WO2019027279A1 - 유체의 전기분해 장치 - Google Patents

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    • C02F2201/4611Fluid flow

Definitions

  • the present invention relates to a fluid electrolysis apparatus for electrolyzing a fluid while passing a fluid through an interior of a body accommodating an electrode for electrolysis, and more particularly,
  • the electrode plates of the second electrode are arranged alternately so as to be spaced apart from each other at a uniform interval to form a plurality of flow paths through which the fluid passes, so that not only the electrolysis of the fluid inside the device is made uniform as a whole
  • the first and second electrodes are electrically connected to an external power source through a conductive connection terminal formed integrally with the main body through a gasket for preventing thermal deformation of the main body between the inner surface of the main body and the inner surface of the main body, It is possible to significantly improve the electrolytic efficiency of the fluid by preventing leakage of the fluid, To an electrolytic apparatus of a fluid capable of reducing the size thereof.
  • electrolysis refers to the oxidation-reduction reaction of an electrolyte fluid using electric energy. Even in the case of hypochlorous acid water, which is widely regarded as an environment-friendly disinfectant, electrolysis .
  • hypoxic hypochlorous acid water is produced by electrolyzing diluted hydrochloric acid (2 to 6%) using an electrolytic apparatus called a non-septic electrolytic cell to produce chlorine gas and diluting it with water.
  • the septum-free electrolytic cell to be used is largely composed of a reactor body forming an electrolytic space and two electrodes (an anode and a cathode) provided inside the electrolytic space, and an inlet through which hydrochloric acid is injected is formed in the lower part of the body And an outlet for discharging the material produced by the electrolysis of hydrochloric acid is formed in the upper part.
  • Patent Document 1 Korean Patent No. 1268040 (issued on March 6, 2013)
  • Patent Document 2 Korean Patent No. 1737238 (issued on May 17, 2017)
  • the plurality of flow paths through which the fluid passes are formed in the same shape so that the electrolysis of the fluid is uniformly performed as a whole, thereby improving the electrolysis efficiency of the fluid and reducing the overall size and manufacturing cost of the device
  • to provide an electrolytic apparatus for the fluid in which a first electrode constituting an electrode for electrolysis and an electrode plate of a second electrode are disposed at a uniform interval
  • Another object of the present invention is to prevent fluid from flowing through a path other than the flow path by interposing a heat-resistant gasket between the outermost electrode plate and the inner surface of the main body, Which is deformed so as to prevent leakage of fluid passing through the inside of the main body, thereby further improving the electrolysis efficiency of the fluid.
  • a fluid electrolytic apparatus comprising: a main body having an inlet and an outlet formed therein and having an internal space through which fluid flowing through the inlet passes and is discharged through the outlet; A first electrode plate and a second electrode plate, which are mounted in a space, and to which an external power of opposite polarity is applied, are alternately spaced apart from each other, and a plurality And a conductive connection terminal portion integrally formed by being embedded in the main body portion for applying external power to the electrode portion, wherein one end of the conductive connection terminal portion is connected to the electrode portion And the other end is exposed to the outside of the main body so as to be connected to the external power source And a gong.
  • the electrode unit may include a first electrode including a plurality of first electrode plates spaced apart from each other such that the first and second electrode plates face each other and a first lead connected to the first electrode plate, At least one second electrode plate disposed to be alternately spaced apart from the first electrode plate and a second electrode including a second lead connected to the second electrode plate, A first connection terminal electrically connected to the first lead at one end portion exposed to the inside and a second connection terminal electrically connected to the second lead at one end portion exposed to the inside of the main body portion .
  • the first connection terminal may have a first lead fixing portion and a first power supply fixing portion formed at one end and the other end, respectively, and one end and the other end of the second connection terminal may have a second lead fixing portion and a second lead fixing portion, Wherein the first and second leads are coupled to the first lead fixing portion and the second lead fixing portion by a lead fixing member, respectively, in the internal space, And a pair of terminals having an opposite polarity of the external power source are respectively coupled to the first power source fixing part and the second power source fixing part by the power fixing member so that external power is applied to the first electrode and the second electrode. do.
  • the electrode unit may be disposed at one side edge of the first electrode plate in a longitudinal direction of the first electrode plate at one side edge of the flow channel so as to maintain a distance between the first electrode plate and the second electrode plate, And a second electrode plate disposed on one end of the second electrode plate in the longitudinal direction of the second electrode plate at the other side edge of the flow passage so as to maintain a distance between the first electrode plate and the second electrode plate alternately arranged
  • the first electrode and the second electrode are supported by the first and second support members on the inner surface of the body portion facing the opposite side edges of the flow path in the internal space, respectively, .
  • the other end of the first electrode plate not coupled to the first support member is coupled to the second support member and the other end of the second electrode plate not coupled to the second support member is connected to the first support member, And the plurality of flow paths are formed independently of each other.
  • the electrode unit When the first electrode and the second electrode are respectively supported by the first and second support members on the inner surface of the main body, the electrode unit may be provided with a connection portion between the first electrode plate and the first support member, And the coupling portion of the two electrode plate and the second support member is in close contact with the inner surface of the main body portion where the first electrode and the second electrode are supported, respectively.
  • the inner space may further include a supply flow guide for guiding the fluid introduced through the inlet to the inlet of the flow path at a uniform flow rate between the inlet and the inlet of the flow path, Is formed so as to be closer to the inlet of the flow path as the distance from the inlet port increases.
  • a fluid electrolytic apparatus is characterized in that a first electrode constituting an electrode for electrolysis and an electrode plate of a second electrode are alternately disposed in the main body so as to be spaced apart from each other at a uniform interval, By forming the electrodes in the same shape, the electrolysis of the fluid is uniformed as a whole, thereby improving the electrolysis efficiency of the fluid and reducing the overall size and manufacturing cost of the apparatus.
  • a heat-resistant gasket is interposed between the outermost electrode plate and the inner surface of the main body, thereby preventing the fluid from flowing through the path other than the flow path, It is possible to further improve the electrolysis efficiency of the fluid by preventing the fluid flowing inside the body from leaking.
  • an apparatus for electrolyzing a fluid comprising: a conductive connection terminal formed integrally with the body, the first and second electrodes being electrically connected to an external power source, It is possible to further improve the electrolysis efficiency of the fluid.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view for explaining the entire configuration of a fluid electrolytic apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIGS. 2 and 3 are views for explaining the configuration of the main body of the fluid electrolytic apparatus shown in FIG. 1,
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line A-A of Fig. 3,
  • 5A and 5B are exploded perspective views for explaining the configuration of the electrode portion of the fluid electrolytic apparatus shown in FIG. 1, and variations thereof,
  • FIG. 6 is a perspective view of the fluid electrolytic apparatus according to the present invention shown in FIG. 1,
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line B-B in Fig. 6, and Fig.
  • FIG. 8 is a view showing a combination of a plurality of fluid electrolysis apparatuses shown in FIG. 1; FIG.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view for explaining the entire configuration of a fluid electrolytic apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2 and 3 illustrate a configuration of a main part of the fluid electrolytic apparatus shown in FIG. Fig. 4 is a sectional view taken along the line AA of Fig. 3.
  • Fig. 1 is an exploded perspective view for explaining the entire configuration of a fluid electrolytic apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2 and 3 illustrate a configuration of a main part of the fluid electrolytic apparatus shown in FIG. Fig. 4 is a sectional view taken along the line AA of Fig. 3.
  • FIG. 5A and 5B are exploded perspective views for explaining the configuration of the electrode portion of the fluid electrolysis apparatus shown in FIG. 1 and modified examples thereof, respectively.
  • FIG. 6 is a cross-
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 6.
  • Fig. 8 is a view showing a combination of a plurality of fluid electrolytic apparatuses shown in Fig. 1 according to the required capacity.
  • the electrolytic apparatus for a fluid includes a main body portion 11, 21 provided with an internal space for electrolytically discharging an inflow fluid, an electrode portion 30 mounted on the internal space, And gasket portions (40, 50) interposed between the inner surface of the body portions (11, 21) forming the space and the electrode portion (30).
  • the main body 11 has a panel-shaped main body 11 having an open top and a lid 21 detachably coupled to the main body 11 for opening and closing the upper surface of the main body 11. [ ).
  • the main body 11 and the lid 21 are coupled to each other by a plurality of first fastening members 23 as shown in FIG.
  • a plurality of first fastening holes 15 and a plurality of second fastening holes 22 are formed at mutually corresponding positions.
  • An inlet port 12 through which the fluid to be electrolyzed flows is formed at one side of the main body 11 and an outlet port 13 through which the inflow fluid is discharged is formed at the other side. (12a, 13a, 17) through which the fluid that has flowed through the discharge port (13) is discharged.
  • the upper surfaces of the inner spaces (12a, 13a, 17) are opened and closed by attaching / detaching the cover (21) in an opened state.
  • the inlet 12 and the outlet 13 are formed on the lower right side portion and the upper side side central portion of the main body 11, respectively, as shown in the drawings, but the present invention is not limited thereto. And the discharge port 13 may be formed at different positions.
  • the internal spaces 12a, 13a and 17 are formed in a first internal space 12a in which an electrode unit 30 forming a plurality of flow paths 36 through which the fluid introduced through the inlet 12 passes is mounted, A second inner space 12a forming a supply passage connecting the inlet of the flow path 36 formed by the electrode portion 30 and the inlet 12 at a lower portion of the first inner space 17, And a third internal space 13a forming an exhaust flow path connecting the outlet of the flow path 36 formed by the electrode unit 30 to the discharge port 13 at an upper portion of the first internal space 17, .
