CN206424799U - 微纳米气泡发生器 - Google Patents

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CN206424799U CN201620503348.7U CN201620503348U CN206424799U CN 206424799 U CN206424799 U CN 206424799U CN 201620503348 U CN201620503348 U CN 201620503348U CN 206424799 U CN206424799 U CN 206424799U
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刘新旺
李国发
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Beijing Jindawanxiang Environmental Protection Technology Co Ltd
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    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Abstract

本实用新型涉及污水处理装置,特别是涉及一种微纳米气泡发生器,包括动力装置、进气管道、液体进口端、气液混合管、三通管、气液混合出口端、湍流螺旋流路和曝气装置部分,动力装置包括水泵和气泵,气液混合管与三通管两头分别焊接法兰,并使用卡箍串联连接,气液混合管与进水管道通过法兰和卡箍固定,曝气装置与气泵连接,液体进口端的水流通过气液混合管内的湍流螺旋流路后,与曝气装置产生的气体混合,产生大量微纳米气泡,最终从气液混合出口端排出,本实用新型能耗低且所产生的微细气泡多;本实用新型的装置结构简单,加工和装配工艺性好,使用操作简单方便;本实用新型装置所导入气体,不限于臭氧,空气、氧气、氢气等气体。

Description

微纳米气泡发生器
技术领域
本实用新型涉及污水处理装置,特别是涉及一种微纳米气泡发生器。
背景技术
臭氧在空气中的质量浓度为0.15mg/m^3时能嗅出,环保允许排放限量为0.12~0.20 mg/m^3。臭氧在常温下分解消失的半衰期为20min。由于受水质和扩散装置的影响,进入接触池的臭氧很难100%被吸收,在排出的尾气中仍含有一定数量的剩余臭氧。由于臭氧对人体健康有危害,对环境有污染,因此必须对接触池排出的尾气进行处理。常用的方法有高温加热法和催化剂法。但高温加热法增加了部分设备投资和运行能耗。而催化剂法处理效果又受水质(如硫化物、卤素)、环境质量、尾气的含水量、催化剂的使用年限等因素影响,其安全稳定性比高温加热法差,且催化剂需要定期更换。
综合以上因素,一方面臭氧不能被完全吸收,另一方面尾气破坏增加投资且较麻烦。因此,需要设计一套能够让臭氧更有效的与水混合的装置,一方面让臭氧得到更充分的利用,另一方面也减少不必要的尾气破坏的成本投入。
发明内容
本实用新型的目的是为了解决上述问题,提供一种能耗低,结构简单,加工和装配工艺性好,使用操作简便的微纳米气泡发生器。
为了达到上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种微纳米气泡发生器,包括动力装置、进气管道、液体进口端、气液混合管、三通管、气液混合出口端、湍流螺旋流路和曝气装置部分,动力装置包括水泵和气泵,气液混合管与三通管两头分别焊接法兰,并使用卡箍串联连接,气液混合管与进水管道通过法兰和卡箍固定,曝气装置与气泵连接,液体进口端的水流通过气液混合管内的湍流螺旋流路后,与曝气装置产生的气体混合,产生大量微纳米气泡,最终从气液混合出口端排出。
所述的水泵与气泵相分离且均设置在微纳米气泡发生器的外部。
所述的进气管道与液体进口端相通,且进气管道安装在液体进口端之后。
所述的曝气装置和湍流螺旋流路可根据实际需求自由更换规格尺寸。
本实用新型的有益效果
1.能耗低:即在不增加水泵功率的条件下,可以产生更多数量的微纳米气泡。
2.操作简便:结构简单,加工和装配工艺性好,使用操作简单方便。
3.多用途,所导入气体,不限于臭氧,空气、氧气、氢气等其他气体都可以按照需要的目的导入。
附图说明
图1为该微纳米气泡发生器侧面结构示意图。
图中,1为液体进口端,2为湍流螺旋流路,3为气液混合管,4为曝气装置,5为三通管,6为进气管道,7为气液混合出口端。
具体实施方式
实施例一:参见图1,本实用新型的技术方案是:液体以水为例。
一种微纳米气泡发生器,包括动力装置、进气管道6、液体进口端1、气液混合管3、三通管5、气液混合出口端7、湍流螺旋流路2和曝气装置4部分,动力装置包括水泵和气泵,气液混合管3与三通管5两头分别焊接法兰,并使用卡箍串联连接,气液混合管3与进水管道通过法兰和卡箍固定,曝气装置4与气泵连接,液体进口端1的水流通过气液混合管3内的湍流螺旋流路2后,与曝气装置4产生的气体混合,产生大量微纳米气泡,最终从气液混合出口端7排出。
所述的水泵与气泵相分离且均设置在微纳米气泡发生器的外部。
所述的进气管道6与液体进口端1相通,且进气管道6安装在液体进口端1之后。
具体的说微纳米气泡发生器结构,包括液体进口端1、湍流螺旋流路2、气液混合管3、曝气装置4、三通管5、进气管道6、气液混合出口端7。
所述液体进口端1、气液混合管3、气液混合出口端7的轴线为同一直线。
所述进气管道轴线与液体进口端1轴线垂直。
所述液体进口端1焊接法兰,用卡箍与进水管道相连接。
所述气液混合管3和三通管5分别焊接法兰,并用卡箍相连接。
所述曝气装置4与进气管道6使用螺纹旋接。
所述进气管道6与气泵相连接。
所述进气管道6小于液体进口端1和气液混合出口端7。

Claims (3)

1.一种微纳米气泡发生器,包括动力装置、进气管道、液体进口端、气液混合管、三通管、气液混合出口端、湍流螺旋流路和曝气装置部分,其特征在于:动力装置包括水泵和气泵,气液混合管与三通管两头分别焊接法兰,并使用卡箍串联连接,气液混合管与进水管道通过法兰和卡箍固定,曝气装置与气泵连接,液体进口端的水流通过气液混合管内的湍流螺旋流路后,与曝气装置产生的气体混合,产生大量微纳米气泡,最终从气液混合出口端排出。
2.根据权利要求1所述的微纳米气泡发生器,其特征是:所述的水泵与气泵相分离且均设置在微纳米气泡发生器的外部。
3.根据权利要求1所述的微纳米气泡发生器,其特征是:所述进气管道与液体进口端相通,且进气管道安装在液体进口端之后。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110810315A (zh) * 2019-06-06 2020-02-21 南京擅水科技有限公司 一种并联式水产运输纳米增氧机

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