JPH0929258A - 液体浄化殺菌装置 - Google Patents
液体浄化殺菌装置Info
- Publication number
- JPH0929258A JPH0929258A JP7181650A JP18165095A JPH0929258A JP H0929258 A JPH0929258 A JP H0929258A JP 7181650 A JP7181650 A JP 7181650A JP 18165095 A JP18165095 A JP 18165095A JP H0929258 A JPH0929258 A JP H0929258A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- liquid
- tank
- photocatalyst
- water
- electrolytic cell
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 102
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 239000011941 photocatalyst Substances 0.000 claims abstract description 76
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 claims abstract description 67
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 60
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims abstract description 40
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 36
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims abstract description 20
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 claims description 23
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims description 8
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 139
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 12
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 10
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 9
- 238000006552 photochemical reaction Methods 0.000 description 8
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 7
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 description 7
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 5
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 5
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 5
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 4
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 3
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 3
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 3
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 241001148470 aerobic bacillus Species 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 2
- 230000002070 germicidal effect Effects 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 description 2
- 238000006864 oxidative decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 239000010948 rhodium Substances 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 2
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BHPQYMZQTOCNFJ-UHFFFAOYSA-N Calcium cation Chemical compound [Ca+2] BHPQYMZQTOCNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N Magnesium ion Chemical compound [Mg+2] JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GEIAQOFPUVMAGM-UHFFFAOYSA-N Oxozirconium Chemical compound [Zr]=O GEIAQOFPUVMAGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 238000009395 breeding Methods 0.000 description 1
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910001424 calcium ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 229910003480 inorganic solid Inorganic materials 0.000 description 1
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Inorganic materials [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 229910001425 magnesium ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- NDLPOXTZKUMGOV-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoferriooxy)iron hydrate Chemical compound O.O=[Fe]O[Fe]=O NDLPOXTZKUMGOV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 238000013032 photocatalytic reaction Methods 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 229910052703 rhodium Inorganic materials 0.000 description 1
- MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N rhodium atom Chemical compound [Rh] MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000008685 targeting Effects 0.000 description 1
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 description 1
- ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N tungsten trioxide Chemical compound O=[W](=O)=O ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 1
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Physical Water Treatments (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 微生物を収容した微生物濾過槽及び光触媒槽
の浄化、殺菌効果を高めることができる液体浄化殺菌装
