら両室間に形成される中間室に区画する一対
の隔膜を配設し、これら両隔膜間に形成される中間室に
食塩水が供給されるとともに、陽極室と陰極室に市水が
それぞれ供給されるように構成したため、中間室には電
解によって消費される量に応じて食塩水を供給すればよ
く、食塩水の消費量を少なくしてランニングコストの低
減を図ることができる。また、一対の隔膜間に形成され
た中間室に食塩水が供給されるように構成したため、こ
の隔膜によって未電解の食塩水が、陰極室は勿論のこと
陽極室へ流出することを防止できて、請求項5に係る発
明に比して食塩水の消費を抑えることができる。
In the invention according to claim 6, in the electrolyzed water generating apparatus according to claim 1, an anode chamber for housing the anode and a cathode chamber for housing the cathode are provided between the anode and the cathode. A pair of diaphragms partitioning into an intermediate chamber formed between the two chambers is provided, and a saline solution is supplied to the intermediate chamber formed between the two diaphragms, and city water is supplied to the anode chamber and the cathode chamber, respectively. Thus, the saline solution may be supplied to the intermediate chamber in accordance with the amount consumed by the electrolysis, so that the consumption amount of the saline solution can be reduced and the running cost can be reduced. Further, since the saline is supplied to the intermediate chamber formed between the pair of diaphragms, the diaphragm can prevent the unelectrolyzed saline from flowing to the anode chamber as well as the cathode chamber. Thus, the consumption of the saline solution can be suppressed as compared with the invention according to the fifth aspect.

【0018】また、請求項7に係る発明においては、請
求項1に記載の電解水生成装置において、陽極の反陰極
側に補助陽極を対向配置させるとともに、電解槽内を陽
極及び陰極を収容する電解室と補助陽極を収容する透析
室とに区画する隔膜を配設し、電解室に食塩水が供給さ
れるとともに、透析室に市水が供給されるように構成し
たため、(1)多孔質の陽極を透過させることにより、
Cl- が陽極表面と接触する確率を高めて同イオンが未
反応のまま透析室から系外に排出される量を低減でき
る。また、陽極表面で電解されて次亜塩素酸イオンの形
となったものを補助陽極によって透析室に電気的に導く
ことができるとともに、Na+ が透析室に混入すること
を防ぐことができて、陽極と陰極間の電解効率を高めた
状態を維持することができる。(2)また、請求項5及
び6に係る発明に比して市水の供給通路を減らすことが
できて、当該装置を簡素化することができる。
Further, in the invention according to claim 7, in the electrolyzed water generating apparatus according to claim 1, an auxiliary anode is arranged to face the opposite side of the anode to the cathode side, and the anode and the cathode are accommodated in the electrolytic cell. A diaphragm is provided for partitioning the cell into an electrolysis chamber and a dialysis chamber containing an auxiliary anode, and a saline solution is supplied to the electrolysis chamber and city water is supplied to the dialysis chamber. Through the anode of
Cl - is possible to reduce the amount by which the ions increases the probability of contact with the anode surface is discharged to the outside of the system from the left hemodialysis unreacted. Moreover, while being electrolyzed on the anode surface and being in the form of hypochlorite ions can be electrically led to the dialysis chamber by the auxiliary anode, Na + can be prevented from being mixed into the dialysis chamber. In addition, the state where the electrolysis efficiency between the anode and the cathode is increased can be maintained. (2) Further, the supply passage of city water can be reduced as compared with the invention according to claims 5 and 6, and the device can be simplified.

【0019】また、請求項8に係る発明においては、請
求項6に記載の電解水生成装置において、両隔膜間に形
成される中間室に補助陽極を配設したため、電解生成時
における中間室内のpH値を酸性側にシフトすることが
できて、陰極側の隔膜へのスケール付着(析出)を防止
することができる。
In the invention according to claim 8, in the electrolyzed water generating apparatus according to claim 6, the auxiliary anode is disposed in the intermediate chamber formed between the two diaphragms. The pH value can be shifted to the acidic side, and scale adhesion (precipitation) to the cathode-side diaphragm can be prevented.

【0020】また、請求項9に係る発明においては、請
求項7に記載の電解水生成装置において、陽極と陰極間
に第2隔膜を配設して、電解室が陽極を収容する陽極室
と陰極を収容する陰極室に区画されるように構成し、陽
極室に食塩水が供給されるとともに、陰極室に市水が供
給されるように構成したため、この第2隔膜によって未
電解の食塩水が陰極室へ流出することを防止できて、請
求項7に係る発明に比して食塩水の無駄な消費をさらに
減らして請求項7に係る発明の(1)の効果を得ること
ができる。
According to the ninth aspect of the present invention, in the electrolyzed water generating apparatus according to the seventh aspect, a second diaphragm is disposed between the anode and the cathode, and the electrolysis chamber has an anode chamber containing the anode. Since it is configured so that it is divided into a cathode chamber for accommodating the cathode, and the saline solution is supplied to the anode chamber and the city water is supplied to the cathode chamber, the non-electrolyzed saline solution is supplied by the second diaphragm. Can be prevented from flowing out to the cathode chamber, and wasteful consumption of saline solution can be further reduced as compared with the invention according to the seventh aspect, whereby the effect (1) of the invention according to the seventh aspect can be obtained.

【0021】また、請求項10に係る発明においては、
請求項7または9に記載の電解水生成装置において、補
助陽極として陽極と同質の電極素材を採用したため、多
孔質の陽極を透過させることができるとともに多孔質の
補助陽極を透過させることができて、Cl- が未反応の
まま系外に排出されることを一層低減することができ
る。
Further, in the invention according to claim 10,
The electrolyzed water generator according to claim 7 or 9, wherein the auxiliary anode is made of the same material as the anode, so that the porous anode can be transmitted and the porous auxiliary anode can be transmitted. , Cl - are discharged to the outside of the system without being reacted.

【0022】また、請求項11に係る発明においては、
請求項7に記載の電解水生成装置において、前記陰極の
反陽極側に補助陰極を対向配置させるとともに、この補
助陰極と前記陰極間に前記陽極及び前記陰極を収容する
電解室と前記補助陰極を収容する第2透析室とに区画す
る第2隔膜を配設し、前記電解室に食塩水が供給される
とともに、前記両透析室に市水がそれぞれ供給されるよ
うに構成したため、高い食塩濃度が維持しやすく、これ
によって低電圧による電解、すなわち低電力による電解
が可能となり、また、高い食塩濃度においても食塩消費
効率の高い電解が実現できる。また、陽極と陰極間に生
成される次亜塩素酸イオンを補助陽極によって透析室に
電気的に導くことができるとともに、Na+ 及び未反応
のCl-が透析室に混入する量を少なくすることでき
て、透析室にて純度の高い次亜塩素酸を得ることができ
る。また、陽極と陰極間に生成される陽イオンを補助陰
極によって第2透析室に電気的に導くことができて、請
求項7に係る発明の(1)の効果をより高めることがで
きる。
Further, in the invention according to claim 11,
In the electrolyzed water generating apparatus according to claim 7, an auxiliary cathode is disposed opposite to the cathode on the opposite side of the anode, and an electrolytic chamber and the auxiliary cathode accommodating the anode and the cathode are provided between the auxiliary cathode and the cathode. A second diaphragm, which is divided into a second dialysis chamber to be accommodated, is provided, and a saline solution is supplied to the electrolysis chamber, and city water is supplied to both the dialysis chambers. Therefore, electrolysis with low voltage, that is, electrolysis with low power becomes possible, and electrolysis with high salt consumption efficiency can be realized even at a high salt concentration. In addition, hypochlorite ions generated between the anode and the cathode can be electrically led to the dialysis chamber by the auxiliary anode, and the amount of Na + and unreacted Cl mixed into the dialysis chamber is reduced. As a result, highly pure hypochlorous acid can be obtained in the dialysis room. In addition, the cation generated between the anode and the cathode can be electrically led to the second dialysis chamber by the auxiliary cathode, so that the effect (1) of the invention according to claim 7 can be further enhanced.

【0023】また、請求項12に係る発明においては、
請求項1に記載の電解水生成装置において、陽極と陰極
間に電解槽内を陽極を収容する陽極室と陰極を収容する
陰極室に区画する陽イオン交換膜を配設し、陽極と陰極
を陽イオン交換膜をはさんで近接配置し、陽極室に食塩
水(または脱塩処理水)が供給されるとともに、陰極室
に市水が供給されるように構成したため、陽極と陰極間
の電解電圧を下げることができて、電源装置の小型化を
はかることができ、これによってコストを低減すること
ができる。なお、陽極室に食塩水が供給される場合に
は、陽極室に次亜塩素酸を含む電解水を得ることがで
き、また、陽極室に脱塩処理水が供給されるようにした
場合には、陽極室にオゾンを含む電解水を得ることがで
きる。
In the invention according to claim 12,
In the electrolyzed water generating apparatus according to claim 1, a cation exchange membrane that partitions the inside of the electrolytic cell into an anode chamber containing the anode and a cathode chamber containing the cathode is provided between the anode and the cathode, and the anode and the cathode are separated. The cation exchange membrane is placed close to the anode compartment, so that the saline solution (or desalinated water) is supplied to the anode compartment and city water is supplied to the cathode compartment. The voltage can be reduced, and the size of the power supply device can be reduced, so that the cost can be reduced. When the saline solution is supplied to the anode chamber, it is possible to obtain electrolyzed water containing hypochlorous acid in the anode chamber, and when desalinated water is supplied to the anode chamber. Can obtain electrolyzed water containing ozone in the anode chamber.

【0024】また、請求項13に係る発明においては、
請求項12に記載の電解水生成装置において、陽極室を
陽極を収容する第1陽極室と、この第1陽極室の出口側
に連通する混合室とにより構成し、第1陽極室に食塩水
が供給されるとともに、混合室に市水が供給されるよう
に構成したため、陽極室で生成される電解水の全体量を
減らすことなく、食塩水の消費を請求項12に係る発明
に比して減らすことができる。
Further, in the invention according to claim 13,
13. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 12, wherein the anode chamber is constituted by a first anode chamber containing an anode, and a mixing chamber communicating with an outlet side of the first anode chamber. Is supplied and the city water is supplied to the mixing chamber, so that the consumption of the saline solution is reduced as compared with the invention according to claim 12 without reducing the total amount of the electrolyzed water generated in the anode chamber. Can be reduced.

【0025】また、請求項14に係る発明においては、
請求項12に記載の電解水生成装置において、陽極の反
陰極側に第2陰極を対向配置させるとともに、陽極と第
2陰極間に第2陽イオン交換膜を配設し、陽極と第2陰
極を第2陽イオン交換膜をはさんで近接配置し、第2陰
極が収容される室に市水が供給されるように構成したた
め、陽極と第1陰極間及び陽極と第2陰極間にてそれぞ
れ電解を行うことができて、所望の電解水を多量に生成
することができる。
Further, in the invention according to claim 14,
13. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 12, wherein a second cathode is disposed to face the opposite side of the anode, and a second cation exchange membrane is disposed between the anode and the second cathode. Is disposed close to each other with a second cation exchange membrane interposed therebetween, and city water is supplied to a chamber in which the second cathode is accommodated, so that the space between the anode and the first cathode and between the anode and the second cathode are arranged. Each electrolysis can be performed, and a large amount of desired electrolyzed water can be generated.

【0026】[0026]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の各実施形態を図
面に基づいて説明する。図1は本発明による電解水生成
装置の第1実施形態を示していて、この電解水生成装置
は、電解槽10と直流電源装置20と塩水タンク30を
備えている。電解槽10は、内部に食塩水及び水道水が
供給される槽本体11と、同槽本体11内に対向配置さ
れた陽極14及び陰極15と、槽本体11内をパッキン
12とにより陽極14が収容される陽極室A1と陰極1
5が収容される陰極室B1に区画する隔膜13とを備え
ていて、パッキン12と隔膜13と陽極15によって中
間室C1が形成されており、中間室C1に供給される食
塩水を両電極14,15間で電解することによって、電
解水が生成されるようになっている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows a first embodiment of an electrolyzed water generator according to the present invention. The electrolyzed water generator includes an electrolytic cell 10, a DC power supply 20, and a salt water tank 30. The electrolytic cell 10 includes a tank main body 11 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 14 and a cathode 15 disposed opposite to each other in the tank main body 11, and an anode 14 formed by a packing 12 in the tank main body 11. Anode chamber A1 and cathode 1 housed
5 is provided in the cathode compartment B1 in which the packing 5 is accommodated, and an intermediate chamber C1 is formed by the packing 12, the diaphragm 13 and the anode 15. , 15 to generate electrolyzed water.

