一种改进的浅层高效气浮机的制作方法

文档序号:13100142阅读:455来源:国知局
一种改进的浅层高效气浮机的制作方法与工艺

本实用新型涉及污水净化技术领域,具体为一种改进的浅层高效气浮机。



背景技术:

高效浅层气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。在给水排水处理工艺程序中,固、液分离技术及其设备是关键工艺之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去处,气浮是最有效的方法。该设备成功运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计,集絮聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥与一体,是一种高效节能的水质净化设备,广泛应用于给排水处理工程。

但是,现有技术中的浅层高效气浮机,体积较大、结构复杂,其利用溶气水悬浮水中杂质的原理,溶气水易出现混合不均匀的问题,造成粘附效果不佳,影响气浮的效率,而且,杂质难免受到沉淀的影响,气浮效率难以提高。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种改进的浅层高效气浮机,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种改进的浅层高效气浮机,包括池体和基座,所述池体的中部设置有清水箱,清水箱的下端设置有清水出口,清水箱与池体之间开设有通孔,清水箱的中部设置有中心水管,且中心水管竖直贯穿池体,中心水管的上端设置有集电装置,中心水管的外端通过轴承套接有支架,支架的一端安装有浮渣收集装置,浮渣收集装置内部安装有集尘电极,支架的另一端安装有布水管,布水管的一端通过水管与中心水管连通,支架的上端靠近布水管的一侧安装有驱动电机,驱动电机通过传动机构与安装在支架底部边缘的滚轮传动连接,池体边缘的上表面安装有轨道,滚轮与轨道之间滚动连接,池体的内部底端安装有放点电极,池体的底端设置有呈漏斗状的排泥口,中心水管的下端安装有三通阀,基座的上端靠近池体的一侧设置有溶气装置,溶气装置的下端安装有气泵,气泵通过溶气管与三通阀连通,三通阀的另一端设置有原水进口,池体的一端侧壁上安装有控制器,所述驱动电机、气泵、放点电极和集尘电极均与控制器之间电性连接。

进一步的,所述支架呈中心对称状,滚轮对称设置在支架两端的底部,且支架设置在池体的上表面。

进一步的,所述轨道呈环状,且支架与轨道之间滑动连接。

进一步的,所述放点电极设置有若干个,且放点电极均匀分布在池体的内部底端。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:改进了气浮机的运动结构,驱动装置安装在支架上端一侧,利用滚轮和滑轨的滑动提高了支架与池体的运动平稳性,保证了动力的充足性,支架呈对称设计,拉开了浮渣收集装置与布水管之间的距离,保证原水与溶气的充分混合,提高了气浮效率,安装的放点电极和集尘电极有效加快了杂质和尘粒的气浮速度,有效防止溶气水混合不均匀和沉淀的问题,很大程度的提高了气浮机的气浮效率,整体结构科学合理,使用方便,净化效率高。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图;

图2是本实用新型的池体俯视图。

附图标记中:1-池体;2-浮渣收集装置;3-支架;4-轴承;5-集电装置;6-中心水管;7-布水管;8-驱动电机;9-传动机构;10-滚轮;11-轨道;12-溶气装置;13-气泵;14-控制器;15-基座;16-溶气管;17-通孔;18-清水箱;19-三通阀;20-清水出口;21-原水进口;22-排泥口;23-放点电极;24-集尘电极。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种改进的浅层高效气浮机,包括池体1和基座15,所述池体1的中部设置有清水箱18,清水箱18的下端设置有清水出口20,清水箱18与池体1之间开设有通孔17,清水箱18的中部设置有中心水管6,且中心水管6竖直贯穿池体1,中心水管6的上端设置有集电装置5,中心水管6的外端通过轴承4套接有支架3,支架3的一端安装有浮渣收集装置2,浮渣收集装置2内部安装有集尘电极24,支架3的另一端安装有布水管7,布水管7的一端通过水管与中心水管6连通,支架3的上端靠近布水管7的一侧安装有驱动电机8,驱动电机8通过传动机构9与安装在支架3底部边缘的滚轮10传动连接,池体1边缘的上表面安装有轨道11,滚轮10与轨道11之间滚动连接,池体1的内部底端安装有放点电极23,池体1的底端设置有呈漏斗状的排泥口22,中心水管6的下端安装有三通阀19,基座15的上端靠近池体1的一侧设置有溶气装置12,溶气装置12的下端安装有气泵13,气泵13通过溶气管16与三通阀19连通,三通阀19的另一端设置有原水进口21,池体1的一端侧壁上安装有控制器14,所述驱动电机8、气泵13、放点电极23和集尘电极24均与控制器14之间电性连接。

进一步的,所述支架3呈中心对称状,滚轮10对称设置在支架3两端的底部,且支架3设置在池体1的上表面,保证原水与溶气的充分混合,提高了气浮效率。

进一步的,所述轨道11呈环状,且支架3与轨道11之间滑动连接,保证支架3移动平稳。

进一步的,所述放点电极23设置有若干个,且放点电极23均匀分布在池体1的内部底端,保证杂质充分带电,提高气浮效率。

工作原理:待净化的水从原水进口21通过三通阀19进入中心水管6,气体通过气泵13从溶气装置12经溶气管16排入到中心水管6中,在中心水管6中形成溶气水,溶气水经布水管7排入到池体1中,溶气水在池体1中气浮过程中,放点电极23呈负极放点,使杂质和尘粒带电,同时浮渣收集装置2内部的集尘电极24呈正极带正电,电子由负极向正极移动,加速了杂质和尘粒的向上移动,从而加强了溶气水的气浮效果,杂质和尘粒经-浮渣收集装置2收集,净化的水从通孔17进入到清水箱18中,再由清水出口20排出,气浮过程中池体1内部沉淀的杂质从排泥口22排出,整个过程中控制器14可以控制气浮的速度和质量,智能化的控制净化程度,操作便利。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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