[发明专利]一种制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法及装置有效
申请号: | 202110660958.3 | 申请日: | 2021-06-15 |
公开(公告)号: | CN113264578B | 公开(公告)日: | 2022-05-10 |
发明(设计)人: | 徐益武;陈佩丰;陈泽锋 | 申请(专利权)人: | 宁波市思虎电子科技有限公司 |
主分类号: | C25B15/023 | 分类号: | C25B15/023;C25B15/02;C25B1/26;C02F1/461;C25B9/00;C25B15/08;C25B15/029 |
代理公司: | 宁波慈恒专利代理事务所(特殊普通合伙) 33249 | 代理人: | 刘世勇 |
地址: | 315000 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 制取 可控 稳定 浓度 微酸 电解水 方法 装置 | ||
1.一种制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于:根据电解槽(2)中检测电压与控制电压的差值来调节第一加液装置(4)的加液速度,使所述第一加液装置(4)实时向所述电解槽(2)中添加电解原液,从而制取可控稳定浓度的微酸性电解水;电压的差值越大,第一加液装置的转速就越快,一方面弥补电解槽内电解原液的减少,加快电解速度,产生的氯气增多,另一方面也加快氯气排出电解槽的投加速度,从两方面使氯气与水反应的速度加快,微酸性电解水浓度就会提高,从而达到制取可控稳定浓度的微酸性电解水的目的;
具体包括以下步骤:
步骤S001,设置电解;根据需求设置合适的微酸性电解水出水浓度,灌满电解原液后,向所述电解槽(2)两端通入电流和电压并开始电解;
步骤S002,计算;检测所述电解槽(2)内的实际电压,根据,计算出;
步骤S003,判断是否大于0;
若是,所述第一加液装置(4)工作;
若否,所述第一加液装置(4)停止工作;
步骤S004,重复所述步骤S002~S003;
在所述步骤S001中,根据确定,其中与成正比关系,与成反比关系;具体的,根据以下公式计算:
和均为大于0的常数。
2.如权利要求1所述的制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于,通过以下步骤确定和电压:
步骤A1,计算;基于,根据,计算出,为大于0的常数;
步骤A2,计算;检测所述电解槽(2)内电解液的实际温度,并获取系统中预设的,根据,计算出;
步骤A3,计算和;基于,根据,计算出;然后根据,计算出,为大于0的常数。
3.如权利要求1所述的制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于:在所述步骤S002中,每隔时间段检测所述电解槽(2)内的实际电流和实际电压,直至时获取对应的。
4.如权利要求1所述的制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于,在所述步骤S003中,当时:
基于,根据计算出,为大于0的常数;然后所述第一加液装置(4)以速度向所述电解槽(2)中添加电解原液。
5.如权利要求1所述的制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于:为20℃、25℃或45℃中的任一数值。
6.如权利要求1所述的制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于,所述步骤S001具体包括以下步骤:
步骤S0001,设置;用户根据实际需求,在总控制单元(9)中设置合适的微酸性电解水出水浓度,为20~90ppm;
步骤S0002,初始加液;通过所述第一加液装置(4)将电解原液存储器(1)中的电解原液加入到所述电解槽(2)内,当达到液位检测单元(8)的检测液位时,所述第一加液装置(4)停止工作;所述电解原液为稀盐酸溶液,浓度为6%~8%;
步骤S0003,通电电解;通过电流电压控制单元(5)向所述电解槽(2)两端通入电流和电压,所述电解槽(2)内开始电解。
7.如权利要求1所述的制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于:所述电解槽(2)的后端串接有第一混合器(3),所述第一混合器(3)中通有水,所述水的流速为。
8.如权利要求1所述的制取可控稳定浓度的微酸性电解水的方法,其特征在于:在所述电解槽(2)处于待机状态时,每隔1200s向所述电解槽(2)中通入电流100mA和电压1000mV并持续3s,开机后可以快速达到准确的微酸性电解水的浓度。
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