一种连续式生活用消毒保健水的制备装置的制作方法

文档序号:12635638阅读:185来源:国知局
一种连续式生活用消毒保健水的制备装置的制作方法

本发明涉及一种连续式生活用消毒保健水的制备装置,具体地讲,它通过连续产生具有等离子消毒杀菌降解作用、羟基自由基的强氧化作用的生活用消毒保健水,将其用作清洗用水从而使使用者在清洗蔬菜、水果、餐具的同时对蔬菜、水果、餐具进行消毒、杀菌、降解农药残留的目的。



背景技术:

随着国家食品安全战略和健康战略的逐步全面实施,人们对健康意识要求的逐步提高,对蔬菜、水果、餐具消毒、杀菌、降解农药残留越来越受到重视,为方便人们对蔬菜、水果、餐具的消毒、杀菌;为此,本申请发明了一种连续式生活用消毒保健水的制备装置,其主要功能和作用就是方便人们在清洗果蔬、餐具的同时对果蔬、餐具进行消毒、杀菌、降解农药残留的目的;该装置是一个完全全新的产品方案,且方案结构简单、使用方便、控制有效、安全可靠;其社会效应、民生效应、经济效应及其前景非常广阔。



技术实现要素:

本申请提供了一种连续式生活用消毒保健水的制备装置,其产生的具有消毒、杀菌、降解农药残留的生活保健水,解决了人们对蔬菜、水果、餐具健康安全保障的迫切需求;本申请装置安装方便、使用便捷、资源利用率高、不占用厨房空间、消毒杀菌降解农药残留、保健等效果等显著效益,同时具备了更高的安全性和可靠性。

本申请的一种连续式生活用消毒保健水的制备装置,它主要由水嘴11、制备器22、供水本体33、供电接口99、水压开关SW、保护装置T、导线体66、同步水阀77等组成;其中制备器22是一个包含有若干正、负制备电极的电极机构,它主要由电极、电极间距板55、支架223等组成。

其中供电接口99是一个提供接入制备器22工作所需电源的接口;通过此接口可以将制备器工作所需的电能接入本申请制备装置内,经内部的导线体66传输并经水压开关SW、保护装置T检测控制后供给制备器22,以实现制备器22的工作。从而产生具有消毒、杀菌、降解农药残留作用的生活保健水。

供水本体33是一个包含有供水及控制系统总成部件,供水本体22通常具有进出水控水等功能,它主要为制备器22导入自来水和提供安装支撑。

制备器22是一个包含有若干正、负制备电极的电极机构。该制备器一般采用以钛合 金为基材且表面涂覆有铂、铈、钆、铕、钕、钛、钌、铱等材料在经90℃-150℃烘干、350℃~700℃下烧结后制备的具有一定厚度的复合涂层的钛合金复合型材料为电极。该电极一般以对成组设置(如图3所示,可以看到10组、12组、11组电极),既一个接正极驱动动信号或火线,一个接负极驱动信号或零线;通常根据驱动电源参数的不同,该制备器两电极之间的间距一般为0.8mm3.0mm之间,常见以1mm为主;每组之间的间距根据驱动电压和电流的不同,一般在不少于3mm;如附图所示,制备器22的电极可以按组为基本单位,叠层多组设置。本申请的制备器22设置在供水本体33的外部,通过联接结构与供水本体33的水路实现联通;流经制备器22的水由供水本体33提供或引入,进而能连续产生具有消毒和杀菌作用的生活保健水。因本制备器22是采用特殊电极直接对水本身进行电离电解,而非将电离电解的其它物质混入水中;且本技术方案由于采用了特殊电极,通过该装置所产生的生活用消毒保健水通常在完成制备后30秒至3分钟后便开始还原成原水;整个过程不留副产物;绿色环保纯天然,该技术即是与该整体解决方案的技术与产品完美结合的表现。

如附图4、附图5所示,水压开关SW设置在供水本体33上并通过供水本体33上的专用通道776与同步水阀的772出水通道相通,该专用通道一端与同步水阀77的出水通道772相通,另一端与水压开关SW联通。水压开关SW主要用来实现本申请装置的某路进水与制备器22开启工作的同步;水压开关SW串联在制备器22的供电主回路上,水压开关SW的闭合或断开控制着整回路的通断,进而直接控制着制备器22的工作状态。本申请采用的同步水阀具有两个或两个以上的同步且独立出水的771出水通道和772出水通道;因而当同步水阀77开启并有水从771出水通道流向供水本体33的同时772出水通道的水便会同步通过供水本体33上的通道流向水压开关SW,当过来的水压达到水压开关SW启动条件时,水压开关SW闭合,制备器22供电回路导通,制备器22启动工作。

