JPH0975942A - 電解イオン水生成器 - Google Patents
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
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- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
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- C02F1/461—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
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Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【課題】電解イオン水生成器の電極に付着したスケール
の付着状態を正確に検出できないという従来の問題を解
決した電解イオン水生成器を提供する。 【解決手段】水抜口35bを有するとともに一対の電極
31、32が設けられた電解槽30と、電源装置50か
ら電極に電流を供給するドライブ手段80と、電極に流
れる電流値が所定値を超えたことを検出する検出手段8
4と、電解槽内への被電解水の流入および停止を検知す
る流量センサー71と、水抜口35bに設けられた電磁
弁69と、電解槽内の貯溜水が水抜されたことを検知す
るタイマー手段87とを備え、制御手段85の制御によ
って電解槽内の貯溜水を水抜した後、ドライブ手段を駆
動し電極に電流を供給するとともにこの電流値が所定値
を超えたことが検出されとき、表示手段86に表示させ
るようにした電解イオン水生成器。
の付着状態を正確に検出できないという従来の問題を解
決した電解イオン水生成器を提供する。 【解決手段】水抜口35bを有するとともに一対の電極
31、32が設けられた電解槽30と、電源装置50か
ら電極に電流を供給するドライブ手段80と、電極に流
れる電流値が所定値を超えたことを検出する検出手段8
4と、電解槽内への被電解水の流入および停止を検知す
る流量センサー71と、水抜口35bに設けられた電磁
弁69と、電解槽内の貯溜水が水抜されたことを検知す
るタイマー手段87とを備え、制御手段85の制御によ
って電解槽内の貯溜水を水抜した後、ドライブ手段を駆
動し電極に電流を供給するとともにこの電流値が所定値
を超えたことが検出されとき、表示手段86に表示させ
るようにした電解イオン水生成器。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、電解イオン水つ
まりアルカリ性イオン水あるいは酸性イオン水を生成す
る電解イオン水生成器に関する。
まりアルカリ性イオン水あるいは酸性イオン水を生成す
る電解イオン水生成器に関する。
【0002】
【従来の技術】一対の電極が配設された電解槽内で、被
電解水である水道水あるいは井戸水等(以下水道水等と
いう)を電気分解して、飲用水として用いられるアルカ
リ性イオン水(以下アルカリ水という)および洗顔用等
に用いられる酸性イオン水(以下酸性水という)を生成
する電解イオン水生成器は広く使用されている。
電解水である水道水あるいは井戸水等(以下水道水等と
いう)を電気分解して、飲用水として用いられるアルカ
リ性イオン水(以下アルカリ水という)および洗顔用等
に用いられる酸性イオン水(以下酸性水という)を生成
する電解イオン水生成器は広く使用されている。
【0003】従来のこの種の電解イオン水生成器は図4
に示すように、水道水等を貯水する電解槽100内に隔
膜101を介在させて電極102と電極103とを配設
し、前記電解槽100内に水道水等を貯水して、電源
(直流電源)104から前記両電極102、103に電
力を供給つまり電流を流すことにより、負極となってい
る電極103側にアルカリ水を、正極となっている電極
102側に酸性水を生成するようになっている。
に示すように、水道水等を貯水する電解槽100内に隔
膜101を介在させて電極102と電極103とを配設
し、前記電解槽100内に水道水等を貯水して、電源
(直流電源)104から前記両電極102、103に電
力を供給つまり電流を流すことにより、負極となってい
る電極103側にアルカリ水を、正極となっている電極
102側に酸性水を生成するようになっている。
【0004】そして、生成されたアルカリ水は電解槽1
00に設けた送水口105から取り出して飲用とし、ま
た、排水口106から酸性水を取り出すようになってい
る。なお、一般的にはアルカリ水を飲用水として利用さ
れる場合が多く、この場合は酸性水は廃水されるもので
あるが、しかし、前述したように洗顔用等として用いる
ときは前記排水口106から排水される酸性水を容器等
に取り使用するものである。なお、前記電解槽100の
上流側には、水道水等に含まれる塩素、カビ等の臭気、
有機物および大腸菌その他の雑菌等を除去する活性炭お
よび中空糸膜を収納した浄水器107が設けられてい
る。
00に設けた送水口105から取り出して飲用とし、ま
た、排水口106から酸性水を取り出すようになってい
る。なお、一般的にはアルカリ水を飲用水として利用さ
れる場合が多く、この場合は酸性水は廃水されるもので
あるが、しかし、前述したように洗顔用等として用いる
ときは前記排水口106から排水される酸性水を容器等
に取り使用するものである。なお、前記電解槽100の
上流側には、水道水等に含まれる塩素、カビ等の臭気、
有機物および大腸菌その他の雑菌等を除去する活性炭お
よび中空糸膜を収納した浄水器107が設けられてい
る。
【0005】ところで、この種の電解イオン水生成器に
おいては、電解槽100内で被電解水を電気分解してア
ルカリ水と酸性水とを得るものであるが、長期に亘って
使用し続けると前記電極102、103のうち負極とな
っている電極103にスケールと呼ばれているカルシウ
ムイオンつまりカルシウム分が付着し、電気分解能力が
低下して正常な電気分解がなされなくなる。また、この
スケールが多量に付着すると両電極102、103間の
電気抵抗が極度に低下し略短絡状態となって大電流つま
り異常電流が流れるという事態が生じる。
おいては、電解槽100内で被電解水を電気分解してア
ルカリ水と酸性水とを得るものであるが、長期に亘って
使用し続けると前記電極102、103のうち負極とな
っている電極103にスケールと呼ばれているカルシウ
ムイオンつまりカルシウム分が付着し、電気分解能力が
低下して正常な電気分解がなされなくなる。また、この
スケールが多量に付着すると両電極102、103間の
電気抵抗が極度に低下し略短絡状態となって大電流つま
り異常電流が流れるという事態が生じる。
【0006】このように両電極102、103間の電気
抵抗が極度に低下し略短絡状態となると、このとき両電
極102、103に電流を供給しているドライブ手段が
破壊されてしまうという事態が生じる。そのため、従来
は両電極102、103が短絡状態にあるか否かをチェ
ックつまり両電極102、103間に流れる電流値が所
定値以上となったか否かを検出する検出手段を設けたも
のがある。この検出手段を設けたものの構成は図5に示
すようになっている。つまり、電源104の正極端子1
04aを電流ヒューズ110を介して電極102に接続
し、また、負極端子104bを検出抵抗131および電
