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1、10申请公布号CN104203063A43申请公布日20141210CN104203063A21申请号201380015040722申请日20130315201206238620120319JPA47L15/42200601A47L15/46200601C02F1/46200601D06F35/00200601D06F39/00200601D06F39/04200601D06F39/0820060171申请人夏普株式会社地址日本大阪府72发明人河津武史矢野裕嗣吉田阳74专利代理机构北京市隆安律师事务所11323代理人权鲜枝54发明名称清洗装置和清洗方法57摘要一种清洗装置,具备容器10,其收纳。
2、水溶液;吸附电极11,其配置在容器10内,能使水溶液中的离子吸附和脱离;对极12,其以与吸附电极11相对的方式配置在容器10内;直流电源20,其向吸附电极11和对极12之间施加电压;以及切换电路30,其切换向吸附电极11和对极12之间施加的电压的极性。具备第1模式,在该第1模式中,控制装置40控制直流电源20和切换电路30,将吸附电极11作为阳极,将对极12作为阴极,从吸附电极11向水溶液中释放阳离子,或者使上述水溶液中的阴离子吸附于吸附电极11,由此生成第1功能水。由此,提供能以简单的构成来高效地生成进行了硬度调整、PH调整的功能水的清洗装置。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2。
3、014091886PCT国际申请的申请数据PCT/JP2013/0575322013031587PCT国际申请的公布数据WO2013/141177JA2013092651INTCL权利要求书3页说明书16页附图9页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书16页附图9页10申请公布号CN104203063ACN104203063A1/3页21一种清洗装置,其特征在于,具备容器10,其收纳水溶液;吸附电极11,其配置在上述容器10内,能使上述水溶液中的离子吸附和脱离;对极12,其以与上述吸附电极11相对的方式配置在上述容器10内;电压施加单元20,其向上述吸附电极11和。
4、上述对极12之间施加电压;极性切换单元30,其切换向上述吸附电极11和上述对极12之间施加的电压的极性;以及控制单元40,其控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30,上述清洗装置具备第1模式,在该第1模式中,上述控制单元40控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30,将上述吸附电极11作为阳极,将上述对极12作为阴极,从上述吸附电极11向上述水溶液中释放阳离子,或者使上述水溶液中的阴离子吸附于上述吸附电极11,由此生成第1功能水。2根据权利要求1所述的清洗装置,其特征在于,具备第2模式,在该第2模式中,上述控制单元40控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30,将上述吸附电极11。
5、作为阴极,将上述对极12作为阳极,使上述水溶液中的阳离子吸附于上述吸附电极11,或者从上述吸附电极11向上述水溶液中释放阴离子,由此生成第2功能水。3根据权利要求2所述的清洗装置,其特征在于,上述控制单元40以交替进行上述第1模式和上述第2模式的方式控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30。4根据权利要求2或者3所述的清洗装置,其特征在于,上述控制单元40以在1次清洗动作中在进行了上述第1模式之后进行上述第2模式的方式控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30。5根据权利要求2至4中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,上述控制单元40在1次清洗动作中在上述第2模式下结束清洗动作。6根。
