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Fターム[4D061GA04]の内容

電気、磁気による水処理 (36,536) | 検知対象 (1,571) | 被電解水 (374) | 水位 (137)

Fターム[4D061GA04]に分類される特許

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【課題】電解水生成装置において、電装箱内の基板に搭載されたLEDの表示を、簡単な構成によって、電解水生成装置の外側から確認できるようにする。
【解決手段】水を電気分解して電解水を生成する電解部、および電解部を制御する基板を有する電装箱を収納した電解水生成装置5において、前記基板にLED部72と、ディップスイッチとを備え、前記ディップスイッチの切り替えにより、LED部72の表示形態が、電解部に関する異常の内容を確認可能な確認モードと、異常の有無を表示する表示モードとに切り替えられ、前記電装箱は、前記LED部72を該電装箱の外側に露出させる開口84を有し、前記電装箱及び前記電解部を収納する筐体50に窓90を設け、窓90からLED部72が臨むようにした。 (もっと読む)


【課題】電解機能水生成装置を、高性能の電解機能水を安定して生成することが可能な状態に維持することができる電解機能水生成装置における性能維持方法を提供する。
【解決手段】陰極64と陽極62間に設けられた陽イオン交換膜60が、陽極62に接触させて配置してあり、全量を陰極水として取水できる特殊構造の電解槽17を搭載した電解機能水生成装置において、電解室内に被電解原水が導入されている状態で、正極性で被電解原水を電解しながら陽イオン交換膜に吸着している陽イオンを脱離させて膜60を再生させる。 (もっと読む)


【課題】洗浄剤の無駄な消費を回避でき、かつ、洗浄液の濃度を適正な濃度に維持可能なオゾン水生成装置を提供することを目的とする。
【解決手段】オゾン水生成装置1は、電解槽3の陰極室6と洗浄液タンク7と循環ポンプ8とが介設された洗浄液循環流路12と、洗浄剤9を溶解させることで洗浄液を生成する溶解部30と、洗浄液タンク7の内部の液位を検知するための液位検知手段51,52と、洗浄液タンク7から洗浄液を排出する洗浄液排出手段14,43と、洗浄液タンク7へ溶解部30にて生成された洗浄液を供給する洗浄液供給手段13a,13b,42と、液位検知手段51,52にて検知された液位に応じて、洗浄液排出手段43と洗浄液供給手段42とを制御し、洗浄液タンク7へ洗浄液を給液、もしくは洗浄液タンク7から洗浄液を排液する制御手段と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】電解槽の小型化を図ることができる電解水生成装置を提供する。
【解決手段】電解水生成装置1は、貯水部4と、水から電解水を生成する電解槽2を有する本体部3と、貯水部4と電解槽2とを経由する循環流路14と、循環流路14内の水を流通させる流通装置15と、を備え、貯水部4と電解槽2との間で水を循環させながら電解水を生成し、生成した電解水を貯水部4に貯留する。 (もっと読む)


【課題】電解槽の小型化を図ることができる電解水生成装置を提供する。
【解決手段】電解水生成装置1は、貯水部4と、水から電解水を生成する電解槽2を有する本体部3と、貯水部4と電解槽2とを経由する循環流路14と、循環流路14内の水を流通させる流通装置15と、を備え、貯水部4と電解槽2との間で水を循環させながら電解水を生成し、生成した電解水を貯水部4に貯留する。 (もっと読む)


【課題】電極材料の消耗を抑制することによって、装置の維持管理コストを低減可能にする、軟水化方法及びその装置を提供する。
【解決手段】対向する電極間に被処理水を流し、電極間に直流電圧を印加して、被処理水中の金属イオンをカソード側の電極に電解析出させることを含む、被処理水の軟水化方法において、ニッケルを0.1〜5質量%含有するチタン系合金電極を少なくともアノード側の電極に使用する。また、被処理水を受け入れて排出する電解槽と、電解槽内に設置されている第一電極と、電解槽内で第一電極と所定間隔をおいて設置されている第二電極と、第一電極と第二電極の間に直流電圧を印加する直流電源とを備え、第一電極と第二電極のうち少なくともアノード側の電極となる電極が、ニッケルを0.1〜5質量%含有するチタン系合金電極である、軟水化装置が提供される。 (もっと読む)