置を提供すること。 【構成】 循環ポンプ64によって浴槽54に貯蔵され
た浴用水を電解槽12内に供給し、その電解槽12内で
浴用水を電気分解し、その電解槽12の陰極12c側で
生成したアルカリ性浴用水を微生物濾過槽16に供給す
る。
の浄化、殺菌効果を高めることができる液体浄化殺菌装
置を提供すること。 【構成】 循環ポンプ64によって浴槽54に貯蔵され
た浴用水を電解槽12内に供給し、その電解槽12内で
浴用水を電気分解し、その電解槽12の陰極12c側で
生成したアルカリ性浴用水を微生物濾過槽16に供給す
る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、プールや浴槽内の
水を浄化、殺菌する家庭用あるいは業務用の液体浄化殺
菌装置に関するものである。
水を浄化、殺菌する家庭用あるいは業務用の液体浄化殺
菌装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般に、プールや浴槽において、使用時
毎に使用する水や湯を交換すれば、不快な臭いや汚れ、
ぬめり等が無い清浄な状態で利用することができて好ま
しいが、コストが高くなる点で問題があった。
毎に使用する水や湯を交換すれば、不快な臭いや汚れ、
ぬめり等が無い清浄な状態で利用することができて好ま
しいが、コストが高くなる点で問題があった。
【0003】その問題に対して、例えば、特開平2−6
8190号公報に記載されている水殺菌浄化装置では、
光触媒と浄化材とを組み合わせることで、その光触媒に
おいて流水中の雑菌の殺菌を行い、前記浄化材において
溜った有機性の汚れの分解を行なうことによって、有機
物汚染や菌汚染の無い清浄な水がメンテナンスフリーで
得られていた。この水殺菌浄化装置は、1〜200μm
の孔径を有する光触媒を担持した濾過フィルターと紫外
線光源とを備えて構成されている。前記水殺菌浄化装置
は、これらの構成要素を濾過フィルターから光源の方向
に水が流れるように配設し、濾過フィルターで水中に分
散している粒子や浮遊する湯垢のような有機性汚濁物を
濾過し、紫外線が照射された光触媒により雑菌の殺菌及
び濾過フィルターに付着した有機物の分解を行なうこと
で、濁りや臭いの無い清浄な水を生成していた。
8190号公報に記載されている水殺菌浄化装置では、
光触媒と浄化材とを組み合わせることで、その光触媒に
おいて流水中の雑菌の殺菌を行い、前記浄化材において
溜った有機性の汚れの分解を行なうことによって、有機
物汚染や菌汚染の無い清浄な水がメンテナンスフリーで
得られていた。この水殺菌浄化装置は、1〜200μm
の孔径を有する光触媒を担持した濾過フィルターと紫外
線光源とを備えて構成されている。前記水殺菌浄化装置
は、これらの構成要素を濾過フィルターから光源の方向
に水が流れるように配設し、濾過フィルターで水中に分
散している粒子や浮遊する湯垢のような有機性汚濁物を
濾過し、紫外線が照射された光触媒により雑菌の殺菌及
び濾過フィルターに付着した有機物の分解を行なうこと
で、濁りや臭いの無い清浄な水を生成していた。
【0004】また、特開平5−123699号公報に記
載されている循環濾過装置では、光触媒と微生物濾過材
とを組み合わせることによって、流水中の雑菌の殺菌や
有機性の汚れの分解を行なっていた。この循環濾過装置
は、砕石や砂利等の表面に微生物を繁殖させた濾過材を
充填した微生物濾過槽と粒状光触媒を充填した殺菌槽と
を流れの方向にこの記載順序で備えて構成されている。
微生物濾過槽では、水中の有機物を微生物の繁殖した濾
過材に付着させ分解し、この後に、光触媒の充填された
殺菌槽で、ランプの光を受けて励起された光触媒の光化
学反応効果により水中の雑菌の死滅処理を行なうこと
で、水中の汚れを許容値以下にするようにしていた。
載されている循環濾過装置では、光触媒と微生物濾過材
とを組み合わせることによって、流水中の雑菌の殺菌や
有機性の汚れの分解を行なっていた。この循環濾過装置
は、砕石や砂利等の表面に微生物を繁殖させた濾過材を
充填した微生物濾過槽と粒状光触媒を充填した殺菌槽と
を流れの方向にこの記載順序で備えて構成されている。
微生物濾過槽では、水中の有機物を微生物の繁殖した濾
過材に付着させ分解し、この後に、光触媒の充填された
殺菌槽で、ランプの光を受けて励起された光触媒の光化
学反応効果により水中の雑菌の死滅処理を行なうこと
で、水中の汚れを許容値以下にするようにしていた。
【0005】上述したような、微生物濾過槽内の濾過材
である砕石や砂利等の表面に繁殖する微生物は、pH値
が7から8のアルカリ性の環境を好み、その環境下にお
いて繁殖や活動が活発になることが知られていた。ま
た、光触媒槽内の光触媒は、これを励起する光の照射以
外にも、オゾンや酸素のような酸化剤の共存する環境下
において溶液に含まれている有機物の酸化分解、雑菌の
殺菌、有機性有害物質の分解等が効率よく行なわれるこ
とも知られていた。
である砕石や砂利等の表面に繁殖する微生物は、pH値
が7から8のアルカリ性の環境を好み、その環境下にお
いて繁殖や活動が活発になることが知られていた。ま
た、光触媒槽内の光触媒は、これを励起する光の照射以
外にも、オゾンや酸素のような酸化剤の共存する環境下
において溶液に含まれている有機物の酸化分解、雑菌の
殺菌、有機性有害物質の分解等が効率よく行なわれるこ
とも知られていた。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
水殺菌浄化装置及び循環濾過装置では、微生物濾過槽及
び光触媒槽を循環流路中に配置し、各槽に液体を通過さ
せるだけのものであって、前記液体の性質を配慮するも
のではなかった。従って、各槽が持つ殺菌、浄化能力を
十分発揮することができなかった。
水殺菌浄化装置及び循環濾過装置では、微生物濾過槽及
び光触媒槽を循環流路中に配置し、各槽に液体を通過さ
せるだけのものであって、前記液体の性質を配慮するも
のではなかった。従って、各槽が持つ殺菌、浄化能力を
十分発揮することができなかった。
【0007】本発明は、上述した問題点を解決するため
になされたものであり、微生物を収容した微生物濾過槽
及び光触媒槽の浄化、殺菌効果を高めることができる液
体浄化殺菌装置を提供することを目的とする。
になされたものであり、微生物を収容した微生物濾過槽
及び光触媒槽の浄化、殺菌効果を高めることができる液
体浄化殺菌装置を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に本発明の請求項1に記載の液体浄化殺菌装置は、貯蔵
手段に貯蔵された液体を循環ポンプによって汲み上げ、
その後、微生物を収容した微生物濾過槽に前記汲み上げ
られた液体を通過させてその液体の浄化、殺菌を行い、
その浄化、殺菌された前記液体を前記貯蔵手段に戻すも
のを対象として、特に、一対の電極に通電することによ
って前記液体を電気分解する電解槽を備え、前記電解槽
の陰極側で生成された液体を前記微生物濾過槽に供給す
るように構成される。従って、循環ポンプによって貯蔵
手段に貯蔵された液体を電解槽内に供給し、その電解槽
内で前記液体を電気分解し、その電解槽の陰極側で生成
した液体を前記微生物濾過槽に供給することによって、
その微生物濾過槽内の微生物の活動を活発にさせ、微生
物濾過槽の浄化能力を高めることができる。
に本発明の請求項1に記載の液体浄化殺菌装置は、貯蔵
手段に貯蔵された液体を循環ポンプによって汲み上げ、
その後、微生物を収容した微生物濾過槽に前記汲み上げ
られた液体を通過させてその液体の浄化、殺菌を行い、
その浄化、殺菌された前記液体を前記貯蔵手段に戻すも
のを対象として、特に、一対の電極に通電することによ
って前記液体を電気分解する電解槽を備え、前記電解槽
の陰極側で生成された液体を前記微生物濾過槽に供給す
るように構成される。従って、循環ポンプによって貯蔵
手段に貯蔵された液体を電解槽内に供給し、その電解槽
内で前記液体を電気分解し、その電解槽の陰極側で生成
した液体を前記微生物濾過槽に供給することによって、
その微生物濾過槽内の微生物の活動を活発にさせ、微生
物濾過槽の浄化能力を高めることができる。
【0009】また、請求項2に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、光源と光触媒とを収容した光触媒槽を備え、
前記電解槽の陽極側で生成された液体を前記光触媒槽内
に供給するように構成される。従って、前記電解槽内で
前記液体を電気分解し、その電解槽の陽極側で生成した
液体を前記光触媒槽に供給することによって、光触媒に
よる光化学反応を促進させ、光触媒槽の浄化、殺菌能力
を高めることができる。
によれば、光源と光触媒とを収容した光触媒槽を備え、
前記電解槽の陽極側で生成された液体を前記光触媒槽内
に供給するように構成される。従って、前記電解槽内で
前記液体を電気分解し、その電解槽の陽極側で生成した
液体を前記光触媒槽に供給することによって、光触媒に
よる光化学反応を促進させ、光触媒槽の浄化、殺菌能力
を高めることができる。
【0010】また、請求項3に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、前記電解槽の前記陽極側から排出される液体
の量を、同電解槽の前記陰極側から排出される液体の量
よりも少なくするように構成される。従って、前記電解
槽の前記陽極側から排出されるの液体の量を、同電解槽
