CN112551663B - 一种液体处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明属于液体处理技术领域,具体地,涉及一种液体处理装置,包括混凝罐和旋流器,所述旋流器通过拉瓦尔管连接在混凝罐上方,所述混凝罐的下部采用倒锥形结构,且混凝罐的两侧分别设有进液管和出液管,底部设有排污管,所述出液管经出液泵与旋流器的进液口相连通,所述进液管和排污管上分别设有进液阀和排污阀,所述旋流器顶部设有排液管,本发明的有益效果是,装置结构简单,能够对污水、饮料、酒、醋、酱油等多种液体中的金属离子进行高效分离,同时促进液体中的可溶性有机物中的有机大分子进行破碎、融合。
Description
技术领域
本发明属于液体处理技术领域,具体地,涉及一种液体处理装置。
背景技术
在工业领域,液体处理是生产环节中一道必要的工序,往往需要对液体进行过滤等除杂处理以满足实际需求,如对污水中的漂浮物进行滤除,并分离污水中的沉淀物以满足污水排放需求。
在液体处理中选用不同的工艺方法,对最终的处理效果和效率也具有不同程度的影响。利用常规的液体处理装置结构复杂,功能单一,无法实现对液体中金属离子、可溶性有机物中的有机大分子成分的离散和有效缔合,因此,亟需研发一种新的液体处理装置加以改进。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种液体处理装置,包括混凝罐和旋流器,所述旋流器通过拉瓦尔管连接在混凝罐上方,所述混凝罐的下部采用倒锥形结构,且混凝罐的两侧分别设有进液管和出液管,底部设有排污管,所述出液管经出液泵与旋流器的进液口相连通,所述进液管和排污管上分别设有进液阀和排污阀,所述旋流器顶部设有排液管。
优选的,所述混凝罐内设有锥形隔离罩、导流盘和夹套,所述锥形隔离罩设于拉瓦尔管的正下方,所述导流盘设于锥形隔离罩的正下方,所述夹套设于导流盘的正下方,所述进液管穿入混凝罐后从夹套下部穿入并向上穿过导流盘,且进液管的出液口置于锥形隔离罩的下方,所述出液管的进液口与夹套下部的排液孔相连通。锥形隔离罩的作用为使液体在其上部形成附壁效应与空化效应,实现金属离子与液体的分离和液体中大分子有机物的离散,同时使锥形隔离罩与导流盘之间的区域形成真空区,使导流盘上的液体更好地均匀分散开,使进入分散区的液体保持良好的分散性,有助于金属离子的沉降和分离,并有利于液体中的可溶性有机物中的有机大分子成分离散后的有效缔合。
优选的,所述旋流器内设有过滤器,所述过滤器的内腔与排液管相连通,过滤器将液体中的颗粒杂质截留在过滤器的内腔外,由于旋流器内上部流体的离心运动在过滤器的滤网周围形成一个负压区,方便实现滤网上颗粒杂质的自清理。
优选的,所述拉瓦尔管内设有螺旋导流槽,用于对旋流回流出的液体进行螺旋引导与分散。
优选的,所述拉瓦尔管外部设有磁激励管,由于液体中离子的正负电荷特性不同,具有不同的牵引特征,且液体中的极性分子都具有对正负外在电荷的聚集特性,通过设置磁激励管改变外在电磁方向,可改变液体中各类离子、极性分子的运动特征,从而促进分子的迁移碰撞、分离剪切,有利于更好的脱除液体中的金属离子。
优选的,所述排液管上沿排液方向依次设有第一压力表、第一流量阀和排液阀,所述出液管靠近旋流器一端设有第二流量阀和第二压力表,所述排液管与出液管之间连通有回流管,所述回流管上设有回流阀。出液管上的第二压力表用于监测旋流器内的进液压力,排液管上的第一压力表用于监测排液时是否出现憋压现象,当出现憋压现象时,关闭排液管上的排液阀,打开回流管上的回流阀,使液体回流到旋流器内重新旋流。
本发明还包括能够使该液体处理装置正常使用的其它装置或组件,均为本领域的常规技术手段,另外,本发明中未加限定的装置和组件均采用本领域中的常规技术手段。
本发明的工作原理是,液体经进液管进入混凝罐内初步混凝后,经出液管上的出液泵泵入旋流器内进行旋流分离,合格的液体经排液管外排,拉瓦尔管起到流速增大器的作用,可增加旋流器内液体的旋流效果,提高液体中金属离子的分离大分子物质的离散效率,同时保证液体向混凝罐内的快速回流与再处理。
本发明的有益效果是,装置结构简单,能够对污水、饮料、酒、醋、酱油等多种液体中的金属离子进行高效分离,同时促进液体中的可溶性有机物中的有机大分子进行破碎、融合。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的整体结构示意图。
图2是本发明的导流盘的结构示意图。
具体实施方式
下面结合本发明实施例中的附图以及具体实施例对本发明进行清楚地描述,在此处的描述仅仅用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。基于本发明中的实施例,本领域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,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