  • the second internal space 12a which forms the supply passage between the inlet of the oil passage 36 and the inlet 12, is provided with the fluid introduced through the oil inlet 12 into the second internal space 12a, A supply passage guide 12b for guiding the gas to the inlet is formed and the third internal space 13a forming the discharge passage between the outlet of the passage 36 and the discharge port 13 is discharged from the passage 36 A discharge flow guide 13b for guiding the fluid to the discharge port 13 is formed.
  • the supply flow path guide 12b is arranged so as to guide the fluid to the inlet of the flow path 36 at a uniform speed, As shown in FIG.
  • the supply channel guide 12b is configured such that the left side of the supply channel guide 12b is closer to the inlet of the flow path 36 than the right side of the main body 11 formed with the inlet port 12.
  • the flow guide 12b is formed of a streamlined curved surface inclined upwards from the lower right portion of the main body on which the inlet 12 is formed to the upper left direction.
  • the electrolysis of the fluid can be uniformly performed over the entirety of the fluid.
  • the discharge path guide 13b has a shape in which the width of the discharge path 13a is narrowed from the outlet of the flow path 36 toward the discharge port 13 so as to increase the flow rate of the fluid discharged from the discharge port 13 .
  • a first electrode support 17a and a second electrode support 17 are formed on both sides of the first inner space 17 to fix and support the electrode unit 30 at positions corresponding to the positions where the electrode units 30 are mounted.
  • the supply passage guide 12b and the discharge passage guide 13b described above are also closed so that the internal spaces 12a, 13a, Are protruded from the bottom surfaces of the inner spaces (12a, 13a, 17) at the same height as the first and second electrode supports (17a, 17a ').
  • the electrode unit 30 is fixedly supported on both sides of the first internal space 17 of the main body 11 by coupling the projections to the first and second electrode fixing grooves 17b and 17b '
  • a pair of conductive connection terminal portions 16 and 16 'to which an external power source L is connected by the first and second power source fixing members 14 and 14' are coupled to both side surfaces of the main body 11,
  • the conductive connection terminal portions 16 and 16 ' include a first connection terminal 16 connected to the first electrode 31 of the electrode unit 30 to be described later, a second connection electrode 16 connected to the second electrode 33 of the electrode unit 30, And a second connection terminal 16 'connected thereto.
  • first and second connection terminals 16 and 16 ' are the same in construction, only the second connection terminal 16', which is relatively easy to explain with reference to the drawings, I will explain.
  • the second connection terminal 16 ' is coupled to the main body 11 through a second connection terminal coupling hole 11a'.
  • the opposite ends of the second connection terminal 16 ' are connected to a pair of terminals (I.e., the first inner space direction) and the outward direction of the main body 11 in order to connect any one of the first electrode 33 and the second electrode 33 to each other.
  • the second connection terminal 16 ' is shown to be embedded in the main body 11 through the second connection terminal connection hole 11a' for convenience of explanation.
  • the second connection terminal 16 ' is integrally formed with the main body 11 to prevent the fluid passing through the first internal space 17 from leaking through the power connection part.
  • the body 11 and the conductive connection terminals 16 and 16 ' are integrally formed by an insert injection method as an example.
  • the first and second connection terminal fitting holes 11a and 11a ' are simply formed in a volume space of a portion where the first and second connection terminals 16 and 16' Therefore, airtightness is maintained between the main body 11 and the outer surfaces of the first and second connection terminals 16 and 16 'by the integral molding in the first and second connection terminal fitting holes 11a and 11a' do.
  • a second lead fixing portion 16a 'and a second lead fixing hole 16b' for fixing and electrically connecting the lead of the first lead fixing portion 33 are formed.
  • the second lead fixing portion 16a Is formed in a plane exposed from the second electrode support 17a 'in the direction of the open upper surface of the main body 11 (that is, the open upper surface of the inner space), and the second lead fixing hole 16b ') Is formed.
  • the other end of the second connection terminal 16 'exposed to the outside of the main body 11 for connection to the external power source L is connected to a pair of terminals
  • the second power fixing part 16c 'and the second power fixing hole 16d' for connecting any one of the first power fixing part 16c 'and the second power fixing part 16c' are formed.
  • the second power supply fixing hole 16d ' is formed at the center of the flat surface.
  • a second coupling groove 16e ' is formed on the outer surface of the second connection terminal 16' so as to increase the coupling strength with the main body 11 before and after integrally molding with the main body 11 by insert injection. Can be formed.
  • a pair of first and second support protrusions 12c and 13c are formed on the bottom surface of the first inner space 17.
  • the first and second support protrusions 12c and 13c functions to partition the mounting position of the first gasket 40 interposed between the bottom surface of the first internal space 17 and the electrode plate of the electrode unit 30.
  • the first and second support protrusions 12c are preferably formed in a wedge shape so as to minimize the flow resistance of the fluid passing through the internal spaces 12a, 13a, and 17 of the main body 11. Specifically, Preferably, the first support protrusions 12c are inclined upward in a direction in which the fluid passes, and the second support protrusions 13c are inclined downward in a direction in which the fluid passes.
  • a second gasket seating groove 18 is formed on the opened upper surface of the main body 11 along the upper surface of the inner space 12a, 13a and 17 so as to extend outward.
  • the rim of the second gasket 50 interposed between the main body 11 and the lid 21 is seated on the first lid 18 as described later.
  • the electrode unit 30 includes a first electrode 31 and a second electrode 33 to which an external power source L having an opposite polarity (that is, (+) and (- And a pair of support members 32 and 34 for supporting the first electrode 31 and the second electrode on both sides of the first internal space 17, respectively.
  • an external power source L having an opposite polarity (that is, (+) and (- And a pair of support members 32 and 34 for supporting the first electrode 31 and the second electrode on both sides of the first internal space 17, respectively.
  • the electrode plate of the first electrode 31 and the electrode plate of the second electrode 33 are arranged to be alternately spaced apart from each other in the top surface direction at the bottom surface of the first inner space 17, And the electrode plate of the second electrode 33 is formed between the electrode plate of the second electrode 33 and the electrode plate of the second electrode 33.
  • the electrode plates of the first and second electrodes 31 and 33 are formed so that the plurality of channels formed by the first and second electrodes 31 and 33 are not only the same in shape but also the voltages applied to the respective channels are also maintained, It is more preferable that the thickness, the length, the width, and the like of each electrode plate are made the same so that the electrolysis of the fluid is uniformly performed throughout the entire electrode plate 17.
  • the first electrode 31 includes a plurality of first electrode plates 31a and 31b spaced apart from each other such that their plate surfaces are opposed to each other and a plurality of first electrode plates 31a and 31b connected to one ends of the first electrode plates 31a and 31b, And a first lead 31e extending from the first electrode plates 31a and 31b or the connecting plate 31 and connected to the first electrode plates 31a and 31b.
  • the second electrode 33 may include at least one second electrode plate 31a and 31b disposed opposite to the first electrode plates 31a and 31b so as to face the first electrode plates 31a and 31b, 33a extending from the second electrode plate 33a and a second lead 33b extending from the second electrode plate 33a.
  • the support members 32 and 34 are disposed at one side edge of the flow path 36 so as to maintain a uniform distance between the first electrode plates 31a and 31b and the second electrode plate 33a, A first support member 32 coupled to one end of the first electrode 31 and a second support member 32 connected to one end of the first electrode 31 to maintain a distance between the first electrode plates 31a and 31b and the second electrode plate 33a, And a second support member 34 coupled to one end of the second electrode 32 at the other edge of the flow path 36.
  • the distance between the first and second electrode plates may be set to a uniform distance (or a distance at which the electrolysis can be uniformly performed in the entire flow path) in consideration of the area and thickness of the electrode plate.
  • a separation distance of 2 to 10 mm is maintained for an electrode plate having a width of 25 to 50 mm, a length of 50 to 150 mm, and a thickness of 0.2 to 1 mm.
  • the first electrode 31 and the second electrode 33 are formed by the first support member 32 and the second support member 34 at both side edges of the flow path 36 at one side of the inner space
  • the first electrode 31 and the second electrode 33 may be fixed to the inner surface of the opposing main body 11.
  • the first electrode 31 and the second electrode 33 may be fixed to the first electrode support 17a and the second electrode support 17a '.
  • the first electrode 31 is connected at its one end to a pair of first electrode plates 31a and 31b which are opposed to each other by a connecting plate 31c, (31e) is formed to extend outward from one end of the first electrode plate (31b).
  • the first supporting member 32 is formed into a rod shape having a length in the longitudinal direction of the first electrode plates 31a and 31b (that is, the longitudinal direction of the flow path), and the first electrode plates 31a and 31b So that one side of the outer surface is in contact with the connecting plate 31c and is coupled to one end of the first electrode plate in the longitudinal direction of the first electrode plates 31a and 31b.
  • the first supporting member 32 includes a first electrode fixing protrusion 32a having a shape corresponding to the first electrode fixing groove 17b formed on an outer surface of the first supporting member 32 in contact with the connecting plate 31c,
  • the electrode fixing protrusions 32a protrude outward through the openings 31d formed in the connection plate 31c and are coupled to the first electrode fixing grooves 17b so that the first electrodes 31 are fixed to one side of the inner space (E.g., the first electrode support in this case).
  • the second electrode 33 is inserted between the first electrode plates 31a and 31b, for example, to form two flow paths 36 between the first electrode plates 31a and 31b And the second lead 33b is formed to extend outwardly from one end of the second electrode plate 33a.
  • the second electrode plate 33a is formed of a single second electrode plate 33a.