の前記陰極側から排出される液体の量よりも少なくし
て、前記微生物濾過槽及び前記光触媒槽の殺菌、浄化能
力に見合った液体の量を前記各槽に供給することができ
る。
によれば、前記電解槽の前記陽極側から排出される液体
の量を、同電解槽の前記陰極側から排出される液体の量
よりも少なくするように構成される。従って、前記電解
槽の前記陽極側から排出されるの液体の量を、同電解槽
の前記陰極側から排出される液体の量よりも少なくし
て、前記微生物濾過槽及び前記光触媒槽の殺菌、浄化能
力に見合った液体の量を前記各槽に供給することができ
る。
【0011】また、請求項4に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、前記電解槽の陰極側で生成された液体を前記
微生物濾過槽を介して前記光触媒槽に供給するように構
成される。従って、前記電解槽内で前記液体を電気分解
し、その電解槽の陰極側で生成した液体を前記微生物濾
過槽に供給して微生物濾過槽での浄化能力を高め、その
浄化された液体を前記電解槽の陽極側で生成した液体と
共に、前記光触媒槽に供給することによって、前記光触
媒槽内の汚れを防ぎ、かつ浄化、殺菌力を高めることが
できる。
によれば、前記電解槽の陰極側で生成された液体を前記
微生物濾過槽を介して前記光触媒槽に供給するように構
成される。従って、前記電解槽内で前記液体を電気分解
し、その電解槽の陰極側で生成した液体を前記微生物濾
過槽に供給して微生物濾過槽での浄化能力を高め、その
浄化された液体を前記電解槽の陽極側で生成した液体と
共に、前記光触媒槽に供給することによって、前記光触
媒槽内の汚れを防ぎ、かつ浄化、殺菌力を高めることが
できる。
【0012】更に、請求項5に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、前記電解槽と前記光触媒槽とを連通する流路
に配設され、かつ前記光触媒槽内に供給される液体に、
酸化剤を添加するための添加手段を備えている。従っ
て、前記光触媒槽内に供給される液体に、添加手段によ
って酸化剤を添加して、光触媒による光化学反応を一層
促進させ、光触媒槽の殺菌能力を更に、高めることがで
きる。
によれば、前記電解槽と前記光触媒槽とを連通する流路
に配設され、かつ前記光触媒槽内に供給される液体に、
酸化剤を添加するための添加手段を備えている。従っ
て、前記光触媒槽内に供給される液体に、添加手段によ
って酸化剤を添加して、光触媒による光化学反応を一層
促進させ、光触媒槽の殺菌能力を更に、高めることがで
きる。
【0013】
【実施例】以下、本発明の液体浄化殺菌装置を風呂に用
いられる循環温浴装置に具体化した実施例を図面を参照
して説明する。
いられる循環温浴装置に具体化した実施例を図面を参照
して説明する。
【0014】まず始めに、第一実施例の循環温浴装置の
構成について図1乃至図7を用いて説明する。
構成について図1乃至図7を用いて説明する。
【0015】第一実施例の循環温浴装置は、図1に示す
ように、装置本体50と、給水ホース52aを介してそ
の装置本体50へ浴用水を供給したり、出水ホース52
bを介して装置本体50から浄化された浴用水を再び貯
蔵手段としての浴槽54へ戻す給排水ユニット56とか
ら構成されている。
ように、装置本体50と、給水ホース52aを介してそ
の装置本体50へ浴用水を供給したり、出水ホース52
bを介して装置本体50から浄化された浴用水を再び貯
蔵手段としての浴槽54へ戻す給排水ユニット56とか
ら構成されている。
【0016】また、装置本体50に対する電力は、漏電
ブレーカ58と、これに接続された電源ケーブル60と
を介して供給される。更に、装置本体50には、アース
ケーブル62aが接続されている。従って、装置本体5
0とアース62とが電気的に接続された構成となり、漏
電や感電に対する保護が施されている。更に、装置本体
50は、浴槽54の縁の部分に設置され、給排水ユニッ
ト56が浴用水中に浸漬するようにして、浴槽54の側
壁部に接着盤56d(図2に示す)を用いて取り付けら
れている。
ブレーカ58と、これに接続された電源ケーブル60と
を介して供給される。更に、装置本体50には、アース
ケーブル62aが接続されている。従って、装置本体5
0とアース62とが電気的に接続された構成となり、漏
電や感電に対する保護が施されている。更に、装置本体
50は、浴槽54の縁の部分に設置され、給排水ユニッ
ト56が浴用水中に浸漬するようにして、浴槽54の側
壁部に接着盤56d(図2に示す)を用いて取り付けら
れている。
【0017】尚、この給排水ユニット56は、図2に示
すように、全体としてほぼ矩形状をなすユニットケース
56aと、そのユニットケース56aに接続され、浴用
水を汲み出すための吸い込み口56bと、浄化された浴
用水を排出し再び浴槽54に戻すための吹き出し口56
cと、前記ユニットケース56aを浴槽54の側壁に接
着固定するための接着盤56dとから構成されている。
前記ユニットケース56a内部では、浴用水を装置本体
50へ供給する給水ホース52aが吸い込み口56b
に、また、装置本体50から浄化された浴用水を還流さ
せるための出水ホース52bが吹き出し口56cにそれ
ぞれ接続されるように構成されており、浴槽54中の浴
用水が吸い込まれて装置本体50に供給され、再び浴槽
54に戻って循環するようになっている。
すように、全体としてほぼ矩形状をなすユニットケース
56aと、そのユニットケース56aに接続され、浴用
水を汲み出すための吸い込み口56bと、浄化された浴
用水を排出し再び浴槽54に戻すための吹き出し口56
cと、前記ユニットケース56aを浴槽54の側壁に接
着固定するための接着盤56dとから構成されている。
前記ユニットケース56a内部では、浴用水を装置本体
50へ供給する給水ホース52aが吸い込み口56b
に、また、装置本体50から浄化された浴用水を還流さ
せるための出水ホース52bが吹き出し口56cにそれ
ぞれ接続されるように構成されており、浴槽54中の浴
用水が吸い込まれて装置本体50に供給され、再び浴槽
54に戻って循環するようになっている。
【0018】装置本体50は、図3に示すように、浴用
水を汲み上げ循環させる循環ポンプ64と、汲み上げら
れた浴用水を加熱、保温する加熱槽66と、一対の電極
により電気分解し、その後に、浴用水を微生物により浄
化、光触媒により浄化と殺菌処理をする液体浄化殺菌装
置10と、循環する浴用水の流路を切り換えるための三
つの三方弁68a、68b、68cと、前記各構成要素
を連通するための流路とで構成されている。前記第一の
三方弁68aは、前記液体浄化殺菌装置10内における
浴用水の流れる方向を切り換える流路を形成するための
ものである。前記第二の三方弁68bは、前記第一の三
方弁68aと連動して前記液体浄化殺菌装置10内に設
けられた後述する電解槽12の導入口12eに導く流路
30に連通する流路を形成したり、または前記導入口1
2eから流出した浴用水を浴槽54に戻すことなく排出
ホース70を介して装置本体50外に排出する流路を形
成するものである。前記第三の三方弁68cは、前記第
一の三方弁68aと連動して液体浄化殺菌装置10内に
設けられた後述する微生物濾過槽16及び光触媒槽1
8、前記液体浄化殺菌装置10外へ導く流路31を介し
て浴用水を浴槽54に戻す通常の流通状態の流路を形成
したり、または第一の三方弁68aを前記流路31に連
通させる流路を形成するものである。
水を汲み上げ循環させる循環ポンプ64と、汲み上げら
れた浴用水を加熱、保温する加熱槽66と、一対の電極
により電気分解し、その後に、浴用水を微生物により浄
化、光触媒により浄化と殺菌処理をする液体浄化殺菌装
置10と、循環する浴用水の流路を切り換えるための三
つの三方弁68a、68b、68cと、前記各構成要素
を連通するための流路とで構成されている。前記第一の
三方弁68aは、前記液体浄化殺菌装置10内における
浴用水の流れる方向を切り換える流路を形成するための
ものである。前記第二の三方弁68bは、前記第一の三
方弁68aと連動して前記液体浄化殺菌装置10内に設
けられた後述する電解槽12の導入口12eに導く流路
30に連通する流路を形成したり、または前記導入口1
2eから流出した浴用水を浴槽54に戻すことなく排出
ホース70を介して装置本体50外に排出する流路を形
成するものである。前記第三の三方弁68cは、前記第
一の三方弁68aと連動して液体浄化殺菌装置10内に
設けられた後述する微生物濾過槽16及び光触媒槽1
8、前記液体浄化殺菌装置10外へ導く流路31を介し
て浴用水を浴槽54に戻す通常の流通状態の流路を形成
したり、または第一の三方弁68aを前記流路31に連
通させる流路を形成するものである。
【0019】尚、加熱槽66の中には、ヒーター66a
が設置されており、循環ポンプ64により汲み上げられ
た浴用水は、ヒーター66aに給電することで加熱され
るようになっている。
が設置されており、循環ポンプ64により汲み上げられ
た浴用水は、ヒーター66aに給電することで加熱され
るようになっている。
【0020】前記液体浄化殺菌装置10は、循環ポンプ
64により供給される浴用水を一対の電極により電気分
解する電解槽12と、浴用水を濾過、浄化する微生物濾
過槽16と、光触媒により浴用水中に存在する有機物の
酸化分解や雑菌の死滅処理をする光触媒槽18と、この
光触媒槽18に供給される浴用水にオゾン等を添加する
