CN101519253A - 分组式酸性氧化电位水生成机电解槽 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及分组式酸性氧化电位水生成机电解槽,它包括两压板(1)、两组或两组以上的单元槽组(8)、水道板(7);压板(1)、单元槽组(8)、水道板(7)并排设置,单元槽组(8)、水道板(7)夹紧设置在两压板(1)之间,水道板(7)设置在相邻的单元槽组(8)之间。与现有技术相比,本发明分组式酸性氧化电位水生成电解槽包括两压板、两组或两组以上的单元槽组,各单元槽组包括多个并排设置的单元槽,各单元槽可以由各自的电源分别供电,方便对电源的控制,因此,可以通过大量增加单元槽的方式提高酸性氧化电位水生成量,且不影响生成酸性氧化电位水的质量。
Description
技术领域
本发明涉及电解槽,特别是酸性氧化电位水生成机电解槽。
背景技术
电解槽是生成酸性氧化电位水设备的关键部件和核心部件,其工作原理主要是利用电解反应,将软化后的自来水和一定比例的分析纯NaCL溶液混合后,在含有离子交换膜的电解槽中通过特殊铂钛合金电极进行电解。其中从阳极一侧出来的水叫酸性氧化电位水,因其能通过低pH值,高氧化还原电位和有效氯的共同作用,破坏微生物的生存环境,增强细胞膜的通透性,导致细胞肿胀,内部代谢酶被破坏,从而令微生物迅速死亡,所以酸性氧化电位水具有消毒杀菌作用,同时其具有杀菌速度快、广谱、安全可靠、不留残毒,环保等优点。
目前的电解槽均为单组式电解槽,设备比较简陋,如CN2721615Y公开了一种“酸性氧化电位水消毒液生成电解槽”,该电解槽包括两压板、多个并排设置的单元槽,压板、单元槽并排设置,单元槽夹紧设置在两压板之间;各单元槽均由并排设置的极板、离子膜、隔板组成,极板、离子膜、隔板之间设有酸性水水道、碱性水水道;各单元槽均上设有一个进水口、一个酸性水出水口、一个碱性水出水口;进水口通过酸性水水道与酸性水出水口联通,进水口通过碱性水水道与碱性水出水口联通;各单元槽的进水口均相互联通,各单元槽的酸性水出水口均相互联通,各单元槽的碱性水出水口均相互联通。
上述电解槽可有效防止金属离子附着在阴极极板上,使用寿命长,但酸性氧化电位水生成量很低,其原因是:提高酸性氧化电位水生成量,就必须增加电解槽中单元槽的数量,而增加单元槽的数量会造成极板供电的电源难以控制,成本高、工艺困难,也影响生成酸性氧化电位水的质量。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种分组式酸性氧化电位水生成机电解槽,该电解槽的酸性氧化电位水生成量大,为极板供电的电源易控制。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:
分组式酸性氧化电位水生成机电解槽,它包括两压板、两组或两组以上的单元槽组、水道板;压板、单元槽组、水道板并排设置,单元槽组、水道板夹紧设置在两压板之间,水道板设置在相邻的单元槽组之间;
各单元槽组分别包括多个并排设置的单元槽,各单元槽均由并排设置的极板、离子膜、隔板组成,极板、离子膜、隔板之间设有酸性水水道、碱性水水道;
各单元槽均上设有第一进水口、第二进水口、酸性水出水口、碱性水出水口;第一进水口通过酸性水水道与酸性水出水口联通,第二进水口通过碱性水水道与碱性水出水口联通;
每组单元槽组中,各单元槽的第一进水口均相互联通,各单元槽的第二进水口均相互联通,各单元槽的酸性水出水口均相互联通,各单元槽的碱性水出水口均相互联通;
水道板开有第一水道、第二水道;第一水道将上一组单元槽组中酸性水出水口与下一组单元槽组中第一进水口联通;第二水道将上一组单元槽组中碱性水出水口与下一组单元槽组中第二进水口联通。
上述方案中,各单元槽组中,相间的极板的接线端子相连,相邻的极板极性不同。
上述方案中,分组式酸性氧化电位水生成电解槽还包括总进水口、酸性水总出水口、碱性水总出水口,总进水口设置在一压板上并与相邻单元槽组中单元槽的第一进水口、第二进水口联通;酸性水总出水口、碱性水总出水口设置在另一压板上,酸性水总出水口与相邻单元槽组中单元槽的酸性水出水口联通,碱性水总出水口与相邻单元槽组中单元槽的碱性水出水口联通。
与现有技术相比,本发明分组式酸性氧化电位水生成电解槽的优点在于:
1、它包括两压板、两组或两组以上的单元槽组,各单元槽组包括多个并排设置的单元槽,各单元槽可以由各自的电源分别供电,方便对电源的控制,因此,可以通过大量增加单元槽的方式提高酸性氧化电位水生成量,且不影响生成酸性氧化电位水的质量。
2、各单元槽组实现无缝组合,组合、组装容易、结构紧凑,电解槽维修方便,可以根据需要组合成各种大小的电解槽,易于设计,具有开发周期短、节约成本、提高效率等优点。
3、各单元槽组中,相间的极板的接线端子相连,为极板供电的电源分别为各单元槽组供电。
4、电解槽还包括总进水口、酸性水总出水口、碱性水总出水口,总进水口设置在一压板上,酸性水总出水口、碱性水总出水口设置在另一压板上,使得电解槽内的管路简单,易生产。
附图说明
图1为本发明实施例1的结构示意图
图2为图1的A—A剖视局部结构示意图
图3为两对接隔板的结构示意图
图4为离子膜的结构示意图
图5为极板与隔板组合的结构示意图
