WO2020110913A1 - 水処理装置 - Google Patents

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WO2020110913A1
WO2020110913A1 PCT/JP2019/045669 JP2019045669W WO2020110913A1 WO 2020110913 A1 WO2020110913 A1 WO 2020110913A1 JP 2019045669 W JP2019045669 W JP 2019045669W WO 2020110913 A1 WO2020110913 A1 WO 2020110913A1
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WO
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water
tank
treated
passage
treatment device
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/045669
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English (en)
French (fr)
Inventor
維大 大堂
啓 鈴村
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to CN201980076200.6A priority Critical patent/CN113165920B/zh
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields

Definitions

  • the present disclosure relates to a water treatment device.
  • Patent Document 1 discloses a discharge device. This discharge device is a water treatment device that generates a sterilizing factor in the water to be treated by electric discharge.
  • the inside of the treatment tank is divided into two lanes by a partition plate, and a through hole for discharge is formed in the partition plate. Then, when a voltage is applied to the electrodes provided in each lane, bubbles are formed in the through holes of the partition plate, discharge is generated in the bubbles, and a sterilizing factor is generated in the water to be treated.
  • the water to be treated supplied from the outside is distributed to two lanes. That is, in this water treatment device, two lanes are arranged in parallel in the flow path of the water to be treated.
  • a mechanism for example, a flow rate control valve for equalizing the flow rates of the treated water supplied to the two lanes. Will be needed. Therefore, the structure of the water treatment device may be complicated and the manufacturing cost may be increased.
  • the purpose of the present disclosure is to simplify the configuration of the water treatment device.
  • a first aspect of the present disclosure has an electrically insulating partition plate (23, 25) and a first tank (16a) and a second tank (16b) partitioned by the partition plate (23, 25).
  • the partition plate (23, 25) is provided with a second electrode (13b) in contact with the first electrode (13a) and a power source (12) for applying a voltage to the second electrode (13b).
  • a discharge hole (27) is formed penetrating the plates (23, 25) and located in water, and a discharge is generated in the bubbles formed in the discharge hole (27), whereby the first tank (16a) is formed.
  • a water treatment device (10) for producing a sterilizing component in the water to be treated in the second tank (16b). Then, from the first tank (16a) and the second tank (16b), the introduction passage (41) for introducing the treated water into only the first tank (16a) and the first tank (16a) The intermediate passage (42) for flowing the water to be treated to the second tank (16b), and the second tank (16b) out of the first tank (16a) and the second tank (16b).
  • An outlet passage (43) for leading out water, and the treated water in the first tank (16a) and the treated water in the second tank (16b) provided electrically in the intermediate passage (42) are electrically connected to each other.
  • the water to be treated which has flowed into the first tank (16a) from the introduction passage (41) passes through the intermediate insulating portion (32) of the intermediate passage (42) and then flows into the second water. It flows into the tank (16b) and then flows through the outlet passage (43). That is, in the water treatment device (10) of this aspect, the first tank (16a), the intermediate insulating portion (32), and the second tank (16b) are arranged in series in the flow path of the water to be treated. Therefore, in the water treatment device (10) of this aspect, the flow rates of the water to be treated in the first tank (16a) and the second tank (16b) are the same.
  • the "mechanism for equalizing the flow rates of the water to be treated in each of the first tank and the second tank" which is conventionally required can be omitted, and the configuration of the water treatment device (10) can be omitted. Can be simplified.
  • the introduction passage (41), the intermediate passage (42), the outlet passage (43), the water treatment tank (15), and the The intermediate insulating part (32) constitutes a water passage (40) through which the water to be treated flows, and the water passage (40) is provided only at the end of the water passage (40) or both ends of the water passage (40). It has an airtight structure that is open to the atmosphere.
  • the water passage (40) has an airtight structure. Therefore, if the treated water is pushed into the start end of the water passage (40) or the treated water is sucked out from the end of the water passage (40), the treated water can be circulated in the entire water passage (40). It will be possible.
  • a third aspect of the present disclosure is the first or second aspect, wherein the water to be treated which is provided in the introduction passage (41) and flows into the first tank (16a) and the first tank (16a).
  • the outlet side insulating part (33) electrically insulates the water to be treated flowing out from the (16b).
  • the water treatment device (10) is provided with an inlet side insulating part (31, 35) and an outlet side insulating part (33). For this reason, the water to be treated inside the water treatment tank (15) and the water to be treated outside the water treatment tank (15) are electrically insulated, and the leakage of current to the outside of the water treatment tank (15) is prevented. it can.
  • a fourth aspect of the present disclosure is, in the second aspect, provided with a water pump (50) that conveys the treated water in the water passageway (40), and the water pump (50) is the treated water. It is configured to be able to convey both air and air.
  • the water treatment device (10) is provided with a water supply pump (50) capable of conveying both the water to be treated and the air. Therefore, air can be introduced into the water passage (40) having an airtight structure by using the water supply pump (50). Then, by supplying air to the water passage (40) using the water pump (50) and discharging the water to be treated from the water passage (40), almost no water to be treated remains in the water passage (40). Can be created. Therefore, in this aspect, the water to be treated can be extracted from the water passage (40) by using the water pump (50), and the number of man-hours required for the maintenance work of the water treatment device (10) can be reduced.
  • a water supply pump (50) capable of conveying both the water to be treated and the air. Therefore, air can be introduced into the water passage (40) having an airtight structure by using the water supply pump (50). Then, by supplying air to the water passage (40) using the water pump (50) and discharging the water to be treated from the water passage (
  • a fifth aspect of the present disclosure is, in the second aspect, provided with a water supply pump (50) which is provided in the outlet passage (43) and conveys the water to be treated.
  • the water supply pump (50) provided in the outlet passage (43) sucks in the water to be treated. Therefore, in the portion of the water passage (40) located on the upstream side of the water pump (50), the pressure of the water to be treated flowing therethrough is slightly lower than the atmospheric pressure. Therefore, according to this aspect, it is possible to suppress leakage of the water to be treated from the portion of the water passage (40) located on the upstream side of the water supply pump (50).
  • a sixth aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to third aspects, further including a water supply pump (50) for conveying the water to be treated, wherein the intermediate insulating section (32) has an intermediate portion.
  • the treated water flowing into the insulating part (32) is made into droplets to electrically insulate the treated water in the first tank (16a) from the treated water in the second tank (16b).
  • the water supply pump (50) intermittently conveys the water to be treated.
  • the water to be treated flows through the water passage (40) by operating the water supply pump (50).
  • the water supply pump (50) transfers the water to be treated intermittently (not continuously). Therefore, the water to be treated flows into the intermediate insulating portion (32) intermittently, and the water to be treated is likely to be droplets in the intermediate insulating portion (32). As a result, the intermediate insulating part (32) can be downsized.
  • a seventh aspect of the present disclosure is, in any one of the first to third aspects, provided with a water feed pump (50) configured by a tube pump to convey the treated water.
  • the water to be treated flows through the water passage (40) by operating the water pump (50) which is a tube pump.
  • FIG. 1 is a piping diagram showing an installation state in the humidifying device of the water treatment device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a piping system diagram showing the configuration of the water treatment device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a main part of the discharge water tank of the first embodiment.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a main part of the discharge plate according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is sectional drawing which shows schematic structure of the water supply pump provided in the water treatment apparatus of Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a piping system diagram showing the configuration of the water treatment device of the second embodiment.
  • FIG. 1 is a piping diagram showing an installation state in the humidifying device of the water treatment device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a piping system diagram showing the configuration of the water treatment device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a main part of the discharge water tank of the first embodiment.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a main
  • FIG. 7 is a piping diagram which shows the installation state in the humidifier
  • FIG. 8 is a piping diagram which shows the installation state in the humidifier
  • FIG. 9 is a piping diagram which shows the installation state in the humidifier
  • the water treatment device (10) of the present embodiment is provided in a humidifier for air conditioning and purifies water for humidification.
  • the water treatment device (10) of the present embodiment includes a main body unit (11) and a water pump (50).
  • the water treatment device (10) is connected to a water tank (90) of a humidifier that stores water for humidification. Then, the water treatment device (10) purifies the water to be treated which is water circulating between the water treatment device (10) and the water tank (90).
  • the body unit (11) of the water treatment device (10) includes a discharge water tank (15) which is a water treatment tank, an introduction passage (41), an intermediate passage (42), and a discharge passage ( 43) and.
  • the discharge water tank (15), the introduction passage (41), the intermediate passage (42), and the discharge passage (43) constitute a water passage (40) through which the water to be treated flows.
  • the inlet passage (41) has the inlet side insulating cylinder (31)
  • the intermediate passage (42) has the intermediate insulating cylinder (32)
  • the outlet passage (43) has the outlet side insulating cylinder (33).
  • the main unit (11) also includes a power source.
  • the discharge water tank (15) includes a water tank body (20).
  • the water tank body (20) is a closed container-like member whose upper surface is closed.
  • the water tank body (20) is formed in a hollow rectangular parallelepiped shape and has a bottom wall portion (21) and an upper wall portion (22).
  • a central partition (23) is provided in the aquarium body (20).
  • the central partition wall (23) is a flat plate portion extending from the bottom wall portion (21) to the upper wall portion (22), and is arranged in the center portion in the width direction (left and right direction in FIG. 2) of the water tank body (20). To be done.
  • the inner space of the water tank body (20) is divided into a first tank (16a) and a second tank (16b) by a central partition (23).
  • the material of the water tank body (20) and the central partition wall (23) is an electrically insulating resin.
  • a through hole (24) is formed in the lower part of the central partition (23) to penetrate the central partition (23) in the thickness direction. As shown in FIG. 3, each end of the through hole (24) is formed in a tapered shape whose diameter gradually increases toward the surface of the central partition wall (23).