添加手段としてのオゾナイザー20と、前記各構成要素
を連通するための流路とで構成されている。
64により供給される浴用水を一対の電極により電気分
解する電解槽12と、浴用水を濾過、浄化する微生物濾
過槽16と、光触媒により浴用水中に存在する有機物の
酸化分解や雑菌の死滅処理をする光触媒槽18と、この
光触媒槽18に供給される浴用水にオゾン等を添加する
添加手段としてのオゾナイザー20と、前記各構成要素
を連通するための流路とで構成されている。
【0021】このうち、電解槽12は、図4に示すよう
に、基本的には陽極12b及び陰極12cと、この両電
極を仕切るようにして設置された電解用分離部材12d
とから構成されており、全体として偏平な箱型の容器1
2a内に格納されている。この電解槽12の導入口12
eは、前記流路30に接続されている。前記陽極12b
の材料としてはステンレス、フェライト、白金、白金が
被覆されたTi等が好適に用いられ、陰極12cには白
金、白金が被覆されたTi等が好適に用いられる。第一
実施例では、陽極12bの材料としてステンレスを用
い、陰極12cの材料としては白金が被覆されたTiを
用いた。これら陽極12bと陰極12cとは、電極間距
離が一定となるように設置されている。また、電解用分
離部材12dは、浴用水を透過できる材料であればよ
く、目の粗い布や不織布、多数の孔の開いた薄い樹脂板
やセラミック板、あるいは電気的に隔離された多数の孔
を有する薄い金属板等が好適に用いられる。更に、この
電解槽12の排出側には、陽極12b側と陰極12c側
とで生成された電解水をそれぞれ分離して流す流路が設
置されており、供給される浴用水の圧力により陰極側排
出路94と陽極側排出路96とから別々に排出されるよ
うに構成されている。尚、第一実施例では、陽極側排出
路96の開口断面積の方が、陰極側排出路94の開口断
面積よりも小さくしている。また、前記陽極側排出路9
6を、光触媒槽18に接続し、前記陰極側排出路94
を、微生物濾過槽16に接続している。
に、基本的には陽極12b及び陰極12cと、この両電
極を仕切るようにして設置された電解用分離部材12d
とから構成されており、全体として偏平な箱型の容器1
2a内に格納されている。この電解槽12の導入口12
eは、前記流路30に接続されている。前記陽極12b
の材料としてはステンレス、フェライト、白金、白金が
被覆されたTi等が好適に用いられ、陰極12cには白
金、白金が被覆されたTi等が好適に用いられる。第一
実施例では、陽極12bの材料としてステンレスを用
い、陰極12cの材料としては白金が被覆されたTiを
用いた。これら陽極12bと陰極12cとは、電極間距
離が一定となるように設置されている。また、電解用分
離部材12dは、浴用水を透過できる材料であればよ
く、目の粗い布や不織布、多数の孔の開いた薄い樹脂板
やセラミック板、あるいは電気的に隔離された多数の孔
を有する薄い金属板等が好適に用いられる。更に、この
電解槽12の排出側には、陽極12b側と陰極12c側
とで生成された電解水をそれぞれ分離して流す流路が設
置されており、供給される浴用水の圧力により陰極側排
出路94と陽極側排出路96とから別々に排出されるよ
うに構成されている。尚、第一実施例では、陽極側排出
路96の開口断面積の方が、陰極側排出路94の開口断
面積よりも小さくしている。また、前記陽極側排出路9
6を、光触媒槽18に接続し、前記陰極側排出路94
を、微生物濾過槽16に接続している。
【0022】前記微生物濾過槽16は、図5に示すよう
に、略円筒状に形成され、陰極側排出路94を介して供
給された浴用水を水平方向に流通させるように横置きに
配設されている。この微生物濾過槽16は、排水口16
dが側面頂部近傍に設置された筒状壁部16aと、導入
口16eが側面下部近傍に設置された蓋部16cとによ
り構成されている。また、微生物濾過槽16の内部に
は、好気性の細菌を繁殖させた粒状の多孔質セラミック
が層状に収容され、多孔質セラミック層16bを形成し
ている。尚、蓋部16cは、筒状壁部16aの導入口1
6e側の外周部に螺合して締め付け固定される構成とな
っており、微生物濾過槽16の内部に収容される多孔質
セラミック層16bを取り出し可能になっている。これ
により、通水中に微生物濾過槽16内で浴用水の流れに
淀みが生じることがなく、微生物濾過槽16内の頂部付
近に残留した空気も排水口16dからより円滑に、かつ
容易に、しかも確実に微生物濾過槽16外に排出するこ
とができる構成となっている。
に、略円筒状に形成され、陰極側排出路94を介して供
給された浴用水を水平方向に流通させるように横置きに
配設されている。この微生物濾過槽16は、排水口16
dが側面頂部近傍に設置された筒状壁部16aと、導入
口16eが側面下部近傍に設置された蓋部16cとによ
り構成されている。また、微生物濾過槽16の内部に
は、好気性の細菌を繁殖させた粒状の多孔質セラミック
が層状に収容され、多孔質セラミック層16bを形成し
ている。尚、蓋部16cは、筒状壁部16aの導入口1
6e側の外周部に螺合して締め付け固定される構成とな
っており、微生物濾過槽16の内部に収容される多孔質
セラミック層16bを取り出し可能になっている。これ
により、通水中に微生物濾過槽16内で浴用水の流れに
淀みが生じることがなく、微生物濾過槽16内の頂部付
近に残留した空気も排水口16dからより円滑に、かつ
容易に、しかも確実に微生物濾過槽16外に排出するこ
とができる構成となっている。
【0023】また、前記光触媒槽18は、図6に示すよ
うに、略円筒状をなすケース18aと蓋18bとから構
成され、ケース18aの開口部は蓋18bにより閉塞さ
れるようになっている。前記ケース18aの内部には、
その中心軸位置に光源としてのランプ18cが配置さ
れ、その外周部に円筒状の光触媒18dが配置されてい
る。
うに、略円筒状をなすケース18aと蓋18bとから構
成され、ケース18aの開口部は蓋18bにより閉塞さ
れるようになっている。前記ケース18aの内部には、
その中心軸位置に光源としてのランプ18cが配置さ
れ、その外周部に円筒状の光触媒18dが配置されてい
る。
【0024】前記ランプ18cは、軸方向に延び、その
外周部が有底円筒状の透光性容器18eで覆われてい
る。前記ランプ18cは、前記ケース18a上面の中央
部開口からケース18a内に挿入されるように、ランプ
基部13が前記ケース18aの上面にネジ19で締め付
け固定される構成となっている。この場合、前記ランプ
基部13は、オーリング17を介して前記ケース18a
の円状側面と接触する前記透光性容器18eを、前記ケ
ース18aの円状上面との間に挟んで固定され、前記ケ
ース18aと前記透光性容器18eとの間で水密状態が
保たれる構成となっている。すなわち、前記透光性容器
18e内に収容される前記ランプ18cは、その透光性
容器18eにより前記光触媒槽18内を流れる浴用水か
ら隔離され、前記ランプ18cから放射された光が前記
透光性容器18eを透過して前記光触媒18dに照射さ
れる構成となっている。
外周部が有底円筒状の透光性容器18eで覆われてい
る。前記ランプ18cは、前記ケース18a上面の中央
部開口からケース18a内に挿入されるように、ランプ
基部13が前記ケース18aの上面にネジ19で締め付
け固定される構成となっている。この場合、前記ランプ
基部13は、オーリング17を介して前記ケース18a
の円状側面と接触する前記透光性容器18eを、前記ケ
ース18aの円状上面との間に挟んで固定され、前記ケ
ース18aと前記透光性容器18eとの間で水密状態が
保たれる構成となっている。すなわち、前記透光性容器
18e内に収容される前記ランプ18cは、その透光性
容器18eにより前記光触媒槽18内を流れる浴用水か
ら隔離され、前記ランプ18cから放射された光が前記
透光性容器18eを透過して前記光触媒18dに照射さ
れる構成となっている。
【0025】また、前記ランプ18cは、発光主波長を
185nm、254nm及び365nmに有する中圧ラ
ンプを用いているが、この他に、発光主波長を254n
mに有する低圧ランプや、発光主波長を185nmや2
54nmに有する低圧オゾンランプであってもよい。す
なわち、光触媒を励起できる発光波長を有した光源であ
ればよく、白熱灯等のフィラメントランプ、水銀灯、キ
セノン灯等の高輝度放電灯、蛍光灯、ブラックライト、
殺菌灯等の蛍光灯類等の人工光源や太陽光等の自然光源
を用いることができる。また、これらを組み合わせた構
成であってもよい。
185nm、254nm及び365nmに有する中圧ラ
ンプを用いているが、この他に、発光主波長を254n
mに有する低圧ランプや、発光主波長を185nmや2
54nmに有する低圧オゾンランプであってもよい。す
なわち、光触媒を励起できる発光波長を有した光源であ
ればよく、白熱灯等のフィラメントランプ、水銀灯、キ
セノン灯等の高輝度放電灯、蛍光灯、ブラックライト、
殺菌灯等の蛍光灯類等の人工光源や太陽光等の自然光源
を用いることができる。また、これらを組み合わせた構
成であってもよい。
【0026】前記透光性容器18eは、例えば、石英
管、樹脂管からなり、内部は空洞となっている。
管、樹脂管からなり、内部は空洞となっている。
【0027】前記光触媒18dは、浴用水との接触面積
が広く、かつ浴用水が通過し易く圧力損失の小さい網状
の担体に石英ガラスや硬質ガラスを被覆し、これに触媒
層を形成して構成されている。担体としては、金属、ま
