CN210419378U - 一种酸性氧化电位水生成器 - Google Patents

一种酸性氧化电位水生成器 Download PDF

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Abstract

本实用新型提供了一种酸性氧化电位水生成器,包括:外壳、机架、原水处理模块、电解水生成模块、出水模块和控制模块,所述电解水生成模块包括:电解槽、酸水储水箱、碱水储水箱、换向电磁阀、换向继电器、酸水泵和碱水泵,所述电解槽与原水处理模块相连通,换向继电器连接电解槽的两个电极,换向继电器与控制模块相连接,且所述电解槽上设置的酸水出液口和碱水出液口分别通过换向电磁阀连接至酸水储水箱或碱水储水箱,所述酸水储水箱和碱水储水箱与出水模块相连接。本实用新型通过检测模块采集的数据自动控制各模块运作,智能化程度高,使用更加方便,实现智能化控制。

Description

一种酸性氧化电位水生成器
技术领域
本实用新型涉及消毒液领域,尤其涉及一种酸性氧化电位水生成器。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们越来越注重食品卫生以及安全问题,且近年来多起食品卫生事故爆发,又引起了社会对该问题的广泛关注。而在众多食品安全事故中,“微生物”的存在扮演着重要角色。于是,如何有效且高效杀菌成为社会以及科研领域上一个亟待解决的课题。
酸性氧化电位水(又称强酸性水、酸化电位水、强酸性电解水、酸性氧化电位水、机能水等,)是一种具有高氧化还原电位(ORP),低pH、含低浓度有效氯的水,这种水具有较强的氧化能力和快速杀灭微生物作用。
弱酸性氧化电位水简称SAEW,是通过电解稀氯化钠或稀盐酸溶液得到的,具有接近中性、腐蚀性小等特征,同时具有高效杀菌能力。因为其制作使用方法安全简便,低残留和无毒副作用等特性被广泛应用。
酸性氧化电位水的传统生产设备中,采用的电解槽主要是隔膜式电解槽。隔膜式电解槽利用离子交换膜将电解槽内空间分割成两半,正负电极置于分隔开的电解槽内。工作时,在电解槽内注入电解液,通过正负极的电流使电解液发生电化学反应,在正极一侧生成酸性氧化电位水,在负极一侧生成碱性还原电位水。
隔膜式电解槽虽能制出酸性氧化电位水,但负极产生的碱性还原电位水不具备杀菌能力。
公开号为CN102217649B的中国专利文献公开了一种无隔膜电解法制取弱酸性氧化电位水的装置,包括通过连接管依次连接的电解液配备槽、无隔膜电解槽和配液槽(即两级稀释箱),电解液配备槽通过连接管向无隔膜电解槽注入电解液,无隔膜电解槽对电解液进行电解获得强酸性氧化电位水,无隔膜电解槽将强酸性氧化电解水通过连接管注入配液槽进行稀释,获得弱酸性氧化电位水。
目前所用的酸性氧化电位水生产设备无法根据需要对生产过程进行有效控制,智能化程度低。
实用新型内容
本实用新型提供了一种酸性氧化电位水生成器,通过对现有电位水生成器进行技术改造,解决了现有电位水生成器智能化程度低,使用不便的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型具体采用如下技术方案:
一种酸性氧化电位水生成器,包括:外壳、机架、原水处理模块、电解水生成模块、出水模块和控制模块,外壳内安装有机架,所述原水处理模块、电解水生成模块、出水模块和控制模块均设置在机架上,原水处理模块、电解水生成模块和出水模块与控制模块相电连接使得所述控制模块能够控制各模块运行,所述原水处理模块、电解水生成模块、出水模块通过管路依次连通,形成一体化的酸水机结构;
所述电解水生成模块包括:电解槽、酸水储水箱、碱水储水箱、换向电磁阀、换向继电器、酸水泵和碱水泵,所述电解槽与原水处理模块相连通,换向继电器连接电解槽的两个电极,换向继电器与控制模块电连接,且所述电解槽上设置的酸水出液口和碱水出液口分别通过换向电磁阀连接至酸水储水箱或碱水储水箱,所述酸水储水箱和碱水储水箱与出水模块相连接。
相对于现有技术,本实用新型具有如下有益效果:
1)本实用新型可通过换向电磁阀及换向继电器调换酸水和碱水的生产路径,提高生产效率,同时防止了时间过长酸液和碱液腐蚀输送管路,延长了电解槽的使用寿命。
2)本实用新型通过检测模块采集的数据自动控制各模块运作,智能化程度高,使用更加方便,实现智能化控制。
附图说明
图1为本实用新型爆炸图;
图2为本实用新型内部结构示意图;
图3为本实用新型连接示意图;
标号说明:外壳1、机架2、电解水生成模块3、出水模块4、原水处理模块5、控制模块6、电解槽31、酸水储水箱32、碱水储水箱33、换向电磁阀34、换向继电器35、酸水泵41、碱水泵42、酸性水管43、碱性水管44、酸性水控制阀45、碱性水控制阀46、进水管51、进水阀52、过滤装置53、搅拌器54、盐水箱55、盐水泵56、流量计431、控制电路板61、触摸屏62。
具体实施方式
下面结合附图和实施例来详细说明本实用新型的具体内容。
如图1-3所示,本实施例提供了一种酸性氧化电位水生成器,包括:外壳1、机架2、原水处理模块5、电解水生成模块3、出水模块4和控制模块6,外壳1内安装有机架2,所述原水处理模块5、电解水生成模块3、出水模块4和控制模块6均设置在机架2上,原水处理模块5、电解水生成模块3和出水模块4与控制模块6相电连接使得所述控制模块6能够控制各模块运行,所述原水处理模块5、电解水生成模块3、出水模块4通过管路依次连通,形成一体化的酸水机结构;
所述电解水生成模块3包括:电解槽31、酸水储水箱32、碱水储水箱33、换向电磁阀34、换向继电器35、酸水泵41和碱水泵42,所述电解槽31与原水处理模块5相连通,换向继电器35连接电解槽31的两个电极,换向继电器35与控制模块6电连接,且所述电解槽31上设置的酸水出液口和碱水出液口分别通过换向电磁阀34连接至酸水储水箱32 或碱水储水箱33,所述酸水储水箱32和碱水储水箱33与出水模块4相连接。
所述原水处理模块5包括:进水管51、进水阀52、过滤装置53、搅拌器54、盐水箱 55和盐水泵56,所述进水管51通过进水阀52与自来水管道连通,所述进水管51经过过滤装置53过滤后连接至盛装有氯化钠溶液的盐水箱55,所述盐水箱55内设置有搅拌器 54和盐水泵56,所述搅拌器54用于混合过滤后的水和氯化钠溶液,所述盐水泵56用于将盐水箱55内溶液送入至电解水生成模块3中。
为了实现出水模块4能够将电解槽31产生的酸水和碱水输送至外部,所述出水模块4 包括:酸水泵41、碱水泵42、酸性水管43、碱性水管44、酸性水控制阀45和碱性水控制阀46,酸水储水箱32通过酸性水管43连通至至外壳1外部,所述酸性水管43上设置有酸水泵41和酸性水控制阀45,所述酸水泵41和酸性水控制阀45与控制模块6电连接,所述碱水储水箱33通过碱性水管44连通至至外壳1外部,所述碱性水管44上设置有碱水泵42和碱性水控制阀46,所述碱水泵42和碱性水控制阀46与控制模块6电连接。
为了获得酸性电位水的产出速率,所述酸性水管43上还设置有流量计431,所述流量计431与控制模块6电连接。
为了方便控制各模块运作,所述控制模块6包括控制电路板61和触摸屏62。
为了获得盐水箱55内溶液容量数据,所述盐水箱55内还设置有液位传感器,所述液位传感器与控制模块6电连接。可根据采集的容量数据控制进水阀52放水以及开启搅拌器54搅拌,提高系统自动化程度。
为了获得TDS、pH值和ORP值的检测数据,所述出水模块4上还安装有检测模块,所述检测模块包括TDS检测模块、pH检测模块和ORP检测模块,所述检测模块与控制模块6 电连接。
本实施例可通过换向电磁阀34及换向继电器35调换酸水和碱水的生产路径,提高生产效率,同时防止了时间过长酸液和碱液腐蚀输送管路,延长了电解槽31的使用寿命,同时本实施例通过检测模块采集的数据自动控制各模块运作,智能化程度高,使用更加方便,实现智能化控制。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
本发明使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉。焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号,加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式,在此不再详述。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

