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一种电解型除湿器的制作方法

作者:CEO 时间:2022-01-21

信息摘要:本实用cq9电子涉及一种电解型除湿器。背景技术:电子设备比如电子摄像头、电力柜、电气控制柜、交换机柜等等在工作过程中,一是由于工作环境的限制,例如户外环境,二是由于自身的工作特性,会在设备内部产生一定的水气或者水雾,如不将其及时排除,就会在设备内部产生水分残余,不但影响设备的正常工作,严

一种电解型除湿器的制作方法

一种电解型除湿器的制作方法

  本实用cq9电子涉及一种电解型除湿器。

  背景技术:

  电子设备比如电子摄像头、电力柜、电气控制柜、交换机柜等等在工作过程中,一是由于工作环境的限制,例如户外环境,二是由于自身的工作特性,会在设备内部产生一定的水气或者水雾,如不将其及时排除,就会在设备内部产生水分残余,不但影响设备的正常工作,严重的话还会影响其实用寿命,但是现有的除湿设备体积大、功耗大,装配比较困难,且功耗限制也使得无法保证其长效工作。

  技术实现要素:

  本实用cq9电子的目的是要提供一种电解型除湿器,其结构简单,体积小,可长时有效运行,保证水分的有效去除。

  为达到上述目的,本实用cq9电子采用的技术方案是:

  本实用cq9电子提供了一种电解型除湿器,包括壳体,所述壳体内设置有电解质膜,在所述电解质膜的内侧设置有第一多孔电极,在所述电解质膜的外侧设置有第二多孔电极,所述壳体的内外分别设有与所述第一多孔电极、第二多孔电极相连通的气孔,第一多孔电极与直流电源的正极相连,所述第二多孔电极与所述直流电源的负极相连。

  可选地,所述壳体为中空的柱状,所述第一多孔电极、第二多孔电极呈片状固定在所述壳体内,所述电解质膜夹设于所述第一多孔电极和第二多孔电极之间。

  可选地,所述壳体的内侧设置有用于与其它设备对接的螺纹柱。

  特别地,本实用cq9电子还提供了一种电解型除湿器,包括壳体,所述壳体内设置有电解质膜,在所述电解质膜的内侧设置有第一多孔电极,在所述电解质膜的外侧设置有第二多孔电极,所述壳体的内外分别设有与所述第一多孔电极、第二多孔电极相连通的气孔,所述壳体的侧面固定有阳极插针和阴极插针,所述阳极插针与所述第一多孔电极相连。

  可选地,所述壳体为中空的柱状,所述第一多孔电极、第二多孔电极呈片状固定在所述壳体内,所述电解质膜夹设于所述第一多孔电极和第二多孔电极之间。

  可选地,所述壳体的内侧设置有用于与其它设备对接的螺纹柱。

  由于上述技术方案运用,本实用cq9电子与现有技术相比具有下列优点:

  本实用cq9电子的电解式除湿器,其采用固体聚合物电解质膜,通过在电解质膜的两侧多孔电极通直流电即可采用电解方式将设备内的湿气可靠排出,需要的电力小,功耗低,既可直接集成直流电源在除湿器中,也可以直接从设备中引出直流电对其进行供电,结构简单,安装方便,重量轻。

  附图说明

  后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用cq9电子的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:

  图1是根据本实用cq9电子一个实施例中的电解型除湿器的结构示意图;

  图2为图1所示电解型除湿器的剖面结构示意图;

  图3是根据本实用cq9电子另一个实施例中的电解型除湿器的结构示意图;

  图4为图3所示电解型除湿器的剖面结构示意图。

  其中,附图标记说明如下:

  1、壳体,2、第一多孔电极,3、第二多孔电极,4、电解质膜,5、直流电源,6、螺纹柱,7、阳极插针,8、阴极插针。

  具体实施方式

  下面将结合附图对本实用cq9电子的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用cq9电子一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用cq9电子中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用cq9电子保护的范围。

  在本实用cq9电子的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用cq9电子和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用cq9电子的限制。

  此外,下面所描述的本实用cq9电子不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

  实施例1:

  本实施例提供了一种电解型除湿器,如图1、图2所示,包括壳体1,所述壳体1内设置有电解质膜4,在所述电解质膜4的内侧设置有第一多孔电极2,在所述电解质膜4的外侧设置有第二多孔电极3,所述壳体1的内外分别设有与所述第一多孔电极2、第二多孔电极3相连通的气孔,第一多孔电极2与直流电源5的正极相连,所述第二多孔电极3与所述直流电源5的负极相连。