たはプラスチックのような樹脂を用い、触媒層として
は、おもにアナタース型の酸化チタン(TiO2)を塗
布している。
が広く、かつ浴用水が通過し易く圧力損失の小さい網状
の担体に石英ガラスや硬質ガラスを被覆し、これに触媒
層を形成して構成されている。担体としては、金属、ま
たはプラスチックのような樹脂を用い、触媒層として
は、おもにアナタース型の酸化チタン(TiO2)を塗
布している。
【0028】尚、光触媒18dの触媒層を形成する担体
としては、浴用水との接触面積が広く、かつ浴用水を通
過し易い形状であれば、どのような形状であってもよ
く、網状の金属や樹脂の他に、粒状の石英ガラス、硬質
ガラス、セラミック等が好適に用いられる。また、触媒
材料としては、アナタース型酸化チタン(TiO2)の
他に、ルチル型やブルカイト型の酸化チタン(Ti
O2)も好適に用いられる。更に、酸化チタン(Ti
O2)の他に、酸化第二鉄(Fe2O3)、酸化亜鉛(Z
nO)、酸化ジルコニウム(ZrO)、酸化タングステ
ン(WO3)、あるいは、これらの材料上に白金(P
t)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、金(A
u)等の貴金属を小量担持した構成の触媒材料も好適に
用いられる。もちろん、これらの貴金属や酸化チタン
(TiO2)が担体として働き、その上に1〜10nm
程度の特定粒径を有した他の酸化物が担持されていても
よい。
としては、浴用水との接触面積が広く、かつ浴用水を通
過し易い形状であれば、どのような形状であってもよ
く、網状の金属や樹脂の他に、粒状の石英ガラス、硬質
ガラス、セラミック等が好適に用いられる。また、触媒
材料としては、アナタース型酸化チタン(TiO2)の
他に、ルチル型やブルカイト型の酸化チタン(Ti
O2)も好適に用いられる。更に、酸化チタン(Ti
O2)の他に、酸化第二鉄(Fe2O3)、酸化亜鉛(Z
nO)、酸化ジルコニウム(ZrO)、酸化タングステ
ン(WO3)、あるいは、これらの材料上に白金(P
t)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、金(A
u)等の貴金属を小量担持した構成の触媒材料も好適に
用いられる。もちろん、これらの貴金属や酸化チタン
(TiO2)が担体として働き、その上に1〜10nm
程度の特定粒径を有した他の酸化物が担持されていても
よい。
【0029】ところで、通常の循環状態においては、液
体浄化殺菌装置10の流路30は、第二の三方弁68
b、第一の三方弁68a、加熱槽66及び循環ポンプ6
4を介して、給水ホース52aに連通され、液体浄化殺
菌装置10の流路31は、第三の三方弁68cを介して
出水ホース52bに連通されている。これにより、循環
ポンプ64により浴槽54から吸い上げられた浴用水が
装置本体50を通って再び浴槽54に戻るという一連の
連続した流路が形成される。
体浄化殺菌装置10の流路30は、第二の三方弁68
b、第一の三方弁68a、加熱槽66及び循環ポンプ6
4を介して、給水ホース52aに連通され、液体浄化殺
菌装置10の流路31は、第三の三方弁68cを介して
出水ホース52bに連通されている。これにより、循環
ポンプ64により浴槽54から吸い上げられた浴用水が
装置本体50を通って再び浴槽54に戻るという一連の
連続した流路が形成される。
【0030】一方、前記液体浄化殺菌装置10の再生、
特に微生物濾過槽16の再生処理を行なう場合、液体浄
化殺菌装置10の流路30は、前記第二の三方弁68b
を介して排出ホース70に連通され、前記液体浄化殺菌
装置10の流路31は、前記第三の三方弁68cと前記
第一の三方弁68aとを介して前記循環ポンプ64に連
通される。従って、循環ポンプ64により浴槽54から
吸い上げられた浴用水は、前記液体浄化殺菌装置10内
を通常の循環状態とは反対方向に流れる逆流状態とな
り、浴槽54に戻ることなく前記排出ホース70から前
記装置本体50の外に排出されるように流路が形成され
る。尚、電解槽12の再生処理を行なう場合、液体浄化
殺菌装置10内で浴用水の流れる方向を切り替える三方
弁68a、68b及び68cは通常の循環状態のままで
ある。
特に微生物濾過槽16の再生処理を行なう場合、液体浄
化殺菌装置10の流路30は、前記第二の三方弁68b
を介して排出ホース70に連通され、前記液体浄化殺菌
装置10の流路31は、前記第三の三方弁68cと前記
第一の三方弁68aとを介して前記循環ポンプ64に連
通される。従って、循環ポンプ64により浴槽54から
吸い上げられた浴用水は、前記液体浄化殺菌装置10内
を通常の循環状態とは反対方向に流れる逆流状態とな
り、浴槽54に戻ることなく前記排出ホース70から前
記装置本体50の外に排出されるように流路が形成され
る。尚、電解槽12の再生処理を行なう場合、液体浄化
殺菌装置10内で浴用水の流れる方向を切り替える三方
弁68a、68b及び68cは通常の循環状態のままで
ある。
【0031】更に、循環する浴用水の温度を検出する水
温計72が、前記浴槽54から加熱槽66に至る流路中
に設けられており、この水温計72による測定結果に基
づいて、加熱槽66のヒーター66aに給電を行なうか
否かの判定が後述する制御回路76で行なわれる。第一
実施例の場合、この水温計72は、加熱槽66の入口近
傍に設置されている。また、循環する浴用水の濁度を検
出する濁度計14が、微生物濾過槽16の出口近傍に設
けられており、浴用水の循環の有無や流量を検出する流
量計74が、前記装置本体50内に配設された出水ホー
ス52bに設置されている。これにより、微生物濾過槽
16の再生処理や電解槽12の電極の再生処理を行なう
か否かの判断が制御回路76で行なわれる。
温計72が、前記浴槽54から加熱槽66に至る流路中
に設けられており、この水温計72による測定結果に基
づいて、加熱槽66のヒーター66aに給電を行なうか
否かの判定が後述する制御回路76で行なわれる。第一
実施例の場合、この水温計72は、加熱槽66の入口近
傍に設置されている。また、循環する浴用水の濁度を検
出する濁度計14が、微生物濾過槽16の出口近傍に設
けられており、浴用水の循環の有無や流量を検出する流
量計74が、前記装置本体50内に配設された出水ホー
ス52bに設置されている。これにより、微生物濾過槽
16の再生処理や電解槽12の電極の再生処理を行なう
か否かの判断が制御回路76で行なわれる。
【0032】次に、第一実施例の電気的回路構成につい
て図7を用いて説明する。
て図7を用いて説明する。
【0033】第一実施例の電気回路は、漏電事故を防止
するための漏電ブレーカ58と、主スイッチ、家庭用交
流電圧を所望の電圧に変換するトランス、トランスの出
力電圧を整流し直流電圧を発生する整流回路等から構成
される電源回路78と、循環ポンプ64を駆動するポン
プ駆動回路(P駆動回路)80と、浴用水の循環流路の
切り替えを行なう各三方弁68a、68b及び68cの
弁位置を変える弁駆動回路82と、光触媒18dの励起
光を発生するランプ18cを点灯するランプ駆動回路
(L駆動回路)84と、オゾンを発生すオゾナイザー2
0を駆動するオゾナイザー駆動回路(O駆動回路)86
と、循環する浴用水の加熱を行なうヒーター66aを駆
動するヒーター駆動回路(H駆動回路)88と、浴用水
の電気分解を行なう電解槽12内の一対の電極12b及
び12cに所定の電圧を印加する電解槽回路90と、更
に、これらの各駆動回路80、82、84、86、88
及び90を制御可能な制御回路76とから構成されてい
る。
するための漏電ブレーカ58と、主スイッチ、家庭用交
流電圧を所望の電圧に変換するトランス、トランスの出
力電圧を整流し直流電圧を発生する整流回路等から構成
される電源回路78と、循環ポンプ64を駆動するポン
プ駆動回路(P駆動回路)80と、浴用水の循環流路の
切り替えを行なう各三方弁68a、68b及び68cの
弁位置を変える弁駆動回路82と、光触媒18dの励起
光を発生するランプ18cを点灯するランプ駆動回路
(L駆動回路)84と、オゾンを発生すオゾナイザー2
0を駆動するオゾナイザー駆動回路(O駆動回路)86
と、循環する浴用水の加熱を行なうヒーター66aを駆
動するヒーター駆動回路(H駆動回路)88と、浴用水
の電気分解を行なう電解槽12内の一対の電極12b及
び12cに所定の電圧を印加する電解槽回路90と、更
に、これらの各駆動回路80、82、84、86、88
及び90を制御可能な制御回路76とから構成されてい
る。
【0034】このうち、電源回路78は、ポンプ駆動回
路80、弁駆動回路82、ランプ駆動回路84、オゾナ
イザー駆動回路86、ヒーター駆動回路88、電解槽回
路90及び制御回路76に対して、適切な給電ができる
ように接続されている。また、制御回路76には、各駆
動回路80、82、84、86、88及び90の駆動状
態を制御する制御信号を伝達するための信号線が接続さ
れていると共に、濁度計14と、流量計74と、水温計
72とが接続されている。更に、制御回路76には、基
準となる浴用水の濁度、水温、流量や通水時間等の値を
記憶するRAM92が接続されている。
路80、弁駆動回路82、ランプ駆動回路84、オゾナ
イザー駆動回路86、ヒーター駆動回路88、電解槽回
路90及び制御回路76に対して、適切な給電ができる
ように接続されている。また、制御回路76には、各駆
動回路80、82、84、86、88及び90の駆動状