  • the second support member 34 is formed with a second insertion groove 34b on one side and a second electrode plate 33a is inserted into the second insertion groove 34b, And is coupled to one side of the electrode plate 33a in the longitudinal direction of the second electrode plate.
  • the second support member 34 has a second electrode fixing protrusion 34a having a shape corresponding to the second electrode fixing groove 17b 'on the opposite side of the surface on which the second insertion groove 34b is formed,
  • the second electrode fixing protrusion 34a is coupled to the second electrode fixing groove 17b 'so that the second electrode 33 is fixed to one side of the inner space (the second electrode support in this embodiment) .
  • the second lead 33b is exposed to the outside through a through groove formed in the middle of the second insertion groove 34b.
  • the first lead 31e and the second lead 33b are preferably formed at positions corresponding to the first lead fixing portion 16a and the second lead fixing portion 16a 'exposed in the top surface direction in the first internal space 17 as described above.
  • the first and second leads 31e and 33b may be electrically connected to the first connection terminal 16 and the second connection terminal 16 ' A through hole 31f and a second through hole 33c are formed.
  • the other end of the first electrode plate 31a or 31b which is not engaged with the first support member 32 is coupled to the second support member 34 and is coupled to the second support member 34
  • the other end of the second electrode plate 33c is coupled to the first support member 32 to form the electrolytic reaction space in which the plurality of flow paths 36 are independent from each other.
  • a seating groove 34c is formed on the upper surface and the lower surface of the second supporting member 34 to receive the other end of the first electrode plates 31a and 31b,
  • the other end of the second electrode plate 33a is located on the opposite side of the surface on which the first electrode fixing projections 32a are formed (that is, the surface opposite to the surface on which the second insertion grooves of the second supporting member are formed)
  • a first insertion groove 32b to be inserted is formed.
  • the first and second support members 32 and 34 are respectively connected to the first electrode 31 on one side of the inner surface of the main body (the electrode support formed in the left and right direction of the inner space in this embodiment) And the second electrode 33 are fixedly supported by the first and second support members 32 and 34 and the first and second support members 32 and 34, (First and second electrode supports 17a and 17a 'in the present embodiment) of the main body 11, on which the first and second electrodes are fixed, respectively, It is possible to prevent the fluid from passing between the electrode portion 30 and the electrode portion 30 (that is, between the opposite side edges of the flow path and the inner surface of the main body opposed thereto).
  • the plurality of flow paths 36 formed by the configuration of the electrode portion 30 as described above are not only substantially the same in the shape of the flow path including the width of the flow path, the thickness of the flow path, and the length of the flow path, The length, the width, and the like of the electrode plate are the same in the flow path of the first internal space 17, so that the voltage applied for electrolyzing the fluid is substantially the same, so that the electrolysis is performed uniformly throughout the first internal space 17 .
  • the first electrode 31 includes a pair of first electrode plates 31a and 31b facing each other, and the second electrode 33 includes the first electrode plate 31 31a, and 31b.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first electrode plate and the second electrode plate are alternately spaced apart from each other
  • the number of electrode plates of the first electrode 31 and the second electrode 33 may be different from that of the present embodiment.
  • the second electrode 33 when the second electrode 33 includes a plurality of second electrode plates 33a and 33a 'as shown in FIG. 5B, the second electrode 33 may be formed in a similar manner to the first electrode 31 described above. It is preferable that the electrode plates 33a and 33a 'are configured to be connected by a connection plate 33e connecting one end of the electrode plates 33a and 33a', so that the thickness and structure of the support members 32 and 34 are different .
  • the electrode unit 30 constructed as described above is constructed such that the first and second electrode fixing protrusions 32a and 34a are coupled to the first and second electrode fixing grooves 17b and 17b ' So that the electrode plate arranged in parallel with the bottom surface of the first inner space 17 is mounted in the first inner space 17.
  • the first and second leads 31e and 33b are seated on the first and second lead fixing parts 16a and 16a '
  • the first and second lead fixing members 35 and 35 ' which are formed in a screw shape, are inserted into the first and second lead fixing holes 16b and 16b' through the first and second through holes 31f and 33c, respectively.
  • the first electrode 31 and the second electrode 33 are electrically connected to the first and second connection terminals 16 and 16 ', respectively.
  • the external power supply L is composed of a pair of terminals (i.e., a positive electrode and a negative electrode terminal) having a through hole formed at each center portion thereof.
  • the first and second power supply fixing members 14 and 14 ' are coupled to the first and second power supply fixing holes 16d and 16d' through the through holes of the pair of terminals of the external power supply L, When the first and second electrodes 31 and 33 are electrically connected to the first and second connection terminals 16 and 16 ', power of opposite polarity is applied to the first and second electrodes 31 and 33, do.
  • the gasket portions 40 and 50 interposed between the inner surface of the body portions 11 and 21 facing the electrode plate of the electrode portion 30 and the electrode portion 30 in the inner space are connected to the body 11, A first gasket 40 interposed between a bottom surface of the electrode unit 30 and an electrode plate (the first electrode plate 31a in this embodiment) disposed at the outermost bottom of the electrode unit 30, And a second gasket 50 interposed between the electrode plate (the first electrode plate 31b in this embodiment) disposed at the outermost side of the upper portion of the first gasket 30.
  • the first gasket 40 is formed in a panel shape having an area defined by the first and second support protrusions 12c and 13c and the first and second electrode supports 17a and 17a '
  • the first and second electrode supports 17a and 17b are mounted between the first and second support protrusions 12c and 13c in the left and right direction (i.e., the width direction of the flow passage) And 17a ', and the position is fixed by the first and second support protrusions 12c and 13c in the vertical direction (that is, the longitudinal direction of the flow path).
  • the first gasket 40 mounted as described above is in close contact with the bottom surface of the main body 11 and the electrode plate (the first electrode plate 31a in this embodiment) disposed at the outermost portion of the lower portion of the electrode portion 30 So that the fluid can be prevented from passing between the bottom surface of the main body and the electrode portion.
  • the second gasket 50 has a panel shape in which a rim portion is seated in the second gasket seating groove 18.
  • a seating groove (not shown) having a shape corresponding to the shape of the second gasket may be formed on the lower surface of the lid 21 as necessary.
  • the second gasket 50 corresponds to the open upper surface of the inner space 12a, 13a, 17 to the inside of the rim portion seated in the second gasket mounting groove 18
  • the height of the protrusion 51 may be equal to the height of the step between the second gasket seat groove 18 and the first and second electrode supports 17a and 17a ' And a slightly higher value in consideration of the compressibility when the main body portions 11 and 21 are engaged with each other.
  • the projecting portion 51 may be locally raised or lowered in height depending on the coupling state of the respective components in the inner spaces 12a, 13a, and 17, but the overall function is the same as described below, The description of the shape change of the projecting portion 51 will be omitted.
  • the second gasket 50 having the above-described structure is provided with the first and second electrode supports 17a and 17a
  • the inner space 12a, 13a, and 17 are primarily sealed by being pressed against the electrode portion 30, the supply flow path guide 12b, and the discharge flow path guide 13b, and the second gasket seat groove 13a and 17 are secondarily closed by means of a rim which is in close contact with the lower surface of the lid 21 and the inner space 12a, Thereby preventing leakage to the outside.
  • the second gasket 50 is interposed so as to be in close contact with the electrode plate (the first electrode plate 31b in this embodiment) disposed at the outermost side of the upper portion of the electrode unit 30, 21 and the electrode part 30, as shown in Fig.
  • the first and second gaskets 40 and 50 prevent the reaction heat generated in the electrode plate of the electrode unit 30 from being directly transmitted to the body portions 11 and 21 during the electrolysis process,
  • the body portions 11 and 21 are thermally deformed to prevent the fluid passing through the inside of the body portions 11 and 21 from leaking to the outside.
  • the first and second gaskets 40 and 50 are made of a heat-resistant material. Further, depending on the kind of the fluid, the first and second gaskets 40 and 50 may be further provided with chemical resistance to prevent the function of the gasket from being deteriorated by corrosion by a chemical substance. It can be made of one material.
  • the electrolytic apparatus of the fluid according to the present invention can be configured to use a plurality of electrolytic devices in combination so as to easily increase or decrease the electrolytic capacity according to the user's needs.
  • the electrolytic apparatus is characterized in that the electrolytic apparatus is provided with fastening means which can be used by coupling a plurality of electrolytic apparatuses to one side of the body portions (11, 21).
  • a plurality of stacking fastening protrusions 25 are formed at the rim of the lid 21.
  • a fastening hole 25a is formed in each of the stacking fastening protrusions 25,
  • the electrolytic apparatus of the fluid according to the present embodiment can be used by stacking a plurality of electrolytic apparatuses as needed by using a stacking member 26, which can be constituted by a conventional fastening member such as a bolt and a nut have.
  • the first electrode constituting the electrode for electrolysis and the electrode plate of the second electrode are arranged alternately so as to be spaced apart from each other at a uniform interval,
  • the electrolysis of the fluid is uniformed as a whole, thereby improving the electrolysis efficiency of the fluid and reducing the overall size and manufacturing cost of the device.
  • the fluid electrolytic apparatus is characterized in that a heat resistant gasket is interposed between the outermost electrode plate and the inner surface of the body portion to prevent fluid from passing through the path other than the flow path,
  • the main body is thermally deformed by the reaction heat to prevent the fluid flowing in the main body from leaking, thereby further improving the electrolysis efficiency of the fluid.
  • a fluid electrolytic apparatus comprising a main body and a conductive connection terminal formed integrally with the main body, the first and second electrodes being electrically connected to an external power source, It is possible to further improve the electrolysis efficiency of the fluid.
