JPH10272472A - 水浄化装置 - Google Patents
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- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
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- Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】水の電気分解を応用して、観賞魚飼育水槽、養
魚場、池或いは湖沼等の水に、酸素を供給するとともに
滅菌、脱臭を行い、併せて水質を生物、特に魚類の生育
出来る環境に維持することができる水浄化装置を提供す
る。 【解決手段】水槽中の水をポンプで汲み上げ濾過器に送
り、濾過器を通した水を再び水槽に戻す水浄化装置にお
いて、該装置内の流水中に水電気分解用電極を設置し、
且つ電気分解によって生成する気泡状の気体を水から除
去して大気中に放散した後に水槽に戻すようにしたこと
を特徴とする水浄化装置である。
魚場、池或いは湖沼等の水に、酸素を供給するとともに
滅菌、脱臭を行い、併せて水質を生物、特に魚類の生育
出来る環境に維持することができる水浄化装置を提供す
る。 【解決手段】水槽中の水をポンプで汲み上げ濾過器に送
り、濾過器を通した水を再び水槽に戻す水浄化装置にお
いて、該装置内の流水中に水電気分解用電極を設置し、
且つ電気分解によって生成する気泡状の気体を水から除
去して大気中に放散した後に水槽に戻すようにしたこと
を特徴とする水浄化装置である。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、水槽、池或いは湖
沼の水を浄化する装置に関し、水を電気分解して酸素ガ
スを発生させて水中の溶存酸素量を増やすと同時に、魚
介類の生息条件を維持しながら水を滅菌し脱臭する水浄
化装置に関する。
沼の水を浄化する装置に関し、水を電気分解して酸素ガ
スを発生させて水中の溶存酸素量を増やすと同時に、魚
介類の生息条件を維持しながら水を滅菌し脱臭する水浄
化装置に関する。
【0002】
【従来技術及び発明が解決しようとする課題】従来から
水槽や池の水を浄化する方法として、水中に空気を吹き
込んだり、水を繊維、小石、砂などを充填した濾過層で
濾過する方法がとられているが、滅菌や脱臭の操作とし
ては十分でない。例えば観賞魚飼育水槽においては、水
を吸い上げ濾過器を通して再び水槽に戻す循環式の水浄
化装置と、水中に酸素を補給する空気吹き込み装置とを
設け、水槽を複雑にし、飼育管理を煩雑にしているが、
このようにしても水槽の汚れや水槽中の微生物の繁殖や
臭気を防ぐことができない。更にオゾンを利用して滅菌
や脱臭する水浄化処理なども試みられているが、目的を
十分に達成出来る技術は実用化されていない。
水槽や池の水を浄化する方法として、水中に空気を吹き
込んだり、水を繊維、小石、砂などを充填した濾過層で
濾過する方法がとられているが、滅菌や脱臭の操作とし
ては十分でない。例えば観賞魚飼育水槽においては、水
を吸い上げ濾過器を通して再び水槽に戻す循環式の水浄
化装置と、水中に酸素を補給する空気吹き込み装置とを
設け、水槽を複雑にし、飼育管理を煩雑にしているが、
このようにしても水槽の汚れや水槽中の微生物の繁殖や
臭気を防ぐことができない。更にオゾンを利用して滅菌
や脱臭する水浄化処理なども試みられているが、目的を
十分に達成出来る技術は実用化されていない。
【0003】また水の電気分解を利用して滅菌や脱臭す
ることが出来るが、当該処理水中に長期間生物、特に魚
介類が生息できる環境を保ち得る技術は開発されていな
い。本発明は、水の電気分解を利用して水を浄化して、
魚介類等の生物が長期間生息できる環境を保持するため
の簡素な構造の水浄化装置を提供することを目的とす
る。
ることが出来るが、当該処理水中に長期間生物、特に魚
介類が生息できる環境を保ち得る技術は開発されていな
い。本発明は、水の電気分解を利用して水を浄化して、
魚介類等の生物が長期間生息できる環境を保持するため
の簡素な構造の水浄化装置を提供することを目的とす
る。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明者は、従来試みら
れた水の電気分解を利用し滅菌や脱臭する方法におい
て、魚介類等の生物を長期間生息できない理由について
究明した結果、その原因が水の電気分解時に生成する水
素ガスが水槽中の水に多量に存在すると、これが生物の
成育を阻害することを知見した。そこで、この水素ガス
を含有する気泡状の気体を水槽から分離し空中に放出さ
せてから水槽に戻すことを考え付き、本発明を完成し
た。
れた水の電気分解を利用し滅菌や脱臭する方法におい
て、魚介類等の生物を長期間生息できない理由について
究明した結果、その原因が水の電気分解時に生成する水
素ガスが水槽中の水に多量に存在すると、これが生物の
成育を阻害することを知見した。そこで、この水素ガス
を含有する気泡状の気体を水槽から分離し空中に放出さ
せてから水槽に戻すことを考え付き、本発明を完成し
た。
【0005】すなわち、本発明は、水槽中の水をポンプ
で汲み上げ濾過器に送り、濾過器を通した水を再び水槽
に戻す水浄化装置において、該装置内の流水中に水電気
分解用電極を設置し、且つ電気分解によって生成する気
泡状の気体を水から除去して大気中に放散した後に水槽
に戻すようにしたことを特徴とする水浄化装置である。
また本発明は、水槽中に設置した水電気分解用電極、電
気分解によって生成する気泡状の気体を含む水を捕集し
ポンプで濾過器に送る装置、気体放散口を有する濾過
器、及び該濾過器で濾過した水を水槽に戻す配管とを備
えたことを特徴とする水浄化装置である。また、本発明
は、水槽中の水をポンプで汲み上げる装置、汲み上げた
水の中に設置した水電気分解用電極、該水電気分解用電
極で電気分解した水を濾過するための気体放散口を有す
る濾過器、及び濾過器で濾過した水を水槽に戻す配管と
を備えたことを特徴とする水浄化装置である。
で汲み上げ濾過器に送り、濾過器を通した水を再び水槽
に戻す水浄化装置において、該装置内の流水中に水電気
分解用電極を設置し、且つ電気分解によって生成する気
泡状の気体を水から除去して大気中に放散した後に水槽
に戻すようにしたことを特徴とする水浄化装置である。
また本発明は、水槽中に設置した水電気分解用電極、電
気分解によって生成する気泡状の気体を含む水を捕集し
ポンプで濾過器に送る装置、気体放散口を有する濾過
器、及び該濾過器で濾過した水を水槽に戻す配管とを備
えたことを特徴とする水浄化装置である。また、本発明
