CN216663245U - 手持高氧化电位水生成器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及高氧化电位水消毒技术领域,特别涉及一种手持高氧化电位水生成器。包括容器、喷射单元、导管及高氧化电位水生成单元,其中喷射单元设置于容器的开口端a,导管的一端插设于容器内且靠近底壁b,另一端与喷射单元连接;高氧化电位水生成单元设置于容器的开口端a,用于将进入导管内的电解液电解成高氧化电位水。本实用新型在使用时,容器中储存的电解质溶液不被电解,在按压喷雾扳手喷射时,仅电解导管中的电解质溶液,因此可迅速瞬间产生高氧化电位水,从而大幅度降低缩短制作高氧化电位水的时间,解决了以往次氯酸发生器一次性将容器中的电解质全部电解,低效率的问题,随用随制,无需等待,也不必担心浓度质量和性能的降低。
Description
技术领域
本发明涉及高氧化电位水消毒技术领域,特别涉及一种手持高氧化电位水生成器。
背景技术
高氧化电位水是使用含氯电解质电解后的产物,电解质为含氯电解质、如氯化钠、氯化钾、氯化氢等,其主要杀菌成分是次氯酸,次氯酸可用于杀灭细菌、真菌等病菌和病毒,可作为消毒液在多个领域被使用。次氯酸有杀菌速度快,而且不燃不爆,无明显毒性,无明显刺激性,易挥发不容易残留的特点,使用起来比其它消毒液更安全。可是由于次氯酸中的氯离子不稳定、容易被分解,有越偏酸性越不容易存放的特性,所以次氯酸多数都是做成设备或发生器使用。次氯酸的功效值得广泛推广给一般消费群体作为生活消毒除臭使用,诞生多年没有被一般群体广泛使用的主要原因是次氯酸的稳定性问题,制造商在工厂生产瓶装次氯酸到消费者中间经过分销等一定时间,当消费者开封使用时,往往由于保存温度及日晒等各种原因导致浓度、质量和性能降低,从而影响消毒效果。所以次氯酸很难做成灌装水长期存放使用。因此,除了食品加工业以及工业用大量应用的设备以外,家庭,办公室等小环境的消毒也期待使用高质量的次氯酸发生器。消费者可以自己制作次氯酸,这样在使用时能确保有效氯含量,从而确保消毒效果。
目前,有小型的次氯酸钠发生器存在,次氯酸钠发生器是将氯化钠溶液(盐水)放入容器中,通过电解将氯化钠溶液电解成弱碱性次氯酸钠,上盖有喷头式直接将电解后的次氯酸钠喷洒使用,也有瓶盖式,做好次氯酸钠后倒入其它器皿或喷壶中使用。此生成方式有两个弊端,一个是电解时启动后需要一定的时间电分解后才可以使用。另外就是一次性分解所有瓶里的电解质,电解后的次氯酸钠在瓶中短时间内没有用完的话,剩余次氯酸钠的浓度降低质量和性能低下的问题。
现有技术中公开了可以生产次氯酸钠喷雾的设备,如图1所示,次氯酸钠生成喷雾设备100,喷射箱104可拆卸地连接到容器101的上开口端101a,次氯酸钠生成单元103设置在容器101的下端。喷射箱104提供由喷射杆105和喷射喷嘴106等组成的喷射装置102,喷射装置102的入口通过储液罐110连接到导管107。导管107在容器101的下端附近打开。次氯酸钠生成单元103内置一对电极进行电解,通过按下电源按钮108通电,通过电解容器101中的所有盐水产生次氯酸钠溶液,并储存在容器101中。然而,在次氯酸钠生成喷雾设备100中,由于次氯酸钠溶液通过电解存储在容器101中的所有的电解质溶液(盐水),电解需要的时间较长。此外,当容器101中的次氯酸钠溶液不能在短时间内用完时,将长期储存残留的次氯酸钠溶液,在下次使用时,次氯酸钠溶液的浓度质量和性能存在降低的问题。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型的目的在于提供一种手持高氧化电位水生成器,以解决现有次氯酸钠发生器采用瓶装无法长期保存及次氯酸钠发生器一次性将容器内的电解质溶液全部电解低效率的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种手持高氧化电位水生成器,包括容器、喷射单元、导管及高氧化电位水生成单元,其中喷射单元设置于容器的开口端,导管的一端插设于容器内且靠近底壁,另一端与喷射单元连接;高氧化电位水生成单元设置于容器的开口端,用于将进入导管内的电解质电解成高氧化电位水。
所述高氧化电位水生成单元包括:
一对电极,其配置在所述导管内;