態を制御する制御信号を伝達するための信号線が接続さ
れていると共に、濁度計14と、流量計74と、水温計
72とが接続されている。更に、制御回路76には、基
準となる浴用水の濁度、水温、流量や通水時間等の値を
記憶するRAM92が接続されている。
【0035】次に、第一実施例の循環温浴装置の作用に
ついて説明する。
ついて説明する。
【0036】まず、電源が投入されると、浴槽54中の
浴用水は、循環ポンプ64により汲み上げられ、浴用水
中に浸漬固定された給排水ユニット56の吸い込み口5
6bから給水ホース52aを介して、循環温浴装置本体
50内に供給される。同時に、装置本体50内に配設さ
れた流路に設置されている水温計72、流量計74及び
濁度計14により浴用水の水温の測定や循環の有無の検
出や循環する浴用水の濁度の測定が行なわれ、これらに
基づく情報信号が制御回路76に対して出力される。そ
れぞれの時点における水温や流量や濁度がRAM92に
記憶されている水温や流量や濁度の基準値と比較され
る。また、この制御回路76は、電源投入時に、各三方
弁68a、68b及び68cを駆動して通常の循環流路
を形成するための命令信号を弁駆動回路82に対して出
力する。これにより、給水ホース52aを通った浴用水
は、通常の循環流路を通って、出水ホース52bが接続
された給排水ユニット56の吹き出し口52cから再び
浴槽54に戻る。
浴用水は、循環ポンプ64により汲み上げられ、浴用水
中に浸漬固定された給排水ユニット56の吸い込み口5
6bから給水ホース52aを介して、循環温浴装置本体
50内に供給される。同時に、装置本体50内に配設さ
れた流路に設置されている水温計72、流量計74及び
濁度計14により浴用水の水温の測定や循環の有無の検
出や循環する浴用水の濁度の測定が行なわれ、これらに
基づく情報信号が制御回路76に対して出力される。そ
れぞれの時点における水温や流量や濁度がRAM92に
記憶されている水温や流量や濁度の基準値と比較され
る。また、この制御回路76は、電源投入時に、各三方
弁68a、68b及び68cを駆動して通常の循環流路
を形成するための命令信号を弁駆動回路82に対して出
力する。これにより、給水ホース52aを通った浴用水
は、通常の循環流路を通って、出水ホース52bが接続
された給排水ユニット56の吹き出し口52cから再び
浴槽54に戻る。
【0037】ここで、装置本体50内に供給された浴用
水は、水温計72による水温の測定値とRAM92に記
憶された水温の基準値とに基づいて加熱槽66で適温に
加熱、保温された後、第一の三方弁68aと第二の三方
弁68bとを介して、液体浄化殺菌装置10に供給され
る。
水は、水温計72による水温の測定値とRAM92に記
憶された水温の基準値とに基づいて加熱槽66で適温に
加熱、保温された後、第一の三方弁68aと第二の三方
弁68bとを介して、液体浄化殺菌装置10に供給され
る。
【0038】液体浄化殺菌装置10の内部に流入した浴
用水は、まず始めに、電解槽12内に供給される。電解
槽12内では、流入した浴用水が陰極12c及び陽極1
2bによって電気分解され、陰極12cの近傍に水素ガ
スと共にアルカリ性浴用水が、また陽極12bの近傍に
酸素ガスと共に酸性浴用水がそれぞれ生成される。陽極
12b側では、水の電気分解と共に浴用水中に含まれる
有機性物質の一部も酸化分解される。それぞれの電極の
近傍に生成された水素ガスとアルカリ性浴用水及び酸素
ガスと酸性浴用水は分離部材12dにより分離されてお
り、供給される水の圧力により陰極側排出路94と陽極
側排出路96とから別々に排出される。この陽極側排出
路96の開口断面積が陰極側排出路94の開口断面積よ
り小さくなっているため、陽極側排出路96を通って排
出される酸素ガスを含んだ酸性浴用水の量が陰極側排出
路94を通って排出される水素ガスを含んだアルカリ性
浴用水の量よりも少なくなる。
用水は、まず始めに、電解槽12内に供給される。電解
槽12内では、流入した浴用水が陰極12c及び陽極1
2bによって電気分解され、陰極12cの近傍に水素ガ
スと共にアルカリ性浴用水が、また陽極12bの近傍に
酸素ガスと共に酸性浴用水がそれぞれ生成される。陽極
12b側では、水の電気分解と共に浴用水中に含まれる
有機性物質の一部も酸化分解される。それぞれの電極の
近傍に生成された水素ガスとアルカリ性浴用水及び酸素
ガスと酸性浴用水は分離部材12dにより分離されてお
り、供給される水の圧力により陰極側排出路94と陽極
側排出路96とから別々に排出される。この陽極側排出
路96の開口断面積が陰極側排出路94の開口断面積よ
り小さくなっているため、陽極側排出路96を通って排
出される酸素ガスを含んだ酸性浴用水の量が陰極側排出
路94を通って排出される水素ガスを含んだアルカリ性
浴用水の量よりも少なくなる。
【0039】尚、電気分解によるアルカリ性浴用水の生
成に伴って陰極12cの近傍ではpH値が上昇するた
め、水中に含まれるカルシウムイオンやマグネシウムイ
オンは陰極12c表面に化合物として析出付着し、電気
分解能力が低下する。しかし、第一実施例では、電気分
解開始後の通水量が、例えば、予め設定された400リ
ットルに達すると、前記付着物を除去するために、陰極
12c及び陽極12bには通常の電気分解時とは逆の極
性の電圧が所定の時間印加される。従って、プラスの電
位を加えられた陰極12cでは、付着したカルシウムや
マグネシウム等の化合物の溶解が生じ電極表面が清浄さ
れることになる。これ以後、上述した電極の清浄処理が
400リットル毎に繰り返され、電解槽12の電気分解
能力を維持することができる。
成に伴って陰極12cの近傍ではpH値が上昇するた
め、水中に含まれるカルシウムイオンやマグネシウムイ
オンは陰極12c表面に化合物として析出付着し、電気
分解能力が低下する。しかし、第一実施例では、電気分
解開始後の通水量が、例えば、予め設定された400リ
ットルに達すると、前記付着物を除去するために、陰極
12c及び陽極12bには通常の電気分解時とは逆の極
性の電圧が所定の時間印加される。従って、プラスの電
位を加えられた陰極12cでは、付着したカルシウムや
マグネシウム等の化合物の溶解が生じ電極表面が清浄さ
れることになる。これ以後、上述した電極の清浄処理が
400リットル毎に繰り返され、電解槽12の電気分解
能力を維持することができる。
【0040】さて、通常の電気分解時には、電解槽12
の陽極12b側で生成された酸素ガスを含んだ酸性浴用
水は、光触媒槽18に供給されることになる。この光触
媒槽18では、ランプ18cから放射される紫外線によ
って殺菌力が生じる。更に、紫外線により励起された光
触媒18dの光化学反応の効果により、浴用水中に含ま
れている有機物の酸化分解、雑菌の殺菌、有機性有害物
質の分解等が行なわれる。このとき、浴用水に含まれる
酸素ガスは、酸化剤として働き光触媒の光化学反応を促
進する。更に、光触媒槽18に流入する浴用水には、光
触媒槽18の入口近傍に設置されているオゾナイザー2
0により生成されたオゾンが添加されるため、光触媒の
光化学反応をさらに促進する。一方、電解槽12の陰極
12c側で生成されたアルカリ性浴用水は、多孔質セラ
ミック16bを収容した微生物濾過槽16に供給され
る。ここでは、多孔質セラミック16bにより有機性の
汚れや無機性の固形粒子が濾過される。このとき、多孔
質セラミック16bに繁殖している好気性の細菌は活発
に活動し、付着した有機性の汚れを一層分解する。この
ようにして、濾過、浄化された浴用水は、微生物濾過槽
16から流出した後、上述した光触媒槽18から排出さ
れた浴用水と合流して液体浄化殺菌装置10外に流出す
ると共に、第三の三方弁68cを介して再び浴槽54に
戻る。
の陽極12b側で生成された酸素ガスを含んだ酸性浴用
水は、光触媒槽18に供給されることになる。この光触
媒槽18では、ランプ18cから放射される紫外線によ
って殺菌力が生じる。更に、紫外線により励起された光
触媒18dの光化学反応の効果により、浴用水中に含ま
れている有機物の酸化分解、雑菌の殺菌、有機性有害物
質の分解等が行なわれる。このとき、浴用水に含まれる
酸素ガスは、酸化剤として働き光触媒の光化学反応を促
進する。更に、光触媒槽18に流入する浴用水には、光
触媒槽18の入口近傍に設置されているオゾナイザー2
0により生成されたオゾンが添加されるため、光触媒の
光化学反応をさらに促進する。一方、電解槽12の陰極
12c側で生成されたアルカリ性浴用水は、多孔質セラ
ミック16bを収容した微生物濾過槽16に供給され
る。ここでは、多孔質セラミック16bにより有機性の
汚れや無機性の固形粒子が濾過される。このとき、多孔
質セラミック16bに繁殖している好気性の細菌は活発
に活動し、付着した有機性の汚れを一層分解する。この
ようにして、濾過、浄化された浴用水は、微生物濾過槽
16から流出した後、上述した光触媒槽18から排出さ
れた浴用水と合流して液体浄化殺菌装置10外に流出す
ると共に、第三の三方弁68cを介して再び浴槽54に
戻る。
【0041】微生物濾過槽16の排出側の流路には、濁
度計14が設置されており、この濁度計14により浴用
水の濁度が検出さる。その情報信号が制御回路76に対
して出力されると共に、RAM92に格納されている濁
度に関する基準値と比較演算され、各三方弁68a、6
8b及び68cを切り換えて微生物濾過槽12の再生処
理を行なうか否かの判断がされる。