は、水槽中の水をポンプで汲み上げる装置、汲み上げた
水の中に設置した水電気分解用電極、該水電気分解用電
極で電気分解した水を濾過するための気体放散口を有す
る濾過器、及び濾過器で濾過した水を水槽に戻す配管と
を備えたことを特徴とする水浄化装置である。
【0006】また本発明は、水槽中の水をポンプで汲み
上げる装置、汲み上げた水を濾過する濾過器、該濾過器
から出た水の中に設置した水電気分解用電極、該水電気
分解用電極で電気分解した水を濾過するための気体放散
口を有する濾過器、及び濾過器で濾過した水を水槽に戻
す配管とを備えたことを特徴とする水浄化装置である。
更に本発明は、水槽中の水をポンプで汲み上げる装置、
汲み上げた水の一部を濾過するための濾過器、及びその
他の水を電気分解するための水電気分解用電極及びこの
水電気分解用電極で電気分解処理した水を濾過するため
の濾過器を設け、且つ気体放散口を設けた装置、並びに
該装置から出た水を水槽に戻す配管とを備えたことを特
徴とする水浄化装置である。
上げる装置、汲み上げた水を濾過する濾過器、該濾過器
から出た水の中に設置した水電気分解用電極、該水電気
分解用電極で電気分解した水を濾過するための気体放散
口を有する濾過器、及び濾過器で濾過した水を水槽に戻
す配管とを備えたことを特徴とする水浄化装置である。
更に本発明は、水槽中の水をポンプで汲み上げる装置、
汲み上げた水の一部を濾過するための濾過器、及びその
他の水を電気分解するための水電気分解用電極及びこの
水電気分解用電極で電気分解処理した水を濾過するため
の濾過器を設け、且つ気体放散口を設けた装置、並びに
該装置から出た水を水槽に戻す配管とを備えたことを特
徴とする水浄化装置である。
【0007】また、本発明は、上記の水電気分解用電極
として、多数の貫通する孔を有するシート状非導電性材
料の両面に多数の貫通する孔を有する導電性材料を積層
してなり、且つシート状非導電性材料と各導電性材料と
を貫通する孔が存在する複合電極を使用するものであ
る。また本発明は、上記の水電気分解用電極として、隔
膜の両面に非導電性材料及び導電材料を順次積層してな
り、且つ非導電性材料及び導電材料を貫通する孔を有す
る複合電極を使用するものである。
として、多数の貫通する孔を有するシート状非導電性材
料の両面に多数の貫通する孔を有する導電性材料を積層
してなり、且つシート状非導電性材料と各導電性材料と
を貫通する孔が存在する複合電極を使用するものであ
る。また本発明は、上記の水電気分解用電極として、隔
膜の両面に非導電性材料及び導電材料を順次積層してな
り、且つ非導電性材料及び導電材料を貫通する孔を有す
る複合電極を使用するものである。
【0008】
【発明の実施の形態】本発明を更に詳しく説明する。図
1は、水電気分解用電極を観賞魚飼育用の水槽中に設置
したときの本発明の請求項2の発明の水浄化装置の一例
を示したものである。図1において、1は水槽である。
2は水槽中に設置した水電気分解用電極である。3はこ
の水電気分解用電極2を覆う外筒で、その一方の端は水
槽中に開いており、他方の端はパイプ4を介してポンプ
5につながっている。ポンプ5はモーターMでプロペラ
を回転させる形式の吸水ポンプである。6はポンプと濾
過器をつなぐ配管である。8は濾過器である。9は濾過
材、10は濾過器8に設けた気体放散口、11は濾過器
8と水槽1を結ぶ配管である。モーターMを動かすこと
によってポンプ5が作動し、水槽1中の水を外筒3の開
口端部から吸い上げる。吸い上げられた水は配管4、ポ
ンプ5、配管6を経て、濾過器8に送られ、ここで濾過
されて配管11を通って水槽1に戻される。
1は、水電気分解用電極を観賞魚飼育用の水槽中に設置
したときの本発明の請求項2の発明の水浄化装置の一例
を示したものである。図1において、1は水槽である。
2は水槽中に設置した水電気分解用電極である。3はこ
の水電気分解用電極2を覆う外筒で、その一方の端は水
槽中に開いており、他方の端はパイプ4を介してポンプ
5につながっている。ポンプ5はモーターMでプロペラ
を回転させる形式の吸水ポンプである。6はポンプと濾
過器をつなぐ配管である。8は濾過器である。9は濾過
材、10は濾過器8に設けた気体放散口、11は濾過器
8と水槽1を結ぶ配管である。モーターMを動かすこと
によってポンプ5が作動し、水槽1中の水を外筒3の開
口端部から吸い上げる。吸い上げられた水は配管4、ポ
ンプ5、配管6を経て、濾過器8に送られ、ここで濾過
されて配管11を通って水槽1に戻される。
【0009】図1に示す例においては、水電気分解用電
極2を外筒3の中に設置してある。この水電気分解用電
極は2枚の電極板を並列にしたものであり、その一方の
電極を陽極、他方の電極を陰極として電極間に電流を流
す。水が電気分解され、陽極側では酸素ガスが発生し、
酸性イオン水を生じる。また陰極側では、水素ガスが発
生し、アルカリ性イオン水を生じる。また、水中に塩素
が含まれているときには陽極側には塩素ガスが発生す
る。電気分解によって発生する気体(酸素、水素、塩
素)はそれぞれの気体の持つ溶解度にしたがって水に溶
解するが、未溶解の部分は気泡となって水中を浮上す
る。電気分解反応時に発生する酸素や酸性水及び塩素ガ
スや次亜塩素酸イオンは滅菌作用を有するので、微生物
を減少させ、ひいては脱臭作用をなす。外筒3の端部は
配管4につながり、該配管4はポンプ5につながってい
るので、電気分解された水と酸素ガスと水素ガス、塩素
ガスとが一緒になって配管4、ポンプ5、配管6を経て
濾過器8に入る。
極2を外筒3の中に設置してある。この水電気分解用電
極は2枚の電極板を並列にしたものであり、その一方の
電極を陽極、他方の電極を陰極として電極間に電流を流
す。水が電気分解され、陽極側では酸素ガスが発生し、
酸性イオン水を生じる。また陰極側では、水素ガスが発
生し、アルカリ性イオン水を生じる。また、水中に塩素
が含まれているときには陽極側には塩素ガスが発生す
る。電気分解によって発生する気体(酸素、水素、塩
素)はそれぞれの気体の持つ溶解度にしたがって水に溶
解するが、未溶解の部分は気泡となって水中を浮上す
る。電気分解反応時に発生する酸素や酸性水及び塩素ガ
スや次亜塩素酸イオンは滅菌作用を有するので、微生物
を減少させ、ひいては脱臭作用をなす。外筒3の端部は
配管4につながり、該配管4はポンプ5につながってい
るので、電気分解された水と酸素ガスと水素ガス、塩素
ガスとが一緒になって配管4、ポンプ5、配管6を経て
濾過器8に入る。
【0010】そして、濾過器8内で水中の気泡が浮上し
たり、更には水が濾過材9を通過する際に、その中に混
在する気泡状の酸素ガス、水素ガス、塩素ガスなどの気
体が集合して大粒の気泡を形成し浮上して大気中に放散
