CN211620283U - 一体化水处理设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型揭示一种一体化水处理设备,包括控制器、微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置,微纳米臭氧气泡发生装置中的气泡水出水管与水过滤净化装置中的过滤进水管连通,微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置均与控制器电连接;本实用新型不仅能够使得水体中产生微纳米气泡,而且还能给过滤水中的杂质,具有多功能的优点。

Description

一体化水处理设备
技术领域
本实用新型涉及水处理装置技术领域,具体涉及一种一体化水处理设备。
背景技术
目前微纳米气泡技术广泛应用在黑臭水体的治理工程中,其原理是将空气以极细微的气泡方式溶于水中,其目的是提高水中的含氧量,当水中的含氧量提高时,能够促进水中生物和植物的生长,且能够提高水质;在采用微纳米气泡治理水体的工程中,不可避免地需要使用到微纳米气泡发生器,但是目前市面上的微纳米气泡发生器只能单单使得水体中产生微纳米气泡而无法过滤水中的杂质,这样一来,存在功能单一的缺点。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种一体化水处理设备,其不仅能够使得水体中产生微纳米气泡,而且还能给过滤水中的杂质,具有多功能的优点。
本实用新型的一体化水处理设备,包括控制器、微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置,微纳米臭氧气泡发生装置中的气泡水出水管与水过滤净化装置中的过滤进水管连通,微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置均与控制器电连接。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,微纳米臭氧气泡发生装置包括多级泵、高压罐和臭氧发生器,多级泵的进口端通过污水进水管与水源连通,多级泵的出口端通过管路与高压罐的进口端连通,高压罐的出口端与气泡水出水管的一端连通;臭氧发生器的出口端通过进气管与污水进水管连通,进气管上安装有第一电磁阀,多级泵、臭氧发生器和第一电磁阀均与控制器电连接;微纳米臭氧气泡发生装置还包括加药机构,加药机构的出药端与污水进水管连通,加药机构与控制器电连接;通过加药机构的设置,加药机构能够将药剂加入到水体中,使得产生的微纳米气泡水中含有用于治理水体的药剂,这样一来,能够提高对水体的治理效果。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,加药机构包括加药箱,加药箱的顶部设置有药剂添加口,加药箱的底部通过加药管与污水进水管连通,加药管上安装有加药泵,加药泵与污水进水管之间的加药管上安装有第二电磁阀,加药泵与第二电磁阀均与控制器电连接;通过采用这种加药机构后,当加药泵工作时,即可将药剂加入到水体中;加药机构中的加药箱中可以添加治理水体所需要的药剂。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,微纳米臭氧气泡发生装置还包括用于冷却臭氧发生器中的放电室的冷却机构,冷却机构的冷媒出口与放电室的冷媒进口连通,放电室的冷媒出口与冷却机构的冷媒进口连通,冷却机构与控制器电连接;通过冷却机构的设置,冷却机构能够实现对臭氧发生器中的放电室的冷却,这样一来,在臭氧发生器长时间工作过程中,能够避免因放电室温度过高而导致放电室出现损坏的现象。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,冷却机构包括水泵和用于存储纯净水的水箱,水箱的顶部设置有纯净水添加口,放电室的冷媒进口通过冷媒进管与水箱的底部连通,放电室的冷媒出口通过冷媒回管与水箱的侧壁连通,水泵安装在冷媒进管上,水泵与控制器电连接;通过采用这种冷却机构后,当水泵工作时,水泵能够将水箱中的纯净水抽送到放电室中,进入到放电室中的纯净水能够实现对放电室的冷却,对放电室冷却后的纯净水能够回到水箱中,由于水箱与空气的接触面积大,这样一来,水箱内部的纯净水中的热量能够通过水箱散发出去。