度計14が設置されており、この濁度計14により浴用
水の濁度が検出さる。その情報信号が制御回路76に対
して出力されると共に、RAM92に格納されている濁
度に関する基準値と比較演算され、各三方弁68a、6
8b及び68cを切り換えて微生物濾過槽12の再生処
理を行なうか否かの判断がされる。
【0042】また、第三の三方弁68cの下流側には、
流量計74が設置されており、浴用水の循環の有無やそ
の流量が検出される。その情報信号が制御回路76に対
して出力されると共に、RAM92に格納されている流
量に関する基準値と比較演算され、各三方弁68a、6
8b及び68cを切り換えて電解槽12の再生処理を行
なうか否かの判断がされる。また、流量が基準値より少
ないか全く流れていないと判断された場合、制御回路7
6はエラー信号を表示装置(図示せず)に対して出力す
ると共に、装置全体の停止処理を行なうための命令信号
を出力する。
流量計74が設置されており、浴用水の循環の有無やそ
の流量が検出される。その情報信号が制御回路76に対
して出力されると共に、RAM92に格納されている流
量に関する基準値と比較演算され、各三方弁68a、6
8b及び68cを切り換えて電解槽12の再生処理を行
なうか否かの判断がされる。また、流量が基準値より少
ないか全く流れていないと判断された場合、制御回路7
6はエラー信号を表示装置(図示せず)に対して出力す
ると共に、装置全体の停止処理を行なうための命令信号
を出力する。
【0043】尚、電解槽12内の電極が清浄されている
ときは、光触媒槽18に設置されているランプ18cを
点灯させず、かつオゾナイザー20によるオゾンの浴用
水への添加もしないように構成している。そのため光触
媒槽18に流入した浴用水は光触媒や紫外線により清浄
化されることなく第三の三方弁68cを介して浴槽54
に再び戻ることになる。
ときは、光触媒槽18に設置されているランプ18cを
点灯させず、かつオゾナイザー20によるオゾンの浴用
水への添加もしないように構成している。そのため光触
媒槽18に流入した浴用水は光触媒や紫外線により清浄
化されることなく第三の三方弁68cを介して浴槽54
に再び戻ることになる。
【0044】以上説明したことから明らかなように第一
実施例の液体浄化殺菌装置によれば、循環ポンプ64に
よって浴槽54に貯蔵された浴用水を電解槽12内に供
給し、その電解槽12内で浴用水を電気分解して得られ
た陰極12c側のアルカリ性浴用水を微生物濾過槽16
に供給したため、その微生物濾過槽16内の微生物の活
動を活発にさせ、浄化能力を高めることができる。
実施例の液体浄化殺菌装置によれば、循環ポンプ64に
よって浴槽54に貯蔵された浴用水を電解槽12内に供
給し、その電解槽12内で浴用水を電気分解して得られ
た陰極12c側のアルカリ性浴用水を微生物濾過槽16
に供給したため、その微生物濾過槽16内の微生物の活
動を活発にさせ、浄化能力を高めることができる。
【0045】次に、請求項4に記載の液体浄化殺菌装置
を風呂に用いられる循環温浴装置に具体化した第二実施
例について、図8を用いて説明する。尚、図8におい
て、第一実施例と同一部材に対しては、同一符号を付
し、その説明を省略し、図示しない他の構成について
は、第一実施例と共通であるため、その説明も省略す
る。
を風呂に用いられる循環温浴装置に具体化した第二実施
例について、図8を用いて説明する。尚、図8におい
て、第一実施例と同一部材に対しては、同一符号を付
し、その説明を省略し、図示しない他の構成について
は、第一実施例と共通であるため、その説明も省略す
る。
【0046】第二実施例の液体浄化殺菌装置75に用い
られる前記微生物濾過槽16の排水口16dは、前記流
路31に接続されず、前記電解槽12の陽極側排出路9
6に接続されている。従って、前記電解槽12の陰極1
2c側で生成された水素ガス及びアルカリ性浴用水は、
前記微生物濾過槽16に供給され、その微生物濾過槽1
6内で多孔室セラミック16dによって浄化された後、
前記陽極側排出路96に流出する。一方、前記電解槽1
2の陽極12b側で生成された酸素ガス及び酸性浴用水
は、前記陽極側排出路96に流出し、前記微生物濾過槽
16によって浄化された水素ガス及びアルカリ性浴用水
と合流する。その合流した浴用水は、前記光触媒槽18
に供給される。前記光触媒槽18に供給された浴用水
は、前記光触媒18dによって浄化、殺菌された後、流
路31、第三の三方弁68c、出水ホース52bを介し
て浴槽54に戻る。
られる前記微生物濾過槽16の排水口16dは、前記流
路31に接続されず、前記電解槽12の陽極側排出路9
6に接続されている。従って、前記電解槽12の陰極1
2c側で生成された水素ガス及びアルカリ性浴用水は、
前記微生物濾過槽16に供給され、その微生物濾過槽1
6内で多孔室セラミック16dによって浄化された後、
前記陽極側排出路96に流出する。一方、前記電解槽1
2の陽極12b側で生成された酸素ガス及び酸性浴用水
は、前記陽極側排出路96に流出し、前記微生物濾過槽
16によって浄化された水素ガス及びアルカリ性浴用水
と合流する。その合流した浴用水は、前記光触媒槽18
に供給される。前記光触媒槽18に供給された浴用水
は、前記光触媒18dによって浄化、殺菌された後、流
路31、第三の三方弁68c、出水ホース52bを介し
て浴槽54に戻る。
【0047】以上説明したことから明らかなように第二
実施例の液体浄化殺菌装置によれば、電解槽12内で浴
用水を電気分解し、その電解槽12の陰極12c側で生
成したアルカリ性浴用水及び水素ガスを微生物濾過槽1
6に供給して微生物濾過槽16での浄化能力を高め、そ
の浄化されたアルカリ性浴用水及び水素ガスを電解槽1
2の陽極12b側で生成した酸性浴用水及び酸素ガスと
共に、光触媒槽18に供給するため、光触媒槽18に供
給される浴用水の大部分は、予め浄化されており光触媒
槽18内が汚れることがなくなり、かつ電解槽12に供
給された浴用水全てを光触媒槽18に供給したため、微
生物濾過槽16、光触媒槽18の各槽でそれぞれ浄化、
殺菌した後、浴槽54に戻す場合よりも一層、殺菌、浄
化された浴用水を得ることができる。
実施例の液体浄化殺菌装置によれば、電解槽12内で浴
用水を電気分解し、その電解槽12の陰極12c側で生
成したアルカリ性浴用水及び水素ガスを微生物濾過槽1
6に供給して微生物濾過槽16での浄化能力を高め、そ
の浄化されたアルカリ性浴用水及び水素ガスを電解槽1
2の陽極12b側で生成した酸性浴用水及び酸素ガスと
共に、光触媒槽18に供給するため、光触媒槽18に供
給される浴用水の大部分は、予め浄化されており光触媒
槽18内が汚れることがなくなり、かつ電解槽12に供
給された浴用水全てを光触媒槽18に供給したため、微
生物濾過槽16、光触媒槽18の各槽でそれぞれ浄化、
殺菌した後、浴槽54に戻す場合よりも一層、殺菌、浄
化された浴用水を得ることができる。
【0048】尚、本発明は以上詳述した実施例に限定さ
れるものではなくその要旨を逸脱しない範囲において、
種々の変更を加えることができる。例えば、第一及び第
二実施例では電解槽12の陽極12b側から排出される
液体の量を、同電解槽12の陰極12c側から排出され
る液体の量よりも少なくするために、陽極側排出路96
の開口断面積を陰極側排出路94の開口断面積よりも狭
くなるように構成しているが、陽極側排出路96及び陰
極側排出路94の開口断面積を同じ大きさにし、陽極側
排出路96に通水量を調節するバルブを設けるように構
成してもよい。また、第一及び第二実施例では、添加手
段としてのオゾナイザー20から酸化剤としてオゾン
(O3)を添加するように構成しているが、BrO3、H
2O2、O2等の酸化剤の一成分、もしくは複数の成分を
添加するように構成してもよい。
れるものではなくその要旨を逸脱しない範囲において、
種々の変更を加えることができる。例えば、第一及び第
二実施例では電解槽12の陽極12b側から排出される
液体の量を、同電解槽12の陰極12c側から排出され
る液体の量よりも少なくするために、陽極側排出路96
の開口断面積を陰極側排出路94の開口断面積よりも狭
くなるように構成しているが、陽極側排出路96及び陰
極側排出路94の開口断面積を同じ大きさにし、陽極側
排出路96に通水量を調節するバルブを設けるように構
成してもよい。また、第一及び第二実施例では、添加手
段としてのオゾナイザー20から酸化剤としてオゾン
(O3)を添加するように構成しているが、BrO3、H
2O2、O2等の酸化剤の一成分、もしくは複数の成分を
添加するように構成してもよい。
【0049】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように本
発明の請求項1に記載の液体浄化殺菌装置によれば、循
環ポンプによって貯蔵手段に貯蔵された液体を電解槽内
に供給し、その電解槽内で前記液体を電気分解し、その
電解槽の陰極側で生成した液体を前記微生物濾過槽に供
給したため、その微生物濾過槽内の微生物の活動を活発
にさせ、微生物濾過槽の浄化能力を高めることができ
る。
発明の請求項1に記載の液体浄化殺菌装置によれば、循
環ポンプによって貯蔵手段に貯蔵された液体を電解槽内
に供給し、その電解槽内で前記液体を電気分解し、その
電解槽の陰極側で生成した液体を前記微生物濾過槽に供
給したため、その微生物濾過槽内の微生物の活動を活発
にさせ、微生物濾過槽の浄化能力を高めることができ
る。