【0027】また、槽本体11には、中間室C1に向け
て開口する供給口11aと、陽極室A1に向けて開口す
る供給口11bと、陰極室B1に向けて開口する供給口
11cが上部にそれぞれ設けられるとともに、陽極室A
1に向けて開口する排出口11dと、陰極室B1に向け
て開口する排出口11eが下部にそれぞれ設けられてい
る。供給口11aには、食塩水の供給管P1を介して塩
水タンク30が接続され、各供給口11b,11cに
は、水道水の各供給管P2,P3がそれぞれ接続されて
おり、これらによって中間室C1に所定濃度の食塩水が
自重によって供給され(ポンプによって圧送供給される
ようにしてもよい)、陽極室A1及び陰極室B1に水道
水が供給されるようになっている。各排出口11d,1
1eには、電解水の各排出管P4,P5がそれぞれ接続
されており、これらによって陽極室A1及び陰極室B1
にて生成された電解水がそれぞれ排出されるようになっ
ている。
The tank body 11 has a supply port 11a opening toward the intermediate chamber C1, a supply port 11b opening toward the anode chamber A1, and a supply port 11c opening toward the cathode chamber B1. And the anode chamber A
A discharge port 11d opening toward the cathode 1 and a discharge port 11e opening toward the cathode chamber B1 are provided in the lower part, respectively. The supply port 11a is connected to a salt water tank 30 via a saline solution supply pipe P1, and the supply ports 11b and 11c are connected to tap water supply pipes P2 and P3, respectively. A saline solution having a predetermined concentration is supplied to the chamber C1 by its own weight (may be supplied by pumping), and tap water is supplied to the anode chamber A1 and the cathode chamber B1. Each outlet 11d, 1
The discharge pipes P4 and P5 of the electrolyzed water are connected to 1e, respectively, so that the anode chamber A1 and the cathode chamber B1
The generated electrolytic water is discharged respectively.

【0028】パッキン12は、閉ループ形状に形成され
ていて、槽本体11の内周に液密的に取り付けられてお
り、供給口11aに対応して貫通孔が設けられている。
隔膜13は、イオン透過可能な膜であって、その外周に
てパッキン12の内周に液密的に組み付けられている。
The packing 12 is formed in a closed loop shape, is mounted on the inner periphery of the tank body 11 in a liquid-tight manner, and has a through hole corresponding to the supply port 11a.
The diaphragm 13 is an ion-permeable membrane, and is liquid-tightly attached to the inner periphery of the packing 12 at the outer periphery thereof.

【0029】陽極14は、中間室C1に供給される食塩
水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過す
る細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接触
する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)を
基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金属
体で鍍金してなるもので、その一側周縁部がパッキン1
2に密着するようにして配設されており、背部に一体的
に設けた給電体16(チタンのラスメタルで構成されて
いる)を介して直流電源装置20の陽極端子に接続され
るようになっている。陰極15は、平板状(エキスパン
ドメタルであってもよい)の電極であって、パッキン1
2から所定量離れて配設されており、直流電源装置20
の陰極端子に接続されるようになっている。
The anode 14 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the intermediate chamber C1 and the pores through which the saline solution passes, and which is in frequent contact with the electrolytic ions. (Sintered short fibers of titanium) is used as a base, and the surface of the base is plated with platinum or a platinum-based noble metal with a metal body.
2 and is connected to the anode terminal of the DC power supply 20 via a power supply 16 (formed of titanium lath metal) provided integrally on the back. ing. The cathode 15 is a plate-like (expanded metal) electrode, and is a packing 1.
2 and a predetermined distance from the DC power supply 20.
Connected to the negative terminal.

【0030】上記のように構成した本実施形態において
は、陽極室A1及び陰極室B1への水道水の供給が開始
されるとともに中間室C1への食塩水の供給が開始され
た状態で電源スイッチ(図示省略)をON操作すれば、
両電極14,15間に直流電圧が印加されて両電極1
4,15間にて食塩水の電解が行われる。この電解によ
って、塩化物イオンと水酸化物イオンが陽極14へと導
かれ、これら両イオンが陽極14に接触することにより
次亜塩素酸が生成される。この次亜塩素酸を含んだ酸性
水は、陽極14の細孔を通過して陽極14の背部に流れ
出て、陽極室A1を流れる水道水に溶け、電解水の排出
管P4から所定の箇所に導かれる。一方、水素イオンと
ナトリウムイオンは陰極15へと導かれ、この陰極15
の近傍にて水酸化ナトリウムと水素ガスが生成される。
この水酸化ナトリウムを含んだアルカリ性水は、陰極室
B1を流れる水道水に溶け、電解水の排出管P5から所
定の箇所に導かれる。
In this embodiment constructed as described above, the power switch is turned on in a state where supply of tap water to the anode chamber A1 and cathode chamber B1 is started and supply of saline solution to the intermediate chamber C1 is started. By turning on (not shown),
A DC voltage is applied between the two electrodes 14 and 15 so that both electrodes 1
Electrolysis of saline is performed between 4 and 15. By this electrolysis, chloride ions and hydroxide ions are guided to the anode 14, and when these ions come into contact with the anode 14, hypochlorous acid is generated. The acidic water containing hypochlorous acid passes through the pores of the anode 14, flows out to the back of the anode 14, dissolves in tap water flowing through the anode chamber A1, and is discharged from the electrolytic water discharge pipe P4 to a predetermined location. Be guided. On the other hand, hydrogen ions and sodium ions are led to the cathode 15, and the cathode 15
, Sodium hydroxide and hydrogen gas are generated.
The alkaline water containing sodium hydroxide dissolves in tap water flowing through the cathode chamber B1, and is guided to a predetermined location from the discharge pipe P5 of the electrolytic water.

【0031】ところで、この第1実施形態においては、
(1)陽極14として、多孔質チタン(チタンの短繊維
を焼結したもの)を基体とし、この基体表面に白金又は
白金系貴金属を金属体で鍍金してなる電極を採用したた
め、陽極として電解効率のよい白金イリジウム系の焼成
電極を採用する場合に比して、コスト低減を図ることが
できるとともに、耐久性(陽極14を交換するまでの使
用時間)を向上させることができる。また、食塩水の電
解によって生じる電解イオン(塩化物イオン及び水酸化
物イオン)が通過する細孔を高い空孔率で有して電解イ
オンと高頻度で接触する多孔質チタンを基体とし、この
基体表面に白金又は白金系貴金属を金属体で鍍金してな
る電極を陽極14として採用したものであるため、ラス
メタル、パンチングメタル等の形状の多孔板や平板に比
して電解に必要な有効表面積を増大させることができ、
これによってNa+ が陽極室A1に混入すること及びC
- が未反応のまま系外に排出されることを少なくし、
次亜塩素酸の生成効率を高め、食塩の消費量を少なくす
ることができる。(2)また、陽極14と陰極15間に
槽本体11内を陽極14を収容する陽極室A1と陰極1
5を収容する陰極室B1に区画する隔膜13を配設し、
この隔膜13と陽極14によって形成される中間室C1
に食塩水が供給されるとともに、陽極室A1と陰極室B
1に水道水がそれぞれ供給されるように構成したため、
中間室C1には電解によって消費される量に応じて食塩
水を供給すればよく、食塩水の消費量を少なくしてラン
ニングコストの低減を図ることができる。(3)また、
パッキン12を槽本体11の内周に液密的に取り付ける
とともに、隔膜13をパッキン12の内周に液密的に組
み付け、陽極14の一側周縁部をパッキン12に密着す
るようにして中間室C1を密閉構造としたため、陽極室
A1に未電解の食塩水及び電解イオンが流れなくて、食
塩水の無駄な消費を抑えることができる。といった各作
用効果が得られる。
Incidentally, in the first embodiment,
(1) As the anode 14, an electrode formed by plating porous titanium (sintered titanium short fibers) as a base and plating the surface of the base with platinum or a platinum-based noble metal with a metal body is employed. Compared with the case where an efficient platinum-iridium-based fired electrode is employed, the cost can be reduced, and the durability (use time until the anode 14 is replaced) can be improved. In addition, a porous titanium substrate having pores through which electrolytic ions (chloride ions and hydroxide ions) generated by electrolysis of a saline solution pass with a high porosity and frequently contacting the electrolytic ions is used as a base material. Since an electrode formed by plating platinum or a platinum-based noble metal on the surface of the substrate with a metal body is employed as the anode 14, the effective surface area required for electrolysis is smaller than that of a perforated plate or flat plate of lath metal, punching metal, or the like. Can be increased,
As a result, Na + is mixed into the anode chamber A1 and C
l - is less to be discharged mom system outside of unreacted
The production efficiency of hypochlorous acid can be increased, and the consumption of salt can be reduced. (2) Further, between the anode 14 and the cathode 15, the anode chamber A <b> 1 for housing the anode 14 in the tank body 11 and the cathode 1
A diaphragm 13 for partitioning into a cathode chamber B1 accommodating 5;
An intermediate chamber C1 formed by the diaphragm 13 and the anode 14
Is supplied to the anode compartment A1 and the cathode compartment B
1 is configured so that tap water is supplied to each,
The saline solution may be supplied to the intermediate chamber C1 in accordance with the amount consumed by the electrolysis, and the running cost can be reduced by reducing the consumption amount of the saline solution. (3)
The packing 12 is attached to the inner periphery of the tank body 11 in a liquid-tight manner, and the diaphragm 13 is assembled to the inner periphery of the packing 12 in a liquid-tight manner. Since C1 has a closed structure, unelectrolyzed saline and electrolytic ions do not flow into the anode chamber A1, and wasteful consumption of saline can be suppressed. The respective effects are obtained.

【0032】上記した第1実施形態においては、陽極1
4の一側周縁部をパッキン12に密着するように配設し
て中間室C1を密閉構造として、陽極室A1に未電解の
食塩水及び電解イオンが流れないようにしたが、パッキ
ン12を設けないで実施すること、中間室C1を密閉構
造にしないで実施することも可能である。
In the first embodiment, the anode 1
4 is disposed so as to be in close contact with the packing 12 so that the intermediate chamber C1 has a sealed structure so that unelectrolyzed saline solution and electrolytic ions do not flow into the anode chamber A1, but the packing 12 is provided. It is also possible to carry out without using the intermediate chamber C1 and without using a closed structure.

【0033】図2は本発明による電解水生成装置の第2
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
110と直流電源装置120と塩水タンク130を備え
ている。電解槽110は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体111と、同槽本体111内に対向配置
された陽極114及び陰極115と、槽本体111内を
パッキン112とにより陽極114が収容される陽極室
A2と陰極115が収容される陰極室B2とこれら両室
A2,B2間に形成される中間室C2に区画する一対の
隔膜113a,113bとを備えていて、中間室C2に
供給される食塩水を両電極114,115間で電解する
ことによって、電解水が生成されるようになっている。
FIG. 2 shows a second embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In the embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 110, a DC power supply 120, and a salt water tank. The electrolytic cell 110 includes a tank body 111 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 114 and a cathode 115 opposed to each other in the tank body 111, and an anode 114 formed by a packing 112 in the tank body 111. An anode chamber A2 accommodated therein, a cathode chamber B2 accommodating the cathode 115, and a pair of diaphragms 113a, 113b partitioned into an intermediate chamber C2 formed between the two chambers A2, B2 are provided. By electrolyzing the supplied saline solution between the electrodes 114 and 115, electrolyzed water is generated.