6、据权利要求1至5中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,上述吸附电极11在最初进行上述第1模式之前处于吸附有上述阳离子的状态。7根据权利要求1至6中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,上述控制单元40在进行上述第1模式之前,执行使用预备清洗水来进行清洗的预备清洗模式。8根据权利要求7所述的清洗装置,其特征在于,上述控制单元40在进行上述预备清洗模式期间,执行上述第2模式。9根据权利要求2至5中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,上述控制单元40在不执行清洗动作时执行上述第2模式。10根据权利要求1至9中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,具备蓄积在上述第1模式中生成的上述第1功能水的水箱70。1。
7、1根据权利要求2至5中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,上述控制单元40在上述第1模式中,将上述吸附电极11作为阳极,将上述对极12作为阴极,从上述吸附电极11向上述水溶液中释放阳离子来使硬度上升,并且对上权利要求书CN104203063A2/3页3述水溶液进行电解来使上述水溶液的PH上升,另一方面,在上述第2模式中,将上述吸附电极11作为阴极,将上述对极12作为阳极,使上述水溶液中的阳离子吸附于上述吸附电极11来使硬度降低,并且对上述水溶液进行电解来使上述水溶液的PH降低。12根据权利要求1至10中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,具备添加单元60,在上述第1模式中,在生成上述第1功能水。
8、前或者生成上述第1功能水后,上述添加单元60将用于进一步提高上述第1功能水的硬度的硬度成分作为助剂添加到上述第1功能水。13根据权利要求1至12中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,具备清洗槽100、211,其收纳清洗对象物;水提供单元101、201,其从外部向上述清洗槽100、211内提供水;排水单元108,其排出上述清洗槽100、211内的水;以及功能水提供单元106、201,其对上述清洗槽100、211内的上述清洗对象物提供在上述容器10内生成的至少上述第1功能水作为清洗水。14根据权利要求13所述的清洗装置,其特征在于,具备加热单元104,上述加热单元104对在上述容器10内生成的至少。
9、上述第1功能水进行加热。15根据权利要求13或者14所述的清洗装置,其特征在于,具备清洗水回收单元107,其回收上述清洗槽100内的上述清洗水;以及循环单元105,其使上述清洗水至少经过上述功能水提供单元106和上述清洗水回收单元107而循环。16根据权利要求13至15中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,上述功能水提供单元106是将在上述容器10内生成的至少上述第1功能水作为清洗水喷射到上述清洗槽100内的上述清洗对象物的喷射单元。17根据权利要求13至16中的任一项所述的清洗装置,其特征在于,在内部配置有上述吸附电极11和上述对极12的上述容器10配置于上述水溶液流通的流水路径,在上述水溶。
10、液流通的上述容器10内至少生成上述第1功能水。18一种使用清洗装置的清洗方法,其中,上述清洗装置具备容器10,其收纳水溶液;吸附电极11,其配置在上述容器10内,能使上述水溶液中的离子吸附和脱离;对极12,其以与上述吸附电极11相对的方式配置在上述容器10内;电压施加单元20,其用于输出向上述吸附电极11和上述对极12之间施加的电压;极性切换单元30,其切换向上述吸附电极11和上述对极12之间施加的电压的极性;以及控制单元40,其控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30,上述清洗方法的特征在于,具有第1工序,将上述吸附电极11作为阳极,将上述对极12作为阴极,从上述吸附电极11向上述水溶。
11、液中释放阳离子,或者使上述水溶液中的阴离子吸附于上述吸附电极11,由此生成第1功能水;以及第2工序,将上述吸附电极11作为阴极,将上述对极12作为阳极,使上述水溶液权利要求书CN104203063A3/3页4中的阳离子吸附于上述吸附电极11,或者从上述吸附电极11向上述水溶液中释放阴离子,由此生成第2功能水,利用上述控制单元40控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30,交替进行上述第1工序和上述第2工序,并且上述控制单元40以在1次清洗动作中在进行了上述第1工序后进行上述第2工序的方式控制上述电压施加单元20和上述极性切换单元30。权利要求书CN104203063A1/16页5清洗装置和。