  • the central partition (23) is provided with the discharge member (25).
  • the discharge member (25) includes a discharge plate (26) and a holder ring (28).
  • the central partition wall (23) and the discharge member (25) form an electrically insulating partition plate (23, 25) for partitioning the first tank (16a) and the second tank (16b).
  • the discharge plate (26) is a disk-shaped member made of an electrically insulating material such as ceramics.
  • the ceramic is aluminum nitride, silicon nitride, zirconia or alumina.
  • the discharge plate (26) has a minute discharge hole (27) formed substantially in the center thereof.
  • the discharge hole (27) is a circular through hole having a diameter of about 0.1 mm, and is designed so that the electric resistance during discharge is several M ⁇ .
  • the holder ring (28) is a ring-shaped (or donut-shaped) member made of an electrically insulating material such as silicon rubber.
  • the holder ring (28) is attached to the discharge plate (26) so as to surround the periphery of the discharge plate (26).
  • the discharge member (25) is arranged so as to cross the through hole (24) of the central partition wall (23). Specifically, in the discharge member (25), the holder ring (28) is embedded in the central partition (23), and the discharge plate (26) crosses the through hole (24) of the central partition (23). That is, the through hole (24) of the central partition (23) is closed by the discharge member (25).
  • the first tank (16a) and the second tank (16b) partitioned by the central partition wall (23) communicate with each other only through the discharge holes (27) of the discharge member (25).
  • the discharge water tank (15) has a first tank (16a) provided with a first electrode (13a) and a second tank (16b) provided with a second electrode (13b).
  • the first electrode (13a) and the second electrode (13b) are elongated rectangular plate-shaped members made of, for example, a metal material having high corrosion resistance.
  • the first electrode (13a) and the second electrode (13b) are arranged such that their longitudinal directions are vertical.
  • the first electrode (13a) and the second electrode (13b) are electrically connected to the power source (12).
  • the first electrode (13a) contacts the water to be treated in the first tank (16a)
  • the second electrode (13b) contacts the water to be treated in the second tank (16b). ..
  • each of the inlet side insulating cylinder (31), the intermediate insulating cylinder (32), and the outlet side insulating cylinder (33) is a hollow cylindrical member whose both ends are closed. That is, each insulating cylinder (31, 32, 33) is a closed container-like member.
  • the insulating cylinders (31, 32, 33) are arranged in a posture in which their respective axial directions are substantially vertical (that is, standing postures).
  • the inlet side insulating cylinder (31) constitutes an inlet side insulating part
  • the intermediate insulating cylinder (32) constitutes an intermediate insulating part
  • the outlet side insulating cylinder (33) constitutes an outlet side insulating part.
  • Each insulating cylinder (31, 32, 33) has a treated water inlet (31a, 32a, 33a) formed at the upper end and a treated water outlet (31b, 32b, 33b) formed at the lower end. To be done.
  • Each of the insulating cylinders (31, 32, 33) is configured to convert the water to be treated, which has flowed in from the inflow ports (31a, 32a, 33a), into water drops and drop the water. Air is present between the falling water drops. Therefore, in each insulating cylinder (31, 32, 33), the treated water flowing into the inlet (31a, 32a, 33a) and the treated water flowing out from the outlet (31b, 32b, 33b) are electrically connected. Electrically isolated.
  • Each of the introduction passage (41), the intermediate passage (42), and the discharge passage (43) is a passage configured by a pipe for flowing the water to be treated.
  • the introduction passage (41), the intermediate passage (42), and the outlet passage (43) each include an upstream passage (41a, 42a, 43a) and a downstream passage (41b, 42b, 43b).
  • the upstream passage (41a) of the introduction passage (41) is connected to the inlet (31a) of the inlet side insulating cylinder (31).
  • the upstream passage (41a) introduces the water to be treated sent from the water tank (90) of the humidifier into the inlet-side insulating cylinder (31).
  • One end of the downstream passage (41b) of the introduction passage (41) is connected to the outlet (31b) of the inlet side insulating cylinder (31), and the other end is connected to the discharge water tank (15).
  • the other end of the downstream passage (41b) penetrates the bottom wall portion (21) of the water tank body (20) and opens into the first tank (16a).
  • the downstream side passageway (41b) introduces the water to be treated flowing out from the inlet side insulating cylinder (31) into the first tank (16a) of the discharge water tank (15).
  • the upstream passage (42a) of the intermediate passage (42) has one end connected to the discharge water tank (15) and the other end connected to the inlet (32a) of the intermediate insulating cylinder (32).
  • One end of the upstream passage (42a) penetrates the upper wall portion (22) of the water tank body (20) and opens into the first tank (16a).
  • the upstream passage (42a) introduces the water to be treated flowing out from the first tank (16a) of the discharge water tank (15) into the intermediate insulating cylinder (32).
  • the downstream passage (42b) of the intermediate passage (42) has one end connected to the outlet (32b) of the intermediate insulating cylinder (32) and the other end connected to the discharge water tank (15).
  • downstream passage (42b) penetrates the bottom wall portion (21) of the water tank body (20) and opens into the second tank (16b).
  • the downstream passage (42b) introduces the water to be treated flowing out from the intermediate insulating cylinder (32) into the second tank (16b) of the discharge water tank (15).
  • the upstream passage (43a) of the outlet passage (43) has one end connected to the discharge water tank (15) and the other end connected to the inlet (33a) of the outlet insulating cylinder (33).
  • One end of the upstream passage (43a) penetrates the upper wall portion (22) of the water tank body (20) and opens into the second tank (16b).
  • the upstream side passageway (43a) introduces the water to be treated flowing out from the second tank (16b) of the discharge water tank (15) into the outlet side insulating cylinder (33).
  • One end of the downstream passage (43b) of the outlet passage (43) is connected to the outlet (33b) of the outlet-side insulating cylinder (33).
  • a water pump (50) is provided in the downstream passage (43b).
  • the downstream passage (43b) sends the water to be treated flowing out from the outlet side insulating cylinder (33) back to the water tank (90) of the humidifier.
  • the introduction passage (41), the intermediate passage (42), and the discharge passage (43) are provided in the water tank body (20) of the discharge water tank (15). Insulating cylinders (31, 32, 33) of the introduction passage (41), the intermediate passage (42), and the discharge passage (43) are provided while being connected.
  • the first tank (16a) and the second tank (16b) of the water tank body (20), the inlet side insulating cylinder (31), the intermediate insulating cylinder (32), and the outlet side insulating cylinder (33) are respectively It is a closed container that allows water and air to come in and out only through the pipes connected to each. Therefore, the water passage (40) has an airtight structure that is open to the atmosphere only at both ends connected to the water tank (90) of the humidifier.
  • the second tank (16b) and the outlet side insulating cylinder (33) are sequentially connected in series. That is, in the water treatment device (10) of the present embodiment, the first tank (16a) and the second tank (16b) of the water tank body (20) are arranged in series in the flow path of the water to be treated.
  • the power supply (12) is an alternating power supply that applies a high voltage (for example, a voltage of about 6 kV) to the first electrode (13a) and the second electrode (13b).
  • the power source (12) applies a voltage having an alternating waveform in which positive and negative are interchanged to the first electrode (13a) and the second electrode (13b).
  • the alternating waveform of the voltage applied by the power source (12) to the first electrode (13a) and the second electrode (13b) is a square wave in which the ratio of the positive electrode side and the negative electrode side is equal.
  • the water supply pump (50) of this embodiment is a so-called tube pump.
  • the water pump (50) includes a pump body (51), a pump tube (53), and a rotor (54).
  • the pump body (51) has a U-shaped curved guide wall (52).
  • the pump tube (53) is a flexible tube made of rubber, for example.
  • the pump tube (53) is arranged along the inner surface of the guide wall (52) of the pump body (51).
  • the rotor (54) is a member that is rotatable around a rotation center axis that passes through the center in the longitudinal direction.
  • the rotor (54) is arranged such that its rotation center axis substantially coincides with the center of curvature of the inner surface of the guide wall (52).
  • Rollers (55) for crushing the pump tube (53) are provided at both ends of the rotor (54).
  • Each roller (55) is formed in a cylindrical shape and is rotatable around its central axis.
  • the roller (55) is rotationally driven by an electric motor (not shown).
  • one end of the pump tube (53) serves as an intake port (53a), and the other end of the pump tube (53) serves as a discharge port (53b).
  • the roller (55) rotates counterclockwise, the lower opening end of the pump tube (53) becomes the suction port (53a), and the upper opening end of the pump tube becomes It becomes the discharge port (53b).
  • the water supply pump (50) which is a tube pump can convey both the water to be treated and the air.
  • the air bubble (29) occupies the entire discharge hole (27). That is, the entire area of the discharge hole (27) is covered with the bubbles (29).
  • the bubble (29) functions as a resistance that blocks conduction between the first electrode (13a) and the second electrode (13b) through the water to be treated. Therefore, the water to be treated in the first tank (16a) has substantially the same potential as that of the first electrode (13a), and the water to be treated in the second tank (16b) is substantially equal to that of the second electrode (13b). It becomes the same potential.
  • the interface between the bubble (29) and water serves as an electrode, and dielectric breakdown occurs in the bubble (29) to cause discharge (spark discharge).
  • sterilizing components for example, active species such as hydroxyl radicals, hydrogen peroxide, etc.
  • active species such as hydroxyl radicals, hydrogen peroxide, etc.
  • the power supply (12) applies a voltage of an alternating waveform to the first electrode (13a) and the second electrode (13b), and the positive and negative of the voltage applied to each electrode (55a, 55b) is It alternates at regular intervals. Therefore, spark discharge can be generated in the discharge hole (27) without generating glow discharge.