【0034】また、槽本体111には、中間室C2に向
けて開口する供給口111aと、陽極室A2に向けて開
口する供給口111bと、陰極室B2に向けて開口する
供給口111cが上部にそれぞれ設けられるとともに、
陽極室A2に向けて開口する排出口111dと、陰極室
B2に向けて開口する排出口111eが下部にそれぞれ
設けられている。供給口111aには、食塩水の供給管
P11を介して塩水タンク130が接続され、各供給口
111b,111cには、水道水の各供給管P12,P
13がそれぞれ接続されており、これらによって中間室
C2に所定濃度の食塩水が自重によって供給され(ポン
プによって圧送供給されるようにしてもよい)、陽極室
A2及び陰極室B2に水道水が供給されるようになって
いる。各排出口111d,111eには、電解水の各排
出管P14,P15がそれぞれ接続されており、これら
によって陽極室A2及び陰極室B2にて生成された電解
水がそれぞれ排出されるようになっている。
The tank body 111 has a supply port 111a opening toward the intermediate chamber C2, a supply port 111b opening toward the anode chamber A2, and a supply port 111c opening toward the cathode chamber B2. , Respectively,
A discharge port 111d opening toward the anode chamber A2 and a discharge port 111e opening toward the cathode chamber B2 are provided in the lower part, respectively. The salt water tank 130 is connected to the supply port 111a via a saline solution supply pipe P11, and the respective supply ports 111b and 111c are connected to the respective supply pipes P12 and P of tap water.
13 are connected to each other, whereby the saline solution having a predetermined concentration is supplied to the intermediate chamber C2 by its own weight (may be supplied by pumping), and tap water is supplied to the anode chamber A2 and the cathode chamber B2. It is supposed to be. The discharge pipes P14 and P15 of the electrolytic water are connected to the discharge ports 111d and 111e, respectively, so that the electrolytic water generated in the anode chamber A2 and the cathode chamber B2 is discharged. I have.

【0035】パッキン112は、閉ループ形状に形成さ
れていて、槽本体111の内周に供給口111aに対し
て陽極114側に液密的に取り付けられている。隔膜1
13a,113bは、イオン透過可能な膜であって、隔
膜113aはその外周にてパッキン112の内周に液密
的に組み付けられており、隔膜113bはその外周にて
槽本体111の内周に液密的に組み付けられている。
The packing 112 is formed in a closed loop shape, and is attached to the inner periphery of the tank body 111 in a liquid-tight manner on the anode 114 side with respect to the supply port 111a. Diaphragm 1
Reference numerals 13a and 113b denote ion-permeable membranes. The diaphragm 113a is liquid-tightly attached to the inner periphery of the packing 112 at its outer periphery, and the diaphragm 113b is attached to the inner periphery of the tank body 111 at its outer periphery. It is assembled liquid tight.

【0036】陽極114は、中間室C2に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、その一側周縁部がパッキン
112に密着するようにして配設されており、背部に一
体的に設けた給電体116(チタンのラスメタルで構成
されている)を介して直流電源装置120の陽極端子に
接続されるようになっている。陰極115は、平板状
(エキスパンドメタルであってもよい)の電極であっ
て、隔膜113bから所定量離れて配設されており、直
流電源装置120の陰極端子に接続されるようになって
いる。
The anode 114 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the intermediate chamber C2 and the pores through which the saline solution passes, and which is in high frequency contact with the electrolytic ions. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal with a metal body on the surface of the substrate, and one peripheral edge thereof is disposed so as to be in close contact with the packing 112, and is integrally provided on the back. It is connected to the anode terminal of the DC power supply 120 through a power feeder 116 (made of titanium lath metal). The cathode 115 is a flat plate-shaped (expanded metal) electrode, is disposed at a predetermined distance from the diaphragm 113b, and is connected to the cathode terminal of the DC power supply device 120. .

【0037】ところで、この第2実施形態においては、
上記第1実施形態の(1)の作用効果と実質的に同じ作
用効果が得られることは勿論のこと、陽極114と陰極
115間に槽本体111内を陽極114を収容する陽極
室A2と陰極115を収容する陰極室B2とこれら両室
A2,B2間に形成される中間室C2に区画する一対の
隔膜113a,113bを配設し、これら両隔膜113
a,113b間に形成される中間室C2に食塩水が供給
されるとともに、陽極室A2と陰極室B2に水道水がそ
れぞれ供給されるように構成したため、中間室C2には
電解によって消費される量に応じて食塩水を供給すれば
よく、食塩水の消費量を少なくしてランニングコストの
低減を図ることができる。また、一対の隔膜113a,
113b間に形成された中間室C2に食塩水が供給され
るように構成したため、これら隔膜113a,113b
によって未電解の食塩水が、陰極室B2は勿論のこと陽
極室A2へ流出することを防止できて、上記第1実施形
態に比して食塩水の消費を抑えることができる。また、
パッキン112を槽本体111の内周に液密的に取り付
けるとともに、隔膜113をパッキン112の内周に液
密的に組み付け、陽極114の一側周縁部をパッキン1
12に密着するようにして隔膜113aを通過する電解
イオンが必ず陽極114に接触するようにしたため、陽
極室A2の陽極114背部に未電解の電解イオンが流れ
なくて、食塩水の無駄な消費を抑えることができる。
By the way, in the second embodiment,
The operation and effect substantially the same as the operation and effect (1) of the first embodiment can be obtained, and the anode chamber A2 for accommodating the anode 114 in the tank body 111 between the anode 114 and the cathode 115 and the cathode can be obtained. A pair of diaphragms 113a and 113b are provided for partitioning a cathode chamber B2 accommodating 115 and an intermediate chamber C2 formed between the two chambers A2 and B2.
Since the saline solution is supplied to the intermediate chamber C2 formed between a and 113b, and the tap water is supplied to the anode chamber A2 and the cathode chamber B2, the intermediate chamber C2 is consumed by electrolysis. The salt solution may be supplied in accordance with the amount, and the consumption amount of the saline solution can be reduced, and the running cost can be reduced. In addition, a pair of diaphragms 113a,
Since the saline solution is supplied to the intermediate chamber C2 formed between the two diaphragms 113b, 113b, 113b,
As a result, it is possible to prevent the unelectrolyzed saline solution from flowing out to the anode chamber A2 as well as the cathode chamber B2, and it is possible to suppress the consumption of the saline solution as compared with the first embodiment. Also,
The packing 112 is attached to the inner periphery of the tank body 111 in a liquid-tight manner, the diaphragm 113 is attached to the inner periphery of the packing 112 in a liquid-tight manner, and one side edge of the anode 114 is attached to the packing 1.
12 so that the electrolytic ions passing through the diaphragm 113a are always in contact with the anode 114 so that the unelectrolyzed electrolytic ions do not flow behind the anode 114 in the anode chamber A2, and wasteful consumption of saline solution is prevented. Can be suppressed.

【0038】上記した第2実施形態においては、陽極1
14の一側周縁部をパッキン112に密着するように配
設して、陽極室A2に未電解の電解イオンが流れないよ
うにしたが、パッキン112を設けないで実施すること
も可能である。
In the second embodiment, the anode 1
One peripheral edge of 14 is arranged so as to be in close contact with the packing 112 so that unelectrolyzed electrolytic ions do not flow into the anode chamber A2. However, it is also possible to carry out without providing the packing 112.

【0039】図3は本発明による電解水生成装置の第3
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
210と直流電源装置220と塩水タンク230を備え
ている。電解槽210は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体211と、同槽本体211内に対向配置
された陽極214及び陰極215と、陽極214の反陰
極215側に陽極214に対向配置された補助陽極21
7と、槽本体211内をパッキン212とにより陽極2
14及び陰極215が収容される電解室D3と補助陽極
217が収容される透析室E3に区画する隔膜213と
を備えていて、電解室D3に供給される食塩水を電極2
14,215間で電解することによって、電解水が生成
されるようになっている。
FIG. 3 shows a third embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In the embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 210, a DC power supply 220, and a salt water tank 230. The electrolytic cell 210 includes a tank main body 211 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 214 and a cathode 215 disposed opposite to each other in the tank main body 211, and a counter electrode 215 on the opposite side of the anode 214 to the anode 214. Auxiliary anode 21 arranged
7 and the packing 212 inside the tank body 211
14 and a dialysis chamber E3 in which an auxiliary anode 217 is accommodated, and a diaphragm 213 which is partitioned into a dialysis chamber E3 in which an auxiliary anode 217 is accommodated.
Electrolysis is generated between the electrodes 14 and 215 to generate electrolyzed water.

【0040】また、槽本体211には、電解室D3に向
けて開口する供給口211aと、透析室E3に向けて開
口する供給口211bが上部にそれぞれ設けられるとと
もに、電解室D3に向けて開口する排出口211dと、
透析室E3に向けて開口する排出口211eが下部にそ
れぞれ設けられている。供給口211aには、食塩水の
供給管P21を介して塩水タンク230が接続され、供
給口211bには、水道水の供給管P22が接続され、
これらによって電解室D3に所定濃度の食塩水が自重に
よって供給され(ポンプによって圧送供給されるように
してもよい)、透析室E3に水道水が供給されるように
なっている。各排出口211d,211eには、電解水
の各排出管P24,P25がそれぞれ接続されており、
これらによって、電解室D3及び透析室E3にて生成さ
れた電解水がそれぞれ排出されるようになっている。
The tank body 211 is provided with a supply port 211a opening toward the electrolysis chamber D3 and a supply port 211b opening toward the dialysis chamber E3 at the upper part, and an opening toward the electrolysis chamber D3. Outlet 211d,
A discharge port 211e that opens toward the dialysis chamber E3 is provided at a lower portion, respectively. A salt water tank 230 is connected to the supply port 211a via a saline solution supply pipe P21, and a tap water supply pipe P22 is connected to the supply port 211b.
Thus, a saline solution having a predetermined concentration is supplied to the electrolysis chamber D3 by its own weight (or may be supplied under pressure by a pump), and tap water is supplied to the dialysis chamber E3. The discharge pipes P24 and P25 of the electrolytic water are connected to the discharge ports 211d and 211e, respectively.
Thus, the electrolyzed water generated in the electrolysis chamber D3 and the dialysis chamber E3 is respectively discharged.

【0041】パッキン212は、閉ループ形状に形成さ
れていて、槽本体211の内周に供給口211aに対し
て補助陽極217側に液密的に取り付けられている。隔
膜213は、イオン透過可能な膜であって、その外周に
てパッキン212の内周に液密的に組み付けられてい
る。
The packing 212 is formed in a closed loop shape, and is mounted on the inner periphery of the tank body 211 in a liquid-tight manner on the auxiliary anode 217 side with respect to the supply port 211a. The diaphragm 213 is an ion-permeable membrane, and is liquid-tightly attached to the inner periphery of the packing 212 at the outer periphery.

【0042】陽極214は、電解室D3に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、その一側周縁部がパッキン
212に密着するようにして配設されており、背部に一
体的に設けた給電体216(チタンのラスメタルで構成
されている)を介して直流電源装置220の陽極端子に
接続されるようになっている。陰極215は、平板状
(エキスパンドメタルであってもよい)の電極であっ
て、直流電源装置220の陰極端子に接続されるように
なっている。補助陽極217は、陽極214と同質素材
の電極であって、その一側周縁部がパッキン212に密
着するようにして配設されており、背部に一体的に設け
た給電体218(チタンのラスメタルで構成されてい
る)を介して直流電源装置220の陽極端子に接続され
るようになっている。
The anode 214 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the electrolytic chamber D3 and the pores through which the saline solution passes, and which frequently contacts the electrolytic ions. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal with a metal body on the surface of the substrate, and one peripheral edge thereof is disposed so as to be in close contact with the packing 212, and is integrally provided on the back. It is connected to the anode terminal of the DC power supply 220 through the power supply 216 (made of titanium lath metal). The cathode 215 is a flat plate-shaped (expanded metal) electrode and is connected to the cathode terminal of the DC power supply 220. The auxiliary anode 217 is an electrode made of the same material as the anode 214, and is disposed such that one peripheral edge thereof is in close contact with the packing 212, and is provided integrally with a back portion of a feeder 218 (laser metal of titanium). ) Is connected to the anode terminal of the DC power supply 220.