され、水中から除かれる。これらの水中から分離した気
体は気体放散口10から大気に放出される。また、上記
の水を配管6の出口7から濾過器8に注入するとき、一
旦大気中に放出させて濾過器8に入れるようにするのが
好ましい。このようにすると、上記の放出の際にも水中
に混在する気泡状の酸素ガス、水素ガス、塩素ガスなど
の気体を除くことができる。そして、濾過器8で浮遊物
を除去された水は配管11を通って水槽1に戻される。
すなわち、水槽中の水は電気分解され殺菌、脱臭され、
更に混在する気泡状の気体及び浮遊物が除去されて水槽
に戻される。
たり、更には水が濾過材9を通過する際に、その中に混
在する気泡状の酸素ガス、水素ガス、塩素ガスなどの気
体が集合して大粒の気泡を形成し浮上して大気中に放散
され、水中から除かれる。これらの水中から分離した気
体は気体放散口10から大気に放出される。また、上記
の水を配管6の出口7から濾過器8に注入するとき、一
旦大気中に放出させて濾過器8に入れるようにするのが
好ましい。このようにすると、上記の放出の際にも水中
に混在する気泡状の酸素ガス、水素ガス、塩素ガスなど
の気体を除くことができる。そして、濾過器8で浮遊物
を除去された水は配管11を通って水槽1に戻される。
すなわち、水槽中の水は電気分解され殺菌、脱臭され、
更に混在する気泡状の気体及び浮遊物が除去されて水槽
に戻される。
【0011】上記の例において、水電気分解用電極を覆
う外筒3の形状は任意でよく、例えば筒状、鐘状であ
る。また、ポンプ5には任意の形式のものが使用でき、
例えばインペラー型やプロペラ型やエアポンプである。
場合によっては複数個のポンプを使用してもよい。また
本発明で用いる濾過材9としてはグラスウール、砂、砂
利、麦飯石、アンスラサイト、活性炭など、これらは組
み合わせて用いてもよい。更に、濾過材に活性炭、活性
アルミナ、モレキュラーシープ、炭酸カルシウムなどを
用いると、水中に存在する塩素ガスを吸収除去すること
ができる。
う外筒3の形状は任意でよく、例えば筒状、鐘状であ
る。また、ポンプ5には任意の形式のものが使用でき、
例えばインペラー型やプロペラ型やエアポンプである。
場合によっては複数個のポンプを使用してもよい。また
本発明で用いる濾過材9としてはグラスウール、砂、砂
利、麦飯石、アンスラサイト、活性炭など、これらは組
み合わせて用いてもよい。更に、濾過材に活性炭、活性
アルミナ、モレキュラーシープ、炭酸カルシウムなどを
用いると、水中に存在する塩素ガスを吸収除去すること
ができる。
【0012】本発明で用いる水電気分解用電極2は種々
のタイプのものが使用できる。基本的には、2枚の電極
板を並列に並べ、一方の電極板を陽極、他方の電極板を
陰極にしたものである。電極板を3枚以上用い、陰極板
と陽極板を交互に並列に並べたものでもよい。通常の水
電気分解においては電極板間に隔膜を設置するが、本発
明においては、上記のごとく陽極側で生成する酸素ガ
ス、酸性イオン水及び陰極側で生成する水素ガス、アル
カリ性イオン水を分別する必要がないので、隔膜は有っ
ても無くてもよい。
のタイプのものが使用できる。基本的には、2枚の電極
板を並列に並べ、一方の電極板を陽極、他方の電極板を
陰極にしたものである。電極板を3枚以上用い、陰極板
と陽極板を交互に並列に並べたものでもよい。通常の水
電気分解においては電極板間に隔膜を設置するが、本発
明においては、上記のごとく陽極側で生成する酸素ガ
ス、酸性イオン水及び陰極側で生成する水素ガス、アル
カリ性イオン水を分別する必要がないので、隔膜は有っ
ても無くてもよい。
【0013】また、水電気分解用電極2として、陰電極
と陽電極とを対面させず、各々の電極が外側すなわち互
いに背面を向くようにし、そして対面する側は非導電材
料となし、その中間に隔膜を配置させる構成にすること
によって、電気分解反応を背面の電極面で起こさせ、イ
オンおよびガスを生成させ得るようにした水電気分解用
電極を使用してもよい。この電極は、隔膜の両面に非導
電性材料及び導電材料を順次積層し、且つこの非導電性
材料及び導電材料に貫通する孔が設けられている複合電
極である。例えば、表側は金属性等の導電性材料からな
る面、裏側はプラスチック等の非導電性材料からなる面
であり、且つ多数の貫通する孔を有する電極板の2枚
を、それぞれの非導電性材料面が向い合わせになるよう
に配置し、その中間に隔膜を配置してなる水電気分解用
電極(特願平8−10737号)、また多数の貫通する
孔を有するシート状非導電性材料の両面に多数の貫通す
る孔を有する導電性材料を積層してなり、且つシート状
非導電性材料と各導電性材料とを貫通する孔が存在する
水電気分解用複合電極(特願平8−207146号)、
更にはシート状隔膜の片面又は両面に、空白部を有し且
つ連続する模様の非導電性塗膜層を設け、該塗膜層の表
面に導電層を形成した水電気分解用複合電極(特願平9
−6322号)を使用してもよい。
と陽電極とを対面させず、各々の電極が外側すなわち互
いに背面を向くようにし、そして対面する側は非導電材
料となし、その中間に隔膜を配置させる構成にすること
によって、電気分解反応を背面の電極面で起こさせ、イ
オンおよびガスを生成させ得るようにした水電気分解用
電極を使用してもよい。この電極は、隔膜の両面に非導
電性材料及び導電材料を順次積層し、且つこの非導電性
材料及び導電材料に貫通する孔が設けられている複合電
極である。例えば、表側は金属性等の導電性材料からな
る面、裏側はプラスチック等の非導電性材料からなる面
であり、且つ多数の貫通する孔を有する電極板の2枚
を、それぞれの非導電性材料面が向い合わせになるよう
に配置し、その中間に隔膜を配置してなる水電気分解用
電極(特願平8−10737号)、また多数の貫通する
孔を有するシート状非導電性材料の両面に多数の貫通す
る孔を有する導電性材料を積層してなり、且つシート状
非導電性材料と各導電性材料とを貫通する孔が存在する
水電気分解用複合電極(特願平8−207146号)、
更にはシート状隔膜の片面又は両面に、空白部を有し且
つ連続する模様の非導電性塗膜層を設け、該塗膜層の表
面に導電層を形成した水電気分解用複合電極(特願平9
−6322号)を使用してもよい。
【0014】図2は、本発明の水浄化装置の他の例を示
したものである。この例は、水電気分解用電極を水槽中
からポンプで汲み上げた水の中に設置した請求項3の発
明の例である。図2において、21は水槽、22は吸水
管、23は吸水ポンプ、24はポンプ23と水溜槽26
をつなぐ配管である。水溜槽26の上部には水排出口2
8が設けられ、その上部に気体放散口29が設けられて
いる。30は濾過器である。31は濾過材、32は濾過
器30に設けた気体放散口、33は濾過器30と水槽2
