CN101318725A - 恒压电解制水装置及方法 - Google Patents
恒压电解制水装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101318725A CN101318725A CNA2007101107218A CN200710110721A CN101318725A CN 101318725 A CN101318725 A CN 101318725A CN A2007101107218 A CNA2007101107218 A CN A2007101107218A CN 200710110721 A CN200710110721 A CN 200710110721A CN 101318725 A CN101318725 A CN 101318725A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- electrolysis
- voltage
- signal
- constant voltage
- constant
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
本发明涉及一种电解制水装置及方法,尤其涉及一种恒压供电电解制水装置及方法,通过对电解槽电解水流进行误差取样,然后与基准电压信号进行比较,将比较后的差值信号进行脉宽调制,并依据所产生的脉宽调制(PWM)信号随时调整电解槽的电解电压,使其电解功率保持恒定。从而解决了现有制水行业中存在的因水质差异变化巨大,不能形成批量生产的缺陷,同时本发明能在每次用户用完机器后自动倒换电极,使水垢向相反方向移动,下次使用会随水流冲出,从而达到自动清洗目的。
Description
技术领域
本发明涉及一种恒功率自动控制方法,具体涉及一种恒压供电电解制水的装置及方法。
背景技术
众所周知,电解制水机的水源都是标准自来水或是某个局域自办的自来水厂提供的,现有技术中一般借助于在电解槽的电极间施加规定的直流电压,对电解槽内供给的原水进行电解,从而连续可变控制电解水PH值构成直流电压供给用电源的方法来获得电解水。
但由于国内地域辽阔,水域分布广阔,水质差异非常大,水的TDS值(可溶性物质总含量mg/L)在十几到一千多的范围内变化。而电导率(μs/Cm)在几十至二千多的范围内变化。实验表明电导率和TDS值成近似正比关系为:电导率=(1.8~2)×TDS。实践表明,一般的电解水机在威海或广州TDS<200调试好后,拿到内地比如北京、苏州、上海就会自动增加电解功率,甚至过流而烧坏。这样一来就要重新调试工作电流以适应当地的水质。对于生产厂家来说,同一产品,为了适应不同地区水质就要生产出多种型号,即使如此,也还是难以满足市场需求。水质差异太大的地区仍达不到所要求的出水水质的要求。
当TDS≥300(一般将1升水中含有超过300mgCaO的水称作最硬水)时就可以认为水质较硬。众所周知,硬水地区的水烧开后就会有厚厚的一层白色泡沫,甚至水壶内会结垢。对电解水垢也是一样,长时间电解且不倒换电极时,钙、镁等阳离子会不断向阴极移动并聚集,负极就会沉积厚厚的一层水垢,(成份多为碳酸钙、碳酸镁),如不经常倒换电极就会因沉积过多而堵塞。机器故障率过高,这就给电解水机的推广应用带来困难。
经长时间的摸索观察与研究,我们发现水质的变化差异巨大,而且就是同一水源的水质其性质变化也较快,比如TDS值(或电导率值),它随地域、时间、温度的变化都在变化。故依靠原来传统的思路来制作离子水机难度很大,并且难以形成批量生产。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够适应不同水质要求的恒压电解制水装置及方法,不论水质如何变化,都能保证机器按某一预设值电解压降,来维持电解装置的功率恒定,保证出水水质达到要求的指标(如ORP值、pH值)。
本发明的另一目的是提供一种解决水垢沉积的方法,通过自动倒换电场方向使能够产生水垢的钙离子、镁离子向相反的方向移动,脱离原来的阴极(倒换后成为阳极)变成松散状态,下次使用时会随水流冲出,从而达到自动清洗的目的。
为实现上述目的,本发明对现有的电解制水装置进行了一系列的改进,本发明的恒压供电电解制水装置包括:
一电解装置的电解电压误差取样电路单元,该电路单元将经在电解装置上取得电压误差信号。
一比较运算电路单元,该比较运算电路单元,将来自所述电解装置的电解电压误差取样电路单元的误差电压信号和一基准电压信号进行比较,并在其输出端送出一比较运算结果的差值信号;
