CN205807806U - 热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构 - Google Patents

热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构 Download PDF

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何刚
冯敏星
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He Gang
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Abstract

本实用新型所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,包括电子阳极、电源、金属内胆和加热管,电子阳极还和电源正极连接,金属内胆为阴极,金属内胆和电源负极连接,所述电子阳极、加热管和金属内胆绝缘固接,钛电极和石墨电极导电相连作为电子阳极。本实用新型在阳极上增加了石墨电极,与钛电极配合使用,一方面增加了阳极的导电面积,增加保护电流改善上述微小破裂保护不到位情况,另一方面,钛电极活性更高,使用过程中大大减缓石墨电极消耗速度,同时钛电极又对石墨电极产生了保护作用,两者相辅相成。

Description

热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构
技术领域
本实用新型涉及热水器内胆结构,具体地说,涉及一种热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构。
背景技术
为了防止热水器内胆被腐蚀,当前该行业主要采用的是在安装金属镁棒的方式,由于镁金属的活性较高,水中有腐蚀性的离子(以氯离子为首)会被吸引,先腐蚀镁金属,从而保护了金属内胆。但是镁棒消耗快在水质差的条件下使用不到半年便消耗殆尽,而且有副作用,镁棒消耗过程中产生的镁离子与加热管附近高温产生的氢氧根离子结合产生氢氧化镁结垢在加热管上。
当前,也有用阴极保护技术,既通过钛电极作为阳极吸收氯离子保护,但是该技术仍存在缺陷,在搪瓷内胆中,水温较低,水质状况较好的情况下导电率不足,保护电流不够,对搪瓷内胆的微小破裂保护不到位。保护电压较大、保护电流大,容易造成电解从而导致内胆氢化,甚至产生氯气和氧气,断电后加重内胆腐蚀等不良影响。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术中的缺点,提供了一种热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,既克服了氯离子腐蚀,也克服了水体温较低,水质状况较好的情况下导电率不足,保护电流不够的情况下,水体中溶解氧产生的氧腐蚀,保证了搪瓷电热水器内胆即使在搪瓷有极微小的破裂,裸露的金属内胆也不会被腐蚀。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,包括电子阳极、电源、金属内胆和加热管,所述电子阳极还和电源正极连接,所述金属内胆和电源负极连接,所述金属内胆和电源负极连接,所述电子阳极、加热管和金属内胆绝缘固接,所述钛电极和石墨电极导电相连作为电子阳极。
进一步,所述电子阳极通过塑料注塑件密封固定在金属内胆内部。
进一步,所述电子阳极还包括螺母,所述钛电极穿过石墨电极和金属内胆绝缘固接,所述石墨电极通过螺母和钛电极固定。
进一步,所述钛电极上车有螺纹,部分螺纹注塑在绝缘塑料注塑件里。
进一步,所述石墨电极与水体接触面积不低于10cm2
进一步,所述阴极和电子阳极之间通2-3V的恒压电源。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型在阳极上增加了石墨电极,与钛电极配合使用,一方面增加了阳极的导电面积,增加保护电流改善上述微小破裂保护不到位情况,另一方面,钛电极活性更高,使用过程中大大减缓石墨电极消耗速度,同时钛电极又对石墨电极产生了保护作用,两者相辅相成。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制,在附图中:
图1是本实用新型所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构的结构示意图;
图2是本实用新型实施例1的螺母结构示意图;
图3是实施例1的阴极螺母剖视图;
图4是排污口安装电子阳极剖视图;
图5是加热管罗盘安装电子阳极剖视图;
图6是加热管罗盘安装电子阳极俯视图;
图7是排污口与加热管罗盘电子阳极安装方式示意图。
图中,1——钛电极; 2——石墨电极;
3——金属内胆; 4——加热管;