【課題】メンテナンス性を確保するとともに、電解水中の活性酸素種濃度を簡単に計測できる電解水生成装置、及び、この電解水生成装置を備えた除菌システムを提供すること。
【解決手段】ケース50内に、貯水タンク51と、貯水タンク51の水を電気分解して次亜塩素酸を含む電解水を生成する電解ユニット52と、電解水をケース50外の機器へ供給する送水ポンプ53とが収容され、ケース50は、一側面に開放可能な電装ボックス側パネル50Eを備え、この電装ボックス側パネル50E側に送水ポンプ53と、この送水ポンプ53と機器とを接続する配管を当該送水ポンプ53の下流側で分岐する第2分岐管136と、この第2分岐管136に接続される開閉自在なコック137とを設けたことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】電気分解のための電源を供給する電気回路部を、メンテナンスが容易であって、メンテナンス時であっても、当該電気回路部に水や電解水の進入を抑制できるように設置できる電解水生成装置、及び、この電解水生成装置を備えた除菌システムを提供すること。
【解決手段】ケース50内に、貯水タンク51と、貯水タンク51の水を電気分解して電解水を生成する電解ユニット52と、電解水を外部へ供給する送水ポンプ53と、電解ユニット52及び送水ポンプ53に電源を供給する電源回路部33を収容した電装ボックス30とが収容され、ケース50は、一側面に開放可能な電装ボックス側パネル50Eを備え、この電装ボックス側パネル50E側であって当該ケース50の底板50Bから間隔をあけた位置に電装ボックス30を配設するとともに、電装ボックス側パネル50Eから背面パネル50Fに向けて下って傾斜する上面90を有する蓋50Aを設けた。 (もっと読む)


【課題】電解水を生成する電解水生成装置、及び、この電解水生成装置を備えた空気調和除菌システムおいて、電装ボックス内の電気回路部への水や塵埃等の侵入を防止しつつ、電気回路部を冷却する。
【解決手段】貯水タンク51内の水を電気分解して電解水を生成する電解水循環供給部5において、単一のケース50内に、貯水タンク51と、貯水タンク51内の水を電気分解して電解水を生成する電解ユニット52と、電解ユニット52が生成した電解水を空気除菌部へ供給する送水ポンプ53と、電解ユニット52及び送水ポンプ53に電源を供給する電気回路部33を収容した電装ボックス30とが収容され、電装ボックス30がケース50内の空気を取り込んで、電気回路部33を冷却し、ケース50外に排気するファン93を備えた。 (もっと読む)


【課題】水を電気分解して電解水を生成する装置において、電気分解のための電源を供給する電気回路部を、水や電解水の進入を防止することが可能で、メンテナンス性に優れ、かつ、配線の取り回しが容易になるように設置する。
【解決手段】ケース50内に、貯水タンク51と、貯水タンク51の水を電気分解して電解水を生成する電解ユニット52と、電解水を外部へ供給する送水ポンプ53と、電解ユニット52及び送水ポンプ53に電源を供給する電源回路部33を収容した電装ボックス30と、を収容し、電装ボックス30は、ケース50の底面50Dから浮かせた状態で固定され、電装ボックス30の下方に送水ポンプ53が配置されている。 (もっと読む)


