CN211198679U - 一种uv二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其包括壳体、光触媒陶瓷圈组件,UV灯组件,所述壳体上设置有进水口和出水口,所述光触媒陶瓷圈组件通过安置架安置在壳体中,所述UV灯组件安插在光触媒陶瓷圈组件中。本实用新型提供的方案采用泡沫陶瓷为基材,耐腐蚀,使用寿命长,使用效果好,可有效的克服现有技术所存在的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉污水处理技术,尤其涉及对胶印印刷的润版水的处理技术。
背景技术
随着人们对环境保护意识的提高,对于水的循环利用越来越重视,各种水质处理设备不断开发。
目前有多种水处理方式,其中UV光触媒水处理器就是其中之一,但是现有水处理器使用的光触媒材料,基本上采用铝或镍等金属网材料作为的基材,将二氧化钛纳米粉喷涂在基材上,这些金属网基材容易被污水腐蚀,耐用性差。
由此可见,提供一种耐腐蚀性强的UV光触媒水处理器方案是本领域亟需解决的问题。
实用新型内容
针对现有UV光触媒水处理器方案耐腐蚀性差的问题,需要一种耐腐蚀性强的UV光触媒水处理器方案。
为此,本实用新型的目的在于提供一种UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其耐腐蚀,使用寿命长,以克服现有技术所存在的问题。
为了达到上述目的,本实用新型提供的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其包括壳体、光触媒陶瓷圈组件,UV灯组件,所述壳体上设置有进水口和出水口,所述光触媒陶瓷圈组件通过安置架安置在壳体中,所述UV灯组件安插在光触媒陶瓷圈组件中。
进一步的,所述光触媒陶瓷圈组件包括至少一个光触媒陶瓷圈和安置架,所述至少一个光触媒陶瓷圈依次固定在安置架。
进一步的,所述光触媒陶瓷圈包括泡沫陶瓷管,所述泡沫陶瓷管的管壁上形成有网孔,所述泡沫陶瓷管的表面形成有二氧化钛纳米光催化层。
进一步的,所述UV灯组件包括UV灯管和玻璃密封管,所述UV灯管安插在玻璃密封管中。
本实用新型提供的方案采用泡沫陶瓷为基材,耐腐蚀,使用寿命长,使用效果好,可有效的克服现有技术所存在的问题。
再者,本实用新型提供的方案在具体应用时可对化学污水进行处理,耐腐蚀,可反复冲洗使用。
附图说明
以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本实用新型。
图1为本实例中UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器的结构示意图;
图2为本实例中光触媒陶瓷圈的结构示意图;
图3为本实例中光触媒陶瓷圈组件的结构示意图;
图4为图3的俯视图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
本实例针对现有技术所存在的问题采用耐腐蚀的泡沫陶瓷为基材来形成光触媒滤芯,由此来对化学污水进行处理,并实现可反复冲洗使用。
参见图1,其所示为基于上述原理构成的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器的结构示意图。
由图可知,本UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器100整体上主要由外壳组件110、光触媒陶瓷圈组件120,UV灯组件130相互配合构成。
其中,外壳组件110构成整个水处理器100的主体结构,同时形成水处理的空间。
该外壳组件110整体密封腔体结构,包括中空的壳体本体111、设置在壳体本体两端的封头112、以及锁紧组件113。
壳体本体111内部中空,用于安置其它组件;同时其侧壁上开设有进水口114和出水口115。本实例中优选不锈钢壳体,但不限于此,根据需要可以采用其它的壳体。
为了能够很好地与封头112进行连接,本实例在壳体本体111的两端设置连接法兰。
封头112用于密封壳体本体111,这里优选为不锈钢封头。封头112具体结构与壳体本体111两端口配合。同时,该封头112上也设置有相应的连接法兰部件,以用于与壳体本体111连接。
为能够实现封头112与壳体本体111之间密封连接,本实例在封头112与壳体本体111之间通过连接法兰进行组合连接时,在连接法兰之间设置相应的密封圈116。
锁紧组件113用于将组合的封头112与壳体本体111进行锁紧固定。该锁紧组件113的具体构成方案可根据实际需求而定,作为举例,图示方案中锁紧组件113由锁紧箍113a和螺栓113b配合构成,该锁紧箍113a可与封头112和壳体本体111之间组合的连接法兰进行配合,其可套设在封头112和壳体本体111之间组合的连接法兰上,而螺栓113b与锁紧箍113a配合,可实现锁紧箍113a锁紧连接法兰。
本方案中的光触媒陶瓷圈组件120整体安置在外壳组件110中。该光触媒陶瓷圈组件120主要由至少一个光触媒陶瓷圈121和安置架122配合构成。
参见图2,这里的光触媒陶瓷圈121整体为中空的管体状,包括泡沫陶瓷管以及设置在泡沫陶瓷管外表面的二氧化钛纳米光催化层。