12、清洗方法技术领域0001本发明涉及清洗装置和清洗方法。背景技术0002作为现有的第1清洗装置有如下技术方案将氯化钠水溶液和盐酸水溶液混合,利用无隔膜电解槽调整PH,从而制造杀菌水例如,参照特开平5237478号公报专利文献1。0003另外,作为现有的第2清洗装置有如下技术方案对离子吸附电极和对极之间施加电压,调整硬度成分例如,参照特开2011132678号公报专利文献2。0004利用上述现有的第1、第2清洗装置生成的碱性水、酸性水、硬水、软水这种功能水对于衣物、餐具等的清洗是有效的。0005然而,在上述现有的第1、第2清洗装置中,需要分别生成碱性水和酸性水或者硬水和软水,在按顺序生成硬水和软水。
13、时会花费时间,因此有效率降低的问题。0006为了避免这种问题,当要同时生成碱性水、酸性水的电解水和硬水或软水,或者要同时生成硬水和软水时,需要准备多个生成单元,装置会大型化,部件个数也会增加,成本会变高。0007现有技术文献0008专利文献0009专利文献1特开平5237478号公报0010专利文献2特开2011132678号公报发明内容0011发明要解决的问题0012因此,本发明的目的在于提供能用简单的构成高效地生成进行了硬度调整、PH调整的功能水的清洗装置和清洗方法。0013用于解决问题的方案0014为了解决上述问题,本发明的清洗装置的特征在于,具备0015容器,其收纳水溶液;0016吸附。
14、电极,其配置在上述容器内,能使上述水溶液中的离子吸附和脱离;0017对极,其以与上述吸附电极相对的方式配置在上述容器内;0018电压施加单元,其向上述吸附电极和上述对极之间施加电压;0019极性切换单元,其切换向上述吸附电极和上述对极之间施加的电压的极性;以及0020控制单元,其控制上述电压施加单元和上述极性切换单元,0021上述清洗装置具备第1模式,在该第1模式中,上述控制单元控制上述电压施加单元和上述极性切换单元,将上述吸附电极作为阳极,将上述对极作为阴极,从上述吸附电极向上述水溶液中释放阳离子,或者使上述水溶液中的阴离子吸附于上述吸附电极,由此生说明书CN104203063A2/16页6。
15、成第1功能水。0022根据上述构成,利用控制单元控制电压施加单元和极性切换单元,在第1模式中,将吸附电极作为阳极,将对极作为阴极,从吸附电极向水溶液中释放阳离子,或者使上述水溶液中的阴离子吸附于上述吸附电极,由此生成碱性水作为第1功能水。此时,将仅在对极侧引起水的电解的电压施加到吸附电极和对极之间,由此在第1模式中,在作为阴极的对极的表面通过水的电解产生氢气和氢氧离子,使PH上升。因此,能用简单的构成高效地生成进行了硬度调整、PH调整的功能水。0023另外,在一个实施方式的清洗装置中,0024具备第2模式,在该第2模式中,上述控制单元控制上述电压施加单元和上述极性切换单元,将上述吸附电极作为阴。
16、极,将上述对极作为阳极,使上述水溶液中的阳离子吸附于上述吸附电极,或者从上述吸附电极向上述水溶液中释放阴离子,由此生成第2功能水。0025根据上述实施方式,利用控制单元控制电压施加单元和极性切换单元,在第2模式中,将吸附电极作为阴极,将对极作为阳极,使水溶液中的阳离子吸附于吸附电极,为了下一次酸性水生成而使吸附电极再生。此时,将仅在对极侧引起水的电解的电压施加到吸附电极和对极之间,由此在第2模式中,也能在作为阴极的对极的表面通过水的电解产生氧气和氢离子,使PH降低来调整PH。0026另外,在一个实施方式的清洗装置中,0027上述控制单元以交替进行上述第1模式和上述第2模式的方式控制上述电压施加。
17、单元和上述极性切换单元。0028根据上述实施方式,利用控制单元控制电压施加单元和极性切换单元,交替进行第1模式和第2模式,由此能高效地生成酸性水、碱性水。0029另外,在一个实施方式的清洗装置中,0030上述控制单元以在1次清洗动作中在进行了上述第1模式之后进行上述第2模式的方式控制上述电压施加单元和上述极性切换单元。0031根据上述实施方式,在1次清洗动作中,在进行了第1模式之后进行第2模式,由此在1次清洗动作的过程中按第1功能水碱性水到第2功能水酸性水的顺序进行生成,从而在首先利用第1功能水碱性水例如除去清洗对象的蛋白污渍后,用第2功能水酸性水进行除菌、杀菌,由此能有效地进行清洗和除菌、杀。