解効果トランジスター(以下FETという)120を介
して電極103に接続するとともに、前記検出抵抗13
1とFET120のドレーン端子120dとの接続点に
非反転入力端子132aを接続した比較器132を接続
した構成となっている。なお、前記比較器132の反転
入力端子132bは接地され、また、前記FET120
のゲート端子120gは中央演算処理装置(CPU)か
らなる制御手段140によって制御され制御パルスを発
生する制御パルス発生手段150に接続され、この制御
パルス発生手段150から発生される制御パルスが前記
ゲート端子120gに加えられることにより、FET1
20は動作つまり前記電源104から前記両電極10
2、103に電流を供給するように動作するものであ
る。また、前記制御手段140には表示手段170が接
続され、この表示手段170には前記比較器132から
両電極102、103間に流れる電流が所定値を超えた
ことが制御手段140に出力されたときこの制御手段1
40によって制御されて前記電流が所定値を超えたこと
を表示するようになっている。
抵抗が極度に低下し略短絡状態となると、このとき両電
極102、103に電流を供給しているドライブ手段が
破壊されてしまうという事態が生じる。そのため、従来
は両電極102、103が短絡状態にあるか否かをチェ
ックつまり両電極102、103間に流れる電流値が所
定値以上となったか否かを検出する検出手段を設けたも
のがある。この検出手段を設けたものの構成は図5に示
すようになっている。つまり、電源104の正極端子1
04aを電流ヒューズ110を介して電極102に接続
し、また、負極端子104bを検出抵抗131および電
解効果トランジスター(以下FETという)120を介
して電極103に接続するとともに、前記検出抵抗13
1とFET120のドレーン端子120dとの接続点に
非反転入力端子132aを接続した比較器132を接続
した構成となっている。なお、前記比較器132の反転
入力端子132bは接地され、また、前記FET120
のゲート端子120gは中央演算処理装置(CPU)か
らなる制御手段140によって制御され制御パルスを発
生する制御パルス発生手段150に接続され、この制御
パルス発生手段150から発生される制御パルスが前記
ゲート端子120gに加えられることにより、FET1
20は動作つまり前記電源104から前記両電極10
2、103に電流を供給するように動作するものであ
る。また、前記制御手段140には表示手段170が接
続され、この表示手段170には前記比較器132から
両電極102、103間に流れる電流が所定値を超えた
ことが制御手段140に出力されたときこの制御手段1
40によって制御されて前記電流が所定値を超えたこと
を表示するようになっている。
【0007】なお、前記検出抵抗131と比較器132
とで検出手段130を構成しているものであり、また、
前記FET120と制御パルス発生手段150とはドラ
イブ手段160を構成しているものである。
とで検出手段130を構成しているものであり、また、
前記FET120と制御パルス発生手段150とはドラ
イブ手段160を構成しているものである。
【0008】そして、長期に亘る使用あるいは大量の水
道水等の電気分解がされ、前記電極102、103のう
ちの負極となっている電極103に多量のスケールが付
着すると、電解槽100内に水道水等を貯水した際に両
電極102、103間の電気抵抗が極端に低下し略短絡
状態となり異常電流が流れることになる。この異常電流
はまた前記検出抵抗131を流れ、その結果前記比較器
132の非反転入力端子132aの電位が上り、この電
位と反転入力端子132bの電位が比較されその比較結
果が比較器132の出力端子132cに出力(この場合
は低レベル電位)され、この出力は前記制御手段140
に送られ、制御手段140は比較器132の出力に基づ
いて表示手段170を制御して、前記電極103に多量
のスケールが付着した旨の表示をする。これに基づいて
電極103のスケールの除去あるいは両電極102、1
03を新たな電極と交換する等の処置をするものであ
る。
道水等の電気分解がされ、前記電極102、103のう
ちの負極となっている電極103に多量のスケールが付
着すると、電解槽100内に水道水等を貯水した際に両
電極102、103間の電気抵抗が極端に低下し略短絡
状態となり異常電流が流れることになる。この異常電流
はまた前記検出抵抗131を流れ、その結果前記比較器
132の非反転入力端子132aの電位が上り、この電
位と反転入力端子132bの電位が比較されその比較結
果が比較器132の出力端子132cに出力(この場合
は低レベル電位)され、この出力は前記制御手段140
に送られ、制御手段140は比較器132の出力に基づ
いて表示手段170を制御して、前記電極103に多量
のスケールが付着した旨の表示をする。これに基づいて
電極103のスケールの除去あるいは両電極102、1
03を新たな電極と交換する等の処置をするものであ
る。
【0009】そして、従来は電極103にスケールが付
着したか否かは電解槽100内に水道水等を貯水して電
気分解をしている状態つまり水道水等を貯水した状態に
おいて検出するようになっている。ところが、水道水等
の中には例えば鉄分等の導電物質を多量に含む水道水等
もあり、このような水道水等を電解槽100内に貯水し
た状態では、水道水等の電気抵抗が小さいため両電極1
02、103間の電気抵抗が低下することになり、その
結果電極103にスケールが付着した状態ではないにも
拘らず、前記検出手段130は出力端子132cから低
レベル電位つまり電極103に多量のスケールが付着し
た場合と同様に出力端子132cから両電極102、1
03間に流れる電流値が所定値を超えたことを示す出力
が制御手段140に出力され、この出力に基づいて制御
手段140は表示手段170を制御して電極103にス
ケールが付着した旨の表示をすることになる。
着したか否かは電解槽100内に水道水等を貯水して電
気分解をしている状態つまり水道水等を貯水した状態に
おいて検出するようになっている。ところが、水道水等
の中には例えば鉄分等の導電物質を多量に含む水道水等
もあり、このような水道水等を電解槽100内に貯水し
た状態では、水道水等の電気抵抗が小さいため両電極1
02、103間の電気抵抗が低下することになり、その
結果電極103にスケールが付着した状態ではないにも
拘らず、前記検出手段130は出力端子132cから低
レベル電位つまり電極103に多量のスケールが付着し
た場合と同様に出力端子132cから両電極102、1
03間に流れる電流値が所定値を超えたことを示す出力
が制御手段140に出力され、この出力に基づいて制御
手段140は表示手段170を制御して電極103にス
ケールが付着した旨の表示をすることになる。
【0010】したがって、従来の検出手段130では、
電極103にスケールが付着したことに起因して両電極
102、103間の電気抵抗が低下して両電極102、
103間に流れる電流が所定値を超えたものであるの
か、水道水等の性質に起因して両電極102、103間
に流れる電流が所定値を超えたものであるのかの判別が
できず、電極103にスケールが付着した状態でない場
合であっても、そうであるという表示がされてしまうた
め、スケール除去の処置をしなければならないとう事態
を招くものである。