1を結ぶ配管である。水電気分解用電極、ポンプ、濾過
材は前述したものが使用される。ポンプ23のモーター
Mを作動させることによって水槽21中の水は吸水管2
2から汲み上げられ、配管24を通って排出口25から
水溜槽26に入る。水溜槽26の水はその上部の排出口
28から濾過器30に落下し濾過材31で濾過され配管
33を経て水槽21に戻る。
したものである。この例は、水電気分解用電極を水槽中
からポンプで汲み上げた水の中に設置した請求項3の発
明の例である。図2において、21は水槽、22は吸水
管、23は吸水ポンプ、24はポンプ23と水溜槽26
をつなぐ配管である。水溜槽26の上部には水排出口2
8が設けられ、その上部に気体放散口29が設けられて
いる。30は濾過器である。31は濾過材、32は濾過
器30に設けた気体放散口、33は濾過器30と水槽2
1を結ぶ配管である。水電気分解用電極、ポンプ、濾過
材は前述したものが使用される。ポンプ23のモーター
Mを作動させることによって水槽21中の水は吸水管2
2から汲み上げられ、配管24を通って排出口25から
水溜槽26に入る。水溜槽26の水はその上部の排出口
28から濾過器30に落下し濾過材31で濾過され配管
33を経て水槽21に戻る。
【0015】図2に示す例においては、水電気分解用電
極27を水溜槽26の中に設置する。この水電気分解用
電極は2枚の電極板を並列にしたものであり、その一方
の電極を陽極、他方の電極を陰極として電極間に電流を
流す。水溜槽の中の水が電気分解され、陽極側では酸素
ガスが発生し、酸性イオン水を生じる。また陰極側で
は、水素ガスが発生し、アルカリ性イオン水を生じる。
また、水中に塩素が含まれているときには陽極側には塩
素ガスが発生する。電気分解反応時に発生する酸素や酸
性水及び塩素ガスや次亜塩素酸イオンは滅菌作用を有す
るので、微生物を減少させ、ひいては脱臭作用をなす。
発生した酸素ガス、水素ガス、塩素ガスのうち水に溶解
せず気泡状で存在する気体は水面から発散し、これらの
気体は気体放散口29から大気に放出される。
極27を水溜槽26の中に設置する。この水電気分解用
電極は2枚の電極板を並列にしたものであり、その一方
の電極を陽極、他方の電極を陰極として電極間に電流を
流す。水溜槽の中の水が電気分解され、陽極側では酸素
ガスが発生し、酸性イオン水を生じる。また陰極側で
は、水素ガスが発生し、アルカリ性イオン水を生じる。
また、水中に塩素が含まれているときには陽極側には塩
素ガスが発生する。電気分解反応時に発生する酸素や酸
性水及び塩素ガスや次亜塩素酸イオンは滅菌作用を有す
るので、微生物を減少させ、ひいては脱臭作用をなす。
発生した酸素ガス、水素ガス、塩素ガスのうち水に溶解
せず気泡状で存在する気体は水面から発散し、これらの
気体は気体放散口29から大気に放出される。
【0016】電気分解処理された水は、水溜槽の上部の
排出口28から濾過器30に入る。そして、濾過器30
内でも気泡状の気体が浮上したり、更には水が濾過材3
1を通過する際に、水中に残存する気泡状の酸素ガス、
水素ガス、塩素ガスなどの気体が集合して大粒の気泡を
形成し、浮上して大気に放散され、水中から除かれる。
このときに水中から発散した気体は濾過器30の気体放
散口32を経て水溜槽の上部の気体放散口29から大気
に放出される。そして、濾過器30の濾過材31で浮遊
物を除去された水は配管33を通って水槽21に戻され
る。すなわち、水槽中の水は電気分解され殺菌、脱臭さ
れ、更に混在する気体及び浮遊物が除去されて水槽に戻
される。
排出口28から濾過器30に入る。そして、濾過器30
内でも気泡状の気体が浮上したり、更には水が濾過材3
1を通過する際に、水中に残存する気泡状の酸素ガス、
水素ガス、塩素ガスなどの気体が集合して大粒の気泡を
形成し、浮上して大気に放散され、水中から除かれる。
このときに水中から発散した気体は濾過器30の気体放
散口32を経て水溜槽の上部の気体放散口29から大気
に放出される。そして、濾過器30の濾過材31で浮遊
物を除去された水は配管33を通って水槽21に戻され
る。すなわち、水槽中の水は電気分解され殺菌、脱臭さ
れ、更に混在する気体及び浮遊物が除去されて水槽に戻
される。
【0017】図3は、水槽中に水電気分解用電極を設置
した請求項2発明の他の例で、複合電極を使用し、また
空気ポンプを使用した例である。41は水槽である。4
2は水槽中に設置した水電気分解用電極である。43は
この水電気分解用電極42を覆う外筒で、その周囲側面
は枠体で構成されているか、或いは多数の孔が設けられ
た板で構成され、水が容易に通過出来るようになってい
る。44は濾過材で、これは有っても無くてもよい。4
6は濾過器であり、45は外筒43と濾過器46をつな
ぐ配管である。47は濾過器46に設けた濾過材、48
は濾過器の上方に設けた気体放散口、49は濾過器46
と水槽41を結ぶ配管である。空気ポンプを作動し、空
気管50から空気を水槽中の外筒内に送込む。これによ
って水電気分解用電極42内の水と空気が混合して水の
見かけ比重が小さくなって浮力が生じ、外筒43の中の
水が配管45を通って濾過器46に押し出される。この
とき外筒43内に周囲の水が吸い込まれる。濾過器46
で濾過された水は、配管49を通って水槽41に戻され
る。
した請求項2発明の他の例で、複合電極を使用し、また
空気ポンプを使用した例である。41は水槽である。4
2は水槽中に設置した水電気分解用電極である。43は
この水電気分解用電極42を覆う外筒で、その周囲側面
は枠体で構成されているか、或いは多数の孔が設けられ
た板で構成され、水が容易に通過出来るようになってい
る。44は濾過材で、これは有っても無くてもよい。4
6は濾過器であり、45は外筒43と濾過器46をつな
ぐ配管である。47は濾過器46に設けた濾過材、48
は濾過器の上方に設けた気体放散口、49は濾過器46
と水槽41を結ぶ配管である。空気ポンプを作動し、空
気管50から空気を水槽中の外筒内に送込む。これによ
って水電気分解用電極42内の水と空気が混合して水の
見かけ比重が小さくなって浮力が生じ、外筒43の中の
水が配管45を通って濾過器46に押し出される。この
とき外筒43内に周囲の水が吸い込まれる。濾過器46
で濾過された水は、配管49を通って水槽41に戻され
る。
【0018】この例における水電気分解用電極42は複
合電極である。この複合電極は、一方の面に白金メッキ
を施した厚さ20μmのチタン板の反対面に非導電性の
厚さ0.1mmのポリエチレンフィルムを積層し、この
積層物に直径5mmの孔をピッチが7mmになるように
均等に穿孔(〇の部分が穿孔部分である。開口率は46
%である。)した電極板の2枚を、ポリエチレンフィル
ム面が相対するように配置し、密着させ、巻いて円筒状
