JP2011173038A - Device for discharging ozone bubble-containing water - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、オゾン気泡含有水吐出装置に関する。 The present invention relates to an ozone bubble-containing water discharge device.
従来より、溶存オゾン水を水中の有害物質や菌に反応させて殺菌することが行われている。溶存オゾン水を生成させるためには、高濃度オゾンガスを水中に投入して溶解させる方法、水中で電気分解を行う方法がある。前者は高濃度のオゾンガスを使用するため、廃オゾンガス処理や安全面で十分な配慮が必要である。後者は高濃度の溶存オゾン水を生成できる利点があるが、電気分解のための装置が大きく、定期的なメンテナンスが必要であり、イニシャルランニングコストが高いという問題があった。 Conventionally, dissolved ozone water has been sterilized by reacting with harmful substances and bacteria in water. In order to generate dissolved ozone water, there are a method in which high-concentration ozone gas is introduced into water and dissolved, and a method in which electrolysis is performed in water. Since the former uses high-concentration ozone gas, sufficient consideration is required for waste ozone gas treatment and safety. The latter has the advantage of being able to generate high-concentration dissolved ozone water, but has a problem that the apparatus for electrolysis is large, regular maintenance is required, and the initial running cost is high.
そこで、溶存オゾン水に代わる殺菌機能水を安価で効率的に生成する技術として、微細気泡を含有する気泡含有水を利用した試みが行われている。例えば、本出願人は、オゾンガスを水中に混入するとともに気泡を微細化する技術手段を提案している(例えば、特許文献1,2参照)。しかしながら、オゾンガスを使用するため、依然として安全性の向上が課題としてあり、低濃度のオゾンガスを使用しても殺菌効果を有する装置が望まれている。また、微細気泡を発生させる方式としては、ベンチュリー管を利用する方式、気体を加圧溶解した水を圧力開放する方式、散気管を利用する方式等があるが、低濃度のオゾンガスを利用しての各方式で生成させたオゾン気泡含有水の殺菌効果についてはあまり検討されていない。 Then, the trial using the bubble containing water containing a fine bubble is performed as a technique which produces | generates the sterilization functional water which replaces dissolved ozone water cheaply and efficiently. For example, the present applicant has proposed a technical means for mixing ozone gas into water and miniaturizing bubbles (see, for example, Patent Documents 1 and 2). However, since ozone gas is used, improvement of safety is still an issue, and an apparatus having a sterilizing effect is desired even when ozone gas having a low concentration is used. In addition, as a method for generating fine bubbles, there are a method using a venturi tube, a method of releasing pressure of water in which a gas is dissolved under pressure, a method using a diffuser tube, etc., but using a low-concentration ozone gas. The bactericidal effect of ozone bubble-containing water produced by each of these methods has not been studied much.
本発明は以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、低濃度のオゾンガスを使用しても優れた殺菌効果を実現でき、安全性を考慮したオゾン気泡含有水吐出装置を提供することを課題としている。 The present invention has been made in view of the circumstances as described above, and is capable of realizing an excellent sterilizing effect even when a low-concentration ozone gas is used, and providing an ozone bubble-containing water discharge device in consideration of safety. It is an issue.
本発明は以下のことを特徴としている。 The present invention is characterized by the following.
第1に、本発明のオゾン気泡含有水吐出装置は、給水路の下流端に吐出口を備える。また、給水路の途中に、オゾン濃度が30ppm以下のオゾンガスを給水路に混入してオゾンガス混入水を生成するオゾンガス混入制御部と、減圧部を上流側に加圧部を下流側に有するベンチュリー管状の流路を形成する気泡発生部とを備え、気泡発生部はオゾンガス混入制御部の下流側の給水路に設けられている。オゾンガス混入制御部で生成したオゾンガス混入水を気泡発生部の減圧部及び加圧部に供給して通過させて、オゾンガス混入水中の気泡を剪断することにより微細化したオゾンガスの気泡を発生させ、吐出口からオゾンガスの気泡を含有するオゾン気泡含有水を吐出する。 1stly, the ozone bubble containing water discharge apparatus of this invention equips the downstream end of a water supply channel with a discharge outlet. Also, an ozone gas mixing control unit that generates ozone gas mixed water by mixing ozone gas with an ozone concentration of 30 ppm or less into the water channel in the middle of the water channel, and a venturi tube having a pressure reducing unit on the upstream side and a pressure unit on the downstream side The bubble generation unit is provided in a water supply channel downstream of the ozone gas mixing control unit. The ozone gas mixed water generated by the ozone gas mixing control unit is supplied to the pressure reducing unit and the pressurizing unit of the bubble generating unit and passed therethrough, and the bubbles in the ozone gas mixed water are sheared to generate fine bubbles of ozone gas. Ozone bubble-containing water containing ozone gas bubbles is discharged from the outlet.
