水处理装置、水处理方法以及净水器系统

发布时间:2017-12-25 18:19:19

  申请日2016.12.15

  公开(公告)日2017.04.26

  IPC分类号C02F1/461; C02F9/06

  摘要

  本发明公开一种水处理装置、一种水处理方法以及一种净水器系统,其中,水处理装置包括壳体,所述壳体设有腔体和与所述腔体连通的连通通道;阳离子交换膜,所述阳离子交换膜容纳于所述腔体,所述阳离子交换膜将所述腔体分隔成第一腔体和第二腔体,所述第一腔体和所述第二腔体均与所述连通通道连通;电解装置,所述电解装置包括设于所述第一腔体内的阳极电极、和设于所述第二腔体内的阴极电极;负氧离子发生器,所述负氧离子发生器包括容纳于所述壳体内的负氧离子释放头,所述负氧离子释放头通过所述连通通道与所述腔体连通。本发明的技术方案通过利用电解装置与负氧离子发生器巧妙地结合,生成了更有益于人体健康的水。

  权利要求书

  1.一种水处理装置,其特征在于,包括

  壳体,所述壳体设有腔体和与所述腔体连通的连通通道;

  阳离子交换膜,所述阳离子交换膜容纳于所述腔体,所述阳离子交换膜将所述腔体分隔成第一腔体和第二腔体,所述第一腔体和所述第二腔体均与所述连通通道连通;

  电解装置,所述电解装置包括设于所述第一腔体内的阳极电极、和设于所述第二腔体内的阴极电极;

  负氧离子发生器,所述负氧离子发生器包括容纳于所述壳体内的负氧离子释放头,所述负氧离子释放头通过所述连通通道与所述腔体连通。

  2.如权利要求1所述的水处理装置,其特征在于,所述第一腔体的一端设有阳极入水口,所述第一腔体的另一端设有与所述连通通道连通的阳极出水口;所述第二腔体的一端设有阴极出水口,所述第二腔体的另一端设有与所述连通通道连通的阴极入水口。

  3.如权利要求1所述的水处理装置,其特征在于,所述阳极电极和所述阴极电极均为平板式网状电极,所述阳极电极和所述阴极电极夹持所述阳离子交换膜。

  4.如权利要求1所述的水处理装置,其特征在于,所述第一腔体和/或所述第二腔体均设有挡板,所述挡板与所述第一腔体的腔壁和/或所述第二腔体的腔壁呈夹角设置。

  5.如权利要求2所述的水处理装置,其特征在于,所述阴极进水口为栏栅式进水口,所述阴极出水口为管状出水口。

  6.如权利要求2所述的水处理装置,其特征在于,所述阳极出水口为管状出水口,所述管状出水口处设有单向阀。

  7.如权利要求1至6中任意一项所述的水处理装置,其特征在于,所述壳体包括可拆卸安装的第一壳体和第二壳体,所述第一腔体位于所述第一壳体内,所述第二腔体位于所述第二壳体内。

  8.如权利要求7所述的水处理装置,其特征在于,所述第一壳体和所述第二壳体之间设有乳胶垫。

  9.一种水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

  电解装置的阳极反应室电解水产生氧气及弱酸性水;

  所述氧气和所述弱酸性水进入负氧离子反应区,至少部分负氧离子发生器位于所述负氧离子反应区,所述负氧离子发生器将至少部分氧气电离成负氧离子;

  部分负氧离子中合所述弱酸性水为中性水;

  另一部分负氧离子和所述中性水进入电解装置的阴极反应室,所述阴极反应室电解所述中性水产生负电位弱碱性水。

  10.一种净水器系统,其特征在于,一种净水器系统,其特征在于,包括依次连通的PP棉过滤器、超滤过滤器、活性炭过滤器和水处理装置,该水处理装置包括如权利要求1至8中任一项所述的水处理装置。

  说明书

  水处理装置、水处理方法以及净水器系统

  技术领域

  本发明涉及水处理技术领域,特别涉及一种水处理装置、一种水处理方法以及一种净水器系统。

  背景技术

  目前,大多数的水处理装置均不易实现生成易被人体吸收的有益于人体健康的水。

  发明内容

  本发明的主要目的是提供一种水处理装置,旨在使得该装置易生成一种更容易被人体吸收的有益于人体健康的小分子团集团的负电位弱碱性水。

  为实现上述目的,本发明提供的水处理装置,包括

  壳体,所述壳体设有腔体和与所述腔体连通的连通通道;