にしたものである。この電極面積は100cm2であ
る。その一方の電極板例えば外側の電極板を陽極、他方
の電極板例えば内側の電極板を陰極として電極間に10
0mAの電流を流す。水が電気分解され、陽極側では酸
素ガスが発生し、酸性イオン水を生じる。また陰極側で
は、水素ガスが発生し、アルカリ性イオン水を生じる。
また、水中に塩素が含まれているときには陽極側には塩
素ガスが発生する。
合電極である。この複合電極は、一方の面に白金メッキ
を施した厚さ20μmのチタン板の反対面に非導電性の
厚さ0.1mmのポリエチレンフィルムを積層し、この
積層物に直径5mmの孔をピッチが7mmになるように
均等に穿孔(〇の部分が穿孔部分である。開口率は46
%である。)した電極板の2枚を、ポリエチレンフィル
ム面が相対するように配置し、密着させ、巻いて円筒状
にしたものである。この電極面積は100cm2であ
る。その一方の電極板例えば外側の電極板を陽極、他方
の電極板例えば内側の電極板を陰極として電極間に10
0mAの電流を流す。水が電気分解され、陽極側では酸
素ガスが発生し、酸性イオン水を生じる。また陰極側で
は、水素ガスが発生し、アルカリ性イオン水を生じる。
また、水中に塩素が含まれているときには陽極側には塩
素ガスが発生する。
【0019】上記の電気分解によって発生する気体(酸
素、水素、塩素)はそれぞれの気体の持つ溶解度にした
がって水に溶解するが、未溶解の部分は気泡となって水
中を浮遊し、そして空気管50から吹き込まれる空気と
共に浮上する。電気分解反応時に発生する酸素や酸性水
及び塩素ガスや次亜塩素酸イオンは滅菌作用を有するの
で、微生物を減少させ、ひいては脱臭作用をなす。外筒
43の上端部は配管45を介して濾過器46とつながっ
ているので、電気分解された水と酸素ガスと水素ガス、
塩素ガスとが一緒になって配管45を経て濾過器46に
入る。そして、濾過器46内で水中の空気及び気泡状の
酸素ガス、水素ガス、塩素ガスなどの気体が浮上した
り、更には水が濾過材47を通過する際に、その中に混
在する気泡状の気体が集合して大粒の気泡を形成し浮上
して大気中に放散され、水中から除かれる。これらの水
中から分離した気体は気体放散口48から大気中に放出
される。
素、水素、塩素)はそれぞれの気体の持つ溶解度にした
がって水に溶解するが、未溶解の部分は気泡となって水
中を浮遊し、そして空気管50から吹き込まれる空気と
共に浮上する。電気分解反応時に発生する酸素や酸性水
及び塩素ガスや次亜塩素酸イオンは滅菌作用を有するの
で、微生物を減少させ、ひいては脱臭作用をなす。外筒
43の上端部は配管45を介して濾過器46とつながっ
ているので、電気分解された水と酸素ガスと水素ガス、
塩素ガスとが一緒になって配管45を経て濾過器46に
入る。そして、濾過器46内で水中の空気及び気泡状の
酸素ガス、水素ガス、塩素ガスなどの気体が浮上した
り、更には水が濾過材47を通過する際に、その中に混
在する気泡状の気体が集合して大粒の気泡を形成し浮上
して大気中に放散され、水中から除かれる。これらの水
中から分離した気体は気体放散口48から大気中に放出
される。
【0020】また、上記の水を配管45の出口から濾過
器46に注入するとき、一旦大気中に放出させて濾過器
46に入れるようにするのが好ましい。このようにする
と、上記の放出の際にも水中に混在する気泡状の酸素ガ
ス、水素ガス、塩素ガスなどの気体を除くことができ
る。そして、濾過器46で浮遊物を除去された水は配管
49を通って水槽41に戻される。すなわち、水槽中の
水は電気分解され殺菌、脱臭され、更に混在する気泡状
の気体及び浮遊物が除去されて水槽に戻される。上記複
合電極に替えて、隔膜の両面に非導電性材料及び導電材
料を順次積層してなり、且つ非導電性材料及び導電材料
を貫通する孔を有する複合電極を用いることもできる。
器46に注入するとき、一旦大気中に放出させて濾過器
46に入れるようにするのが好ましい。このようにする
と、上記の放出の際にも水中に混在する気泡状の酸素ガ
ス、水素ガス、塩素ガスなどの気体を除くことができ
る。そして、濾過器46で浮遊物を除去された水は配管
49を通って水槽41に戻される。すなわち、水槽中の
水は電気分解され殺菌、脱臭され、更に混在する気泡状
の気体及び浮遊物が除去されて水槽に戻される。上記複
合電極に替えて、隔膜の両面に非導電性材料及び導電材
料を順次積層してなり、且つ非導電性材料及び導電材料
を貫通する孔を有する複合電極を用いることもできる。
【0021】図4に示す水浄化装置の例は、図2に示す
装置の例を改変したもので、請求項5の発明の一例を示
す。図4において、51は水槽、52は吸水管、53は
吸水ポンプ、54はポンプ53と濾過器56をつなぐ配
管である。濾過器56の上部には水排出口55が設けら
れている。56は濾過器、57は濾過材である。58は
水路である。60は水電気分解用電極、61は濾過器、
62は気体放散口、64は濾過器61と水槽51を繋ぐ
配管である。水電気分解用電極、ポンプ、濾過材は前述
したものが使用される。ポンプ53のモーターMを作動
させることによって水槽51中の水は吸水管52から汲
み上げられ、配管54を通って排出口55から濾過器5
6に入る。濾過器56を通過した水は、水路58を通っ
て水溜槽59に入り、ここで水電気分解処理される。電
気分解処理された水は濾過器61に落下し濾過材61で
濾過され、水路63を通り、配管64を経て水槽51に
戻る。そして、ここで発生する気体は、気体放散口62
から大気中に放散する。
装置の例を改変したもので、請求項5の発明の一例を示
す。図4において、51は水槽、52は吸水管、53は
吸水ポンプ、54はポンプ53と濾過器56をつなぐ配
管である。濾過器56の上部には水排出口55が設けら
れている。56は濾過器、57は濾過材である。58は
水路である。60は水電気分解用電極、61は濾過器、
62は気体放散口、64は濾過器61と水槽51を繋ぐ
配管である。水電気分解用電極、ポンプ、濾過材は前述
したものが使用される。ポンプ53のモーターMを作動
させることによって水槽51中の水は吸水管52から汲
み上げられ、配管54を通って排出口55から濾過器5
6に入る。濾過器56を通過した水は、水路58を通っ
て水溜槽59に入り、ここで水電気分解処理される。電
気分解処理された水は濾過器61に落下し濾過材61で
濾過され、水路63を通り、配管64を経て水槽51に
戻る。そして、ここで発生する気体は、気体放散口62
から大気中に放散する。
【0022】水溜槽59の中に設置された水電気分解用
電極60は、前記の図2についての説明で述べたと同じ
構造であり、同じ作用をなし、水中の微生物を減少さ
せ、ひいては脱臭作用をなす。この水電気分解処理は、
