制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置制造方法

文档序号:4878522阅读:195来源:国知局
制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置制造方法
【专利摘要】本实用新型提供一种制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置,包括电位水储液箱(1)、控制装置(2)、电解装置(3)、电解液循环装置(4)、排水阀(5)和注水口(6),通过电解液循环装置(4)使电位水在电解装置(3)和电位水储液箱(1)之间循环重复电解,以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水。本实用新型通过优化设计、降低额外配置使普通用户能够用上电位水,通过循环电解含微量氯化钠的自来水,可以获得比常规方式更高浓度有效氯的电位水,电位水中残余的氯离子含量大大降低,杀菌能力得到大幅度提高,与传统的电位水生成方式相比较有显著优势。
【专利说明】制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置及方法,涉及电位水的制备和消毒水剂的使用及疫病防控消毒领域。
【背景技术】
[0002]随着人们环保意识的增强和对食品安全的重视,绿色、环保和具备高效杀菌能力的氧化电位水近年来得到广泛的应用。但现有技术所制备的电位水其有效氯浓度较低,难以长时间保存,制备电位水的设备过于复杂,成本过高。同时,氧化电位水受有机物的影响较大,在有些养殖行业环境较差,这样低浓度有效氯的电位水难以达到预期的杀菌消毒效果O
[0003]因此,人们一直在研究和寻求低成本制备高浓度有效氯电位水的方法和设备,特别是大型的养殖企业和肉食加工企业,其环境中存在大量的有机干扰物,迫切需要使用高浓度有效氯的电位水来代替常规的化学消毒剂,以用于日常的杀菌消毒处理。
实用新型内容
[0004]本实用新型就是针对现存电位水生产制备方法中存在的一些问题和不足,通过优化设计、降低额外配置使普通用户能够用上电位水,通过电解液循环装置使电位水在电解装置和电位水储液箱之间循环重复电解,以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水。
[0005]本实用新型通过循环电解含微量氯化钠的自来水,可以获得比常规制备方式更高浓度有效氯的电位水,电位水中残余的氯离子含量大大降低,杀菌能力得到大幅度提高,与传统的电位水生成方式相比较有显著优势。
[0006]本实用新型提供一种制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置,包括电位水储液箱(1)、控制装置(2)、电解装置(3)、电解液循环装置(4)、排水阀(5)和注水口 (6),其特征在于:所述电解装置(3)的入口与电解液循环装置(4)的出口直接连接,电解液循环装置⑷的入口与电位水储液箱⑴的底部出口相连接;所述电解装置⑶的出口接入电位水储液箱(1)中;所述电位水储液箱(1)的底部出口与排水阀(5)连接,电位水储液箱(1)内的电位水通过排水阀(5)引至出水口,排水阀(5)为手动球阀;所述注水口(6)位于电位水储液箱(1)的顶部,根据电位水储液箱(1)的体积和配制比例确定电解剂的数量,称量好的电解剂和自来水均通过注水口(6)注入到电位水储液箱⑴内部。
[0007]所述的电解液循环装置(4)是使电位水在电解装置(3)和电位水储液箱(1)之间循环重复电解的水循环机构,通过循环重复电解以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水,电解液循环装置(4)主要采用隔膜泵或磁力泵,通过水泵使电位水在电解装置(4)和电位水储液箱(1)之间循环重复电解。
[0008]所述的控制装置(2)采用可编程定时控制器,按照设定的定时间隔来控制电解装置(3)和电解液循环装置(4)的启动,定时间隔的设定范围为60~240分钟。[0009]所述的电解剂主要包括氯化钠、食品级盐酸或食用白醋,具体方法包括:首先根据电位水储液箱(I)的体积,按照0.01%?0.08%的质量比例称取氯化钠,从注水口(6)注入到电位水储液箱(I)内,再按0.01%?0.04%的体积比例量取37%的食品级盐酸,或按
0.05%?0.10%的体积比例量取食用白醋,从注水口(6)注入到电位水储液箱(I)内,然后从注水口(6)往电位水储液箱(I)内注入自来水,与其中的氯化钠、盐酸或白醋混合,直至将电位水储液箱(I)注满为止,然后通过控制装置(2)设定定时间隔,启动电解液循环装置
(4)和电解装置(3)以开始循环电解,当设定的定时间隔达到时,电解液循环装置⑷和电解装置(3)停止工作,此时可以通过排水阀(5)从出水口取电位水做消毒处理。
[0010]所述氯化钠的质量比例为0.0I %?0.08 %,优先的质量比例为0.05 %,37 %的食品级盐酸的体积比例为0.01%?0.04%,优先的体积比例为0.02%,食用白醋的体积比例为0.05%?0.10%,优先的体积比例为0.08%。
【专利附图】

【附图说明】
[0011]图1是本实用新型的制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置的示意性结构框图;
