CN208500535U - 用于河道治理的推流式微纳米曝气设备 - Google Patents

用于河道治理的推流式微纳米曝气设备 Download PDF

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朱利军
柴春燕
苏春阳
晋超
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Abstract

本实用新型提出了一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,包括支撑架、浮球、进气风机、潜污泵,推流筒、微纳米气泡发生器和水平分布器;所述支撑架固定在浮球上,支撑架上方固定安装进气风机和微纳米气泡发生器,支撑架下方设有倾斜横梁,所述倾斜横梁的一端固定安装潜污泵,所述倾斜横梁的另一端沿横梁方向固定焊接推流筒,所述推流筒中设有射流器;利用微纳米气泡发生器与潜污泵和进气风机相结合的形式,代替传统机械曝气设备,产生的气泡为微米级或纳米级,有效的解决了传统机械曝气设备曝气气泡上升过快的问题,增加了水体的含氧量。

Description

用于河道治理的推流式微纳米曝气设备
技术领域
本实用新型涉及河道治理技术领域,特别涉及一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备。
背景技术
河流作为城镇形成发展的重要资源和环境载体,关系着城镇的生存,制约着城镇的发展,近年来,随着经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,我国河道富营养化问题日益严重,河道富营养化之后,大量藻类铺满河道,水面以下的生物由于藻类遮盖得不到阳光而缺氧,严重影响水中生物生长,造成大量生物死亡,而生物死亡后如不及时清理,造成了河流污染水质恶化,部分河流出现黑臭现象,人们的生活和健康受到直接威胁,因此,改善河道水环境十分必要。
据调查河道水体黑臭主要是由于缺氧造成的,因此增加水体溶解氧是快速消除河道黑臭治理河道的主要措施之一。水体增氧有多种方法,如植物光合作用增氧、水力增氧、机械增氧等。河道治理通常用传统的机械曝气增氧为主,以此提高氧的利用率,增加水体微生物的新陈代谢能力,加速污染物的降解,但是现有的河道于治理的曝气设备产生的气泡较大、气泡上升的速度较快,增氧后的水体也会随着气泡上升而不能留存在深水缺氧的位置,因此收效甚微。因此,急需一种能够解决上述问题的曝气设备。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在至少解决所述的技术缺陷之一。
为此,本实用新型的一个目的在于提出一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,利用微纳米气泡发生器代替传统机械曝气设备,防止曝气气泡上升过快,增加了水体的含氧量,采用浮球固定支撑架的形式,并在支撑架位于水面的下方设置倾斜的推流筒,方便根据水深调节曝气位置,能广泛适用于河道的深水区域和浅水区域。
为了实现上述目的,本实用新型一方面的实施例提供一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,包括支撑架、浮球、进气风机、潜污泵,还包括推流筒、微纳米气泡发生器和水平分布器;所述支撑架固定在浮球上,所述支撑架上方固定安装进气风机和微纳米气泡发生器,所述支撑架下方设有倾斜横梁,所述倾斜横梁的一端固定安装潜污泵,所述倾斜横梁的另一端沿横梁方向固定焊接推流筒,所述推流筒中设有射流器;所述射流器包括进气口、射流喷嘴和射流管;所述进气风机的进气管连通射流器的进气口,所述微纳米气泡发生器通过微纳米气泡发射管连通在所述射流管的侧壁上的入口,所述潜污泵连通射流喷嘴;所述射流喷嘴正对射流管入口,所述射流管的出口端设置在推流筒中,所述推流筒的出口连通水平分布器。
优选的,所述浮球为U型结构,所述浮球的重心位置安装支撑架。
在上述任一方案中优选的是,所述支撑架包括矩形底座和伸缩杆;所述矩形底座露置于浮球上方,所述伸缩杆设置在浮球下方;所述矩形底座和伸缩杆焊接固定。
在上述任一方案中优选的是,所述矩形底座上固定安装进气风机和微纳米气泡发生器。
在上述任一方案中优选的是,所述伸缩杆下方焊接倾斜横梁,所述倾斜横梁与水平方向的夹角范围为0°-30°。
在上述任一方案中优选的是,所述水平分布器包括圆柱形壳体、旋流板和盖板;所述圆柱形壳体通过底部通孔与推流筒的出口连通。
在上述任一方案中优选的是,所述旋流板采用外向旋流板;所述旋流板包括中央板和分布在中央板四周的旋流叶片。
在上述任一方案中优选的是,所述旋流叶片为逆时针旋流叶片。
根据本实用新型实施例提供的一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,相比于现有的曝气装置,至少具有以下优点:
1、利用微纳米气泡发生器与潜污泵和进气风机相结合的形式,代替传统机械曝气设备,产生的气泡为微米级或纳米级,有效的解决了传统机械曝气设备曝气气泡上升过快的问题,增加了水体的含氧量。
2、采用浮球固定支撑架的形式,并在支撑架位于水面的下方设置倾斜的推流筒,方便根据水深调节曝气位置,能广泛适用于河道的深水区域和浅水区域。
3、在推流筒的出口连通水平分布器,通过水平分布器中的旋流叶片将抛弃产生的微纳米级气泡进行旋转分布,增大了微纳米气泡的分布面积,减小冲击力,防止由于微纳米气泡冲击力较大破坏自然水体中的温度阶跃层。