  • the water passage (40) has an airtight structure that is open to the atmosphere only at both ends connected to the water tank (90) of the humidifier (see FIG. 2 ). Therefore, when the water supply pump (50) arranged in the outlet passage (43) is operated, the water to be treated flows through the entire water passage (40).
  • the pressure of the water to be treated flowing through the water passage (40) becomes the lowest at the suction port (53a) of the water feed pump (50) and reaches the discharge port (53b) of the water feed pump (50). ) Is the highest. Further, in the water passage (40), the pressure of the portion located on the upstream side of the water pump (50) becomes slightly lower than the atmospheric pressure.
  • the water to be treated flowing out from the water tank (90) of the humidifier passes through the upstream passage (41a) of the introduction passage (41), the inlet insulating cylinder (31), and the downstream passage (41b) in that order, and is discharged. It flows into the first tank (16a) of the water tank (15).
  • the inlet-side insulating cylinder (31) electrically insulates the treated water in the upstream passage (41a) and the treated water in the downstream passage (41b) from the treated water that has flowed in and drops the treated water. ..
  • the water to be treated containing the sterilizing component generated in the first tank (16a) passes through the upstream passage (42a) of the intermediate passage (42), the intermediate insulating cylinder (32), and the downstream passage (42b) in order, It flows into the second tank (16b) of the discharge water tank (15).
  • the intermediate insulating cylinder (32) electrically insulates the treated water in the upstream passage (42a) from the treated water in the downstream passage (42b) by dropping the treated water that has flowed in and dropping it.
  • the treated water containing the sterilizing component generated in the second tank (16b) passes through the upstream passage (43a) of the outlet passage (43), the outlet insulating cylinder (33), and the downstream passage (43b) in order. , Sent back to the humidifier water tank (90).
  • the outlet side insulating cylinder (33) electrically insulates the treated water in the upstream passage (43a) and the treated water in the downstream passage (43b) by dropping the treated water that has flowed in and dropping it. ..
  • all the water to be treated introduced into the water treatment device (10) is the first tank (16a) of the discharge water tank (15). ) And the second tank (16b).
  • the water pump (50) which is a tube pump can carry both the water to be treated and the air. Therefore, the water to be treated can be discharged from the water passage (40) by using the water pump (50).
  • the water tank (90) of the humidifier and the introduction passageway (41) of the water treatment device (10) are shut off by a valve or the like, and air flows into the upstream passageway (41a) of the introduction passageway (41).
  • the water supply pump (50) is operated in a state where it is enabled, air is sucked into the upstream passage (41a) of the introduction passage (41) and the water to be treated is discharged from the water passage (40). Then, if the water pump (50) is continuously operated until the water pump (50) sucks in the air, the water to be treated is almost completely discharged from the water passage (40).
  • the water treatment device (10) of the present embodiment includes a discharge water tank (15), a first electrode (13a), a second electrode (13b), and a power source (12).
  • the discharge water tank (15) includes a central partition wall (23) and an electric discharge member (25) which form an electrically insulating partition plate, and a first tank (16a) and a second tank partitioned by the partition plates (23, 25). (16b) and to store the water to be treated.
  • the first electrode (13a) contacts the water to be treated in the first tank (16a).
  • the second electrode (13b) contacts the water to be treated in the second tank (16b).
  • the power supply (12) applies a voltage to the first electrode (13a) and the second electrode (13b).
  • the discharge member (25) forming the partition plate has a discharge hole (27) penetrating the discharge plate (26) of the discharge member (25) and located in the water. Then, the water treatment device (10) of the present embodiment causes discharge in the bubbles formed in the discharge hole (27) to generate the discharge water in the first tank (16a) and the second tank (16b). To generate a sterilizing component.
  • the water treatment device (10) of the present embodiment includes an introduction passage (41), an intermediate passage (42), a discharge passage (43), and an intermediate insulating cylinder (32).
  • the introduction passage (41) introduces the water to be treated into only the first tank (16a) of the first tank (16a) and the second tank (16b).
  • the intermediate passage (42) allows the water to be treated to flow from the first tank (16a) to the second tank (16b).
  • the outlet passage (43) leads out the water to be treated from only the second tank (16b) of the first tank (16a) and the second tank (16b).
  • the intermediate insulating cylinder (32) is provided in the intermediate passageway (42) to electrically insulate the treated water in the first tank (16a) from the treated water in the second tank (16b).
  • the water to be treated that has flowed into the first tank (16a) from the introduction passage (41) passes through the intermediate insulating cylinder (32) of the intermediate passage (42) and then enters the second tank. It flows into (16b) and then flows into the outlet passage (43). That is, in the water treatment device (10) of the present embodiment, the first tank (16a), the intermediate insulating cylinder (32), and the second tank (16b) are arranged in series in the flow path of the water to be treated. Therefore, in the water treatment device (10) of the present embodiment, the flow rates of the treated water in the first tank (16a) and the second tank (16b) are the same. Therefore, according to the present embodiment, the “mechanism for equalizing the flow rates of the water to be treated in each of the first tank and the second tank” which is conventionally required can be omitted, and the water treatment device (10) The configuration can be simplified.
  • Embodiment 1 (2)- In the water treatment device (10) of the present embodiment, the introduction passage (41), the intermediate passage (42), the discharge passage (43), the discharge water tank (15), and the intermediate insulating cylinder (32) are covered.
  • a water passage (40) through which the treated water flows is configured.
  • the water passage (40) has an airtight structure that is open to the atmosphere only at the end of the water passage (40) or at both ends of the water passage (40).
  • the water passage (40) has an airtight structure. Therefore, if the treated water is pushed into the start end of the water passage (40) or the treated water is sucked out from the end of the water passage (40), the treated water can be circulated in the entire water passage (40). It will be possible.
  • the water treatment device (10) of the present embodiment further includes an inlet side insulating cylinder (31) and an outlet side insulating cylinder (33).
  • the inlet side insulating cylinder (31) is provided in the introduction passage (41) and electrically insulates the untreated water flowing into the first tank (16a) from the untreated water in the first tank (16a).
  • the outlet side insulating cylinder (33) is provided in the outlet passage (43) and electrically insulates the water to be treated in the second tank (16b) from the water to be treated flowing out from the second tank (16b).
  • the water treatment device (10) is provided with an inlet side insulating cylinder (31) and an outlet side insulating cylinder (33). Therefore, the water to be treated inside the discharge water tank (15) and the water to be treated outside the discharge water tank (15) are electrically insulated from each other, and leakage of current to the outside of the discharge water tank (15) can be prevented.
  • the water treatment device (10) of the present embodiment includes a water feed pump (50) that conveys water to be treated in the water passage (40).
  • the water supply pump (50) is configured to be able to convey both the water to be treated and the air.
  • the water treatment device (10) is provided with a water feed pump (50) capable of conveying both the water to be treated and the air. Therefore, air can be introduced into the water passage (40) having an airtight structure by using the water supply pump (50). Then, by supplying air to the water passage (40) using the water pump (50) and discharging the water to be treated from the water passage (40), almost no water to be treated remains in the water passage (40). Can be created. Therefore, in the water treatment device (10) of the present embodiment, it becomes possible to drain the water to be treated from the water passage (40) using the water supply pump (50), and the number of steps required for maintenance work of the water treatment device (10) is increased. Can be reduced.
  • the water treatment device (10) of the present embodiment includes a water supply pump (50) that is provided in the outlet passage (43) and conveys the water to be treated.
  • the water supply pump (50) provided in the outlet passage (43) sucks in the water to be treated. Therefore, in the portion of the water passage (40) located on the upstream side of the water pump (50), the pressure of the water to be treated flowing therethrough is slightly lower than the atmospheric pressure. Therefore, according to the water treatment device (10) of the present embodiment, leakage of water to be treated from the portion of the water passage (40) located on the upstream side of the water pump (50) can be suppressed.
  • the water treatment device (10) of the present embodiment includes a water feed pump (50) that is configured by a tube pump and conveys water to be treated.
  • the water to be treated flows through the water passage (40) by operating the water supply pump (50) which is a tube pump.
  • the water pump (50) may be provided in the upstream passage (41a) or the downstream passage (41b) of the introduction passage (41), or the intermediate passage (41). It may be provided in the upstream passage (42a) or the downstream passage (42b) of 42), or in the upstream passage (43a) of the outlet passage (43).
  • the water passage (40) of the present embodiment has an airtight structure that is open to the atmosphere only at both ends. Therefore, no matter where the water supply pump (50) is arranged in the water passage (40), the water to be treated can be circulated in the water passage (40) by the action of the water supply pump (50).
  • the second embodiment will be described.
  • the water treatment device (10) of the present embodiment is different from the water treatment device (10) of the first embodiment in the discharge water tank (15).
  • differences from the water treatment device (10) of the first embodiment will be described.
  • the water tank body (20) of the discharge water tank (15) of the present embodiment is formed in the shape of an open container with an open upper surface. Therefore, the pressure of the water to be treated stored in the first tank (16a) and the second tank (16b) of the discharge water tank (15) becomes substantially equal to the atmospheric pressure.
  • the introduction passage (41) of the present embodiment is provided with a spray nozzle (35) instead of the inlet side insulating cylinder (31).
  • the spray nozzle (35) constitutes an inlet side insulating part.
  • the spray nozzle (35) is provided at the end of the introduction passage (41).
  • the spray nozzle (35) is arranged above the surface of the water to be treated stored in the first tank (16a) and sprays the water to be treated downward.
  • the water to be treated sprayed from the spray nozzle (35) drops as water drops. Air is present between the falling water drops. Therefore, in the water passage (40), the water to be treated in the introduction passage (41) and the water to be treated in the first tank (16a) are electrically insulated.
  • outlet side insulation cylinder One end of the upstream passage (43a) of the outlet passage (43) penetrates the bottom wall portion (21) of the water tank body (20) and opens into the second tank (16b).
