一种电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽的制作方法

文档序号:36516764发布日期:2023-12-29 17:34阅读:26来源:国知局
一种电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽的制作方法

本技术涉及次氯酸钠电解槽领域,尤其涉及一种电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽。


背景技术:

1、电解次氯酸钠生成器用电解槽是制备生产次氯酸钠消毒液的重要部件,传统电解槽一般由一端进稀盐水原料,一端出次氯酸钠溶液,整根电解槽离子浓度始终一致,而稀盐水刚进入电解槽内发生电解反应时温度较低,随着电解反应的发生温度逐步升高。温度改变会对电解电压产生影响,在电解过程中,电解电压会随温度的升高逐步出现降低。传统电解槽内无温度控制措施,电解过程的初期电解槽内溶液温度低时,所需电解电压较高,随温度升高所需电压逐步降低,电耗才逐步降低。整个电解过程因升温前较高的电解电压而产生较高能耗。且电解电压与电解溶液浓度有关联,传统的电解槽采用低浓度的盐水作为电解材料,缺乏离子浓度调节措施,导致电解反应过程中,能耗整体偏大。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本实用新型提供一种电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽。

2、本实用新型提供一种电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,包括:分段式电解槽;

3、所述分段式电解槽内部设置若干将所述分段式电解槽分隔成多段区间的电解槽隔板,每个所述区间内放置一组温度传感器,所述温度传感器通过通讯线路连接控制器;

4、所述分段式电解槽首端的区段连通浓盐水供料管,所述浓盐水供料管上设置电连接所述控制器的第一电动调节阀;

5、所述分段式电解槽末端的区段连通次氯酸钠出料管;

6、所述分段式电解槽每个区段分别连通清洁水供料管,所述清洁水供料管设置若干个供水支管,每个所述供水支管分别连通所述分段式电解槽的各个区段,每个所述供水支管上分别设置电连接所述控制器的第二电动调节阀。

7、优选地,每个所述区间内放置冗余的两个温度传感器,两个温度传感器分别通过独立的通讯线路连接控制器。

8、优选地,所述分段式电解槽的两端分别设置电解极板,两个所述电解极板分别连接电极接线结构,其中,处于分段式电解槽首端的电解极板为阴极,处于分段式电解槽末端的电解极板为阳极,所述阴极通过电极接线结构连接电源负极,所述阳极通过电极接线结构连接电源正极。

9、优选地,所述分段式电解槽的各个区段侧壁上均匀设置有若干进水口,所述进水口经进水管腔连通所述供水支管。

10、优选地,所述分段式电解槽的各个区段分别连通两组所述清洁水供料管。

11、优选地,所述分段式电解槽内的各个区段中设置离子浓度传感器,所述离子浓度传感器电连接所述控制器。

12、优选地,所述控制器通讯连接电源管理单元,所述控制器电连接显示器、声光警示器。

13、本实用新型实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:

14、本实用新型提供了一种次氯酸钠发生器用均温式电解槽,通过电解槽内置多区段温度控制器支持收集温度信号,而连接温度传感器的控制器支持利用采集各区段温度数据,根据温度调节多路第二电动调节阀来调节各区段清洁水流量大小来调节电解槽内温度,最终达到电解槽内温度均匀一致且处于较高温度的目的。可最终实现均温式电解槽工作,降低电解电压,进而降低电耗,提高电解次氯酸钠发生器电解效率,降低生产过程中不必要的能耗损失,稳定消毒液浓度,进而保证消毒效果。

15、本实用新型装置通过对应各个区段的供水支管和第二电动调节阀添加清洁水调温的同时,经供水支管所添加的清洁水能对电解液浓度进行调整,相比传统次氯酸钠采用低浓度盐水电解,本申请能采用高浓度盐水做原料。首先采取提高首段盐离子浓度的方式使该段离子浓度高于均值,而后逐步降低,温度迅速提高降低电解电压,而后各段逐步由电动调节阀调节清洁水流量大小,使整根电解槽各段始终处于较高温度条件下,降低整体电解电压。在电解相同当量的盐水即总离子数量与传统方式一致的前提条件下,通过提高各段电解温度,最终实现降低电解电压,实现节约电耗,提高电解效率的目的。在消耗相同当量的原料产出相同多的消毒液的同时,降低电耗,提高电解效率,这在实际应用中具有客观真实的实用价值。



技术特征:

1.一种电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,其特征在于,包括:分段式电解槽(1);

2.根据权利要求1所述电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,其特征在于,每个所述区间内放置冗余的两个温度传感器(7),两个温度传感器分别通过独立的通讯线路连接控制器。

3.根据权利要求1所述电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,其特征在于,所述分段式电解槽(1)的两端分别设置电解极板(6),两个所述电解极板(6)分别连接电极接线结构,其中,处于分段式电解槽(1)首端的电解极板(6)为阴极,处于分段式电解槽(1)末端的电解极板为阳极,所述阴极通过电极接线结构连接电源负极,所述阳极通过电极接线结构连接电源正极。

4.根据权利要求1所述电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,其特征在于,所述分段式电解槽(1)的各个区段侧壁上均匀设置有若干进水口,所述进水口经进水管腔连通所述供水支管。

5.根据权利要求1所述电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,其特征在于,所述分段式电解槽(1)的各个区段分别连通两组所述清洁水供料管(3)。

6.根据权利要求1所述电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,其特征在于,所述分段式电解槽(1)内的各个区段中设置离子浓度传感器,所述离子浓度传感器电连接所述控制器。

7.根据权利要求1所述电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,其特征在于,所述控制器通讯连接电源管理单元,所述控制器电连接显示器、声光警示器。


技术总结
本技术涉及一种电解次氯酸钠发生器用均温式电解槽,涉及电解设备领域,本技术包括内部设置若干电解槽隔板的分段式电解槽,每个分段式电解槽区间内放置一组温度传感器,温度传感器通过通讯线路连接控制器;分段式电解槽首端的区段连通浓盐水供料管,浓盐水供料管上设置电连接控制器的第一电动调节阀;分段式电解槽末端的区段连通次氯酸钠出料管;分段式电解槽每个区段分别连通清洁水供料管,清洁水供料管设置若干个供水支管,每个供水支管分别连通分段式电解槽的各个区段,每个供水支管上分别设置电连接控制器的第二电动调节阀。本技术支持对电解液进行温度控制,浓度调节以达到降低电解消耗的目的。

技术研发人员:王常海,张术春,高凯,郝大伟,任兴国
受保护的技术使用者:山东新日电气设备有限公司
技术研发日:20230704
技术公布日:2024/1/15
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