  • the fluid electrolytic apparatus can perform a function as a non-septic electrolytic cell, it can be utilized as an apparatus for producing hypochlorous acid water for industrial or domestic use.

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Abstract

본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 유입구와 배출구가 형성되고, 상기 유입구를 통해 유입된 유체가 통과하여 상기 배출구를 통해 배출되는 내부 공간이 마련된 본체부, 상기 내부 공간에 장착되고 각각 반대 극성의 외부 전원이 인가되는 제1전극판과 제2전극판이 교대로 상호 이격 배치되어 상기 제1전극판과 제2전극판 사이에 상기 유체가 통과하면서 전기분해 되는 복수의 유로를 형성하는 전극부, 및 상기 전극부에 외부 전원을 인가하기 위하여 몸체의 적어도 일부가 상기 본체부에 매설되도록 상기 본체부와 일체로 성형된 도전성 연결단자부를 포함한다.

Description

유체의 전기분해 장치
본 발명은 전기분해용 전극이 수용된 본체 내부로 유체를 통과시키면서 상기 유체를 전기분해하는 유체의 전기분해 장치에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 상기 본체 내부에 전기분해용 전극을 구성하는 제1전극과 제2전극의 전극판을 균일한 간격으로 상호 이격되도록 교대로 배치하여 유체가 통과하는 복수의 유로를 형성함으로써 장치 내부에서 유체의 전기분해가 전체적으로 균일하게 이루어질 뿐만 아니라, 최외측에 배치되는 전극판과 본체의 내면 사이에 본체의 열변형을 방지하기 위한 개스킷을 개재하고 상기 본체와 일체로 형성된 도전성 연결단자를 통하여 상기 제1,2전극이 각각 외부전원과 전기적으로 연결되도록 하여 상기 유로를 통과하는 유체의 누설을 방지함으로써 유체의 전기분해 효율을 현저히 향상시킴과 아울러 장치의 전체 크기를 감소시킬 수 있는 유체의 전기분해 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 전기분해(electrolysis)라 함은 전기에너지를 이용하여 전해질 유체의 산화-환원 반응을 일으키는 것을 의미하는데, 최근 친환경 살균소독제로 각광을 받고 있는 미산성 차아염소산수의 경우에도 이러한 전기분해를 이용하여 생성된다.
즉, 상기 미산성 차아염소산수는 무격막 전해조라고 불리는 전기분해장치를 이용하여 희석염산(2~6%)을 전기분해하여 염소가스를 생성한 후 이를 물과 희석하여 제조하게 된다.
이때, 사용되는 상기 무격막 전해조는 전해 공간을 형성하는 반응기 본체와 상기 전해 공간 내부에 설치되는 2개의 전극(양극, 음극)으로 크게 구성되고, 상기 본체의 하부에는 염산이 투입되는 투입구가 형성되고 상부에는 염산의 전기분해로 생성된 물질이 배출되는 배출구가 형성된다.
상기와 같이 구성되는 무격막 전해조에서 배출되는 물질(즉, 염소가스, 수소가스, 염산기체 등)은 후처리 과정에서 공급되는 물에 희석되고, 이때 염소가스가 물에 용해되어 미산성 차아염소산수가 제조되는데, 이와 같은 전기분해장치(즉, 무격막 전해조)에 대한 상세한 구성은 하기 [문헌 1]과 [문헌 2]에 상세히 개시되어 있다.
그러나, 하기 [문헌 1]이나 [문헌 2]에 개시된 종래 기술에 따른 전기분해 장치의 경우 대부분 한 쌍의 전기분해용 전극이 서로 대향하도록 배치되는 구성이어서 전해조의 크기나 용량에 따라 전극 사이의 이격 거리가 증가될 경우 전해조 내부 전체에서 전기분해가 균일하게 이루어지지 않음으로써 유체의 전기분해 효율이 크게 저하되는 문제점이 있었다.
또한, 상술한 바와 같이 구성되는 종래 기술에 따른 전기분해 장치의 경우 요구되는 전기분해 용량이 클 경우 이에 따라 전기분해용 전극의 크기를 증가시켜야 하기 때문에 전기분해 장치의 전체 크기와 제조원가가 증가하게 되는 문제점이 있었다.
[문헌 1] 한국등록특허 제1268040호(2013. 6. 3. 공고)
[문헌 2] 한국등록특허 제1737238호(2017. 5. 17. 공고)
본 발명은 상술한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 전기분해 장치의 본체 내부에 전기분해용 전극을 구성하는 제1전극과 제2전극의 전극판을 균일한 간격으로 상호 이격되도록 교대로 배치하여 유체가 통과하는 복수의 유로를 동일한 형상으로 형성함으로써 유체의 전기분해가 전체적으로 균일하게 이루어짐으로써 유체의 전기분해 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 장치의 전체 크기와 제조원가를 저감할 수 있는 유체의 전기분해 장치를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 최외측에 배치되는 전극판과 본체의 내면 사이에 내열성 개스킷을 개재함으로써 상기 유로 이외의 경로를 통한 유체의 유동을 방지함과 아울러 전극판의 반응열에 의해 본체가 열변형되어 본체 내부를 통과하는 유체가 누설되는 것을 방지함으로써 유체의 전기분해 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 유체의 전기분해 장치를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 상기 본체와 일체로 형성된 도전성 연결단자를 통하여 상기 제1,2전극이 각각 외부전원과 전기적으로 연결되도록 구성하여 본체 내부를 통과하는 유체가 전원 연결부를 통해 누설되는 것을 방지함으로써 유체의 전기분해 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 유체의 전기분해 장치를 제공하기 위한 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 유입구와 배출구가 형성되고, 상기 유입구를 통해 유입된 유체가 통과하여 상기 배출구를 통해 배출되는 내부 공간이 마련된 본체부, 상기 내부 공간에 장착되고, 각각 반대 극성의 외부 전원이 인가되는 제1전극판과 제2전극판이 교대로 상호 이격 배치되어 상기 제1전극판과 제2전극판 사이에 상기 유체가 통과하면서 전기분해 되는 복수의 유로를 형성하는 전극부, 및 상기 전극부에 외부 전원을 인가하기 위하여 상기 본체부에 매설되어 일체로 성형된 도전성 연결단자부를 포함하되, 상기 도전성 연결단자부의 일측 단부는 상기 전극부와 연결될 수 있도록 본체부의 내측으로 노출되고, 타측 단부는 상기 외부 전원과 연결될 수 있도록 본체부의 외측으로 노출되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 전극부는, 판면이 대향하도록 상호 이격되어 배치된 복수의 제1전극판, 상기 제1전극판에 연결된 제1리드를 포함하는 제1전극과, 상기 제1전극판과 판면이 대향하고 제1전극판과 교대로 상호 이격되도록 배치되는 적어도 하나의 제2전극판, 상기 제2전극판에 연결된 제2리드를 포함하는 제2전극을 포함하여 구성되고, 상기 도전성 연결단자부는 상기 본체부의 내측으로 노출된 일측 단부에 상기 제1리드가 전기적으로 연결되는 제1연결단자와, 상기 본체부의 내측으로 노출된 일측 단부에 상기 제2리드가 전기적으로 연결되는 제2연결단자를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1연결단자의 일측 단부와 타측 단부에는 각각 제1리드 고정부와 제1전원 고정부가 형성되고, 상기 제2연결단자의 일측 단부와 타측 단부에는 각각 제2리드 고정부와 제2전원 고정부가 형성되되, 상기 전극부는, 상기 내부 공간에서 제1리드와 제2리드가 각각 리드 고정부재에 의해 상기 제1리드 고정부와 제2리드 고정부에 결합되고, 상기 본체부의 외측에서 상기 외부 전원의 반대 극성을 가지는 한 쌍의 단자가 각각 전원 고정부재에 의하여 상기 제1전원 고정부와 제2전원 고정부에 결합됨으로써 상기 제1전극과 제2전극에 외부 전원이 인가되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 전극부는, 교대로 배치되는 상기 제1전극판과 제2전극판의 이격 거리를 유지하도록 상기 유로의 일측 가장자리에서 상기 제1전극판의 길이 방향으로 제1전극판의 일측 단부에 결합되는 제1지지부재와, 교대로 배치되는 상기 제1전극판과 제2전극판의 이격 거리를 유지하도록 상기 유로의 타측 가장자리에서 상기 제2전극판의 길이 방향으로 제2전극판의 일측 단부에 결합되는 제2지지부재를 더 포함하되, 상기 제1전극과 제2전극은 각각 상기 제1지지부재와 제2지지부재에 의하여 상기 내부 공간에서 상기 유로의 양측 가장자리와 대향하는 본체부의 내면에 지지되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1지지부재와 결합되지 않은 제1전극판의 타측 단부는 상기 제2지지부재에 결합되고, 상기 제2지지부재와 결합되지 않은 제2전극판의 타측 단부는 상기 제1지지부재에 결합됨으로써 상기 복수의 유로가 서로 독립적으로 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 전극부는 제1전극과 제2전극이 각각 상기 제1지지부재와 제2지지부재에 의하여 본체부의 내면에 지지되는 경우, 상기 제1전극판과 제1지지부재의 결합부와 상기 제2전극판과 제2지지부재의 결합부는 각각 상기 제1전극과 제2전극이 지지되는 본체부의 내면에 밀착되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 내부 공간에는 유입구를 통해 유입된 유체를 균일한 유속으로 상기 유로의 입구로 안내하기 위한 공급유로 가이드가 상기 유로의 입구와 유입구 사이에 더 형성되되, 상기 공급유로 가이드는 상기 유로의 입구가 유입구로부터 멀어질수록 상기 유로의 입구와 가까워지는 형상으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 내부 공간에서 전극부의 전극판과 대향하는 본체부의 내면과 상기 전극부의 최외측에 배치되는 전극판 사이에 밀착되도록 개재되어 상기 전극부의 전극판과 대향하는 본체부의 내면과 전극판 사이로 상기 유체가 통과하는 것을 방지하는 개스킷부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 본체 내부에 전기분해용 전극을 구성하는 제1전극과 제2전극의 전극판을 균일한 간격으로 상호 이격되도록 교대로 배치하여 유체가 통과하는 복수의 유로를 동일한 형상으로 형성함으로써 유체의 전기분해가 전체적으로 균일하게 이루어짐으로써 유체의 전기분해 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 장치의 전체 크기와 제조원가를 저감할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 상기 최외측에 배치되는 전극판과 본체의 내면 사이에 내열성 개스킷을 개재함으로써 상기 유로 이외의 경로를 통한 유체의 유동을 방지함과 아울러 전극판의 반응열에 의해 본체가 열변형되어 본체 내부를 유동하는 유체가 누설되는 것을 방지함으로써 유체의 전기분해 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 상기 본체와 일체로 형성된 도전성 연결단자를 통하여 상기 제1,2전극이 각각 외부전원과 전기적으로 연결되도록 구성하여 전원 연결부를 통해 본체 내부를 유동하는 유체가 누설되는 것을 방지함으로써 유체의 전기분해 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
도1은 본 발명의 일실시예에 따른 유체의 전기분해 장치의 전체 구성을 설명하기 위한 분해 사시도,
도2와 도3은 도1에 도시한 유체의 전기분해 장치 중 본체부의 구성을 설명하기 위한 도면,
도4는 도3의 A-A부에 대한 단면도,
도5a와 도5b는 각각 도1에 도시한 유체의 전기분해 장치 중 전극부의 구성을 설명하기 위한 분해 사시도와 그 변형예를 나타낸 도면,
도6은 도1에 도시한 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치의 결합 사시도,
도7은 도6의 B-B부에 대한 단면도, 및
도8은 도1에 도시한 유체의 전기분해 장치를 복수 개 결합한 형태를 나타낸 도면이다.