電極103にスケールが付着したことに起因して両電極
102、103間の電気抵抗が低下して両電極102、
103間に流れる電流が所定値を超えたものであるの
か、水道水等の性質に起因して両電極102、103間
に流れる電流が所定値を超えたものであるのかの判別が
できず、電極103にスケールが付着した状態でない場
合であっても、そうであるという表示がされてしまうた
め、スケール除去の処置をしなければならないとう事態
を招くものである。
【0011】また、検出手段130の検出抵抗131を
FET120のドレーン端子120dに接続する構成と
なっており、この検出抵抗131に両電極102、10
3を流れる電流が流れることになり、この検出抵抗13
1による消費電力が多いため無駄な電力消費がされると
いう問題がある。また、前記電極102、103を流れ
る電流が異常に大きくなると前記検出手段130が損傷
する虞があることから、この検出手段130を保護する
ために前記電流ヒューズ110を設ける必要があり、部
品点数の増加とこれに起因して高価格化を招くという問
題がある。
FET120のドレーン端子120dに接続する構成と
なっており、この検出抵抗131に両電極102、10
3を流れる電流が流れることになり、この検出抵抗13
1による消費電力が多いため無駄な電力消費がされると
いう問題がある。また、前記電極102、103を流れ
る電流が異常に大きくなると前記検出手段130が損傷
する虞があることから、この検出手段130を保護する
ために前記電流ヒューズ110を設ける必要があり、部
品点数の増加とこれに起因して高価格化を招くという問
題がある。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】上述したように従来の
電解イオン水生成器における、電解槽100内に設けた
電極103へのスケールの付着を検出する検出手段13
0では、第一には電極103にスケールが付着したこと
を正確に検出することができないという問題があり、ま
た、第二には検出手段130を構成する検出抵抗131
によって無駄な電力が消費され省電力化が図れず、ま
た、検出手段130を保護する電流ヒューズ110を設
ける必要から部品点数の増加と高価格化を招くという問
題がある。
電解イオン水生成器における、電解槽100内に設けた
電極103へのスケールの付着を検出する検出手段13
0では、第一には電極103にスケールが付着したこと
を正確に検出することができないという問題があり、ま
た、第二には検出手段130を構成する検出抵抗131
によって無駄な電力が消費され省電力化が図れず、ま
た、検出手段130を保護する電流ヒューズ110を設
ける必要から部品点数の増加と高価格化を招くという問
題がある。
【0013】
【課題を解決するための手段】この発明は上記事情に鑑
みなされたものであり、請求項1記載の発明は、取入
口、注水口、排水口および水抜口を有するとともに隔膜
を介して配設された一対の電極が設けられた電解槽と、
電源装置から前記一対の電極に電流を供給するドライブ
手段と、このドライブ手段と前記一対の電極の一方との
間に設けられ前記電極に流れる電流値が所定値を超えた
ことを検出する検出手段と、前記電解槽内への被電解水
の流入および停止を検知する検知手段と、前記水抜口の
下流に設けられた水抜手段と、この水抜手段を介して前
記電解槽内の貯溜水が水抜されたことを検知する水抜検
知手段と、表示手段と、前記各手段を制御する制御手段
とを備え、前記制御手段の制御によって前記水抜手段を
介して電解槽内の貯溜水を水抜した後、前記ドライブ手
段を駆動し前記一対の電極に電流を供給するとともにこ
の電流値が所定値を超えたことが前記検知手段で検知さ
れたとき、この検知に基づいて前記電流値が所定値を超
えたことを前記表示手段に表示させる電解イオン水生成
器としたものであり、また、請求項2記載の発明は、上
記請求項1記載の発明における構成である前記検出手段
を、前記一方の電極とドライブ手段の一方の端子との接
続点に接続された定電圧素子とこの定電圧素子の動作に
応じて動作して検出出力を出力する出力素子とから構成
した電解イオン水生成器としたものである。
みなされたものであり、請求項1記載の発明は、取入
口、注水口、排水口および水抜口を有するとともに隔膜
を介して配設された一対の電極が設けられた電解槽と、
電源装置から前記一対の電極に電流を供給するドライブ
手段と、このドライブ手段と前記一対の電極の一方との
間に設けられ前記電極に流れる電流値が所定値を超えた
ことを検出する検出手段と、前記電解槽内への被電解水
の流入および停止を検知する検知手段と、前記水抜口の
下流に設けられた水抜手段と、この水抜手段を介して前
記電解槽内の貯溜水が水抜されたことを検知する水抜検
知手段と、表示手段と、前記各手段を制御する制御手段
とを備え、前記制御手段の制御によって前記水抜手段を
介して電解槽内の貯溜水を水抜した後、前記ドライブ手
段を駆動し前記一対の電極に電流を供給するとともにこ
の電流値が所定値を超えたことが前記検知手段で検知さ
れたとき、この検知に基づいて前記電流値が所定値を超
えたことを前記表示手段に表示させる電解イオン水生成
器としたものであり、また、請求項2記載の発明は、上
記請求項1記載の発明における構成である前記検出手段
を、前記一方の電極とドライブ手段の一方の端子との接
続点に接続された定電圧素子とこの定電圧素子の動作に
応じて動作して検出出力を出力する出力素子とから構成
した電解イオン水生成器としたものである。
【0014】上記のように構成した請求項1記載の発明
は、電極へのスケールの付着を正確に検出できるもので
あり、また、上記のように構成した請求項2記載の発明
は、電極へのスケールの付着を正確に検出できるととも
に、省電力化を図ることができ、また、部品点数の低減
とこれに伴い価格の低減を図ることができる。
は、電極へのスケールの付着を正確に検出できるもので
あり、また、上記のように構成した請求項2記載の発明
は、電極へのスケールの付着を正確に検出できるととも
に、省電力化を図ることができ、また、部品点数の低減
とこれに伴い価格の低減を図ることができる。
【0015】
【発明の実施の形態】つぎに、この発明の一実施の形態
を図1ないし図3に基づいて説明する。
を図1ないし図3に基づいて説明する。
【0016】図1に示すように、電解イオン水生成器1
は、浄水器10、カルシウム分添加容器20、電解槽3
0等から構成されている。そして、前記浄水器10は水
道あるいは井戸等の送水管に接続された蛇口2に接続さ
れた水路切換器3に送水管60を介して水道等に接続さ
れ、水路切換器3を介して被電解水である水道水あるい
は井戸水等(以下たんに水道水等という)が送水される
ようになっている。そして、この浄水器10内には水道
水等に含まれている塩素、カビ等の臭気、有機物および
大腸菌その他の雑菌等を濾過して取り除く活性炭および
中空糸膜が収納されている。
は、浄水器10、カルシウム分添加容器20、電解槽3
0等から構成されている。そして、前記浄水器10は水
道あるいは井戸等の送水管に接続された蛇口2に接続さ
れた水路切換器3に送水管60を介して水道等に接続さ
れ、水路切換器3を介して被電解水である水道水あるい
は井戸水等(以下たんに水道水等という)が送水される
ようになっている。そして、この浄水器10内には水道
水等に含まれている塩素、カビ等の臭気、有機物および
大腸菌その他の雑菌等を濾過して取り除く活性炭および
