CN214991892U - 一种耐低温的次氯酸钠电解槽 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及工业废水处理与资源化技术领域,具体为一种耐低温的次氯酸钠电解槽,包括第一壳体、第二壳体和电极组件,所述第一壳体用于为第二壳体的电解质进口提供电解质,所述电极组件用于将第二壳体中的电解质电解成电解产物;所述第一壳体与第二壳体接触,且第二壳体采用导热材料制成,所述第二壳体用于将电解产物的热量传递至第一壳体中的电解质。本实用新型的电解质在第一壳体内被第二壳体内的电解产物逐步加热,在此过程中,第二壳体作为热传导媒介,电解质冷侧与电解产物热侧接触,电解质热侧与电解产物冷侧接触,电解质在第一壳体内导流板形成的通道内流动,保证整个热传导过程均匀、高效。
Description
技术领域
本实用新型涉及工业废水处理与资源化技术领域,具体为一种耐低温的次氯酸钠电解槽。
背景技术
次氯酸钠电解槽可电解海水或盐水,制取次氯酸钠,用于杀菌灭藻。但是次氯酸钠电解槽不能在10℃下使用,否则电解效率和设备寿命会大幅度降低。同时,次氯酸钠的稳定性差,随着温度的升高,分解会加速,降低次氯酸钠实际产量。因此,需要提高入口电解质的温度,同时降低电解产物的温度,以提高电解效率、延长设备寿命、提高次氯酸钠产量。为此,我们提出一种耐低温的次氯酸钠电解槽。
实用新型内容
本实用新型要解决上述问题,提供一种能够提高入口电解质温度、降低电解产物温度的、可用于10℃以下电解质的次氯酸钠电解槽。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种耐低温的次氯酸钠电解槽,包括第一壳体、第二壳体和电极组件,所述第一壳体用于为第二壳体的电解质进口提供电解质,所述电极组件用于将第二壳体中的电解质电解成电解产物;
所述第一壳体与第二壳体接触,且第二壳体采用导热材料制成,所述第二壳体用于将电解产物的热量传递至第一壳体中的电解质。
优选的,所述第一壳体呈长方体形状,内部中空,由上壳体、下壳体两部分组成,用于将第二壳体包夹在中心。
优选的,所述上壳体和下壳体均设有导流板,且上壳体与下壳体的导流板相互交错,所述上壳体的一端设置有电解质进口。
优选的,所述第二壳体呈圆筒状,内部中空,两端设有法兰盘,长度大于第一壳体。
优选的,所述电极组件与第二壳体采用法兰连接,所述电极组件包括端电极组件、双极性电极以及固定用的固定杆组件,所述端电极组件由端盖板和端电极组成,所述端电极分为端阳极组件和端阴极组件;所述双极性电极分为阳极区和阴极区,各占电极的一半,其中阳极区覆盖有涂层。
优选的,所述端阳极组件由端盖板和端阳极组成,所述端阳极组件的端盖板设有电解质出口管、仪表接口管、接线柱,所述接线柱与端盖板采用氩弧焊焊接。
优选的,所述端阴极组件由端盖板和端阴极组成,所述端阴极组件的端盖板设有接线柱,接线柱与端盖板采用氩弧焊焊接。
优选的,所述固定杆组件用于将端电极组件与双极性电极固定在一起,其包括固定杆和固定环。
优选的,所述双极性电极为多级串联。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、电解质在第一壳体内被第二壳体内的电解产物逐步加热,在此过程中,第二壳体作为热传导媒介,电解质冷侧与电解产物热侧接触,电解质热侧与电解产物冷侧接触,电解质在第一壳体内导流板形成的通道内流动,保证整个热传导过程均匀、高效。
2、电极组件由固定杆组件将端电极组件、双极性电极固定在一起而成,没有传统的螺纹连接,保证了其结构强度,不需要与第二壳体的筒体接触,靠两端的法兰盘固定,降低了对第二壳体的强度要求。
3、端电极组件中的端盖板由钛铜复合材料制成,接触电解质的部分为耐海水或盐水或次氯酸钠腐蚀的钛材,铜排连接柱部分为导电性好的铜,接线柱与端盖板采用氩弧焊焊接,没有传统的接线柱与端盖板之间的O型圈密封结构,提高了安全性,同时内部铜材直接与端电极接触,降低了电损耗,提高了电流效率。
4、由透明石英材料制成的第二壳体,热传导性能好、透明度高,不仅提高了电解质与电解产物的热交换效率,同时可以在不解体的情况观察电极组件的状态,增加了维护手段。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型第一壳体结构示意图;
图3为本实用新型电极组件结构示意图。
图中:1、电极组件;11、接线柱;12、端盖板;13、端阴极;14、固定杆;15、双极性电极;16、固定环;17、端阳极;2、第二壳体;3、第一壳体;31、上壳体;32、下壳体;33、导流板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,一种耐低温的次氯酸钠电解槽,包括第一壳体3、第二壳体2和电极组件1,第一壳体3用于为第二壳体2的电解质进口提供电解质,电极组件1用于将第二壳体2中的电解质电解成电解产物;
第一壳体3与第二壳体2接触,且第二壳体2采用导热材料制成,第二壳体2用于将电解产物的热量传递至第一壳体3中的电解质。
如图2所示,第一壳体3呈长方体形状,内部中空,由上壳体31、下壳体32两部分组成,用于将第二壳体2包夹在中心,电极组件1竖直安装在第二壳体2中。第一壳体3为普通碳钢焊接而成,内部涂有环氧树脂,外部涂有防腐漆,与第二壳体2接触部分安装有橡胶密封垫。
上壳体31和下壳体32均设有导流板33,且上壳体31与下壳体32的导流板33相互交错,上壳体31的一端设置有电解质进口。
第二壳体2呈圆筒状,内部中空,第二壳体2为为透明石英材料一次成型,两端设有法兰盘,长度大于第一壳体3。由透明石英材料制成的第二壳体2,热传导性能好、透明度高,不仅提高了电解质与电解产物的热交换效率,同时可以在不解体的情况观察电极组件1的状态,增加了维护手段。