  • the outlet side insulating cylinder (33) of the present embodiment is arranged below the discharge water tank (15). The water to be treated in the second tank (16b) flows into the outlet side insulating cylinder (33) through the upstream side passage (43a) by gravity.
  • the water supply pump (50) may be operated intermittently. Specifically, the start and stop of the water supply pump may be alternately repeated every predetermined time (for example, 1 second).
  • the water to be treated intermittently flows into each insulating cylinder (31, 32, 33). For this reason, in each of the insulating cylinders (31, 32, 33), water droplets of the inflowing treated water are promoted. As a result, the electrical insulation between the treated water on the upstream side and the treated water on the downstream side of each insulating cylinder (31, 32, 33) can be improved.
  • the water treatment device (10) of the present modification includes the water supply pump (50) that conveys the water to be treated.
  • the intermediate insulating cylinder (32) transforms the water to be treated, which has flowed into the intermediate insulating cylinder (32), into droplets, so that the water to be treated in the first tank (16a) is treated. And to electrically insulate the water to be treated in the second tank (16b). Then, the water supply pump (50) intermittently conveys the water to be treated.
  • the water to be treated flows through the water passage (40) by the operation of the water supply pump (50).
  • the water supply pump (50) transfers the water to be treated intermittently (not continuously). For this reason, the water to be treated flows into the intermediate insulating cylinder (32) intermittently, and the water to be treated is likely to form droplets in the intermediate insulating cylinder (32). As a result, the intermediate insulating cylinder (32) can be downsized.
  • a pump of a type other than the tube pump for example, a pump having an impeller
  • the water supply pump (50) may be used as the water supply pump (50).
  • the water treatment device (10) of each of the above-described embodiments and modifications may include a venturi pipe (56) instead of the water pump (50).
  • the Venturi tube (56) is a circular tube with a constricted middle part.
  • the constricted portion of the Venturi tube (56) is the reduced diameter portion (57).
  • the venturi pipe (56) is provided in a pipe line through which the water flowing out from the water tank (90) of the humidifier flows.
  • the inlet end of the introduction passage (41) is connected to the upstream side of the reduced diameter portion (57) of the venturi pipe (56), and the outlet end of the outlet passage (43) is connected. , Connected to the reduced diameter portion (57) of the Venturi tube (56).
  • the pressure of water flowing through the reduced diameter portion (57) is lower than the pressure of water flowing through the upstream side of the reduced diameter portion (57).
  • the pressure of the water to be treated at the inlet end of the introduction passage (41) is substantially equal to the pressure of the water flowing in the upstream portion of the reduced diameter portion (57)
  • the pressure of the water to be treated at the outlet end of the outlet passage (43) is substantially equal to the pressure of the water flowing through the reduced diameter portion (57). Therefore, in the water passage of the water treatment device (10) of this modification, the water to be treated flows due to the pressure difference between the inlet end of the introduction passage (41) and the outlet end of the outlet passage (43).
  • the water treatment device (10) of each of the above-described embodiments and modifications may further include an intake venturi pipe (60) for sucking air.
  • the intake Venturi tube (60) is a circular tube with the middle part constricted.
  • the constricted portion of the intake Venturi tube (60) is the reduced diameter portion (61).
  • the intake Venturi pipe (60) is provided in a pipe line through which water flowing out from the water tank (90) of the humidifier flows.
  • One end of an air intake pipe (62) is connected to the reduced diameter portion (61) of the intake venturi pipe (60).
  • the other end of the air suction pipe (62) opens into the atmosphere.
  • the inlet end of the introduction passage (41) and the outlet end of the outlet passage (43) are both downstream of the reduced diameter portion (61) in the intake venturi pipe (60). Connected to the side part. Further, in the intake venturi pipe (60), the outlet end of the outlet passage (43) is arranged downstream of the inlet end of the inlet passage (41).
  • the pressure of water flowing through the reduced diameter portion (61) becomes lower than atmospheric pressure, and air is sucked into the reduced diameter portion (61) through the air intake pipe (62).
  • the air flowing in from the air suction pipe (62) is mixed with the water flowing out from the reduced diameter portion (61).
  • water mixed with air flows into the introduction passage (41) as water to be treated, and this water to be treated flows through the water passage (40).