本实用新型附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本实用新型实施例提供的一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备的立体图;
图2为本实用新型实施例提供的一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备中推流筒内部结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备水平分布器的爆炸图;
图中:1、支撑架;2、浮球;3、进气风机;4、潜污泵;5、推流筒;6、微纳米气泡发生器;7、水平分布器;8、倾斜横梁;101、矩形底座;102、伸缩杆;501、射流器;502、进气口;503、射流喷嘴;504、射流管;505、微纳米气泡发射管;701、圆柱形壳体;702、旋流板;703、盖板;
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
如图1-2所示,本实用新型实施例的一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,包括支撑架1、浮球2、进气风机3、潜污泵4,还包括推流筒5、微纳米气泡发生器6和水平分布器7;支撑架1固定在浮球2上,支撑架1上方固定安装进气风机3和微纳米气泡发生器6,支撑架1下方设有倾斜横梁8,倾斜横梁8的一端固定安装潜污泵4,倾斜横梁8的另一端沿横梁方向固定焊接推流筒5,推流筒5中设有射流器501;所述射流器501包括进气口502、射流喷嘴503和射流管504;所述进气风机3的进气管连通射流器501的进气口502,所述微纳米气泡发生器6通过微纳米气泡发射管505连通在所述射流管504的侧壁上的入口,所述潜污泵4连通射流喷嘴503;所述射流喷嘴503正对射流管504入口,所述射流管504的出口端设置在推流筒5中,所述推流筒5的出口连通水平分布器7。
潜污泵4输出的水流输入到射流器501中的射流喷嘴503形成高速水流,并通过引流作用将侧向连通的进气管通入的空气吸入混入水流中,微纳米气泡发生器6通过微纳米气泡发射管505连通在射流器501射流管504上,将微纳米气泡通入射流中充分混合,实现高效率的对水体溶氧。射流器501和射流管504固定设置在推流筒5中。喷射的射流从射流器501射流管504喷射入推流筒5中,带动其中的水一起从一端出口喷入周围水体,其引流作用使水源源不断的从推流筒5进口进入筒内,喷入周围水体的水流水量加大,速度相对减慢,减小界面产生涡旋的能量损失,也更能均匀的对水体增氧混合,在大面积水域中推动水体运动、搅拌,使得微纳米气泡循环扩充到整个作业水域。生成的大量微米、纳米级气泡的同时具有打碎聚合分子团,形成小分子团活性水的效果,并能将小部分水分子电离分解,可以在微纳米气泡空间中产生活性氧、氧离子、氢离子等自由基离子,尤其氢氧自由基具有超高的还原电位,具有超强氧化效果,可以分解富营养化水体中正常条件下也难以分解的污染物,实现水质净化。
优选的,浮球2为U型结构,浮球2的重心位置安装支撑架1。进一步,支撑架1包括矩形底座101和伸缩杆102;矩形底座101露置于浮球2上方,伸缩杆102设置在浮球2下方;矩形底座101和伸缩杆102焊接固定。矩形底座101上固定安装进气风机3和微纳米气泡发生器6。伸缩杆102下方焊接倾斜横梁8,倾斜横梁8与水平方向的夹角范围为0°-30°。
在本实施例中,采用U型浮球2固定支撑架1,将传统的水道浮球2设计为U型结构,增加了浮球2的稳定性,便于安装支撑架1,能够承受较大浮力,用户可以通过绳索在外部牵引,驱使本装置实现在河道上移动,相比于固定支架式曝气设备更灵活。当治理浅水区时,伸缩杆102保持缩短到最短,由图中可以看出共设有前后两个伸缩杆102,两个伸缩杆102的长度可调,当两个伸缩杆102长度相等时,推流筒5可以水平射出微纳米气泡,当调节伸缩杆102长度不等时,伸缩杆102连接的横梁为倾斜横梁8,此时推流筒5可以倾斜射出微纳米气泡。通过倾斜设置推流筒5,有利于微纳米气泡直接输送到深水区,相比于水平曝气,必须将整个推流筒5降至深水区,才能实现对深水区曝气。本装置简单易行,支撑架1下部整体承受浮力较小,更有利于装置整体的稳定。
如图3所示,水平分布器7包括圆柱形壳体701、旋流板702和盖板703;圆柱形壳体701通过底部通孔与推流筒5的出口连通。进一步,旋流板702采用外向旋流板702;旋流板702包括中央板和分布在中央板四周的旋流叶片。其中,旋流叶片为逆时针旋流叶片。
在本实施例中,微纳米气泡从推流筒5中射出,进入圆柱形壳体701底部通孔,由于自身带有冲击力,因此会推动旋流板702上的旋流叶片,旋流叶片受微纳米气泡推动,逆时针旋转,此时旋流叶片将进入圆柱形壳体701的微纳米气泡逆时针旋转向四周分布,其中,盖板703上设置有网孔,气泡从盖板703网孔流出。推流筒5射出的高速微纳米气泡会在水中产生一定距离射程,在推流筒5的出口连通水平分布器7,通过水平分布器7中的旋流叶片将抛弃产生的微纳米级气泡进行旋转分布,增大了微纳米气泡的分布面积,减小冲击力,防止由于微纳米气泡冲击力较大破坏自然水体中的温度阶跃层。同时在盖板703上设置的网孔,孔径较大,有利于微纳米气泡冒出,提升周围水体的含氧量,同时随着该部分水体含氧量增高,会吸引水草向下该部分水体增长,有效的改善了水体富营养化情况。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。本实用新型的范围由所附权利要求及其等同限定。

