垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统的制作方法

文档序号:20738042发布日期:2020-05-15 15:17阅读:177来源:国知局
垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统的制作方法

本实用新型涉及污水处理设备的技术领域,特别是涉及垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统。



背景技术:

众所周知,垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统是一种用于对污水进行曝气气浮处理的辅助装置,其在污水处理设备的领域中得到了广泛的使用;现有的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统包括工作台、气浮仓、曝气管、第一安装板、第一电机、气泵、第一气管和第二气管,工作台的前端右下侧与气浮仓的后端连接,气浮仓的前端设置有气浮槽,曝气管位于气浮槽的底端,曝气管的前端均匀连通设置有多组透气孔,曝气管的下侧输出端封堵,第一安装板的后端与工作台的前端左上侧连接,第一安装板的前端与第一电机的后端连接,第一电机的底端与气泵的顶端连接,气泵的左侧输入端与第一气管的右侧输出端连通,气泵的右侧输出端与第二气管的左侧输入端连通,第二气管的右侧输出端穿过气浮仓的左端后上侧并与曝气管的上侧输入端连通;现有的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统使用时,首先将污水送入气浮槽内,然后打开第一电机,第一电机带动气泵转动,气泵通过第一气管将外界气体吸入并通过第二气管将气体排入曝气管内,曝气管内地气体通过多组透气孔排入气浮槽内的污水中即可;现有的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统使用中发现,在对污水进行曝气处理时,空气进入污水中并形成气泡,气泡的体积较大,气泡上升速度较快,气泡吸附污水中杂质量较少,曝气效果较差,导致实用性和可靠性较差。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种通过对污水中排入微小气泡,延长气泡在污水中的存留时间,延长吸附时间,微小气泡的数量增多,提高杂质吸附效果,提高曝气效果的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,包括工作台、气浮仓、曝气管、第一安装板、第一电机、气泵、第一气管和第二气管,工作台的前端右下侧与气浮仓的后端连接,气浮仓的前端设置有气浮槽,曝气管位于气浮槽的底端,曝气管的前端均匀连通设置有多组透气孔,曝气管的下侧输出端封堵,第一安装板的后端与工作台的前端左上侧连接,第一安装板的前端与第一电机的后端连接,第一电机的底端与气泵的顶端连接,气泵的左侧输入端与第一气管的右侧输出端连通,气泵的右侧输出端与第二气管的左侧输入端连通;还包括第二安装板、第二电机、水泵、第一水管、第一水阀、第二水管、第一调压阀、融合仓、溶气水导管、第二水阀和第二调压阀,第二安装板位于第一安装板的右方,第二安装板的前端与第二电机的后端连接,第二电机的底端与水泵的顶端连接,水泵的右侧输入端与第一水管的左侧输出端连通,第一水阀安装在第一水管上并与第一水管连通,第一水管的下侧输出端与第二水管的上侧输入端连通,第一调压阀安装在第二水管上并与第二水管连通,融合仓位于气浮仓的左方,融合仓的后端与工作台的前端连接,融合仓的内部设置有第一腔体,第二气管的下侧输出端与第一墙体顶端左后侧连通,第二水管的左侧输出端与第一腔体右端后上侧连通,第一腔体右端后侧与溶气水导管的左侧输入端连通,溶气水导管的右侧输出端穿过气浮仓的左端后上侧并与曝气管的上侧输入端连通,第二水阀安装在溶气水导管上并与溶气水导管连通,第二调压阀安装在第二气管上并与第二气管连通。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括过滤仓、第一过滤板、盖板和第三水管,过滤仓位于第二安装板的右方,过滤仓的后端与工作台的前端连接,过滤仓的内部设置有第二腔体,第一过滤板竖向安装在第二腔体中部,第二腔体前端连通设置有清理口,盖板的后端盖装在清理口的前端,第二腔体右端后下侧与第三水管的左侧输出端连通,第一水管的右侧输入端与第二腔体左端后下侧连通。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括吸气斗和第二过滤板,吸气斗的内部设置有左右贯穿的第一通孔,第一通孔的左端直径大于第一通孔的右端直径,吸气斗的右端与第一气管的左端连通,第二过滤板的右端安装在吸气斗的左端。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括支撑套,支撑套的中部设置有左右贯穿的第二通孔,支撑套通过第二通孔套装固定在第一气管的左侧,支撑套的后端设置有支撑杆,支撑杆的后端与工作台的前端连接。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括第一排污管和第一排污阀,第一排污管的右端与第一腔体左端后下侧连通,第一排污阀安装在第一排污管上并与第一排污管连通。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括第二排污管和第二排污阀,第二排污管的右端与曝气管的下侧输出端连通,第二排污管的左端穿过气浮仓的左端并伸出至气浮仓的左方,第二排污阀位于气浮仓的左方,第二排污阀安装在第二排污管上并与第二排污管连通。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括两组单向阀,两组单向阀分别安装在第二气管和第二水管上并分别与第二气管和第二水管连通。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,多组透气孔的前端均连通设置有连接管,多组连接管的前端均设置有曝气喷头,曝气喷头的内部设置有第三腔体,多组第三腔体的后端分别与多组连通管的前端连通,第三腔体前端连通设置有多组曝气孔。