第2に、上記第1の発明において、オゾンガス混入制御部よりも上流側の給水路に止水弁が設けられ、止水弁よりも下流側でかつオゾンガス混入制御部よりも上流側の給水路に大気開放弁が設けられている。前記大気開放弁は吐出口よりも上方の位置に設けられている。 Second, in the first invention, a water stop valve is provided in the water supply channel upstream of the ozone gas mixing control unit, and the water supply channel downstream of the water stop valve and upstream of the ozone gas mixing control unit. Is provided with an air release valve. The air release valve is provided at a position above the discharge port.
第3に、上記第1または第2の発明において、オゾンガス混入制御部でボイド率が5%以上のオゾンガス混入水を生成させるようにしている。 Thirdly, in the first or second invention, the ozone gas mixing control unit generates ozone gas mixed water having a void ratio of 5% or more.
第4に、上記第1から第3の発明において、オゾンガス混入制御部は、コロナ放電でオゾンガスを発生させるオゾンガス発生部を有している。 Fourth, in the first to third aspects of the invention, the ozone gas mixing control unit has an ozone gas generation unit that generates ozone gas by corona discharge.
第5に、上記第1から第4の発明において、止水弁よりも下流側の給水路の通水の有無を検出する通水検知手段と、給水路へのオゾンガスの供給を停止するオゾンガス供給停止制御部とを備えている。前記オゾンガス供給停止制御部は、通水検知手段で給水路に通水が無いことを検出した場合にオゾンガスの供給を停止する。 Fifth, in the first to fourth inventions described above, in the first to fourth aspects of the invention, water flow detecting means for detecting the presence or absence of water flow in the water supply channel downstream of the water stop valve, and ozone gas supply for stopping supply of ozone gas to the water supply channel And a stop control unit. The ozone gas supply stop control unit stops the supply of ozone gas when the water flow detection means detects that there is no water flow in the water supply channel.
第1の発明によれば、オゾンガスを水中に混入させるとともにベンチュリー管状の流路を利用してオゾンガスの微細気泡を発生させているので、低濃度のオゾンガスを使用しても優れた殺菌効果を実現できる。また、低濃度のオゾンガスを使用することにより、吐出口から漂うオゾンガスの濃度を低減できるので、安全性も確保できる。 According to the first invention, the ozone gas is mixed into the water and the fine bubbles of the ozone gas are generated by using the venturi-shaped flow path, so that an excellent sterilizing effect is realized even if the low concentration ozone gas is used. it can. Moreover, since the concentration of ozone gas drifting from the discharge port can be reduced by using low concentration ozone gas, safety can be ensured.
第2の発明によれば、使用後、給水路中に残存するオゾンガスを含有する水を吐出口から吐出することができる。また、オゾンガスを含有する水が止水弁の上流側に逆流することを防止できる。 According to the second invention, after use, water containing ozone gas remaining in the water supply channel can be discharged from the discharge port. Moreover, it is possible to prevent water containing ozone gas from flowing backward to the upstream side of the water stop valve.
第3の発明によれば、より一層殺菌効果が優れたオゾン気泡含有水を生成することができる。 According to 3rd invention, the ozone bubble containing water which was further excellent in the bactericidal effect can be produced | generated.
第4の発明によれば、給水路に安定してオゾンガスを供給することができる。 According to 4th invention, ozone gas can be stably supplied to a water supply channel.
第5の発明によれば、給水路に通水されていない状態ではオゾンガスの供給が確実に停止されるので、より安全性を確保することができる。 According to the fifth aspect, since the supply of ozone gas is reliably stopped in a state where water is not passed through the water supply channel, safety can be further ensured.