中空糸膜が収納されている。
【0017】なお、前記水路切換器3には水道水等を直
接流出させる蛇口3aが設けられている。
接流出させる蛇口3aが設けられている。
【0018】この浄水器10には送水管61が接続さ
れ、この送水管61には水道水等の前記電解槽30への
流入の開始および停止を検知する検知手段としての流量
センサー71が接続されている。この流量センサー71
は送水管62を介して前記カルシウム分添加容器20に
接続されている。このカルシウム分添加容器20内には
図示しないがグリセロリン酸カルシウム等のカルシウム
分添加物が収納されており、このカルシウム添加容器2
0内を通過する水道水等にカルシウム分を添加するよう
になっている。なお、前記流量センサー71で検出され
た流入開始および停止の検知信号は、後述する制御手段
85に送られるようになっている。
れ、この送水管61には水道水等の前記電解槽30への
流入の開始および停止を検知する検知手段としての流量
センサー71が接続されている。この流量センサー71
は送水管62を介して前記カルシウム分添加容器20に
接続されている。このカルシウム分添加容器20内には
図示しないがグリセロリン酸カルシウム等のカルシウム
分添加物が収納されており、このカルシウム添加容器2
0内を通過する水道水等にカルシウム分を添加するよう
になっている。なお、前記流量センサー71で検出され
た流入開始および停止の検知信号は、後述する制御手段
85に送られるようになっている。
【0019】また、前記カルシウム添加容器20には送
水管63が接続され、この送水管63は送水管64と6
5とに分岐され、また、送水管65は送水管66と排水
管67とに分岐されている。そして、前記送水管64と
66とは電解槽30の底部に形成された取入口34bお
よび35bに接続されており、また、前記排水管67に
は水抜手段としての電磁弁72が接続され、この電磁弁
72には排水管69が接続されている。なお、前記取入
口35bは前記電磁弁72が開かれた場合に、電解槽3
0内に貯溜している貯溜水を排水つまり水抜する際の水
抜口として機能するものである。なお、水抜口は取入口
35bと共通にすることなく別に設ける構成としてもよ
いものである。
水管63が接続され、この送水管63は送水管64と6
5とに分岐され、また、送水管65は送水管66と排水
管67とに分岐されている。そして、前記送水管64と
66とは電解槽30の底部に形成された取入口34bお
よび35bに接続されており、また、前記排水管67に
は水抜手段としての電磁弁72が接続され、この電磁弁
72には排水管69が接続されている。なお、前記取入
口35bは前記電磁弁72が開かれた場合に、電解槽3
0内に貯溜している貯溜水を排水つまり水抜する際の水
抜口として機能するものである。なお、水抜口は取入口
35bと共通にすることなく別に設ける構成としてもよ
いものである。
【0020】そして、前記電解槽30には、網状に形成
された一対の電極31、32が互いに離間して配設さ
れ、これら一対の電極31と32との間にはポリエステ
ル不織布に塩化ポリエチレンをコーティングして形成さ
れた通水性を有する隔膜33が配設され、この隔膜33
によって区画形成されて第一槽34と第二槽35とが設
けられている。そして、後述する電源装置50によって
前記電極31および32に電流が供給つまり通電される
と、前記電解槽30内に流入した水道水等は電気分解さ
れイオン水が生成される。すなわち図1に示すように電
極31を正極とし、電極32を負極としていることか
ら、前記第一槽34には酸性のイオン水(以下酸性水と
いう)が、第二槽35にはアルカリ性のイオン水(以下
アルカリ水という)が生成されることになる。
された一対の電極31、32が互いに離間して配設さ
れ、これら一対の電極31と32との間にはポリエステ
ル不織布に塩化ポリエチレンをコーティングして形成さ
れた通水性を有する隔膜33が配設され、この隔膜33
によって区画形成されて第一槽34と第二槽35とが設
けられている。そして、後述する電源装置50によって
前記電極31および32に電流が供給つまり通電される
と、前記電解槽30内に流入した水道水等は電気分解さ
れイオン水が生成される。すなわち図1に示すように電
極31を正極とし、電極32を負極としていることか
ら、前記第一槽34には酸性のイオン水(以下酸性水と
いう)が、第二槽35にはアルカリ性のイオン水(以下
アルカリ水という)が生成されることになる。
【0021】また、前記電解槽30の第一槽34の上部
には排水口34aが設けられ、この排水口34aには第
一槽34内のイオン水を外部に排出する図示しない排水
管が接続され、この図示しない排水管を介して前記第一
槽34内に生成された酸性水は、洗顔等に利用する場合
は容器等に収集され、また、利用しない場合はそのまま
外部に廃水されるようになっている。
には排水口34aが設けられ、この排水口34aには第
一槽34内のイオン水を外部に排出する図示しない排水
管が接続され、この図示しない排水管を介して前記第一
槽34内に生成された酸性水は、洗顔等に利用する場合
は容器等に収集され、また、利用しない場合はそのまま
外部に廃水されるようになっている。
【0022】また、前記第二槽35の上部には注水口3
5aが設けられており、この注水口35aから第二槽3
5内に生成されたアルカリ水が図示しない容器等に注水
されるようになっている。なお、この注水口35aと前
記水路切換器3とを図示しない送水管で接続し、第二槽
35内に生成されたアルカリ水を注水する注水口を水路
切換器3に設ける構成とすることもできる。
5aが設けられており、この注水口35aから第二槽3
5内に生成されたアルカリ水が図示しない容器等に注水
されるようになっている。なお、この注水口35aと前
記水路切換器3とを図示しない送水管で接続し、第二槽
35内に生成されたアルカリ水を注水する注水口を水路
切換器3に設ける構成とすることもできる。
【0023】つぎに、前記電極31、32にはリレー等
からなる切換手段51を介して直流電流を供給する電源
装置50が接続されている。前記切換手段51は電源装
置50の正極端子と負極端子のそれぞれと接続される前
記電極31、32の極性を反転させるためのものであ
り、この切換手段51によって、図1に示すように電極
31を正極とし、電極32を負極として電源装置50か
ら供給される電流を電極31から電極32に向う正常方
向に流す場合と、これとは逆に電極31を負極とし、電
極32を正極として電源装置50から供給される電流を
電極32から電極31に向う逆方向に流す場合とに切り
換えられるものである。そして、この切換手段51の切
り換えは後述する制御手段85の制御によってなされる
ようになっている。
からなる切換手段51を介して直流電流を供給する電源
装置50が接続されている。前記切換手段51は電源装
置50の正極端子と負極端子のそれぞれと接続される前
記電極31、32の極性を反転させるためのものであ
り、この切換手段51によって、図1に示すように電極
31を正極とし、電極32を負極として電源装置50か
ら供給される電流を電極31から電極32に向う正常方
向に流す場合と、これとは逆に電極31を負極とし、電
極32を正極として電源装置50から供給される電流を
電極32から電極31に向う逆方向に流す場合とに切り
換えられるものである。そして、この切換手段51の切
り換えは後述する制御手段85の制御によってなされる