图6为水道板的结构示意图
图7为图6的B—B剖视图
图8为本发明实施例2的结构示意图
图中:1—压板、101—总进水口、102—酸性水总出水口、103—碱性水总出水口、2—单元槽、201—极板、202—离子膜、203—隔板、204—酸性水水道、205—碱性水水道、3—第一进水口、4—第二进水口、5—酸性水出水口、6—碱性水出水口、7—水道板、701—第一水道、702—第二水道、8—单元槽组、9—接线端子、10—螺栓。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细描述:
如图1所示的本发明分组式酸性氧化电位水生成机电解槽实施例1,它包括两压板1、两组单元槽组8、一个水道板7;压板1、单元槽组8、水道板7并排设置,两压板1通过螺栓10将单元槽组8、水道板7夹紧设置在两压板1之间,水道板7设置在相邻的单元槽组8之间。各单元槽组8包括多个并排设置的单元槽2。
如图2所示,各单元槽2均由并排设置的极板201、离子膜202、隔板203组成,极板201、离子膜202、隔板203之间设有酸性水水道204、碱性水水道205;
如图3、4、5各单元槽2均上设有第一进水口3、第二进水口4、酸性水出水口5、碱性水出水口6;第一进水口3通过酸性水水道204与酸性水出水口5联通,第二进水口4通过碱性水水道205与碱性水出水口6联通;
每组单元槽组8中,各单元槽2的第一进水口3均相互联通,各单元槽2的第二进水口4均相互联通,各单元槽2的酸性水出水口5均相互联通,各单元槽2的碱性水出水口6均相互联通;
如图6、7所示,水道板7开有第一水道701、第二水道702;第一水道701将上一组单元槽组8中酸性水出水口5与下一组单元槽组8中第一进水口3联通;第二水道702将上一组单元槽组8中碱性水出水口6与下一组单元槽组8中第二进水口4联通。
如图1所示,本发明分组式酸性氧化电位水生成机电解槽实施例1还包括总进水口101、酸性水总出水口102、碱性水总出水口103,总进水口101设置在一压板1上并与相邻单元槽组8中单元槽2的第一进水口3、第二进水口4联通;酸性水总出水口102、碱性水总出水口103设置在另一压板1上,酸性水总出水口102与相邻单元槽组8中单元槽2的酸性水出水口5联通,碱性水总出水口103与相邻单元槽组8中单元槽2的碱性水出水口6联通。
如图8所示的本发明分组式酸性氧化电位水生成机电解槽实施例2,它包括两压板1、三组单元槽组8、两个水道板7;压板1、单元槽组8、水道板7并排设置,两压板1通过螺栓10将单元槽组8、水道板7夹紧设置在两压板1之间,两水道板7分别设置在相邻的单元槽组8之间。各单元槽组8包括多个并排设置的单元槽2。
本发明分组式酸性氧化电位水生成机电解槽使用时,各单元槽组8中,相间的极板201的接线端子9相连,相邻的极板201极性不同,为极板供电的电源分别为各单元槽组供电。
Claims (3)
1、分组式酸性氧化电位水生成机电解槽,其特征在于:它包括两压板(1)、两组或两组以上的单元槽组(8)、水道板(7);压板(1)、单元槽组(8)、水道板(7)并排设置,单元槽组(8)、水道板(7)夹紧设置在两压板(1)之间,水道板(7)设置在相邻的单元槽组(8)之间;
各单元槽组(8)包括多个并排设置的单元槽(2),各单元槽(2)均由并排设置的极板(201)、离子膜(202)、隔板(203)组成,极板(201)、离子膜(202)、隔板(203)之间设有酸性水水道(204)、碱性水水道(205);
各单元槽(2)均上设有第一进水口(3)、第二进水口(4)、酸性水出水口(5)、碱性水出水口(6);第一进水口(3)通过酸性水水道(204)与酸性水出水口(5)联通,第二进水口(4)通过碱性水水道(205)与碱性水出水口(6)联通;
每组单元槽组(8)中,各单元槽(2)的第一进水口(3)均相互联通,各单元槽(2)的第二进水口(4)均相互联通,各单元槽(2)的酸性水出水口(5)均相互联通,各单元槽(2)的碱性水出水口(6)均相互联通;
水道板(7)开有第一水道(701)、第二水道(702);第一水道(701)将上一组单元槽组(8)中酸性水出水口(5)与下一组单元槽组(8)中第一进水口(3)联通;第二水道(702)将上一组单元槽组(8)中碱性水出水口(6)与下一组单元槽组(8)中第二进水口(4)联通。
2、如权利要求1所述的分组式酸性氧化电位水生成机电解槽,其特征在于:各单元槽组(8)中,相间的极板(201)的接线端子(9)相连,相邻的极板(201)极性不同。
3、如权利要求1所述的分组式酸性氧化电位水生成机电解槽,其特征在于:它还包括总进水口(101)、酸性水总出水口(102)、碱性水总出水口(103),总进水口(101)设置在一压板(1)上并与相邻单元槽组(8)中单元槽(2)的第一进水口(3)、第二进水口(4)联通;酸性水总出水口(102)、碱性水总出水口(103)设置在另一压板(1)上,酸性水总出水口(102)与相邻单元槽组(8)中单元槽(2)的酸性水出水口(5)联通,碱性水总出水口(103)与相邻单元槽组(8)中单元槽(2)的碱性水出水口(6)联通。
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