負氧離子發生器和水處理裝置的製作方法
2023-05-25 16:28:41 1
本實用新型涉及水處理技術領域,特別涉及一種負氧離子發生器和應用所述負氧離子發生器的水處理裝置。
背景技術:
於水處理裝置中裝配負氧離子發生器時,容易產生裝配誤差,使得負氧離子發生器的負氧離子釋放頭不能正對水面,大大影響了負氧離子釋放頭產生的負氧離子與水的反應效果。
技術實現要素:
本實用新型的主要目的是提供一種負氧離子發生器,旨在解決裝配負氧離子發生器時容易產生較大的裝配誤差的問題。
為實現上述目的,本實用新型提供的負氧離子發生器,所述負氧離子發生器設有第一水平儀。
優選地,所述第一水平儀為氣泡水平儀。
優選地,所述第一水平儀與所述負氧離子發生器為一體成型結構。
本實用新型還提出一種水處理裝置,所述水處理裝置包括:包括殼體,容納於所述殼體的電解裝置、及可拆卸安裝於所述殼體的如上所述的負氧離子發生器;所述負氧離子發生器設有第一水平儀;
優選地,所述殼體設有腔體和與所述腔體連通的連通通道;所述水處理裝置包括:
陽離子交換膜,所述陽離子交換膜容納於所述腔體,所述陽離子交換膜將所述腔體分隔成第一腔體和第二腔體,所述第一腔體和所述第二腔體均與所述連通通道連通;所述電解裝置包括設於所述第一腔體內的陽極電極、和設於所述第二腔體內的陰極電極;電解水產生的氧氣匯集形成負氧離子發生區;所述負氧離子發生器包括負氧離子釋放頭,所述負氧離子釋放頭容納於所述負氧離子發生區。
優選地,所述殼體安裝有第二水平儀。
優選地,所述第二水平儀為氣泡水平儀,所述第二水平儀與所述殼體為一體成型結構。
優選地,所述第一腔體的一端設有陽極入水口,所述第一腔體的另一端設有與所述連通通道連通的陽極出水口;所述第二腔體的一端設有陰極出水口,所述第二腔體的另一端設有與所述連通通道連通的陰極入水口。
優選地,所述陽極電極和所述陰極電極均為平板式網狀電極,所述陽極電極和所述陰極電極夾持所述陽離子交換膜。
優選地,所述陽極出水口為管狀出水口,所述管狀出水口處設有單向閥。所述陰極進水口為欄柵式進水口,所述陰極出水口為管狀出水口。
本實用新型技術方案通過將負氧離子發生器設置有第一水平儀,使得進行安裝該負氧離子發生器時不易產生較大裝配誤差,進而使得負氧離子發生器的負氧離子釋放頭能正對水面,大大提高了負氧離子與水的反應效果。
附圖說明
為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對於本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖示出的結構獲得其他的附圖。
圖1為本實用新型水處理裝置一實施例的結構示意圖;
圖2為本實用新型負氧離子發生器的結構示意圖;
圖3為本實用新型水處理裝置第一腔體的結構示意圖;
圖4為本實用新型水處理裝置第二腔體的結構示意圖。
附圖標號說明:
本實用新型目的的實現、功能特點及優點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型的一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬於本實用新型保護的範圍。
需要說明,本實用新型實施例中所有方向性指示(諸如上、下、左、右、前、後……)僅用於解釋在某一特定姿態(如附圖所示)下各部件之間的相對位置關係、運動情況等,如果該特定姿態發生改變時,則該方向性指示也相應地隨之改變。
另外,在本實用新型中涉及「第一」、「第二」等的描述僅用於描述目的,而不能理解為指示或暗示其相對重要性或者隱含指明所指示的技術特徵的數量。由此,限定有「第一」、「第二」的特徵可以明示或者隱含地包括至少一個該特徵。另外,各個實施例之間的技術方案可以相互結合,但是必須是以本領域普通技術人員能夠實現為基礎,當技術方案的結合出現相互矛盾或無法實現時應當認為這種技術方案的結合不存在,也不在本實用新型要求的保護範圍之內。
參照圖1至4,本實用新型技術方案提出一種負氧離子發生器50,所述負氧離子發生器50設有第一水平儀70。通過設置第一水平儀70使得進行安裝該負氧離子發生器50時不易產生較大裝配誤差,使得負氧離子發生器50取得的效果達到最佳化。
其中,所述第一水平儀70優選為氣泡水平儀。氣泡水平儀結構簡單,價格便宜。參照圖2,當負氧離子發生器安裝歪偏時氣泡會偏移,依次可根據氣泡調整位置。優選地,所述第一水平儀70與所述負氧離子發生器50為一體成型結構。使得整體更為美觀。
本實用新型還提出一種水處理裝置100,該水處理裝置100包括殼體10,容納於所述殼體10的電解裝置30、及可拆卸安裝於所述殼體10的負氧離子發生器50。
其中,該負氧離子發生器50的具體結構參照上述實施例,由於本水處理裝置100採用了上述所有實施例的全部技術方案,因此至少具有上述實施例的技術方案所帶來的所有有益效果,在此不再一一贅述。
通過將該水處理裝置100安裝上述的負氧離子發生器50即通過將負氧離子發生器50設置有第一水平儀70,使得安裝負氧離子發生器50時具有參照標準,故不易產生較大裝配誤差。故使得負氧離子發生器50的負氧離子釋放頭51能正對水面,負氧離子釋放頭51產生的負氧離子可直接射入只水中,使得負氧離子與水反應的效果更好。
