CN205550170U - 一种低能耗微纳米气泡水发生装置 - Google Patents

一种低能耗微纳米气泡水发生装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种低能耗微纳米气泡水发生装置,包括离心泵、水管、真空射流器、空气缓冲罐、微纳米气泡水释放器、进水口、搅拌器、释放器增压部件、释放器盲板、释放器增压喷口和支架;本实用新型的有益效果是:该工具结构连接紧凑,使用简单,该装置结构具有连接紧凑,使用简单,设计合理、高效节能等特点;采用高扬程离心泵和空气缓冲罐,促进气压稳定持久,独特的释放器结构与工艺大大提高溶气的效率,而且傻瓜式操作,无需人工维持,同时大量微纳米气泡存在,使结垢物质难以附着,甚至原有结垢污染物逐步被微纳米气泡剥离,达到不结垢不清洗的结果,工作时稳定性强,适合推广使用。

Description

一种低能耗微纳米气泡水发生装置
技术领域
本实用新型涉及一种气泡水发生装置,具体提供一种水处理工艺微纳米气泡水发生装置,属于机械设备领域。
背景技术
近两年,为了得到较高的溶氧效率,微纳米气泡发生技术在水处理、水产养殖、水稻种植、无土栽培等领域均有广泛应用得到长足发展。然而,现有技术中的微纳米气泡发生设备普遍存在以下不足:一,其核心部件大都单纯采用离心泵,虽然溶解效率可达80-100%,但是吸气量仅为8-10%;二,虽然可以离心泵串联使用增加吸气量,但是,增大了设备资金投入以及设备功率,即增大了设备运行成本;三,微纳米气泡设备普遍流量太小,无法在较大的水处理项目上应用;四,为了降低成本与节能,扬程普遍偏低,在农业增氧及河道增氧方面有所应用,但是无法在水处理及膜处理方面得到应用。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种低能耗微纳米气泡水发生装置。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:一种低能耗微纳米气泡水发生装置,包括离心泵、水管、真空射流器、空气缓冲罐、微纳米气泡水释放器、进水口、搅拌器、释放器增压部件、释放器盲板、释放器增压喷口和支架;所述的离心泵位于整个装置和支架的最下端,离心泵向上通过水管串联着真空射流器,真空射流器引出两个接口,一个向上通过进水口连接微纳米气泡水释放器,另一端接入空气缓冲罐,所述微纳米气泡水释放器外壳采用不锈钢材料,且内部有固定搅拌器,搅拌器分别固定在释放器盲板和释放器增压喷口上,释放器增压喷口内部有释放器增压部件。
进一步的,为了达到更优异的作用效果,所述离心泵的扬程为40—100m;所述真空射流器的出口管道的直线长度大于1.0m。
进一步的,为了达到使搅拌的更充分,混合级别更高,所述微纳米气泡水释放器安装的固定螺旋搅拌器直径为微纳米气泡水释放器的2/3。
进一步的,为了达到所有气泡水液体全部参与搅拌过程,所述进水口位于主体偏释放器盲板一侧切线位置,且进水口以切线形式插入到微纳米气泡水释放器的1/2处。
进一步的,为了达到工件的必需强度,减少磨损和增强使用寿命,所述微纳米气泡水释放器的壳体为不锈钢304材质壳体,壳体上设置有与微纳米气泡水释放器相连通的不锈钢管接口。
本实用新型的有益效果是:采用高扬程离心泵,管道中压力较高,通过真空射流器时能产生一定真空度,使空气与水充分混合;有空气缓冲罐,进气压力平稳,气泡稳定;独特的微纳米气泡水释放器结构,利用旋转碰撞工艺原理,气液混合液中气泡与固定搅拌器碰撞切割,使气泡变小,从而极大地提高了溶气效率及微纳米气泡的产生效率,而且傻瓜式操作,无需人工维持,同时大量微纳米气泡存在,使结垢物质难以附着,甚至原有结垢污染物逐步被微纳米气泡剥离,达到不结垢不清洗的结果,工作时稳定性强,适合推广使用
附图说明
图1为本实用新型所述整体结构示意图;
图2为本实用新型所述装置局部剖视图;
图中:1、离心泵,2、水管,3、真空射流器,4、空气缓冲罐,5、微纳米气泡水释放器,6、进水口,7、搅拌器,8、释放器增压部件,9、释放器盲板,10、释放器增压喷口,11、支架。
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1-2,一种低能耗微纳米气泡水发生装置,包括离心泵1、水管2、真空射流器3、空气缓冲罐4、微纳米气泡水释放器5、进水口6、搅拌器7、释放器增压部件8、释放器盲板9、释放器增压喷口10和支架11;所述的离心泵1位于整个装置和支架11的最下端,离心泵1向上通过水管2串联着真空射流器3,真空射流器3引出两个接口,一个向上通过进水口6连接微纳米气泡水释放器5,另一端接入空气缓冲罐4,所述微纳米气泡水释放器5外壳采用不锈钢材料,且内部有固定搅拌器7,搅拌器7别固定在释放器盲板9和释放器增压喷口上10,释放器增压喷口10内部有释放器增压部件8。
作为本实用新型的一种技术优化方案:所述离心泵1的扬程为40—100m;所述真空射流器3的出口管道的直线长度大于1.0m;所述微纳米气泡水释放器5安装的固定螺旋搅拌器7直径为微纳米气泡水释放器5的2/3;所述进水口6位于主体偏释放器盲板9一侧切线位置,且进水口6以切线形式插入到微纳米气泡水释放器5的1/2处;所述微纳米气泡水释放器5的壳体为不锈钢304材质壳体,壳体上设置有与微纳米气泡水释放器5相连通的不锈钢管接口。
本实用新型在使用时,本实用新型的气泡水发生装置工作时,扬程较高的泵使进水口整个管路压力较高,通过射流器时气体通过真空射流器与水混合搅拌均匀成为气水混合液,通过管路迅速进入微纳米气泡水释放器;气水混合液中的气泡经过微纳米气泡水释放器高速旋转并与中间固定的搅拌器碰撞切割,形成直径小于50微米的微小气泡水。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型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实用新型。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,本实用新型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实用新型内。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。

