[实用新型]新型电解槽无效
申请号: | 201020281026.5 | 申请日: | 2010-07-28 |
公开(公告)号: | CN201864783U | 公开(公告)日: | 2011-06-15 |
发明(设计)人: | 金成浩 | 申请(专利权)人: | 金成浩 |
主分类号: | C25B9/00 | 分类号: | C25B9/00;C25B1/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 261400 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 新型 电解槽 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种新型的电解槽,主要用于电解水产生氢氧气体的电解槽。
背景技术
现有的电解槽,由于结构方面的缺陷,普遍存在绝缘处理不好、安全性能差和产气效率偏低的缺陷,并且构造复杂,制造、维护成本偏高。
发明内容
为克服现有技术的缺陷,本实用新型提供一种安全性能高、绝缘处理好、产气效率高而且结构简单的新型电解槽。本实用新型的技术方案是:一种新型电解槽,包括数块互相平行设置的电解板(33),其特征在于:所述的电解板(33)通过垂直穿过它们的数根绝缘螺栓(37)和螺母(41)所固定;相邻的电解板(33)的周边之间各安装有一圈绝缘胶圈(39),相邻的绝缘胶圈(39)外缘被压紧后向外凸起并相互紧密压紧,把电解板(33)的外沿包在内部;在所述最左侧的电解板(333)的上部和下部分别开设有出水气口(36)和进水口(30);其中中间一片电解板(331)顶端装有正极接线端子(31), 最右边一片电解板(332)顶端装有负极接线端子(32),其余的电解板(33)均通过数根螺栓(37)与电解板(332)连通,所述的中间一片电解板(331)与螺栓(37)绝缘,在除了两侧的两个电解板(332)和(333)外,其余的电解板(33)的上部和下部均设有供液体通过的孔,并分别对应于出水气口(36)和进水口(30)。
在所述的绝缘螺栓(37)的两端均安装有绝缘胶垫(38)和平垫(40),该平垫(40)在外侧。
相邻的电解板(33)分别与电源的正极和负极连接,相互间隔的两部分电解板(33)分别通过螺栓(37)与最右边一片电解板(332)和中间的一片电解板(331)连接,所述的电解板(332)顶端的负极接线端子(32)与电源负极连接,电解板(331)顶端的正极接线端子(31)与电源正极连接。
所述的电解板(33)的通过外接导线(334)相互连接,所述的螺栓(37)与电解板(33)绝缘。
所述的外侧的电解板(33)上设有压力开关接头(35)和测温仪(34)。
本实用新型的优点为:构造比较简单,制造维护成本较低;电解板采用新的安装固定方式,绝缘处理更合理,安全性能更有保障。
附图说明
图1是本实用新型的主题结构示意图;
图2是图1的俯视图;
图3图1的B-B剖视图;
图4是图1的左视图;
图5是本实用新型电解板的连接关系示意图;
图6是本实用新型的使用状态参考图。
具体实施方式
参见图1至图6,本实用新型涉及一种新型电解槽,包括数块互相平行设置的电解板(33),其特征在于:所述的电解板(33)通过垂直穿过它们的数根绝缘螺栓(37)和螺母(41)所固定;相邻的电解板(33)的周边之间各安装有一圈绝缘胶圈(39),相邻的绝缘胶圈(39)外缘被压紧后向外凸起并相互紧密压紧,把电解板(33)的外沿包在内部;在所述最左侧的电解板(333)的上部和下部分别开设有出水气口(36)和进水口(30);其中中间一片电解板(331)顶端装有正极接线端子(31),最右边一片电解板(332)顶端装有负极接线端子(32),其余的电解板(33)均通过数根螺栓(37)与电解板(332)连通,所述的中间一片电解板(331)与螺栓(37)绝缘,在除了两侧的两个电解板(332)和(333)外,其余的电解板(33)的上部和下部均设有供液体通过的孔,并分别对应于出水气口(36)和进水口(30)。
在所述的绝缘螺栓(37)的两端均安装有绝缘胶垫(38)和平垫(40),该平垫(40)在外侧。
相邻的电解板(33)分别与电源的正极和负极连接,相互间隔的 两部分电解板(33)分别通过螺栓(37)与最右边一片电解板(332)和中间的一片电解板(331)连接,所述的电解板(332)顶端的负极接线端子(32)与电源负极连接,电解板(331)顶端的正极接线端子(31)与电源正极连接。所述的电解板(33)的通过外接导线(334)相互连接,所述的螺栓(37)与电解板(33)绝缘。
所述的外侧的电解板(33)上设有压力开关接头(35)和测温仪(34),提高了安全性。
绝缘胶圈(39)外缘凸起,经压紧后把电解板(33)的外沿包在内部,起到防止短路的作用。数根螺栓(37)均力拧紧后还能防止因由压力而漏水。溶液在工作中通过进水口(30)和出水气口(36)不断循环,大大的降低了电解槽(3)的温度。
如图6所示,水箱(2)中的水通过进水管(7)输入到电解槽(3)中,经进水口(30)向上流动进入电解槽(3)的多块电解板(33)之间进行电解,在电解槽3中电解产生的氢氧气体与水的混合水气经出水气口(36)从出水气管(5)输送到水箱(2)中,上述流体的运动循环进行。
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