控制基板,与所述电极连接,用于向所述电极施加电压;
电池,与所述控制基板和所述电极连接,电池用于向所述控制基板和所述电极提供电源;
电源开关,其在接通和断开来自所述电池的电力供给间切换。
所述电极包括阳极和阴极,阳极和阴极平行插设于所述导管内,且延伸至所述导管的下端口处。
所述阳极和所述阴极均为圆柱形或者相对设置的带状、板状。
所述高氧化电位水生成单元还包括计时器,计时器用于控制高氧化电位水生成的时间。
所述容器的开口端设有盖,所述盖的上端设有喷射箱,所述喷射箱通过水平设置的隔墙分隔为位于下部的喷射单元存储室和位于上部的高氧化电位水生成单元存储室;所述喷射单元设置于喷射单元存储室内,所述高氧化电位水生成单元设置于高氧化电位水生成单元存储室内。
所述导管的上端穿过所述盖容置于所述喷射单元存储室内;所述导管的顶部设有电极穿过孔;所述导管的侧壁设有与所述喷射单元连接的出液口。
本实用新型的优点及有益效果是:本实用新型提供的手持高氧化电位水生成器在使用时,容器中储存的电解质溶液不被电解,在按压喷雾扳手喷射时,仅电解导管中的电解质溶液,因此可迅速瞬间产生高氧化电位水。从而大幅度降低缩短制作高氧化电位水的时间,解决了以往次氯酸发生器一次性将容器中的电解质全部电解,低效率的问题。本实用新型提供的手持高氧化电位水生成器,随用随制,无需等待,也不必担心浓度质量和性能降低的问题。此外,在容器内导管以外区域的电解质溶液不被电解,以电解质的状态残留,因此可以长期储存,而不必担心浓度质量和性能的降低。
附图说明
图1为现有次氯酸钠生成喷雾设备的结构示意图;
图2为本实用新型一种手持高氧化电位水生成器的结构示意图;
图3为图2中Ⅱ-Ⅱ剖视图;
图4为本实用新型另一实施例中导管的横截面视图;
图中:1为手持高氧化电位水生成器,2为容器,2a为开口端,2b为底壁,3为盖,4为喷射箱,4a为喷射单元存储室,4b为高氧化电位水生成单元存储室,5为隔墙,10为喷射单元,12为喷射管,13为喷射喷嘴,15为套筒,16为喷射杆,17为导管,19为回弹弹簧,20为高氧化电位水生成单元,21为电池,22为电源开关,23为控制基板,25a为阳极,25b为阴极,27为计时器,28为充电连接端子,L1为电解质,L2为高氧化电位水。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。
如图2所示,本实用新型提供的一种手持高氧化电位水生成器,包括容器2、喷射单元10、导管17及高氧化电位水生成单元20,其中容器2用于容纳电解质L1,喷射单元10设置于容器2的开口端2a,导管17的一端插设于容器2内且靠近底壁2b,另一端与喷射单元10连接,喷射单元10用于喷射高氧化电位水L2;高氧化电位水生成单元20设置于容器2的开口端2a,用于将进入导管17内的电解质L1电解成高氧化电位水L2。
本实用新型的实施例中,高氧化电位水生成单元20包括:一对电极、电池21、电源开关22及控制基板23,其中一对电极配置在导管17内;控制基板23与电极连接,用于向电极施加电压;电池21与控制基板23和电极连接,电池21用于向控制基板23和电极提供电源;电源开关22在接通和断开来自电池21的电力供给间切换,即通过电源开关22连接电池21和控制基板23。
具体地,电极包括阳极25a和阴极25b,阳极25a和阴极25b平行插设于导管17内,且延伸至导管17的下端口处。根据这种配置,导管17的整个长度可用作电解液的电解区域,可以缩短电解时间。
如图3-4所示,本实用新型的实施例中,阳极25a和阴极25b均为相对设置的带状、板状或圆柱形结构。阳极25a和阴极25b是贵金属涂层电极,如铂或铂和钛的合金,或铂或铂和钛的合金涂层。在电解过程中,正电压从控制基板23施加到阳极25a,负电压从控制基板23施加到阴极25b。
进一步地,高氧化电位水生成单元20还包括计时器27,计时器27与控制基板23连接,用于控制高氧化电位水生成的时间。电源开关22打开操作后,经过计时器27计时一定时间后,电源开关22切换到关闭,这样可以防止电源的浪费功耗,有助于节能。