【0043】ところで、この第3実施形態においては、
上記第1実施形態の(1)の作用効果と実質的に同じ作
用効果が得られることは勿論のこと、(1)陽極214
の反陰極215側に補助陽極217を対向配置させると
ともに、槽本体211内を陽極214及び陰極215を
収容する電解室D3と補助陽極217を収容する透析室
E3とに区画する隔膜213を配設し、電解室D3に食
塩水が供給されるとともに、透析室E3に水道水が供給
されるように構成したため、多孔質の陽極214を透過
させることにより、Cl- が陽極214表面と接触する
確率を高めて同イオンが未反応のまま透析室E3から系
外に排出される量を低減できる。また、陽極214表面
で電解されて次亜塩素酸イオンの形となったものを補助
陽極217によって透析室E3に電気的に導くことがで
きるとともに、Na+ が透析室E3に混入することを防
ぐことができて、陽極214と陰極215間の電解効率
を高めた状態を維持しながら食塩の消費量を大幅に低減
することができる。(2)また、上記第1実施形態及び
第2実施形態に比して水道水の供給管の数を減らすこと
ができて、当該装置を簡素化することができる。(3)
また、補助陽極217として陽極214と同質の電極素
材を採用したため、多孔質の陽極214を透過させるこ
とができるとともに多孔質の補助陽極217を透過させ
ることができて、Cl- が未反応のまま系外に排出され
ることを一層低減することができる。(4)また、パッ
キン212を槽本体211の内周に液密的に取り付ける
とともに、隔膜213をパッキン212の内周に液密的
に組み付け、陽極214及び補助陽極217の一側周縁
部をそれぞれパッキン212に密着するようにして隔膜
213を通過する電解イオンが必ず陽極214及び補助
陽極217に接触するようにしたため、透析室E3に未
電解の電解イオンが流れなくて、食塩水の無駄な消費を
抑えることができる。
By the way, in the third embodiment,
It is needless to say that substantially the same operation and effect as the operation and effect (1) of the first embodiment can be obtained.
The auxiliary anode 217 is disposed on the opposite side of the anti-cathode 215, and a diaphragm 213 for partitioning the inside of the tank body 211 into an electrolytic chamber D3 containing the anode 214 and the cathode 215 and a dialysis chamber E3 containing the auxiliary anode 217 is provided. probability that contacts the anode 214 surface - and, together with the salt water is supplied to the electrolysis chamber D3, since the tap water is configured to be supplied to the dialysis chamber E3, by passing the anode 214 of the porous, Cl And the amount of the ions discharged from the dialysis chamber E3 out of the system without reacting can be reduced. In addition, what is formed in the form of hypochlorite ion by being electrolyzed on the surface of the anode 214 can be electrically led to the dialysis chamber E3 by the auxiliary anode 217, and Na + is prevented from being mixed into the dialysis chamber E3. Accordingly, it is possible to greatly reduce the consumption of salt while maintaining the state where the electrolysis efficiency between the anode 214 and the cathode 215 is increased. (2) The number of tap water supply pipes can be reduced as compared with the first and second embodiments, and the device can be simplified. (3)
In addition, since an electrode material of the same quality as the anode 214 is employed as the auxiliary anode 217, the porous anode 214 can be transmitted and the porous auxiliary anode 217 can be transmitted, and Cl remains unreacted. Discharge outside the system can be further reduced. (4) The packing 212 is attached to the inner periphery of the tank body 211 in a liquid-tight manner, and the diaphragm 213 is assembled to the inner periphery of the packing 212 in a liquid-tight manner. Since the electrolytic ions passing through the diaphragm 213 are always brought into contact with the packing 212 so as to always come into contact with the anode 214 and the auxiliary anode 217, the unelectrolyzed electrolytic ions do not flow into the dialysis chamber E3. Can be suppressed.

【0044】上記した第3実施形態においては、陽極2
14及び補助陽極217の一側周縁部をそれぞれパッキ
ン212に密着するように配設して、透析室E3に未電
解の電解イオンが流れないようにしたが、パッキン21
2を設けないで実施することも可能である。また、上記
した第3実施形態においては、補助陽極217の素材を
陽極214と同じ素材として、陽極214と補助陽極2
17間での電気透析を効率よくしたが、補助陽極217
の素材を陰極215と同じ素材として実施してもよい。
In the third embodiment, the anode 2
14 and the auxiliary anode 217 are arranged so that their peripheral edges are in close contact with the packing 212 so that unelectrolyzed electrolytic ions do not flow into the dialysis chamber E3.
It is also possible to carry out without providing 2. In the third embodiment, the material of the auxiliary anode 217 is the same as the material of the anode 214, and the anode 214 and the auxiliary anode 2 are used.
Although the electrodialysis between 17 was efficient, the auxiliary anode 217
May be implemented as the same material as the cathode 215.

【0045】図4は本発明による電解水生成装置の第4
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
310と直流電源装置320と塩水タンク330を備え
ている。電解槽310は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体311と、同槽本体311内に対向配置
された陽極314及び陰極315と、槽本体311内を
パッキン312とにより陽極314が収容される陽極室
A4と陰極315が収容される陰極室B4とこれら両室
A4,B4間に形成される中間室C4に区画する一対の
隔膜313a,313bと、中間室C4に配設される補
助陽極317とを備えていて、中間室C4に供給される
食塩水を電極314,315間で電解することによっ
て、電解水が生成されるようになっている。
FIG. 4 shows a fourth embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In the embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 310, a DC power supply 320, and a salt water tank 330. The electrolytic cell 310 includes a tank body 311 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 314 and a cathode 315 opposed to each other in the tank body 311, and an anode 314 formed by a packing 312 inside the tank body 311. A pair of diaphragms 313a and 313b, which are partitioned into an anode chamber A4 in which a cathode 315 is accommodated and a cathode chamber B4 in which the cathode 315 is accommodated, an intermediate chamber C4 formed between the chambers A4 and B4, and an intermediate chamber C4. An auxiliary anode 317 is provided, and electrolyzed water is generated by electrolyzing the saline solution supplied to the intermediate chamber C4 between the electrodes 314 and 315.

【0046】また、槽本体311には、中間室C4に向
けて開口する供給口311aと、陽極室A4に向けて開
口する供給口311bと、陰極室B4に向けて開口する
供給口311cが上部にそれぞれ設けられるとともに、
陽極室A4に向けて開口する排出口311dと、陰極室
B4に向けて開口する排出口311eが下部にそれぞれ
設けられている。供給口311aには、食塩水の供給管
P31を介して塩水タンク330が接続され、各供給口
311b,311cには、水道水の各供給管P32,P
33がそれぞれ接続されており、これらによって中間室
C4に所定濃度の食塩水が自重によって供給され(ポン
プによって圧送供給されるようにしてもよい)、陽極室
A4及び陰極室B4に水道水が供給されるようになって
いる。各排出口311d,311eには、電解水の各排
出管P34,P35がそれぞれ接続されており、これら
によって陽極室A4及び陰極室B4にて生成された電解
水がそれぞれ排出されるようになっている。
The tank body 311 has a supply port 311a opening toward the intermediate chamber C4, a supply port 311b opening toward the anode chamber A4, and a supply port 311c opening toward the cathode chamber B4. , Respectively,
An outlet 311d opening toward the anode chamber A4 and an outlet 311e opening toward the cathode chamber B4 are provided in the lower part, respectively. The salt water tank 330 is connected to the supply port 311a via a saline solution supply pipe P31, and the supply ports 311b and 311c are connected to the respective supply pipes P32 and P3 of tap water.
33 are connected to each other, so that a saline solution having a predetermined concentration is supplied to the intermediate chamber C4 by its own weight (or may be supplied under pressure by a pump), and tap water is supplied to the anode chamber A4 and the cathode chamber B4. It is supposed to be. Electrolyte water discharge pipes P34 and P35 are connected to the discharge ports 311d and 311e, respectively, so that the electrolysis water generated in the anode chamber A4 and the cathode chamber B4 is discharged. I have.

【0047】パッキン312は、閉ループ形状に形成さ
れていて、槽本体311の内周に供給口311aに対し
て陽極314側に液密的に取り付けられている。隔膜3
13a,313bは、イオン透過可能な膜であって、隔
膜313aはその外周にてパッキン312の内周に液密
的に組み付けられており、隔膜313bはその外周にて
槽本体311の内周に液密的に組み付けられている。
The packing 312 is formed in a closed loop shape, and is mounted on the inner periphery of the tank body 311 in a liquid-tight manner on the anode 314 side with respect to the supply port 311a. Diaphragm 3
Reference numerals 13a and 313b denote ion-permeable membranes. The diaphragm 313a is liquid-tightly assembled at its outer periphery to the inner periphery of the packing 312, and the diaphragm 313b is arranged at its outer periphery to the inner periphery of the tank body 311. It is assembled liquid tight.

【0048】陽極314は、中間室C4に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、その一側周縁部がパッキン
312に密着するようにして配設されており、背部に一
体的に設けた給電体316(チタンのラスメタルで構成
されている)を介して直流電源装置320の陽極端子に
接続されるようになっている。陰極315は、平板状
(エキスパンドメタルであってもよい)の電極であっ
て、隔膜313bから所定量離れて配設されており、直
流電源装置320の陰極端子に接続されるようになって
いる。補助陽極317は、ラスメタル(金網状であって
もよい)のチタン白金電極であって、直流電源装置32
0の陽極端子に接続されるようになっている。
The anode 314 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the intermediate chamber C4 and the pores through which the saline solution passes, and which comes into contact with the electrolytic ions frequently. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal on a surface of the substrate with a metal body, and one peripheral edge thereof is disposed so as to be in close contact with the packing 312, and is integrally provided on the back. The power supply 316 (made of titanium lath metal) is connected to the anode terminal of the DC power supply 320. The cathode 315 is a flat plate-shaped (expanded metal) electrode, is disposed at a predetermined distance from the diaphragm 313b, and is connected to the cathode terminal of the DC power supply 320. . The auxiliary anode 317 is a titanium platinum electrode of lath metal (which may be wire mesh),
0 anode terminal.

【0049】ところで、この第4実施形態においては、
上記第2実施形態の作用効果と実質的に同じ作用効果が
得られることは勿論のこと、両隔膜313a,313b
間に形成される中間室C4に補助陽極317を配設した
ため、電解生成時における中間室C4内のpH値を酸性
側にシフトすることができて、隔膜313bへのスケー
ル付着(析出)を防止することができる。
By the way, in the fourth embodiment,
It is needless to say that substantially the same operation and effect as those of the above-described second embodiment can be obtained, as well as the two diaphragms 313a and 313b.
Since the auxiliary anode 317 is disposed in the intermediate chamber C4 formed therebetween, the pH value in the intermediate chamber C4 during electrolysis can be shifted to the acidic side, and scale adhesion (precipitation) to the diaphragm 313b is prevented. can do.

【0050】上記した第4実施形態においては、陽極3
14の一側周縁部をパッキン312に密着するように配
設して、陽極室A4に未電解の電解イオンが流れないよ
うにしたが、パッキン312を設けないで実施すること
も可能である。
In the fourth embodiment, the anode 3
Although one peripheral edge of 14 is disposed so as to be in close contact with the packing 312 so that unelectrolyzed electrolytic ions do not flow into the anode chamber A4, it is also possible to implement without the packing 312.

【0051】図5は本発明による電解水生成装置の第5
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
410と直流電源装置420と塩水タンク430を備え
ている。電解槽410は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体411と、同槽本体411内に対向配置
された陽極414及び陰極415と、陽極414の反陰
極415側に陽極414に対向配置された補助陽極41
7と、槽本体411内をパッキン412とにより陽極4
14が収容される陽極室A5と陰極215が収容される
陰極室B5と補助陽極417が収容される透析室C5の
3室に区画する一対の隔膜413a,413bとを備え
ていて、陽極室A5に供給される食塩水を電極414,
415間で電解することによって、電解水が生成される
ようになっている。
FIG. 5 shows a fifth embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In the embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 410, a DC power supply 420, and a salt water tank 430. The electrolytic cell 410 has a tank main body 411 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 414 and a cathode 415 disposed in the tank main body 411 to face each other, and an anode 414 on the anti-cathode 415 side of the anode 414. Auxiliary anode 41 arranged
7 and packing 412 inside the tank body 411
14 is provided with a pair of diaphragms 413a and 413b which are divided into three chambers, namely, an anode chamber A5 in which the cathode 14 is accommodated, a cathode chamber B5 in which the cathode 215 is housed, and a dialysis chamber C5 in which the auxiliary anode 417 is housed. The saline solution supplied to the electrode 414,
By electrolyzing between 415, electrolyzed water is generated.