  • the amount of the internal air is gradually reduced by dissolving the internal air in the water to be treated. May occur. If the amount of air in the insulating cylinders (31, 32, 33) decreases, the electrical insulating performance of the insulating cylinders (31, 32, 33) may deteriorate. On the other hand, in the water treatment device (10) of the present modification, water mixed with air flows through the water passage (40) as water to be treated.
  • the insulating cylinders (31, 32, 33) are replenished with air and the amount of air in the insulating cylinders (31, 32, 33) is secured, so that the insulating cylinders (31, 32, 33) are secured. ) Electrical insulation performance can be maintained for a long time.
  • the water treatment device (10) of each of the above-described embodiments and each modification is not limited to purification of humidifying water.
  • the water treatment device (10) may have the introduction passageway (41) connected to the water supply.
  • the introduction passageway (41) of the water treatment device (10) of the first embodiment is connected to the water supply, the water passageway (40) has an airtight structure that is open to the atmosphere only at its terminal end. In this case, the water to be treated circulates in the water passage (40) only by the pressure of the tap water introduced into the introduction passage (41) as the water to be treated, so that the water feed pump (50) is unnecessary.
  • the present disclosure is useful for a water treatment device.
  • Water treatment device 12 Power supply 13a First electrode 13b Second electrode 15 Discharge water tank (water treatment tank) 16a 1st tank 16b 2nd tank 23 Central bulkhead (partition plate) 25 Discharge member (partition plate) 27 Discharge hole 31 Inlet side insulation tube (Inlet side insulation part) 32 Intermediate insulation tube (intermediate insulation part) 33 Outlet side insulation cylinder (outlet side insulation part) 35 Spray nozzle (inlet side insulation part) 40 Water passage 41 Inlet passage 42 Intermediate passage 43 Outlet passage 50 Water pump

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Abstract

被処理水を貯留する水処理槽(15)において、第1槽(16a)と第2槽(16b)は、電気絶縁性の仕切板(23,25)によって仕切られる。水処理装置(10)には、導入通路(41)と、中間通路(42)と、導出通路(43)とが設けられる。導入通路(41)は、第1槽(16a)に被処理水を導入する。中間通路(42)は、第1槽(16a)から第2槽(16b)へ被処理水を流す。導出通路(43)は、第2槽(16b)から被処理水を導出する。中間通路(42)に設けられた中間絶縁部(32)は、第1槽(16a)の被処理水と第2槽(16b)の被処理水を電気的に絶縁する。

Description

水処理装置
 本開示は、水処理装置に関するものである。
 特許文献1には、放電装置が開示されている。この放電装置は、放電によって被処理水中に殺菌因子を発生させる水処理装置である。
 特許文献1の水処理装置(放電装置)では、処理槽の内部が仕切板によって二つのレーンに仕切られ、仕切板に放電用の貫通孔が形成される。そして、各レーンに一つずつ設けられた電極に電圧を印加すると、仕切板の貫通孔に気泡が形成され、その気泡中で放電が生起して被処理水中に殺菌因子が発生する。特許文献1の水処理装置では、外部から供給された被処理水が二つのレーンに分配される。つまり、この水処理装置では、被処理水の流通経路において、二つのレーンが並列に配置される。
特開2015-188844号公報
 被処理水の流通経路において二つのレーンが並列に配置された従来の水処理装置では、二つのレーンに供給される被処理水の流量を均等化するための機構(例えば、流量調節弁)が必要となる。このため、水処理装置の構成の複雑化や製造コストの上昇を招くおそれがあった。
 本開示の目的は、水処理装置の構成を簡素化することにある。
 本開示の第1の態様は、電気絶縁性の仕切板(23,25)と該仕切板(23,25)によって仕切られた第1槽(16a)及び第2槽(16b)とを有して被処理水を貯留する水処理槽(15)と、上記第1槽(16a)の上記被処理水に接する第1電極(13a)と、上記第2槽(16b)の上記被処理水に接する第2電極(13b)と、上記第1電極(13a)と上記第2電極(13b)に電圧を印加する電源(12)とを備え、上記仕切板(23,25)には、該仕切板(23,25)を貫通して水中に位置する放電孔(27)が形成され、上記放電孔(27)に形成された気泡中で放電を生起させることによって、上記第1槽(16a)及び上記第2槽(16b)の被処理水中で殺菌成分を生成させる水処理装置(10)を対象とする。そして、上記第1槽(16a)と上記第2槽(16b)のうち上記第1槽(16a)だけに上記被処理水を導入する導入通路(41)と、上記第1槽(16a)から上記第2槽(16b)へ上記被処理水を流す中間通路(42)と、上記第1槽(16a)と上記第2槽(16b)のうち上記第2槽(16b)だけから上記被処理水を導出する導出通路(43)と、上記中間通路(42)に設けられて上記第1槽(16a)の上記被処理水と上記第2槽(16b)の上記被処理水を電気的に絶縁する中間絶縁部(32)とを備えるものである。
 第1の態様の水処理装置(10)において、導入通路(41)から第1槽(16a)へ流入した被処理水は、中間通路(42)の中間絶縁部(32)を通過後に第2槽(16b)へ流入し、その後に導出通路(43)を流れる。つまり、この態様の水処理装置(10)では、被処理水の流通経路において、第1槽(16a)と中間絶縁部(32)と第2槽(16b)が直列に配置される。そのため、この態様の水処理装置(10)では、第1槽(16a)と第2槽(16b)のそれぞれにおける被処理水の流量が一致する。従って、この態様によれば、従来は必要であった“第1槽と第2槽のそれぞれにおける被処理水の流量を均等化するための機構”を省略でき、水処理装置(10)の構成を簡素化できる。
 本開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記導入通路(41)と、上記中間通路(42)と、上記導出通路(43)と、上記水処理槽(15)と、上記中間絶縁部(32)とが、被処理水が流通する水通路(40)を構成し、上記水通路(40)は、該水通路(40)の終端または該水通路(40)の両端だけにおいて大気に開放される気密構造となっているものである。
 第2の態様では、水通路(40)が気密構造となる。このため、水通路(40)の始端に被処理水を押し込むか、水通路(40)の終端から被処理水を吸い出せば、水通路(40)の全体において被処理水を流通させることが可能となる。
 本開示の第3の態様は、上記第1又は第2の態様において、上記導入通路(41)に設けられて、上記第1槽(16a)へ流入する被処理水と上記第1槽(16a)の被処理水を電気的に絶縁する入口側絶縁部(31,35)と、上記導出通路(43)に設けられて、上記第2槽(16b)の被処理水と上記第2槽(16b)から流出した被処理水を電気的に絶縁する出口側絶縁部(33)とを備えるものである。
 第3の態様では、水処理装置(10)に入口側絶縁部(31,35)と出口側絶縁部(33)とが設けられる。このため、水処理槽(15)の内部の被処理水と水処理槽(15)の外部の被処理水が電気的に絶縁され、水処理槽(15)の外部への電流の漏洩を防止できる。
 本開示の第4の態様は、上記第2の態様において、上記水通路(40)において上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備え、上記送水ポンプ(50)は、上記被処理水と空気の両方を搬送可能に構成されるものである。
 第4の態様では、被処理水と空気の両方を搬送可能な送水ポンプ(50)が、水処理装置(10)に設けられる。このため、送水ポンプ(50)を用いることによって、気密構造の水通路(40)に空気を導入できる。そして、送水ポンプ(50)を用いて水通路(40)へ空気を供給して水通路(40)から被処理水を排出することによって、水通路(40)に被処理水が殆ど残存しない状態を作り出すことが可能となる。従って、この態様では、送水ポンプ(50)を用いて水通路(40)から被処理水を抜き取ることが可能となり、水処理装置(10)の保守作業に要する工数を削減できる。
 本開示の第5の態様は、上記第2の態様において、上記導出通路(43)に設けられて上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備えるものである。
 第5の態様では、導出通路(43)に設けられた送水ポンプ(50)が被処理水を吸い込む。このため、水通路(40)のうち送水ポンプ(50)の上流側に位置する部分では、そこを流れる被処理水の圧力が大気圧よりも若干低くなる。従って、この態様によれば、水通路(40)のうち送水ポンプ(50)の上流側に位置する部分からの被処理水の漏洩を抑えることができる。
 本開示の第6の態様は、上記第1~第3の態様のいずれか一つにおいて、上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備え、上記中間絶縁部(32)は、該中間絶縁部(32)に流入した上記被処理水を液滴化することによって、上記第1槽(16a)の上記被処理水と上記第2槽(16b)の上記被処理水を電気的に絶縁するように構成され、上記送水ポンプ(50)は、上記被処理水を断続的に搬送するものである。
 第6の態様では、送水ポンプ(50)が作動することによって、水通路(40)を被処理水が流れる。送水ポンプ(50)は、被処理水を(連続的ではなく)断続的に搬送する。このため、中間絶縁部(32)には被処理水が断続的に流入することとなり、中間絶縁部(32)において被処理水が液滴化しやすくなる。その結果、中間絶縁部(32)を小型化できる。