如图3所示,电极组件1与第二壳体2采用法兰连接,电极组件1包括端电极组件、双极性电极15以及固定用的固定杆14,端电极组件由端盖板12和端电极组成,端电极分为端阳极组件和端阴极组件;双极性电极15分为阳极区和阴极区,各占电极的一半,其中阳极区覆盖有涂层。双极性电极15为多级串联,增加电解槽出力。
电极组件1由固定杆14将端电极组件、双极性电极15固定在一起而成,没有传统的螺纹连接,保证了其结构强度,不需要与第二壳体2筒体接触,靠两端的法兰盘固定,降低了对第二壳体2的强度要求。
端阳极组件由端盖板12和端阳极17组成,端阳极组件的端盖板12设有电解质出口管、仪表接口管、接线柱11,接线柱11与端盖板12采用氩弧焊焊接,材料为钛铜复合板,端阳极17设有固定孔,覆盖有涂层,材料为钛板。
端阴极组件由端盖板12和端阴极13组成,端阴极组件的端盖板12设有接线柱11,接线柱11与端盖板12采用氩弧焊焊接,材料为钛铜复合板,端阴极13设有固定孔,材料为钛板。端盖板12为钛铜复合材料,端阳极17或端阴极13、接线柱11、接口管与其采用氩弧焊焊接,设有法兰孔与第二壳体2配合。
端电极组件中的端盖板12由钛铜复合材料制成,接触电解质的部分为耐海水或盐水或次氯酸钠腐蚀的钛材,铜排连接柱部分为导电性好的铜,接线柱11与端盖板12采用氩弧焊焊接,没有传统的接线柱11与端盖板12之间的O型圈密封结构,提高了安全性,同时内部铜材直接与端电极接触,降低了电损耗,提高了电流效率。
固定杆14用于将端电极组件与双极性电极15固定在一起,其包括固定杆14和固定环16。的固定环16,呈圆环形状,材料为聚四氟乙烯,内径略小于固定杆14外径,长度为极板间距。固定杆14、固定环16为聚四氟乙烯材质,两者为过盈配合。固定杆14呈圆柱体形状,材料为聚四氟乙烯,外径略小于极板固定孔,长度略大于极板厚度与隔离圈之和。固定环16,呈圆环形状,材料为聚四氟乙烯,内径略小于固定杆14外径,长度为极板间距。
使用时,通过第一壳体3中的电解质加入第二壳体2中,第二壳体2中的电解质经过电极组件1的电解得到电解产物,电解产物温度较高,将热量通过第二壳体2传递至第一壳体3,从而降低电解产物的温度,提高第一壳体3中电解质的温度,最终实现提高入口电解质的温度,同时降低电解产物的温度,以提高电解效率的目的。
本实用新型的电解质在第一壳体3内被第二壳体2内的电解产物逐步加热,在此过程中,第二壳体2作为热传导媒介,电解质冷侧与电解产物热侧接触,电解质热侧与电解产物冷侧接触,电解质在第一壳体3内导流板33形成的通道内流动,保证整个热传导过程均匀、高效。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (9)
1.一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:包括第一壳体(3)、第二壳体(2)和电极组件(1),所述第一壳体(3)用于为第二壳体(2)的电解质进口提供电解质,所述电极组件(1)用于将第二壳体(2)中的电解质电解成电解产物;
所述第一壳体(3)与第二壳体(2)接触,且第二壳体(2)采用导热材料制成,所述第二壳体(2)用于将电解产物的热量传递至第一壳体(3)中的电解质。
2.根据权利要求1所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述第一壳体(3)呈长方体形状,内部中空,由上壳体(31)、下壳体(32)两部分组成,用于将第二壳体(2)包夹在中心。
3.根据权利要求2所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述上壳体(31)和下壳体(32)均设有导流板(33),且上壳体(31)与下壳体(32)的导流板(33)相互交错,所述上壳体(31)的一端设置有电解质进口。
4.根据权利要求1所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述第二壳体(2)呈圆筒状,内部中空,两端设有法兰盘,长度大于第一壳体(3)。
5.根据权利要求1所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述电极组件(1)与第二壳体(2)采用法兰连接,所述电极组件(1)包括端电极组件、双极性电极(15)以及固定用的固定杆(14),所述端电极组件由端盖板(12)和端电极组成,所述端电极分为端阳极组件和端阴极组件;所述双极性电极(15)分为阳极区和阴极区,各占电极的一半,其中阳极区覆盖有涂层。
6.根据权利要求5所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述端阳极组件由端盖板(12)和端阳极(17)组成,所述端阳极组件的端盖板(12)设有电解质出口管、仪表接口管、接线柱(11),所述接线柱(11)与端盖板(12)采用氩弧焊焊接。
7.根据权利要求5所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述端阴极组件由端盖板(12)和端阴极(13)组成,所述端阴极组件的端盖板(12)设有接线柱(11),接线柱(11)与端盖板(12)采用氩弧焊焊接。
8.根据权利要求5所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述固定杆(14)用于将端电极组件与双极性电极(15)固定在一起,其包括固定杆(14)和固定环(16)。
9.根据权利要求5所述的一种耐低温的次氯酸钠电解槽,其特征在于:所述双极性电极(15)为多级串联。
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