一脉冲宽度调制电路单元,该脉冲宽度调制电路单元,接受来自所述比较运算电路单元的差值信号,经放大后进行脉宽调制,并在其输出端送出一脉宽调制(PWM)信号;
一控制电路单元,该推动电路单元,接受来自所述脉冲宽度调制电路单元的脉宽调制(PWM)信号,并依据所述脉宽调制(PWM)信号随时调整所述电解装置的有效电解电压恒定,使该装置电解功率保持恒定。
此外,还具有带有输入基准切换数值的输入键盘的基准切换开关单元,水流检测单元和水质自动识别单元,用于控制电解电压的恒压量级的状态;及可自动倒换电解槽电解电极的正负极性的电解槽倒极电路单元。
本发明的恒压供电电解制水方法,包括:
产生一电解制水电压取样电压信号;
产生一基准电压信号;
将上述电解电压取样电压信号和上述基准电压信号相比较,产生一差值信号;
利用所述差值信号,经放大后产生一脉宽调制(PWM)信号;
利用上述脉宽调制信号(PWM)反馈给电解电压控制电路,使电解电压保持恒定。
另外,本方法还包括对基准电压信号进行选择,控制电解电流的恒压量级的状态;还包括对水流进行检测,根据水流的检测数值信号,控制电解槽电解电压的恒压量级的状态;还包括对水质进行自动识别,根据自动识别的结果,控制电解槽电解电压的恒压量级的状态;还包括对电解槽电解电极的正负极性进行自动倒换,使水垢向相反的方向移动,下次使用会随水流冲出,从而达到自动清洗的目的。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
图1是根据本发明的电路结构示意图;
图2是根据本发明的一个实施例的电路图;
图3是根据本发明的恒压供电电解制水装置的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,根据本发明的电路结构包括电解槽10、电解槽电解电压误差取样电路单元20、比较运算电路单元30、脉冲宽度调制电路单元40和控制电路单元50,上述电解装置10和各电路单元通过导线顺次连接,基准切换开关单元60的连接导线一端,接在电解槽电解电压误差取样电路单元20和比较运算电路单元30之间的连接导线上。
图2是根据本发明的一个实施例的电路结构,在电解槽施加上恒定电压,由于水有电导率的存在,故电极板两端便有电流流过,电流流过电解装置时,利用控制回路维持即时等幅电流,电解装置两端便产生压降VR0,将取样电路单元取得的电压信号送至比较运算模块,远算模块与设定的基准电压V进行比较,产生差值,这个差值作为脉冲宽度的调节信号,通过控制电路改变脉宽来改变等幅电流的作用时间,此时当:
VRO*K>V基准时,说明水的等效阻值变大,调短控制电流的作用时间从而降低电压重新平衡;(K为取样比例系数)
VRO*K<V基准时,说明水的等效阻值变小,调长控制电流的作用时间从而提升电压重新平衡;
当VRO*K=V基准时,系统达到平衡呈稳定恒压状态。
该系统只要改变基准就可以任意设定电解槽的电解电压。满足水质要求。
另外,系统电路设有水流检测传感器,当用户使用完该机器后,首先关闭水门。这时水流传感器便停止运转,没有水流信号输出,倒极控制电路一旦没有了水流信号,便自动启动控制装置,达到正负极电场倒换、防止结垢的目的。
图3所示的根据本发明恒压供电电解制水装置的结构示意图,包括:过滤系统1,用于对进入该制水装置的水进行过滤;水流开关2;电解水发生装置3,对进入该制水装置的水进行电解;出水口4和出水口5;电源6;电解电源功率调节开关7;倒极电路8,用于自动倒换电解槽电解电极的正负极性;基准切换开关9和按键控制16,共同组成基准切换开关单元;水质取样10和水质自动识别11,共同组成水质自动识别单元,提供水质检测分析信号,通过恒压控制部分12,控制电解槽电解电压的恒压量级的状态;水流检测13和状态控制14,组成水流检测单元,提供水流的检测数值信号,通过恒压控制部分12,控制电解槽电解电压的恒压量级的状态;和电源15。其中,水质取样10和水质自动识别11可以加装在过滤系统1的入水处、电解水发生装置3或出水口4和5处。
很显然对本领域的技术人员来说对本发明可以做出多种修改和变动。因此,对本发明权利要求及与其等价的范围内做出的修改和变动被包括在本发明之内。
Claims (11)
1、一种恒压供电电解制水方法,其特征在于:
产生一电解制水电压取样信号;
产生一基准电压信号;
将上述电解电压取样信号和上述基准电压信号相比较,产生一差值信号;
利用所述差值信号,经放大后产生一脉宽调制(PWM)信号;
利用上述脉宽调制信号(PWM)反馈给电解电压控制电路,保持电解电压降恒定并使电解装置电解功率保持恒定。
2、根据权利要求1所述的恒压供电电解制水方法,其特征在于:
还包括对基准电压信号进行选择的方法,控制电解电压的恒压量级的状态。
