[實用新型]一種具有散熱結構的EDI模塊有效
| 申請號: | 201720413877.2 | 申請日: | 2017-04-19 |
| 公開(公告)號: | CN206955722U | 公開(公告)日: | 2018-02-02 |
| 發明(設計)人: | 曾偉鋒 | 申請(專利權)人: | 深圳市升邦水處理設備有限公司 |
| 主分類號: | C02F1/469 | 分類號: | C02F1/469;B01D61/48;B01D61/46;B01D61/54 |
| 代理公司: | 深圳市鼎智專利代理事務所(普通合伙)44411 | 代理人: | 徐永雷 |
| 地址: | 518109 廣東省深圳市龍華*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 具有 散熱 結構 edi 模塊 | ||
技術領域
本實用新型涉及水純化技術領域,尤其涉及一種對EDI模塊的極板進行改進的EDI裝置。
背景技術
EDI純水技術成為目前制取超純水最經濟、最環保的超純水工藝,不需要用酸堿進行再生邊殼連續制取超純水,對環境沒有破壞性;并且EDI純水裝置占地空間小,省略了混床和再生裝置,產水連續穩定,出水質量高。
EDI(Electrode ionization)即電除鹽法,是利用混合離子交換樹脂吸附給水中的陰陽離子,同時這些被吸附的離子又在直流電壓的作用下,分別透過陰陽離子交換膜而被去除的過程。
EDI模塊包括陽極、陰極和設于陽極和陰極之間的離子交換膜組成,所述離子交換膜包括陽離子交換膜和陰離子交換膜,通常EDI膜堆的結構設計為依次排布的陰極、陰離子交換膜、陽離子交換膜、陰離子交換膜和陽極,所述離子交換膜將陰極和陽極之間分為極水室、濃水室、淡水室、濃水室、淡水室和極水室,陽膜排斥水中陰離子而吸附陽離子,陰膜排斥水中的陽離子,而吸附陰離子。在外直流電場的作用下,淡水室中的離子做定向遷移,陽離子穿過陽膜向負極方向運行,并被陰膜阻攔于濃水室中。陰離子穿過陰膜而向正極方向運動,并被陽膜阻攔于濃水室中,從而達到脫鹽的目的,純化的水從淡水室排出。
EDI模塊長期在大電流、小流量的情況下運行,積聚的熱量得不到散發,造成EDI接近兩極的膜片發熱變形,EDI濃水壓差增大,水質和水量都不同程度下降。
實用新型內容
為解決以上問題,本實用新型提供了一種EDI模塊散熱效果的具有散熱結構的EDI模塊。
一種具有散熱結構的EDI模塊,包括陽極、陰極和設于陽極和陰極之間的多個隔板,所述隔板將陽極和陰極之間的空間分為極水室、間隔設置的濃水室、淡水室、極水室,所述隔板上設有沿著中空孔周向設置的第一凹槽,沿著隔板邊緣設置的第二凹槽,所述第一凹槽的深度大于離子交換膜的厚度;所述 EDI模塊的外殼上設有散熱風扇。
優選地,所述第二凹槽的深度為隔板厚度的1/4-1/3。
優選地,所述第二凹槽設于隔板的上下表面。
優選地,所述EDI模塊設有上蓋殼和下蓋殼和四周蓋殼,所述散熱風扇設于上蓋殼上,散熱風扇朝向上蓋殼的主表面起到散熱作用。
優選地,所述散熱風扇通過緊固件固定于上蓋殼上。
優選地,所述上蓋殼上設有散熱凸條,所述散熱凸條包括沿著散熱風扇周向設置的凸條,所述凸條高度高于散熱風扇的高度。
本實用新型的有益效果如下:
1、通過在隔板上加設第二凹槽,外殼上加設散熱風扇,對EDI模塊起到散熱效果;
2、在隔板上加熱第一凹槽,減少污垢沉積在離子交換膜上,減少污垢聚集在離子交換膜上引發的熱量聚集造成的離子交換膜受熱變形的概率;
3、結構設計合理,實現簡單,有利于增加EDI模塊的市場競爭力。
附圖說明
下面結合附圖,通過對本實用新型的具體實施方式詳細描述,將使本實用新型的技術方案及其它有益效果顯而易見。
圖1為隔板的結構示意圖;
圖2為隔板的側面的結構示意圖;
圖3為EDI模塊的側面結構示意圖;
圖4為本實用新型一實施例中上蓋殼上設有散熱風扇的結構示意圖。
主要元件符號說明:
10、隔板;11、第一凹槽;12、第二凹槽;20、上蓋殼;21、散熱風扇;22、散熱凸條。
具體實施方式
為更進一步闡述本實用新型所采取的技術手段及其效果,以下結合本實用新型的優選實施例及其附圖進行詳細描述。
請參考1-4,一種具有散熱結構的EDI模塊,包括陽極、陰極和設于陽極和陰極之間的多個隔板10,所述隔板10將陽極和陰極之間的空間分為極水室、間隔設置的濃水室、淡水室、極水室,所述隔板10上設有沿著中空孔周向設置的第一凹槽11,沿著隔板10邊緣設置的第二凹槽12,所述第一凹槽11的深度大于離子交換膜的厚度;所述EDI模塊的外殼上設有散熱風扇21。
本實用新型提供的EDI散熱結構,增設第二凹槽12,所述第二凹槽12增加隔板10與空氣接觸的比表面積,使得在EDI模塊在進行純水過程中,產生的熱量得到及時散發,所述散熱風扇21設于EDI模塊的外殼上,散熱風扇21對外殼上的熱量進行空氣流動式散發,增加EDI模塊的散熱效果,降低EDI模塊的大電流小流量工作時的熱量積蓄引發的離子交換膜受熱變形的概率,降低EDI模塊的維護清洗成本。
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