【0052】また、槽本体411には、陽極室A5に向
けて開口する供給口411aと、透析室E5に向けて開
口する供給口411bと、陰極室B5に向けて開口する
供給口411cが上部にそれぞれ設けられるとともに、
透析室E5に向けて開口する排出口411dと、陰極室
B5に向けて開口する排出口411eが下部にそれぞれ
設けられている。供給口411aには、食塩水の供給管
P41を介して塩水タンク430が接続され、各供給口
411b,411cには、水道水の各供給管P42,P
43がそれぞれ接続されており、これらによって陽極室
A5に所定濃度の食塩水が自重によって供給され(ポン
プによって圧送供給されるようにしてもよい)、透析室
E5及び陰極室B5に水道水が供給されるようになって
いる。各排出口411d,411eには、電解水の各排
出管P44,P45がそれぞれ接続されており、これら
によって、透析室E5及び陰極室B5にて生成された電
解水がそれぞれ排出されるようになっている。
The tank body 411 includes a supply port 411a opening toward the anode chamber A5, a supply port 411b opening toward the dialysis chamber E5, and a supply port 411c opening toward the cathode chamber B5. , Respectively,
An outlet 411d opening toward the dialysis chamber E5 and an outlet 411e opening toward the cathode chamber B5 are provided in the lower part, respectively. The salt water tank 430 is connected to the supply port 411a via a saline solution supply pipe P41, and the supply ports 411b and 411c are connected to the respective supply pipes P42 and P42 of the tap water.
Reference numerals 43 are connected to each other, whereby a predetermined concentration of saline is supplied to the anode chamber A5 by its own weight (may be supplied by pumping), and tap water is supplied to the dialysis chamber E5 and the cathode chamber B5. It is supposed to be. The discharge pipes P44 and P45 are connected to the discharge ports 411d and 411e, respectively, so that the electrolytic water generated in the dialysis chamber E5 and the cathode chamber B5 is discharged. ing.

【0053】パッキン412は、閉ループ形状に形成さ
れていて、槽本体411の内周に供給口411aに対し
て補助陽極417側に液密的に取り付けられている。隔
膜413a,413bは、イオン透過可能な膜であっ
て、隔膜413aはその外周にてパッキン412の内周
に液密的に組み付けられており、隔膜413bはその外
周にて槽本体411の内周に液密的に組み付けられてい
る。
The packing 412 is formed in a closed loop shape, and is mounted on the inner periphery of the tank body 411 in a liquid-tight manner on the auxiliary anode 417 side with respect to the supply port 411a. The diaphragms 413a and 413b are ion-permeable membranes, and the diaphragm 413a is liquid-tightly assembled at its outer periphery to the inner periphery of the packing 412, and the diaphragm 413b is arranged at its outer periphery to the inner periphery of the tank body 411. It is assembled liquid-tight.

【0054】陽極414は、陽極室A5に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、その一側周縁部がパッキン
412に密着するようにして配設されており、背部に一
体的に設けた給電体416(チタンのラスメタルで構成
されている)を介して直流電源装置420の陽極端子に
接続されるようになっている。陰極415は、平板状
(エキスパンドメタルであってもよい)の電極であっ
て、直流電源装置420の陰極端子に接続されるように
なっている。補助陽極417は、陽極414と同質素材
の電極であって、その一側周縁部がパッキン412に密
着するようにして配設されており、背部に一体的に設け
た給電体418(チタンのラスメタルで構成されてい
る)を介して直流電源装置420の陽極端子に接続され
るようになっている。
The anode 414 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the anode chamber A5 and the pores through which the saline solution passes, and which is in frequent contact with the electrolytic ions. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal on the surface of the substrate with a metal body, and one peripheral edge thereof is disposed so as to be in close contact with the packing 412, and is integrally provided on the back. The power supply 416 (which is made of titanium lath metal) is connected to the anode terminal of the DC power supply 420. The cathode 415 is a flat electrode (which may be expanded metal) and is connected to the cathode terminal of the DC power supply 420. The auxiliary anode 417 is an electrode made of the same material as the anode 414, and is disposed such that one peripheral edge of the auxiliary anode 417 is in close contact with the packing 412, and a feeder 418 (titanium lath metal) integrally provided on the back is provided. ) Is connected to the anode terminal of the DC power supply 420.

【0055】ところで、この第5実施形態においては、
上記第1実施形態の(1)の作用効果及び第3実施形態
の(1)、(3)、(4)の作用効果と実質的に同じ作
用効果が得られることは勿論のこと、一対の隔膜413
a,413bを配設して、陽極414を収容する陽極室
A5と陰極415を収容する陰極室B5と補助陽極41
7を収容する透析室E5に区画されるように構成し、陽
極室A5に食塩水が供給されるとともに、陰極室B5及
び透析室E5に水道水が供給されるように構成したた
め、隔膜413bによって未電解の食塩水が陰極室B5
へ流出することを防止できて、上記第3実施形態に比し
て食塩水の無駄な消費をさらに減らすことができる。
By the way, in the fifth embodiment,
It is needless to say that substantially the same operation and effect as the operation and effect of (1) of the first embodiment and the operation and effects of (1), (3) and (4) of the third embodiment can be obtained. Diaphragm 413
a, 413b, an anode chamber A5 containing the anode 414, a cathode chamber B5 containing the cathode 415, and the auxiliary anode 41
7 is configured so as to be partitioned into a dialysis room E5 that accommodates the dialysis room 7 and a saline solution is supplied to the anode room A5, and tap water is supplied to the cathode room B5 and the dialysis room E5. Unelectrolyzed saline solution in cathode chamber B5
It can be prevented from flowing out to the third embodiment, and wasteful consumption of saline can be further reduced as compared with the third embodiment.

【0056】上記した第5実施形態においては、陽極4
14及び補助陽極417の一側周縁部をそれぞれパッキ
ン412に密着するように配設して、透析室E5に未電
解の電解イオンが流れないようにしたが、パッキン41
2を設けないで実施することも可能である。また、上記
した第5実施形態においては、補助陽極417の素材を
陽極414と同じ素材として、陽極414と補助陽極4
17間での電気透析を効率よくしたが、補助陽極417
の素材を陰極415と同じ素材として実施してもよい。
In the fifth embodiment, the anode 4
14 and the auxiliary anode 417 are arranged so as to be in close contact with the packing 412 so as to prevent unelectrolyzed electrolytic ions from flowing into the dialysis chamber E5.
It is also possible to carry out without providing 2. In the fifth embodiment, the material of the auxiliary anode 417 is the same as the material of the anode 414, and the anode 414 and the auxiliary anode 4
Although the electrodialysis between 17 was efficient, the auxiliary anode 417
May be implemented as the same material as the cathode 415.

【0057】図6は本発明による電解水生成装置の第6
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
510と直流電源装置520と塩水タンク530を備え
ている。電解槽510は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体511と、同槽本体511内に対向配置
された陽極514及び陰極515と、陽極514の反陰
極515側に陽極514に対向配置された補助陽極51
7と、陰極515の反陽極514側に陰極515に対向
配置された補助陰極519と、槽本体511内をパッキ
ン512とにより陽極514及び陰極515が収容され
る電解室D6と補助陽極517が収容される透析室E6
aと補助陰極519が収容される第2透析室E6bに区
画する一対の隔膜513a,513bとを備えていて、
電解室D6に供給される食塩水を電極514,515間
で電解することによって、電解水が生成されるようにな
っている。
FIG. 6 shows a sixth embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In this embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 510, a DC power supply 520, and a salt water tank 530. The electrolytic cell 510 has a tank body 511 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 514 and a cathode 515 arranged inside the tank body 511, and an anode 514 on the opposite side of the anode 514 on the opposite side of the cathode 515. Auxiliary anode 51 arranged
7, an auxiliary cathode 519 disposed opposite to the cathode 515 on the side opposite to the anode 514 of the cathode 515, an electrolytic chamber D6 in which the anode 514 and the cathode 515 are accommodated by the packing 512 in the tank body 511, and an auxiliary anode 517 are accommodated. Dialysis room E6
a and a pair of diaphragms 513a, 513b partitioned into a second dialysis chamber E6b in which the auxiliary cathode 519 is accommodated.
By electrolyzing the saline solution supplied to the electrolysis chamber D6 between the electrodes 514 and 515, electrolyzed water is generated.

【0058】また、槽本体511には、電解室D6に向
けて開口する供給口511aと、透析室E6aに向けて
開口する供給口511bと、第2透析室E6bに向けて
開口する供給口511cが上部にそれぞれ設けられると
ともに、透析室E6aに向けて開口する排出口511d
と、第2透析室E6bに向けて開口する排出口511e
が下部にそれぞれ設けられている。供給口511aに
は、食塩水の供給管P51を介して塩水タンク530が
接続され、各供給口511b,511cには、水道水の
各供給管P52,P53がそれぞれ接続され、これらに
よって電解室D6に所定濃度の食塩水が自重によって供
給され(ポンプによって圧送供給されるようにしてもよ
い)、透析室E6a,第2透析室E6bに水道水がそれ
ぞれ供給されるようになっている。各排出口511d,
511eには、電解水の各排出管P54,P55がそれ
ぞれ接続されており、これらによって、透析室E6a及
び第2透析室E6bにて生成された電解水がそれぞれ排
出されるようになっている。
The tank body 511 has a supply port 511a opening toward the electrolysis chamber D6, a supply port 511b opening toward the dialysis chamber E6a, and a supply port 511c opening toward the second dialysis chamber E6b. Are provided in the upper part respectively, and the outlet 511d which opens toward the dialysis chamber E6a is provided.
And an outlet 511e opening toward the second dialysis chamber E6b.
Are provided at the bottom, respectively. The supply port 511a is connected to a salt water tank 530 via a saline solution supply pipe P51, and the supply ports 511b and 511c are connected to supply pipes P52 and P53 of tap water, respectively. Is supplied by its own weight (may be supplied under pressure by a pump), and tap water is supplied to the dialysis chamber E6a and the second dialysis chamber E6b. Each outlet 511d,
The discharge pipes P54 and P55 of the electrolyzed water are connected to 511e, respectively, so that the electrolyzed water generated in the dialysis chamber E6a and the second dialysis chamber E6b is respectively discharged.

【0059】パッキン512は、閉ループ形状に形成さ
れていて、槽本体511の内周に供給口511aに対し
て補助陽極517側に液密的に取り付けられている。隔
膜513a,513bは、イオン透過可能な膜であっ
て、隔膜513aはその外周にてパッキン512の内周
に液密的に組み付けられており、隔膜513bはその外
周にて槽本体511の内周に液密的に組み付けられてい
る。
The packing 512 is formed in a closed loop shape, and is attached to the inner periphery of the tank body 511 in a liquid-tight manner on the auxiliary anode 517 side with respect to the supply port 511a. The diaphragms 513a and 513b are ion-permeable membranes, and the diaphragm 513a is liquid-tightly assembled at its outer periphery to the inner periphery of the packing 512, and the diaphragm 513b is arranged at its outer periphery to the inner periphery of the tank body 511. It is assembled liquid-tight.

【0060】陽極514は、電解室D6に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、その一側周縁部がパッキン
512に密着するようにして配設されており、背部に一
体的に設けた給電体516(チタンのラスメタルで構成
されている)を介して直流電源装置520の陽極端子に
接続されるようになっている。陰極515は、平板状
(エキスパンドメタルであってもよい)の電極であっ
て、直流電源装置520の陰極端子に接続されるように
なっている。補助陽極517は、陽極514と同質素材
の電極であって、その一側周縁部がパッキン512に密
着するようにして配設されており、背部に一体的に設け
た給電体518(チタンのラスメタルで構成されてい
る)を介して直流電源装置520の陽極端子に接続され
るようになっている。補助陰極519は、平板状(エキ
スパンドメタルであってもよい)の電極であって、直流
電源装置520の陰極端子に接続されるようになってい
る。
The anode 514 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the electrolytic chamber D6 and the pores through which the saline solution passes, and which is in frequent contact with the electrolytic ions. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal with a metal body on the surface of the substrate, and one peripheral edge thereof is disposed so as to be in close contact with the packing 512, and is integrally provided on the back. It is connected to the anode terminal of the DC power supply 520 through a power supply 516 (made of titanium lath metal). The cathode 515 is a plate-shaped (expanded metal) electrode and is connected to the cathode terminal of the DC power supply 520. The auxiliary anode 517 is an electrode made of the same material as the anode 514, and is disposed such that one peripheral edge thereof is in close contact with the packing 512, and a power supply body 518 (a titanium metal ) Is connected to the anode terminal of the DC power supply device 520. The auxiliary cathode 519 is a plate-like (expanded metal) electrode, and is connected to the cathode terminal of the DC power supply 520.