以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。図1は、本発明のオゾン気泡含有水吐出装置の一実施形態を示した概略説明図であり、図2は、流し台の斜視図である。図3は、図1のオゾン気泡含有水吐出装置の気泡発生部の概略説明図である。 Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic explanatory view showing an embodiment of the ozone bubble-containing water discharge device of the present invention, and FIG. 2 is a perspective view of a sink. FIG. 3 is a schematic explanatory diagram of a bubble generation unit of the ozone bubble-containing water discharge device of FIG.
本実施形態のオゾン気泡含有水吐出装置は、キッチンの流し台30に水を供給する給水路1の下流端に吐出口2を備え、給水路1の途中にオゾンガス混入制御部3と気泡発生部4を備えている。流し台30の周縁にはカラン31が設けられており、その吐出口がオゾン気泡含有水吐出装置の吐出口2とされる。
The ozone bubble-containing water discharge device of this embodiment includes a
流し台30の給水路1の上流端には、湯水配管5が接続されており、給水路1に温水の供給が可能とされている。
A
給水路1の途中には、上流側から順に定流量弁6、止水弁7、大気開放弁8、そして上記したオゾンガス混入制御部3、気泡発生部4が設けられている。定流量弁6では、給水路1の水を減圧して流量を一定にして下流側に送り、止水弁7は、電磁弁であり、カラン31に設けられた操作部33の操作で開閉して吐出口2からの水の吐出と停止を切り替える。ここで、給水路1の止水弁7よりも下流側の流路は、流し台30の上面を構成するカウンター32から上方に延び下方に折り返した逆J字状に形成されており、カウンター32よりも上方の部分はカラン31内に形成されている。本実施形態では、カラン31の上端部、つまり逆J字形状の流路の折り返し部に大気開放弁8が設けられており、大気開放弁8は吐出口2よりも上方の位置に設けられている。大気開放弁8は給水路1を流れる水の水圧の変化により開閉するフロート弁であって、止水弁7を開いて給水路1に水が流れている時には閉成して給水路1を密閉状態としている。一方、止水弁7を閉じて水の流れが停止している時には開成して給水路1を大気開放状態とする。
In the middle of the water supply path 1, a
オゾンガス混入制御部3は、オゾンガスを給水路1に混入するオゾンガス混入部と、オゾンガスの給水路1への供給量を調整するオゾンガス供給量調整部9と、所定濃度のオゾンガスを生成するオゾンガス発生部10とを有する。
The ozone gas
オゾンガス混入部は、給水路1の大気開放弁8よりも下流側の流路に接続されるオゾンガス供給流路11と、オゾンガス導入手段とから構成されており、給水路1を流れる水にオゾンガスが気泡として混入されてオゾン混入水が生成される。オゾンガス導入手段としては、エアポンプによりオゾンガスを水に圧送する強制混入機構や、構成の簡略化を図り得る、給水路1を流れる水にオゾンガスをエゼクター効果にて自然に引き込ませるエゼクター機構が採用される。エゼクター機構の場合、例えば、図3及び図5に示すように、給水路1に絞り部12を設けるなどして形成した給水路1の負圧発生部13にオゾンガス供給流路11が接続されて構成される。
The ozone gas mixing part is composed of an ozone
オゾンガス供給量調整部9は、オゾンガス供給流路11に設けられている。操作部33での操作で給水路1を流れる水への混入量が調整され、給水路1を流れる水のボイド率(水中の気泡の体積率)が調整される。オゾンガス導入手段として強制混入機構を採用した場合には、ボイド率を最大50%程度まで高めることができる。本実施形態ではボイド率が少なくとも5%以上のオゾン混入水になるようにオゾンガス供給量調整部9でオゾンガスの混入量を調整してオゾンガス混入水を生成している。これによって安全性のために30ppm以下の低濃度のオゾンガスを混入しても、殺菌効果が優れたオゾン気泡含有水を生成することができる。なお、オゾンガスの濃度としては、安全性のために30ppm以下であることが必要であるが、20ppm以下であることが好ましく、10ppm以下であることが特に好ましい。この場合の下限は、0.3ppm程度であり、これより低い場合、殺菌効果がほとんど得られなくなる。また、ボイド率は5〜50%が好ましく、20〜50%が特に好ましい。
The ozone gas supply amount adjusting unit 9 is provided in the ozone
オゾンガス発生部10は、コロナ放電でオゾンガスを発生させる高電圧放電部で構成され、オゾンガス供給流路11の上流側に接続されており、給水路1へのオゾンガスの混入が可能とされている。また、オゾンガス発生部10は、外部から空気を取り込んでオゾンガスの濃度を調整できるようにも構成されており、操作部33での操作でオゾンガスの生成やオゾンガスの濃度を30ppm以下に調整することが可能とされている。