  阳离子交换膜,所述阳离子交换膜容纳于所述腔体,所述阳离子交换膜将所述腔体分隔成第一腔体和第二腔体,所述第一腔体和所述第二腔体均与所述连通通道连通;

  电解装置,所述电解装置包括设于所述第一腔体内的阳极电极、和设于所述第二腔体内的阴极电极;

  负氧离子发生器,所述负氧离子发生器包括容纳于所述壳体内的负氧离子释放头,所述负氧离子释放头通过所述连通通道与所述腔体连通。

  优选地,所述第一腔体的一端设有阳极入水口,所述第一腔体的另一端设有与所述连通通道连通的阳极出水口;所述第二腔体的一端设有阴极出水口,所述第二腔体的另一端设有与所述连通通道连通的阴极入水口。

  优选地,所述阳极电极和所述阴极电极均为平板式网状电极,所述阳极电极和所述阴极电极夹持所述阳离子交换膜。

  优选地,所述第一腔体和/或所述第二腔体均设有挡板,所述挡板与所述第一腔体的腔壁和/或所述第二腔体的腔壁呈夹角设置。

  优选地,所述阴极进水口设置为栏栅式进水口,所述阴极出水口设置为管状出水口。

  优选地,所述阳极出水口为管状出水口,所述管状出水口处设有单向阀。

  优选地,所述壳体包括可拆卸安装的第一壳体和第二壳体,所述第一腔体位于所述第一壳体内,所述第二腔体位于所述第二壳体内。

  优选地,所述第一壳体和所述第二壳体之间设有乳胶垫。

  本发明还提出一种水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

  电解装置的阳极反应室电解水产生氧气及弱酸性水;

  所述氧气和所述弱酸性水进入负氧离子反应区,至少部分负氧离子发生器位于所述负氧离子反应区,所述负氧离子发生器将至少部分氧气电离成负氧离子;

  部分负氧离子中合所述弱酸性水为中性水;

  另一部分负氧离子和所述中性水进入电解装置的阴极反应室,所述阴极反应室电解所述中性水产生负电位弱碱性水。

  本发明还提出一种净水器系统,其特征在于,包括依次连通的PP棉过滤器、超滤过滤器、活性炭过滤器和水处理装置,该水处理装置包括:

  壳体,所述壳体设有腔体和与所述腔体连通的连通通道;

  阳离子交换膜,所述阳离子交换膜容纳于所述腔体,所述阳离子交换膜将所述腔体分隔成第一腔体和第二腔体,所述第一腔体和所述第二腔体均与所述连通通道连通;

  电解装置,所述电解装置包括设于所述第一腔体内的阳极电极、和设于所述第二腔体内的阴极电极;

  负氧离子发生器,所述负氧离子发生器包括容纳于所述壳体内的负氧离子释放头,所述负氧离子释放头通过所述连通通道与所述腔体连通。

  本发明的技术方案通过利用电解装置与负氧离子发生器巧妙地结合,生成了更有益于人体健康的小分子团集团的负电位弱碱性水,水分子带上负电,变成离子状态的离子水,因为离子远比分子活泼,相当于把水活化了,这样的活化水更容易被人体吸收,而且水的负电位也和人体体液的弱碱性更具亲和力,更能被人体吸收,人体内的水多了,各种体内的化学反应也就会更好的进行,起到更好的调节作用。活化水在人体里除了参与氧化代谢,还要进行各种化学反应,负电位水能提高细胞活性,调节血糖、血脂,清除自由基,减少有毒有害物质在体内的积累,具有延缓衰老的作用。而由于水的溶解度有限,电解产生大量的氧气和氢气,这些氢气、氧气都以微细气泡的形式存在于水中,不断的上浮、逐渐变大、最后在水面爆裂,形成了纳米气泡水的效果,再加上负电位的作用,水分子都呈现小分子团。分解而成的小分子团集团的活水,渗透性强,溶解性好。而壳体内还包括负氧离子反应区,使得电解生成的氧气在壳体的负氧离子反应区形成压缩气体区,该压缩的纯氧气既有益于使负离子发生器的负氧离子释放头更为充分地电离出负氧离子,又可以防止水淹到负氧离子释放头;而由于压力的存在,也可以提高水的含氧气量;且使得水中的纳米气泡在水中持续时间更加长。

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