魚類等の糞尿、残餌などから発生する水中のアンモニア
を酸化して亜硝酸にし、更に亜硝酸を酸化して硝酸塩に
する作用もなし、アンモニアや亜硝酸の魚類への悪影響
を減少させる。しかして、本発明のこの図4の例におい
ては、上記の酸化、特に亜硝酸から硝酸塩への酸化をバ
クテリアにも行わせるべく、この作用を有するバクテリ
アの棲息域となる濾過材を、水電気分解用電極のすぐ上
流に設けた。上記のバクテリアの棲息域となる濾過材を
図2の如く水電気分解用電極のすぐ下流に設置したので
は、電気分解処理した水がすぐにこの濾過材に入るた
め、その水の殺菌性によりバクテリアの濾過材中での棲
息に支障を来すことがある。しかして、図4に示した例
においては、水電気分解用電極のすぐ上流に濾過材57
を備えた濾過器56を設けたから、この濾過器56の濾
過材57に入る水は、電気分解処理された後、水槽中を
一巡した水であり、上記したような支障はない。そのた
め、図4に示した装置を用いると、水槽中のアンモニア
及び亜硝酸を硝酸塩に効率よく変えることができ、アン
モニア及び亜硝酸の魚類への悪影響を無くすことができ
る。
電極60は、前記の図2についての説明で述べたと同じ
構造であり、同じ作用をなし、水中の微生物を減少さ
せ、ひいては脱臭作用をなす。この水電気分解処理は、
魚類等の糞尿、残餌などから発生する水中のアンモニア
を酸化して亜硝酸にし、更に亜硝酸を酸化して硝酸塩に
する作用もなし、アンモニアや亜硝酸の魚類への悪影響
を減少させる。しかして、本発明のこの図4の例におい
ては、上記の酸化、特に亜硝酸から硝酸塩への酸化をバ
クテリアにも行わせるべく、この作用を有するバクテリ
アの棲息域となる濾過材を、水電気分解用電極のすぐ上
流に設けた。上記のバクテリアの棲息域となる濾過材を
図2の如く水電気分解用電極のすぐ下流に設置したので
は、電気分解処理した水がすぐにこの濾過材に入るた
め、その水の殺菌性によりバクテリアの濾過材中での棲
息に支障を来すことがある。しかして、図4に示した例
においては、水電気分解用電極のすぐ上流に濾過材57
を備えた濾過器56を設けたから、この濾過器56の濾
過材57に入る水は、電気分解処理された後、水槽中を
一巡した水であり、上記したような支障はない。そのた
め、図4に示した装置を用いると、水槽中のアンモニア
及び亜硝酸を硝酸塩に効率よく変えることができ、アン
モニア及び亜硝酸の魚類への悪影響を無くすことができ
る。
【0023】図5に示す水浄化装置の例は、図2に示す
装置の例を改変したもので、請求項6発明の一例を示
す。図5において、71は水槽、72は吸水管、73は
吸水ポンプである。74は配管であり、その水排出口7
5が濾過器76の上部に設けられている。76は濾過
器、77は濾過材である。78は水溜め部である。79
は水電気分解用電極、80は濾過材、82は気体放散
口、84は水路83と水槽71を結ぶ配管である。水電
気分解用電極、ポンプ、濾過材は前述したものが使用さ
れる。ポンプ73のモーターMを作動させることによっ
て水槽71中の水は吸水管72から汲み上げられ、配管
74を通って排出口75から排出される。排出された水
は、その一部が濾過器76に入り、残余の水は水溜め部
78に入る。濾過器76に入った水は濾過材77を通過
して水路81に入る。また、水溜め部78に入った水
は、水電気分解用電極79によって電気分解処理され、
更に濾過材80を通過して水路81に入る。水路81に
入った水は、水路83を通り、配管84を経て水槽71
に戻る。そして、ここで発生する気体は、気体放散口8
2から大気中に放散する。
装置の例を改変したもので、請求項6発明の一例を示
す。図5において、71は水槽、72は吸水管、73は
吸水ポンプである。74は配管であり、その水排出口7
5が濾過器76の上部に設けられている。76は濾過
器、77は濾過材である。78は水溜め部である。79
は水電気分解用電極、80は濾過材、82は気体放散
口、84は水路83と水槽71を結ぶ配管である。水電
気分解用電極、ポンプ、濾過材は前述したものが使用さ
れる。ポンプ73のモーターMを作動させることによっ
て水槽71中の水は吸水管72から汲み上げられ、配管
74を通って排出口75から排出される。排出された水
は、その一部が濾過器76に入り、残余の水は水溜め部
78に入る。濾過器76に入った水は濾過材77を通過
して水路81に入る。また、水溜め部78に入った水
は、水電気分解用電極79によって電気分解処理され、
更に濾過材80を通過して水路81に入る。水路81に
入った水は、水路83を通り、配管84を経て水槽71
に戻る。そして、ここで発生する気体は、気体放散口8
2から大気中に放散する。
【0024】図5に示す水浄化装置の例で、水溜槽79
の中に設置された水電気分解用電極79は、前記の図2
についての説明で述べたと同じ構造であり、同じ作用を
なし、水中の微生物を減少させ、ひいては脱臭作用をな
す。そして、この図5の例においても、前記の図4の説
明で述べたと同様にして、水電気分解の作用に加えバク
テリアの作用によって、水槽中の魚類などの糞尿、残餌
から発生するアンモニアは酸化させられて亜硝酸に、更
に亜硝酸は酸化させられて硝酸塩に変換する。そして、
濾過器76の濾過材77がそのバクテリアの棲息域とな
る。この濾過器76の濾過材77に入る水は、電気分解
処理された後、水槽中を一巡した水であるので、電気分
解処理時の殺菌性を有していないので、濾過材77中の
バクテリアはその影響を受けることが少なく、そのため
図5に示した装置を用いると、バクテリアの作用による
水槽中のアンモニアの亜硝酸への変換、この亜硝酸の硝
酸塩への変換が効果的に行える。また、図3に示した浄
化装置の場合も、濾過材44には、バクテリアの棲息域
として好適であり、この例の場合も水槽中のアンモニア
の亜硝酸への変換、この亜硝酸の硝酸塩への変換が円滑
に行える。
の中に設置された水電気分解用電極79は、前記の図2
についての説明で述べたと同じ構造であり、同じ作用を
なし、水中の微生物を減少させ、ひいては脱臭作用をな
す。そして、この図5の例においても、前記の図4の説
明で述べたと同様にして、水電気分解の作用に加えバク
テリアの作用によって、水槽中の魚類などの糞尿、残餌
から発生するアンモニアは酸化させられて亜硝酸に、更
に亜硝酸は酸化させられて硝酸塩に変換する。そして、
濾過器76の濾過材77がそのバクテリアの棲息域とな
る。この濾過器76の濾過材77に入る水は、電気分解
処理された後、水槽中を一巡した水であるので、電気分
解処理時の殺菌性を有していないので、濾過材77中の
バクテリアはその影響を受けることが少なく、そのため
図5に示した装置を用いると、バクテリアの作用による