Claims (7)

1.一种酸性氧化电位水生成器,其特征在于,包括:外壳、机架、原水处理模块、电解水生成模块、出水模块和控制模块,外壳内安装有机架,所述原水处理模块、电解水生成模块、出水模块和控制模块均设置在机架上,原水处理模块、电解水生成模块和出水模块与控制模块相电连接使得所述控制模块能够控制各模块运行,所述原水处理模块、电解水生成模块、出水模块通过管路依次连通,形成一体化的酸水机结构;
所述电解水生成模块包括:电解槽、酸水储水箱、碱水储水箱、换向电磁阀、换向继电器、酸水泵和碱水泵,所述电解槽与原水处理模块相连通,换向继电器连接电解槽的两个电极,换向继电器与控制模块电连接,且所述电解槽上设置的酸水出液口和碱水出液口分别通过换向电磁阀连接至酸水储水箱或碱水储水箱,所述酸水储水箱和碱水储水箱与出水模块相连接。
2.根据权利要求1所述的一种酸性氧化电位水生成器,其特征在于,所述原水处理模块包括:进水管、进水阀、过滤装置、搅拌器、盐水箱和盐水泵,所述进水管通过进水阀与自来水管道连通,所述进水管经过过滤装置过滤后连接至盛装有氯化钠溶液的盐水箱,所述盐水箱内设置有搅拌器和盐水泵,所述搅拌器用于混合过滤后的水和氯化钠溶液,所述盐水泵用于将盐水箱内溶液送入至电解水生成模块中。
3.根据权利要求1所述的一种酸性氧化电位水生成器,其特征在于,所述出水模块包括:酸水泵、碱水泵、酸性水管、碱性水管、酸性水控制阀和碱性水控制阀,酸水储水箱通过酸性水管连通至至外壳外部,所述酸性水管上设置有酸水泵和酸性水控制阀,所述酸水泵和酸性水控制阀与控制模块电连接,所述碱水储水箱通过碱性水管连通至至外壳外部,所述碱性水管上设置有碱水泵和碱性水控制阀,所述碱水泵和碱性水控制阀与控制模块电连接。
4.根据权利要求3所述的一种酸性氧化电位水生成器,其特征在于,所述酸性水管上还设置有流量计,所述流量计与控制模块电连接。
5.根据权利要求1所述的一种酸性氧化电位水生成器,其特征在于,所述控制模块包括控制电路板和触摸屏。
6.根据权利要求2所述的一种酸性氧化电位水生成器,其特征在于,所述盐水箱内还设置有液位传感器,所述液位传感器与控制模块电连接。
7.根据权利要求1所述的一种酸性氧化电位水生成器,其特征在于,所述出水模块上还安装有检测模块,所述检测模块包括TDS检测模块、pH检测模块和ORP检测模块,所述检测模块与控制模块电连接。
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