在上述实施例的基础上,进一步地,容器2的开口端2a设有盖3,盖3的上端设有喷射箱4,喷射箱4通过水平设置的隔墙5分隔为位于下部的喷射单元存储室4a和位于上部的高氧化电位水生成单元存储室4b;喷射单元10设置于喷射单元存储室4a内,高氧化电位水生成单元20设置于高氧化电位水生成单元存储室4b内。高氧化电位水生成单元存储室4b侧壁设有用于为电池21充电的充电连接端子28。这种配置使整个高氧化电位水生成喷雾设备,结构紧凑,体积小,携带方便。电池21不限于可充电电池,也可以使用干电池。例如,电源开关22是按钮类型,通过向下按下,将电池21和控制基板23电连接,并将控制基板23置于打开状态。因此,向阳极25a和阴极25b施加电压,在导管17中执行电解。
进一步地,导管17的上端穿过盖3容置于喷射单元存储室4a内,导管17的顶部设有电极穿过孔,导管17的侧壁设有与喷射单元10连接的出液口。导管17的下端在容器2的底壁2b附近,这种配置,容器2中的电解质可无浪费的喷射。
本实用新型的实施例中,喷射单元10采用现有技术,具有与公知触发式的喷射装置或喷射机构相同的基本结构。具体地,喷射单元10具有收纳在喷射单元收纳室4a中的喷射管12、与喷射管12的前端连接的喷射喷嘴13、使喷射管12内的喷出用套筒15动作的喷射杆16,喷射管12的后端与导管17连接。进一步地,喷射杆16通过回弹弹簧19与喷射箱4连接,回弹弹簧19用于喷射杆16的自动复位待机。通过从图2所示的待机位置,沿箭头A方向旋转喷射杆16,从喷射喷嘴13以喷雾或线性的方式喷射喷射管12中的高氧化电位水。当喷射杆16在喷射的同时或喷射后由回弹弹簧19返回时,将容器2中的电解质L1吸入导管17内。消费者通过按压喷射杆16,可以在短时间内从电解质L1中产生高氧化电位水L2,且从喷射喷嘴13以雾状喷出。在容器中容纳的电解质溶液中,由于仅电解流入导管17内的电解质L1产生高氧化电位水L2,因此消费者在使用现场可以在短时间内产生所需量的高氧化电位水,操作方便快捷。并且在电解前将容器中的电解质溶液长期储存,以提供高氧化电位水生成喷雾。作为喷射单元10,在上述实施例中包括具有喷射杆16的触发式喷射装置,通过按下喷射单元的头部来喷射高氧化电位水,也可以应用于推式装置。
本实用新型的实施例中,容器2的材料采用耐氧化和耐腐蚀聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯对苯二甲酸酯等树脂。电解前的电解质L1被安置在容器2中,电解质溶液含有氯离子,例如,将家中随时可用的盐(氯化钠NaC l)溶解在水中的盐水(氯化钠溶液)是首选,另外,用作植物防治病害消毒可用钾盐(氯化钾KCL),自来水可用。
本实用新型提供的一种手持高氧化电位水生成器,其操作过程是:
作为准备阶段,消费者从容器2上拆下盖3和喷射箱4,将含有氯离子的电解质L1(如盐水)从上开口端2a注入容器2中,安装盖3。然后,通过多次操作喷射杆16,将容器2中的电解前电解质L1填充到导管17中。
消费者在现场使用前,通过按下电源开关22为控制基板23通电,向阴极25b施加负电压,同时向阳极25a施加正电压。因此,电解质L1在导管17中电解,在导管17中产生高氧化电位水L2。在导管17的电解过程中,阳极25a和阴极25b分别发生以下反应(使用Nacl作为电解质时):
在阳极25a中,发生2Cl--2e=Cl2,溶于水中即是Cl2+H2O=HClO+HCl。
在阴极25b中,发生2Na++2H2O+2e-→2NaOH+H2的反应。
然而,在本实施例中,由于阳极25a和阴极25b一起容纳在同一导管17中,即是:HClO+HCl+2NaOH=HClO+NaOH+NaCl+Na++Cl-+H2O
而次氯酸在弱碱下难于解离,生成弱碱性次氯酸和水。也就是说,产生高氧化电位水L2。
电解开始后,经过预定时间,当导管17中几乎所有电解质L1被电解成高氧化电位水L2时,电源开关22由定时器27返回到关闭状态,电解结束。因为电解量只有电解质L1在导管17中的部分,与分解容器中所有电解质的情况相比,所需时间从十分钟到几十分之一短,可实现瞬间杀菌。
在喷射高氧化电位水L2的情况下,将喷射喷嘴13对准需要消毒等的目标位置,旋转操作喷射杆16。当在喷射的同时或喷射后返回到回弹弹簧19的原始状态时,容器2中的电解前电解质L1被吸入导管17中。
下次使用时与上次一样,当电源开关22打开时,通过电解导管17中的电解质L1和高氧化电位水L2,通过操作喷射杆16进行喷射。