이하에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 이용하여 상세히 설명하기로 한다.
먼저, 도1은 본 발명의 일실시예에 따른 유체의 전기분해 장치의 전체 구성을 설명하기 위한 분해 사시도이고, 도2와 도3은 도1에 도시한 유체의 전기분해 장치 중 본체부의 구성을 설명하기 위한 도면이며, 도4는 도3의 A-A부에 대한 단면도이다.
또한, 도5a와 도5b는 각각 도1에 도시한 유체의 전기분해 장치 중 전극부의 구성을 설명하기 위한 분해 사시도와 그 변형예를 나타낸 도면이고, 도6은 도1에 도시한 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치의 결합 사시도이며, 도7은 도6의 B-B부에 대한 단면도이다.
또한, 도8은 도1에 도시한 유체의 전기분해 장치를 필요한 용량에 따라 복수 개 결합한 형태를 나타낸 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따른 유체의 전기분해 장치는 유입되는 유체를 전기분해하여 배출하기 위한 내부 공간이 마련된 본체부(11,21), 상기 내부 공간에 장착되는 전극부(30), 상기 내부 공간을 형성하는 본체부(11,21)의 내면과 상기 전극부(30) 사이에 개재되는 개스킷부(40,50)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 본체부(11,21)는 상면이 개방된 패널 형상의 본체(11)와, 상기 본체(11)의 상면을 개폐할 수 있도록 상기 본체(11)에 착탈가능하게 결합되는 덮개(21)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 본체(11)와 덮개(21)는 복수의 제1체결부재(23)에 의하여 도6에 도시한 바와 같이 결합되는데, 이를 위하여 상기 본체(11)와 덮개(21)의 테두리부에는 상호 대응되는 위치에 복수의 제1체결공(15)과 제2체결공(22)이 각각 형성된다.
또한, 상기 본체(11)의 일측에는 전기분해 할 유체가 유입되는 유입구(12)가 형성되고, 타측에는 상기 유입된 유체가 배출되는 배출구(13)가 형성되며, 내부에는 상기 유입구(12)를 통해 유입된 유체가 통과하여 상기 배출구(13)로 배출되는 내부 공간(12a,13a,17)이 형성된다.
이때, 상기 내부 공간(12a,13a,17)의 상면은 개방된 상태로 상기 덮개(21)의 착탈에 의하여 개폐된다.
본 실시예에서는 일예로서 상기 유입구(12)와 배출구(13)가 각각 도면 기준으로 본체(11)의 오른쪽 측면 하부와 상부 측면 중앙부에 형성되는 것으로 구성하였으나, 이에 한정되지 아니하며 필요에 따라 유입구(12)와 배출구(13)는 다른 위치에 형성될 수도 있다.
또한, 상기 내부 공간(12a,13a,17)은 후술하는 바와 같이 유입구(12)를 통해 유입된 유체가 통과하는 복수의 유로(36)를 형성하는 전극부(30)가 장착되는 제1내부 공간(17), 상기 제1내부 공간(17)의 하부에서 상기 전극부(30)가 형성하는 유로(36)의 입구와 상기 유입구(12)를 연결하는 공급유로를 형성하는 제2내부 공간(12a), 및 상기 제1내부 공간(17)의 상부에서 상기 전극부(30)가 형성하는 유로(36)의 출구와 상기 배출구(13)를 연결하는 배출유로를 형성하는 제3내부 공간(13a)을 포함하여 구성된다.
또한, 상술한 바와 같이 유로(36)의 입구와 유입구(12)의 사이에 공급유로를 형성하는 상기 제2내부 공간(12a)에는 유입구(12)를 통해 유입된 유체를 상기 유로(36)의 입구로 안내하기 위한 공급유로 가이드(12b)가 형성되고, 상기 유로(36)의 출구와 배출구(13)의 사이에 배출유로를 형성하는 상기 제3내부 공간(13a)에는 유로(36)에서 배출되는 유체를 상기 배출구(13)로 안내하기 위한 배출유로 가이드(13b)가 형성된다.
이때, 상기 공급유로 가이드(12b)는 상기 유체를 유로(36)의 입구 전체에 대해 균일한 속도로 안내할 수 있도록 상기 유로(36)의 입구가 유입구로부터 멀어질수록 상기 유로(36)의 입구와 가까워지는 형상으로 형성된다.
본 실시예의 경우 상기 공급유로 가이드(12b)는 유입구(12)가 형성된 본체(11)의 오른쪽보다 왼쪽이 상기 유로(36)의 입구와 가까워지도록 구성되는데, 구체적으로 본 실시예에서는 일예로서 상기 공급유로 가이드(12b)를 유입구(12)가 형성된 본체의 오른쪽 하부에서 왼쪽 상부 방향으로 상향 경사지는 유선형의 곡면으로 구성하였다.
상기와 같은 공급유로 가이드(12b)의 구성에 의하여 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 유입구(12)를 통해 유입되는 유체가 상기 유로(36)를 전체적으로 균일한 유속으로 통과하기 때문에 유로(36) 전체에서 상기 유체의 전기분해가 균일하게 이루어질 수 있게 된다.
또한, 상기 배출유로 가이드(13b)는 배출구(13)에서 배출되는 유체의 유속을 증가시킬 수 있도록 유로(36)의 출구에서 배출구(13) 방향으로 배출유로(13a)의 폭이 좁아지는 형상으로 이루어지는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제1내부 공간(17)의 양측면에는 전극부(30)가 장착되는 위치와 대응되는 위치에 전극부(30)를 고정하여 지지하기 위한 제1전극지지대(17a)와 제2전극지지대(17a')가 각각 본체(11)의 바닥면으로부터 돌출되어 형성되는데, 상기 제1,2 전극지지대(17a,17a')가 돌출되는 높이는 전극부(30)의 높이와 대응되도록 형성되는 것이 바람직하다.
본 실시예에서는 후술하는 제2개스킷(50)이 개재될 경우 상기 내부 공간(12a,13a,17)이 전체적으로 밀폐될 수 있도록 앞서 설명한 상기 공급유로 가이드(12b)와 배출유로 가이드(13b)도 상기 제1,2전극지지대(17a,17a')와 동일한 높이로 내부 공간(12a,13a,17)의 바닥면으로부터 돌출되도록 구성하였다.
또한, 상기 제1,2전극지지대(17a,17a') 각각에는 복수의 제1,2전극고정홈(17b,17b')이 형성되는데, 후술하는 바와 같이 상기 전극부(30)에 형성된 전극고정돌기가 각각 상기 제1,2전극고정홈(17b,17b')에 결합됨으로써 상기 전극부(30)는 본체(11)의 제1내부 공간(17)의 양측면에 고정 지지된다.
한편, 상기 본체(11)의 양측면에는 각각 제1,2전원 고정부재(14,14')에 의하여 외부 전원(L)이 연결되는 한 쌍의 도전성 연결단자부(16,16')가 결합되는데, 상기 도전성 연결단자부(16,16')는 후술하는 전극부(30)의 제1전극(31)과 연결되는 제1연결단자(16)와 상기 전극부(30)의 제2전극(33)과 연결되는 제2연결단자(16')로 구성된다.
이때, 상기 제1,2연결단자(16,16')에 관한 구성은 동일하기 때문에 이하에서는 중복된 설명을 생략하기 위하여 도면을 참조한 설명이 상대적으로 용이한 제2연결단자(16')에 대해서만 설명하기로 한다.
