一种纯水制氢设备的制作方法

文档序号:32397553发布日期:2022-11-30 13:22阅读:61来源:国知局
一种纯水制氢设备的制作方法

1.本实用新型涉及制氢设备领域,特别涉及一种纯水制氢设备。


背景技术:

2.氢气是一种洁净无污染的新能源,其燃烧之后产生水,不会对环境造成不利的影响,因此备受人们的喜爱。在进行氢气的制造过程中,多采用纯水电解的方式进行生产。现有水电解制氢设备中,利用阳极板和阴极板进行电解,电解之后产生氧气和氢气,但是由于电解过程中,纯水静止不动,同时电极板结构固定化,纯水与电极板接触的面积较小,电解效率一般,制氢速率不高,常规制氢速度在每小时2-6立方,使用起来存在一定的局限性,使用效果差。


技术实现要素:

3.本实用新型的主要目的在于提供一种纯水制氢设备,可以有效解决背景技术中的问题。
4.为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:
5.一种纯水制氢设备,包括设备主体,所述设备主体的端部设有密封端盖,且设备主体一端的密封端盖上设置有阳极连接杆和阴极连接杆,所述阳极连接杆和阴极连接杆的端部安装有电极结构,且电极结构包括电极主板和电极副板,所述电极主板与电极副板相连接,所述设备主体内设有搅拌结构,且搅拌结构包括电机、旋转杆、螺旋叶片和调节架,所述电机安装于密封端盖上,所述螺旋叶片与调节架安装于旋转杆上,且旋转杆与电机相连接。
6.优选的,所述设备主体与密封端盖之间固定连接,且设备主体上设置有进料管,所述进料管上设有密封盖。
7.优选的,所述设备主体上固定安装有排气管,且设备主体的下端固定安装有支架,所述支架与设备主体之间的连接方式为焊接。
8.优选的,所述电极结构还包括连接座,两个所述连接座分别固定于阳极连接杆和阴极连接杆的端部,所述连接座与电极主板之间固定连接,且电极主板与电极副板之间固定连接。
9.优选的,所述电机通过螺钉固定安装于密封端盖上,所述螺旋叶片固定安装于旋转杆上,所述调节架固定于旋转杆的末端,且调节架位于两组电极结构之间。
10.优选的,所述调节架包括连接套、圆孔、搅拌叶、螺纹孔和紧固螺栓,所述圆孔开设于连接套上,且连接套通过圆孔套设于旋转杆上,所述搅拌叶固定于连接套上,且搅拌叶在连接套上呈环形阵列分布,所述螺纹孔开设于连接套上,所述紧固螺栓螺纹连接于螺纹孔中。
11.与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:该纯水制氢设备,通过设置的电极结构,采用垂直连接的电极主板和多个电极副板,并且电极副板旋转一定角度与电极主板连接,能够提高水与电极板的接触面积,提高了制氢效率,通过设置的搅拌结构,利用螺
旋叶片和调节架,可以使得电解时水运动起来,进一步提高了电解效率,调节架可以调节和拆卸,使用灵活性高。
附图说明
12.图1为本实用新型的整体结构示意图;
13.图2为本实用新型的内部结构示意图;
14.图3为本实用新型电极结构的结构示意图;
15.图4为本实用新型搅拌结构的结构示意图;
16.图5为本实用新型调节架的结构示意图。
17.图中:1、设备主体;2、密封端盖;3、阳极连接杆;4、阴极连接杆;5、电极结构;501、连接座;502、电极主板;503、电极副板;6、搅拌结构; 601、电机;602、旋转杆;603、螺旋叶片;604、调节架;6041、连接套;6042、圆孔;6043、搅拌叶;6044、螺纹孔;6045、紧固螺栓;7、进料管; 8、排气管;9、支架。
具体实施方式
18.为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
19.如图1-图5所示,一种纯水制氢设备,包括设备主体1,设备主体1的端部设有密封端盖2,且设备主体1一端的密封端盖2上设置有阳极连接杆3 和阴极连接杆4,阳极连接杆3和阴极连接杆4的端部安装有电极结构5,且电极结构5包括电极主板502和电极副板503,电极主板502与电极副板503 相连接,设备主体1内设有搅拌结构6,且搅拌结构6包括电机601、旋转杆 602、螺旋叶片603和调节架604,电机601安装于密封端盖2上,螺旋叶片 603与调节架604安装于旋转杆602上,且旋转杆602与电机601相连接。