如附图7所示,水压开关SW设置在供水本体33上并通过供水本体33上的通道与同步水阀的772出水通道相通,该水压开关SW同样主要用来实现本申请装置的某路进水与制备器22开启工作的同步;水压开关SW成为电子控制板PCB的一个传感器,水压开关SW在闭合状态下或断开状态下均向电子控制板PCB返馈一个特定信号,当水压开关返馈的是闭合信号时电子控制板PCB将导通制备器22供电回路而制备器22启动工作;反之当水压开关返馈的是断开信号时电子控制板PCB将切断制备器22供电回路而制备器22停止工作;进而间接控制制备器22的工作状态。本申请采用的同步水阀具有两个独立并同步出水的771出水通道和772出水通道;因而当同步水阀77开启并有水从771出水通道流向供水本体33的同时772出水通道的水便会同步通过供水本体33上的通道流向水压开关SW,当过来的水压达到水压 开关SW启动条件时,水压开关SW闭合,反之水压开关则断开。综上所述,本申请装置有控制方法是在制备器22的供电回路上设有水压开关SW,它串联于主回路或成为电子控制板PCB的一个传感器,水压开关SW的闭合或断开状态决定着整制备器22的供电回路的通断。

如附图6、附图8所示,由于本制备装置的制备器22具有涉水工作和水流接触人体等特征,故本申请制备装置还在不涉水的绝缘位置设置有保护装置T,以杜绝本申请制备装置在特殊供电状态下可能出现的危险源,常见的供电保护装置有两种类型,一种是电压型,一种是电流型。电压型保护装置通常直接并联接在供电回路两极上,在正常供水导通情况下,电压型保护装置是一个相当于断开状态的开关,此时回路电流流向制备器22,制备器22正常工作;但当回路电压高于保护装置T的保护电压参数时,电压型保护装置立刻闭合而在回路两极之间形成短路,此时回路电流直接从保护装置T流过而不进入涉水部位;从而对涉水部分制备器22的供电形成隔离;进而起到保护人体的目的。电流型保护装置通常是直接串联在制备器22供电回路的火线段或正极段,在正常供水导通情况下,电流型保护装置相当于是一个导通的联接器,此时制备器22供电回路闭合,制备器22正常工作;但当回路中的电流高于保护装置T的保护电流参数时,电流型保护装置将会立刻熔断,制备器22供电回路瞬间断开,涉水部分主回路切断供电中断;从而起到保护人体的目的。综上所述,制备器22的供电主回路中,还设置在保护装置T,该保开关T为既可以是电压型保护装置,也可以是电流型保护装置,也还可以是其它类型的保护装置。

在上述的本申请制备装置的控制方法还可以相互配合组合使用,如水压开关SW控制方式既可以与电压型保护装置组合使用,也可以与电流型保护装置组合使用;电子控制板PCB控制方式也可以与电压型保护装置或电流型保护装置组合使用。如附图9所示,同时保护装置T还可以成为电子控制板PCB的一个传感器,此时电子控制板PCB根据该保护装置T返馈的信号判断是否导通制备器22供电回路,保护装置T在供电回路出现满足其保护条件下将返馈断开制备器22供电回路的信号,进而起到保护人体的目的。综上所述,本申请制备装置的保护装置T在当供电回路中出现满足其保护条件的特殊供电状态下,均可通过保护装置T本身的保护动作断开制备器22的供电,特别是涉水部分的供电;而起到保护人体的目的。

本申请的制备器22采用钛合金基材复合型电极在供电接口99导入的电源的驱动下通过电离电解正在通过其中的自来水或其它合适水源;从而使通过制备器22的水获得大量的正离子及负离子,由于电离电解水过程中产生的正离子主要有H+等,产生的负离子主要有OH-、O-、CI-等,负氧离子能够有效抑制细菌(结合细菌降低其活性与细菌细胞膜误解氧化结合杀死细菌的),导致细菌死亡;其正负离子的中和生成物(如HOCL、O3、H2O2等)也具有 很强的氧化还原能力,正离子与负离子在水中进行正负电荷中和的瞬间产生巨大的能量释放,从而使其周围的细菌结构的改变或能量的转换而致使细菌快速死亡,他们均能存在水中有效地杀灭水中的微生物、病毒和细菌,降解农药残留和重金属,将其用作清洗用水对果菜、餐具等便可实现的消毒和杀菌目的的生活保健水。有效为餐桌安全提供最后的保障,为大健康保驾护航。因而本制备器22是直接对水进行电离电解,而非将电离电解的其它物质混入水中;由于本申请技术特征因素,通过该装置所产生的生活用消毒保健水通常在30秒至3分钟后便开始还原成原水;而在此时间内该生活用消毒保健水足以通过其氧化还原能力所杀灭水中的微生物、病毒和细菌,降解瓜果蔬菜中的农药残留和重金属残留,附着在人体上的病毒细菌等;而多余出的生活用消毒保健水又能在短时间内还原成原水,故整个过程不留副产物;绿色环保纯天然。

附图说明

附图1:整体示意图

附图2:局部剖切的整体示意图

附图3:制备器结构示意图

附图4:水压开关同步控制结构示意图

附图5:水压开关控制电路原理图

附图6:水压开关与电压型保护装置双重控制示意图

附图7:电子控制板与水压开关联合控制电路原理图

附图8:水压开关与电流型保护装置双重控制示意图

附图9:电子控制板与保护装置双重控制示意图。

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