与现有技术相比本实用新型的有益效果为:打开第二电机和第一水阀,第二电机带动水泵转动,水泵通过第一水管将外界水吸入并通过第二水管排入第一腔体内部,第二气管内的空气排入第一腔体内部,第一腔体内的水和空气进行高压融合,调节第一调压阀和第二调压阀,分别调节水和空气的输送压力,方便调整水和空气的融合比例,打开第二水阀,第二腔体内的高压溶气水通过溶气水导管排入曝气管内,曝气管内的高压溶气水通过曝气管上的多组排气孔排出,排出的高压溶气水压力迅速减小,溶解在水中的气体稀释出并形成微小气泡,微小气泡吸附污水中的杂质并带动杂质上浮,通过对污水中排入微小气泡,延长气泡在污水中的存留时间,延长吸附时间,微小气泡的数量增多,提高杂质吸附效果,提高曝气效果。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是图1中过滤仓仰视放大结构示意图;

图3是图1中支撑套仰视放大结构示意图;

图4是图1中曝气喷头仰视放大结构示意图;

附图中标记:1、工作台;2、气浮仓;3、曝气管;4、第一安装板;5、第一电机;6、气泵;7、第一气管;8、第二气管;9、第二安装板;10、第二电机;11、水泵;12、第一水管;13、第一水阀;14、第二水管;15、第一调压阀;16、融合仓;17、溶气水导管;18、第二水阀;19、第二调压阀;20、过滤仓;21、第一过滤板;22、盖板;23、第三水管;24、吸气斗;25、第二过滤板;26、支撑套;27、第一排污管;28、第一排污阀;29、第二排污管;30、第二排污阀;31、单向阀;32、曝气喷头。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