The ozone
気泡発生部4は、給水路1の流路径が縮小してベンチュリー管状の流路が形成されており、流路径が縮小する狭小部の上流側に減圧部15、下流側に加圧部16を有する。具体的には、減圧部15は下流側に向かって流路径を縮小した流路からなり、加圧部16は下流側に向かって流路径を拡大した流路となっている。オゾン混入水が減圧部15及び加圧部16を通過する際に生じる圧力変動に伴って含有する比較的大きな気泡が剪断され、これにより気泡が微細化されて泡径0.1〜1000μm程度の微細気泡が得られる。
The
ところで、本実施形態では、ベンチュリー管状の流路を形成する気泡発生部4で気泡を微細化している(以下、ベンチュリー方式ともいう)が、その理由は次のとおりである。微細気泡を発生させる方式としては、ベンチュリー方式以外に、気体を加圧溶解した水を圧力開放する方式(以下、加圧溶解方式ともいう)、散気管を利用する方式(以下、散気管方式ともいう)、気体混入水にジェット噴流を生じさせるなどして気体混入水中の気泡に対して剪断力を作用させる方式(以下、せん断方式ともいう)がある。しかしながら、上述したように、低濃度のオゾンガスを利用しての各方式で生成させたオゾン気泡含有水の殺菌効果についてはあまり検討されていなかった。本発明者らは、これら方式によるオゾン気泡含有水の殺菌効果を詳細に検討した結果、ベンチュリー方式で生成させたオゾン気泡含有水が、その導入するオゾンガスの濃度が低濃度であっても優れた殺菌効果を維持できることを見出した。
By the way, in the present embodiment, the bubbles are refined by the
図4は、各方式(ベンチュリー方式、散気管方式、加圧溶解方式)で生成したオゾン気泡含有水を用いて殺菌試験を実施し、各オゾン気泡含有水の殺菌効果を比較した図である。縦軸の抗菌活性値は、ブランクサンプルに対して何桁菌数が低下したかを示す指標であり、数値が高いほど殺菌効果が高いことを示す。殺菌試験は、以下の手順で実施した。
(1)大腸菌を前培養(37℃、1日間)後、菌数が108CFU/mLになるよう調製する。
(2)バケツに(1)の調製液を1mL投入し、オゾン気泡含有水を10L投入する(10の4乗評価)。
(3)3分間室温で保持した後、平板希釈法にて菌数測定を行う(37℃、1日間培養、大腸菌用ペトリフィルム)。
FIG. 4 is a diagram comparing the bactericidal effect of each ozone bubble-containing water by performing a sterilization test using ozone bubble-containing water generated by each method (Venturi method, diffuser tube method, pressure dissolution method). The antibacterial activity value on the vertical axis is an index indicating how many digits the number of bacteria has decreased with respect to the blank sample, and the higher the numerical value, the higher the bactericidal effect. The sterilization test was performed according to the following procedure.
(1) After pre-culturing Escherichia coli (37 ° C., 1 day), prepare so that the number of bacteria becomes 10 8 CFU / mL.
(2) 1 mL of the prepared solution of (1) is charged into the bucket and 10 L of ozone bubble-containing water is charged (10 4th power evaluation).
(3) After holding at room temperature for 3 minutes, the number of bacteria is measured by a plate dilution method (cultured at 37 ° C. for 1 day, Petri film for E. coli).
上記殺菌試験で用いたオゾン気泡含有水は、濃度3ppmのオゾンガスを純水に混入量を変えて混入し、各方式で微細気泡を発生させて生成した。 The ozone bubble-containing water used in the sterilization test was generated by mixing ozone gas with a concentration of 3 ppm into pure water while changing the mixing amount, and generating fine bubbles in each method.
