CN101203461A - 银离子水产生装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种银离子水产生装置,即使在大水槽中,其也可以通过扩大相同重量的银的接触表面以增加产生的银离子的数量而提高消毒和净化力,因便于更换银泡沫而易于维护,并且在使用中可以防止银离子水因银泡沫和电极端子之间的电流的劣质性而不能正确产生。该银离子产生装置由用于储存水的水槽以及安装于水槽内部的正负电极组成。正电极包括形成有开孔的银泡沫。将与外部正电极端子连接的多个导电网体可拆卸地安装于水槽的内部。将每个银泡沫容纳于导电网体的内部。

Description

银离子水产生装置
技术领域
[01]本发明涉及一种银离子水产生装置,具体地说,涉及一种银离子水产生装置,其即使在大水槽中也可以显著提高消毒和净化力,易于维护,并且可以防止银离子因银泡沫和电极端子之间的电流的劣质性而不能正确产生。
背景技术
[02]传统的银离子产生装置已在市场上流通,其通过将由银形成的电极杆设置在储存于水槽内的水中并将电压施加于电极杆上从而将银电解而产生银离子水。银离子产生装置已广泛应用在用于净化水槽中储存的水或流动的水的设施或者消毒设施。图1示意性显示了传统的银离子水产生装置。传统的银离子水产生装置包括:水槽(110),其用于储存水;一对银杆(115),其安装于水槽(110)的内部;以及正电极端子(120)和负电极端子(125),其分别与银杆(115)电性连接。在该装置中,如果分别通过电极端子(120)和(125)将正负电势施加于银杆(115)上,则通过电解反应从银杆(115)产生银离子。接着,将产生的银离子排放到水槽的水中并对水中的细菌进行消毒。
[03]虽然这种银离子产生装置在家用***等小型的净化***中是有效的,但银的成本相对较高。而且,银杆的表面积有限制,其在游泳池或者用于净化大量水的工业设施等设备中无效。
发明内容
[04]因此,本发明的目的是提供一种银离子水产生装置,即使在大水槽中,其也可以通过扩大相同重量的银的接触面积以增加产生的银离子的数量而提高消毒和净化力,因便于更换银泡沫而易于维护,并且在使用中可以防止银离子水因银泡沫和电极端子之间的电流的劣质性而不能正确产生。
[05]本发明的上述和/或其他目的可以通过提供一种银离子水产生装置而达到,其包括:水槽(10),其中,在其内部形成空心部分,在其一个侧面上形成进水口,通过进水口将水引入其中,并且在其另一个侧面上形成排水口,通过排水口将引入的水排出;正电极和负电极,其位于水槽(10)的空心部分中,其中,正电极包括银泡沫(20),在该银泡沫(20)中,银形成开孔,将负电极的一端电性地连接到负电极端子(7),并且如果将电流施加于水槽(10)中的正负电极位置,则将由银形成的银泡沫电解,以产生银离子。
[06]位于水槽的空心部分的银泡沫(20)放在导电网体的内部空心部分中,在该导体网体中,导电材料形成网状的形状,并且将导电网体可拆卸地安装于正电极端子上。
[07]根据本发明,在银泡沫的内部形成穿过银泡沫两端的***孔,将导电电极杆***银泡沫的***孔的圆周部分中,在导电电极杆中,有一扩展部分径向延伸到其外部,将电极杆连接到外部正电极端子,并且在银泡沫的一端与电极杆的扩展部分之间***导电弹簧,其弹性地支撑银泡沫的这一端及电极杆的扩展部分,以使电流可以在银泡沫和电极杆之间流动。
[08]而且,在负电极中,在银形成开孔的银泡沫的中心部分形成穿过银泡沫的上下两端的***孔,将导电电极杆***银泡沫的***孔的圆周部分中,在导电电极杆中,有一扩展部分径向延伸到其外部,将电极杆连接到外部负电极端子,并且在银泡沫的一端与电极杆的扩展部分之间***导电弹簧,其弹性地支撑银泡沫的这一端及电极杆的扩展部分,以使电流可以在银泡沫和电极杆之间流动。