ようになっている。
【0024】なお、イオン水を生成する場合は電極3
1、32間に正常方向の電流が供給され、電極32に付
着したスケールを電気分解して除去する場合は電極3
1、32間に逆方向の電流を供給するものである。
1、32間に正常方向の電流が供給され、電極32に付
着したスケールを電気分解して除去する場合は電極3
1、32間に逆方向の電流を供給するものである。
【0025】そして、前記電源装置50と前記電極32
とにはドライブ素子81が接続され、このドライブ素子
81には制御パルス発生手段83が接続されている。こ
のドライブ素子81と制御パルス発生手段83とはドラ
イブ手段80を構成するものである。そして、前記制御
パルス発生手段83は制御手段としての中央演算処理装
置(以下CPUという)85によって制御され、所定の
制御パルスを発生して前記ドライブ素子81を制御する
ようになっており、このドライブ素子81が駆動される
ことにより前記電源装置50から前記電極31、32に
電流が供給されるものである。
とにはドライブ素子81が接続され、このドライブ素子
81には制御パルス発生手段83が接続されている。こ
のドライブ素子81と制御パルス発生手段83とはドラ
イブ手段80を構成するものである。そして、前記制御
パルス発生手段83は制御手段としての中央演算処理装
置(以下CPUという)85によって制御され、所定の
制御パルスを発生して前記ドライブ素子81を制御する
ようになっており、このドライブ素子81が駆動される
ことにより前記電源装置50から前記電極31、32に
電流が供給されるものである。
【0026】また、前記ドライブ素子81と前記電極3
2との間には検出手段84が接続されており、この検出
手段84は前記電極31、32間を流れるつまり供給さ
れる電流値が所定の値を超えたとき、つまり異常値とな
ると動作し、その異常出力を前記制御手段85に送出す
るようになっている。
2との間には検出手段84が接続されており、この検出
手段84は前記電極31、32間を流れるつまり供給さ
れる電流値が所定の値を超えたとき、つまり異常値とな
ると動作し、その異常出力を前記制御手段85に送出す
るようになっている。
【0027】また、前記制御手段85は、水抜検知手段
としてのタイマー手段87からの計時情報を受け入れ、
この計時情報に基づいて前記制御パルス発生手段83を
介してドライブ素子81および前記切換手段51を制御
するとともに、表示手段86を制御して種々の情報を表
示させるようになっている。
としてのタイマー手段87からの計時情報を受け入れ、
この計時情報に基づいて前記制御パルス発生手段83を
介してドライブ素子81および前記切換手段51を制御
するとともに、表示手段86を制御して種々の情報を表
示させるようになっている。
【0028】また、制御手段85は前記流量センサー7
1の動作が停止して、電解槽30への水道水等の流入が
停止されると、この流入停止と同時に所定時間つまり電
解槽30内の貯溜水が全て排水されるに要する時間だけ
前記電磁弁69を開くように制御するようになってい
る。この電解槽30内の貯溜水が全て排水されるに要す
る前記所定時間はあらかじめ前記タイマー手段87に設
定されているものであり、したがって、流量センサー7
1の動作停止つまり電解槽30内への水道水等の流入が
停止すると同時に、前記電磁弁69は開かれ電解槽30
内の貯溜水の排水が開始される。一方水道水等の流入が
停止されると同時に制御手段85に制御されて前記タイ
マー手段87は計時を開始し、前記設定されている排水
されるに要する所定時間が経過すると、この所定時間が
経過したという計時情報を制御手段85に送るものであ
る。すなわちタイマー手段87は前記所定時間の経過に
よって電解槽30内の貯溜水が全て排水されたことを検
知するとともに検知情報つまり計時情報を制御手段85
に送出するものである。
1の動作が停止して、電解槽30への水道水等の流入が
停止されると、この流入停止と同時に所定時間つまり電
解槽30内の貯溜水が全て排水されるに要する時間だけ
前記電磁弁69を開くように制御するようになってい
る。この電解槽30内の貯溜水が全て排水されるに要す
る前記所定時間はあらかじめ前記タイマー手段87に設
定されているものであり、したがって、流量センサー7
1の動作停止つまり電解槽30内への水道水等の流入が
停止すると同時に、前記電磁弁69は開かれ電解槽30
内の貯溜水の排水が開始される。一方水道水等の流入が
停止されると同時に制御手段85に制御されて前記タイ
マー手段87は計時を開始し、前記設定されている排水
されるに要する所定時間が経過すると、この所定時間が
経過したという計時情報を制御手段85に送るものであ
る。すなわちタイマー手段87は前記所定時間の経過に
よって電解槽30内の貯溜水が全て排水されたことを検
知するとともに検知情報つまり計時情報を制御手段85
に送出するものである。
【0029】また、前記タイマー手段87は、電極3
2、32間に所定時間電流を供給する場合の前記所定時
間を計時して、この計時情報を制御手段85に送出する
ようになっている。
2、32間に所定時間電流を供給する場合の前記所定時
間を計時して、この計時情報を制御手段85に送出する
ようになっている。
【0030】ここで、図2に基づいて前記ドライブ素子
81、検出手段84の具体構成を説明する。
81、検出手段84の具体構成を説明する。
【0031】図2に示すように前記電源装置50の負極
端子50aは前記切換手段51を介してドライブ素子8
1としての電界効果トランジスター(以下FETとい
う)82のドレーン端子82dに接続され、また、FE
T82のソース端子82sは前記電解槽30内に設けら
れた電極32に接続されている。また、FET82のゲ
ート端子82gは前記制御パルス発生手段83に接続さ
れている。また、前記電源装置50の正極端子50bは
前記切換手段51を介して電解槽30内に設けられた電
極31に接続されている。なお、図2に点線で示した抵
抗36は電解槽30内に貯水された水道水等あるいは電
極31、32に付着したスケール等による両電極31、
32間の電気抵抗を示すものである。
端子50aは前記切換手段51を介してドライブ素子8
1としての電界効果トランジスター(以下FETとい
う)82のドレーン端子82dに接続され、また、FE
T82のソース端子82sは前記電解槽30内に設けら
れた電極32に接続されている。また、FET82のゲ
ート端子82gは前記制御パルス発生手段83に接続さ
れている。また、前記電源装置50の正極端子50bは
前記切換手段51を介して電解槽30内に設けられた電
極31に接続されている。なお、図2に点線で示した抵
抗36は電解槽30内に貯水された水道水等あるいは電
極31、32に付着したスケール等による両電極31、
32間の電気抵抗を示すものである。
【0032】そして、前記検出手段84はベース84b
を抵抗R1とR2を介して前記電極32とFET82の
ソース端子82sとの接続部90に接続された出力素子
としてのトランジスター84tと、前記抵抗R1と抵抗
R2の接続部91に一端を接続し他端を接地した定電圧
素子としてのツェナーダイオード84aから構成されて
いる。前記トランジスター84tはツェナーダイオード
84aが動作したとき導通状態となるものである。そし
て、前記トランジスター84tのコレクター84cには
正電位V(5ボルト)が印加されエミッター84eは接