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,微纳米气泡发生装置还包括三通和自吸泵,三通的第一端通过加水管与气泡水出水管连通,三通的第二端通过补水管与污水进水管连通,三通的第三端通过抽水管与水源连通,自吸泵安装在抽水管上,加水管上安装有第三电磁阀,补水管上安装有第四电磁阀,自吸泵、第三电磁阀和第四电磁阀均与控制器电连接;采用这种结构后,在自吸泵工作时,且当第三电磁阀关闭,第四电磁阀开启时,自吸泵能够将水源中的水补充到污水进水管中,当污水进水管中补满水后,多级泵启动,多级泵即可轻松地抽取水源中的水,从而能够使得多级泵正常抽水,当多级泵工作后,第三电磁阀开启,第四电磁阀关闭,自吸泵能够将水源中的水抽送到气泡水出水管中,从而能够对气泡水出水管中的微纳米气泡水产生冲击,即能够对微纳米气泡水产生推力,使得微纳米气泡水更快速地进入到水过滤净化装置中。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,水箱的内部安装有盘管,盘管的两端均伸出于水箱外,盘管串联在第三电磁阀与气泡水出水管之间的加水管上;通过盘管的设置,且盘管安装在水箱内部,另外盘管串联在第三电磁阀与气泡水出水管之间的加水管上,当第三电磁阀开启,第四电磁阀关闭,且在自吸泵工作时,自吸泵将水从水源中抽上来后,水能够进入到盘管中,水流经盘管后再进入到气泡水出水管中,这样一来,流经盘管中的水能够带走水箱内部的纯净水中的热量,从而能够实现对水箱中的纯净水的冷却。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,水过滤净化装置包括过滤罐、反冲洗进水管和过滤出水管,过滤罐的过滤进水口与过滤进水管的一端连通,过滤进水管的另一端与气泡水出水管的另一端连通,过滤进水管上安装有加压泵,加压泵与过滤罐之间的过滤进水管上安装有第五电磁阀,过滤罐的底部连通有连接管,反冲洗进水管的一端和过滤出水管的一端均与连接管连通,反冲洗进水管上安装有反冲洗泵,反冲洗泵与连接管之间的反冲洗进水管上安装有第六电磁阀,过滤出水管上安装有第七电磁阀,过滤罐的反冲洗出水口连通有反冲洗出水管,反冲洗出水管上安装有第八电磁阀,加压泵、反冲洗泵、第五电磁阀、第六电磁阀、第七电磁阀和第八电磁阀均与控制器电连接;该水过滤净化装置能够级联在微纳米气泡发生器的后端,这样一来,能够实现对微纳米气泡发生器产生的微纳米气泡水中的杂质的过滤,即能够实现对微纳米气泡水的过滤净化。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,反冲洗泵与第六电磁阀之间的反冲洗进水管上安装有第一流量计;通过第一流量计的设置,在本实用新型处于反冲洗状态时,能够计算反冲洗水在选定时间内流过反冲洗进水管的总量。
本实用新型的一体化水处理设备,其中,第七电磁阀下游的过滤出水管上安装有第二流量计;通过第二流量计的设置,在本实用新型处于过滤状态时,能够计算过滤后的水在选定时间内流过过滤出水管的总量。
本实用新型不仅能够使得水体中产生微纳米气泡,而且还能给过滤水中的杂质,具有多功能的优点。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为盘管与水箱装配后的结构示意图。
具体实施方式
以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本实用新型。也就是说,在本实用新型的部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化图式起见,一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。
另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,并非特别指称次序或顺位的意思,亦非用以限定本实用新型,其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
本实用新型的一体化水处理设备,包括控制器、微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置,微纳米臭氧气泡发生装置中的气泡水出水管21与水过滤净化装置中的过滤进水管73连通,微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置均与控制器电连接。
微纳米臭氧气泡发生装置包括多级泵1、高压罐2和臭氧发生器3,多级泵1的进口端通过污水进水管11与水源连通,多级泵1的出口端通过管路12与高压罐2的进口端连通,高压罐2的出口端与气泡水出水管21的一端连通;臭氧发生器3的出口端通过进气管31与污水进水管11连通,进气管31上安装有第一电磁阀32,多级泵1、臭氧发生器3和第一电磁阀32均与控制器电连接;微纳米臭氧气泡发生装置还包括加药机构,加药机构的出药端与污水进水管11连通,加药机构与控制器电连接;通过加药机构的设置,加药机构能够将药剂加入到水体中,使得产生的微纳米气泡水中含有用于治理水体的药剂,这样一来,能够提高对水体的治理效果。