상기 제2연결단자(16')는 제2연결단자 결합공(11a')을 통해 본체(11)에 매설되도록 결합되는데, 양측 단부는 서로 반대 극성을 가지는 외부 전원(L)의 한 쌍의 단자 중 어느 하나와 상기 제2전극(33)과의 연결을 위하여 각각 본체(11)의 내측 방향(즉, 상기 제1내부 공간 방향)과 외측 방향으로 노출되도록 구성된다.
이때, 본 실시예에서는 단지 설명의 편의를 위하여 도면에서 상기 제2연결단자(16')가 제2연결단자 결합공(11a')을 통해 본체(11)에 매설되도록 결합되는 것처럼 도시하였으나, 본 발명에서는 상기 제1내부 공간(17)을 통과하는 유체가 전원 연결부를 통해 누설되는 것을 방지하기 위하여 상기 제2연결단자(16')는 상기 본체(11)와 일체로 성형되는 것을 특징으로 한다.
이를 위하여, 본 실시예에서는 일예로서 인서트 사출 공법에 의하여 상기 본체(11)와 도전성 연결단자(16,16')를 일체로 성형하였다.
따라서, 도면에서 상기 제1,2연결단자 결합공(11a,11a')은 단순히 본체(11)와의 일체 성형시 각각 제1,2연결단자(16,16')가 매설되는 부분의 체적 공간을 의미하는 것이며, 따라서 상기 제1,2연결단자 결합공(11a,11a')에서 상기 본체(11)와 제1,2연결단자(16,16')의 외면 사이에는 일체 성형에 의하여 기밀성이 유지된다.
한편, 상기 전극부(30)의 제2전극(33)과의 연결을 위하여 상기 본체(11)의 내측 방향으로 노출되는 제2연결단자(16')의 일측 단부에는 후술하는 바와 같이 제2전극(33)의 리드를 고정하여 전기적으로 연결하기 위한 제2리드 고정부(16a')와 제2리드 고정홀(16b')이 형성되는데, 본 실시예에서는 일예로서 상기 제2리드 고정부(16a')를 제2전극지지대(17a')에서 본체(11)의 개방된 상면(즉, 상기 내부 공간의 개방된 상면) 방향으로 노출되는 평면으로 구성하고 그 중앙부에 상기 제2리드 고정홀(16b')이 형성되는 것으로 구성하였다.
또한, 상기 외부 전원(L)과의 연결을 위하여 상기 본체(11)의 외측 방향으로 노출되는 제2연결단자(16')의 타측 단부에는 후술하는 바와 같이 외부 전원(L)의 한 쌍의 단자 중 어느 하나를 연결하기 위한 제2전원 고정부(16c')와 제2전원 고정홀(16d')이 형성되는데, 본 실시예에서는 일예로서 상기 제2전원 고정부(16c')를 본체(11)의 일측 외면(본 실시예의 경우 본체의 오른쪽 측면)에 노출되는 평면으로 구성하고 그 중앙부에 상기 제2전원 고정홀(16d')이 형성되는 것으로 구성하였다.
또한, 상기 제2연결단자(16')의 외면에는 인서트 사출에 의한 본체(11)와의 일체 성형 전후에 상기 본체(11)와의 결합 강도를 증가시키기 위하여 요철 형상의 제2결착홈(16e')이 더 형성될 수 있다.
또한, 상기 제1내부 공간(17)의 바닥면에는 상부와 하부에 각각 한 쌍의 제1,2지지돌기(12c,13c)가 형성되는데, 상기 제1,2지지돌기(12c,13c)는 후술하는 바와 같이 제1내부 공간(17)의 바닥면과 전극부(30)의 전극판 사이에 개재되는 제1개스킷(40)의 장착 위치를 구획하는 기능을 수행한다.
이때, 상기 제1,2지지돌기(12c)는 본체(11)의 내부 공간(12a,13a,17)을 통과하는 유체의 유동저항을 최소화할 수 있도록 쇄기 형상으로 구성되는 것이 바람직한데, 구체적으로 상기 제1지지돌기(12c)는 유체가 통과하는 방향으로 상향 경사지고 상기 제2지지돌기(13c)는 유체가 통과하는 방향으로 하향 경사지도록 구성되는 것이 바람직하다.
마지막으로, 상기 본체(11)의 개방된 상면에는 내부 공간(12a,13a,17)의 상면 테두리를 따라 외측 방향으로 형성되는 제2개스킷 안착홈(18)이 형성되는데, 상기 제2개스킷 안착홈(18)에는 후술하는 바와 같이 본체(11)와 덮개(21) 사이에 개재되는 제2개스킷(50)의 테두리가 안착된다.
다음으로, 상기 전극부(30)는 각각 반대 극성(즉, 전원의 (+)극과 (-)극)의 외부 전원(L)이 인가되는 제1전극(31)과 제2전극(33), 상기 제1전극(31)과 제2전극을 각각 제1내부 공간(17)의 양측에 지지하는 한 쌍의 지지부재(32,34)를 포함하여 구성된다.
이때, 상기 제1전극(31)의 전극판과 제2전극(33)의 전극판은 제1내부 공간(17)의 바닥면에서 상면 방향으로 교대로 상호 이격되도록 배치되어 상기 제1전극(31)의 전극판과 제2전극(33)의 전극판 사이에 상기 유체가 통과하면서 전기분해 되는 복수의 유로(36)를 형성하도록 구성된다.
이때, 상기 제1,2전극(31,33)의 전극판은 후술하는 바와 같이 이들이 형성하는 복수의 유로가 형상이 동일할 뿐만 아니라 각 유로에 인가되는 전압도 동일하게 유지됨으로써 상기 제1내부 공간(17) 전체에서 유체의 전기분해가 균일하게 이루어지도록 하기 위하여 각 전극판의 두께, 길이, 폭 등이 동일하게 이루어지는 것이 더욱 바람직하다.
이를 위하여, 상기 제1전극(31)은 판면이 대향하도록 상호 이격되어 배치된 복수의 제1전극판(31a,31b), 상기 제1전극판(31a,31b)의 일측 단부를 서로 연결하는 연결판(31c), 및 상기 제1전극판(31a,31b) 또는 연결판(31)으로부터 연장되어 상기 제1전극판(31a,31b)과 연결되는 제1리드(31e)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 제2전극(33)은 상기 제1전극판(31a,31b)과 판면이 대향하고 제1전극판(31a,31b)과 교대로 상호 이격되도록 배치되는 적어도 하나의 제2전극판(33a)과, 상기 제2전극판(33a)으로부터 연장된 제2리드(33b)를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 지지부재(32,34)는 교대로 배치되는 상기 제1전극판(31a,31b)과 제2전극판(33a)의 이격 거리를 균일하게 유지하도록 상기 유로(36)의 일측 가장자리에서 상기 제1전극(31)의 일측 단부에 결합되는 제1지지부재(32)와, 교대로 배치되는 상기 제1전극판(31a,31b)과 제2전극판(33a)의 이격 거리를 유지하도록 상기 유로(36)의 타측 가장자리에서 상기 제2전극(32)의 일측 단부에 결합되는 제2지지부재(34)를 포함하여 구성된다.
이때, 상기 제1,2전극판의 이격 거리는 전극판의 면적과 두께를 고려하여 유로 전체에서 전압이 균일하게 인가될 수 있는 거리(또는 유로 전체에서 전기분해가 균일하게 이루어질 수 있는 거리)로 설정되는 것이 바람직한데, 본 실시예에서는 일예로서 가로 25 내지 50mm, 세로 50 내지 150mm, 두께 0.2 내지 1mm의 전극판에 대하여 2 내지 10mm의 이격 거리를 유지하는 것으로 구성하였다.
또한, 상기 제1전극(31)과 제2전극(33)은 각각 상기 제1지지부재(32)와 제2지지부재(34)에 의하여 상기 내부 공간 일측에서 상기 유로(36)의 양측 가장자리와 대향하는 본체(11)의 내면에 고정 지지되도록 구성되는데, 본 실시예에서는 일예로서 상기 제1전극(31)과 제2전극(33)이 각각 제1전극지지대(17a)와 제2전극지지대(17a')에 고정되는 것으로 구성된다.
이를 위하여, 본 실시예에서는 일예로서 상기 제1전극(31)은 서로 대향하는 한 쌍의 제1전극판(31a,31b)이 연결판(31c)에 의해 일측 단부가 연결되고, 상기 제1리드(31e)는 제1전극판(31b)의 일측 단부로부터 외측 방향으로 연장되어 형성되는 것으로 구성하였다.
또한, 상기 제1지지부재(32)는 제1전극판(31a,31b)의 길이 방향(즉, 유로의 길이 방향)의 길이를 가지는 막대 형상으로 이루어지고, 상기 제1전극판(31a,31b)의 사이로 삽입되어 외면 일측이 연결판(31c)과 접하면서 상기 제1전극판(31a,31b)의 길이 방향으로 제1전극판의 일측 단부에 결합되도록 구성하였다.
또한, 상기 제1지지부재(32)는 연결판(31c)과 접하는 외면에 상술한 제1전극고정홈(17b)과 대응되는 형상의 제1전극고정돌기(32a)가 형성되는데, 상기 제1전극고정돌기(32a)는 연결판(31c)에 형성된 개구(31d)를 통해 외부로 돌출되어 상기 제1전극고정홈(17b)에 결합됨으로써 상기 제1전극(31)이 내부 공간 일측(본 실시예의 경우 제1전극지지대)에 고정 지지된다.
