移动式曝气装置的制作方法

文档序号:11889213阅读:157来源:国知局
移动式曝气装置的制作方法

本发明涉及污水处理领域,具体涉及移动式曝气装置。



背景技术:

传统的曝气装置一般固定于水体内,例如专利CN201410621924.3公开的曝气装置,其无法移动,也就无法对大面积水域巡航曝气;专利CN201520134353.0公开了移动式曝气装置,其虽能实现巡航曝气,但船体结构和曝气结构相互干扰,易形成大气泡,从而快速逸出水体,降低氧气的利用率。



技术实现要素:

针对上述问题,本发明提供移动式曝气装置,其能解决船体结构和曝气结构相互干扰,降低氧气利用率的技术问题,同时具备无电缆束缚,无电缆漏点危险等特点。

其包括支撑单元、曝气单元、驱动单元和电源控制单元,其特征在于:

所述支撑单元包括浮体、浮体连接板、水上框架和水下框架,一对所述浮体间隔设置、并通过浮体连接板固定连接,所述水上框架两侧通过上支撑板支撑于浮体上,所述水下框架两侧通过下悬挂板支撑于浮体下;

所述曝气单元固定于水下框架上、并连通气泵;

所述驱动单元包括推进器,所述推进器固定于所述浮体连接板后端;

所述电源控制单元包括蓄电池、太阳能光伏板和控制器,所述太阳能光伏板连接于所述水上框架顶部,所述气泵、推进器、蓄电池、太阳能光伏板分别与控制器电控连接。

进一步的,所述浮体连接板设有两块以上,相邻浮体连接板间隔设置。

进一步的,所述浮体前端两侧对称地设有压水板。

进一步的,所述浮体的前端与后端分别设有吊孔;

进一步的,根据权利要求1所述的移动式曝气装置,其特征在于:所述光伏板固定于水上框框架顶端。

进一步的,所述曝气单元由若干曝气板组成,所述气泵的气体出口连通各曝气板,所述曝气板由颗粒原料经过高温高压压制而成。

进一步的,所述曝气板为条状,但不限于条状。

进一步的,所述电源控制单元的控制器控制太阳能光伏板向蓄电池充电,以及控制蓄电池向外提供电能,当蓄电池储能不足时,控制器切断蓄电池供电,以保护蓄电池。

本发明的移动式曝气装置,支撑单元包括浮体连接板、浮体、水上框架和水下框架,一对浮体间隔设置、并通过浮体连接板固定连接,水上框架两侧通过上支撑板支撑于浮体上,水下框架两侧通过下悬挂板支撑于浮体下,曝气单元固定于水下框架上,该设置可避免支撑单元对曝气水域上方的阻挡,避免微气泡合并形成大气泡,保持微气泡的粒径,从而保证氧气的利用率;气泵、推进器主要由太阳能供电,环保无碳排放,在太阳能不足的情况下,由控制器切换为蓄电池供电,确保装置的正常使用。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为图1的A向结构示意图。

图3为图2中B处放大后的结构示意图。

图4为本发明的浮体、浮体连接板、水下框架、曝气板连接结构的俯视示意图。

附图标记:1-浮体;2-压水板;3-上支撑板;4-水上框架;5-下悬挂板;6-水下框架;7-曝气板;8-推进器;9-浮体连接板;10-控制柜;11-气泵;12-压件;121-压装部;122-第一支撑部;123-第二支撑部;13-光伏板;14-顶板;15-螺栓;16-吊孔。

具体实施方式

如图1~图3所示,其包括支撑单元、曝气单元、驱动单元和电源控制单元;

支撑单元包括浮体1、浮体连接板9、水上框架4和水下框架6,一对浮体1间隔设置、并通过浮体连接板固定连接,水上框架4两侧通过T形的上支撑板3支撑于浮体1上,水下框架6两侧通过倒T形的下悬挂板5支撑于浮体1下;

电源控制单元包括蓄电池、太阳能光伏板13和控制器,所述太阳能光伏板13连接于所述水上框架顶部;控制器安装于控制柜10内,蓄电池和控制柜固定于水上框架4内;

曝气单元包含若干曝气板7,曝气板7固定于水下框架6上、并连通气泵11;

驱动单元包括推进器8,推进器8固定于浮体连接板9后端;

气泵11、推进器8、蓄电池、太阳能光伏板13分别与电控柜连接,10为固定于水上框架内的控制箱,控制器设置于控制箱内。

浮体连接板9设有两块、并间隔设置。

浮体1前端两侧对称地设有压水板2;浮体1的前端与后端分别设有吊孔16。

曝气单元7由若干条状的曝气板组成,气泵11的气体出口连通各曝气板,颗粒原料经过高温高压压制而成,由于颗粒的不规则分布,使得曝气板具有微小的曝气孔径,根据“斯托克斯公式”气体粒径每小一个数量,其在水中的停留时间延长100倍,进而延长了水和气的交换时间,最终使得氧气利用率大幅度提高。

光伏板13通过两侧的压件12、螺栓15压装固定于水上框架的顶板14上,压件12包括第一支撑部122以及设置于第一支撑部122两端的压装部121、第二支撑部123,压装部121为倒L形结构、并压装光伏板13的边缘部位,第一支撑部122为板状结构、并与顶板14的上端面平行设置,第二支撑部123为倒T形结构、并支撑于顶板14上,螺栓16贯穿第一支撑部122后与顶板14螺纹连接,其能有效确保光伏板与顶板稳定连接。

浮体上还可设置与控制器电控连接的物位探测器、无线装置,通过无线装置远程控制曝气装置。无线装置的通讯方式可选用无线电控制、红外线控制、无线局域网络、移动通信网络等任意方式。物位探测器可以探测运动方向的障碍物,并将信号传输到控制器,控制器然后按照设定程序,执行相应避障操作,如:停止前进、左转、右转,后退等。

其中控制器是现有产品,能够在市场上购买得到。

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