電化殺菌水處理器的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種水處理設備技術領域,特別是一種電化殺菌水處理器。
【背景技術】
[0002]現有的水體消毒種類來說,次氯酸鈉液是一種非天然存在的強氧化劑,具有廣譜殺菌能力,其作為高效、廣譜、安全的強力滅菌、殺病毒藥劑,能快速殺滅各種病菌和病毒,如大腸桿菌、真菌、枯草桿菌、金黃色葡萄球菌、能破壞肝炎病毒表面抗原等,被廣泛用于包括自來水、中水、工業循環水、游泳池水、醫院污水等各種水體的消毒和防疫消殺。
[0003]現在利用次氯酸鈉來進行消毒,其采用的方法一般是通過在電解殺菌處理器中進行,現有的電解殺菌處理器設備含鎮流器、電解槽、次氯酸鋪成品槽、投加系統等,通過在電解槽中電解氯化鈉的水溶液反應得到次氯酸鈉溶液,并將其用于各種需要消毒的場景,其中電解食鹽水溶液化學反應式如下:
[0004]2NaCl+2H20=題=2Na0H+H2T+Cl2T
[0005]2Na0H+Cl2= =NaCl+NaC10+H20
[0006]總反應表達式為:
[0007]NaCl+2H20=通=NaC10+H2t
[0008]電解殺菌處理器中的電極反應分別為:
[0009]陽極:2Cl—-2e—Cl2
[0010]陰極:2H++2e—H2
[0011]其中,上述的氯酸鈉溶液在使用過程中,見光會分解:
[0012]2NaC10=^=2NaCl+02T
[0013]而且該反應是不可逆反應。
[0014]因此,現有的電解殺菌處理器電解槽的正負極一般都是從上插入食鹽水溶液中,在電解氯化鈉過程中,水中的氫離子在陰極處獲得電子形成氫氣,破壞了水的電離平衡,在陰極處形成大量氫氧根離子,水中雜質如鈣鎂離子,會與氫氧根離子反應,生成難溶于水的氫氧化物,在電極上面形成污垢,阻礙電解反應的進行;同時,在電解氯化鈉溶液的過程中陽極還會發生失電子腐蝕反應,需要更換陽極電極,使用壽命較低。
【實用新型內容】
[0015]本實用新型的發明目的在于:針對現有技術存在的電解殺菌處理器在電解氯化鈉制備次氯酸鈉溶液過程中,陰極處容易產生污垢沉積和陽極容易發生腐蝕的問題,提供一種電化殺菌水處理器,該處理器在能夠實現快速、連續的制備次氯酸鈉溶液過程中,能夠有效去除陰極處的污垢沉積以及陽極的腐蝕,結構簡單、使用方便。
[0016]為了實現上述目的,本實用新型采用的技術方案為:
[0017]一種電化殺菌水處理器,包括:
[0018]水箱,所述水箱為密封不透明桶,桶內用于盛裝食鹽水溶液;
[0019]至少一個電解槽,所有所述電解槽通過栗與所述水箱連通;
[0020]倒極開關,每個所述電解槽上均設有所述倒極開關與兩個電極連接;
[0021]時間繼電器,用于控制每個所述倒極開關啟閉,將對應所述電解槽上的兩個電極的正負極進行切換;
[0022]電源,為所述電解槽、栗、倒極開關和時間繼電器提供電能。
[0023]該電化殺菌水處理器采用了密封不透明桶作為水箱,能夠減少生成的次氯酸鈉受光照而分解;將水箱中的食鹽水溶液通過栗循環抽取至電解槽內反應,可以大大減少電極的數量,節約成本,循環抽取也可使食用鹽溶液反應更迅速充分;在電解槽上連接倒極開關,并通過時間繼電器控制,能夠實現電解槽內的兩個電極在反應一定時間之后發生正負電極切換,倒極時電解槽內的之前作為陽極的電極變為陰極,陰極變為陽極,瞬時增大電流可以有效去除陰極上因為食鹽水中雜質如鈣鎂離子會與氫氧根離子反應生成難溶于水的氫氧化物污垢結垢,同時陽極得到切換后可以降低陽極發生腐蝕速度和程度,提高電解槽內兩個電極的使用壽命;該處理器結構簡單,操作方便,封閉反應,無泄漏污染,并且可以現場制備次氯酸鈉,確保殺菌消毒性能。
[0024]優選地,所有所述電解槽與所述水箱和栗并聯連通。
[0025]為了充分電解水箱內的食鹽水溶液,通過所有電解槽并聯再和水箱連通,能夠減少食鹽水溶液重復電解幾率,加快電解槽內食鹽水溶液更新效率。
[0026]優選地,所有所述電解槽與所述水箱和栗之間設有食鹽水溶液能夠循環流動的進水管和出水管。