18、菌。另外,在第1模式中从吸附电极释放阳离子后,能高效地进行吸附阳离子的第2模式。0032另外,在一个实施方式的清洗装置中,0033上述控制单元在1次清洗动作中在上述第2模式下结束清洗动作。0034根据上述实施方式,在1次清洗动作的过程中,在最后进行第2模式而结束动作来使阳离子预先吸附于吸附电极,因此在下次的清洗动作中能用第1模式的动作高效地释放阳离子。0035另外,在一个实施方式的清洗装置中,0036上述吸附电极在最初进行上述第1模式之前处于吸附有上述阳离子的状态。0037根据上述实施方式,在最初启动时执行第2模式从而在出厂时使阳离子吸附于吸附电极,或者在最初启动时对吸附电极添加助剂来成为使阳。
19、离子吸附于吸附电极的状态,由此在最初驱动装置时也能用第1模式高效地释放阳离子。说明书CN104203063A3/16页70038另外,在一个实施方式的清洗装置中,0039上述控制单元在进行上述第1模式之前,执行使用预备清洗水来进行清洗的预备清洗模式。0040根据上述实施方式,在进行上述第1模式之前使用预备清洗水来进行清洗,由此,不使用通过上述第1模式的执行而得到的功能水就能使清洗对象物的大块污渍脱落,因此能对固着于清洗对象物的污渍有效地进行功能水的清洗。0041另外,在一个实施方式的清洗装置中,0042上述控制单元在进行上述预备清洗模式期间,执行上述第2模式。0043根据上述实施方式,能利用通。
20、过上述预备清洗模式使大块污渍脱落的时间来执行第2模式,生成碱性水,因此能在预备清洗模式一结束就迅速进行碱性水的清洗。0044另外,在一个实施方式的清洗装置中,0045上述控制单元在不执行清洗动作时执行上述第2模式。0046根据上述实施方式,控制单元在不执行清洗动作时执行第2模式,因此能迅速进行碱性水的清洗。0047另外,在一个实施方式的清洗装置中,0048具备蓄积在上述第1模式中生成的上述第1功能水的水箱。0049根据上述实施方式,将在第1模式中生成的第1功能水碱性水暂时蓄积于水箱,由此在下一个第1模式中生成的第1功能水碱性水不够清洗所需的量的情况下,能使用蓄积于水箱的第1功能水碱性水,能提高。
21、清洗能力。此外,也可以将第2模式中生成的第2功能水酸性水暂时蓄积于水箱。在这种情况下,在下一个第2模式中生成的第2功能水酸性水不够除菌、杀菌所需的量的情况下,能使用蓄积于水箱的第2功能水酸性水,能提高除菌、杀菌的能力。0050另外,在一个实施方式的清洗装置中,0051上述控制单元在上述第1模式中,将上述吸附电极作为阳极,将上述对极作为阴极,从上述吸附电极向上述水溶液中释放阳离子来使硬度上升,并且对上述水溶液进行电解来使上述水溶液的PH上升,另一方面,0052在上述第2模式中,将上述吸附电极作为阴极,将上述对极作为阳极,使上述水溶液中的阳离子吸附于上述吸附电极来使硬度降低,并且对上述水溶液进行电。
22、解来使上述水溶液的PH降低。0053根据上述实施方式,利用控制单元,在第1模式中,将吸附电极作为阳极,将对极作为阴极,从吸附电极向水溶液中释放阳离子来使硬度上升,并且通过对水溶液进行电解来使水溶液的PH上升,由此能生成碱性硬水。另一方面,利用控制单元,在第2模式中,将吸附电极作为阴极,将对极作为阳极,使水溶液中的阳离子吸附于吸附电极来使硬度降低,并且通过对水溶液进行电解来使水溶液的PH降低,由此能生成酸性软水。0054另外,在一个实施方式的清洗装置中,0055具备添加单元,在上述第1模式中,在生成上述第1功能水前或者生成上述第1功能水后,上述添加单元将用于进一步提高上述第1功能水的硬度的硬度成。
23、分作为助剂添加到上述第1功能水。0056根据上述实施方式,利用添加单元,在第1模式中,在生成第1功能水之前或者说明书CN104203063A4/16页8生成第1功能水之后,将用于进一步提高上述第1功能水的硬度的硬度成分作为助剂添加到第1功能水,由此能得到高硬度的硬水或者碱性硬水。例如,在自来水的硬度低的地区,几乎无法提高生成的硬水或者碱性硬水的硬度,因此能通过添加硬度成分作为助剂来提高硬度。0057另外,在一个实施方式的清洗装置中,具备0058清洗槽,其收纳清洗对象物;0059水提供单元,其从外部向上述清洗槽内提供水;0060排水单元,其排出上述清洗槽内的水;以及0061功能水提供单元,其对上。
24、述清洗槽内的上述清洗对象物提供在上述容器内生成的至少上述第1功能水作为清洗水。0062根据上述实施方式,例如在洗碗机这种清洗装置中,利用水提供单元从外部向收纳作为清洗对象物的餐具类的清洗槽内提供水,利用将水和洗剂混合而成的清洗水进行清洗后,利用排水单元对清洗槽内的清洗水进行排水。此时,利用功能水提供单元,针对清洗槽内的清洗对象物将在容器内生成的至少第1功能水添加到清洗水。由此,能实现清洗效果好的清洗装置。此外,也可以不在清洗水中添加由清洗装置生成的第1功能水,而是将由清洗装置生成的全部第1功能水作为清洗水使用。0063另外,在一个实施方式的清洗装置中,0064具备加热单元,上述加热单元对在上述。