水槽中のアンモニアの亜硝酸への変換、この亜硝酸の硝
酸塩への変換が効果的に行える。また、図3に示した浄
化装置の場合も、濾過材44には、バクテリアの棲息域
として好適であり、この例の場合も水槽中のアンモニア
の亜硝酸への変換、この亜硝酸の硝酸塩への変換が円滑
に行える。
【0025】上記の例では観賞魚飼育用水槽について説
明したが、この浄化装置は養魚池などにも利用できる。
水の電気分解によって発生するガスは、主に酸素ガス及
び水素ガスであり、水中に食塩が含まれる場合には塩素
ガスも発生する。このうち、酸素は魚介類等の生物にと
って必要であるため、その存在は有用であるが、水素ガ
スと塩素ガスは生物にとって有害である。そこで、本発
明では、電気分解によって水の殺菌を行い、そしてこの
水中に生成した水素ガス、酸素ガス、塩素ガスの気体の
うち、水に溶解せずに混在している気泡状の水素ガス、
酸素ガス、塩素ガスの気体を、水を大気に曝したり、濾
過層を通したり、大気中に放出する手段を採用すること
によって大気中に放散させて水中から除いて水槽に戻
す。酸素ガスの気泡も同時に大気に放散されてしまう
が、酸素は水に対する溶解度が他のガスよりも大きいた
め魚介類の成育に十分な量の供給は可能である。また、
水電気分解用電極から発生する気体のうち、酸素ガスは
そのままにし、水素ガスや塩素ガスだけを捕集して大気
中に放散するようにしてもよい。
明したが、この浄化装置は養魚池などにも利用できる。
水の電気分解によって発生するガスは、主に酸素ガス及
び水素ガスであり、水中に食塩が含まれる場合には塩素
ガスも発生する。このうち、酸素は魚介類等の生物にと
って必要であるため、その存在は有用であるが、水素ガ
スと塩素ガスは生物にとって有害である。そこで、本発
明では、電気分解によって水の殺菌を行い、そしてこの
水中に生成した水素ガス、酸素ガス、塩素ガスの気体の
うち、水に溶解せずに混在している気泡状の水素ガス、
酸素ガス、塩素ガスの気体を、水を大気に曝したり、濾
過層を通したり、大気中に放出する手段を採用すること
によって大気中に放散させて水中から除いて水槽に戻
す。酸素ガスの気泡も同時に大気に放散されてしまう
が、酸素は水に対する溶解度が他のガスよりも大きいた
め魚介類の成育に十分な量の供給は可能である。また、
水電気分解用電極から発生する気体のうち、酸素ガスは
そのままにし、水素ガスや塩素ガスだけを捕集して大気
中に放散するようにしてもよい。
【0026】
【発明の効果】本発明の水浄化装置を用いると水の浄化
と共に酸素の補給が同時に行える。そして、本発明の浄
化装置は、簡単な装置で水を効果的に滅菌することがで
き、臭気を除くことができ、水の透明度を高めることが
できる。また、電気分解で生成し水中に混在する酸素ガ
ス、水素ガス、塩素ガスの気泡状の気体を水槽中に溶解
させることなく、大気中に放散してから水槽中に戻すよ
うにしたから、水素ガス、塩素ガスによる魚介類など生
物への悪影響を少なくすることができ、長期間飼育する
ことができる。また、上記の気体の大気中への放散処置
をしても、酸素ガスは比較的良く水に解けるので、水中
に酸素ガスを良好に供給することができ、そのため本発
明の浄化装置で浄化した水で魚を育成すると溶存酸素が
豊富になり、魚の色つや、生きが良く、魚の動きが活発
で餌の食べ方が早く、成長のスピ−ドが早い。また水が
滅菌されているので、濾過材の微生物の繁殖を防げ、濾
過材の目詰まりを減少させることができる。また魚類等
の糞尿や残餌から発生するアンモニアの亜硝酸への変
換、この亜硝酸の硝酸塩への変換を効率よく行うことが
でき、魚類等への悪影響をなくすことが出来る。更に、
この浄化水を用いた水槽は、水槽のガラスに藻が付きに
くく、長期間美観を保てる。
と共に酸素の補給が同時に行える。そして、本発明の浄
化装置は、簡単な装置で水を効果的に滅菌することがで
き、臭気を除くことができ、水の透明度を高めることが
できる。また、電気分解で生成し水中に混在する酸素ガ
ス、水素ガス、塩素ガスの気泡状の気体を水槽中に溶解
させることなく、大気中に放散してから水槽中に戻すよ
うにしたから、水素ガス、塩素ガスによる魚介類など生
物への悪影響を少なくすることができ、長期間飼育する
ことができる。また、上記の気体の大気中への放散処置
をしても、酸素ガスは比較的良く水に解けるので、水中
に酸素ガスを良好に供給することができ、そのため本発
明の浄化装置で浄化した水で魚を育成すると溶存酸素が
豊富になり、魚の色つや、生きが良く、魚の動きが活発
で餌の食べ方が早く、成長のスピ−ドが早い。また水が
滅菌されているので、濾過材の微生物の繁殖を防げ、濾
過材の目詰まりを減少させることができる。また魚類等
の糞尿や残餌から発生するアンモニアの亜硝酸への変
換、この亜硝酸の硝酸塩への変換を効率よく行うことが
でき、魚類等への悪影響をなくすことが出来る。更に、
この浄化水を用いた水槽は、水槽のガラスに藻が付きに
くく、長期間美観を保てる。
【図1】本発明の水浄化装置を観賞魚飼育用水槽の水浄
化に用いた例の概略図
化に用いた例の概略図
【図2】本発明の水浄化装置を観賞魚飼育用水槽の水浄
化に用いた他の例の概略図
化に用いた他の例の概略図
【図3】本発明の水浄化装置を観賞魚飼育用水槽の水浄
化に用いた他の例の概略図
化に用いた他の例の概略図
【図4】本発明の水浄化装置を観賞魚飼育用水槽の水浄
化に用いた他の例の概略図
化に用いた他の例の概略図
【図5】本発明の水浄化装置を観賞魚飼育用水槽の水浄
化に用いた他の例の概略図
化に用いた他の例の概略図
1、21、41、51、71 水槽 2、27、42、60、79 水分解用電極 3、43 外筒 5、23、53、73 プロペラ型ポンプ 8、30、46、56、76 濾過器 9、31、47、57、61、77、80 濾過材 10、29、48、62、82 気体放散口 26、59、78 水溜部 50 空気管
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI C25B 11/03 C25B 11/04 Z 11/04 B01D 35/02 C
Claims (7)
- 【請求項1】水槽中の水をポンプで汲み上げ濾過器に送
り、濾過器を通した水を再び水槽に戻す水浄化装置にお
いて、該装置内の流水中に水電気分解用電極を設置し、
且つ電気分解によって生成する気泡状の気体を水から除
去して大気中に放散した後に水槽に戻すようにしたこと
を特徴とする水浄化装置。 - 【請求項2】水槽中に設置した水電気分解用電極、電気
分解によって生成する気泡状の気体を含む水を捕集して
ポンプで濾過器に送る装置、気体放散口を有する濾過
器、及び該濾過器で濾過した水を水槽に戻す配管とを備
えたことを特徴とする水浄化装置。 - 【請求項3】水槽中の水をポンプで汲み上げる装置、汲