附图说明
[09]根据以下结合附图对优选实施例所作的说明,本发明的这些和/或其他方面及优点将变得显而易见并且更容易明白,所附图形包括:
[10]图1是示意性显示传统银离子水产生装置的构成的视图;
[11]图2是用于显示本发明的一个优选实施例的侧视横截面图;
[12]图3是图2的正视横截面图;
[13]图4是用于显示本发明的另一个优选实施例的侧视横截面图;以及
[14]图5是用于显示图4的优选实施例的主要部分的分解图。
具体实施方式
[15]下面将参照附图描述根据本发明的优选实施例。应注意,在附图中,相同的元件用相同的参考编号表示。
[16]图2是用于显示本发明的一个优选实施例的侧视横截面图;图3是图2的正视横截面图。如图2和3所示,将正电极和负电极安装于用于储存水的水槽(10)的内部,并且正电极包括形成有开孔的银泡沫(20),并且通过从银泡沫(20)产生的银离子产生银离子水。
[17]水槽(10)具有箱子般的形状,并且是绝缘的。将绝缘的盖板(12)水平地安装于水槽(10)的内部的上侧。在水槽(10)的两个侧壁中形成进水口(14)和排水口(16),通过进水口引入原始的水,而通过排水口排出银离子水。将分隔板(18)安装于水槽(10)内部的进水口(14)侧。通过进水口(14)引入的水绕过分隔板(18)。
[18]银泡沫(20)具有块状的形状,其中形成有开孔,并且由纯银制成。以导电网体(36)为媒介将银泡沫(20)连接到外部正电极端子(5)上,以构成正电极。
[19]将盖板(12)水平地安装于水槽(10)的内部的上侧。将多个矩形导电网体(36)安装于盖板(12)中,并将银泡沫(20)容纳于导电网体(36)中。每个导电网体都具有块状的形状,并且其一端是开口的。优选地,导电网体(36)由二氧化钛形成。在每个导电网体(36)的开口端提供螺栓部件(37)。螺栓部件(37)穿过盖板(12)并与螺母部件(39)接合。通过这种方式,将多个导电网体(36)安装于盖板(12)上。
[20]也就是说,银泡沫可以独立地连接到正电极端子,以形成正电极,但优选地,将银泡沫可拆卸地安装于导电网体(36)的内部,以形成正电极。
[21]然后,由于螺母部件(39)与螺栓部件(37)接合,并将与正电极端子(5)相连的线路(9)***螺母部件(39)与盖板(12)之间,因此可以将导电网体(36)连接到正电极端子(5)。而且,由于将银泡沫(20)容纳于导电网体(36)的内部,以使电流可以流过银泡沫(20),因此银泡沫(20)形成正电极。将银泡沫(20)设置于水槽(10)的左右两侧,以使其较宽的表面面对进水口(14)和排水口(16)。因此,当水通过水槽(10)时,水与银泡沫(20)之间的接触面积可以扩大。而且,将多个电极板(30)设置于水槽(10)中,以使其位于银泡沫(20)之间。由于将电极板(30)连接到与正电极端子(7)相连的线路(9),因此其形成负电极。
[22]根据本发明的优选实施例,可以在作为正电极的银泡沫(20)中产生银离子,并且通过电解原理将水槽中的水变为银离子水。然后,由于水槽中的水不仅与海绵型的银泡沫(20)的表面接触,而且与银泡沫(20)中的通孔接触,同时穿过通孔,因此与传统的银杆相比,可以显著增加水和银之间的接触面积。因此,由于产生的银离子的数量因银泡沫而增加,所以大型净化设施或大水槽中的水的消毒和净化力可以显著提高。
[23]而且,与银杆相比,即使对于相同或较低重量的银,也可以显著提高消毒和净化力。而且,由于水绕过安装于水槽(10)的进水口(14)的分隔板(18),因此水的停留时间延长。因此,由于水与银泡沫(20)的接触时间更长,所以可以提高银离子产生效果。
