微纳米气泡发生器的制作方法

文档序号:16876356发布日期:2019-02-15 21:14阅读:3107来源:国知局
微纳米气泡发生器的制作方法

本实用新型涉及一种水处理设备,特别是一种用于水体增加溶解氧的微纳米气泡发生设备。



背景技术:

城市河流是城市景观水体主要组成部分之一,不仅具有水土保持、贮水调洪和水质涵养等经济价值,同时也有美化城市景观和丰富城市文化内涵的生态价值和文化价值,已经成为诸多城市魅力的代言。然而随着城市化步伐的加快和工业化程度的提高,城市河流作为城市废水和生活污水的主要排污通道和场所,承受了过多的污染而导致水体缺氧、发黑发臭。水体中氧含量是水体修复的关键因素之一。而传统的曝气方式,气泡直径为1~5mm,在水中急速上升,且水体中分布不均匀等,水体对气泡中的氧的利用率非常低。而直径在50μm以下的微米级气泡在水体中上升速度慢,比表面积大,企业传质的速度远高于传统大尺寸气泡。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种微纳米气泡发生器,可产生微纳米级的气泡,该气泡可提高气泡在水体中的停留时间,提高气泡在水体的增氧效果,并可通过有效的压力表调整微纳米气泡产生,以适应不同深度、溶解氧水体的要求。

本实用新型以如下技术方案解决上述技术问题:

本实用新型微纳米气泡发生器,它主要由气水混合装置和溶气罐构成,所述气水混合装置包括气仓,气仓与喷射管、进气管以及气水输送管相连接,气水混合装置通过气水输送管连接溶气罐,溶气罐连接用于输送微纳米气泡的微纳米气泡释放管。

所述溶气罐内设有加压导流仓,加压导流仓与气水输送管的出口相接,加压导流仓的上部与溶气罐的上部相连通。

所述加压导流仓设置在溶气罐的底部中央,并与溶气罐的内壁形成环状空腔。

所述微纳米气泡释放管的出口连接微纳米气泡释放器。

所述溶气罐安装有气压阀。

所述进气管连接气泵,并在管路上安装有气体流量计。

所述喷射管由相通的直管和锥形管构成,锥形管伸入气仓内,直管连接水泵,并在管路上安装有液体流量计。

本实用新型结构简单,能产生微纳米级的气泡,该气泡可提高气泡在水体中的停留时间,提高气泡在水体的增氧效果,所产生的微纳米气泡稳定,并可通过有效的压力表调整微纳米气泡产生,以适应不同深度、溶解氧水体的要求。

附图说明

图1是本实用新型微纳米气泡发生器的立面结构示意图。

图中:1-气水混合装置;2-气水输送管;3-溶气罐;4-微纳米气泡释放管;5-微纳米气泡释放器;6-水泵;7-气泵;11-喷射管;12-进气管;13-气仓;31-溶气罐进口;32-加压导流仓;33-混合仓;34-气压阀;35-溶气罐出口;61-进水方向;62-液体流量计;71-进气方向;72-气体流量计。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型微纳米气泡发生器作进一步说明:

如图1所示,本实用新型微纳米气泡发生器主要由气水混合装置1和溶气罐3构成。气水混合装置1包括气仓13,气仓13为两端缩小的罐体,气仓13的侧面连接有进气管12,进气管12的进气方向71对着气仓13,气仓13的底部连接喷射管11,喷射管11的进水方向61对着气仓13,气仓13的顶部连接气水输送管2,气水混合装置1通过气水输送管2连接溶气罐3,溶气罐3的侧面底部设置溶气罐出口35,溶气罐出口35连接有用于输送微纳米气泡的微纳米气泡释放管4,微纳米气泡释放管4的出口连接微纳米气泡释放器5,溶气罐3的顶部安装有气压阀34,可控制溶气罐3内气压。

所述溶气罐3内底部中央设有加压导流仓32,加压导流仓32的底部设有溶气罐进口31,溶气罐进口31与气水输送管2的出口相接,加压导流仓32的上部与溶气罐3的上部相连通,导流仓32的顶部与溶气罐3的顶部之间留有空隙作为混合仓33,加压导流仓32与溶气罐3的内壁之间形成环状空腔。

所述进气管12的一端接入气仓13内,另一端连接气泵7,并在管路上安装有气体流量计72。

所述喷射管11由相通的直管和锥形管构成,锥形管伸入气仓13的底部内,直管连接水泵6,并在管路上安装有液体流量计62。

本实用新型的工作原理如下:

正常运行时开启水泵6和气泵7,水从喷射管11高压进入气仓13,同时气泵7从进气管12也进入气仓13,空气与水在气仓3内高压混合,形成具有较大气泡气水混合液从气水输送管2流出;较大气泡气水混合液再通过溶气罐进口31进入加压导流仓32,较大气泡气水混合液不断输送进溶气罐3内,溶气罐3内压力不断增加使得罐体气体和水不断融合成微小气泡,直到形成直径为微纳米级气泡,从溶气罐3侧面底部的溶气罐出口35流出,再通过微纳米气泡释放管4达到微纳米气泡释放器5,微纳米气泡从微纳米气泡释放器5释放到目标区域中。

正常运行时,微纳米气泡释放器5所在水体的条件不同,可以通过溶气罐3顶部的气压阀34气压显示数值,调节水泵6和气泵7的流量,并通过调节气压阀34内压力,达到形成微纳米气泡的目的。

本实用新型所述气水混合装置1和溶气罐3可采用不锈钢材料制作,或采用碳钢加内衬玻璃钢或者碳钢加防腐材料制作。

本实用新型通过在各管路上分别设置阀门,通过阀门管控调节管路从而达到连续进出水以及进出气的目的。

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