【0061】ところで、この第6実施形態においては、
上記第1実施形態の(1)の作用効果及び第3実施形態
の(1)、(3)、(4)の作用効果と実質的に同じ作
用効果が得られることは勿論のこと、陰極515の反陽
極514側に補助陰極519を対向配置させるととも
に、この補助陰極519と陰極515間に陽極514及
び陰極515を収容する電解室D6と補助陰極519を
収容する第2透析室E6bとに区画する隔膜513bを
配設し、電解室D6に食塩水が供給されるとともに、両
透析室E6a,E6bに水道水がそれぞれ供給されるよ
うに構成したため、高い食塩濃度が維持しやすく、これ
によって低電圧による電解、すなわち低電力による電解
が可能となり、また、高い食塩濃度においても食塩消費
効率の高い電解が実現できる。また、陽極514と陰極
515間に生成される次亜塩素酸イオンを補助陽極51
7によって透析室E6aに電気的に導くことができると
ともに、Na+ 及び未反応のCl- が透析室E6aに混
入する量を少なくすることできて、透析室E6aにて純
度の高い次亜塩素酸を得ることができる。また、陽極5
14と陰極515間に生成される陽イオンを補助陰極5
19によって第2透析室E6bに電気的に導くことがで
きて、第3実施形態の(1)の効果をより高めることが
できる。
Incidentally, in the sixth embodiment,
The operation and effect of (1) of the first embodiment and the operation and effects of (1), (3) and (4) of the third embodiment can be obtained. The auxiliary cathode 519 is disposed opposite to the anode 514, and is divided between the auxiliary cathode 519 and the cathode 515 into an electrolysis chamber D6 containing the anode 514 and the cathode 515 and a second dialysis chamber E6b containing the auxiliary cathode 519. The dialysis membrane 513b is provided, and the saline is supplied to the electrolysis chamber D6, and the tap water is supplied to both the dialysis chambers E6a and E6b. Electrolysis by voltage, that is, electrolysis by low power becomes possible, and electrolysis with high salt consumption efficiency can be realized even at a high salt concentration. Hypochlorite ions generated between the anode 514 and the cathode 515 are supplied to the auxiliary anode 51.
7, the amount of Na + and unreacted Cl mixed into the dialysis chamber E6a can be reduced, and hypochlorous acid having a high purity can be obtained in the dialysis chamber E6a. Can be obtained. The anode 5
Cations generated between the cathode 14 and the cathode 515
19 can electrically lead to the second dialysis chamber E6b, and the effect (1) of the third embodiment can be further enhanced.

【0062】上記した第6実施形態においては、陽極5
14及び補助陽極517の一側周縁部をそれぞれパッキ
ン512に密着するように配設して、透析室E6aに未
電解の電解イオンが流れないようにしたが、パッキン5
12を設けないで実施することも可能である。また、上
記した第6実施形態においては、補助陽極517の素材
を陽極514と同じ素材として、陽極514と補助陽極
517間での電気透析を効率よくしたが、補助陽極51
7の素材を陰極515と同じ素材として実施してもよ
い。
In the sixth embodiment, the anode 5
14 and one side edge of the auxiliary anode 517 were disposed so as to be in close contact with the packing 512 so that unelectrolyzed electrolytic ions did not flow into the dialysis chamber E6a.
It is also possible to carry out without providing 12. In the above-described sixth embodiment, the material of the auxiliary anode 517 is made of the same material as the anode 514, and the electrodialysis between the anode 514 and the auxiliary anode 517 is performed efficiently.
7 may be implemented as the same material as the cathode 515.

【0063】図7は本発明による電解水生成装置の第7
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
610と直流電源装置620と塩水タンク630を備え
ている。電解槽610は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体611と、同槽本体611内に対向配置
された陽極614及び陰極615と、槽本体611内を
陽極614が収容される陽極室A7と陰極615が収容
される陰極室B7に区画する陽イオン交換膜613cと
を備えていて、陽極室A7に供給される食塩水を両電極
614,615間で電解することによって、電解水が生
成されるようになっている。なお、陽イオン交換膜61
3cは、陽極614及び陰極615に接するように配設
されている。
FIG. 7 shows a seventh embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In the embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 610, a DC power supply 620, and a salt water tank 630. The electrolytic cell 610 includes a tank main body 611 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 614 and a cathode 615 opposed to each other in the tank main body 611, and an anode in which the anode 614 is accommodated in the tank main body 611. A cation exchange membrane 613c for partitioning into a chamber A7 and a cathode chamber B7 in which a cathode 615 is accommodated, and the saline solution supplied to the anode chamber A7 is electrolyzed between the two electrodes 614 and 615, whereby the electrolytic water Is generated. The cation exchange membrane 61
3c is disposed so as to be in contact with the anode 614 and the cathode 615.

【0064】また、槽本体611には、陽極室A7に向
けて開口する供給口611aと、陰極室B7に向けて開
口する供給口611cが上部にそれぞれ設けられるとと
もに、陽極室A7に向けて開口する排出口611dと、
陰極室B7に向けて開口する排出口611eが下部にそ
れぞれ設けられている。供給口611aには、食塩水の
供給管P61を介して塩水タンク630が接続され、供
給口611cには、水道水の供給管P63が接続されて
おり、これらによって陽極室A7に所定濃度の食塩水が
自重によって供給され(ポンプによって圧送供給される
ようにしてもよい)、陰極室B7に水道水が供給される
ようになっている。各排出口611d,611eには、
電解水の各排出管P64,P65がそれぞれ接続されて
おり、これらによって陽極室A7及び陰極室B7にて生
成された電解水がそれぞれ排出されるようになってい
る。
Further, a supply port 611a opening toward the anode chamber A7 and a supply port 611c opening toward the cathode chamber B7 are provided in the upper part of the tank body 611, respectively. Discharge outlet 611d,
A discharge port 611e that opens toward the cathode chamber B7 is provided at the bottom. A salt water tank 630 is connected to the supply port 611a via a salt water supply pipe P61, and a tap water supply pipe P63 is connected to the supply port 611c. Water is supplied by its own weight (may be supplied by pumping), and tap water is supplied to the cathode chamber B7. In each of the outlets 611d and 611e,
The discharge pipes P64 and P65 of the electrolytic water are connected to each other, so that the electrolytic water generated in the anode chamber A7 and the cathode chamber B7 is discharged respectively.

【0065】陽極614は、陽極室A7に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、槽本体611の側壁に密着
して配設されており、直流電源装置620の陽極端子に
接続されるようになっている。陰極615は、陽極61
4と同質素材の電極であって、槽本体611の側壁との
間に所定の隙間を有するように複数の支持体Mによって
固定されており、直流電源装置620の陰極端子に接続
されるようになっている。
The anode 614 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the anode chamber A7 and the pores through which the saline solution passes, and which comes into contact with the electrolytic ions frequently. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal on a metal body on the surface of the substrate, and is disposed in close contact with the side wall of the tank main body 611, and is connected to the anode terminal of the DC power supply device 620. It has become. The cathode 615 is connected to the anode 61
4 and is fixed by a plurality of supports M so as to have a predetermined gap between the electrode and the side wall of the tank main body 611, and is connected to the cathode terminal of the DC power supply 620. Has become.

【0066】ところで、この第7実施形態においては、
上記第1実施形態の(1)の作用効果と実質的に同じ作
用効果が得られることは勿論のこと、陽極614と陰極
615間に槽本体611内を陽極614を収容する陽極
室A7と陰極615を収容する陰極室B7に区画する陽
イオン交換膜613cを配設し、陽極614と陰極61
5を陽イオン交換膜613cに接するように配置し、陽
極室A7に食塩水が供給されるとともに、陰極室B7に
水道水が供給されるように構成したため、陽極614と
陰極615間の電解電圧を下げることができて、直流電
源装置620の小型化をはかることができ、これによっ
てコストを低減することができる。また、陰極615を
陽極614と同質素材の電極としたため、両電極61
4,615間での電解効率を高めることができて、電解
電流の密度を下げることができ、これによって塩素が気
体状になって散逸することを抑制することができる。
Incidentally, in the seventh embodiment,
The operation and effect substantially the same as the operation and effect (1) of the first embodiment can be obtained, and between the anode 614 and the cathode 615, the anode chamber A7 for accommodating the anode 614 in the tank body 611 and the cathode. A cation exchange membrane 613c for partitioning into a cathode chamber B7 accommodating the anode 614 and the cathode 61 is provided.
5 was arranged so as to be in contact with the cation exchange membrane 613c, and a saline solution was supplied to the anode chamber A7 and tap water was supplied to the cathode chamber B7. , The size of the DC power supply 620 can be reduced, and the cost can be reduced. Since the cathode 615 is made of the same material as the anode 614, both electrodes 61
The electrolysis efficiency between 4,615 and 4,615 can be increased, and the density of the electrolysis current can be reduced, whereby the chlorine can be suppressed from being gasified and dissipated.

【0067】上記した第7実施形態においては、陽極室
A7に供給された食塩水を電解して次亜塩素酸を含んだ
電解酸性水を生成するようにしたが、陽極室A7に脱塩
処理水を供給すれば、この脱塩処理水の電解によりオゾ
ンが生成されて電解オゾン水を生成することができ、こ
の電解オゾン水は上記電解酸性水と同様に排出管P64
から所定の箇所に導かれる。また、上記した第7実施形
態においては、陰極615の素材を陽極614と同じ素
材として実施したが、陰極615の素材を、平板状ある
いはエキスパンドメタルとして実施してもよい。
In the seventh embodiment described above, the salt solution supplied to the anode chamber A7 is electrolyzed to generate electrolytic acid water containing hypochlorous acid. If water is supplied, ozone can be generated by electrolysis of the desalinated water to generate electrolyzed ozone water.
To a predetermined location. In the above-described seventh embodiment, the material of the cathode 615 is the same as the material of the anode 614, but the material of the cathode 615 may be a flat plate or expanded metal.

【0068】図8は本発明による電解水生成装置の第8
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
710と直流電源装置720と塩水タンク730を備え
ている。電解槽710は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体711と、同槽本体711内に対向配置
された陽極714及び陰極715と、槽本体711内を
陽極714が収容される陽極室A8と陰極715が収容
される陰極室B8と陽極714の反陰極715側に設け
られる混合室F8に区画する一対の陽イオン交換膜71
3c,713dとを備えていて、陽極室A8に供給され
る食塩水を両電極714,715間で電解することによ
って、電解水が生成されるようになっている。なお、陽
イオン交換膜713dは、陽極714及び陰極715に
接するように配設されており、陽イオン交換膜713c
は、陽極714から所定距離離れて配設されている。
FIG. 8 shows an eighth embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In the embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 710, a DC power supply 720, and a salt water tank 730. The electrolytic cell 710 includes a tank main body 711 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 714 and a cathode 715 disposed in the tank main body 711 to face each other, and an anode in which the anode 714 is accommodated in the tank main body 711. A pair of cation exchange membranes 71 partitioned into a chamber A8, a cathode chamber B8 in which the cathode 715 is accommodated, and a mixing chamber F8 provided on the side of the anode 714 opposite the cathode 715.
3c and 713d. Electrolyzed water is generated by electrolyzing the salt solution supplied to the anode chamber A8 between the electrodes 714 and 715. Note that the cation exchange membrane 713d is provided so as to be in contact with the anode 714 and the cathode 715, and the cation exchange membrane 713c
Is disposed at a predetermined distance from the anode 714.