【課題】使用される洗浄水が、水道水であるか洗浄液であるかを判別し、水道水の場合に電気分解により電解水を生成することのできる電気カミソリ洗浄器を提供する。
【解決手段】電気カミソリ90のヘッド部82が挿入される洗浄槽30と、洗浄水Lを収容すると共に洗浄水を電気分解可能な電解手段60,62を有する貯溜槽20と、該貯溜槽から洗浄槽に洗浄水を供給するポンプ機構40と、洗浄槽から貯溜槽に洗浄水を還流する排水管46と、を具えた電気カミソリ洗浄器において、洗浄槽には、収容されている洗浄水が水道水であるか水道水よりも導電率の高い洗浄液であるかを判別する判別手段86を有しており、判別手段が洗浄液であると判断すると、電解手段への通電を遮断する。 (もっと読む)


【課題】水温や背圧の変動にかかわらず常に一定の通水量に自動調整することができる純水製造装置を提供する。
【解決手段】一対の電極間に形成された脱塩室2aに被処理水を流入させる脱塩室流入ライン3と、濃縮室2bに被処理水を流入させる濃縮室流入ライン5と、脱塩室流入ライン3および濃縮室流入ライン5に被処理水を供給する給水ポンプ14と、脱塩室2aにおいてイオンが除去された処理水が流出する処理水流出ライン4と、濃縮室2bにおいてイオンが濃縮された濃縮水を排水する濃縮水排水ライン6と、処理水流出ライン4に設けられ、処理水流出ライン4に流れる処理水の流量を検出する流量センサ11と、流量センサ11の流量検知信号に基づいて給水ポンプ14の速度を制御する制御部とを備える。 (もっと読む)


【課題】利用者の煩わしさを感じさせることがなく、かつ、電気分解が可能な塩素濃度を確保可能な空気除菌装置を提供する。
【解決手段】空気除菌装置1は、電解ユニット46によって生成された電解水を気液接触部材53に供給し、この気液接触部材53を湿潤させて水受け皿42に環流すると共に、気液接触部材53には送風ファン31により空気を送り、気液接触部材53で電解水と空気とを接触させて空気を除菌する空気除菌装置1において、水受け皿42に食塩水を供給する食塩水供給手段90と、水受け皿42に貯留される水を排水し、水受け皿42に新たな水を供給する水交換運転モードと、水交換運転モードの選択時に食塩水供給手段90を動作し、水受け皿42に食塩水を供給する制御手段101とを備える構成とする。 (もっと読む)


殺菌性アウトプット溶液を発生させるための自動化された電気化学装置を提供し、前記装置が、陽極液溶液および陰極液溶液を発生させるために、電解液を電気分解するための陽極室および陰極室を備えた連続通水式電気化学セルを備え、本装置が、(i)陰極液を貯蔵するための貯蔵槽と、(ii)セルの立ち上げと同時に、貯蔵槽から陽極液へと陰極液を再循環させるための流体回路とをさらに備え、セル陽極室への補償用濃度の陰極液のインプットが、電気分解プロセスの開始において安定なアウトプット溶液を生成させるために、セル陽極液pHを最適化するように配置されることを特徴とする。
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【課題】半永久的にドレンパンの殺菌を継続できると共に、どのような設置環境、菌の繁殖環境においてもドレンパンの殺菌効果を発揮してドレンポンプの詰まりを解消することができる空気調和機を提供する。
【解決手段】この発明に係る空気調和機は、熱交換器7と、熱交換器7から発生する凝縮水を受けるドレンパン5と、ドレンパン5に溜まったドレン水6を排出するドレンポンプ4を備えた空気調和機において、ドレンパン5内に設置され、以下の要素を含む殺菌装置1を備えたことを特徴とする。
(1)高電圧電極2aと、高電圧電極2aと所定の間隙を設けて対向配置される接地電極2bとを対とする少なくとも一対以上の放電電極2;
(2)放電電極2に高電圧パルスを印加する高電圧電源3。 (もっと読む)