Claims (5)

1.一种低能耗微纳米气泡水发生装置,包括离心泵(1)、水管(2)、真空射流器(3)、空气缓冲罐(4)、微纳米气泡水释放器(5)、进水口(6)、搅拌器(7)、释放器增压部件(8)、释放器盲板(9)、释放器增压喷口(10)和支架(11);其特征在于:所述的离心泵(1)位于整个装置和支架(11)的最下端,离心泵(1)向上通过水管(2)串联着真空射流器(3),真空射流器(3)引出两个接口,一个向上通过进水口(6)连接微纳米气泡水释放器(5),另一端接入空气缓冲罐(4),所述微纳米气泡水释放器(5)外壳采用不锈钢材料,且内部有固定搅拌器(7),搅拌器(7)别固定在释放器盲板(9)和释放器增压喷口(10)上,释放器增压喷口(10)内部有释放器增压部件(8)。
2.根据权利要求1所述的一种低能耗微纳米气泡水发生装置,其特征在于:所述离心泵(1)的扬程为40—100m;所述真空射流器(3)的出口管道的直线长度大于1.0m。
3.根据权利要求1所述的一种低能耗微纳米气泡水发生装置,其特征在于:所述微纳米气泡水释放器(5)安装的固定螺旋搅拌器(7)直径为微纳米气泡水释放器(5)的2/3。
4.根据权利要求1所述的一种低能耗微纳米气泡水发生装置,其特征在于:所述进水口(6)位于主体偏释放器盲板(9)一侧切线位置,且进水口(6)以切线形式插入到微纳米气泡水释放器(5)的1/2处。
5.根据权利要求1或4所述的一种低能耗微纳米气泡水发生装置,其特征在于:所述微纳米气泡水释放器(5)的壳体为不锈钢304材质壳体,壳体上设置有与微纳米气泡水释放器(5)相连通的不锈钢管接口。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106732057A (zh) * 2016-12-23 2017-05-31 徐州工程学院 一种用于污水处理的微纳米气泡发生器及其工作方法
CN108144465A (zh) * 2018-01-19 2018-06-12 济南上华科技有限公司 一种基于水中大量产生纳米微泡的装置
CN108403045A (zh) * 2018-04-19 2018-08-17 陈浩航 基于微纳米爆气的洗碗机过滤装置
CN109163127A (zh) * 2018-10-18 2019-01-08 宁波慈立恒温科技有限公司 一种微纳米气泡龙头
WO2021203459A1 (zh) * 2020-04-10 2021-10-14 苏州川森恒祺生态科技有限公司 一种低能耗微纳米气泡水发生装置

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