[0012]附图标记说明
[0013]1-电位水储液箱;2_控制装置;3-电解装置;4-电解液循环装置;5_排水阀;6-注水口 ;
【具体实施方式】
[0014]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。
[0015]本实用新型中的电解装置(3)的入口与电解液循环装置(4)的出口直接连接,电解液循环装置(4)的入口与电位水储液箱(I)的底部出口相连接;所述电解装置(3)的出口接入电位水储液箱(I)中;所述电位水储液箱(I)的底部出口与排水阀(5)连接,电位水储液箱⑴内的电位水通过排水阀(5)引至出水口,排水阀(5)为手动球阀;所述注水口
(6)位于电位水储液箱(I)的顶部,根据电位水储液箱(I)的体积和配制比例确定电解剂的数量,称量好的电解剂和自来水均通过注水口(6)注入到电位水储液箱(I)内部。
[0016]电解液循环装置(4)是使电位水在电解装置(3)和电位水储液箱(I)之间循环重复电解的水循环机构,通过循环重复电解以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水,电解液循环装置(4)主要采用隔膜泵或磁力泵,通过水泵使电位水在电解装置⑷和电位水储液箱⑴之间循环重复电解。
[0017]控制装置(2)采用可编程定时控制器,按照设定的定时间隔来控制电解装置(3)和电解液循环装置(4)的启动,定时间隔的设定范围为60?240分钟。
[0018]电解剂主要包括氯化钠、食品级盐酸或食用白醋,具体操作方法为:首先根据电位水储液箱(I)的体积,按照0.01%?0.08%的质量比例称取氯化钠,从注水口(6)注入到电位水储液箱(I)内,再按0.01 %?0.04%的体积比例量取37%的食品级盐酸,或按
0.05%?0.10%的体积比例量取食用白醋,从注水口(6)注入到电位水储液箱(I)内,然后从注水口(6)往电位水储液箱(I)内注入自来水,与其中的氯化钠、盐酸或白醋混合,直至将电位水储液箱(I)注满为止,然后通过控制装置(2)设定定时间隔,启动电解液循环装置(4)和电解装置(3)以开始循环电解,当设定的定时间隔达到时,电解液循环装置⑷和电解装置(3)停止工作,此时可以通过排水阀(5)从出水口取电位水做消毒处理。
[0019]其配制氯化钠的质量比例为0.01%?0.08%,优先的质量比例为0.05%,37%的食品级盐酸的体积比例为0.01%?0.04%,优先的体积比例为0.02%,食用白醋的体积比例为0.05%~ 0.10%,优先的体积比例为0.08%
[0020]接下来通过具体的实例来描述本实用新型的简易装置的具体使用方法。
[0021]实例1:制备100升高浓度的电位水
[0022]根据100升的电位水储液箱,按0.05%的质量比例称取50克的氯化钠从注水口
(6)注入到电位水储液箱(I)内,按0.08%的体积比例用量杯量取80毫升的食用白醋从注水口(6)注入到电位水储液箱⑴内,从注水口(6)注入自来水到储液箱⑴直至注满。
[0023]通过控制装置(2)设定定时间隔为120分钟,启动电解液循环装置(4)和电解装置⑶以开始循环电解,当设定的120分钟的定时间隔达到时,电解液循环装置⑷和电解装置(3)停止工作,此时可以通过排水阀(5)从出水口取电位水做消毒处理。
【权利要求】
1.一种制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置,包括电位水储液箱(I)、控制装置(2)、电解装置(3)、电解液循环装置(4)、排水阀(5)和注水口(6),其特征在于:所述电解装置(3)的入口与电解液循环装置(4)的出口直接连接,电解液循环装置(4)的入口与电位水储液箱(I)的底部出口相连接;所述电解装置(3)的出口接入电位水储液箱(I)中;所述电位水储液箱(I)的底部出口与排水阀(5)连接,电位水储液箱(I)内的电位水通过排水阀(5)引至出水口,排水阀(5)为手动球阀;所述注水口(6)位于电位水储液箱⑴的顶部,根据电位水储液箱(I)的体积和配制比例确定电解剂的数量,称量好的电解剂和自来水均通过注水口(6)注入到电位水储液箱(I)内部。
2.如权利要求1所述制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置,其特征在于所述的电解液循环装置(4)是使电位水在电解装置(3)和电位水储液箱(I)之间循环重复电解的水循环机构,通过循环重复电解以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水,电解液循环装置(4)主要采用隔膜泵或磁力泵,通过水泵使电位水在电解装置(4)和电位水储液箱(I)之间循环重复电解。
3.如权利要求1所述制备高浓度绿色环保消毒电位水的简易装置,其特征在于所述的控制装置(2)采用可编程定时控制器,按照设定的定时间隔来控制电解装置(3)和电解液循环装置(4)的启动,定时间隔的设定范围为60?240分钟。
【文档编号】C02F1/461GK203699989SQ201320704846
【公开日】2014年7月9日 申请日期:2013年11月11日 优先权日:2013年11月11日
【发明者】郑平林 申请人:郑平林
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