[0027]將電解槽與水箱和栗之間設置進水管和出水管,能夠實現水箱、栗和電解槽之間的單向循環流動,使水箱中的食用鹽溶液加快流動,使電解產生的次氯酸鈉在水箱中更加充分的溶解,提高食用鹽溶液電解效率。
[0028]優選地,每個所述電解槽連接一個所述倒極開關。
[0029]每個電解槽通過一個倒極開關來控制,能夠方便靈活的對電解槽內的兩個電極根據不同的情況下進行同步或者不同步的電極切換,以滿足實際需要。
[0030]優選地,每個所述電解槽的兩個電極為鈦電極,并且表面還涂覆有銥鉭涂層或鉭銷涂層。
[0031]由于電解槽內作為陽極的電極會發生失電子腐蝕反應,造成陽極電極氧化,因此在電解槽內的兩個電極均采用貴重金屬鈦,并且表面設有銥鉭涂層或鉭鉑涂層類似的稀有金屬涂層,能夠在電解槽工作時,可以減少電極上貴重金屬鈦的消耗,降低電極腐蝕而釋放的重金屬離子,提高電解槽內電極的使用壽命,并且還可以使電解槽內電解反應更充分。
[0032]優選地,所述電解槽、栗、倒極開關、時間繼電器和電源設于機箱內,所述機箱與水箱通過進水管和出水管連通。
[0033]將電解槽、栗、倒極開關、時間繼電器和電源均集成設于機箱內,通過進水管和出水管將機箱和水箱相連通,優化了電化殺菌水處理器的結構,結構更加緊湊,移動也更加方便。
[0034]優選地,所述機箱內設有上層、中層和下層,所述下層用于置放所有電解槽和栗。
[0035]優選地,所述上層用于置放時間繼電器和倒極開關,所述中層用于置放AC/DC轉換器和整流器。
[0036]優選地,所述機箱的下層還設有防水層。
[0037]優選地,所述機箱上設有用于控制所述栗和時間繼電器工作的控制面板,電源插口以及設備電路中電流過載保護用的空氣開關。
[0038]綜上所述,由于采用了上述技術方案,本實用新型的有益效果是:
[0039]1、本實用新型所述電化殺菌水處理器,采用了密封不透明桶作為水箱,能夠減少生成的次氯酸鈉受光照而分解;將水箱中的食鹽水溶液通過栗抽取至電解槽內反應,可以大大減少電極的數量,節約成本;在電解槽上連接倒極開關,并通過時間繼電器控制,能夠實現電解槽內的兩個電極在反應一定時間之后發生正負電極切換,電極瞬時增大電流可以有效去除陰極上的污垢結垢,同時陽極得到切換后可以降低腐蝕速度和程度,提高電解槽內電極的使用壽命;該處理器結構簡單,操作方便,封閉反應,無泄漏污染,并且可以現場制備次氯酸鈉,確保殺菌消毒性能;
[0040]2、本實用新型所述電化殺菌水處理器,通過將電解槽與水箱和栗之間設置進水管和出水管,能夠實現水箱、栗和電解槽之間的單向循環流動,使水箱中的食用鹽溶液加快流動,使電解產生的次氯酸鈉在水箱中更加充分的溶解,提高食用鹽溶液電解效率;
[0041]3、本實用新型所述電化殺菌水處理器,在電解槽內的兩個電極均采用貴重金屬鈦,并且表面設有銥鉭涂層或鉭鉑涂層類似的稀有金屬涂層,能夠在電解槽工作時,減少電極上貴重金屬鈦的消耗,降低電極腐蝕而釋放的重金屬離子,提高電解槽內電極的使用壽命,并且還可以使電解槽內電解反應更充分;
[0042]4、本實用新型所述電化殺菌水處理器,將電解槽、栗、倒極開關、時間繼電器和電源均集成設于機箱內,通過進水管和出水管將機箱和水箱相連通,優化了電化殺菌水處理器的結構,結構更加緊湊,移動也更加方便。
【附圖說明】
[0043]圖1為本實用新型所述電化殺菌水處理器的結構示意圖;
[0044]圖2為本實用新型所述電化殺菌水處理器的外觀示意圖;
[0045]圖3為本實用新型所述電化殺菌水處理器的處理過程示意圖;
[0046]圖4本實用新型所述電化殺菌水處理器的時間繼電器正向時間階段倒極開關與電解槽和電源的電路示意圖;
[0047]圖5為本實用新型所述電化殺菌水處理器的時間繼電器反向時間階段倒極開關與電解槽和電源的電路示意圖。
[0048]圖中標記:
[0049]1、水箱,2、機箱,21、上層,22、中層,23、下層,24、防水層,25、電源插口,26、空氣開關,3、栗,41、進水管,42、出水管,5、倒極開關,6、時間繼電器,7、電解槽,8、AC/DC轉換器和整流器,9、控制面板,1、電源。
【具體實施方式】
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