25、容器内生成的至少上述第1功能水进行加热。0065根据上述实施方式,利用加热单元对在容器内生成的至少第1功能水进行加热,由此能提高第1功能水碱性水的清洗效果。0066另外,在一个实施方式的清洗装置中,具备0067清洗水回收单元,其回收上述清洗槽内的上述清洗水;以及0068循环单元,其使上述清洗水至少经过上述功能水提供单元和上述清洗水回收单元而循环。0069根据上述实施方式,利用清洗水回收单元回收清洗槽内的清洗水,利用循环单元使清洗水至少经过功能水提供单元和清洗水回收单元而循环,由此能作为第1功能水碱性水进行再利用,能持续发挥清洗效果。0070另外,在一个实施方式的清洗装置中,0071上述功能水提。
26、供单元是将在上述容器内生成的至少上述第1功能水作为清洗水喷射到上述清洗槽内的上述清洗对象物的喷射单元。0072根据上述实施方式,将对清洗槽内的清洗对象物喷射在容器内生成的至少第1功能水作为清洗水的喷射单元用作功能水提供单元,由此能使功能水可靠地到达清洗槽内的清洗对象物,能提高清洗效果。0073另外,在一个实施方式的清洗装置中,0074在内部配置有上述吸附电极和上述对极的上述容器配置于上述水溶液流通的流水路径,0075在上述水溶液流通的上述容器内至少生成上述第1功能水。0076根据上述实施方式,在配置于水溶液流通的流水路径的容器内,水溶液流通并且说明书CN104203063A5/16页9至少生成。
27、第1功能水,由此能连续提供功能水。0077另外,本发明的清洗方法是使用清洗装置的清洗方法,其中,上述清洗装置具备0078容器,其收纳水溶液;吸附电极,其配置在上述容器内,能使上述水溶液中的离子吸附和脱离;对极,其以与上述吸附电极相对的方式配置在上述容器内;电压施加单元,其用于输出向上述吸附电极和上述对极之间施加的电压;极性切换单元,其切换向上述吸附电极和上述对极之间施加的电压的极性;以及控制单元,其控制上述电压施加单元和上述极性切换单元,上述清洗方法的特征在于,0079具有第1工序,将上述吸附电极作为阳极,将上述对极作为阴极,从上述吸附电极向上述水溶液中释放阳离子,或者使上述水溶液中的阴离子吸。
28、附于上述吸附电极,由此生成第1功能水;以及0080第2工序,将上述吸附电极作为阴极,将上述对极作为阳极,使上述水溶液中的阳离子吸附于上述吸附电极,或者从上述吸附电极向上述水溶液中释放阴离子,由此生成第2功能水,0081利用上述控制单元控制上述电压施加单元和上述极性切换单元,交替进行上述第1工序和上述第2工序,并且0082上述控制单元以在1次清洗动作中在进行了上述第1工序后进行上述第2工序的方式控制上述电压施加单元和上述极性切换单元。0083根据上述构成,控制单元控制电压施加单元和极性切换单元,在第1工序中,将吸附电极作为阳极,将对极作为阴极,从吸附电极向水溶液中释放阳离子,或者使上述水溶液中的。
29、阴离子吸附于上述吸附电极,由此生成碱性水作为第1功能水。另一方面,在第2工序中,将吸附电极作为阴极,将对极作为阳极,使水溶液中的阳离子吸附于吸附电极,或者从上述吸附电极向上述水溶液中释放阴离子,由此生成酸性水作为第2功能水。此时,也可以将仅在对极侧引起水的电解的电压施加到吸附电极和对极之间,由此在第1工序中,在作为阴极的对极的表面通过水的电解产生氢气和氢氧离子,使PH上升,在第2工序中,在作为阳极的对极的表面通过水的电解产生氧气和氢离子,使PH降低,来调整PH。这样,交替进行上述第1工序和第2工序,由此能高效地生成软水、硬水、酸性水、碱性水。另外,在1次清洗动作的过程中按顺序生成第1功能水碱性。
30、水到第2功能水酸性水,由此在首先利用第1功能水碱性水例如除去清洗对象的蛋白污渍之后,用第2功能水酸性水进行除菌、杀菌,因此能有效地进行清洗和除菌、杀菌。另外,在第1模式中从吸附电极释放阳离子后,能高效地进行吸附阳离子的第2模式。因此,能用简单的构成高效地生成进行了硬度调整、PH调整的功能水。0084发明效果0085如以上所阐明的,根据本发明,能实现能用简单的构成高效地生成进行了硬度调整、PH调整的功能水的清洗装置和清洗方法。附图说明0086图1是示出本发明的第1实施方式的清洗装置的构成的示意图。0087图2是用于说明上述清洗装置生成碱性硬水时的反应的示意图。0088图3是用于说明上述清洗装置生。