み上げた水の中に設置した水電気分解用電極、該水電気
分解用電極で電気分解した水を濾過するための気体放散
口を有する濾過器、及び濾過器で濾過した水を水槽に戻
す配管とを備えたことを特徴とする水浄化装置。 - 【請求項4】水槽中の水をポンプで汲み上げる装置、汲
み上げた水を濾過する濾過器、該濾過器から出た水の中
に設置した水電気分解用電極、該水電気分解用電極で電
気分解した水を濾過するための気体放散口を有する濾過
器、及び濾過器で濾過した水を水槽に戻す配管とを備え
たことを特徴とする水浄化装置。 - 【請求項5】水槽中の水をポンプで汲み上げる装置、汲
み上げた水の一部を濾過するための濾過器、及びその他
の水を電気分解するための水電気分解用電極及びこの水
電気分解用電極で電気分解処理した水を濾過するための
濾過器を設け、且つ気体放散口を設けた装置、並びに該
装置から出た水を水槽に戻す配管とを備えたことを特徴
とする水浄化装置。 - 【請求項6】水電気分解用電極が、多数の貫通する孔を
有するシート状非導電性材料の両面に多数の貫通する孔
を有する導電性材料を積層してなり、且つシート状非導
電性材料と各導電性材料とを貫通する孔が存在する複合
電極であることを特徴とする請求項1〜5のいずれかに
記載の水浄化装置。 - 【請求項7】水電気分解用電極が、隔膜の両面に非導電
性材料及び導電材料を順次積層してなり、且つ非導電性
材料及び導電材料を貫通する孔を有する複合電極である
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の水浄
化装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9204182A JPH10272472A (ja) | 1997-01-31 | 1997-07-30 | 水浄化装置 |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9-18273 | 1997-01-31 | ||
| JP1827397 | 1997-01-31 | ||
| JP9204182A JPH10272472A (ja) | 1997-01-31 | 1997-07-30 | 水浄化装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10272472A true JPH10272472A (ja) | 1998-10-13 |
Family
ID=26354923
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9204182A Pending JPH10272472A (ja) | 1997-01-31 | 1997-07-30 | 水浄化装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH10272472A (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6627073B2 (en) | 1999-12-16 | 2003-09-30 | Sanyo Electric Co, Ltd. | Water treatment device |
| KR100460022B1 (ko) * | 2002-05-15 | 2004-12-17 | 부경대학교 산학협력단 | 순환여과식 양식장의 암모니아성 질소제거 및 살균장치 |
| JP2008237168A (ja) * | 2007-03-28 | 2008-10-09 | Institute Of National Colleges Of Technology Japan | 観賞魚用水槽の水質制御装置 |
| KR100897039B1 (ko) | 2007-11-29 | 2009-05-14 | 한국철도기술연구원 | 전기분해에 의해 발생된 수소 기포를 이용한 터널의화재재현 실험장치 |
| CN108409039A (zh) * | 2018-03-26 | 2018-08-17 | 华南理工大学 | 一种集成式太阳能生态复合净化养殖用水设备 |
| CN108782412A (zh) * | 2018-05-24 | 2018-11-13 | 华南农业大学 | 一种自动电解式增氧器及增氧方法 |
| CN110741981A (zh) * | 2019-12-04 | 2020-02-04 | 范秀娟 | 养殖水体的肥水方法 |
-
1997
- 1997-07-30 JP JP9204182A patent/JPH10272472A/ja active Pending
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6627073B2 (en) | 1999-12-16 | 2003-09-30 | Sanyo Electric Co, Ltd. | Water treatment device |
| KR100460022B1 (ko) * | 2002-05-15 | 2004-12-17 | 부경대학교 산학협력단 | 순환여과식 양식장의 암모니아성 질소제거 및 살균장치 |
| JP2008237168A (ja) * | 2007-03-28 | 2008-10-09 | Institute Of National Colleges Of Technology Japan | 観賞魚用水槽の水質制御装置 |
| KR100897039B1 (ko) | 2007-11-29 | 2009-05-14 | 한국철도기술연구원 | 전기분해에 의해 발생된 수소 기포를 이용한 터널의화재재현 실험장치 |
| CN108409039A (zh) * | 2018-03-26 | 2018-08-17 | 华南理工大学 | 一种集成式太阳能生态复合净化养殖用水设备 |
| CN108409039B (zh) * | 2018-03-26 | 2020-12-22 | 华南理工大学 | 一种净化养殖用水设备 |
| CN108782412A (zh) * | 2018-05-24 | 2018-11-13 | 华南农业大学 | 一种自动电解式增氧器及增氧方法 |
| CN108782412B (zh) * | 2018-05-24 | 2021-01-22 | 华南农业大学 | 一种自动电解式增氧器及增氧方法 |
| CN110741981A (zh) * | 2019-12-04 | 2020-02-04 | 范秀娟 | 养殖水体的肥水方法 |
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