【課題】トイレを殺菌すると共に水洗トイレの貯水タンクを殺菌・洗浄し、給排水時に電気分解により生成された酸性水及びアルカリ性水の流出及び水道水の流入を防止する。また装置を小型化し、組立が容易な水洗トイレ用殺菌・洗浄装置を提供する。
【解決手段】貯水タンクに内蔵される有隔膜電解法により酸性水とアルカリ水とを生成する。電解質溶液から酸性水を生成する酸電解槽E1とアルカリ性水を生成するアルカリ電解槽E2とが板状の垂直隔壁32を介して併設され、その垂直隔壁32の下端部に設けられた隔膜2とからなる電解槽Eと、その上に飽和電解質溶液を一時貯蔵する補助槽Aと、該電解槽Eと該補助槽Aとの間に板状の水平隔壁31とが設けられる。前記酸電解槽E1内には酸給排水パイプと、前記アルカリ電解槽内にはアルカリ給排水パイプ42が備えられ、その下方に貯水タンクと連通する酸及びアルカリ給排水孔4を設ける。 (もっと読む)


【課題】凝集剤を用いることなく高色度・高濁度の水を適切に浄化できる、浄水システムを提供する。
【解決手段】浄水システム10は、上流側から順に、直列的に設けられかつ下流側の槽ほど小さいろ材が収容される6段構造の上向流式ろ過槽である第1槽62a〜第6槽62fとその下流側に設けられる1段の下向流式ろ過槽である第7槽62gとを含む荒ろ過装置14、紐状接触材槽88とそれに収容される紐状接触材90とを含む紐状接触処理装置16、2つの緩速ろ過ユニット22aおよび22bを含む緩速ろ過装置22、および水を消毒するために電解塩素発生装置178を有する水消毒装置26を含む。 (もっと読む)


【課題】低コストな構成で簡単に水の有効塩素濃度を安定させることができる、水消毒装置を提供する。
【解決手段】水消毒装置10は、消毒すべき水を収容するタンク12、タンク12内の水位を検知する水位センサ14、タンク12内に設けられる電解ユニット16、電解ユニット16の動作を制御するコントローラ18、およびタンク12に接続されるポンプ20を含む。水位センサ14が下限水位を検知すれば、ポンプ20の駆動が停止し、タイマ24が所定時間のカウントを開始する。これに伴って、コントローラ18は電解ユニット16の動作を開始させる。タイマ24が所定時間をカウントすれば、コントローラ18は電解ユニット16の動作を停止させる。その後、水位センサ14が上限水位を検知すれば、ポンプ20が駆動を開始し、タンク12内の水位が低下する。 (もっと読む)


【課題】有隔膜電解式の電解水生成装置にて生成される電解生成アルカリ性水を洗浄水とする食器洗浄機であって、洗浄水タンク内に電解生成アルカリ性水を供給するための電解水生成装置の電解運転のタイミングを適正に行って、電解運転の時間を短縮するとともに、電解運転の回数を低減して、各電解室の電極の寿命を向上させる。
【解決手段】すすぎ工程にすすぎ水を供給するすすぎポンプ17の運転回数が設定された所定回数に達した場合、または、すすぎポンプ17の運転時間が設定された所定時間に達した場合に、電解水生成装置Bの電解運転を開始して設定された所定時間継続し、この間、電解生成アルカリ性水を洗浄水タンク11内に所定量供給する。 (もっと読む)


【課題】電解槽の水量と残留塩素濃度とを管理して配水管内の残留塩酸濃度が所定値よりも低下するのを確実に防いで水の品質を維持する。
【解決手段】第1及び第2電解槽2,3を設け、これら第1及び第2電解槽2,3にそれぞれ第1及び第2電極NW1,NW2を設置する。これら第1及び第2電極NW1,NW2に電流を印加して塩素イオンを含む水道水を電気分解して次亜塩素酸を発生させ、制御部4からの信号により、第1及び第2電解槽2,3から輪番で高濃度の貯留水を配水管10に注入し、配水管10内の残留塩素濃度を調整する。 (もっと読む)


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