31、成酸性软水时的反应的示意图。说明书CN104203063A6/16页100089图4A是说明使用了上述清洗装置的功能水生成方法的流程图。0090图4B是说明使用了上述清洗装置的其它功能水生成方法的流程图。0091图5A是示出作为本发明的第2实施方式的清洗装置的一个例子的洗碗机的构成的示意图。0092图5B是说明本发明的第2实施方式的清洗装置的其它功能水生成方法的流程图。0093图5C是说明本发明的第2实施方式的清洗装置的其它功能水生成方法的流程图。0094图6是示出作为本发明的第3实施方式的清洗装置的一个例子的滚筒式洗衣机的构成的示意图。具体实施方式0095以下,利用图示的实施方式详细说明本发。
32、明的清洗装置和清洗方法。0096第1实施方式0097图1示出作为本发明的第1实施方式的清洗装置的一个例子的功能水生成装置的构成。0098如图1所示,本实施方式的功能水生成装置具备容器10,其收纳水溶液;吸附电极11,其配置在容器10内,能使水溶液中的离子吸附和脱离;对极12,其配置在容器10内与吸附电极11相对;直流电源20,其是向吸附电极11和对极12之间施加电压的电压施加单元的一个例子;切换电路30,其是切换向吸附电极11和对极12之间施加的电压的极性的极性切换单元的一个例子;以及控制装置40,其是控制直流电源20和切换电路30的控制单元的一个例子。0099上述吸附电极11包括多孔质的炭材。
33、料例如活性炭,对极12只要是不会溶解的电极构件即可,也可以是碳等,但是优选容易发生水的电解的金属例如PT、AU、PD、RH中的至少1种金属或者合金,例如可以是用PT覆盖包括TI的电极的表面而成的构件。另外,在本实施方式中,吸附电极11和对极12为平板状,但是只要根据电极材料、容器的形状适当地设定即可。0100另外,上述功能水生成装置具备第1配管L1,其一端与容器10的上侧连接;第2配管L2,其一端与容器10的下侧连接;以及水交换部50,其具有分别配设于第1配管L1和第2配管L2的开闭阀V1、V2。0101另外,上述控制装置40包括微型计算机和输入输出电路等,基于直流电源20的输出电压控制切换电。
34、路30并且控制水交换部50。0102如图2所示,上述控制装置40控制水交换部50,打开开闭阀V1,另一方面关闭开闭阀V2,对容器10内提供水溶液。在此,水溶液是指自来水等含有电解质的水,但是在本实施方式中,水溶液是中性软水。0103此外,在世界卫生组织WHO的标准中,软水的硬度为0不到60MG/L,中等软水中硬水的硬度为60不到120MG/L,硬水的硬度为120MG/L以上。在此,硬度由下式求出。0104硬度MG/L钙量MG/L25镁量MG/L410105首先,吸附电极11最初处于吸附有阳离子的状态。例如,在最初启动时执行后面的第2模式,在出厂时使阳离子吸附于吸附电极11,或者在最初启动时对吸。
35、附电极11添加说明书CN104203063A107/16页11助剂来使吸附电极11处于吸附有阳离子的状态,由此在最初驱动装置时,也能在第1模式下高效地释放阳离子。0106接下来,利用控制装置40控制直流电源20和切换电路30,在第1模式第1工序中,将直流电源20的正极与吸附电极11连接,将直流电源20的负极与对极12连接,从吸附电极11向水溶液中释放阳离子来使硬度上升,并且对水溶液进行电解来使水溶液的PH上升。0107即,在容器10中,从作为阳极的吸附电极11向水溶液中释放阳离子CA2、MG2等,并且在作为阴极的对极12的表面发生用01082H2O2EH22OH0109的反应式表达的反应,产生。
36、氢气H2和氢氧离子OH。0110此时,从阳极的吸附电极11向容器10内的水溶液中释放阳离子CA2、MG2等,因此生成作为功能水的一个例子的碱性硬水。在此,如果注入容器10内的水溶液是某种硬度的水,则会在容器10内生成比处理前硬度大的碱性水。0111在此,在控制装置40将直流电源20作为恒定电流源的情况下,基于向吸附电极11和对极12之间施加的电压的变化和从施加电压起的经过时间决定电压施加时间,在经过了该电压施加时间时控制切换电路30,切断向吸附电极11和对极12之间施加的来自直流电源20的电压从而结束碱性硬水的生成。0112此外,上述电压施加时间根据在容器10内蓄积的水溶液的容积、施加的电压、。
37、电流而通过实验和仿真等来决定。0113接下来,如图3所示,控制装置40控制水交换部50,打开开闭阀V2从而向外部提供容器10内的功能水。然后,再次利用控制装置40控制水交换部50,打开开闭阀V1并且关闭开闭阀V2,对容器10内提供水溶液。0114然后,由控制装置40控制直流电源20和切换电路30,在第2模式第2工序中将直流电源20的负极与吸附电极11连接,将直流电源20的正极与对极12连接,使水溶液中的CA2、MG2等阳离子在图2中仅示出CA2吸附于吸附电极11来使硬度降低,并且对水溶液进行电解从而降低水溶液的PH。0115即,在容器10中,在作为阴极的吸附电极11上吸附水溶液中的CA2、MG。