5——塑料注塑件; 6——密封圈;
7——塑料螺母; 8——排污螺母;
9——阴极螺母; 10——罗盘;
11——圆柱面螺母; 12——固件;
13——安装孔; 14——固定螺母;
15——加热管接线柱; 16——加热管温控安装孔;
17——阴极接线头。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1至图7所示,本实用新型所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,包括钛电极1、石墨电极2、电源、金属内胆3、加热管4,钛电极1和石墨电极2导电相连作为电子阳极,金属内胆3作为阴极保护对象,电子阳极通过塑料注塑件5密封固定在金属内胆3内部,并与金属内胆3绝缘,塑料注塑件5和金属内胆3之间设有密封圈6,电子阳极和电源正极连接,金属内胆3和电源负极连接,加热管4、电子阳极和金属内胆3绝缘固接。电源电压采用2-3V的恒压电源。
钛电极1上车有螺纹,部分螺纹注塑在绝缘塑料注塑件5里。钛电极1穿过石墨电极2,两者导电相连,石墨电极2通过塑料螺母7固定在钛电极1上防止掉落。钛电极1与石墨电极2通过绝缘塑料注塑件5与金属内胆3绝缘。
电子阳极使用方式:
1.钛电极1与石墨电极2导电相连作为电子阳极,石墨增大阳极导电面积,钛电极1活性更高,抵抗保护石墨电极2消耗。石墨电极2与水体接触面积不低于10cm2金属内胆3作为阴极。
2.阴极合阳极之间通2-3V的恒压电源,电子阳极接正极,金属内胆3阴极接负极,电子阳极与金属内胆3间通过耐高温绝缘塑料注塑件5绝缘。
3.参阅图2至图7,本电子阳极结构简单小巧,占用空间小,可以密封安装在加热管罗盘9上和加热管罗盘9上。
4.本结构适用于电热水器、太阳能热水器和热泵热水器等,金属内胆3类型包括不锈钢内胆、搪瓷内胆等金属内胆,100L容量以内的搪瓷内胆会用一个电子阳极,100-200L内胆使用两个电子阳极。
实施例1:
热水器的排污口安装电子阳极
参阅图2至4,在传统金属排污螺母8钻孔攻螺纹,螺纹与耐高温绝缘塑料注塑件5一致,电子阳极和排污螺母8通过螺纹合为一体,排污螺母8焊接接线头,排污螺母8与排污口导电相连。阴极螺母9通过螺纹与金属内胆3导电接触作为阴极保护对象,阴极螺母9连接阴极接线头17。
实施例2
加热管罗盘9安装电子阳极
参阅图5、6,本安装方式先在罗盘10上钻圆孔,圆孔内焊接圆柱面螺母11,罗盘10通过圆柱面螺母11螺纹固定电子阳极,电子阳极接正极,固定螺母14作为阴极接负极,加热管罗盘10设有固件12,加热管罗盘10通过固件12上的安装孔13和固定螺母14固定于热水器,罗盘10还设有加热管接线柱15和加热管温控安装孔16。
图7是排污口与加热管罗盘10均安装电子阳极的结构示意图。
最后应说明的是:以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:包括电子阳极、电源、金属内胆和加热管,所述电子阳极还和电源正极连接,所述金属内胆和电源负极连接,所述金属内胆和电源负极连接,所述电子阳极、加热管和金属内胆绝缘固接,钛电极和石墨电极导电相连作为所述电子阳极。
2.根据权利要求1所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:所述电子阳极通过塑料注塑件密封固定在金属内胆内部。
3.根据权利要求2所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:所述电子阳极还包括螺母,所述钛电极穿过石墨电极和金属内胆绝缘固接,所述石墨电极通过螺母和钛电极固定。
4.根据权利要求1所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:所述钛电极上车有螺纹,部分螺纹注塑在绝缘塑料注塑件里。
5.根据权利要求1所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:所述石墨电极与水体接触面积不低于10cm2
6.根据权利要求1所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:所述电源负极和电子阳极之间通2-3V的恒压电源。
7.根据权利要求1所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:所述电子阳极和排污螺母固接,所述排污螺母连接电源正极,所述排污螺母与排污口导电相连,阴极螺母与所述金属内胆导电接触,并连接阴极接线头。
8.根据权利要求1所述热水器内胆中两种阳极配合使用的防腐结构,其特征在于:热水器设置罗盘,所述罗盘焊接圆柱面螺母,所述圆柱面螺母固定 所述电子阳极。
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