  所述壳体1为中空的柱状,所述第一多孔电极2、第二多孔电极3呈片状固定在所述壳体1内,所述电解质膜4夹设于所述第一多孔电极2和第二多孔电极3之间。

  为了便于将除湿器方便地固定在设备上,所述壳体1的内侧设置有用于与其它设备对接的螺纹柱6。

  实施例2:

  本实施例还提供了一种电解型除湿器,如图3、图4所示,包括壳体1,所述壳体1内设置有电解质膜4,在所述电解质膜4的内侧设置有第一多孔电极2,在所述电解质膜4的外侧设置有第二多孔电极3,所述壳体1的内外分别设有与所述第一多孔电极2、第二多孔电极3相连通的气孔,所述壳体1的侧面固定有阳极插针7和阴极插针8,所述阳极插针7与所述第一多孔电极2相连。

  可选地,所述壳体1为中空的柱状,所述第一多孔电极2、第二多孔电极3呈片状固定在所述壳体1内,所述电解质膜4夹设于所述第一多孔电极2和第二多孔电极3之间。

  为了便于将除湿器方便地固定在设备上,所述壳体1的内侧设置有用于与其它设备对接的螺纹柱6。

  综上可知,本实用cq9电子的电解式除湿器,其采用固体聚合物电解质膜,通过在电解质膜的两侧多孔电极通直流电即可采用电解方式将设备内的湿气可靠排出,也就是说,第一多孔电极作为阳极侧,将阳极侧的湿气(水分)分解成氢和氧,而氢离子通过在电解质膜游离到作为阴极侧的第二多孔电极处,氢离子在第二多孔电极处与空气中的氧反应,形成水分子(气体),将设备中的水从内部排出。本技术:的电解式除湿器需要的电力小,功耗低,既可直接集成直流电源在除湿器中,也可以直接从设备中引出直流电对其进行供电,结构简单,安装方便,重量轻。

  上述实施例只为说明本实用cq9电子的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用cq9电子的内容并据以实施,并不能以此限制本实用cq9电子的保护范围,凡根据本实用cq9电子精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用cq9电子的保护范围之内。

  技术特征:

  1.一种电解型除湿器,其特征在于,包括壳体,所述壳体内设置有电解质膜,在所述电解质膜的内侧设置有第一多孔电极,在所述电解质膜的外侧设置有第二多孔电极,所述壳体的内外分别设有与所述第一多孔电极、第二多孔电极相连通的气孔,第一多孔电极与直流电源的正极相连,所述第二多孔电极与所述直流电源的负极相连。

  2.根据权利要求1所述的电解型除湿器,其特征在于,所述壳体为中空的柱状,所述第一多孔电极、第二多孔电极呈片状固定在所述壳体内,所述电解质膜夹设于所述第一多孔电极和第二多孔电极之间。

  3.根据权利要求2所述的电解型除湿器,其特征在于,所述壳体的内侧设置有用于与其它设备对接的螺纹柱。

  4.一种电解型除湿器,其特征在于,包括壳体,所述壳体内设置有电解质膜,在所述电解质膜的内侧设置有第一多孔电极,在所述电解质膜的外侧设置有第二多孔电极,所述壳体的内外分别设有与所述第一多孔电极、第二多孔电极相连通的气孔,所述壳体的侧面固定有阳极插针和阴极插针,所述阳极插针与所述第一多孔电极相连。

  5.根据权利要求4所述的电解型除湿器,其特征在于,所述壳体为中空的柱状,所述第一多孔电极、第二多孔电极呈片状固定在所述壳体内,所述电解质膜夹设于所述第一多孔电极和第二多孔电极之间。

  6.根据权利要求5所述的电解型除湿器,其特征在于,所述壳体的内侧设置有用于与其它设备对接的螺纹柱。

  技术总结本实用cq9电子涉及一种电解型除湿器,包括壳体,所述壳体内设置有电解质膜,在所述电解质膜的内侧设置有第一多孔电极,在所述电解质膜的外侧设置有第二多孔电极,所述壳体的内外分别设有与所述第一多孔电极、第二多孔电极相连通的气孔,第一多孔电极与直流电源的正极相连,所述第二多孔电极与所述直流电源的负极相连。本申请采用固体聚合物电解质膜,通过在电解质膜的两侧多孔电极通直流电即可采用电解方式将设备内的湿气可靠排出,需要的电力小,功耗低,既可直接集成直流电源在除湿器中,也可以直接从设备中引出直流电对其进行供电,结构简单,安装方便,重量轻。技术研发人员:陈朋受保护的技术使用者:苏州贝格裕信息技术研发日:2020.10.29技术公布日:2021.06.25

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