因此,本实用新型在使用时,收纳在容器2内的电解液L1中,由于仅电解流入导管17内的电解液L1而生成高氧化电位水L2,因此与传统电解容器内的电解液的结构相比,消费者能够在短时间内生成高氧化电位水L2。此外,容器2的区域,除了至少导管17外,由于电解液L1在电解前的状态仍然存在,无需担心浓度质量和性能的降低,可以长期储存。电解由电源开关22的打开操作启动,因为计时器27在一定时间后切换到关闭,从而防止电池21的浪费功耗,有助于节能。由于导管17的一端在容器2的底壁2b附近开口,容器2中的电解质L1可用于无浪费的喷射。当长期储存时,由于容器2中的电解质L1(至少导管17除外)以电解状态储存,浓度质量和性能不会因老化而降低。也就是说,可以长期存储。
在上述实施例中,使用氯化钠(NaCl)溶液作为电解质溶液,也可以使用含有氯离子的氯化钾(KCl)或氯化氢(HCl)的溶液。
本实用新型提供的手持高氧化电位水生成器,是一种手持便捷式按压瞬间制成次氯酸钠的小型喷雾发生器,消费者本身可以在按压时瞬间制成高氧化电位水,只有喷出的部分是被电解成高氧化电位水使用,而在容器中是以电解质溶液(盐水)方式储存,随用随制,解决了瓶装无法长期保存的问题,也解决了以往次氯酸钠发生器一次性将容器内的电解质溶液全部电解,低效率的问题。
本实施例的一种手持高氧化电位水生成器,由于体积小,便携,灭菌,可以携带到所需的位置进行灭菌或消毒。例如,医院、护理设施、公共设施(如剧院)等公共设施各处的灭菌,不限于消毒或洗手,如灭菌、一般家庭灭菌、消毒或洗手。
以上所述仅为本实用新型的实施方式,并非用于限定本实用新型的保护范围。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、扩展等,均包含在本实用新型的保护范围内。
Claims (7)
1.一种手持高氧化电位水生成器,其特征在于,包括容器(2)、喷射单元(10)、导管(17)及高氧化电位水生成单元(20),其中喷射单元(10)设置于容器(2)的开口端(2a),导管(17)的一端插设于容器(2)内且靠近底壁(2b),另一端与喷射单元(10)连接;高氧化电位水生成单元(20)设置于容器(2)的开口端(2a),用于将进入导管(17)内的电解质电解成高氧化电位水。
2.根据权利要求1所述的手持高氧化电位水生成器,其特征在于,所述高氧化电位水生成单元(20)包括:
一对电极,其配置在所述导管(17)内;
控制基板(23),与所述电极连接,用于向所述电极施加电压;
电池(21),与所述控制基板(23)和所述电极连接,电池(21)用于向所述控制基板(23)和所述电极提供电源;
电源开关(22),其在接通和断开来自所述电池(21)的电力供给间切换。
3.根据权利要求2所述的手持高氧化电位水生成器,其特征在于,所述电极包括阳极(25a)和阴极(25b),阳极(25a)和阴极(25b)平行插设于所述导管(17)内,且延伸至所述导管(17)的下端口处。
4.根据权利要求3所述的手持高氧化电位水生成器,其特征在于,所述阳极(25a)和所述阴极(25b)均为圆柱形或者相对设置的带状、板状。
5.根据权利要求2所述的手持高氧化电位水生成器,其特征在于,所述高氧化电位水生成单元(20)还包括计时器(27),计时器(27)用于控制高氧化电位水生成的时间。
6.根据权利要求1所述的手持高氧化电位水生成器,其特征在于,所述容器(2)的开口端(2a)设有盖(3),所述盖(3)的上端设有喷射箱(4),所述喷射箱(4)通过水平设置的隔墙(5)分隔为位于下部的喷射单元存储室(4a)和位于上部的高氧化电位水生成单元存储室(4b);所述喷射单元(10)设置于喷射单元存储室(4a)内,所述高氧化电位水生成单元(20)设置于高氧化电位水生成单元存储室(4b)内。
7.根据权利要求6所述的手持高氧化电位水生成器,其特征在于,所述导管(17)的上端穿过所述盖(3)容置于所述喷射单元存储室(4a)内;所述导管(17)的顶部设有电极穿过孔;所述导管(17)的侧壁设有与所述喷射单元(10)连接的出液口。
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