【0050】また、請求項2に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、前記電解槽内で前記液体を電気分解し、その
電解槽の陽極側で生成した液体を前記光触媒槽に供給し
たため、光触媒による光化学反応を促進させ、殺菌能力
を高めることができる。
によれば、前記電解槽内で前記液体を電気分解し、その
電解槽の陽極側で生成した液体を前記光触媒槽に供給し
たため、光触媒による光化学反応を促進させ、殺菌能力
を高めることができる。
【0051】また、請求項3に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、前記電解槽の前記陽極側から排出されるの液
体の量を、同電解槽の前記陰極側から排出される液体の
量よりも少なくして、前記微生物濾過槽及び前記光触媒
槽の殺菌、浄化能力に見合った液体の量を供給したた
め、効率的に液体の殺菌、浄化を行うことができる。
によれば、前記電解槽の前記陽極側から排出されるの液
体の量を、同電解槽の前記陰極側から排出される液体の
量よりも少なくして、前記微生物濾過槽及び前記光触媒
槽の殺菌、浄化能力に見合った液体の量を供給したた
め、効率的に液体の殺菌、浄化を行うことができる。
【0052】また、請求項4に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、前記電解槽内で前記液体を電気分解し、その
電解槽の陰極側で生成した液体を前記微生物濾過槽に供
給して微生物濾過槽での浄化能力を高め、その浄化され
た液体を前記電解槽の陽極側で生成した液体と共に、前
記光触媒槽に供給したため、前記光触媒槽に供給された
浴用水の大部分は、予め浄化されておりその光触媒槽内
が汚れることがなくなり、かつ前記電解槽に供給された
浴用水全てを光触媒槽に供給したため、微生物濾過槽、
光触媒槽の各槽でそれぞれ浄化、殺菌した後、貯蔵手段
に戻す場合よりも一層、殺菌、浄化された浴用水を得る
ことができる。
によれば、前記電解槽内で前記液体を電気分解し、その
電解槽の陰極側で生成した液体を前記微生物濾過槽に供
給して微生物濾過槽での浄化能力を高め、その浄化され
た液体を前記電解槽の陽極側で生成した液体と共に、前
記光触媒槽に供給したため、前記光触媒槽に供給された
浴用水の大部分は、予め浄化されておりその光触媒槽内
が汚れることがなくなり、かつ前記電解槽に供給された
浴用水全てを光触媒槽に供給したため、微生物濾過槽、
光触媒槽の各槽でそれぞれ浄化、殺菌した後、貯蔵手段
に戻す場合よりも一層、殺菌、浄化された浴用水を得る
ことができる。
【0053】更に、請求項5に記載の液体浄化殺菌装置
によれば、前記光触媒槽内に供給される液体に、添加手
段によって酸化剤を添加したため、光触媒による光化学
反応を一層促進させ、殺菌能力を更に高めることができ
る等の効果を得ることができる。
によれば、前記光触媒槽内に供給される液体に、添加手
段によって酸化剤を添加したため、光触媒による光化学
反応を一層促進させ、殺菌能力を更に高めることができ
る等の効果を得ることができる。
【図1】浴室に第一実施例の液体浄化殺菌装置を応用し
た循環温浴装置を設置した状態を示す斜視図である。
た循環温浴装置を設置した状態を示す斜視図である。
【図2】循環温浴装置の給排水ユニットの断面図であ
る。
る。
【図3】第一実施例の液体浄化殺菌装置を応用した循環
温浴装置の要部の構成図である。
温浴装置の要部の構成図である。
【図4】第一実施例の液体浄化殺菌装置を構成する電解
槽の断面図である。
槽の断面図である。
【図5】第一実施例の液体浄化殺菌装置を構成する濾過
槽の断面図である。
槽の断面図である。
【図6】第一実施例の液体浄化殺菌装置を構成する光触
媒槽の断面図である。
媒槽の断面図である。
【図7】第一実施例の液体浄化殺菌装置を応用した循環
温浴装置の電気的回路構成を示すブロック図である。
温浴装置の電気的回路構成を示すブロック図である。
【図8】第二実施例の液体浄化殺菌装置を応用した循環
温浴装置の要部の構成図である。
温浴装置の要部の構成図である。
【符号の説明】 10 液体浄化殺菌装置 12 電解槽 12b 陽極 12c 陰極 16 微生物濾過槽 18 光触媒槽 20 オゾナイザー 64 循環ポンプ 66 加熱槽
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 C02F 3/06 ZAB C02F 3/06 ZAB
Claims (5)
- 【請求項1】 貯蔵手段に貯蔵された液体を循環ポンプ
によって汲み上げ、その後、微生物を収容した微生物濾
過槽に前記汲み上げられた液体を通過させてその液体の
浄化、殺菌を行い、その浄化、殺菌された前記液体を前
記貯蔵手段に戻す液体浄化殺菌装置において、 一対の電極に通電することによって前記液体を電気分解
する電解槽を備え、 前記電解槽の陰極側で生成された液体を前記微生物濾過
槽に供給するようにしたことを特徴とする液体浄化殺菌
装置。 - 【請求項2】 光源と光触媒とを収容した光触媒槽を備
え、 前記電解槽の陽極側で生成された液体を前記光触媒槽に
供給するようにしたことを特徴とする請求項1に記載の
液体浄化殺菌装置。 - 【請求項3】 前記電解槽の前記陽極側から排出される
液体の量を、同電解槽の前記陰極側から排出される液体
の量よりも少なくしたことを特徴とする請求項1に記載
の液体浄化殺菌装置。 - 【請求項4】 前記電解槽の陰極側で生成された液体を
前記微生物濾過槽を介して前記光触媒槽に供給するよう
にしたことを特徴とする請求項2に記載の液体浄化殺菌
装置。 - 【請求項5】 前記電解槽と前記光触媒槽とを連通する
流路に配設され、かつ前記光触媒槽内に供給される液体
に、酸化剤を添加するための添加手段を備えたことを特
徴とする請求項2もしくは4に記載の液体浄化殺菌装
置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7181650A JPH0929258A (ja) | 1995-07-18 | 1995-07-18 | 液体浄化殺菌装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7181650A JPH0929258A (ja) | 1995-07-18 | 1995-07-18 | 液体浄化殺菌装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0929258A true JPH0929258A (ja) | 1997-02-04 |
Family
ID=16104459
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7181650A Pending JPH0929258A (ja) | 1995-07-18 | 1995-07-18 | 液体浄化殺菌装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0929258A (ja) |
-
1995
- 1995-07-18 JP JP7181650A patent/JPH0929258A/ja active Pending
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101686131B1 (ko) | 자동 살균 정수장치 | |
| EP1640343A1 (en) | Photocatalyst water treating apparatus | |
| JP2004143519A (ja) | 水処理方法および水処理装置 | |
| KR200337958Y1 (ko) | 살균장치를 구비한 정수기 | |
| JP2010069353A (ja) | 浄化装置 | |
| KR100621937B1 (ko) | 전해 살균기능을 가지는 수처리장치와 이를 통한 살균방법 | |
| JPH0929246A (ja) | 液体浄化殺菌装置 | |
| JPH0929244A (ja) | 液体浄化殺菌装置 | |
| JP2702378B2 (ja) | 浄水装置 | |
| KR101326321B1 (ko) | 정수기 | |
| JPH0929258A (ja) | 液体浄化殺菌装置 | |
| JPH08309371A (ja) | 液体浄化殺菌装置 | |
| JP2002119970A (ja) | 用水・排水の処理装置 | |
| JP3103329B2 (ja) | 汚水浄化装置 | |
| JPH10314748A (ja) | 殺菌装置 | |
| JPH09239368A (ja) | 汚染液体の循環浄化装置 | |
| JP2001170636A (ja) | 水浄化装置 | |
| JPH11128625A (ja) | 水浄化装置 | |
| JPH09220572A (ja) | 水処理方法及びその方法を用いた水処理装置 | |
| JP2904009B2 (ja) | 水処理方法及び水処理装置 | |
| JPH09294987A (ja) | 殺菌装置 | |
| JPH08302792A (ja) | 衛生洗浄装置 | |
| JPH08318267A (ja) | 液体浄化殺菌装置 | |
| JP2001232395A (ja) | 温水の循環殺菌方法及び装置 | |
| JPH10277554A (ja) | 水処理装置 |