一种精细泡沫液制造装置的制作方法

文档序号:20760054发布日期:2020-05-15 17:58阅读:437来源:国知局
一种精细泡沫液制造装置的制作方法

本发明属于微气泡技术领域,特别涉及一种精细泡沫液制造装置。



背景技术:

近年来,含有微细气泡的水和溶液受到关注。这些例如被称为精细泡沫液,其被称为微泡水、纳米泡水或其总称,并且可以通过在原料液中混合或溶解各种气体来形成气泡来赋予各种功能性,具体而言,例如,通过向原料液供给臭氧、氧气等杀菌性和氧化力强的气体,作为具有杀菌效果、清洗作用的精细泡沫液,被用于精密仪器和医疗器械的清洗等。另外,在氧气的情况下,为了增加精细泡沫液中的溶解氧量,在农业和水产业领域,以促进植物的生长和鱼的生长为目的被利用,但是,虽然期待有各种各样的效果,但是精细泡沫液的利用只停留在一小部分。这是由于在以往的精细泡沫液中缺乏其质量的稳定性、微小气泡的含量的可靠性等客观可靠性,另外,在精细泡沫液中,一般来说,精细泡沫液中的气泡直径越小,每体积的气泡的表面积越大,因此可以提高洗净力和生物的生长(成长)促进作用,另外,认为细泡沫液每体积气泡含量越多,洗净力和生物生长促进作用越大,为此,本发明提出一种精细泡沫液制造装置。



技术实现要素:

为了解决现有技术存在的问题,本发明提供了一种精细泡沫液制造装置,该精细泡沫液制造装置设计合理,气泡直径高精度地包含从微米到纳米级的细气泡,而且每1cc的细气泡的含有量更多,客观地提高了稳定性和可靠性,能够生产具有良好洗净力的精细泡沫液。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种精细泡沫液制造装置,包括泡沫液生成箱、水槽和高吸力泵,所述高吸力泵上设置有出液路和进液路,所述水槽的一侧固定安装有调整槽,所述进液路与调整槽的底部连通,所述进液路上安装有第一流量调节阀,所述高吸力泵上设置有气体入口,所述气体入口上连接有气体供给路,所述气体供给路上安装有气体流量调节针阀,所述出液路上连接有树脂过滤单元,所述树脂过滤单元的另一侧固定连接有通液路一,所述泡沫液生成箱的中部固定安装有金属滤光器,所述金属滤光器上开设有若干个微小孔路,所述泡沫液生成箱内处于金属滤光器两侧的位置处分别设置有加压室一和加压室二,所述加压室二上固定连接有加压流路一,所述加压流路一与通液路一连接,所述加压室一上固定连接有加压流路二,所述加压流路二上连接有通液路二,所述通液路二上安装有第二流量调节阀。

作为本发明的一种优选实施方式,所述金属滤光器的材质为不锈钢。

作为本发明的一种优选实施方式,所述微小孔路的孔径在300μm以下,所述微小孔路的长度在30mm以上60mm以下。

作为本发明的一种优选实施方式,所述水槽内填充有原料液,所述树脂过滤单元用于除去原料液中的悬浮物。

作为本发明的一种优选实施方式,所述通液路二与水槽连通构成循环,向水槽供给所生成的精细泡沫液,该精细泡沫液至少通过金属滤光器一次以上。

本发明的有益效果:本发明的一种精细泡沫液制造装置,包括泡沫液生成箱、水槽、高吸力泵、出液路、进液路、第一流量调节阀、气体入口、气体供给路、气体流量调节针阀、树脂过滤单元、金属滤光器、微小孔路、加压室一、加压流路一、通液路一、加压流路二、通液路二、第二流量调节阀、调整槽和加压室二。

1、此精细泡沫液制造装置产生的气泡直径高精度地包含从微米到纳米级的细气泡,而且每1cc的细气泡的含有量更多,客观地提高了稳定性和可靠性,能够生产具有良好洗净力的精细泡沫液。

2、此精细泡沫液制造装置的加压室二中引入的气液混合物的熔体浓度上升时,在加压状态下通过金属滤光器的微小孔路,当气液混合物与微小孔路接触时,微气泡被剪切破坏,并且在微小孔路中被整流,产生细气泡,因此,能够制造大量包含平均气泡直径不均匀的微气泡的细气泡液。

3、此精细泡沫液制造装置的金属滤光器与气液混合物的接触、碰撞时,表面电荷负电荷带电的微粒子会压坏,产生诸如超氧异构基和羟基等活性氧物质,含有较强的氧化力和杀菌力,提高洗净力和杀菌力。

附图说明

图1为一种精细泡沫液制造装置的结构示意图;