[24]而且,由于将银泡沫(20)容纳于由二氧化钛制成的导电网体(36)中并将导电网体(36)可拆卸地安装于水槽(10)中的盖板(12)上,所以因长时间使用而耗尽银泡沫(20)时,可以将导电网体(36)分离出来,并且可以立即轻松更换银泡沫(20)。
[25]图4和5显示了本发明的另一个优选实施例。参照图4和5,水槽(10)具有箱子般的形状,并且是绝缘的,并且水槽(10)的上部和下部是封闭的。将绝缘的盖板(12)水平地安装于水槽(10)的内部的上侧。将与正电极端子(5)和负电极端子(7)连接的一对电极杆(40)设置于盖板(12)中。将银泡沫(20)安装于每个电极杆(40)的圆周部分上,并且将导电弹簧(50)***电极杆(40)和银泡沫(20)的一端之间。
[26]电极杆(40)的这一端穿过盖板(12)并从水槽(10)的内部伸出到盖板(12)的外部。通过螺栓(44)将正电极端子(5)和负电极端子(7)分别连接到电极杆(40)的上端部。有一螺母(46)与盖板(12)的上侧伸出的每个电极杆(40)的圆周部分接合,并通过螺母(46)将银泡沫(20)和电极杆(40)固定于盖板(12)上。而且,在每个电极杆(40)的下端部形成法兰型的扩展部分(48)。优选地电极杆(40)由二氧化钛形成,因为与不锈钢相比,二氧化钛也不太会生锈,并且其导电性优异,几乎接近铜。
[27]银泡沫(20)具有海绵型的圆柱形形状,其中形成有开孔。在银泡沫(20)的中心部分形成***孔(22),银泡沫(20)的上端和下端通过该***孔(22)连通。将电极杆(40)的圆周部分***银泡沫(20)的中心部分的***孔(22)中,以使形成于银泡沫(20)中的***孔(22)的内壁表面可以与电极杆(40)的圆周部分接触。
[28]而且,将垫圈部件(49a)和(49b)分别安装于每个银泡沫(20)的上端部。垫圈部件(49a)和(49b)是环状的,优选地由银形成。将导电弹簧(50)***下侧垫圈部件(49a)和电极杆(40)的扩展部分(48)之间。导电弹簧(50)的上端部与下侧垫圈部件(49a)弹性地接触,并且其下端部与电极杆(40)的扩展部分(48)弹性地接触,因此银泡沫(20)的下端部、下侧垫圈部件(49a)以及电极杆(40)的扩展部分(48)相互弹性地接触。也就是说,由于弹簧(50)的弹力使银泡沫(20)和电极杆(40)始终相互接触,因此电流可以恒定地流过银泡沫(20)和电极杆(40)。
[29]根据本发明的优选实施例,由于银泡沫(20)与电极杆(40)的圆周部分接合,并将导电垫圈部件(49a)、(49b)以及导电弹簧(50)***银泡沫(20)和电极杆(40)的扩展部分(48)之间,以使银泡沫(20)与电极杆(40)接触,因此通过从电极杆(40)施加的正负电压将银泡沫(20)电解,同时银泡沫(20)和导电的电极杆(40)始终相互接触,从而产生银离子并对水槽(10)中的水进行消毒和净化。
[30]因此,由于水槽(10)中的水与海绵型的银泡沫的表面接触,且与银泡沫(20)中的小孔接触,因此银泡沫产生的银离子的数量增加。而且,由于***电极杆(40)的扩展部分(48)和银泡沫(20)的端部之间的导电弹簧(50)使电流可以恒定地流过银泡沫(20)和电极杆(40),因此,可以有效地确保银泡沫(20)和电极杆(40)之间的电性连接,即使因长时间使用而耗尽银泡沫(20)时也如此。
