高新快速消毒杀菌装置技术

高新快速消毒杀菌装置技术

1.本高新技术涉及电化学水处理应用领域,尤其涉及一种快速消毒杀菌装置。

背景技术:

2.对水体消毒杀菌的主要是化学药剂法,向待处理水里加入强氧化剂或杀菌剂会造成各种副反应,致使反应效率较低,易造成二次污染,增加处理成本。电化学法作为新兴方法,兼具消毒及杀菌机理,可直接氧化水体内污染物的同时,还会产生强氧化性的次氯酸、次氯酸盐、双氧水及臭氧等,可持续降解有机物及细菌等。电化学无须额外添加反应物或催化剂,只需电子,效率较高,最终都可氧化成二氧化碳和水或小分子无害物质,无二次污染。目前电化学对水体杀菌采用阴极、阳极通电析氯,水体流速不高,电流效率不高,不会对水体在杀菌前进行过滤。

技术实现要素:

3.为克服上述缺点,本高新技术的目的在于提供一种快速消毒杀菌装置,能够大处理量的进行水体杀菌处理。
4.为了达到以上目的,本高新技术采用的技术方案是:一种快速消毒杀菌装置,包括支架以及安装在支架上的电解杀菌主机,所述电解杀菌主机具有进水口和出水口;其特征在于:所述电解杀菌主机由交错分布的阳极组件和阴极组件组成,所述阳极组件和阴极组件之间、电解杀菌主机与支架之间均设有用于绝缘导电及密封的密封垫;所述阳极组件的内腔、阴极组件的内腔导通并共同组成杀菌腔室;所述阳极组件并联设置在第一导电铜排上,所述阴极组件并联设置在第二导电铜排上,所述第一导电铜排、第二导电铜排分别与整流器的直流输出端相连。其中支架采用不锈钢加工而成,具有防腐耐压,持久耐用的特点。
5.进一步来说,所述阳极组件包括第一法兰盘,所述第一法兰盘上设有与第一导电铜排连接的第一导电端,所述第一法兰盘的内孔内设有第一电极网。第一电极网作为阳极使用。
6.进一步来说,所述阴极组件包括与第一法兰盘相同的第二法兰盘,所述第二法兰盘上设有与第二导电铜排连接的第二导电端,所述第二法兰盘的内孔内设有第二电极网。第二电极网作为阴极使用。
7.进一步来说,所述第一法兰盘上的安装孔位为第一安装孔,所述第二法兰盘上的安装孔位为第二安装孔;所述第一安装孔和第二安装孔的位置对应,在第二安装孔、第一安装孔内插设有绝缘套管;所述支架上设有与第二安装孔、第一安装孔位置对应的第三安装孔,螺栓穿过第三安装孔、第二安装孔、第一安装孔并用螺帽将第一法兰盘、第二法兰盘固定在支架上。采用螺栓锁固的方式固定,整体拆装方便。
8.进一步来说,进水口处设有进水管,所述出水口处设有出水管,所述进水管的入口处设有过滤器。过滤器可防止固体物进入杀菌腔室内,保护其内的第一电极网、第二电极网。
9.进一步来说,所述第一电极网、第二电极网均为贵金属氧化物涂层钛阳极材质的网状结构。贵金属氧化物涂层钛阳极可进行正负极交替使用,实现电极的自净,具有防止电极结垢,无需酸洗,节省药剂的特点。
10.与现有技术相比,本高新技术通过过滤器对需要进行杀菌的水体进行过滤,避免其内大颗粒杂质的冲击对电极网造成破坏,延长电极网的使用寿命;整体采用螺栓锁固的方式,拆装方便、便捷;集中间隔分布的阳极组件和阴极组件,可对流经的水体进行快速杀菌,提高整体的杀菌效率,从整体上降低能耗;模块化设计的阳极组件和阴极组件,可针对性的进行拼装组合,通用型强;通过整流器给并联的阳极、阴极提供稳定的电压,通过铜排提高导电性,可使电合成反应在较低能耗、较好效率下进行,节能、易用。
附图说明
11.图1为本高新技术实施例的结构示意图。
12.图2为本高新技术实施例中电解杀菌主机的结构示意图。
13.图3为本高新技术实施例中阳极组件、阴极组件的结构示意图。
14.图中:
15.1-支架;2-电解杀菌主机;21-阳极组件;22-阴极组件;23-杀菌腔室;3-进水管;4-出水管;5-密封垫;7-绝缘套管;8-螺栓;9-过滤器;10-整流器;11-第一导电铜排;12-第二导电铜排。
具体实施方式
16.下面结合附图对本高新技术的较佳实施例进行详细阐述,以使本高新技术的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本高新技术的保护范围做出更为清楚明确的界定。
17.实施例
18.参见附图1、图2所示,本实施例中的一种快速消毒杀菌装置,包括支架1,支架1采用不锈钢加工而成,具有防腐耐压,持久耐用的特点。支架1上安装的电解杀菌主机2,电解杀菌主机2具有进水口和出水口,分别与进水管3、出水管4相连。电解杀菌主机2由交错分布的阳极组件21和阴极组件22组成,所述阳极组件21和阴极组件22之间、电解杀菌主机2与支架1之间均设有用于绝缘导电及密封的密封垫5,使阳极组件21、阴极组件22通电后不会与相互之间、与支架1之间漏电。
19.组装后,阳极组件21的内腔、阴极组件22的内腔导通并共同组成杀菌腔室23。本实施例中阳极组件21、阴极组件22的结构相同,均如图3所示,包括法兰盘6-1、法兰盘6-1上设有导电端6-2、法兰盘6-2的内孔内设有电极网6-3,法兰盘6-1上具有安装孔位6-4。其中为了描述方便,将阳极组件21的上述部件命名为:第一法兰盘、第一导电端、第一电极网,其中第一电极网作为阳极使用。将阴极组件22的上述部件命名为:第二法兰盘、第二导电端、第二电极网,其中第二电极网作为阴极使用。本实施例中第一电极网、第二电极网均为贵金属氧化物涂层钛阳极材质的网状结构。贵金属氧化物涂层钛阳极可进行正负极交替使用,实现电极的自净,具有防止电极结垢,无需酸洗,节省药剂的特点。
20.本实施例中将第一法兰盘上的安装孔位为第一安装孔,第二法兰盘上的安装孔位
为第二安装孔。组装时,第一安装孔和第二安装孔的位置对应,在第二安装孔、第一安装孔内插设有绝缘套管7。支架1上设有与第二安装孔、第一安装孔位置对应的第三安装孔,螺栓8穿过第三安装孔、第二安装孔、第一安装孔并用螺帽将第一法兰盘、第二法兰盘固定在支架1上。采用螺栓锁固的方式固定,整体拆装方便。
21.本实施例中为了保护第一电极网、第二电极网,在进水管3的入口处设有过滤器9,防止固体物(一般为导电固体颗粒物)进入杀菌腔室内,防止阴、阳极短路损坏电极。
22.支架1外侧设有整流器10,外部电源先与整流器10连接,使得输出的电压、电流稳定。整流器上具有直流输出端(正极的直流输出端、负极的直流输出端),正极的直流输出端与第一导电铜排11导通相连,负极的直流输出端与第二导电铜排12导通相连。阳极组件21并联设置在第一导电铜排11上,第一导电端与第一导电铜排11连接。阴极组件22并联设置在第二导电铜排12上,第二导电端与第二导电铜排12连接。
23.使用时,外部电源接入整流器10,输出稳定的直流电,直流电顺着相应的导电铜排给第一电极网、第二电极网供电。经过过滤后的水质进入杀菌腔室23内,并在其内发生电化学反应,产生具强氧化性的生成物对水质消毒杀菌。
24.以上实施方式只为说明本高新技术的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人了解本高新技术的内容并加以实施,并不能以此限制本高新技术的保护范围,凡根据本高新技术精神实质所做的等效变化或修饰,都应涵盖在本高新技术的保护范围内。