또한, 본 실시예에서 상기 제2전극(33)은 일예로서 제1전극판(31a,31b) 사이에 삽입되어 상기 제1전극판(31a,31b)과의 사이에서 2개의 유로(36)를 형성하는 하나의 제2전극판(33a)으로 구성되고, 상기 제2리드(33b)는 제2전극판(33a)의 일측 단부로부터 외측 방향으로 연장되어 형성되는 것으로 구성하였다.
또한, 상기 제2지지부재(34)는 일측 외면에 제2삽입홈(34b)이 형성되고, 상기 제2삽입홈(34b)에 제2전극판(33a)의 일측 단부가 삽입되면서 상기 제2전극판(33a)의 일측에 제2전극판의 길이 방향으로 결합되도록 구성하였다.
이 경우, 상기 제2지지부재(34)는 제2삽입홈(34b)이 형성된 면의 반대쪽 면에 상술한 제2전극고정홈(17b')과 대응되는 형상의 제2전극고정돌기(34a)가 형성되는데, 상기 제2전극고정돌기(34a)가 상기 제2전극고정홈(17b')에 결합됨으로써 상기 제2전극(33)이 내부 공간 일측(본 실시예의 경우 제2전극지지대)에 고정 지지된다.
이때, 상기 제2리드(33b)는 상기 제2삽입홈(34b)의 중도에 형성된 관통홈을 통해 외부로 노출되는데, 본 실시예에서 상술한 상기 제1리드(31e)와 제2리드(33b)는 각각 앞서 설명한 바와 같이 제1내부 공간(17)에서 상면 방향으로 노출되는 제1리드 고정부(16a)와 제2리드 고정부(16a')와 대응되는 위치에 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제1리드(31e)와 제2리드(33b)는 후술하는 바와 같이 각각 제1연결단자(16)와 제2연결단자(16')와 전기적으로 연결될 수 있도록 각각의 중앙부에 제1관통공(31f)과 제2관통공(33c)이 형성된다.
또한, 상기 제1지지부재(32)와 결합되지 않은 제1전극판(31a,31b)의 타측 단부는 상기 제2지지부재(34)에 결합되고, 상기 제2지지부재(34)와 결합되지 않은 제2전극판(33c)의 타측 단부는 상기 제1지지부재(32)에 결합됨으로써 상기 복수의 유로(36)가 서로 독립적인 전기분해 반응공간을 형성하게 된다.
이를 위하여, 상기 제2지지부재(34)의 상면과 저면에는 각각 상기 제1전극판(31a,31b)의 타측 단부가 안착되는 안착홈(34c)이 형성되고, 상기 제1지지부재(32)는 상기 제1전극고정돌기(32a)가 형성된 면의 반대쪽 면(즉, 상기 제2지지부재의 제2삽입홈이 형성된 면과 대향하는 면)에 상기 제2전극판(33a)의 타측 단부가 삽입되는 제1삽입홈(32b)이 형성된다.
또한, 상술한 바와 같이 제1지지부재(32)와 제2지지부재(34)가 각각 본체의 내면 일측(본 실시예의 경우 내부 공간 좌우 방향에 각각 형성된 전극지지대)에 각각 제1전극(31)과 제2전극(33)을 고정 지지하는 경우, 상기 전극부(30)는 제1,2지지부재(32,34)와 제1,2전극판의 결합부(즉, 유로의 일측 가장자리와 타측 가장자리)가 각각 제1,2전극이 고정 지지되는 본체(11)의 내면(본 실시예의 경우 제1,2전극지지대(17a,17a'))에 밀착됨으로써 상기 제1내부 공간(17)의 양측면과 전극부(30) 사이(즉, 유로의 양측 가장자리와 이와 대향하는 본체의 내면 사이)로 유체가 통과하는 것을 방지할 수 있게 된다.
상술한 바와 같은 전극부(30)의 구성에 의하여 형성되는 복수의 유로(36)는 유로의 폭, 유로의 두께 및, 유로의 길이를 포함하는 유로의 형상이 실질적으로 거의 동일할 뿐만 아니라, 각각의 유로에서 전극판의 두께, 길이, 폭 등이 동일하여 유체를 전기분해 하기 위해 인가되는 전압도 실질적으로 거의 동일하기 때문에 상기 제1내부 공간(17) 전체에서 매우 균일하게 전기분해가 이루어지게 된다.
또한, 앞서 설명한 바와 같이 제1,2전극판의 양측 단부가 모두 제1,2지지부재(32,34)에 결합됨으로써 각각의 유로가 모두 독립적으로 구성되기 때문에 각 유로에서 유체의 전기분해는 더욱 균일하게 이루어질 수 있게 된다.
이상에서는 설명의 편의를 위하여 상기 제1전극(31)은 서로 대향하는 한 쌍의 제1전극판(31a,31b)을 포함하여 구성되고, 상기 제2전극(33)은 상기 제1전극판(31a,31b)의 사이에 삽입되는 하나의 제2전극판(33a)을 포함하여 이루어진 경우를 일예로서 설명하였으나 이에 한정되지 아니하며, 상술한 바와 같이 제1전극판과 제2전극판이 교대로 상호 이격되도록 배치되는 구조를 유지하는 범위내에서는 상기 제1전극(31)과 제2전극(33)의 전극판 수는 본 실시예와 다르게 구성될 수 있음은 물론이다.
다만, 이 경우 상기 제2전극(33)이 도5b에 도시한 바와 같이 복수의 제2전극판(33a,33a')을 포함하여 구성되는 경우 앞서 설명한 제1전극(31)과 유사하게 제2전극판(33a,33a')은 일측 단부를 연결하는 연결판(33e)에 의해 연결되도록 구성되는 것이 바람직하며, 이에 따라 상기 지지부재(32,34)의 두께 및 구조도 본 실시예와 다르게 구성되는 것이 바람직하다.
이상에서 설명한 바와 같이 구성되는 상기 전극부(30)는 제1,2전극고정홈(17b,17b')에 각각 제1,2전극고정돌기(32a,34a)를 결합시키는 것에 의하여 상호 교대로 이격되어 배치된 전극판이 제1내부 공간(17)의 바닥면과 평행하도록 상기 제1내부 공간(17)에 장착된다.
이와 같이, 상기 제1내부 공간에 전극부(30)가 장착되면 상기 제1리드(31e)와 제2리드(33b)가 각각 상술한 제1,2리드 고정부(16a,16a')에 안착되며, 이 상태에서 나사 형상으로 이루어진 제1,2리드 고정부재(35,35')가 각각 제1,2관통공(31f,33c)을 통해 상기 제1,2리드 고정홀(16b,16b')에 결합되는 것에 의하여 상기 제1전극(31)과 제2전극(33)은 각각 제1,2연결단자(16,16')에 전기적으로 연결된다.
또한, 상기 외부 전원(L)은 각각의 중앙부에 관통공이 형성된 한 쌍의 단자(즉, (+)극과 (-)극 단자)로 이루어지는데, 나사 형상으로 이루어진 제1,2전원고정부재(14,14')가 상기 외부 전원(L)의 한 쌍의 단자 각각의 관통공을 통해 각각 상기 제1,2전원고정홀(16d,16d')에 결합되어 상기 외부 전원(L)이 제1,2연결단자(16,16')와 전기적으로 연결될 경우 상기 제1,2전극(31,33)에 서로 반대 극성의 전원이 인가되어 각각의 전극판이 형성하는 유로에서는 유체의 전기분해가 이루어지게 된다.
마지막으로, 상기 내부 공간에서 전극부(30)의 전극판과 대향하는 본체부(11,21)의 내면과 상기 전극부(30) 사이에 개재되는 개스킷부(40,50)는 본체(11)의 바닥면과 전극부(30)의 하부 최외측에 배치된 전극판(본 실시예의 경우 제1전극판(31a)) 사이에 개재되는 제1개스킷(40)과 상기 덮개(21)와 전극부(30)의 상부 최외측에 배치된 전극판(본 실시예의 경우 제1전극판(31b)) 사이에 개재되는 제2개스킷(50)을 포함하여 구성된다.
상기 제1개스킷(40)은 제1,2지지돌기(12c,13c)와 제1,2전극지지대(17a,17a')에 의해 정해지는 면적을 가지는 패널 형상으로 구성되는데, 제1내부 공간(17)에서 상술한 제1,2지지돌기(12c,13c)사이에 장착되어 좌우 방향(즉, 상기 유로의 폭 방향)으로는 제1내부 공간(17) 좌우의 제1,2전극지지대(17a,17a')에 의하여 위치가 고정되고, 상하 방향(즉, 상기 유로의 길이 방향)으로는 상기 제1,2지지돌기(12c,13c)에 의하여 위치가 고정된다.
이와 같이 장착되는 상기 제1개스킷(40)은 본체(11)의 바닥면과 전극부(30)의 하부 최외측에 배치된 전극판(본 실시예의 경우 제1전극판(31a)) 사이에 밀착되도록 개재됨으로써 본체의 바닥면과 전극부 사이로 유체가 통과하는 것을 방지하게 된다.
또한, 상기 제2개스킷(50)은 테두리부가 제2개스킷 안착홈(18)에 안착되는 패널 형상으로 구성되는데, 상기 덮개(21)가 본체(11)에 결합될 경우 테두리부가 상기 덮개(21)의 하부면과 상기 제2개스킷 안착홈(18) 사이에 개재됨으로써 상기 내부 공간(12a,13a,17)을 통과하는 유체가 외부로 누설되는 것을 방지하는 기능을 수행한다.
이때, 상기 덮개(21)의 하부면에는 필요에 따라 상기 제2개스킷의 형상에 대응되는 형태의 안착홈(미도시)이 형성될 수도 있다.