地されている。また、トランジスター84tの出力端子
84dはコレクター84cに接続され、この出力端子8
4dつまり検出手段84から出力される検出出力である
異常出力は前記制御手段85に送られるようになってい
る。なお、前記出力端子84dにはノイズ防止用コンデ
ンサーCが接続されている。
を抵抗R1とR2を介して前記電極32とFET82の
ソース端子82sとの接続部90に接続された出力素子
としてのトランジスター84tと、前記抵抗R1と抵抗
R2の接続部91に一端を接続し他端を接地した定電圧
素子としてのツェナーダイオード84aから構成されて
いる。前記トランジスター84tはツェナーダイオード
84aが動作したとき導通状態となるものである。そし
て、前記トランジスター84tのコレクター84cには
正電位V(5ボルト)が印加されエミッター84eは接
地されている。また、トランジスター84tの出力端子
84dはコレクター84cに接続され、この出力端子8
4dつまり検出手段84から出力される検出出力である
異常出力は前記制御手段85に送られるようになってい
る。なお、前記出力端子84dにはノイズ防止用コンデ
ンサーCが接続されている。
【0033】つぎに、上記のように構成されたドライブ
手段80と検出手段84の動作について説明する。今、
電解槽30内の水道水等を水抜して空の状態として、前
記切換手段51を介して電源装置50から両電極31、
32に正常方向に電流を供給したとする。この場合例え
ば長期に亘る使用によって電解槽30内に設けた電極3
1、32(図1に示す場合は電極32)にスケールが付
着している場合は、前記スケールによって前記両電極3
1、32間の電気抵抗つまり前記抵抗36が極度に小さ
い抵抗値となっていることから、ドライブ素子81であ
るFET82を介して所定値を超えた電流つまり異常電
流が流れる。その結果前記接続部90の電位が上昇し前
記ツェナーダイオード84aが動作つまり導通し、これ
に伴って前記トランジスター84tが導通し、その出力
端子84dの電位は接地電位つまり低レベルとなり、こ
の低レベル電位は検出力つまり異常出力として制御手段
85に送出される。この出力端子84dが低レベルとな
ったことは異常電流が流れた結果つまり前記電極31、
32に水道水等の電気分解が正常になされない状態とな
っていることを示すものである。そして、前記トランジ
スター84tつまり検出手段84の前記異常出力は制御
手段85に送られ、この出力に基づいて制御手段85は
前記表示手段86を制御して異常表示つまり電極31、
32に多量のスケールが付着したことを表示するように
動作するものである。
手段80と検出手段84の動作について説明する。今、
電解槽30内の水道水等を水抜して空の状態として、前
記切換手段51を介して電源装置50から両電極31、
32に正常方向に電流を供給したとする。この場合例え
ば長期に亘る使用によって電解槽30内に設けた電極3
1、32(図1に示す場合は電極32)にスケールが付
着している場合は、前記スケールによって前記両電極3
1、32間の電気抵抗つまり前記抵抗36が極度に小さ
い抵抗値となっていることから、ドライブ素子81であ
るFET82を介して所定値を超えた電流つまり異常電
流が流れる。その結果前記接続部90の電位が上昇し前
記ツェナーダイオード84aが動作つまり導通し、これ
に伴って前記トランジスター84tが導通し、その出力
端子84dの電位は接地電位つまり低レベルとなり、こ
の低レベル電位は検出力つまり異常出力として制御手段
85に送出される。この出力端子84dが低レベルとな
ったことは異常電流が流れた結果つまり前記電極31、
32に水道水等の電気分解が正常になされない状態とな
っていることを示すものである。そして、前記トランジ
スター84tつまり検出手段84の前記異常出力は制御
手段85に送られ、この出力に基づいて制御手段85は
前記表示手段86を制御して異常表示つまり電極31、
32に多量のスケールが付着したことを表示するように
動作するものである。
【0034】なお、上記のように検出手段84を定電圧
素子つまりツェナーダイオード84aと出力素子81つ
まりトランジスター84tとで構成するとともに電極3
2とドライブ素子つまりFET82のソース端子82s
との接続部90に接続する構成としたので、従来のよう
に検出抵抗を必要としないために、この検出抵抗によっ
て消費される無駄な電力を節約でき省電力化を図ること
ができるものであり、また、検出手段84を保護する電
流ヒューズを不要とすること、および前記検出抵抗を不
要とすることによって部品点数の低減ができるとともに
低価格化を図ることができるものである。
素子つまりツェナーダイオード84aと出力素子81つ
まりトランジスター84tとで構成するとともに電極3
2とドライブ素子つまりFET82のソース端子82s
との接続部90に接続する構成としたので、従来のよう
に検出抵抗を必要としないために、この検出抵抗によっ
て消費される無駄な電力を節約でき省電力化を図ること
ができるものであり、また、検出手段84を保護する電
流ヒューズを不要とすること、および前記検出抵抗を不
要とすることによって部品点数の低減ができるとともに
低価格化を図ることができるものである。
【0035】つぎに、上記のように構成された、電解イ
オン水生成器1の動作を図3に示すフローチャートに基
づいて説明する。
オン水生成器1の動作を図3に示すフローチャートに基
づいて説明する。
【0036】まず、使用に当たって使用者は、水道等の
蛇口2を開ける。そうすると水道水等は前記水路切換器
3、送水管60を介して浄水器10に流れ込み、ここで
雑菌等が除去され、ついで送水管61を経て流量センサ
ー71に流れ込み送水管62を経てカルシウム分添加容
器20に流れ込み、ここでカルシウム分が添加される。
ついで送水管63、64および66を経て取入口34
b、35bから電解槽30内に流れ込み、ここで電気分
解されて第一槽34および第二槽35にそれぞれ酸性水
およびアルカリ水が生成され、酸性水は廃水口34aか
ら廃水され、また、アルカリ水は注水口35aから図示
しない容器等に注水されるものである。
蛇口2を開ける。そうすると水道水等は前記水路切換器
3、送水管60を介して浄水器10に流れ込み、ここで
雑菌等が除去され、ついで送水管61を経て流量センサ
ー71に流れ込み送水管62を経てカルシウム分添加容
器20に流れ込み、ここでカルシウム分が添加される。
ついで送水管63、64および66を経て取入口34
b、35bから電解槽30内に流れ込み、ここで電気分
解されて第一槽34および第二槽35にそれぞれ酸性水
およびアルカリ水が生成され、酸性水は廃水口34aか
ら廃水され、また、アルカリ水は注水口35aから図示
しない容器等に注水されるものである。
【0037】そして、水道水等の送水が開始されると、
水道水等の前記電解槽30内への流入が開始されたか否
かが判断される(STEP1)。この判断は水道水等が
流れ込んできた際に動作する前記流量センサー71の動
作開始信号つまり流入開始の検知信号が制御手段85に
送られたことによりなされる。そして、水道水の電解槽
30への流入が開始されたと判断されると、前記制御手
段85は前記制御パルス発生手段83を制御してドライ
ブ素子81を駆動させ、また前記切換手段51を制御し
て前記電源装置50から前記電極31、32に正常方向
つまり電極31から電極32に向かって電流を流すよう