3、根据权利要求1所述的恒压供电电解制水方法,其特征在于:
还包括对水质进行自动识别的方法,根据自动识别的结果,控制电解槽电解电压的恒压量级的状态。
4、根据权利要求1所述的恒压供电电解制水方法,其特征在于:
还包括对水流进行检测的方法,根据水流的检测数值信号,控制电解电压的恒压量级的状态。
5、根据权利要求1所述的恒压供电电解制水方法,其特征在于:
还包括对电解装置电解电极的正负极性进行自动倒换的方法。
6、一种恒压控制供电电解制水装置,其特征在于包括:
一电解槽电解电压误差取样电路单元,该电路单元将经在电解装置上取得电压误差信号;
一比较运算电路单元,该比较运算电路单元,将来自所述电解槽电解电压误差取样电路单元的误差电压信号和一基准电压信号进行比较,并在其输出端送出一比较运算结果的差值信号;
一脉冲宽度调制电路单元,该脉冲宽度调制电路单元,接受来自所述比较运算电路单元的差值信号,经放大后进行脉宽调制,并在其输出端送出一脉宽调制(PWM)信号;
一推动电路单元,该推动电路单元,接受来自所述脉冲宽度调制电路单元的脉宽调制(PWM)信号,并依据所述脉宽调制(PWM)信号随时调整所述电解装置上的压降保持恒定,使该电解装置电解功率保持恒定。
7、根据权利要求6所述的恒压供电电解制水装置,其特征在于:
还具有基准切换开关单元,通过基准电压值切换控制,控制电解槽电解电压的恒压量级的状态。
8、根据权利要求6所述的恒压控制供电电解制水装置,其特征在于:
还具有一水质自动识别单元,根据自动识别的结果,控制电解槽电解电压的恒压量级的状态。
9、根据权利要求6所述的恒压供电电解制水装置,其特征在于:
还具有一水流检测单元,根据水流的检测数值信号,控制电解电压的恒压量级的状态。
10、根据权利要求6所述的恒压供电电解制水装置,其特征在于:
还具有一电解槽倒极电路单元,该电解槽倒极电路单元可自动倒换电解槽电解电极的正负极性。
11、根据权利要求6所述的恒压供电电解制水装置,其特征在于:
所述基准切换开关单元还具有一用于输入基准切换数值的输入键盘。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CNA2007101107218A CN101318725A (zh) | 2007-06-06 | 2007-06-06 | 恒压电解制水装置及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CNA2007101107218A CN101318725A (zh) | 2007-06-06 | 2007-06-06 | 恒压电解制水装置及方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN101318725A true CN101318725A (zh) | 2008-12-10 |
Family
ID=40179036
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CNA2007101107218A Pending CN101318725A (zh) | 2007-06-06 | 2007-06-06 | 恒压电解制水装置及方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN101318725A (zh) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102358638A (zh) * | 2011-09-23 | 2012-02-22 | 薛宏 | 一种电解水机及方法 |
| CN102730800A (zh) * | 2011-04-12 | 2012-10-17 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种利用间歇性能源电解水的方法及装置 |
| CN104073838A (zh) * | 2014-06-16 | 2014-10-01 | 弗尔赛(上海)能源科技有限公司 | 一种基于tl494的便携式电解水制氢电路控制系统 |
| CN106011919A (zh) * | 2016-08-08 | 2016-10-12 | 福州品行科技发展有限公司 | 一种自适应调节制氢发生装置驱动电路 |
| CN106086931A (zh) * | 2016-08-08 | 2016-11-09 | 福州品行科技发展有限公司 | 一种自适应调节制氢驱动电路 |