图2为一种精细泡沫液制造装置的金属滤光器结构示意图;

图中:1-泡沫液生成箱、2-水槽、3-高吸力泵、4-出液路、5-进液路、6-第一流量调节阀、7-气体入口、8-气体供给路、9-气体流量调节针阀、10-树脂过滤单元、11-金属滤光器、12-微小孔路、13-加压室一、14-加压流路一、15-通液路一、16-加压流路二、17-通液路二、18-第二流量调节阀、19-调整槽、20-加压室二。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

请参阅图1至图2,本发明提供一种技术方案:一种精细泡沫液制造装置,包括泡沫液生成箱1、水槽2和高吸力泵3,所述高吸力泵3上设置有出液路4和进液路5,所述水槽2的一侧固定安装有调整槽19,所述进液路5与调整槽19的底部连通,所述进液路5上安装有第一流量调节阀6,所述高吸力泵3上设置有气体入口7,所述气体入口7上连接有气体供给路8,所述气体供给路8上安装有气体流量调节针阀9,所述出液路4上连接有树脂过滤单元10,所述树脂过滤单元10的另一侧固定连接有通液路一15,所述泡沫液生成箱1的中部固定安装有金属滤光器11,所述金属滤光器11上开设有若干个微小孔路12,所述泡沫液生成箱1内处于金属滤光器11两侧的位置处分别设置有加压室一13和加压室二20,所述加压室二20上固定连接有加压流路一14,所述加压流路一14与通液路一15连接,所述加压室一13上固定连接有加压流路二16,所述加压流路二16上连接有通液路二17,所述通液路二17上安装有第二流量调节阀18。

作为本发明的一种优选实施方式,所述金属滤光器11的材质为不锈钢。

作为本发明的一种优选实施方式,所述微小孔路12的孔径在300μm以下,所述微小孔路12的长度在30mm以上60mm以下。

作为本发明的一种优选实施方式,所述水槽2内填充有原料液,所述树脂过滤单元10用于除去原料液中的悬浮物。

作为本发明的一种优选实施方式,所述通液路二17与水槽2连通构成循环,向水槽2供给所生成的精细泡沫液,该精细泡沫液至少通过金属滤光器11一次以上。

作为本发明的一种优选实施方式,所述加压室二20中引入的气液混合物的熔体浓度上升时,在加压状态下通过金属滤光器11的微小孔路12,当气液混合物与微小孔路12接触时,微气泡被剪切破坏,并且在微小孔路12中被整流,产生细气泡,因此,能够制造大量包含平均气泡直径不均匀的微气泡的细气泡液。

作为本发明的一种优选实施方式,所述金属滤光器11与气液混合物的接触、碰撞时,表面电荷负电荷带电的微粒子会压坏,产生诸如超氧异构基和羟基等活性氧物质,含有较强的氧化力和杀菌力,提高洗净力和杀菌力。

工作原理:水槽2中的原料液以规定的流量流入的调整槽19(可以是溢出方式的流入,也可以是通过开闭阀门的方式等来进行流量调整),将气体供给路8连接到需要的气源,调整槽19中的原料液通过进液路5被高吸力泵3抽入,同时,气体通过气体入口7和气体供给路8被吸入,第一流量调节阀6用于调节原料液流量,气体流量调节针阀9用于调节气体流量,然后高吸力泵3通过出液路4将混合液泵入树脂过滤单元10,树脂过滤单元10对混合液中的悬浮物进行过滤,过滤后的混合液通过通液路一15和加压流路一14进入加压室二20,加压室二20中逐渐升压,在压力的作用下,混合液通过金属滤光器11上的微小孔路12进入加压室一13,在此过程中,加压室二20中引入的气液混合物的熔体浓度上升时,在加压状态下通过金属滤光器11的微小孔路12,当气液混合物与微小孔路12接触时,微气泡被剪切破坏,并且在微小孔路12中被整流,产生细气泡,因此,能够制造大量包含平均气泡直径不均匀的微气泡的细气泡液,金属滤光器11与气液混合物的接触、碰撞时,表面电荷负电荷带电的微粒子会压坏,产生诸如超氧异构基和羟基等活性氧物质,含有较强的氧化力和杀菌力,提高洗净力和杀菌力,最后精细泡沫液通过加压流路二16和通液路二17重新进入水槽2,通液路二17与水槽2连通构成循环,向水槽2供给生成的精细泡沫液,该精细泡沫液至少通过金属滤光器11一次以上,第二流量调节阀18用于调节出液流量,此精细泡沫液制造装置产生的气泡直径高精度地包含从微米到纳米级的细气泡,而且每1cc的细气泡的含有量更多,客观地提高了稳定性和可靠性,能够生产具有良好洗净力的精细泡沫液。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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