 本開示の第7の態様は、上記第1~第3の態様のいずれか一つにおいて、チューブポンプにより構成されて上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備えるものである。
 第7の態様では、チューブポンプである送水ポンプ(50)が作動することによって、水通路(40)を被処理水が流れる。
図1は、実施形態1の水処理装置の加湿装置における設置状態を示す配管図である。 図2は、実施形態1の水処理装置の構成を示す配管系統図である。 図3は、実施形態1の放電水槽の要部の拡大図である。 図4は、実施形態1の放電板の要部の拡大図である。 図5は、実施形態1の水処理装置に設けられた送水ポンプの概略構成を示す断面図である。 図6は、実施形態2の水処理装置の構成を示す配管系統図である。 図7は、その他の実施形態の第3変形例の水処理装置の加湿装置における設置状態を示す配管図である。 図8は、その他の実施形態の第4変形例の水処理装置の加湿装置における設置状態を示す配管図である。 図9は、その他の実施形態の第5変形例の水処理装置の加湿装置における設置状態を示す配管図である。
 本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
 《実施形態1》
 実施形態1について説明する。本実施形態の水処理装置(10)は、空気調和用の加湿器に設けられ、加湿用の水を浄化する。
 図1に示すように、本実施形態の水処理装置(10)は、本体ユニット(11)と送水ポンプ(50)とを備える。この水処理装置(10)には、加湿用の水を貯留する加湿器の水タンク(90)に接続される。そして、水処理装置(10)は、水タンク(90)との間を循環する水である被処理水を浄化する。
  -本体ユニット-
 図2に示すように、水処理装置(10)の本体ユニット(11)は、水処理槽である放電水槽(15)と、導入通路(41)と、中間通路(42)と、導出通路(43)とを備える。放電水槽(15)と、導入通路(41)と、中間通路(42)と、導出通路(43)とは、被処理水が流通する水通路(40)を構成する。本体ユニット(11)では、導入通路(41)に入口側絶縁筒(31)が、中間通路(42)に中間絶縁筒(32)が、導出通路(43)に出口側絶縁筒(33)が、それぞれ設けられる。また、本体ユニット(11)は、電源を備える。
   〈放電水槽〉
 放電水槽(15)は、水槽本体(20)を備える。水槽本体(20)は、上面が閉塞された密閉容器状の部材である。この水槽本体(20)は、中空の直方体状に形成され、底壁部(21)と上壁部(22)とを有する。
 水槽本体(20)には、中央隔壁(23)が設けられる。中央隔壁(23)は、底壁部(21)から上壁部(22)に亘る平板状の部分であって、水槽本体(20)の幅方向(図2における左右方向)の中央部に配置される。水槽本体(20)の内部空間は、中央隔壁(23)によって、第1槽(16a)と第2槽(16b)に仕切られる。水槽本体(20)及び中央隔壁(23)の材質は、電気絶縁性の樹脂である。
 中央隔壁(23)の下部には、中央隔壁(23)を厚さ方向に貫通する貫通孔(24)が形成される。図3に示すように、貫通孔(24)の各端部は、中央隔壁(23)の表面に向かって次第に拡径するテーパー形状に形成される。
 中央隔壁(23)には、放電部材(25)が設けられる。放電部材(25)は、放電板(26)と、ホルダーリング(28)とを備える。中央隔壁(23)と放電部材(25)は、第1槽(16a)と第2槽(16b)を仕切る電気絶縁性の仕切板(23,25)を構成する。
 放電板(26)は、例えばセラミックス等の電気絶縁材料で構成された円板状の部材である。なお、セラミックスは、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、ジルコニア又はアルミナである。放電板(26)には、その略中央に微小な放電孔(27)が形成されている。放電孔(27)は、直径が0.1mm程度の円形の貫通孔であって、放電中の電気抵抗が数MΩとなるように設計されている。
 ホルダーリング(28)は、例えばシリコンゴム等の電気絶縁材料で構成されたリング状(あるいはドーナツ状)の部材である。ホルダーリング(28)は、放電板(26)の周囲を囲むように放電板(26)に取り付けられる。
 放電部材(25)は、中央隔壁(23)の貫通孔(24)を横断するように配置される。具体的に、放電部材(25)は、ホルダーリング(28)が中央隔壁(23)に埋設され、放電板(26)が中央隔壁(23)の貫通孔(24)を横断する。つまり、中央隔壁(23)の貫通孔(24)は、放電部材(25)によって閉塞される。そして、中央隔壁(23)によって仕切られた第1槽(16a)と第2槽(16b)は、放電部材(25)の放電孔(27)だけを介して連通する。
 放電水槽(15)は、第1槽(16a)に第1電極(13a)が設けられ、第2槽(16b)に第2電極(13b)が設けられる。第1電極(13a)及び第2電極(13b)は、例えば耐腐食性の高い金属材料からなる細長い長方形板状の部材である。第1電極(13a)及び第2電極(13b)は、それぞれの長手方向が上下方向となる姿勢で配置される。第1電極(13a)及び第2電極(13b)は、電源(12)に電気的に接続される。水処理装置(10)の作動中は、第1電極(13a)が第1槽(16a)の被処理水と接し、第2電極(13b)が第2槽(16b)の被処理水と接する。
   〈絶縁筒〉
 入口側絶縁筒(31)、中間絶縁筒(32)、及び出口側絶縁筒(33)のそれぞれは、両端が閉塞された中空の円筒状の部材である。つまり、各絶縁筒(31,32,33)は、密閉容器状の部材である。各絶縁筒(31,32,33)は、それぞれの軸方向が実質的に鉛直方向となる姿勢(つまり、起立した姿勢)で配置される。入口側絶縁筒(31)は入口側絶縁部を構成し、中間絶縁筒(32)は中間絶縁部を構成し、出口側絶縁筒(33)は出口側絶縁部を構成する。
 各絶縁筒(31,32,33)は、上端部に被処理水の流入口(31a,32a,33a)が形成され、下端部に被処理水の流出口(31b,32b,33b)が形成される。各絶縁筒(31,32,33)は、流入口(31a,32a,33a)から流入した被処理水を水滴化して落下させるように構成される。落下する水滴の間には、空気が存在する。このため、各絶縁筒(31,32,33)では、流入口(31a,32a,33a)へ流入する被処理水と、流出口(31b,32b,33b)から流出する被処理水とが電気的に絶縁される。
   〈導入通路、中間通路、導出通路〉
 導入通路(41)、中間通路(42)、及び導出通路(43)のそれぞれは、被処理水を流すための配管によって構成された通路である。また、導入通路(41)、中間通路(42)、及び導出通路(43)は、それぞれが上流側通路(41a,42a,43a)と下流側通路(41b,42b,43b)とを備える。
 導入通路(41)の上流側通路(41a)は、入口側絶縁筒(31)の流入口(31a)に接続する。この上流側通路(41a)は、加湿器の水タンク(90)から送られてきた被処理水を、入口側絶縁筒(31)へ導入する。導入通路(41)の下流側通路(41b)は、一端が入口側絶縁筒(31)の流出口(31b)に接続し、他端が放電水槽(15)に接続する。下流側通路(41b)の他端は、水槽本体(20)の底壁部(21)を貫通して第1槽(16a)に開口する。この下流側通路(41b)は、入口側絶縁筒(31)から流出した被処理水を、放電水槽(15)の第1槽(16a)へ導入する。
 中間通路(42)の上流側通路(42a)は、一端が放電水槽(15)に接続し、他端が中間絶縁筒(32)の流入口(32a)に接続する。上流側通路(42a)の一端は、水槽本体(20)の上壁部(22)を貫通して第1槽(16a)に開口する。この上流側通路(42a)は、放電水槽(15)の第1槽(16a)から流出した被処理水を、中間絶縁筒(32)へ導入する。中間通路(42)の下流側通路(42b)は、一端が中間絶縁筒(32)の流出口(32b)に接続し、他端が放電水槽(15)に接続する。下流側通路(42b)の他端は、水槽本体(20)の底壁部(21)を貫通して第2槽(16b)に開口する。この下流側通路(42b)は、中間絶縁筒(32)から流出した被処理水を、放電水槽(15)の第2槽(16b)へ導入する。
 導出通路(43)の上流側通路(43a)は、一端が放電水槽(15)に接続し、他端が出口側絶縁筒(33)の流入口(33a)に接続する。上流側通路(43a)の一端は、水槽本体(20)の上壁部(22)を貫通して第2槽(16b)に開口する。この上流側通路(43a)は、放電水槽(15)の第2槽(16b)から流出した被処理水を、出口側絶縁筒(33)へ導入する。導出通路(43)の下流側通路(43b)は、一端が出口側絶縁筒(33)の流出口(33b)に接続する。また、下流側通路(43b)には、送水ポンプ(50)が設けられる。この下流側通路(43b)は、出口側絶縁筒(33)から流出した被処理水を、加湿器の水タンク(90)へ送り返す。
   〈水通路〉
 本実施形態の水処理装置(10)において、水通路(40)では、放電水槽(15)の水槽本体(20)に導入通路(41)、中間通路(42)、及び導出通路(43)が接続すると共に、導入通路(41)、中間通路(42)、及び導出通路(43)のそれぞれ絶縁筒(31,32,33)が設けられる。水槽本体(20)の第1槽(16a)及び第2槽(16b)と、入口側絶縁筒(31)と、中間絶縁筒(32)と、出口側絶縁筒(33)とのそれぞれは、それぞれに接続する配管だけを介して水と空気が出入りできる密閉容器である。従って、水通路(40)は、加湿器の水タンク(90)に接続する両端だけにおいて大気に開放された気密構造となる。
 また、本実施形態の水通路(40)では、入口側絶縁筒(31)と、水槽本体(20)の第1槽(16a)と、中間絶縁筒(32)と、水槽本体(20)の第2槽(16b)と、出口側絶縁筒(33)とが順に直列に接続される。つまり、本実施形態の水処理装置(10)では、被処理水の流通経路において、水槽本体(20)の第1槽(16a)と第2槽(16b)が直列に配置される。
   〈電源/power supply〉
 電源(12)は、第1電極(13a)と第2電極(13b)に高電圧(例えば、6kV程度の電圧)を印加する交番型電源である。この電源(12)は、第1電極(13a)と第2電極(13b)に対して、正負が入れ替わる交番波形の電圧を印加する。電源(12)が第1電極(13a)と第2電極(13b)に印加する電圧の交番波形は、正極側と負極側の割合が等しい方形波である。
  -送水ポンプ-
 図5に示すように、本実施形態の送水ポンプ(50)は、いわゆるチューブポンプである。この送水ポンプ(50)は、ポンプボディ(51)と、ポンプチューブ(53)と、ローター(54)とを一つずつ備える。
 ポンプボディ(51)は、U字状に湾曲したガイド壁(52)を備える。ポンプチューブ(53)は、例えばゴム製の可撓性を有する管である。ポンプチューブ(53)は、ポンプボディ(51)のガイド壁(52)の内側面に沿って配置される。ローター(54)は、長手方向の中央を通る回転中心軸回りに回転自在な部材である。ローター(54)は、その回転中心軸がガイド壁(52)の内側面の曲率中心と実質的に一致するように配置される。ローター(54)の両端には、ポンプチューブ(53)を押しつぶすためのローラー(55)が一つずつ設けられる。各ローラー(55)は、円柱状に形成され、その中心軸回りに回転自在となっている。
 送水ポンプ(50)において、ローラー(55)は、図外の電動機等によって回転駆動される。送水ポンプ(50)は、ポンプチューブ(53)の一端が吸入口(53a)となり、ポンプチューブ(53)の他端が吐出口(53b)となる。図5に示す送水ポンプ(50)は、ローラー(55)が反時計方向に回転し、ポンプチューブ(53)の下側の開口端が吸入口(53a)となり、ポンプチューブの上側の開口端が吐出口(53b)となる。また、チューブポンプである送水ポンプ(50)は、被処理水と空気の両方を搬送可能である。
  -水処理装置の運転動作-
