[发明专利]一种富氢电解装置在审

专利信息
申请号: 201710940969.0 申请日: 2017-10-11
公开(公告)号: CN107512761A 公开(公告)日: 2017-12-26
发明(设计)人: 刘建廷 申请(专利权)人: 立宝(清远)实业有限公司
主分类号: C02F1/461 分类号: C02F1/461;C02F1/68;C25B1/06
代理公司: 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙)11427 代理人: 陈娟
地址: 511500 广东省清*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 电解 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及富氢电解水设备领域,特别是一种富氢电解装置。

背景技术

对于富氢水的研究热始于2007在《自然医学》第一篇氢气生物学论文开始,常识告诉我们氢气是不溶于水的。在中学关于制备氢气的化学实验中,我们就采用排水法收集氢气,其主要原因是考虑到氢气是不溶于水。实际上,氢气并不是不能溶解与水,只是溶解度确实比较低。如果按照摩尔浓度计算,20℃时水溶解101.25kPa纯氢气的浓度为0.92mmoI/L。

随着市场消费需求的多样化,保健意识的增强,消费者在考虑单纯解渴、避暑的同时,越来越注重产品的健康元素,使用产品后假如能带来身体上的健康,将更受欢迎,所以饮用水在未来发展中,将从单一解渴、避暑逐渐向健康、营养、美容等转变。富氢水饮料有望成为饮料市场的新宠和主流发展趋势。富氢水的氢离子可以中和体内多余的活性氧(H2+O=H2O)结合成水,随尿排出体外,帮助细胞新陈代谢,安全、绿色环保对人体没有任何毒副作用,没有明确的禁忌症与禁忌人群。富氢水的产业化符合我国食品工业“营养、卫生、方便”的发展趋势。

现有的富氢水生产设备采用的是电解水的原理,通过阳极电解槽和阴极电解槽以及设置在其间的隔膜实现氢离子和氢气的产生。

现有的电解装置需要排水,制氢效率低下。

发明内容

本发明的目的是提供一种无需排水且制氢效率高的富氢电解装置。

本发明提供的技术方案为:一种富氢电解装置,包括上部具有开放部的上壳体、设有排气孔的下壳体,所述的上壳体内设有上腔体,所述的下壳体内设有下腔体,所述的上腔体和下腔体所围成的腔体结构中设有电极单元,所述的电极单元的上部还设有用于使电极单元的上下表面隔离的密封垫,所述的电极单元包括第一电极片、第二电极片以及设置在第一电极片和第二电极片之间的隔膜,所述的第一电极片上设有多个第一通孔,所述的第二电极片上设有与多个与第一通孔对应的第二通孔。

优选地,所述的第一通孔和第二通孔的孔径均为1.5mm,相邻两个第一通孔或相邻2个第二通孔的边缘距离为0.8mm。

在上述的富氢电解装置中,所述的第一电极片的厚度为1.1-1.3mm,所述的第二电极片的厚度为1.1-1.3mm;所述的隔膜的厚度为0.15-0.25mm。

在上述的富氢电解装置中,所述的第一电极片上设有两个第一防松支耳和一个第二防松支耳,所述的第一防松支耳上设有一个螺栓孔,所述的第二防松支耳上设有设有两个螺栓孔,所述的第二防松支耳的中央设有垂直于第二防松支耳的第一固定螺栓。

在上述的富氢电解装置中,所述的第二电极片上设有第一支耳,所述的第一支耳位于两个第一防松支耳之间的空隙处,所述的第一支耳上设有垂直于第一支耳的第二固定螺栓。

在上述的富氢电解装置中,所述的第一电极片位于第二电极片的上方,所述的第一电极片的面积大于第二电极片的面积。

在上述的富氢电解装置中,所述的下腔体内设有用于支撑电极单元的支撑框架,所述的支撑框架由纵横交错的多块支撑板组成;所述的上壳体的上表面设有用于使电极单元的上表面裸露的开放部。

在上述的富氢电解装置中,所述的多块支撑板将下腔体分割成多个小腔体,所述的支撑板上设有多个用于连通相邻两个小腔体的沟槽。

在上述的富氢电解装置中,所述的支撑框架的高度高于下壳体边缘的高度,所述的支撑框架内设有位于小腔体内的支撑柱和位于支撑板上表面的支撑块,所述的支撑柱的上表面的高度和支撑块上表面的高度一致。

在上述的富氢电解装置中,所述的上壳体的边缘和下壳体的边缘设有多个一一对应的设有螺栓孔的第二支耳,所述的下壳体的边缘还设有用于与外设的固定装置固定的第三支耳;所述的上壳体和下壳体通过穿过第二支耳的螺栓固定,所述的下壳体通过穿过第三支耳的螺栓与外设的固定装置连接。

在上述的富氢电解装置中,所述的下腔体内设有与第一防松支耳、第二防松支耳上的螺栓孔对应的第一固定孔,所述的下腔体内还设有与第一固定螺栓、第二固定螺栓对应的第二固定孔。

本发明在采用上述技术方案后,其具有的有益效果为:

(1)本方案的富氢电解装置采用上腔体、下腔体、电极单元、以及密封垫使电极单元的上下表面形成完全隔离的结构,也就是说,本方案的电解操作中与连续的液体水接触的仅仅为电极单元的上表面,同时,通过对应的第一通孔和第二通孔实现隔膜沁水达到电极单元的下表面有水供电解,这样下腔体内就无需充满液体。

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