| CN109425639A (zh) * | 2017-08-28 | 2019-03-05 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 用于检测流体存在的方法和设备 |
| CN109824119A (zh) * | 2018-08-09 | 2019-05-31 | 广州铂胜科技有限公司 | 一种果蔬解毒机的自适应水质处理装置及处理方法 |
| CN109995232A (zh) * | 2019-04-30 | 2019-07-09 | 天津锦美碳材科技发展有限公司 | 一种适用于电解水制氢的调制电源 |
| CN110240234A (zh) * | 2019-06-18 | 2019-09-17 | 广东顺德清宇环保科技有限公司 | 用于水处理装置的控制方法和水处理装置 |
| CN110799674A (zh) * | 2017-04-24 | 2020-02-14 | 赫勒电解公司 | 用于运行水电解设备的方法 |
| CN114381760A (zh) * | 2020-10-21 | 2022-04-22 | 九阳股份有限公司 | 一种家用电器及其水电解控制方法 |
| WO2022100301A1 (zh) * | 2020-11-16 | 2022-05-19 | 广东美的制冷设备有限公司 | 电解水装置倒极控制方法、装置、终端设备及存储介质 |
| WO2024016943A1 (zh) * | 2022-07-21 | 2024-01-25 | 宁波市思虎电子科技有限公司 | 一种基于不稳定电源的电极装置的倒极方法 |
-
2007
- 2007-06-06 CN CNA2007101107218A patent/CN101318725A/zh active Pending
Cited By (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102730800A (zh) * | 2011-04-12 | 2012-10-17 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种利用间歇性能源电解水的方法及装置 |
| CN102730800B (zh) * | 2011-04-12 | 2014-05-21 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种利用间歇性能源电解水的方法及装置 |
| CN102358638A (zh) * | 2011-09-23 | 2012-02-22 | 薛宏 | 一种电解水机及方法 |
| CN104073838A (zh) * | 2014-06-16 | 2014-10-01 | 弗尔赛(上海)能源科技有限公司 | 一种基于tl494的便携式电解水制氢电路控制系统 |
| CN104073838B (zh) * | 2014-06-16 | 2016-08-17 | 弗尔赛(上海)能源科技有限公司 | 一种基于tl494的便携式电解水制氢电路控制系统 |
| CN106011919B (zh) * | 2016-08-08 | 2018-03-16 | 福州品行科技发展有限公司 | 一种自适应调节制氢发生装置驱动电路 |
| CN106086931B (zh) * | 2016-08-08 | 2018-02-09 | 福州品行科技发展有限公司 | 一种自适应调节制氢驱动电路 |
| CN106011919A (zh) * | 2016-08-08 | 2016-10-12 | 福州品行科技发展有限公司 | 一种自适应调节制氢发生装置驱动电路 |
| CN106086931A (zh) * | 2016-08-08 | 2016-11-09 | 福州品行科技发展有限公司 | 一种自适应调节制氢驱动电路 |
| CN110799674B (zh) * | 2017-04-24 | 2022-05-27 | 赫勒电解公司 | 用于运行水电解设备的方法 |
| CN110799674A (zh) * | 2017-04-24 | 2020-02-14 | 赫勒电解公司 | 用于运行水电解设备的方法 |
| US11371153B2 (en) | 2017-04-24 | 2022-06-28 | Hoeller Electrolyzer Gmbh | Method for operating a water electrolysis device |