技术特征:
1.一种快速消毒杀菌装置,包括支架以及安装在支架上的电解杀菌主机,所述电解杀菌主机具有进水口和出水口;其特征在于:所述电解杀菌主机由交错分布的阳极组件和阴极组件组成,所述阳极组件和阴极组件之间、电解杀菌主机与支架之间均设有用于绝缘导电及密封的密封垫;所述阳极组件的内腔、阴极组件的内腔导通并共同组成杀菌腔室;所述阳极组件并联设置在第一导电铜排上,所述阴极组件并联设置在第二导电铜排上,所述第一导电铜排、第二导电铜排分别与整流器的直流输出端相连。2.根据权利要求1所述的一种快速消毒杀菌装置,其特征在于:所述阳极组件包括第一法兰盘,所述第一法兰盘上设有与第一导电铜排连接的第一导电端,所述第一法兰盘的内孔内设有第一电极网。3.根据权利要求2所述的一种快速消毒杀菌装置,其特征在于:所述阴极组件包括与第一法兰盘相同的第二法兰盘,所述第二法兰盘上设有与第二导电铜排连接的第二导电端,所述第二法兰盘的内孔内设有第二电极网。4.根据权利要求3所述的一种快速消毒杀菌装置,其特征在于:所述第一法兰盘上的安装孔位为第一安装孔,所述第二法兰盘上的安装孔位为第二安装孔;所述第一安装孔和第二安装孔的位置对应,在第二安装孔、第一安装孔内插设有绝缘套管;所述支架上设有与第二安装孔、第一安装孔位置对应的第三安装孔,螺栓穿过第三安装孔、第二安装孔、第一安装孔并用螺帽将第一法兰盘、第二法兰盘固定在支架上。5.根据权利要求1所述的一种快速消毒杀菌装置,其特征在于:所述进水口处设有进水管,所述出水口处设有出水管,所述进水管的入口处设有过滤器。6.根据权利要求3所述的一种快速消毒杀菌装置,其特征在于:所述第一电极网、第二电极网均为贵金属氧化物涂层钛阳极材质的网状结构。
技术总结
本高新技术公开了一种快速消毒杀菌装置,包括支架以及安装在支架上的电解杀菌主机,所述电解杀菌主机具有进水口和出水口;所述电解杀菌主机由交错分布的阳极组件和阴极组件组成,所述阳极组件和阴极组件之间、电解杀菌主机与支架之间均设有用于绝缘导电及密封的密封垫;所述阳极组件的内腔、阴极组件的内腔导通并共同组成杀菌腔室;所述阳极组件并联设置在第一导电铜排上,所述阴极组件并联设置在第二导电铜排上,所述第一导电铜排、第二导电铜排分别与整流器的直流输出端相连。集中间隔分布的阳极组件和阴极组件,可对流经的水体进行快速杀菌,提高整体的杀菌效率,从整体上降低能耗。能耗。能耗。

技术开发人、权利持有人:张冰 顾振华 赵吉 朱君军

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