实施例
如图1~2所示,本发明提供了一种液体处理装置,包括混凝罐14和旋流器3,所述旋流器3通过拉瓦尔管8连接在混凝罐14上方,所述混凝罐14的下部采用倒锥形结构,且混凝罐14的两侧分别设有进液管11和出液管13,底部设有排污管,所述出液管13经出液泵1与旋流器3的进液口相连通,所述进液管11和排污管上分别设有进液阀9和排污阀,所述旋流器3顶部设有排液管15。所述混凝罐14内设有锥形隔离罩10、导流盘17和夹套12,所述锥形隔离罩10设于拉瓦尔管8的正下方,所述导流盘17设于锥形隔离罩10的正下方,所述夹套12设于导流盘17的正下方,所述进液管11穿入混凝罐14后从夹套12下部穿入并向上穿过导流盘17,且进液管11的出液口置于锥形隔离罩10的下方,所述出液管13的进液口与夹套12下部的排液孔相连通。锥形隔离罩10的作用为使液体在其上部形成附壁效应与空化效应,实现金属离子与液体的分离和液体中大分子有机物的离散,同时使锥形隔离罩10与导流盘17之间的区域形成真空区,使导流盘17上的液体更好地均匀分散开,使进入分散区的液体保持良好的分散性,有助于金属离子的沉降和分离,并有利于液体中的可溶性有机物中的有机大分子成分离散后的有效缔合。
所述旋流器3内设有过滤器6,所述过滤器6的内腔与排液管15相连通,过滤器6将液体中的颗粒杂质截留在过滤器6的内腔外,由于旋流器3内上部流体的离心运动在过滤器6的滤网周围形成一个负压区,方便实现滤网上颗粒杂质的自清理。所述拉瓦尔管8内设有螺旋导流槽7,用于对旋流回流出的液体进行螺旋引导与分散。述拉瓦尔管8外部设有磁激励管16,由于液体中离子的正负电荷特性不同,具有不同的牵引特征,且液体中的极性分子都具有对正负外在电荷的聚集特性,通过设置磁激励管16改变外在电磁方向,可改变液体中各类离子、极性分子的运动特征,从而促进分子的迁移碰撞、分离剪切,有利于更好的脱除液体中的金属离子。所述排液管15上沿排液方向依次设有第一压力表20、第一流量阀4和排液阀5,所述出液管13靠近旋流器3一端设有第二流量阀2和第二压力表19,所述排液管15与出液管13之间连通有回流管,所述回流管上设有回流阀18。出液管13上的第二压力表19用于监测旋流器3内的进液压力,排液管15上的第一压力表20用于监测排液时是否出现憋压现象,当出现憋压现象时,关闭排液管15上的排液阀5,打开回流管上的回流阀18,使液体回流到旋流器3内重新旋流。
本发明的工作原理是,液体经进液管11进入混凝罐14内经初步混凝后,经出液管13上的出液泵1泵入旋流器3内进行旋流分离,合格的液体经排液管15外排,拉瓦尔管8起到流速增大器的作用,可增加旋流器3内液体的旋流效果,提高液体中金属离子的分离效率和大分子有机物的离散与缔合效率,同时保证液体向混凝罐14内的快速回流与再处理。
以上已经描述了本发明的实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的实施例。在不偏离所说明实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。
Claims (2)
1.一种液体处理装置,其特征在于:包括混凝罐和旋流器,所述旋流器通过拉瓦尔管连接在混凝罐上方,所述拉瓦尔管内设有螺旋导流槽,且拉瓦尔管外部设有磁激励管;所述混凝罐的下部采用倒锥形结构,且混凝罐的两侧分别设有进液管和出液管,底部设有排污管,所述出液管经出液泵与旋流器的进液口相连通,所述进液管和排污管上分别设有进液阀和排污阀,所述旋流器顶部设有排液管;所述旋流器内设有过滤器,所述过滤器的内腔与排液管相连通;
所述混凝罐内设有锥形隔离罩、导流盘和夹套,所述锥形隔离罩设于拉瓦尔管的正下方,所述导流盘设于锥形隔离罩的正下方,锥形隔离罩使液体在其上部形成附壁效应与空化效应,实现金属离子与液体的分离和液体中大分子有机物的离散,同时使锥形隔离罩与导流盘之间的区域形成真空区;所述夹套设于导流盘的正下方,所述进液管穿入混凝罐后从夹套下部穿入并向上穿过导流盘,且进液管的出液口置于锥形隔离罩的下方,所述出液管的进液口与夹套下部的排液孔相连通。
2.根据权利要求1所述的液体处理装置,其特征在于:所述排液管上沿排液方向依次设有第一压力表、第一流量阀和排液阀,所述出液管靠近旋流器一端设有第二流量阀和第二压力表,所述排液管与出液管之间连通有回流管,所述回流管上设有回流阀。
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