[31]另一方面,由于在电极杆(40)与水槽(10)接合的部分提供密封部件(13a),因此可以防止水在水槽(10)与电极杆(40)之间泄漏。而且,尽管图4和5显示了这样的结构,即通过***银泡沫(20)形成正负端子并***电极杆(40)的圆周部分并且将导电弹簧(50)***电极(40)和每个银泡沫(20)的一个端部之间,但负端子可以采用电解中一般使用的铅电极。
[32]根据本发明,由于水槽中的水不仅与海绵型的银泡沫的表面接触,而且与银泡沫中的小孔接触,同时穿过小孔,因此与传统的银杆相比,水和银的接触面积显著增加。因此,通过银泡沫产生的银离子的数量增加,并且大型设施或水槽中的水的消毒和净化力显著提高。而且,与银杆相比,即使对于相同或较低重量的银,也可以显著提高消毒和净化力。而且,由于将银泡沫容纳在由二氧化钛形成的导电网体中,所以当因长时间使用而耗尽银泡沫时,可以将导电网体分离出来,并且可以立即轻松地更换银泡沫。
[33]而且,由于银泡沫与电极杆的圆周部分接触,并且***导电水部件及导电弹簧,以使银泡沫与电极杆接触,因此可以通过电解银泡沫而产生银离子,同时银泡沫始终与电极杆接触,从而对水槽中的水进行消毒和净化。因此,由于导电弹簧以及银泡沫和电极杆之间的电性连接使电流可以始终流过银泡沫和电极杆,因此在使用中可以防止银离子因电流的劣质性而不能从银泡沫产生。[34]尽管已显示和描述了本发明的一些实施例,但本领域的技术人员应明白,可以在不脱离本发明的原理和主旨的情况下对本发明的实施例进行修改,本发明的范围在权利要求书及其等效装置中限定。

Claims (5)

1.一种银离子水产生装置,其包括:
水槽(10),其中,在其内部形成空心部分,在其一个侧面上形成进水口,通过进水口引入水,并且在其另一个侧面上形成排水口,通过排水口排出引入的水;以及
正电极和负电极,其位于水槽(10)的空心部分,
其中,所述正电极包括银泡沫(20),在该银泡沫(20)中,银形成开孔,将负电极的一端电性连接到负电极端子(7),并且如果将电流施加于水槽(10)中的正负电极位置,则将由银形成的银泡沫(20)电解,以产生银离子。
2.如权利要求1所述的银离子水产生装置,其中,位于水槽(10)的空心部分中的银泡沫(20)放在导电网体(36)的内部空心部分内,在导电网体(36)中,导电材料形成网状的形状。
3.如权利要求2所述的银离子水产生装置,其中,将导电网体(36)可拆卸地安装于正电极端子(5)上。
4.如权利要求1所述的银离子水产生装置,其中,在银泡沫(20)的内部形成穿过银泡沫(20)两端的***孔(22),将导电电极杆(40)***银泡沫(20)的***孔(22)的圆周部分中,在导电电极杆(40)中,有一扩展部分(48)径向延伸到其外部,将电极杆(40)连接到外部正电极端子(5),并且在银泡沫(20)的一端与电极杆(40)的扩展部分(48)之间***导电弹簧(50),其弹性地支撑银泡沫(20)的这一端及电极杆(40)的扩展部分,以使电流可以在银泡沫(20)和电极杆(40)之间流动。
5.如权利要求1所述的银离子水产生装置,其中,在负电极中,在银形成开孔的银泡沫(20)的中心部分形成穿过银泡沫(20)的上端和下端的***孔(22),将导电电极杆(40)***银泡沫(20)的***孔(22)的圆周部分,在导电电极杆(40)中,扩展部分(48)径向延伸至其外部,将电极杆(40)连接到外部负电极端子(7),并且在银泡沫(20)的一端和电极杆(40)的扩展部分(48)之间***导电弹簧(50),其弹性地支撑银泡沫(20)的这一端以及电极杆(40)的扩展部分(48),以使电流可以在银泡沫(20)和电极杆(40)之间流动。
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