に制御する(STEP2)。この状態で電解槽30内に
流入した水道水等は電気分解されイオン水が生成され
る。
水道水等の前記電解槽30内への流入が開始されたか否
かが判断される(STEP1)。この判断は水道水等が
流れ込んできた際に動作する前記流量センサー71の動
作開始信号つまり流入開始の検知信号が制御手段85に
送られたことによりなされる。そして、水道水の電解槽
30への流入が開始されたと判断されると、前記制御手
段85は前記制御パルス発生手段83を制御してドライ
ブ素子81を駆動させ、また前記切換手段51を制御し
て前記電源装置50から前記電極31、32に正常方向
つまり電極31から電極32に向かって電流を流すよう
に制御する(STEP2)。この状態で電解槽30内に
流入した水道水等は電気分解されイオン水が生成され
る。
【0038】つぎに、制御手段85は電解槽30への水
道水の流入が停止したか否かを判断する。この判断は前
記流量センサー71の動作が停止したか否かによって判
断される(STEP3)。流量センサー71の動作停止
により電解槽30内への水道水等の流入が停止されたこ
とが制御手段85に送られると、制御手段85は前記切
換手段51によって電極31、32間に、これまでとは
逆方向の電流が供給されるように電源装置50の正極端
子50bを電極32に、また、負極端子50aを電極3
1に接続するように切り換えるよう制御するとともに、
前記制御パルス発生手段83を介してドライブ素子81
を所定時間(10秒間)駆動させるように制御して前記
両電極31、32間に逆方向の電流を供給する(STE
P4)。この逆方向の電流の供給によって前記電極32
に付着したスケールは電気分解されて除去される。
道水の流入が停止したか否かを判断する。この判断は前
記流量センサー71の動作が停止したか否かによって判
断される(STEP3)。流量センサー71の動作停止
により電解槽30内への水道水等の流入が停止されたこ
とが制御手段85に送られると、制御手段85は前記切
換手段51によって電極31、32間に、これまでとは
逆方向の電流が供給されるように電源装置50の正極端
子50bを電極32に、また、負極端子50aを電極3
1に接続するように切り換えるよう制御するとともに、
前記制御パルス発生手段83を介してドライブ素子81
を所定時間(10秒間)駆動させるように制御して前記
両電極31、32間に逆方向の電流を供給する(STE
P4)。この逆方向の電流の供給によって前記電極32
に付着したスケールは電気分解されて除去される。
【0039】なお、前記ドライブ素子81の所定時間の
駆動は前記タイマー手段87によって計時され、この計
時情報に基づいて制御手段85が制御パルス発生手段8
3を制御することによってなされるものである。また、
前記流量センサー71から動作が停止したことが制御手
段85に送られない限り、制御手段85は電極31、3
2に正常方向の電流を供給するように、制御パルス発生
手段83を介してドライブ素子81を駆動し続け、イオ
ン水の生成が継続される。
駆動は前記タイマー手段87によって計時され、この計
時情報に基づいて制御手段85が制御パルス発生手段8
3を制御することによってなされるものである。また、
前記流量センサー71から動作が停止したことが制御手
段85に送られない限り、制御手段85は電極31、3
2に正常方向の電流を供給するように、制御パルス発生
手段83を介してドライブ素子81を駆動し続け、イオ
ン水の生成が継続される。
【0040】つぎに、電解槽30への水道水等の流入が
停止されてから、所定時間(20秒間)経過したか否か
が判断される(STEP5)。この所定時間経過したか
否かは流量センサー71の動作が停止したときから前記
タイマー手段87によって計時される計時情報に基づい
てなされるものであり、また、この所定時間は電解槽3
0内に貯溜されている貯溜水が全て排出されるに要する
時間に設定されている。したがって、この所定時間経過
後は電解槽30内の貯溜水は全て排出され電解槽30内
は空の状態となるものである。
停止されてから、所定時間(20秒間)経過したか否か
が判断される(STEP5)。この所定時間経過したか
否かは流量センサー71の動作が停止したときから前記
タイマー手段87によって計時される計時情報に基づい
てなされるものであり、また、この所定時間は電解槽3
0内に貯溜されている貯溜水が全て排出されるに要する
時間に設定されている。したがって、この所定時間経過
後は電解槽30内の貯溜水は全て排出され電解槽30内
は空の状態となるものである。
【0041】つぎに、所定時間経過したことが前記タイ
マー手段87から制御手段85に送られると、制御手段
85は、前記切換手段51を電極31、32間に正常方
向の電流が供給されるように電源装置50の負極端子5
0aを電極32に、また、正極端子50bを電極31に
接続するように制御するとともに、制御パルス発生手段
83を介してドライブ素子81を駆動させて電極31、
32間に正常方向の電流を所定時間(1秒間)供給する
(STEP6)。
マー手段87から制御手段85に送られると、制御手段
85は、前記切換手段51を電極31、32間に正常方
向の電流が供給されるように電源装置50の負極端子5
0aを電極32に、また、正極端子50bを電極31に
接続するように制御するとともに、制御パルス発生手段
83を介してドライブ素子81を駆動させて電極31、
32間に正常方向の電流を所定時間(1秒間)供給する
(STEP6)。
【0042】そして、電解槽30内に貯溜水が存在しな
い空の状態で両電極31、32間に正常方向の電流を供
給することにより、電極32にスケールが多量に付着し
ているときは、電極31、32間の電気抵抗が小さくな
っていることから、電極31、32に大きな電流つまり
所定値を超えた異常電流が流れることになり、その結果
検出手段84によってこの異常電流が検出され、その異
常出力が制御手段85に送られる(STEP7)。この
検出手段84からの異常出力に基づいて制御手段85は
前記表示手段86を制御して異常状態つまり電極32に
多量のスケールが付着したことを表示手段86に表示す
る(STEP8)。
い空の状態で両電極31、32間に正常方向の電流を供
給することにより、電極32にスケールが多量に付着し
ているときは、電極31、32間の電気抵抗が小さくな
っていることから、電極31、32に大きな電流つまり
所定値を超えた異常電流が流れることになり、その結果
検出手段84によってこの異常電流が検出され、その異
常出力が制御手段85に送られる(STEP7)。この
検出手段84からの異常出力に基づいて制御手段85は
前記表示手段86を制御して異常状態つまり電極32に
多量のスケールが付着したことを表示手段86に表示す
る(STEP8)。
【0043】そして、使用者はこの表示手段86に異常
状態が表示されたときは、使用者は電極31、32に逆
方向電流を任意の時間供給してスケールを除去するかあ
るいは電極31、32の交換等の処置をなすものであ
る。
状態が表示されたときは、使用者は電極31、32に逆
方向電流を任意の時間供給してスケールを除去するかあ
るいは電極31、32の交換等の処置をなすものであ
る。
【0044】なお、上記実施の形態においては、流水検
知手段を流量センサー71により構成し、電解槽30内
への水道水等の流入の開始および停止を、この流量セン
サー71の動作の開始および停止つまり動作開始および
