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[發明專利]一種富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構在審

專利信息
申請號: 201710941037.8 申請日: 2017-10-11
公開(公告)號: CN107555550A 公開(公告)日: 2018-01-09
發明(設計)人: 劉建廷 申請(專利權)人: 立寶(清遠)實業有限公司
主分類號: C02F1/461 分類號: C02F1/461;C02F1/68;C25B1/06;C25B1/10
代理公司: 北京科家知識產權代理事務所(普通合伙)11427 代理人: 陳娟
地址: 511500 廣東省清*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 電解 裝置 電極 容納 流體 結構
【說明書】:

技術領域

發明涉及富氫電解水設備領域,特別是一種富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構。

背景技術

對于富氫水的研究熱始于2007在《自然醫學》第一篇氫氣生物學論文開始,常識告訴我們氫氣是不溶于水的。在中學關于制備氫氣的化學實驗中,我們就采用排水法收集氫氣,其主要原因是考慮到氫氣是不溶于水。實際上,氫氣并不是不能溶解與水,只是溶解度確實比較低。如果按照摩爾濃度計算,20℃時水溶解101.25kPa純氫氣的濃度為0.92mmoI/L。

隨著市場消費需求的多樣化,保健意識的增強,消費者在考慮單純解渴、避暑的同時,越來越注重產品的健康元素,使用產品后假如能帶來身體上的健康,將更受歡迎,所以飲用水在未來發展中,將從單一解渴、避暑逐漸向健康、營養、美容等轉變。富氫水飲料有望成為飲料市場的新寵和主流發展趨勢。富氫水的氫離子可以中和體內多余的活性氧(H2+O=H2O)結合成水,隨尿排出體外,幫助細胞新陳代謝,安全、綠色環保對人體沒有任何毒副作用,沒有明確的禁忌癥與禁忌人群。富氫水的產業化符合我國食品工業“營養、衛生、方便”的發展趨勢。

現有的富氫水生產設備采用的是電解水的原理,通過陽極電解槽和陰極電解槽以及設置在其間的隔膜實現氫離子和氫氣的產生。

實驗證實,陽極片所處的電解環境對于整個水的電解是非常重要的,提高整個陽極環境中產生的氧氣或臭氧的排出速度,保證電極片各個位置的電解環境一致是高效電解的一個重要影響因素。

發明內容

本發明的目的是提供一種利于快速排出氧氣或臭氧,提高整體電解效果的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構。

本發明提供的技術方案為:一種富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構,包括基座,所述的基座上表面設有一個框體,所述的框體內設有多個支撐柱,相鄰的兩列支撐柱交替布置,所述的框體內還設有一個貫穿基座的排氣液口。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的框體內設有由交錯布置的支撐板組成的支撐框架,所述的支撐柱包括上表面平齊的第一支撐柱和第二支撐柱,所述的第一支撐柱設置在支撐框架分割形成的小腔體內,所述的第二支撐柱設置在支撐板上側面。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的第一支撐柱為上細下粗的柱體結構,所述的第二支撐柱為上粗下細的圓臺形結構。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的支撐板的上側面設有用于使相鄰的兩個小腔體連通的溝槽。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的基座的邊緣設有邊框,所述的邊框的高度低于框體的高度,所述的框體的高度低于支撐柱上表面的高度。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的框體和邊框之間通過多個加強條連接。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的框體由連通的主框體和副框體組成,所述的副框體連接在主框體的一側,所述的支撐柱設置在主框體內,所述的排氣液口設置在副框體內。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的框體的兩側還設有多個第一螺栓孔,所述的第一螺栓孔、框體、邊框通過輔助加強條連接。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的基座的外側設有多個第二螺栓孔。

在上述的富氫電解裝置的電極容納腔的流體流道結構中,所述的基座上還設有位于框體外側且貫穿基座的電線孔。

本發明在采用上述技術方案后,其具有的有益效果為:

(1)本方案的結構主要是對陽極電解環境中的氧氣或臭氧進行快速排出進行的相關設計,本設計改變了傳統的底座平板或者容納槽的設計,通過支撐柱來對電極進行支撐,其設計核心在于,盡量降低支撐結構與電極的接觸面積,這樣電極下表面的空氣或水能夠進行快速流動,使電解環境均勻,此外,在電解過程中產生的氧氣或臭氧會比水或空氣重,這樣也利于電解產物盡快脫離電極,提高水的電解速度。如果電解環境是空氣氛圍,則利于臭氧的排出,如果電解氛圍是水氛圍,則利于臭氧快速溶解在水中。

(2)本方案設置了支撐框架,支撐框架的主要作用在于提高電極片的支撐力,特別是電解氛圍是空氣時,兩個電極片之間的壓合力對于電解有著重要的影響,壓合力越大,隔膜受損概率越小,短路概率越小,同時隔膜處于一種非膨脹狀態,達到迅速的正向傳送水分子和逆向傳遞氫離子的作用。

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