図4の結果から、ベンチュリー方式は、ボイド率を増やすことで殺菌効果が向上し、また、他方式に比べて殺菌効果が優れていることがわかる。散気管方式ではベンチュリー方式ほど泡径を微細化できず泡径が大きいため十分な殺菌効果が得られず、加圧溶解方式ではボイド率を4%より増やすことができないため十分な殺菌効果が得られないと考えられる。このようにベンチュリー方式は低濃度のオゾンガスを用いても優れた殺菌効果を示す。 From the results of FIG. 4, it can be seen that the venturi method improves the sterilization effect by increasing the void ratio, and is superior to other methods. In the air diffuser method, the bubble diameter cannot be made as fine as the Venturi method and the bubble size is large, so that a sufficient sterilizing effect cannot be obtained. It is considered impossible. As described above, the venturi system exhibits an excellent sterilizing effect even when a low concentration ozone gas is used.
図5は、濃度50ppmまたは20ppmのオゾンガスを純水に混入して各方式(加圧溶解方式、ベンチュリー方式、せん断方式、散気管方式)で生成したオゾン気泡含有水(ボイド率3%)を用いて殺菌試験を実施し、各オゾン気泡含有水の殺菌効果を比較した図である。(a)が濃度50ppmのオゾンガスを使用した結果であり、(b)が濃度20ppmのオゾンガスを使用した結果である。殺菌試験の条件は図4の殺菌試験と同じである。
FIG. 5 shows the use of ozone bubble-containing water (void
図5の結果から、オゾン濃度が高い50ppmのオゾンガスを使用した場合、各方式ともに優れた殺菌効果を示し、方式の違いによる殺菌効果の差はあまりない。これはオゾン濃度が高いため、各方式間で殺菌効果に差がつかなかったものと考えられる。一方、オゾン濃度が比較的低い20ppmのオゾンガスを使用した場合には、ベンチュリー方式と加圧溶解方式の抗菌活性値が同程度であり、その他の方式ではベンチュリー方式と加圧溶解方式の抗菌活性値よりも低い。これはその他の方式では泡径が大きいため十分な殺菌効果が得られないと考えられる。 From the result of FIG. 5, when 50 ppm ozone gas with a high ozone concentration is used, each method shows an excellent sterilizing effect, and there is not much difference in the sterilizing effect due to the difference in the method. This is considered to be because there was no difference in the bactericidal effect between the methods because of the high ozone concentration. On the other hand, when ozone gas with a relatively low ozone concentration of 20 ppm is used, the antibacterial activity value of the venturi method and the pressure dissolution method is comparable, and the antibacterial activity value of the venturi method and the pressure dissolution method is the other method. Lower than. In other systems, it is considered that a sufficient bactericidal effect cannot be obtained because the bubble diameter is large.
ところで、オゾンガスの気泡と菌との接触効率を高めれば殺菌効果を向上させることができると考えられるが、そのためにも気泡を微細化し、かつボイド率を高めることが殺菌効果の向上に有効である。この点、加圧溶解方式はボイド率を4%より増やすことができないため不利であり、実際、図4の結果ではより低濃度のオゾンガスを使用した場合には十分な殺菌効果が得られない。 By the way, it is considered that the bactericidal effect can be improved by increasing the contact efficiency between the bubbles of ozone gas and the bacteria. For this reason, it is effective to improve the bactericidal effect by reducing the bubbles and increasing the void ratio. . In this respect, the pressure dissolution method is disadvantageous because the void rate cannot be increased from 4%. In fact, the results shown in FIG. 4 do not provide a sufficient sterilizing effect when ozone gas having a lower concentration is used.
以上の知見に基づき、本実施形態では、気泡を微細化でき、かつボイド率を高めることができるベンチュリー方式を採用して、低濃度のオゾンガスを使用した場合でも優れた殺菌効果を実現している。 Based on the above knowledge, the present embodiment adopts a venturi method that can refine bubbles and increase the void ratio, and achieves an excellent sterilizing effect even when low-concentration ozone gas is used. .