38、2等阳离子图3中仅示出CA2,并且在作为阳极的对极12的表面发生用01162H2OO24H4E0117的反应式表达的反应,产生氧气O2和氢离子H。0118此时,容器10内的水溶液中的阳离子CA2、MG2等吸附于阴极的吸附电极11,因此产生作为功能水的一个例子的酸性软水。在此,如果注入容器10内的水溶液是某种硬度的水,则会在容器10内生成作为比处理前硬度小的功能水的一个例子的酸性水。0119此外,在图2中,在阳极的吸附电极11上吸附阴离子CL等,在接下来用第1模式生成酸性软水时,如图3所示,从作为阴极的吸附电极11释放阴离子CL等。0120上述吸附电极11吸附水溶液中的离子依据的是带电粒子按照电。
39、场移动,正负带电粒子在界面成对形成并排列成层状的双电层理论。0121根据图4A的流程图说明使用上述构成的功能水生成装置的清洗方法。0122在该清洗方法中,当处理开始时,在图4A所示的步骤S10中,对功能水生成装置的说明书CN104203063A118/16页12容器10内注入自来水作为水溶液,在第2模式下生成酸性软水后,从容器10排出酸性软水。该步骤S10是用于后面生成碱性硬水的准备阶段。0123接下来,进入步骤S11,对功能水生成装置的容器10内注入自来水作为水溶液,在第1模式下生成碱性硬水后,从容器10排出碱性硬水,将排出的碱性硬水用于清洗。0124接下来,进入步骤S12,对功能水生成装置。
40、的容器10内注入自来水作为水溶液,在第2模式下生成酸性软水后,从容器10排出酸性软水,将排出的酸性软水用于清洗。0125在该第1次的步骤S11、S12之后,多次重复进行同样的工序在图4A中为N次,由此能交替连续地高效生成碱性硬水和酸性软水。0126另外,根据图4B所示的流程图说明使用上述功能水生成装置的其它清洗方法。0127在该清洗方法中,当处理开始时,在图4B所示的步骤S21中,对功能水生成装置的容器10内注入自来水作为水溶液,在第1模式下生成碱性硬水后,从容器10排出碱性硬水。0128接下来,进入步骤S22,对功能水生成装置的容器10内注入自来水作为水溶液,在第2模式下生成酸性软水后,从容。
41、器10排出酸性软水,将排出的酸性软水用于清洗。0129该第1次的步骤S21的碱性硬水不用于清洗,目的是在步骤S22的酸性软水的生成中使阳离子吸附于吸附电极11。0130在上述第1次的步骤S21、S22之后,多次重复同样的工序图4B中为N次,由此能交替连续高效地生成酸性软水和碱性硬水。0131如图4A、图4B所示,不使用特别的水,就能从自来水交替生成碱性硬水和酸性软水。0132此外,在图2、图3中,说明了生成酸性软水和碱性硬水的离子浓度调整装置,对在图2中生成的碱性硬水施加使吸附电极11和对极12之间不会发生电解的逆极性的电压,由此能使阳离子吸附于作为阴极的吸附电极11,生成碱性软水。0133另。
42、外,对在图3中生成的酸性软水施加在吸附电极11和对极12之间不会发生电解的逆极性的电压,由此能从作为阳极的吸附电极11释放阳离子,生成酸性硬水。0134根据上述构成的功能水生成装置和清洗方法,利用控制装置40控制直流电源20和切换电路30,在第1模式中,将吸附电极11作为阳极,将对极12作为阴极,从吸附电极11向水溶液中释放阳离子来生成硬水作为第1功能水。此时,可以将仅在对极12引起水的电解的电压施加到吸附电极11和对极12之间,由此在第1模式下使PH上升来调整PH。0135因此,根据上述功能水生成装置和清洗方法,能用简单的构成生成进行了硬度调整、PH调整的功能水。另外,能在短时间生成软水和硬。
43、水或者酸性水和碱性水。0136在本发明中,功能水是指利用使电流流过含有电解质的水溶液而引起的电化学反应来获得有用的功能的水。0137另外,利用控制装置40控制直流电源20和切换电路30,在第2模式中,将吸附电极11作为阴极,将对极12作为阳极,使水溶液中的阳离子吸附于吸附电极11,为了下一次硬水生成而使吸附电极11再生。此时,可以将仅使对极12侧引起水的电解的电压施加到吸附电极11和对极12之间,由此在第2模式下,在作为阴极的对极12的表面通过水的电解产生氧气和氢离子,使PH降低来调整PH。0138另外,利用控制装置40控制直流电源20和切换电路30,交替进行第1模式和第2说明书CN10420。
