[发明专利]重整液生成装置及重整液生成方法有效
申请号: | 201780002805.1 | 申请日: | 2017-05-17 |
公开(公告)号: | CN107922223B | 公开(公告)日: | 2020-10-09 |
发明(设计)人: | 三宅岳;北井崇博;南尾匡纪;山田芳生;松田源一郎 | 申请(专利权)人: | 松下知识产权经营株式会社 |
主分类号: | C02F1/48 | 分类号: | C02F1/48;H05H1/24 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 吴秋明 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 重整 生成 装置 方法 | ||
重整液处理装置具备:处理槽,通过使导入的液体回旋以在液体的涡流的回旋中心附近产生气相;第1电极,至少一部分配置在处理槽内以与处理槽内的液体接触;第2电极,配置为与处理槽内的液体接触;以及电源,在第1电极与第2电极之间施加电压以在气相中产生等离子体。在气相中产生等离子体以生成重整成分,生成的重整成分溶解在液体中并分散在液体中,从而生成重整液。
技术领域
本公开涉及对液体进行电化学处理而生成重整液的重整液生成装置及重整液生成方法。更具体地,本公开涉及一种通过在液体中产生等离子体来重整液体,从而生成具有杀菌作用及脱臭作用的重整液的重整液生成装置及重整液生成方法。
背景技术
图15中示出了现有的重整液生成装置的例子。已知有如下的重整液生成装置:在液体803(例如,水)中,配置第1电极801及第2电极802,通过从脉冲电源804向第1电极801和第2电极802之间施加高电压脉冲使液体803气化,产生等离子体805,从而生成包括具有例如羟基自由基(OH自由基)或过氧化氢等氧化力的成分的重整液。尤其是已知OH自由基具有高氧化力,通过混合含有这些成分的重整液,从而例如对细菌具有较高的杀菌作用。另外,已知通过在液体803中产生等离子体805,从而等离子体805被液体803覆盖,容易产生源自液体的成分。例如,已知通过在水中产生等离子体805,从而容易生成OH自由基或过氧化氢。
然而,在上述现有的重整液生成装置的情况下,存在如下课题:为了使液体803气化,不仅需要较高的施加电压,而且等离子体805的产生效率较低,对液体803进行重整需要很长时间。
因此,已知为了降低施加电压并且提高等离子体的产生效率,使从外部导入的气体介入两电极之间的重整液生成装置(参照专利文献1)。在专利文献1记载的重整液生成装置(图16)中,使气体904(例如,氧气)和被处理液903一起介入阳极电极901和阴极电极902之间后,在阳极电极901和阴极电极902之间施加脉冲电压。通过脉冲电压的施加,在气体904内产生等离子体,在等离子体和被处理液903的接触面发生被处理液903的重整。根据专利文献1记载的重整液生成装置,与没有介入气体的情况相比,能够降低施加电压,并且,能够有效地产生等离子体从而进行被处理液903的重整。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:JP特开2000-093967号公报
发明内容
本公开的1个技术方案所涉及的重整液生成装置具备:处理槽,通过使导入的液体回旋以在所述液体的涡流的回旋中心附近产生气相;第1电极,至少一部分配置在所述处理槽内以与所述处理槽内的所述液体接触;第2电极,配置为与所述处理槽内的所述液体接触;以及电源,在所述第1电极与所述第2电极之间施加电压以在所述气相中产生等离子体。在所述气相中产生所述等离子体以生成重整成分,生成的重整成分溶解在所述液体中并分散在所述液体中,从而生成重整液。
本公开的另一个技术方案所涉及的重整液生成方法包括:通过使导入到处理槽的液体回旋,以在所述处理槽内在所述液体的涡流的回旋中心附近产生气相的步骤;以及对产生的所述气相施加电压从而在所述气相中产生等离子体以生成重整成分,生成的重整成分溶解在所述液体中并分散在所述液体中,从而生成重整液的步骤。
根据本公开的所述技术方案所涉及的重整液生成装置及重整液生成方法,在涡流中使液体气化,向生成的气相施加脉冲电压以产生等离子体。由于不需要通过电压施加使液体气化,因此能够以较少的电力产生等离子体,并且能够有效且迅速地进行液体的重整。另外,由于在不从外部引入空气的情况下进行液体的重整,因此能够抑制有害物质即亚硝酸的生成。
附图说明
图1是示出实施方式1所涉及的重整液生成装置的结构的侧面截面图。
图2是实施方式1所涉及的装置主体的侧面截面图。
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