또한, 상기 제2개스킷(50)은 도7에 도시한 바와 같이 상기 제2개스킷 안착홈(18)에 안착되는 테두리부의 내측으로 상기 내부 공간(12a,13a,17)의 개방된 상면에 대응되는 형상의 돌출부(51)가 형성되는데, 상기 돌출부(51)의 높이는 상기 제2개스킷 안착홈(18)과 제1,2전극지지대(17a,17a') 사이의 단차 높이와 동일하게 형성될 수도 있으나, 상기 본체부(11,21)의 결합시 압축율을 고려하여 약간 더 높게 형성되는 것이 바람직하다.
이때, 상기 돌출부(51)는 내부 공간(12a,13a,17)에서 각 구성요소들의 결합 상태에 따라 국부적으로 돌출 높이가 더 낮거나 높을 수 있으나, 전체적인 기능은 후술하는 바와 동일하기 때문에 이하에서는 국부적인 돌출부(51)의 형상 변경은 설명을 생략하기로 한다.
이와 같이 구성되는 상기 제2개스킷(50)은 상기 본체(11)와 덮개(21)를 결합할 경우 상기 돌출부(51)가 앞서 설명한 바와 같이 동등한 높이로 이루어지는 제1,2전극지지대(17a,17a'), 전극부(30), 공급유로 가이드(12b), 배출유로 가이드(13b)에 가압 밀착됨으로써 상기 내부 공간(12a,13a,17)을 1차적으로 밀폐하고, 상기 제2개스킷 안착홈(18)과 덮개(21)의 하부면 사이에 밀착 개재되는 테두리부에 의하여 상기 내부 공간(12a,13a,17)을 2차적으로 밀폐함으로써 상기 내부 공간(12a,13a,17)을 통과하는 유체가 외부로 누설되는 것을 방지하게 된다.
또한, 상기 제2개스킷(50)은 돌출부(51)가 전극부(30)의 상부 최외측에 배치된 전극판(본 실시예의 경우 제1전극판(31b))과 밀착되도록 개재되기 때문에 덮개(21)와 전극부(30) 사이로 유체가 통과하는 것을 방지하게 된다.
또한, 상기 제1,2개스킷(40,50)은 전기분해 과정에서 전극부(30)의 전극판에 발생되는 반응열이 직접 본체부(11,21)에 전달되는 것을 차단함으로써, 상기 반응열에 의해 본체부(11,21)가 열변형되어 본체부(11,21)의 내부를 통과하는 유체가 외부로 누설되는 것을 방지하는 기능도 수행하게 된다.
따라서, 상기 제1,2개스킷(40,50)은 내열성 소재로 이루어지는 것이 바람직하며, 유체의 종류에 따라서는 화학물질에 의한 부식에 의해 개스킷의 기능이 저하되는 것을 방지하기 위하여 내화학성을 더 구비한 소재로 이루어질 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 사용자의 필요에 따라 전기분해 용량을 용이하게 증감할 수 있도록 복수의 전기분해 장치를 결합하여 사용하도록 구성될 수 있는데, 이를 위하여 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 상기 본체부(11,21)의 일측에 복수의 전기분해 장치를 결합하여 사용할 수 있는 체결수단을 구비한 것을 특징으로 한다.
이를 위하여, 본 실시예에서는 일예로서 도8에 도시한 바와 같이 덮개(21)의 테두리부에 복수의 적층용 체결돌기(25)가 형성되도록 구성하였는데, 각각의 적층용 체결돌기(25)에는 적층용 체결공(25a)이 형성되어 있다.
따라서, 본 실시예에 따른 유체의 전기분해 장치는 볼트와 너트와 같은 통상의 체결부재로 구성될 수 있는 적층용 체결부재(26)를 이용하여 필요에 따라 복수의 전기분해 장치를 적층하여 사용할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 본체부 내부에 전기분해용 전극을 구성하는 제1전극과 제2전극의 전극판을 균일한 간격으로 상호 이격되도록 교대로 배치하여 유체가 통과하는 복수의 유로를 동일한 형상으로 형성함으로써 유체의 전기분해가 전체적으로 균일하게 이루어짐으로써 유체의 전기분해 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 장치의 전체 크기와 제조원가를 저감할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 상기 최외측에 배치되는 전극판과 본체부의 내면 사이에 내열성 개스킷을 개재함으로써 상기 유로 이외의 경로를 통해 유체가 통과하는 것을 방지함과 아울러 전극판의 반응열에 의해 본체가 열변형되어 본체부 내부를 유동하는 유체가 누설되는 것을 방지함으로써 유체의 전기분해 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 상기 본체부와 일체로 형성된 도전성 연결단자를 통하여 상기 제1,2전극이 각각 외부전원과 전기적으로 연결되도록 구성하여 전원 연결부를 통해 본체부 내부를 유동하는 유체가 누설되는 것을 방지함으로써 유체의 전기분해 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
본 발명에 따른 유체의 전기분해 장치는 무격막 전해조로서의 기능을 수행할 수 있기 때문에 산업용 또는 가정용 미산성 차아염소산수의 생성장치 등으로 활용이 가능하다.

Claims (8)

  1. 유입구와 배출구가 형성되고, 상기 유입구를 통해 유입된 유체가 통과하여 상기 배출구를 통해 배출되는 내부 공간이 마련된 본체부;
    상기 내부 공간에 장착되고, 각각 반대 극성의 외부 전원이 인가되는 제1전극판과 제2전극판이 교대로 상호 이격 배치되어 상기 제1전극판과 제2전극판 사이에 상기 유체가 통과하면서 전기분해 되는 복수의 유로를 형성하는 전극부; 및
    상기 전극부에 외부 전원을 인가하기 위하여 상기 본체부에 매설되어 일체로 성형된 도전성 연결단자부를 포함하되,
    상기 도전성 연결단자부의 일측 단부는 상기 전극부와 연결될 수 있도록 본체부의 내측으로 노출되고, 타측 단부는 상기 외부 전원과 연결될 수 있도록 본체부의 외측으로 노출되는 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전극부는,
    판면이 대향하도록 상호 이격되어 배치된 복수의 제1전극판, 상기 제1전극판에 연결된 제1리드를 포함하는 제1전극과,
    상기 제1전극판과 판면이 대향하고 제1전극판과 교대로 상호 이격되도록 배치되는 적어도 하나의 제2전극판, 상기 제2전극판에 연결된 제2리드를 포함하는 제2전극을 포함하여 구성되고,
    상기 도전성 연결단자부는, 상기 본체부의 내측으로 노출된 일측 단부에 상기 제1리드가 전기적으로 연결되는 제1연결단자와, 상기 본체부의 내측으로 노출된 일측 단부에 상기 제2리드가 전기적으로 연결되는 제2연결단자를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1연결단자의 일측 단부와 타측 단부에는 각각 제1리드 고정부와 제1전원 고정부가 형성되고, 상기 제2연결단자의 일측 단부와 타측 단부에는 각각 제2리드 고정부와 제2전원 고정부가 형성되되,
    상기 전극부는, 상기 내부 공간에서 제1리드와 제2리드가 각각 리드 고정부재에 의해 상기 제1리드 고정부와 제2리드 고정부에 결합되고, 상기 본체부의 외측에서 상기 외부 전원의 반대 극성을 가지는 한 쌍의 단자가 각각 전원 고정부재에 의하여 상기 제1전원 고정부와 제2전원 고정부에 결합됨으로써 상기 제1전극과 제2전극에 외부 전원이 인가되는 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전극부는,
    교대로 배치되는 상기 제1전극판과 제2전극판의 이격 거리를 유지하도록 상기 유로의 일측 가장자리에서 상기 제1전극판의 길이 방향으로 제1전극판의 일측 단부에 결합되는 제1지지부재와, 교대로 배치되는 상기 제1전극판과 제2전극판의 이격 거리를 유지하도록 상기 유로의 타측 가장자리에서 상기 제2전극판의 길이 방향으로 제2전극판의 일측 단부에 결합되는 제2지지부재를 더 포함하되,
    상기 제1전극과 제2전극은 각각 상기 제1지지부재와 제2지지부재에 의하여 상기 내부 공간에서 상기 유로의 양측 가장자리와 대향하는 본체부의 내면에 지지되는 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1지지부재와 결합되지 않은 제1전극판의 타측 단부는 상기 제2지지부재에 결합되고, 상기 제2지지부재와 결합되지 않은 제2전극판의 타측 단부는 상기 제1지지부재에 결합됨으로써 상기 복수의 유로가 서로 독립적으로 형성되는 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 전극부는 제1전극과 제2전극이 각각 상기 제1지지부재와 제2지지부재에 의하여 본체부의 내면에 지지되는 경우, 상기 제1전극판과 제1지지부재의 결합부와 상기 제2전극판과 제2지지부재의 결합부는 각각 상기 제1전극과 제2전극이 지지되는 본체부의 내면에 밀착되는 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 내부 공간에는 유입구를 통해 유입된 유체를 균일한 유속으로 상기 유로의 입구로 안내하기 위한 공급유로 가이드가 상기 유로의 입구와 유입구 사이에 더 형성되되,
    상기 공급유로 가이드는 상기 유로의 입구가 유입구로부터 멀어질수록 상기 유로의 입구와 가까워지는 형상으로 이루어진 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
  8. 제1항 내지 제6항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 내부 공간에서 전극부의 전극판과 대향하는 본체부의 내면과 상기 전극부의 최외측에 배치되는 전극판 사이에 밀착되도록 개재되어 상기 전극부의 전극판과 대향하는 본체부의 내면과 전극판 사이로 상기 유체가 통과하는 것을 방지하는 개스킷부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유체의 전기분해 장치.
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