停止の信号に基づいて行うようにしたが、これは例え
ば、電解槽30の取入口34b、35bのいずれか一方
に水道水等の流入に応じ開閉する弁手段を設け、この弁
手段とこの弁手段の開閉に連動するスイッチ手段とによ
って構成するようにしてもよく、このように取入口に設
けた弁手段とこの弁手段に連動するスイッチ手段とによ
って電解槽30内への水道水等の流入の開始および停止
に基づいて行うようにした場合は、電解槽30内への水
道水等の流入および停止をより正確に検知することがで
きる。
知手段を流量センサー71により構成し、電解槽30内
への水道水等の流入の開始および停止を、この流量セン
サー71の動作の開始および停止つまり動作開始および
停止の信号に基づいて行うようにしたが、これは例え
ば、電解槽30の取入口34b、35bのいずれか一方
に水道水等の流入に応じ開閉する弁手段を設け、この弁
手段とこの弁手段の開閉に連動するスイッチ手段とによ
って構成するようにしてもよく、このように取入口に設
けた弁手段とこの弁手段に連動するスイッチ手段とによ
って電解槽30内への水道水等の流入の開始および停止
に基づいて行うようにした場合は、電解槽30内への水
道水等の流入および停止をより正確に検知することがで
きる。
【0045】また、上記実施の形態においては、水抜検
知手段をタイマー手段87によって構成したが、これは
例えば電解槽30内の貯溜水によって浮動するフロート
手段を設け、このフロート手段とこのフロート手段に連
動するスイッチ手段とによって構成するようにしてもよ
い。
知手段をタイマー手段87によって構成したが、これは
例えば電解槽30内の貯溜水によって浮動するフロート
手段を設け、このフロート手段とこのフロート手段に連
動するスイッチ手段とによって構成するようにしてもよ
い。
【0046】
【発明の効果】上記のように構成した請求項1記載の発
明は、電極へのスケールの付着を正確に検出できるとい
う効果を奏するものであり、また、上記のように構成し
た請求項2記載の発明は、電極へのスケールの付着を正
確に検出できるとともに、省電力化を図ることができ、
また、部品点数の低減とこれに伴い価格の低減を図るこ
とができるという効果を奏するものである。
明は、電極へのスケールの付着を正確に検出できるとい
う効果を奏するものであり、また、上記のように構成し
た請求項2記載の発明は、電極へのスケールの付着を正
確に検出できるとともに、省電力化を図ることができ、
また、部品点数の低減とこれに伴い価格の低減を図るこ
とができるという効果を奏するものである。
【図1】本発明の電解イオン水生成器の実施の形態の全
体の構成を示す構成図。
体の構成を示す構成図。
【図2】上記実施の形態の電極の異常状態を検出する検
出手段の構成を示す図。
出手段の構成を示す図。
【図3】上記実施の形態の動作を示すフローチャート
図。
図。
【図4】従来の電解イオン水生成器の要部を示す構成
図。
図。
【図5】上記従来の電解イオン水生成器の電極の異常状
態を検出する検出手段の構成を示す図。
態を検出する検出手段の構成を示す図。
1 電解イオン水生成器 30 電解槽 31、32 電極 33 隔膜 34a 排水口 34b 取入口 35a 注水口 35b 取入口(水抜口) 50 電源装置 69 電磁弁(水抜手段) 71 流量センサー(検知手段) 80 ドライブ手段 81 ドライブ素子(ドライブ手段の一部) 83 制御パルス発生手段(ドライブ手段の一部) 84 検出手段 85 制御手段 86 表示手段 87 タイマー手段(水抜検知手段)
Claims (2)
- 【請求項1】取入口、注水口、排水口および水抜口を有
するとともに隔膜を介して配設された一対の電極が設け
られた電解槽と、電源装置から前記一対の電極に電流を
供給するドライブ手段と、このドライブ手段と前記一対
の電極の一方との間に設けられ前記電極に流れる電流値
が所定値を超えたことを検出する検出手段と、前記電解
槽内への被電解水の流入および停止を検知する検知手段
と、前記水抜口の下流に設けられた水抜手段と、この水
抜手段を介して前記電解槽内の貯溜水が水抜されたこと
を検知する水抜検知手段と、表示手段と、前記各手段を
制御する制御手段とを備え、前記制御手段の制御によっ
て前記水抜手段を介して電解槽内の貯溜水を水抜した
後、前記ドライブ手段を駆動し前記一対の電極に電流を
供給するとともにこの電流値が所定値を超えたことが前
記検知手段で検知されたとき、この検知に基づいて前記
電流値が所定値を超えたことを前記表示手段に表示させ
ることを特徴とする電解イオン水生成器。 - 【請求項2】前記検出手段を、前記一方の電極とドライ
ブ手段の一方の端子との接続点に接続された定電圧素子
とこの定電圧素子の動作に応じて動作して検出出力を出
力する出力素子とから構成したことを特徴とする請求項
1記載の電解イオン水生成器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7236904A JPH0975942A (ja) | 1995-09-14 | 1995-09-14 | 電解イオン水生成器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7236904A JPH0975942A (ja) | 1995-09-14 | 1995-09-14 | 電解イオン水生成器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0975942A true JPH0975942A (ja) | 1997-03-25 |
Family
ID=17007484
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7236904A Pending JPH0975942A (ja) | 1995-09-14 | 1995-09-14 | 電解イオン水生成器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0975942A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010067697A1 (ja) * | 2008-12-11 | 2010-06-17 | パナソニック電工株式会社 | 電解水生成装置 |
| JP2022190903A (ja) * | 2021-06-15 | 2022-12-27 | 株式会社日本トリム | 電解水生成装置及び電解制御方法 |
-
1995
- 1995-09-14 JP JP7236904A patent/JPH0975942A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010067697A1 (ja) * | 2008-12-11 | 2010-06-17 | パナソニック電工株式会社 | 電解水生成装置 |
| JP2010137165A (ja) * | 2008-12-11 | 2010-06-24 | Panasonic Electric Works Co Ltd | 電解水生成装置 |
| JP2022190903A (ja) * | 2021-06-15 | 2022-12-27 | 株式会社日本トリム | 電解水生成装置及び電解制御方法 |
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