一种紫外线消毒装置的制作方法

文档序号:12236670阅读:263来源:国知局
一种紫外线消毒装置的制作方法

本发明涉及水处理设备领域,特别是涉及一种紫外线消毒装置。



背景技术:

紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的目的。现有的用于水处理领域的紫外线消毒装置,均于装置内固定设置一个或多个直管紫外线射灯,因直管紫外线射灯与待处理(消毒)水的接触面积较小,水流的速度过快,使得水流被紫外线照射的时间短,从而不能被充分照射消毒,故杀毒效率不高,紫外线射灯固定设置造成辐射水域固定,存在辐射死角,外侧的部分水流受到辐射较少,会降低杀毒效果;而为增加杀毒效率设置多个直管紫外线射灯,如果发生损坏,则紫外线射灯损坏的水域受到紫外线辐射减少,杀毒能力降低,同样会降低杀毒效率。杀毒效率降低,将直接影响水处理工序的效率,带来相当大的环保压力。



技术实现要素:

因此本发明提出一种紫外线消毒装置,解决了传统紫外线消毒装置杀毒效率不高、杀毒效果不好、紫外线射灯损坏后杀毒能力降低的缺点。

本发明的技术方案是这样实现的:一种紫外线消毒装置,包括中空且一端开口的壳体,所述壳体上设进水口,所述进水口对侧的壳体上设出水口,所述壳体的开口外侧可拆卸地设置用于封闭开口的盖体,所述开口处设置横截面为正方形的灯板,所述开口对侧的壳体外侧设有摇臂,所述摇臂上固定设置转轴,所述开口对侧的壳体中部设有配合转轴的通孔,所述转轴穿过通孔固定连接灯板中部,所述转轴带动灯板于开口处沿转轴轴向旋转,所述灯板上从上至下依次设有若干个V型紫外线射灯,所述V型紫外线射灯的张开端朝向开口,所述V型紫外线射灯的合拢端朝向开口对侧的壳体,若干个V型紫外线射灯依次首尾连接形成锯齿状的紫外线射灯组,所述灯板上由内至外依次设有若干组紫外线射灯组。

与传统的直管紫外线射灯相比,V型紫外线射灯与水流的接触面积大,大限度的利用了有限的壳体内部空间,增加水流受辐射的面积,若干V型紫外线射灯组成的紫外线射灯组再次增加水流受紫外线射灯辐射的面积,于灯板上设若干紫外线射灯组更加强化紫外线的辐射能力,强化了本发明的杀毒效果,提高了紫外线杀毒的效率,而灯板采取可转动的设计,扩大了设于灯板上的紫外线射灯组的活动范围,也即扩大了紫外线的辐射范围,能使尽可能多的进入壳体的水流受到辐射,同样能够提高紫外线的杀毒能力,提高其杀毒效率;相比较传统的直管紫外线射灯,如果单个灯管损坏,则损坏灯管处的水域得到的紫外线辐射减少,再加上本身灯管固定设置就存在辐射死角,两个不利情况相加使杀毒效果大幅度降低,而本发明采取可转动的灯板,即使有V型紫外线射灯发生损坏无法发出紫外线辐射,但是在转动的灯板带动下,紫外线射灯组在水流中转动,依然能让每处水流都尽可能的受到转动的紫外线射灯组的辐射,不留下辐射死角,保证紫外线杀毒的效果;并且转动的紫外线射灯组能够扰动水流,使水流的流速降低,延长了水流与V型紫外线射灯的接触时间,即延长水流受紫外线辐射的时间,提高了杀毒的效果。杀毒效果、效率的提升,可以明显缓解后序工序的环保压力;若干组紫外线射灯组于水流中旋转,不仅尽可能保证紫外线的辐射无死角,还能保证单个V型紫外线射灯发生损坏后水流仍然能受到不间断、无死角的紫外线辐射,特别是在长时间运行时,更加能突出本发明的杀毒效果、稳固本发明的杀毒效率;于水流中旋转的V型紫外线射灯受到水流冲击均匀,没有单个V型紫外线射灯固定受到冲刷,延长了V型紫外线射灯的使用寿命,巩固了本发明杀毒的能力、效率。

进一步地,所述开口对侧的壳体的壁厚大于进水口、出水口所在壳体的壁厚。由加压设备对水流加压后,水流进入壳体,因为水流方向是进水口→开口对侧的壳体→出水口,也即进水口进入的水流先冲击开口对侧的壳体,然后才流出出水口,将开口对侧的壳体的壁厚设置比进水口、出水口所在壳体的壁厚大,能够抵抗水流的冲击、冲刷,延长开口对侧的壳体的使用寿命,即延长了本发明的使用寿命,降低了生产成本。