【0069】また、槽本体711には、陽極室A8に向
けて開口する供給口711aと、混合室F8に向けて開
口する供給口711bと陰極室B8に向けて開口する供
給口711cが上部にそれぞれ設けられるとともに、混
合室F8に向けて開口する排出口711dと陰極室B8
に向けて開口する排出口711eが下部にそれぞれ設け
られている。供給口711aには、食塩水の供給管P7
1を介して塩水タンク730が接続され、各供給口71
1b,711cには、水道水の各供給管P72,P73
がそれぞれ接続されており、これらによって陽極室A8
に所定濃度の食塩水が自重によって供給され(ポンプに
よって圧送供給されるようにしてもよい)、混合室F8
及び陰極室B8に水道水がそれぞれ供給されるようにな
っている。各排出口711d,711eには、電解水の
各排出管P74,P75がそれぞれ接続されており、こ
れらによって陽極室A8及び陰極室B8にて生成された
電解水がそれぞれ排出されるようになっている。
The tank main body 711 has a supply port 711a opening toward the anode chamber A8, a supply port 711b opening toward the mixing chamber F8, and a supply port 711c opening toward the cathode chamber B8. A discharge port 711d which is provided respectively and opens toward the mixing chamber F8 and a cathode chamber B8
The outlets 711e that open toward are provided at the lower portions, respectively. The supply port 711a has a supply pipe P7 for saline solution.
1 is connected to the salt water tank 730 through each of the supply ports 71.
1b and 711c have tap water supply pipes P72 and P73, respectively.
Are connected to each other.
Is supplied by its own weight (may be supplied under pressure by a pump) to the mixing chamber F8.
And tap water is supplied to the cathode chamber B8. Electrolyte water discharge pipes P74 and P75 are connected to the discharge ports 711d and 711e, respectively, so that the electrolysis water generated in the anode chamber A8 and the cathode chamber B8 is discharged. I have.

【0070】陽極714は、陽極室A8に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、直流電源装置720の陽極
端子に接続されるようになっている。陰極715は、陽
極714と同質素材の電極であって、槽本体711の側
壁との間に所定の隙間を有するように複数の支持体M2
によって固定されており、直流電源装置720の陰極端
子に接続されるようになっている。
The anode 714 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the anode chamber A8 and the pores through which the saline solution passes, and which comes into contact with the electrolytic ions frequently. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal on a metal body on the surface of the substrate, and is connected to the anode terminal of the DC power supply device 720. The cathode 715 is an electrode made of the same material as the anode 714, and has a plurality of supports M2 so as to have a predetermined gap between the anode 714 and the side wall of the tank body 711.
, And is connected to the cathode terminal of the DC power supply 720.

【0071】ところで、この第8実施形態においては、
上記第7実施形態の作用効果と実質的に同じ作用効果が
得られることは勿論のこと、陽極室A8に食塩水が供給
されるとともに、混合室F8に水道水が供給されるよう
に構成したため、陽極室A8で生成される電解水の全体
量を減らすことなく、食塩水の消費を上記第7実施形態
に比して減らすことができる。
Incidentally, in the eighth embodiment,
It is needless to say that the same operation and effect as those of the seventh embodiment can be obtained. Of course, the saline solution is supplied to the anode chamber A8 and the tap water is supplied to the mixing chamber F8. The consumption of the saline solution can be reduced as compared with the seventh embodiment without reducing the total amount of the electrolyzed water generated in the anode chamber A8.

【0072】上記した第8実施形態においては、陽極室
A8に供給された食塩水を電解して次亜塩素酸を含んだ
電解酸性水を生成するようにしたが、水道水の供給管P
72から混合室F8に水道水を供給しないで陽極室A8
に脱塩処理水を供給すれば、この脱塩処理水の電解によ
りオゾンが生成されて電解オゾン水を生成することがで
き、この電解オゾン水は上記電解酸性水と同様に排出管
P74から所定の箇所に導かれる。また、上記した第8
実施形態においては、陰極715の素材を陽極714と
同じ素材として実施したが、陰極715の素材を、平板
状あるいはエキスパンドメタルとして実施してもよい。
In the above-described eighth embodiment, the salt solution supplied to the anode chamber A8 is electrolyzed to generate electrolytic acid water containing hypochlorous acid.
From 72, the anode chamber A8 is supplied without supplying tap water to the mixing chamber F8.
When the demineralized water is supplied to the water, ozone is generated by electrolysis of the demineralized water to generate electrolyzed ozone water. It is led to the place of. In addition, the eighth
In the embodiment, the material of the cathode 715 is the same as the material of the anode 714, but the material of the cathode 715 may be a flat plate or an expanded metal.

【0073】図9は本発明による電解水生成装置の第9
実施形態を示していて、この電解水生成装置は、電解槽
810と直流電源装置820と塩水タンク830を備え
ている。電解槽810は、内部に食塩水及び水道水が供
給される槽本体811と、同槽本体811内に対向配置
された陽極814及び陰極815aと、陽極814の反
陰極815a側に陽極814に対向配置された第2陰極
815bと、槽本体811内を陽極814が収容される
陽極室A9と陰極815aが収容される陰極室B9aと
第2陰極815bが収容される第2陰極室B9bの3室
に区画する一対の陽イオン交換膜813c,813dと
を備えていて、陽極室A9に供給される食塩水を電極8
14,815a間及び814,815b間で電解するこ
とによって、電解水が生成されるようになっている。な
お、陽イオン交換膜813cは、陽極814及び陰極8
15aに接するように配設されており、陽イオン交換膜
813dは、陽極814及び第2陰極815bに接する
ように配設されている。
FIG. 9 shows a ninth embodiment of the electrolyzed water generating apparatus according to the present invention.
In the embodiment, the electrolyzed water generator includes an electrolyzer 810, a DC power supply 820, and a salt water tank 830. The electrolysis tank 810 includes a tank body 811 into which a saline solution and tap water are supplied, an anode 814 and a cathode 815a arranged inside the tank body 811, and an anode 814 on the anti-cathode 815a side of the anode 814. A second cathode 815b disposed therein, an anode chamber A9 accommodating the anode 814 in the tank body 811, a cathode chamber B9a accommodating the cathode 815a, and a second cathode chamber B9b accommodating the second cathode 815b. And a pair of cation exchange membranes 813c and 813d for partitioning the saline solution supplied to the anode chamber A9 into the electrodes 8.
Electrolyzed water is generated by electrolysis between 14, 815a and between 814, 815b. Note that the cation exchange membrane 813c includes the anode 814 and the cathode 8
15a, and the cation exchange membrane 813d is disposed so as to be in contact with the anode 814 and the second cathode 815b.

【0074】また、槽本体811には、陽極室A9に向
けて開口する供給口811aと、陰極室B9aに向けて
開口する供給口811bと、第2陰極室B9bに向けて
開口する供給口811cが上部にそれぞれ設けられると
ともに、陽極室A9に向けて開口する排出口811f
と、陰極室B9aに向けて開口する排出口811dと、
第2陰極室B9bに向けて開口する排出口811eが下
部にそれぞれ設けられている。供給口811aには、食
塩水の供給管P81を介して塩水タンク830が接続さ
れ、各供給口811b,811cには、水道水の各供給
管P82,P83がそれぞれ接続されており、これらに
よって陽極室A9に所定濃度の食塩水が自重によって供
給され(ポンプによって圧送供給されるようにしてもよ
い)、陰極室B9a及び第2陰極室B9bに水道水が供
給されるようになっている。各排出口811d,811
e,811fには、電解水の各排出管P84,P85,
P86がそれぞれ接続されており、これらによって陽極
室A9、陰極室B9a及び第2陰極室B9bにて生成さ
れた電解水がそれぞれ排出されるようになっている。
The tank body 811 has a supply port 811a opening toward the anode chamber A9, a supply port 811b opening toward the cathode chamber B9a, and a supply port 811c opening toward the second cathode chamber B9b. Are provided at the top, respectively, and the outlets 811f open toward the anode chamber A9.
And an outlet 811d opening toward the cathode chamber B9a;
A discharge port 811e that opens toward the second cathode chamber B9b is provided at a lower portion, respectively. A salt water tank 830 is connected to the supply port 811a via a saline solution supply pipe P81, and tap water supply pipes P82 and P83 are connected to the supply ports 811b and 811c, respectively. A saline solution having a predetermined concentration is supplied to the chamber A9 by its own weight (it may be supplied by pumping), and tap water is supplied to the cathode chamber B9a and the second cathode chamber B9b. Each outlet 811d, 811
e, 811f include discharge pipes P84, P85,
P86 are connected to each other so that the electrolytic water generated in the anode chamber A9, the cathode chamber B9a, and the second cathode chamber B9b is discharged.

【0075】陽極814は、陽極室A9に供給される食
塩水の電解によって生じる電解イオン及び食塩水が通過
する細孔を高い空孔率で有して電解イオンと高頻度で接
触する多孔質チタン(チタンの短繊維を焼結したもの)
を基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金属を金
属体で鍍金してなるもので、直流電源装置820の陽極
端子に接続されるようになっている。陰極815a及び
第2陰極815bは、陽極814と同質素材の電極であ
って、それぞれ直流電源装置820の陰極端子に接続さ
れるようになっている。
The anode 814 is made of porous titanium which has a high porosity for the electrolytic ions generated by the electrolysis of the saline solution supplied to the anode chamber A9 and the pores through which the saline solution passes, and which contacts the electrolytic ions frequently. (Sintered titanium short fiber)
Is formed by plating platinum or a platinum-based noble metal on a metal body on the surface of the substrate, and is connected to the anode terminal of the DC power supply 820. The cathode 815a and the second cathode 815b are electrodes made of the same material as the anode 814, and are respectively connected to the cathode terminals of the DC power supply 820.

【0076】ところで、この第9実施形態においては、
上記第7実施形態の作用効果と実質的に同じ作用効果が
得られることは勿論のこと、陽極814の反陰極815
a側に第2陰極815bを対向配置させるとともに、陽
極814と第2陰極815b間に陽イオン交換膜813
dを配設し、陽極814と第2陰極815bを陽イオン
交換膜813dに接するように配置し、第2陰極815
bが収容される第2陰極室B9bに水道水が供給される
ように構成したため、陽極814と陰極815a間及び
陽極814と第2陰極815b間にてそれぞれ電解を行
うことができて、所望の電解水を多量に生成することが
できる。
Incidentally, in the ninth embodiment,
It is needless to say that substantially the same operation and effect as those of the seventh embodiment can be obtained.
The second cathode 815b is disposed to face the side a, and a cation exchange membrane 813 is provided between the anode 814 and the second cathode 815b.
d, and the anode 814 and the second cathode 815b are arranged so as to be in contact with the cation exchange membrane 813d.
Since the tap water is supplied to the second cathode chamber B9b in which b is accommodated, electrolysis can be performed between the anode 814 and the cathode 815a and between the anode 814 and the second cathode 815b, respectively. A large amount of electrolyzed water can be generated.

【0077】上記した第9実施形態においては、陽極室
A9に供給された食塩水を電解して次亜塩素酸を含んだ
電解酸性水を生成するようにしたが、陽極室A9に脱塩
処理水を供給すれば、この脱塩処理水の電解によりオゾ
ンが生成されて電解オゾン水を生成することができ、こ
の電解オゾン水は上記電解酸性水と同様に排出管P86
から所定の箇所に導かれる。また、上記した第9実施形
態においては、陰極815a及び第2陰極815bの素
材を陽極814と同じ素材として実施したが、陰極81
5a及び第2陰極815bの素材を、平板状あるいはエ
キスパンドメタルとして実施してもよい。
In the ninth embodiment described above, the salt solution supplied to the anode chamber A9 is electrolyzed to generate electrolytic acidic water containing hypochlorous acid. When water is supplied, ozone can be generated by electrolysis of the desalted water, and electrolyzed ozone water can be generated. The electrolyzed ozone water can be discharged from the discharge pipe P86 in the same manner as the above-mentioned electrolyzed acidic water.
To a predetermined location. In the ninth embodiment, the material of the cathode 815a and the second cathode 815b is the same as the material of the anode 814.
The material of 5a and the second cathode 815b may be implemented as a flat plate or an expanded metal.