Claims (8)

1.一种用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,包括支撑架、浮球、进气风机、潜污泵,其特征在于,还包括推流筒、微纳米气泡发生器和水平分布器;所述支撑架固定在浮球上,支撑架上方固定安装进气风机和微纳米气泡发生器,支撑架下方设有倾斜横梁,所述倾斜横梁的一端固定安装潜污泵,所述倾斜横梁的另一端沿横梁方向固定焊接推流筒,所述推流筒中设有射流器;
所述射流器包括进气口、射流喷嘴和射流管;所述进气风机的进气管连通射流器的进气口,所述微纳米气泡发生器通过微纳米气泡发射管连通在所述射流管的侧壁上的入口,所述潜污泵连通射流喷嘴;所述射流喷嘴正对射流管入口,所述射流管的出口端设置在推流筒中,所述推流筒的出口连通水平分布器。
2.根据权利要求1所述的用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,其特征在于,所述浮球为U型结构,所述浮球的重心位置安装支撑架。
3.根据权利要求1所述的用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,其特征在于,所述支撑架包括矩形底座和伸缩杆;所述矩形底座露置于浮球上方,所述伸缩杆设置在浮球下方;所述矩形底座和伸缩杆焊接固定。
4.根据权利要求3所述的用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,其特征在于,所述矩形底座上固定安装进气风机和微纳米气泡发生器。
5.根据权利要求3所述的用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,其特征在于,所述伸缩杆下方焊接倾斜横梁,所述倾斜横梁与水平方向的夹角范围为0°-30°。
6.根据权利要求1所述的用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,其特征在于,所述水平分布器包括圆柱形壳体、旋流板和盖板;所述圆柱形壳体通过底部通孔与推流筒的出口连通。
7.根据权利要求6所述的用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,其特征在于,所述旋流板采用外向旋流板;所述旋流板包括中央板和分布在中央板四周的旋流叶片。
8.根据权利要求7所述的用于河道治理的推流式微纳米曝气设备,其特征在于,所述旋流叶片为逆时针旋流叶片。
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