20.通过上述实施方案,设备主体1与密封端盖2之间固定连接,且设备主体1上设置有进料管7,进料管7上设有密封盖,设备主体1上固定安装有排气管8,且设备主体1的下端固定安装有支架9,支架9与设备主体1之间的连接方式为焊接。
21.通过上述实施方案,电极结构5还包括连接座501,两个连接座501分别固定于阳极连接杆3和阴极连接杆4的端部,连接座501与电极主板502之间固定连接,且电极主板502与电极副板503之间固定连接,电机601通过螺钉固定安装于密封端盖2上,螺旋叶片603固定安装于旋转杆602上,调节架604固定于旋转杆602的末端,且调节架604位于两组电极结构5之间,调节架604包括连接套6041、圆孔6042、搅拌叶6043、螺纹孔6044和紧固螺栓6045,圆孔6042开设于连接套6041上,且连接套6041通过圆孔6042套设于旋转杆602上,搅拌叶6043固定于连接套6041上,且搅拌叶6043在连接套6041上呈环形阵列分布,螺纹孔6044开设于连接套6041上,紧固螺栓6045螺纹连接于螺纹孔6044中,通过设置的电极结构5,采用垂直连接的电极主板502和多个电极副板503,并且电极副板503旋转一定角度与电极主板 502连接,能够提高水与电极板的接触面积,提高了制氢效率,通过设置的搅拌结构6,利用螺旋叶片603和调节架604,可以使得电解时水运动起来,进一步提高了电解效率,调节架604可以调节和拆卸,使用灵活性高。
22.需要说明的是,本实用新型为一种纯水制氢设备,在使用时,设备主体1 与密封端
盖2之间固定连接,设备主体1通过支架9稳定的放置于地面上,阳极连接杆3和阴极连接杆4的端部位于设备主体1内,且两个连接杆的末端均设置有电极结构5,当需要利用纯水进行制氢时,通过进料管7箱设备主体1、密封端盖2组成的容器中加入纯水到适宜的量,然后保证整个容器的封闭性,将电极结构5分别连接到阴阳极上,电极结构5中其中一组电极主板 502、电极副板503形成阳极组件,另外一组电极主板502、电极副板503则形成阴极组件,阳极组件处电解纯水生成氧气、氢离子和电子,氢离子运动到阴极组件处,结合者电子形成氢气,这样就可以分别在阴阳极的部位生成氧气和氢气,生成的氧气和氢气均通过排气管8排到收纳装置中,收纳装置利用吸附的方式进行混合气体中氧气的取出工作,此时剩下的就是氢气,这样就完成了整个制氢工作,在利用制氢设备进行制氢时,每个小时可以达到十立方的制氢量,制氢高效快捷,在电极结构5进行纯水电解制氢的过程,由于电极主板502上设置有倾斜设置的电极副板503,纯水与电极副板503之间具有较大的接触面积,因此可以提高制氢效率,同时在制氢的过程,电机 601运行带着旋转杆602转动,旋转杆602则带着螺旋叶片603以及调节架 604转动,调节架604中的搅拌叶6043起到搅拌的作用,使得电解位置的纯水能够快速流到,进一步提高了电解制氢的效率,同时螺旋叶片603在起到搅拌的同时,还可以对设备主体1上靠近电机601位置处的纯水起到推动的作用,使得这部分纯水向着电解部位运动,保证电解效果,在搅拌结构6运行的过程中,旋转杆602位于其中一个电极主板502的下方,由于电极主板 502中间部位没有设置电极副板503,因此旋转杆602与电极副板503之间不存在影响,需要的时候,还可以对调节架604的位置进行调节,调节时,旋松螺纹孔6044中的紧固螺栓6045,移动连接套6041、搅拌叶6043等结构,然后再次利用紧固螺栓6045进行固定即可,结构简单,时候用效果优异。
23.上述内容描述了本实用新型的使用原理、特征和有益效果。本领域的相关人员根据上述内容可以了解,上述内容并未限制本实用新型,上述的实施例和说明书描述的是本实用新型的基本原理和特征,在符合本实用新型构思的前提之下,本实用新型还可进行各种变化改进,这些改进都应落入本实用新型要求保护的范围之内。
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