44、3063A129/16页13模式,由此高效地生成软水、硬水、酸性水、碱性水。0139另外,在1次清洗动作中,在进行第1模式后进行第2模式,由此在1次清洗动作的过程中按第1功能水硬水或者碱性硬水到第2功能水软水或者酸性软水的顺序进行生成,由此在首先利用第1功能水硬水或者碱性硬水除去例如清洗对象的蛋白污渍之后,用第2功能水软水或者酸性软水进行除菌、杀菌,由此能有效地进行清洗和除菌、杀菌。另外,在第1模式中从吸附电极11释放阳离子后,能高效地进行吸附阳离子的第2模式。0140另外,在1次清洗动作的过程中,最后进行第2模式来结束动作,由此能使阳离子吸附于吸附电极11,因此能在下次的清洗动作中用第1模式。
45、的动作高效地释放阳离子。0141另外,将在第1模式中生成的第1功能水硬水或者碱性硬水暂时蓄积于水箱70图1示出,由此,在下一次第1模式中生成的第1功能水硬水或者碱性硬水不够清洗所需的量的情况下,能使用水箱70中蓄积的第1功能水硬水或者碱性硬水,能提高清洗能力。此外,也可以将在第2模式中生成的第2功能水软水或者酸性软水暂时蓄积于水箱70。在这种情况下,在下一次第2模式中生成的第2功能水软水或者酸性软水不够除菌、杀菌所需的量的情况下,能使用蓄积于水箱70的第2功能水软水或者酸性软水,能提高除菌、杀菌的能力。0142另外,利用上述控制装置40,在第1模式中,将吸附电极11作为阳极,将对极12作为阴极。
46、,从吸附电极11向水溶液中释放阳离子来使硬度上升,并且对水溶液进行电解来使水溶液的PH上升,由此能生成碱性硬水。另一方面,利用控制装置40,在第2模式中,将吸附电极11作为阴极,将对极12作为阳极,使水溶液中的阳离子吸附于吸附电极11而使硬度降低,并且对水溶液进行电解来使水溶液的PH降低,由此能生成酸性软水。0143此外,在上述功能水生成装置中具备作为添加单元的一个例子的添加部60图1示出,由此在第1模式中,在生成第1功能水之前或者生成第1功能水之后,将用于进一步提高该第1功能水的硬度的硬度成分作为助剂添加到第1功能水,由此能得到高硬度的硬水或者碱性硬水。例如,在自来水的硬度低的地区,生成的硬。
47、水或者碱性硬水的硬度不会太高,因此能通过将硬度成分作为助剂添加来提高硬度。0144第2实施方式0145图5A示出作为本发明的第2实施方式的清洗装置的一个例子的洗碗机的构成。在该第2实施方式中,使用了与第1实施方式的功能水生成装置同样构成的功能水生成装置。0146如图5A所示,该第2实施方式的洗碗机具备给水配管L11,其提供来自外部的清洗水自来水;水提供部101,其是配设于该给水配管L11的水提供单元的一个例子;功能水生成装置102,其与给水配管L11的一端连接,用从水提供部101提供的清洗水自来水生成功能水;给水配管L12,其一端与功能水生成装置102连接;开闭阀V101,其配设于该给水配管L。
48、12;贮水水箱103,其与给水配管L12的另一端连接;来水配管L13,其一端与贮水水箱103连接,另一端与清洗槽100的底部连接;回水配管L14,其一端与贮水水箱103连接,另一端与清洗槽100的底部连接;温度控制部104,其是配设于来水配管L13的加热单元的一个例子;清洗水循环泵105,其是比来水配管L13的温度控制部104靠下游侧配设的循环单元的一个例子;喷射机构106,其设于清洗槽100内的底面,是与来水配管L13的另一端连接的喷射单元的一个例子;清洗水回收部107,其设于清洗槽100内的底面,是与说明书CN104203063A1310/16页14回水配管L14的另一端连接的清洗水回收单。
49、元的一个例子;排水部108,其是配设于回水配管L14的排水单元的一个例子;排水配管L15,其一端与排水部108一端连接;以及控制装置109。0147上述控制装置109包括微型计算机和输入输出电路等,接受来自操作面板未图示等的控制输入信号,对水提供部101、功能水生成装置102、温度控制部104、清洗水循环泵105、喷射机构106、清洗水回收部107以及排水部108输出控制输出信号。0148在上述构成的洗碗机中,首先,如图5A所示,将清洗对象物的餐具类120等并排载置在清洗槽100内。0149自来水的清洗工序0150然后,打开开闭阀V101,利用水提供部101将来自外部的清洗水自来水通过给水配管L11、功能水生成装置102、给水配管L12以及开闭阀V101提供给贮水水箱103。0151接下来,关闭开闭阀V101,使清洗水循环泵105动作,温度控制部104使贮水水箱103内的清洗水110自来水升温,从喷射机构106对清洗槽100内的清洗对象物的餐具类120进行喷射。此时,清洗水自来水可以由温度控制部104加温到适于清洗的温度,在水温高的情况下也可以原样提供给喷射机构106。0152此时,加入洗碗机的清洗槽100内的清洗剂被添加到清洗水110自来水来提高清洗效果。0153接下来,利用排水部108将含有在清洗槽100内的底部蓄积的清洗剂的清洗水通过回水配管L14和。