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一种连续生成微酸次氯酸生成器及生成方法 

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申请/专利权人:南京氯盾科技有限公司

摘要:本发明公开了一种连续生成微酸次氯酸生成器及生成方法,包括至少一组三腔电解槽、循环水箱;其中三腔电解槽中负极片与隔膜之间、隔膜与正极片之间以及正极片与调节负极片之间分别为电解腔室1至3;每个电解腔室的底部均设置输入口,上部均设置输出口;电解腔2与3的输入输出口均通过水泵实现与循环水箱的右腔室相连;电解腔室1的输入输出口均通过水泵实现与循环水箱的左腔室相连;循环水箱与高浓度食盐水箱通过水泵输入高浓度食盐水,右腔室生成的液体输入HClO存储水箱中;其中调剂极片、负极片的电流可调。本方案不仅能够提高了次氯酸的生成效率,且生成的次氯酸的可以根据实际的需求进行PH和有效氯浓度调节。

主权项:1.一种连续生成微酸次氯酸生成器的生成方法,用于控制一种连续生成微酸次氯酸生成器,其特征在于:连续生成微酸次氯酸生成器,包括至少一组三腔电解槽、循环水箱;所述三腔电解槽由左向右依次设置负极片、隔膜、正极片以及调节负极片;所述负极片与电源的负极相连实现带有负电;所述隔膜将负极片与正极片各自形成的电解腔实现隔膜隔离;正极片与电源的正极相连实现带有正电;所述调节负极片与电源的负极相连实现带有负电;其中负极片与隔膜之间、隔膜与正极片之间以及正极片与调节负极片之间分别为电解腔室1、电解腔室2以及电解腔室3;其中电解腔室2与电解腔室3为两个连通的电解腔;所述电解腔室1、电解腔室2以及电解腔室3的底部均设置输入口,上部均设置输出口;所述电解腔室2与3的输入输出口均通过电路控制的水泵实现与循环水箱的右腔室相连;所述电解腔室1的输入输出口均通过电路控制的水泵实现与循环水箱的左腔室相连;所述循环水箱与高浓度食盐水箱通过电路控制的水泵输入高浓度食盐水;所述高浓度食盐水为饱和食盐水或者饱和度为大于70%的食盐水;所述循环水箱通过电磁阀或水泵,将右腔室生成的液体输入HClO存储水箱中;所述HClO存储水箱设置输出口;所述高浓度食盐水箱通过电磁阀与相应水源连接;所述循环水箱的右腔室中设置水位传感器;所述水位传感器以及各个电磁阀均与MCU主控芯片相连;所述负极片与电源的负极相连的电路中设置电流自动调节电路;所述调节负极片与电源的负极相连的电路中设置电流自动调节电路;所述电流自动调节电路均与MCU控制芯片相连,实现控制极片通过的电流;所述至少一组三腔电解槽为大于等于两组三腔电解槽;其中各组三腔电解槽为串联的三腔电解槽组;所述串联的三腔电解槽组为每组的相同电解腔室输入输出口依次相连,直至最后一组的三腔电解槽的输出口与循环水箱对应的腔室相连;所述至少一组三腔电解槽为大于等于两组三腔电解槽;其中各组三腔电解槽为并联的三腔电解槽组;所述并联的三腔电解槽组为每组电解腔室的输出口直接与循环水箱对应的腔室相连;所述三腔电解槽包括至少一组由左向右依次循环排布的负极片、隔膜、正极片以及调节负极片,且前面一组的调节负极片为下一组的负极片;所述隔膜为离子膜,所述离子膜将负极片与正极片形成的电解腔实现离子膜隔离;所述左腔室设置输出口以及输入口;其中输出口用于排出碱性液体的输出,输入口与水源相连;生成方法包括以下步骤:步骤一:打开对应的水泵将让和高浓度食盐水箱中的高浓度食盐水定量进入到循环水箱的左腔室或和右腔室,后关闭水泵;步骤二:然后打开对应的循环水箱左右水箱进水电磁阀向水箱注水,通过水位传感器控制电磁阀的开关;步骤三:将所有的电极片均与相应的电源相连;电解腔室1、2、3均开始进行电解;同时打开三个电解腔室对应的水泵,此时所述电解腔室1中生成碱性溶液;所述电解腔室2中生成HCl与HClO溶液;所述电解腔室3中生成NaCl和NaClO溶液;电解腔室1、2、3中生成的溶液通过对应的水泵实现循环电解;步骤四:通过水位传感器感应到左右腔室中的液面变化,发送信号至MCU主控芯片,MCU主控芯片发布命令至各个水泵调整其液体流速;步骤五:当到达预设的电解时间,打开右腔室的输出口电磁阀将右腔室中的生成的微酸性次氯酸溶液输入到HClO存储水箱;同时打开左腔室的输出口电磁阀将左腔室中的液体排出;步骤六:液位传感器显示左右腔室都排完后,设备继续重复步骤至五,实现自动连续生成;当HClO存储水箱的液位传感器显示已满后停止工作。

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