 水処理装置(10)の運転動作を説明する。水処理装置(10)の作動中は、送水ポンプ(50)のローラー(55)が連続的に回転し、電源(12)が放電水槽(15)の第1電極(13a)と第2電極(13b)に電圧を印加する。
   〈放電水槽の運転動作〉
 水処理装置(10)の作動中において、放電水槽(15)は、第1電極(13a)及び第2電極(13b)が被処理水で満たされる。そのため、放電水槽(15)では、第1電極(13a)及び第2電極(13b)と、放電孔(27)とが被処理水に浸かった状態となる。電源(12)が第1電極(13a)と第2電極(13b)に電圧を付与すると、放電部材(25)の放電孔(27)において電流密度が上昇し、発生したジュール熱によって被処理水が気化する。その結果、放電孔(27)において気泡(29)が形成される。
 図4に示すように、気泡(29)は、放電孔(27)の全体を占める。即ち、放電孔(27)は、その全域が気泡(29)に覆われた状態となる。この状態において、気泡(29)は、第1電極(13a)と第2電極(13b)との間における被処理水を介した導電を阻止する抵抗として機能する。このため、第1槽(16a)の被処理水は第1電極(13a)と実質的に同電位になり、第2槽(16b)の被処理水は第2電極(13b)と実質的に同電位になる。その結果、気泡(29)と水との界面が電極となり、気泡(29)内で絶縁破壊が起こって放電(スパーク放電)が生起する。気泡(29)内で放電が生起すると、第1槽(16a)及び第2槽(16b)に溜まった被処理水の中では、殺菌成分(例えば、水酸ラジカル等の活性種、過酸化水素)が発生する。
  ここで、本実施形態では、電源(12)が交番波形の電圧を第1電極(13a)と第2電極(13b)に印加する、各電極(55a,55b)に印加される電圧の正負が所定時間おきに交互に入れ替わる。そのため、放電孔(27)においてはグロー放電を生起させることなくスパーク放電を生起させることができる。
  つまり、電極(55a,55b)に直流電源が接続されている場合、放電孔(27)における放電の形態は、電流の増加に伴ってスパーク放電からグロー放電に移行する。これに対し、本実施形態では、放電孔(27)における放電の形態がスパーク放電からグロー放電に移行する前に電極(55a,55b)に印加される電圧の正負が入れ替わるので、放電孔(27)ではグロー放電が発生せずにスパーク放電が発生し続ける。このため、放電孔(27)のグロー放電による熱的破壊が抑制され、放電孔(27)の孔径の拡大を抑制することが可能になる。
   〈水通路における被処理水の流れ〉
 上述したように、水通路(40)は、加湿器の水タンク(90)に接続する両端だけにおいて大気に開放された気密構造となっている(図2を参照)。このため、導出通路(43)に配置された送水ポンプ(50)を作動させると、水通路(40)の全体において被処理水が流通する。
 送水ポンプ(50)の作動中において、水通路(40)を流れる被処理水の圧力は、送水ポンプ(50)の吸入口(53a)において最も低くなり、送水ポンプ(50)の吐出口(53b)において最も高くなる。また、水通路(40)において、送水ポンプ(50)の上流側に位置する部分の圧力は、大気圧よりも若干低くなる。
 加湿器の水タンク(90)から流出した被処理水は、導入通路(41)の上流側通路(41a)と入口側絶縁筒(31)と下流側通路(41b)とを順に通って、放電水槽(15)の第1槽(16a)へ流入する。入口側絶縁筒(31)は、流入した被処理水を水滴化して落下させることによって、上流側通路(41a)の被処理水と下流側通路(41b)の被処理水を電気的に絶縁する。
 第1槽(16a)において発生した殺菌成分を含む被処理水は、中間通路(42)の上流側通路(42a)と中間絶縁筒(32)と下流側通路(42b)とを順に通って、放電水槽(15)の第2槽(16b)へ流入する。中間絶縁筒(32)は、流入した被処理水を水滴化して落下させることによって、上流側通路(42a)の被処理水と下流側通路(42b)の被処理水を電気的に絶縁する。
 第2槽(16b)において発生した殺菌成分を含む被処理水は、導出通路(43)の上流側通路(43a)と出口側絶縁筒(33)と下流側通路(43b)とを順に通って、加湿器の水タンク(90)へ送り返される。出口側絶縁筒(33)は、流入した被処理水を水滴化して落下させることによって、上流側通路(43a)の被処理水と下流側通路(43b)の被処理水を電気的に絶縁する。
 このように、本実施形態の水処理装置(10)の水通路(40)では、水処理装置(10)へ導入された被処理水の全部が、放電水槽(15)の第1槽(16a)と第2槽(16b)を順に通過する。
   〈水通路からの排水〉
 上述したように、チューブポンプである送水ポンプ(50)は、被処理水と空気の両方を搬送可能である。このため、送水ポンプ(50)を用いて水通路(40)から被処理水を排出することができる。
 具体的に、加湿器の水タンク(90)と水処理装置(10)の導入通路(41)の間を弁等によって遮断し、導入通路(41)の上流側通路(41a)に空気が流入できるようにした状態で送水ポンプ(50)を作動させると、導入通路(41)の上流側通路(41a)へ空気が吸い込まれ、水通路(40)から被処理水が排出されてゆく。そして、送水ポンプ(50)が空気を吸い込むまで送水ポンプ(50)を作動させ続けると、水通路(40)から被処理水がほぼ完全に排出される。
  -実施形態1の特徴(1)-
 本実施形態の水処理装置(10)は、放電水槽(15)と、第1電極(13a)と、第2電極(13b)と、電源(12)とを備える。放電水槽(15)は、電気絶縁性の仕切板を構成する中央隔壁(23)及び放電部材(25)と、仕切板(23,25)によって仕切られた第1槽(16a)及び第2槽(16b)とを有して被処理水を貯留する。第1電極(13a)は、第1槽(16a)の上記被処理水に接する。第2電極(13b)は、第2槽(16b)の上記被処理水に接する。電源(12)は、第1電極(13a)と第2電極(13b)に電圧を印加する。仕切板を構成する放電部材(25)には、放電部材(25)の放電板(26)を貫通して水中に位置する放電孔(27)が形成される。そして、本実施形態の水処理装置(10)は、放電孔(27)に形成された気泡中で放電を生起させることによって、第1槽(16a)及び第2槽(16b)の被処理水中で殺菌成分を生成させる。
 また、本実施形態の水処理装置(10)は、導入通路(41)と、中間通路(42)と、導出通路(43)と、中間絶縁筒(32)とを備える。導入通路(41)は、第1槽(16a)と第2槽(16b)のうち第1槽(16a)だけに被処理水を導入する。中間通路(42)は、第1槽(16a)から第2槽(16b)へ被処理水を流す。導出通路(43)は、第1槽(16a)と第2槽(16b)のうち第2槽(16b)だけから被処理水を導出する。中間絶縁筒(32)は、中間通路(42)に設けられて第1槽(16a)の被処理水と第2槽(16b)の被処理水を電気的に絶縁する。
 本実施形態の水処理装置(10)において、導入通路(41)から第1槽(16a)へ流入した被処理水は、中間通路(42)の中間絶縁筒(32)を通過後に第2槽(16b)へ流入し、その後に導出通路(43)を流れる。つまり、本実施形態の水処理装置(10)では、被処理水の流通経路において、第1槽(16a)と中間絶縁筒(32)と第2槽(16b)が直列に配置される。そのため、本実施形態の水処理装置(10)では、第1槽(16a)と第2槽(16b)のそれぞれにおける被処理水の流量が一致する。従って、本実施形態によれば、従来は必要であった“第1槽と第2槽のそれぞれにおける被処理水の流量を均等化するための機構”を省略でき、水処理装置(10)の構成を簡素化できる。
  -実施形態1の特徴(2)-
 本実施形態の水処理装置(10)では、導入通路(41)と、中間通路(42)と、導出通路(43)と、放電水槽(15)と、中間絶縁筒(32)とが、被処理水が流通する水通路(40)を構成する。この水通路(40)は、水通路(40)の終端または水通路(40)の両端だけにおいて大気に開放される気密構造となっている。
 本実施形態の水処理装置(10)では、水通路(40)が気密構造となる。このため、水通路(40)の始端に被処理水を押し込むか、水通路(40)の終端から被処理水を吸い出せば、水通路(40)の全体において被処理水を流通させることが可能となる。
  -実施形態1の特徴(3)-
 本実施形態の水処理装置(10)は、入口側絶縁筒(31)と、出口側絶縁筒(33)とを更に備える。入口側絶縁筒(31)は、導入通路(41)に設けられて、第1槽(16a)へ流入する被処理水と第1槽(16a)の被処理水を電気的に絶縁する。出口側絶縁筒(33)は、導出通路(43)に設けられて、第2槽(16b)の被処理水と第2槽(16b)から流出した被処理水を電気的に絶縁する。
 本実施形態の水処理装置(10)では、水処理装置(10)に入口側絶縁筒(31)と出口側絶縁筒(33)とが設けられる。このため、放電水槽(15)の内部の被処理水と放電水槽(15)の外部の被処理水が電気的に絶縁され、放電水槽(15)の外部への電流の漏洩を防止できる。
  -実施形態1の特徴(4)-
 本実施形態の水処理装置(10)は、水通路(40)において被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備える。送水ポンプ(50)は、被処理水と空気の両方を搬送可能に構成される。
 本実施形態の水処理装置(10)では、被処理水と空気の両方を搬送可能な送水ポンプ(50)が、水処理装置(10)に設けられる。このため、送水ポンプ(50)を用いることによって、気密構造の水通路(40)に空気を導入できる。そして、送水ポンプ(50)を用いて水通路(40)へ空気を供給して水通路(40)から被処理水を排出することによって、水通路(40)に被処理水が殆ど残存しない状態を作り出すことが可能となる。従って、本実施形態の水処理装置(10)では、送水ポンプ(50)を用いて水通路(40)から被処理水を抜き取ることが可能となり、水処理装置(10)の保守作業に要する工数を削減できる。
  -実施形態1の特徴(5)-
 本実施形態の水処理装置(10)は、導出通路(43)に設けられて被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備える。
 本実施形態の水処理装置(10)では、導出通路(43)に設けられた送水ポンプ(50)が被処理水を吸い込む。このため、水通路(40)のうち送水ポンプ(50)の上流側に位置する部分では、そこを流れる被処理水の圧力が大気圧よりも若干低くなる。従って、本実施形態の水処理装置(10)によれば、水通路(40)のうち送水ポンプ(50)の上流側に位置する部分からの被処理水の漏洩を抑えることができる。
  -実施形態1の特徴(6)-
 本実施形態の水処理装置(10)は、チューブポンプにより構成されて被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備える。本実施形態の水処理装置(10)では、チューブポンプである送水ポンプ(50)が作動することによって、水通路(40)を被処理水が流れる。
  -実施形態1の変形例-
 本実施形態の水処理装置(10)において、送水ポンプ(50)は、導入通路(41)の上流側通路(41a)又は下流側通路(41b)に設けられていてもよいし、中間通路(42)の上流側通路(42a)又は下流側通路(42b)に設けられていてもよいし、導出通路(43)の上流側通路(43a)に設けられていてもよい。上述したように、本実施形態の水通路(40)は、両端だけにおいて大気に開放された気密構造となっている。このため、水通路(40)のどこに送水ポンプ(50)を配置しても、送水ポンプ(50)の作用によって水通路(40)で被処理水を流通させることができる。
 《実施形態2》
 実施形態2について説明する。本実施形態の水処理装置(10)は、放電水槽(15)が実施形態1の水処理装置(10)と異なる。ここでは、本実施形態の水処理装置(10)について、実施形態1の水処理装置(10)と異なる点を説明する。
   〈放電水槽〉
 図6に示すように、本実施形態の放電水槽(15)の水槽本体(20)は、上面が開口した開放型の容器状に形成される。このため、放電水槽(15)の第1槽(16a)及び第2槽(16b)に貯留された被処理水は、その圧力が大気圧と実質的に等しくなる。