気泡発生部4の別の実施形態として、図6に示すように、減圧部15及び加圧部16が多段に設けられていてもよい。図6の例では、上流側に1個の狭小部、下流側に5個の狭小部が並列に設けられ、上流側に一組の減圧部15及び加圧部16、下流側に5組の減圧部15及び加圧部16が設けられている。このように減圧部15及び加圧部16が多段に設けられていることにより、前段(上流側)で気泡を粉砕してある程度小さな気泡とした後、後段(下流側)でより小さく微細気泡化させることができるので、より小さい微細気泡を大量に発生させることができる。
As another embodiment of the
以上のオゾン気泡含有水吐出装置を用いて流し台30にオゾン気泡含有水を吐出させるには、カラン31に設けた操作部33を操作して止水弁7を開く。これにより湯水配管5を通じて給水路1に水が供給され、供給された水は、定流量弁6及び止水弁7を通過した後、カラン31の吐出口2から吐出される。このとき、カラン31内の給水路1において、給水路1を流れる水にオゾンガス混入制御部3から所定量のオゾンガスが混入されてオゾンガス混入水が生成される。その後、気泡発生部4でオゾンガス混入水に含まれる気泡が微細化されてオゾン気泡含有水となり、吐出口2から吐出される。吐出されたオゾン気泡含有水は、例えば、手洗いや、食材、ふきん、まな板等の殺菌、食材の脱臭等、殺菌機能水として利用される。
In order to discharge the ozone bubble-containing water to the
吐出口2からのオゾン気泡含有水の吐出を停止するには操作部33を操作して止水弁7を閉じる。これにより湯水配管5から給水路1への給水が停止され、大気開放弁8が開き、給水路1内は大気開放される。ここでカラン31の吐出口2は大気開放弁8よりも下方に位置するので、大気開放弁8が開いた際には給水路1の大気開放弁8よりも下流側部分に溜まった、オゾンガス混入水やオゾンガス気泡含有水等のオゾンガスを含有する水が吐出口2から排出される。これにより、使用後、給水路1中に残存するオゾンガスを含有する水を吐出口2から吐出することができる。また、オゾンガスを含有する水が止水弁7の上流側に逆流することも防止できる。
To stop the discharge of ozone bubble-containing water from the
図7はオゾン気泡含有水吐出装置の別の実施形態を示した概略説明図である。 FIG. 7 is a schematic explanatory view showing another embodiment of the ozone bubble-containing water discharge device.
本実施形態では、図1のオゾン気泡含有水吐出装置において、止水弁7よりも下流側の給水路にフローセンサ等の通水検知手段17が設けられており、給水路1へのオゾンガスの供給を停止するオゾンガス供給停止制御部18を操作部33に備えている。通水検知手段17は、給水路1の通水の有無を検出するものであり、オゾンガス供給停止制御部18は、通水検知手段17で給水路1に通水が無いことを検出した場合にオゾンガス混入制御部3から給水路1へのオゾンガスの供給を停止する。止水弁7を閉じて湯水配管5から給水路1への給水を停止すると給水路1は通水していない状態となるので、オゾンガス供給停止制御部18によりオゾンガス混入制御部3から給水路1へのオゾンガスの供給が停止される。このため、給水路1への給水を停止した後は、確実に給水路1へのオゾンガスの供給を停止できるのでより安全性を確保することができる。
In the present embodiment, in the ozone bubble-containing water discharge device of FIG. 1, the water flow detection means 17 such as a flow sensor is provided in the water supply channel downstream of the water stop valve 7, and ozone gas is supplied to the water supply channel 1. The
また、安全装置としてタイマー等を設置してオゾンガスの供給を停止させるようにしてもよい。例えば、オゾンガス混入制御部よりオゾンガスの供給が開始されてから所定時間経過後にオゾンガスの供給を自動的に停止させる。これによって一層安全性が確保される。 In addition, a timer or the like may be installed as a safety device to stop the supply of ozone gas. For example, the ozone gas supply is automatically stopped after a predetermined time has elapsed since the ozone gas supply control unit started supplying the ozone gas. This further ensures safety.
以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記の実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において各種の変更が可能である。例えば、上記実施形態ではオゾン気泡含有水吐出装置をキッチンの流し台に適用した例を例示したが、浴室、トイレ、洗面等の住戸で用いられる水を使う設備をはじめ、工場等で使用される水廻り設備に適用されてもよい。 While the present invention has been described based on the embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention. For example, in the above-described embodiment, an example in which the ozone bubble-containing water discharge device is applied to a kitchen sink is illustrated. However, water used in factories, etc., including equipment that uses water in bathrooms, toilets, bathrooms, and other dwelling units. It may be applied to surrounding equipment.
1 給水路
2 吐出口
3 オゾンガス混入制御部
4 気泡発生部
7 止水弁
8 大気開放弁
9 オゾンガス供給量調整部
10 オゾンガス発生部
15 減圧部
16 加圧部
17 通水検知手段
18 オゾンガス供給停止制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1
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