进一步地,所述灯板上从上至下依次设有两个V型紫外线射灯,上述两个V型紫外线射灯依次首尾连接形成锯齿状的紫外线射灯组,所述灯板上由内至外依次设有六组紫外线射灯组。六组紫外线射灯组,十二个V型紫外线射灯,不仅尽可能保证紫外线的辐射无死角,还能保证单个V型紫外线射灯发生损坏后水流仍然能受到不间断、无死角的紫外线辐射。

进一步地,所述盖体上设置容纳灯板的空腔。使灯板的旋转更为顺畅,旋转不会发生间断,保证了本发明使用效果的连续性。

进一步地,所述V型紫外线射灯的合拢端设圆弧结构。圆弧结构能降低水流的冲击力,保证了V型紫外线射灯的使用寿命,巩固了本发明杀毒的能力、效率。

进一步地,所述壳体的横截面呈正六边形,所述壳体每两条对边之间的长度大于所述灯板对角线的长度。横截面呈正六边形的壳体,其具有六条边,每两条边之间有一个夹角,共六个夹角,六条边配合六个夹角,相当于有六组折流装置,对进入的水流有缓冲作用,能够减缓水流速度,延长水流于壳体内与紫外线射灯组(V型紫外线射灯)的接触时间,提高了紫外线杀毒的效率、能力。

进一步地,所述摇臂上设电机,所述转轴在电机的驱动下以转轴轴线为转动中心旋转。通过电机实现转轴回转,带动灯板于开口处以转轴轴线为转动中心旋转,操作更为简便,减少人工操作,提高了效率。

进一步地,所述进水口上设连通进水口的进水管,所述出水口上设连通出水口的出水管,所述进水口的水平高度低于出水口的水平高度。进水管配合进水口,出水管配合出水口,使水流的进、出更为顺畅,方便操作、使用,进水口的水平高度低于出水口的水平高度,也即水流流向为下进上出,利用壳体内水流自身重力,为水流增加阻力,水流需克服自身重力向上流出,延长了水流在壳体内受紫外线照射的时间,提高了杀毒效率、杀毒能力。

进一步地,所述进水口设于壳体底部,所述出水口设于壳体顶部,所述进水口所在壳体的壁厚大于出水口所在壳体的壁厚。同样将水流流向设计为垂直方向上的下进上出,水流需克服自身重力向上流的阻力更大,在壳体内受紫外线辐射的时间更长,再次提升了本发明的消毒能力,而进水口所在壳体的壁厚大于出水口所在壳体的壁厚,也即壳体底部壁厚大于壳体顶部壁厚,因壳体底部要承担壳体内部水的重量,故为增强本发明的使用寿命、机械强度、稳固性,将承受水重量的底部壳体设置的比顶部壳体厚。

通过上述公开内容,本发明的有益效果为:①与传统的直管紫外线射灯相比,V型紫外线射灯与水流的接触面积大,大限度的利用了有限的壳体内部空间,增加水流受辐射的面积,若干V型紫外线射灯组成的紫外线射灯组再次增加水流受紫外线射灯辐射的面积,于灯板上设若干紫外线射灯组更加强化紫外线的辐射能力,强化了本发明的杀毒效果,提高了紫外线杀毒的效率;

②灯板采取可转动的设计,扩大了设于灯板上的紫外线射灯组的活动范围,也即扩大了紫外线的辐射范围,能使尽可能多的进入壳体的水流受到辐射,同样能够提高紫外线的杀毒能力,提高其杀毒效率;

③相比较传统的直管紫外线射灯,如果单个灯管损坏,则损坏灯管处的水域得到的紫外线辐射减少,再加上本身灯管固定设置就存在辐射死角,两个不利情况相加使杀毒效果大幅度降低,而本发明采取可转动的灯板,即使有V型紫外线射灯发生损坏无法发出紫外线辐射,但是在转动的灯板带动下,紫外线射灯组在水流中转动,依然能让每处水流都尽可能的受到转动的紫外线射灯组的辐射,不留下辐射死角,保证紫外线杀毒的效果;

④转动的紫外线射灯组能够扰动水流,使水流的流速降低,延长了水流与V型紫外线射灯的接触时间,即延长水流受紫外线辐射的时间,提高了杀毒的效果。杀毒效果、效率的提升,可以明显缓解后序工序的环保压力;

⑤若干组紫外线射灯组于水流中旋转,不仅尽可能保证紫外线的辐射无死角,还能保证单个V型紫外线射灯发生损坏后水流仍然能受到不间断、无死角的紫外线辐射,特别是在长时间运行时,更加能突出本发明的杀毒效果、稳固本发明的杀毒效率;