这里的泡沫陶瓷管整体为以泡沫陶瓷为基材构成的管状体,同时在管壁上形成无规则的网孔,这些网孔增加了光催化的面积,提高了污水处理效果,也便于污水的通过。
泡沫陶瓷管外表面上的二氧化钛纳米光催化层,由在泡沫陶瓷管外表面喷涂并烧结形成的二氧化钛纳米光催化材料层构成。
这里的二氧化钛纳米光催化层的厚度根据实际需求而定,此处不加以限定。
本实例中安置架122优选为不锈钢支架,以用于支撑光触媒陶瓷圈121,以将多个光触媒陶瓷圈121在中心轴方向上依次同心组装,形成长管状的光触媒陶瓷圈组件,以满足需求。
参见图3和图4,其所示为本实例给出的一种安置架的组成示例。由图可知,该安置架122主要包括若干的不锈钢支撑杆122a,这些不锈钢支撑杆122a沿圆周方向依次竖直的固设在壳体本体111底部的法兰111a上,每个不锈钢支撑杆122a到所沿圆周的中心的距离与光触媒陶瓷圈121的半径相对应。
作为优选,这些不锈钢支撑杆122a采用等距的方式沿圆周方向分布,而不锈钢支撑杆122a的具体数量可根据实际需求而定,图示方案中采用三根不锈钢支撑杆122a。由此这些不锈钢支撑杆122a相互配合,在其内侧形成与光触媒陶瓷圈121外径相匹配的安置区。
同时,每个不锈钢支撑杆122a的长度可根据实际需求而定,这里优选为每个光触媒陶瓷圈121高度的整数倍,以便于与光触媒陶瓷圈121进行安置配合。
为了进一步保证若干光触媒陶瓷圈121组装后的可靠性,在每个不锈钢支撑杆122a的顶部还设置有相应的卡齿122b,以对安装在安置架122内的光触媒陶瓷圈121在轴向上形成限位。
基于如此结构的安置架122,多个光触媒陶瓷圈121只需要依次安置在安置架122构成的安置区中即可实现同心的组装,形成稳定的长管状的光触媒陶瓷圈组件。
本方案中的UV灯组件130整体安插在光触媒陶瓷圈组件120中,以与光触媒陶瓷圈组件120进行配合工作。
这里的UV灯组件130由UV灯管131和玻璃密封管132配合构成,UV灯管131整体安插在玻璃密封管132中,通过通过电源线133外接电源。
针对基于上述方案构成的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器100,以下具体说明一下其具体组装实施过程。
首先,以泡沫陶瓷为基材,在陶瓷基材上喷涂烧结二氧化钛纳米光催化材料层来形成光触媒滤芯。具体的,将泡沫陶瓷制作成管状,管状体在成型过程中形成无规则的网孔,这些网孔增加了光催化的面积,提高了污水处理效果,也便于污水的通过;在泡沫陶瓷管表面喷涂烧结二氧化钛纳米光催化材料层,制成光触媒陶瓷圈,在紫外光对光触媒陶瓷圈的照射下,进行催化反应。
接着,用不锈钢支架将两个以上光触媒陶瓷圈固定成光触媒陶瓷长圈,形成光触媒陶瓷圈组件,将光触媒陶瓷圈组件整体装入不锈钢外壳。
接着,在光触媒陶瓷长圈(即光触媒陶瓷圈组件)内装入玻璃密封管,并在玻璃密封管内插入UV灯管,由此完成UV灯组件的组装。
最后,在不锈钢外壳两端法兰上放上密封圈,装上两端的不锈钢封头,套上锁紧套箍,拧紧螺栓。
据此组装形成的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其不锈钢外壳上有进水口和出水口,在具体应用时,污水从进水口进入,通过玻璃密封管外壁和不锈钢外壳内壁的空间,污水需要经过光触媒陶瓷圈,在波长为254nm或365nm的紫外光照射下,与光触媒陶瓷圈上的二氧化钛进行光催化反应,将污水中的有机物分解成二氧化碳与水,并杀死水中的细菌,从而达到降低水的电导率,改善水质的作用。
由此可见,本实例给出的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器方案能够对污水中的有机物进行分解,杀死水中的细菌,降低水的电导率,使污水得到清洁,水可以循环反复使用,减少污水排放。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (4)
1.UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其特征在于,包括壳体、光触媒陶瓷圈组件,UV灯组件,所述壳体上设置有进水口和出水口,所述光触媒陶瓷圈组件通过安置架安置在壳体中,所述UV灯组件安插在光触媒陶瓷圈组件中。
2.根据权利要求1所述的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其特征在于,所述光触媒陶瓷圈组件包括至少一个光触媒陶瓷圈和安置架,所述至少一个光触媒陶瓷圈依次固定在安置架。
3.根据权利要求2所述的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其特征在于,所述光触媒陶瓷圈包括泡沫陶瓷管,所述泡沫陶瓷管的管壁上形成有网孔,所述泡沫陶瓷管的表面形成有二氧化钛纳米光催化层。
4.根据权利要求1所述的UV二氧化钛光触媒陶瓷芯水处理器,其特征在于,所述UV灯组件包括UV灯管和玻璃密封管,所述UV灯管安插在玻璃密封管中。
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