進一步地,所述殼體10設有腔體11和與所述腔體11連通的連通通道15;
該水處理裝置100還包括:陽離子交換膜33,所述陽離子交換膜33容納於所述腔體11,所述陽離子交換膜33將所述腔體11分隔成第一腔體111和第二腔體113,所述第一腔體111和所述第二腔體113均與所述連通通道連通15;所述電解裝置30包括設於所述第一腔體111內的陽極電極31、和設於所述第二腔體113內的陰極電極35;電解水產生的氧氣匯集形成負氧離子發生區133;所述負氧離子發生器50包括負氧離子釋放頭51,所述負氧離子釋放頭51容納於所述負氧離子發生區133。
進一步地,所述水處理裝置100也在殼體10上安裝有第二水平儀90。通過設置第二水平儀90使得當該水處理裝置100應用為水箱進行放置時不易歪斜使得水易浸沒負氧離子釋放頭51,或者當水處理裝置100應用為配件,如過濾器時,該過濾器安裝於淨水器中,同樣使得該裝置整體不易歪斜使得水浸沒負氧離子釋放頭51。
優選地,所述第二水平儀90同樣為氣泡水平儀,所述第二水平儀90一體成型於所述殼體10,使得整體更加美觀。
其中,在水處理裝置100中,第一腔體111的一端設有陽極入水口311,第一腔體111的另一端設有與連通通道連通的陽極出水口313;第二腔體113的一端設有陰極出水口353,第二腔體113的另一端設有與連通通道連通的陰極入水口351。可以理解地,陽極入水口311與自來水管連通,為自來水的通入口;陰極出水口353為生成水的出口。
可以理解地,所述陽極電極31和所述陰極電極35均為平板式網狀電極,所述陽極電極31和所述陰極電極35夾持所述陽離子交換膜33。
如此設置的水處理裝置100效果更加好。
優選地,所述陽極出水口313為管狀出水口,該管狀出水口可以為螺紋管方便裝配;所述管狀出水口處設有單向閥60,以防止水發生倒流。
所述陰極進水口351為欄柵式進水口,通流更大,水流壓力分布更加均勻;所述陰極出水口353為管狀出水口,同樣該陰極管也設置為螺紋管。
本實施例中水處理裝置100的原理如下:
1、自來水含有各種礦物質,是弱電解質,能電離出微量的H+(氫離子)和OH-(氫氧根離子)。
①H2O=H++OH-②H++OH-=H2O
2、自來水進入至第一腔體111內(由於第一腔體111設有陽極電極31,故第一腔體111相當於陽極反應室),在直流電正電位的作用下,生成氧氣,同時由於OH-(氫氧根離子)的減少,並使水的pH值變小,顯弱酸性。
陽極反應:(4OH-)-(4e-)=2H2O+O2↑,放出氧氣。
3、氧氣上升至殼體10內的負氧離子反應區133形成壓縮氣體,氧氣在負氧離子發生器50的負電位作用下,生成(負氧離子)。
電離反應:
4、壓縮氣體區的(負氧離子)與水反應,生成OH-(氫氧根離子)。負氧離子與水反應:
5、(負氧離子)與水反應生成的OH-(氫氧根離子),補充了陽極反應區(第一腔體111)消耗的OH-(氫氧根離子),使陽極反應產生的弱酸性水變成了中性水,進入到陰極反應室(第二腔體113)。
6、陽極反應室(第一腔體111)的H+(氫離子)透過陽離子交換膜33到達陰極反應室(第二腔體113)和原有的H+(氫離子),一起在直流電負電位的作用下,生成氫氣,同時由於OH-(氫氧根離子)的增加,並使水的pH值變大,顯弱鹼性。
陰極反應:2H++2e-=H2↑
7、水分子由氫原子和氧原子構成(或水是由氫和氧組成),通電後水分子被破壞,分解為氫原子、氧原子;兩個氫原子組成一個氫分子;兩個氧原子組成一個氧分子;許多氫分子聚集在一起為氫氣;許多氧分子聚集在一起為氧氣。
總反應:
該水處理裝置100通過利用電解裝置30與負氧離子發生器50巧妙地結合進行水處理,生成了更有益於人體健康的小分子團集團的負電位弱鹼性水,水分子帶上負電,變成離子狀態的離子水,因為離子遠比分子活潑,相當於把水活化了,這樣的活化水更容易被人體吸收,而且水的負電位也和人體體液的弱鹼性更具親和力,更能被人體吸收,人體內的水多了,各種體內的化學反應也就會更好的進行,起到更好的調節作用。活化水在人體裡除了參與氧化代謝,還要進行各種化學反應,負電位水能提高細胞活性,調節血糖、血脂,清除自由基,減少有毒有害物質在體內的積累,具有延緩衰老的作用。而由於水的溶解度有限,電解產生大量的氧氣和氫氣,這些氫氣、氧氣都以微細氣泡的形式存在於水中,不斷的上浮、逐漸變大、最後在水面爆裂,形成了納米氣泡水的效果,再加上負電位的作用,水分子都呈現小分子團。分解而成的小分子團集團的活水,滲透性強,溶解性好。而殼體10內還包括負氧離子反應區133,電解生成的氧氣在殼體10的負氧離子反應區133形成壓縮氣體區,該壓縮的純氧氣既有益於使負離子發生器50的負氧離子釋放頭51更為充分地電離出負氧離子,又可以防止水淹到負氧離子釋放頭51;而由於壓力的存在,也可以提高水的含氧氣量;且使得水中的納米氣泡在水中持續時間更加長。
其中,產生的弱酸性水和細微氣泡的爆裂,可以殺滅水中的細菌等有害微生物。
以上所述僅為本實用新型的優選實施例,並非因此限制本實用新型的專利範圍,凡是在本實用新型的發明構思下,利用本實用新型說明書及附圖內容所作的等效結構變換,或直接/間接運用在其他相關的技術領域均包括在本實用新型的專利保護範圍內。