⑥于水流中旋转的V型紫外线射灯受到水流冲击均匀,没有单个V型紫外线射灯固定受到冲刷,延长了V型紫外线射灯的使用寿命,巩固了本发明杀毒的能力、效率;

⑦水流方向是进水口→开口对侧的壳体→出水口,也即进水口进入的水流先冲击开口对侧的壳体,然后才流出出水口,将开口对侧的壳体的壁厚设置比进水口、出水口所在壳体的壁厚大,能够抵抗水流的冲击、冲刷,延长开口对侧的壳体的使用寿命,即延长了本发明的使用寿命,降低了生产成本;

⑧灯板的旋转更为顺畅,旋转不会发生间断,保证了本发明使用效果的连续性;

⑨圆弧结构能降低水流的冲击力,保证了V型紫外线射灯的使用寿命,巩固了本发明杀毒的能力、效率;

⑩六条边配合六个夹角,相当于有六组折流装置,对进入的水流有缓冲作用,能够减缓水流速度,延长水流于壳体内与紫外线射灯组(V型紫外线射灯)的接触时间,提高了紫外线杀毒的效率、能力;

通过电机实现转轴回转,带动灯板于开口处以转轴轴线为转动中心旋转,操作更为简便,减少人工操作,提高了效率;

进水管配合进水口,出水管配合出水口,使水流的进、出更为顺畅,方便操作、使用,进水口的水平高度低于出水口的水平高度,也即水流流向为下进上出,利用壳体内水流自身重力,为水流增加阻力,水流需克服自身重力向上流出,延长了水流在壳体内受紫外线照射的时间,提高了杀毒效率、杀毒能力;

将水流流向设计为垂直方向上的下进上出,水流需克服自身重力向上流的阻力更大,在壳体内受紫外线辐射的时间更长,再次提升了本发明的消毒能力,而进水口所在壳体的壁厚大于出水口所在壳体的壁厚,也即壳体底部壁厚大于壳体顶部壁厚,因壳体底部要承担壳体内部水的重量,故为增强本发明的使用寿命、机械强度、稳固性,将承受水重量的底部壳体设置的比顶部壳体厚。

附图说明

图1为本发明紫外线消毒装置的结构示意图。

图2为本发明壳体内部的剖视图。

图3为本发明壳体的剖视图。

图4为本发明灯板、紫外线射灯组的俯视图。

图5为本发明灯板、紫外线射灯组的结构示意图,图中省略部分结构。

图6为本发明壳体、灯板的结构示意图。

附图标记如下:

1壳体,2进水口,3出水口,4盖体,5灯板,6开口,7摇臂,8转轴,9通孔,10V型紫外线射灯,11紫外线射灯组,12空腔,13圆弧结构,14进水管,15出水管。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1至6所示,一种紫外线消毒装置,包括中空且一端开口6的壳体1,参见,3、图6,所述壳体1的横截面呈正六边形,所述壳体1底部设进水口2,所述壳体1顶部设出水口3,所述进水口2上设连通进水口2的进水管14,所述出水口3上设连通出水口3的出水管15,所述进水口2的水平高度低于出水口2的水平高度,所述开口6对侧的壳体1的壁厚大于进水口2、出水口3所在壳体1的壁厚,所述进水口2所在壳体1的壁厚大于出水口3所在壳体1的壁厚。

参见图1、图2,所述开口6处设置横截面为正方形的灯板5,所述壳体1的开口6外侧可拆卸地设置用于封闭开口的盖体4,所述盖体4上设置容纳灯板5的空腔12,所述开口6对侧的壳体1外侧设有摇臂7,所述摇臂7上设电机,所述摇臂7上固定设置转轴8,所述开口6对侧的壳体1中部设有配合转轴8的通孔9,所述转轴8穿过通孔9固定连接灯板5中部,所述转轴8带动灯板5于开口6处沿转轴8轴向旋转,继续参见图6,所述壳体1每2条对边之间的长度大于所述灯板5对角线的长度。

参见图2、图4、图5,所述灯板5上从上至下依次设有两个V型紫外线射灯10,所述V型紫外线射灯10的张开端朝向开口6,所述V型紫外线射灯10的合拢端朝向开口6对侧的壳体1,所述V型紫外线射灯10的合拢端设圆弧结构13,上述两个V型紫外线射灯10依次首尾连接形成锯齿状的紫外线射灯组11,所述灯板5上由内至外依次设有六组紫外线射灯组11。

最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

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