如图1至图4所示,本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,包括工作台1、气浮仓2、曝气管3、第一安装板4、第一电机5、气泵6、第一气管7和第二气管8,工作台1的前端右下侧与气浮仓2的后端连接,气浮仓2的前端设置有气浮槽,曝气管3位于气浮槽的底端,曝气管3的前端均匀连通设置有多组透气孔,曝气管3的下侧输出端封堵,第一安装板4的后端与工作台1的前端左上侧连接,第一安装板4的前端与第一电机5的后端连接,第一电机5的底端与气泵6的顶端连接,气泵6的左侧输入端与第一气管7的右侧输出端连通,气泵6的右侧输出端与第二气管8的左侧输入端连通;还包括第二安装板9、第二电机10、水泵11、第一水管12、第一水阀13、第二水管14、第一调压阀15、融合仓16、溶气水导管17、第二水阀18和第二调压阀19,第二安装板9位于第一安装板4的右方,第二安装板9的前端与第二电机10的后端连接,第二电机10的底端与水泵11的顶端连接,水泵11的右侧输入端与第一水管12的左侧输出端连通,第一水阀13安装在第一水管12上并与第一水管12连通,第一水管12的下侧输出端与第二水管14的上侧输入端连通,第一调压阀15安装在第二水管14上并与第二水管14连通,融合仓16位于气浮仓2的左方,融合仓16的后端与工作台1的前端连接,融合仓16的内部设置有第一腔体,第二气管8的下侧输出端与第一墙体顶端左后侧连通,第二水管14的左侧输出端与第一腔体右端后上侧连通,第一腔体右端后侧与溶气水导管17的左侧输入端连通,溶气水导管17的右侧输出端穿过气浮仓2的左端后上侧并与曝气管3的上侧输入端连通,第二水阀18安装在溶气水导管17上并与溶气水导管17连通,第二调压阀19安装在第二气管8上并与第二气管8连通;打开第二电机和第一水阀,第二电机带动水泵转动,水泵通过第一水管将外界水吸入并通过第二水管排入第一腔体内部,第二气管内的空气排入第一腔体内部,第一腔体内的水和空气进行高压融合,调节第一调压阀和第二调压阀,分别调节水和空气的输送压力,方便调整水和空气的融合比例,打开第二水阀,第二腔体内的高压溶气水通过溶气水导管排入曝气管内,曝气管内的高压溶气水通过曝气管上的多组排气孔排出,排出的高压溶气水压力迅速减小,溶解在水中的气体稀释出并形成微小气泡,微小气泡吸附污水中的杂质并带动杂质上浮,通过对污水中排入微小气泡,延长气泡在污水中的存留时间,延长吸附时间,微小气泡的数量增多,提高杂质吸附效果,提高曝气效果。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括过滤仓20、第一过滤板21、盖板22和第三水管23,过滤仓20位于第二安装板9的右方,过滤仓20的后端与工作台1的前端连接,过滤仓20的内部设置有第二腔体,第一过滤板21竖向安装在第二腔体中部,第二腔体前端连通设置有清理口,盖板22的后端盖装在清理口的前端,第二腔体右端后下侧与第三水管23的左侧输出端连通,第一水管12的右侧输入端与第二腔体左端后下侧连通;外界水通过第三水管进入第二腔体内部,第一过滤板对第二腔体内的水进行过滤作用,过滤后的水流至第二腔体左侧并进入第一水管内,防止水中的杂质进入曝气系统,打开盖板,方便对第一腔体内的装置和杂质进行清理,提高实用性。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括吸气斗24和第二过滤板25,吸气斗24的内部设置有左右贯穿的第一通孔,第一通孔的左端直径大于第一通孔的右端直径,吸气斗24的右端与第一气管7的左端连通,第二过滤板25的右端安装在吸气斗24的左端;外界空气通过第二过滤板进入第一通孔内部,第一通孔内的空气进入第一气管内,通过设置吸气斗,可加大空气吸入面积,加大空气流速,通过设置第二过滤板,可对空气进行有效过滤,防止空气中的杂质进入曝气系统内,提高实用性。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括支撑套26,支撑套26的中部设置有左右贯穿的第二通孔,支撑套26通过第二通孔套装固定在第一气管7的左侧,支撑套26的后端设置有支撑杆,支撑杆的后端与工作台1的前端连接;通过设置支撑套,可对第一气管进行固定和支撑,防止第一气管、吸气斗和第二过滤板发生晃动,提高实用性。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括第一排污管27和第一排污阀28,第一排污管27的右端与第一腔体左端后下侧连通,第一排污阀28安装在第一排污管27上并与第一排污管27连通;打开第一排污阀,第一腔体内的高压溶气水可通过第一排污管排出至外界,方便对融合仓内部进行清理工作,提高实用性。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括第二排污管29和第二排污阀30,第二排污管29的右端与曝气管3的下侧输出端连通,第二排污管29的左端穿过气浮仓2的左端并伸出至气浮仓2的左方,第二排污阀30位于气浮仓2的左方,第二排污阀30安装在第二排污管29上并与第二排污管29连通;在对曝气管内部进行清洗时,打开第二排污阀,曝气管内的清洗水看而通过第二排污管排出至外界,提高实用性。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,还包括两组单向阀31,两组单向阀31分别安装在第二气管8和第二水管14上并分别与第二气管8和第二水管14连通;通过设置两组单向阀,可有效防止第一腔体内的液体分别回流入第二气管和第二水管内部,提高实用性。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,多组透气孔的前端均连通设置有连接管,多组连接管的前端均设置有曝气喷头32,曝气喷头32的内部设置有第三腔体,多组第三腔体的后端分别与多组连通管的前端连通,第三腔体前端连通设置有多组曝气孔;曝气管的高压溶气水通过连接管进入第三腔体内部并通过曝气孔排入污水中,通过设置曝气喷头,提高高压溶气水的分布面积,提高微小气泡生成面积,提高实用性。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,其在工作时,首先将污水送入气浮槽内,然后打开第一电机,第一电机带动气泵转动,气泵通过第一气管、吸气斗和第二过滤板将外界气体吸入并通过第二气管将气体排入融合仓内部,同时外界水通过第三水管进入第二腔体内部,第一过滤板对第二腔体内的水进行过滤作用,过滤后的水流至第二腔体左侧并进入第一水管内,打开第二电机和第一水阀,第二电机带动水泵转动,水泵将第一水管内的水吸入并通过第二水管排入第一腔体内部,第二气管内的空气排入第一腔体内部,第一腔体内的水和空气进行高压融合,调节第一调压阀和第二调压阀,分别调节水和空气的输送压力,方便调整水和空气的融合比例,打开第二水阀,第二腔体内的高压溶气水通过溶气水导管排入曝气管内,曝气管的高压溶气水通过连接管进入第三腔体内部并通过曝气孔排入污水中,排出的高压溶气水压力迅速减小,溶解在水中的气体稀释出并形成微小气泡,微小气泡吸附污水中的杂质并带动杂质上浮即可。

本实用新型的垃圾渗滤液处理用微纳米曝气系统,其安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式,只要能够达成其有益效果的均可进行实施。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

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