【0078】上記した各実施形態(第1実施形態〜第9
実施形態)においては、電極の基体である多孔質チタン
としてチタンの短繊維を焼結したものを採用したが、こ
れに代えてチタンのラスメタルまたは金網を多層に重ね
合わせたものを採用して実施することも、チタンのラス
メタルまたは金網とチタンの短繊維を焼結したものとを
組み合わせたものを採用して実施することも可能であ
る。
Each of the above embodiments (first to ninth embodiments)
In the embodiment, the sintered titanium short fiber is used as the porous titanium which is the base of the electrode. However, instead of this, a titanium lath metal or a wire mesh is used in a multilayer structure. It is also possible to employ a combination of titanium lath metal or wire mesh and a sintered titanium fiber.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明による電解水生成装置の第1実施形態
の要部概略図である。
FIG. 1 is a schematic diagram of a main part of a first embodiment of an electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図2】 本発明による電解水生成装置の第2実施形態
の要部概略図である。
FIG. 2 is a schematic diagram of a main part of a second embodiment of the electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図3】 本発明による電解水生成装置の第3実施形態
の要部概略図である。
FIG. 3 is a schematic diagram of a main part of a third embodiment of the electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図4】 本発明による電解水生成装置の第4実施形態
の要部概略図である。
FIG. 4 is a schematic view of a main part of a fourth embodiment of an electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図5】 本発明による電解水生成装置の第5実施形態
の要部概略図である。
FIG. 5 is a schematic view of a main part of a fifth embodiment of the electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図6】 本発明による電解水生成装置の第6実施形態
の要部概略図である。
FIG. 6 is a schematic view of a main part of a sixth embodiment of the electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図7】 本発明による電解水生成装置の第7実施形態
の要部概略図である。
FIG. 7 is a schematic view of a main part of a seventh embodiment of the electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図8】 本発明による電解水生成装置の第8実施形態
の要部概略図である。
FIG. 8 is a schematic diagram of a main part of an eighth embodiment of an electrolyzed water generation device according to the present invention.

【図9】 本発明による電解水生成装置の第9実施形態
の要部概略図である。
FIG. 9 is a schematic view of a main part of a ninth embodiment of an electrolyzed water generation device according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10,110,210,310,410,510,61
0,710,810…電解槽、11,111,211,
311,411,511,611,711,811…槽
本体、13,113a,113b,213,313a,
313b,413a,413b,513a,513b…
隔膜、613c,713c,713d,813c,81
3d…陽イオン交換膜、14,114,214,31
4,414,514,614,714,814…陽極、
15,115,215,315,415,515,61
5,715,815a…陰極、815b…第2陰極、2
17,317,417,517…補助陽極、519…補
助陰極、20,120,220,320,420,52
0,620,720,820…直流電源装置、30,1
30,230,330,430,530,630,73
0,830…塩水タンク、A1,A2,A4,A5,A
7,A8,A9…陽極室、B1,B2,B4,B5,B
7,B8,B9a…陰極室、B9b…第2陰極室、C
1,C2,C4…中間室、D3,D6…電解室、E3,
E5,E6a…透析室、E6b…第2透析室、F8…混
合室。
10, 110, 210, 310, 410, 510, 61
0,710,810 ... electrolyzer, 11,111,211,
311, 411, 511, 611, 711, 811 ... tank body, 13, 113a, 113b, 213, 313a,
313b, 413a, 413b, 513a, 513b ...
Diaphragm, 613c, 713c, 713d, 813c, 81
3d: Cation exchange membrane, 14, 114, 214, 31
4,414,514,614,714,814 ... anode,
15, 115, 215, 315, 415, 515, 61
5,715,815a: cathode, 815b: second cathode, 2
17, 317, 417, 517 auxiliary anode, 519 auxiliary cathode, 20, 120, 220, 320, 420, 52
0, 620, 720, 820 DC power supply, 30, 1
30, 230, 330, 430, 530, 630, 73
0,830 ... salt water tank, A1, A2, A4, A5, A
7, A8, A9: Anode chamber, B1, B2, B4, B5, B
7, B8, B9a: cathode chamber, B9b: second cathode chamber, C
1, C2, C4 ... intermediate chamber, D3, D6 ... electrolytic chamber, E3
E5, E6a: dialysis room, E6b: second dialysis room, F8: mixing room.

Claims (14)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 電解槽内に陽極と陰極を対向配置して、
両電極間にて原水を電解することにより電解水を生成す
るように構成した電解水生成装置において、前記原水の
電解によって生じる電解イオンが通過する細孔を高い空
孔率で有して前記電解イオンと高頻度で接触する多孔質
チタンを基体とし、この基体表面に白金又は白金系貴金
属を金属体で鍍金してなる電極を陽極として採用したこ
とを特徴とする電解水生成装置。
1. An anode and a cathode are opposed to each other in an electrolytic cell,
In an electrolyzed water generating apparatus configured to generate electrolyzed water by electrolyzing raw water between both electrodes, the electrolyzed water having a high porosity has pores through which electrolytic ions generated by electrolysis of the raw water pass. An electrolyzed water generating apparatus characterized in that a porous titanium that comes into contact with ions at a high frequency is used as a base, and an electrode obtained by plating platinum or a platinum-based noble metal on a surface of the base is used as an anode.
【請求項2】 請求項1に記載の電解水生成装置におい
て、前記多孔質チタンがチタンのラスメタルまたは金網
を多層に重ね合わせたものであることを特徴とする電解
水生成装置。
2. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 1, wherein the porous titanium is formed by laminating a lath metal or a metal mesh of titanium in multiple layers.
【請求項3】 請求項1に記載の電解水生成装置におい
て、前記多孔質チタンがチタンの短繊維を焼結したもの
であることを特徴とする電解水生成装置。
3. The electrolyzed water generation apparatus according to claim 1, wherein said porous titanium is obtained by sintering titanium short fibers.
【請求項4】 請求項1に記載の電解水生成装置におい
て、前記多孔質チタンがチタンのラスメタルまたは金網
とチタンの短繊維を焼結したものとを組み合わせたもの
であることを特徴とする電解水生成装置。
4. The electrolytic water generating apparatus according to claim 1, wherein the porous titanium is a combination of titanium lath metal or wire mesh and a sintered titanium short fiber. Water generator.
【請求項5】 請求項1に記載の電解水生成装置におい
て、前記陽極と前記陰極間に前記電解槽内を前記陽極を
収容する陽極室と前記陰極を収容する陰極室に区画する
隔膜を配設し、この隔膜と前記陽極によって形成される
中間室に食塩水が供給されるとともに、前記陽極室と前
記陰極室に市水がそれぞれ供給されるように構成したこ
とを特徴とする電解水生成装置。
5. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 1, further comprising a diaphragm interposed between the anode and the cathode to partition the inside of the electrolytic cell into an anode chamber containing the anode and a cathode chamber containing the cathode. Wherein a saline solution is supplied to an intermediate chamber formed by the diaphragm and the anode, and city water is supplied to the anode chamber and the cathode chamber, respectively. apparatus.
【請求項6】 請求項1に記載の電解水生成装置におい
て、前記陽極と前記陰極間に前記電解槽内を前記陽極を
収容する陽極室と前記陰極を収容する陰極室とこれら両
室間に形成される中間室に区画する一対の隔膜を配設
し、これら両隔膜間に形成される前記中間室に食塩水が
供給されるとともに、前記陽極室と前記陰極室に市水が
それぞれ供給されるように構成したことを特徴とする電
解水生成装置。
6. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 1, wherein the electrolytic cell has a space between the anode and the cathode, and an anode chamber for housing the anode, a cathode chamber for housing the cathode, and a space between the anode and the cathode. A pair of diaphragms partitioned into the formed intermediate chamber are provided, and a saline solution is supplied to the intermediate chamber formed between the two diaphragms, and city water is supplied to the anode chamber and the cathode chamber, respectively. An electrolyzed water generator characterized by having been configured as described above.
【請求項7】 請求項1に記載の電解水生成装置におい
て、前記陽極の反陰極側に補助陽極を対向配置させると
ともに、前記電解槽内を前記陽極及び前記陰極を収容す
る電解室と前記補助陽極を収容する透析室とに区画する
隔膜を配設し、前記電解室に食塩水が供給されるととも
に、前記透析室に市水が供給されるように構成したこと
を特徴とする電解水生成装置。
7. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 1, wherein an auxiliary anode is disposed opposite to the anode on the opposite side of the anode, and the inside of the electrolytic cell is connected to an electrolysis chamber containing the anode and the cathode. A dialysis chamber for accommodating the anode, and a diaphragm partitioned therefrom, wherein a saline solution is supplied to the electrolysis chamber and city water is supplied to the dialysis chamber. apparatus.
【請求項8】 請求項6に記載の電解水生成装置におい
て、前記両隔膜間に形成される前記中間室に補助陽極を
配設したことを特徴とする電解水生成装置。
8. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 6, wherein an auxiliary anode is provided in the intermediate chamber formed between the two diaphragms.
【請求項9】 請求項7に記載の電解水生成装置におい
て、前記陽極と前記陰極間に第2隔膜を配設して、前記
電解室が前記陽極を収容する陽極室と前記陰極を収容す
る陰極室に区画されるように構成し、前記陽極室に食塩
水が供給されるとともに、前記陰極室に市水が供給され
るように構成したことを特徴とする電解水生成装置。
9. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 7, wherein a second diaphragm is disposed between the anode and the cathode, and the electrolysis chamber accommodates the anode chamber accommodating the anode and the cathode. An electrolyzed water generating apparatus, wherein the apparatus is configured to be divided into a cathode chamber, and a saline solution is supplied to the anode chamber, and a city water is supplied to the cathode chamber.
【請求項10】 請求項7または9に記載の電解水生成
装置において、前記補助陽極として前記陽極と同質の電
極素材を採用したことを特徴とする電解水生成装置。
10. The electrolyzed water generator according to claim 7, wherein an electrode material of the same quality as the anode is used as the auxiliary anode.
【請求項11】 請求項7に記載の電解水生成装置にお
いて、前記陰極の反陽極側に補助陰極を対向配置させる
とともに、この補助陰極と前記陰極間に前記陽極及び前
記陰極を収容する電解室と前記補助陰極を収容する第2
透析室とに区画する第2隔膜を配設し、前記電解室に食
塩水が供給されるとともに、前記両透析室に市水がそれ
ぞれ供給されるように構成したことを特徴とする電解水
生成装置。
11. The electrolytic water generating apparatus according to claim 7, wherein an auxiliary cathode is disposed opposite to the cathode on a side opposite to the anode, and the anode and the cathode are accommodated between the auxiliary cathode and the cathode. And the second accommodating the auxiliary cathode
A second diaphragm partitioned into a dialysis chamber and a saline solution supplied to the electrolysis chamber, and city water supplied to both the dialysis chambers. apparatus.
【請求項12】 請求項1に記載の電解水生成装置にお
いて、前記陽極と前記陰極間に前記電解槽内を前記陽極
を収容する陽極室と前記陰極を収容する陰極室に区画す
る陽イオン交換膜を配設し、前記陽極と前記陰極を前記
陽イオン交換膜をはさんで近接配置し、前記陽極室に食
塩水または脱塩処理水が供給されるとともに、前記陰極
室に市水が供給されるように構成したことを特徴とする
電解水生成装置。
12. The cation exchange device according to claim 1, wherein the electrolytic cell is partitioned between the anode and the cathode into an anode chamber containing the anode and a cathode chamber containing the cathode. A membrane is arranged, and the anode and the cathode are arranged in proximity to each other with the cation exchange membrane interposed therebetween. A saline solution or desalinated water is supplied to the anode chamber, and city water is supplied to the cathode chamber. An electrolyzed water generation apparatus characterized in that the apparatus is configured to be operated.
【請求項13】 請求項12に記載の電解水生成装置に
おいて、前記陽極室を前記陽極を収容する第1陽極室
と、この第1陽極室の出口側に連通する混合室とにより
構成し、前記第1陽極室に食塩水が供給されるととも
に、前記混合室に市水が供給されるように構成したこと
を特徴とする電解水生成装置。
13. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 12, wherein the anode chamber is constituted by a first anode chamber containing the anode, and a mixing chamber communicating with an outlet of the first anode chamber. An apparatus for generating electrolyzed water, wherein salt water is supplied to the first anode chamber and city water is supplied to the mixing chamber.
【請求項14】 請求項12に記載の電解水生成装置に
おいて、前記陽極の反陰極側に第2陰極を対向配置させ
るとともに、前記陽極と前記第2陰極間に第2陽イオン
交換膜を配設し、前記陽極と前記第2陰極を前記第2陽
イオン交換膜をはさんで近接配置し、前記第2陰極が収
容される室に市水が供給されるように構成したことを特
徴とする電解水生成装置。
14. The electrolyzed water generating apparatus according to claim 12, wherein a second cathode is opposed to the anode on the opposite side of the cathode, and a second cation exchange membrane is arranged between the anode and the second cathode. Wherein the anode and the second cathode are disposed in close proximity to each other with the second cation exchange membrane interposed therebetween, so that city water is supplied to a chamber accommodating the second cathode. Electrolyzed water generator.
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