| CN109425639A (zh) * | 2017-08-28 | 2019-03-05 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 用于检测流体存在的方法和设备 |
| CN109824119A (zh) * | 2018-08-09 | 2019-05-31 | 广州铂胜科技有限公司 | 一种果蔬解毒机的自适应水质处理装置及处理方法 |
| CN109995232A (zh) * | 2019-04-30 | 2019-07-09 | 天津锦美碳材科技发展有限公司 | 一种适用于电解水制氢的调制电源 |
| CN110240234A (zh) * | 2019-06-18 | 2019-09-17 | 广东顺德清宇环保科技有限公司 | 用于水处理装置的控制方法和水处理装置 |
| CN114381760A (zh) * | 2020-10-21 | 2022-04-22 | 九阳股份有限公司 | 一种家用电器及其水电解控制方法 |
| WO2022100301A1 (zh) * | 2020-11-16 | 2022-05-19 | 广东美的制冷设备有限公司 | 电解水装置倒极控制方法、装置、终端设备及存储介质 |
| WO2024016943A1 (zh) * | 2022-07-21 | 2024-01-25 | 宁波市思虎电子科技有限公司 | 一种基于不稳定电源的电极装置的倒极方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101318725A (zh) | 恒压电解制水装置及方法 | |
| Zhang et al. | Removal of phosphate from landscape water using an electrocoagulation process powered directly by photovoltaic solar modules | |
| CN107459113A (zh) | 一种基于双极性电化学原理的无线电絮凝水处理装置 | |
| CN101717162A (zh) | 一种铝型材表面处理废水治理回用方法 | |
| CN101613144A (zh) | 一种带水流速补偿的电解制水方法及装置 | |
| CN202133113U (zh) | 可调式阴极保护型热水器 | |
| CN109661375A (zh) | 电解水生成装置 | |
| Rahman et al. | Experimental study of batch electrocoagulation treatment of peat water in Sarawak with aluminium electrodes | |
| CN203373186U (zh) | 废水电解处理系统 | |
| CN1244501C (zh) | 恒流供电电解制水装置及方法 | |
| KR20130077164A (ko) | 연료전지의 수처리 장치 | |
| EP2233441A1 (en) | Electrolysis water generator | |
| CN201074201Y (zh) | 恒压自动清洗电解制水机 | |
| AU2011330397B2 (en) | Ionized water production method and production device | |
| CN105923858A (zh) | 一种由ro膜和电解槽组成的电解水装置 | |
| CN103771566B (zh) | 一种电絮凝装置的电源极性自动倒向方法 | |
| KR20090107214A (ko) | 이온수 수소 이온 농도 조절 제어 방법 및 이온수 생성장치 | |
| CN203568889U (zh) | 一种双铝电极电解除磷装置 | |
| CN1896011A (zh) | 双功能电解水生成器 | |
| JPWO2009078278A1 (ja) | 電解水生成装置 | |
| JP3520669B2 (ja) | 電解流路水の導電率測定装置 | |
| CN204097161U (zh) | 等径多圆分布式电吸附水处理设备 | |
| CN103613170A (zh) | 一种双铝电极电解除磷装置及其使用方法 | |
| CN106542682A (zh) | 一种废水处理方法 | |
| CN209835726U (zh) | 一种基于电解的循环水硬度处理系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Open date: 20081210 |