   〈導入通路、噴霧ノズル〉
 本実施形態の導入通路(41)には、入口側絶縁筒(31)に代えて噴霧ノズル(35)が設けられる。この噴霧ノズル(35)は、入口側絶縁部を構成する。噴霧ノズル(35)は、導入通路(41)の終端に設けられる。また、噴霧ノズル(35)は、第1槽(16a)に貯留された被処理水の水面の上方に配置され、下方に向かって被処理水を噴霧する。噴霧ノズル(35)から噴霧された被処理水は、水滴となって落下する。落下する水滴の間には、空気が存在する。このため、水通路(40)では、導入通路(41)の被処理水と第1槽(16a)の被処理水が電気的に絶縁される。
   〈中間通路〉
 中間通路(42)の上流側通路(42a)は、一端が水槽本体(20)の底壁部(21)を貫通して第1槽(16a)に開口する。本実施形態の水処理装置では、中間通路(42)の上流側通路(42a)に送水ポンプ(50)が設けられる。送水ポンプは、第1槽(16a)から吸い込んだ被処理水を、中間絶縁筒(32)へ向けて吐出する。
   〈導出通路、出口側絶縁筒〉
 導出通路(43)の上流側通路(43a)は、一端が水槽本体(20)の底壁部(21)を貫通して第2槽(16b)に開口する。本実施形態の出口側絶縁筒(33)は、放電水槽(15)の下方に配置される。第2槽(16b)の被処理水は、重力によって上流側通路(43a)を通って出口側絶縁筒(33)へ流入する。
 《その他の実施形態》
  -第1変形例-
 上記の各実施形態の水処理装置(10)では、送水ポンプ(50)を断続的に作動させてもよい。具体的には、送水ポンプの起動と停止を所定時間(例えば、1秒間)が経過する毎に交互に繰り返してもよい。実施形態1の水処理装置において送水ポンプを断続的に作動させると、各絶縁筒(31,32,33)に被処理水が間欠的に流入する。このため、各絶縁筒(31,32,33)では、流入した被処理水の水滴化が促進される。その結果、各絶縁筒(31,32,33)の上流側の被処理水と下流側の被処理水との間の電気絶縁性を高めることができる。
 このように、本変形例の水処理装置(10)は、被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備える。本変形例の水処理装置(10)において、中間絶縁筒(32)は、中間絶縁筒(32)に流入した被処理水を液滴化することによって、第1槽(16a)の被処理水と第2槽(16b)の被処理水を電気的に絶縁するよう。そして、送水ポンプ(50)は、被処理水を断続的に搬送する。
 本変形例の水処理装置(10)では、送水ポンプ(50)が作動することによって、水通路(40)を被処理水が流れる。送水ポンプ(50)は、被処理水を(連続的ではなく)断続的に搬送する。このため、中間絶縁筒(32)には被処理水が間欠的に流入することとなり、中間絶縁筒(32)において被処理水が液滴化しやすくなる。その結果、中間絶縁筒(32)を小型化できる。
  -第2変形例-
 上記の各実施形態および変形例の水処理装置(10)では、チューブポンプ以外の形式のポンプ(例えば、インペラを有するポンプ)が、送水ポンプ(50)として用いられていてもよい。
  -第3変形例-
 図7に示すように、上記の各実施形態および各変形例の水処理装置(10)には、加湿器の水タンク(90)から流出した水の一部が被処理水として導入されてもよい。本変形例によれば、水処理装置(10)を通過する被処理水の流量を低く抑えることができる。その結果、各絶縁筒(31,32,33)では、落下する水滴の間隔が広がり、各絶縁筒(31,32,33)の上流側の被処理水と下流側の被処理水との間の電気絶縁性を高めることができる。
  -第4変形例-
 図8に示すように、上記の各実施形態および各変形例の水処理装置(10)は、送水ポンプ(50)に代えてベンチュリー管(56)を備えていてもよい。
 ベンチュリー管(56)は、中間部が括れた形状の円管である。ベンチュリー管(56)の括れた部分は、縮径部(57)である。ベンチュリー管(56)は、加湿器の水タンク(90)から流出した水が流れる管路に設けられる。本変形例の水処理装置(10)において、導入通路(41)の入口端は、ベンチュリー管(56)の縮径部(57)の上流側に接続され、導出通路(43)の出口端は、ベンチュリー管(56)の縮径部(57)に接続される。
 ベンチュリー管(56)では、縮径部(57)を流れる水の圧力が、縮径部(57)の上流側の部分を流れる水の圧力よりも低い。本変形例の水処理装置(10)において、導入通路(41)の入口端における被処理水の圧力は、縮径部(57)の上流側の部分を流れる水の圧力と実質的に等しく、導出通路(43)の出口端における被処理水の圧力は、縮径部(57)を流れる水の圧力と実質的に等しい。従って、本変形例の水処理装置(10)の水通路では、導入通路(41)の入口端と導出通路(43)の出口端の圧力差によって被処理水が流れる。
  -第5変形例-
 図9に示すように、上記の各実施形態および各変形例の水処理装置(10)は、空気を吸引するための吸気用ベンチュリー管(60)を更に備えていてもよい。
 吸気用ベンチュリー管(60)は、中間部が括れた形状の円管である。吸気用ベンチュリー管(60)の括れた部分は、縮径部(61)である。吸気用ベンチュリー管(60)は、加湿器の水タンク(90)から流出した水が流れる管路に設けられる。吸気用ベンチュリー管(60)の縮径部(61)には、空気吸入管(62)の一端が接続される。空気吸入管(62)の他端は、大気中に開口する。
 本変形例の水処理装置(10)において、導入通路(41)の入口端と導出通路(43)の出口端とは、いずれも吸気用ベンチュリー管(60)における縮径部(61)の下流側の部分に接続される。また、吸気用ベンチュリー管(60)では、導入通路(41)の入口端の下流側に導出通路(43)の出口端が配置される。
 吸気用ベンチュリー管(60)では、縮径部(61)を流れる水の圧力が大気圧よりも低くなり、空気が空気吸入管(62)を通って縮径部(61)へ吸い込まれる。縮径部(61)から流出する水には、空気吸入管(62)から流入した空気が混入する。本変形例の水処理装置(10)では、空気の混入した水が被処理水として導入通路(41)へ流入し、この被処理水が水通路(40)を流れる。
 上記の各実施形態および各変形例の水処理装置(10)の絶縁筒(31,32,33)では、内部の空気が被処理水に溶解することによって、内部の空気の量が徐々に減少するおそれがある。絶縁筒(31,32,33)内の空気の量が減少すると、絶縁筒(31,32,33)の電気絶縁性能が低下するおそれがある。一方、本変形例の水処理装置(10)では、空気の混入した水が被処理水として水通路(40)を流れる。従って、本変形例では、絶縁筒(31,32,33)に空気が補給され、絶縁筒(31,32,33)内の空気の量が確保されるため、絶縁筒(31,32,33)の電気絶縁性能を長期に亘って維持できる。
  -第6変形例-
 上記の各実施形態および各変形例の水処理装置(10)の用途は、加湿用の水の浄化に限定されない。加湿用の水の浄化以外の用途に用いられる場合、水処理装置(10)は、導入通路(41)が水道に接続されていてもよい。実施形態1の水処理装置(10)の導入通路(41)を水道に接続した場合、その水通路(40)は、その終端だけにおいて大気に開放された気密構造となる。この場合は、導入通路(41)に被処理水として導入される水道水の圧力だけによって、水通路(40)において被処理水が流通するため、送水ポンプ(50)が不要となる。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
 以上説明したように、本開示は、水処理装置について有用である。
 10  水処理装置
 12  電源
 13a  第1電極
 13b  第2電極
 15  放電水槽(水処理槽)
 16a  第1槽
 16b  第2槽
 23  中央隔壁(仕切板)
 25  放電部材(仕切板)
 27  放電孔
 31  入口側絶縁筒(入口側絶縁部)
 32  中間絶縁筒(中間絶縁部)
 33  出口側絶縁筒(出口側絶縁部)
 35  噴霧ノズル(入口側絶縁部)
 40  水通路
 41  導入通路
 42  中間通路
 43  導出通路
 50  送水ポンプ

Claims (7)

  1.  電気絶縁性の仕切板(23,25)と該仕切板(23,25)によって仕切られた第1槽(16a)及び第2槽(16b)とを有して被処理水を貯留する水処理槽(15)と、
     上記第1槽(16a)の上記被処理水に接する第1電極(13a)と、
     上記第2槽(16b)の上記被処理水に接する第2電極(13b)と、
     上記第1電極(13a)と上記第2電極(13b)に電圧を印加する電源(12)とを備え、
     上記仕切板(23,25)には、該仕切板(23,25)を貫通して水中に位置する放電孔(27)が形成され、
     上記放電孔(27)に形成された気泡中で放電を生起させることによって、上記第1槽(16a)及び上記第2槽(16b)の被処理水中で殺菌成分を生成させる水処理装置であって、
     上記第1槽(16a)と上記第2槽(16b)のうち上記第1槽(16a)だけに上記被処理水を導入する導入通路(41)と、
     上記第1槽(16a)から上記第2槽(16b)へ上記被処理水を流す中間通路(42)と、
     上記第1槽(16a)と上記第2槽(16b)のうち上記第2槽(16b)だけから上記被処理水を導出する導出通路(43)と、
     上記中間通路(42)に設けられて上記第1槽(16a)の上記被処理水と上記第2槽(16b)の上記被処理水を電気的に絶縁する中間絶縁部(32)とを備える
    ことを特徴とする水処理装置。
  2.  請求項1において、
     上記導入通路(41)と、上記中間通路(42)と、上記導出通路(43)と、上記水処理槽(15)と、上記中間絶縁部(32)とが、被処理水が流通する水通路(40)を構成し、
     上記水通路(40)は、該水通路(40)の終端または該水通路(40)の両端だけにおいて大気に開放される気密構造となっている
    ことを特徴とする水処理装置。
  3.  請求項1又は2において、
     上記導入通路(41)に設けられて、上記第1槽(16a)へ流入する被処理水と上記第1槽(16a)の被処理水を電気的に絶縁する入口側絶縁部(31,35)と、
     上記導出通路(43)に設けられて、上記第2槽(16b)の被処理水と上記第2槽(16b)から流出した被処理水を電気的に絶縁する出口側絶縁部(33)とを備える
    ことを特徴とする水処理装置。
  4.  請求項2において、
     上記水通路(40)において上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備え、
     上記送水ポンプ(50)は、上記被処理水と空気の両方を搬送可能に構成されている
    ことを特徴とする水処理装置。
  5.  請求項2において、
     上記導出通路(43)に設けられて上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備えている
    ことを特徴とする水処理装置。
  6.  請求項1乃至3のいずれか一つにおいて、
     上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備え、
     上記中間絶縁部(32)は、該中間絶縁部(32)に流入した上記被処理水を液滴化することによって、上記第1槽(16a)の上記被処理水と上記第2槽(16b)の上記被処理水を電気的に絶縁するように構成され、
     上記送水ポンプ(50)は、上記被処理水を断続的に搬送する
    ことを特徴とする水処理装置。
  7.  請求項1乃至3のいずれか一つにおいて、
     チューブポンプにより構成されて上記被処理水を搬送する送水ポンプ(50)を備える
    ことを特徴とする水処理装置。
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