加药机构包括加药箱41,加药箱41的顶部设置有药剂添加口411,加药箱41的底部通过加药管42与污水进水管11连通,加药管42上安装有加药泵43,加药泵43与污水进水管11之间的加药管42上安装有第二电磁阀44,加药泵43与第二电磁阀44均与控制器电连接;通过采用这种加药机构后,当加药泵工作时,即可将药剂加入到水体中;加药机构中的加药箱中可以添加治理水体所需要的药剂。
微纳米臭氧气泡发生装置还包括用于冷却臭氧发生器3中的放电室的冷却机构,冷却机构的冷媒出口与放电室的冷媒进口连通,放电室的冷媒出口与冷却机构的冷媒进口连通,冷却机构与控制器电连接;通过冷却机构的设置,冷却机构能够实现对臭氧发生器中的放电室的冷却,这样一来,在臭氧发生器长时间工作过程中,能够避免因放电室温度过高而导致放电室出现损坏的现象。
冷却机构包括水泵51和用于存储纯净水的水箱52,水箱52的顶部设置有纯净水添加口521,放电室的冷媒进口通过冷媒进管53与水箱52的底部连通,放电室的冷媒出口通过冷媒回管54与水箱52的侧壁连通,水泵51安装在冷媒进管53上,水泵51与控制器电连接;通过采用这种冷却机构后,当水泵工作时,水泵能够将水箱中的纯净水抽送到放电室中,进入到放电室中的纯净水能够实现对放电室的冷却,对放电室冷却后的纯净水能够回到水箱中,由于水箱与空气的接触面积大,这样一来,水箱内部的纯净水中的热量能够通过水箱散发出去。
微纳米气泡发生装置还包括三通61和自吸泵62,三通61的第一端通过加水管63与气泡水出水管21连通,三通61的第二端通过补水管64与污水进水管11连通,三通61的第三端通过抽水管65与水源连通,自吸泵62安装在抽水管65上,加水管63上安装有第三电磁阀66,补水管64上安装有第四电磁阀67,自吸泵62、第三电磁阀66和第四电磁阀67均与控制器电连接;采用这种结构后,在自吸泵工作时,且当第三电磁阀关闭,第四电磁阀开启时,自吸泵能够将水源中的水补充到污水进水管中,当污水进水管中补满水后,多级泵启动(多级泵的启动是根据控制器中设定的时间来启动的,一般整个设备在启动后,多级泵会延迟3-5秒启动,目的是为了自吸泵能够向污水进水管中补满水;如果污水进水管较长,可相应地延后多级泵启动的时间,该延时时间能够由控制器设定),多级泵即可轻松地抽取水源中的水,从而能够使得多级泵正常抽水,当多级泵工作后,第三电磁阀开启,第四电磁阀关闭,自吸泵能够将水源中的水抽送到气泡水出水管中,从而能够对气泡水出水管中的微纳米气泡水产生冲击,即能够对微纳米气泡水产生推力,使得微纳米气泡水更快速地进入到水过滤净化装置中。
水箱52的内部安装有盘管55,盘管55的两端均伸出于水箱52外,盘管55串联在第三电磁阀66与气泡水出水管21之间的加水管63上;通过盘管的设置,且盘管安装在水箱内部,另外盘管串联在第三电磁阀与气泡水出水管之间的加水管上,当第三电磁阀开启,第四电磁阀关闭,且在自吸泵工作时,自吸泵将水从水源中抽上来后,水能够进入到盘管中,水流经盘管后再进入到气泡水出水管中,这样一来,流经盘管中的水能够带走水箱内部的纯净水中的热量,从而能够实现对水箱中的纯净水的冷却。
水过滤净化装置包括过滤罐7、反冲洗进水管71和过滤出水管72,过滤罐7的过滤进水口与过滤进水管73的一端连通,过滤进水管73的另一端与气泡水出水管21的另一端连通,过滤进水管73上安装有加压泵731,加压泵731与过滤罐7之间的过滤进水管73上安装有第五电磁阀732,过滤罐7的底部连通有连接管74,反冲洗进水管71的一端和过滤出水管72的一端均与连接管74连通,反冲洗进水管71上安装有反冲洗泵711,反冲洗泵711与连接管74之间的反冲洗进水管71上安装有第六电磁阀712,过滤出水管72上安装有第七电磁阀721,过滤罐7的反冲洗出水口连通有反冲洗出水管75,反冲洗出水管75上安装有第八电磁阀751,加压泵731、反冲洗泵711、第五电磁阀732、第六电磁阀712、第七电磁阀721和第八电磁阀751均与控制器电连接;该水过滤净化装置能够级联在微纳米气泡发生器的后端,这样一来,能够实现对微纳米气泡发生器产生的微纳米气泡水中的杂质的过滤,即能够实现对微纳米气泡水的过滤净化。
反冲洗泵711与第六电磁阀712之间的反冲洗进水管71上安装有第一流量计713;通过第一流量计的设置,在本实用新型处于反冲洗状态时,能够计算反冲洗水在选定时间内流过反冲洗进水管的总量。
第七电磁阀721下游的过滤出水管72上安装有第二流量计722;通过第二流量计的设置,在本实用新型处于过滤状态时,能够计算过滤后的水在选定时间内流过过滤出水管的总量。
本实用新型在工作时:首先第三电磁阀关闭,第四电磁阀开启,自吸泵工作,自吸泵对进水管中补满水,然后多级泵工作,第三电磁阀开启,第四电磁阀关闭,接着臭氧发生器工作,第一电磁阀打开,臭氧会随进水管中的水进入到多级泵中,与此同时,加药泵工作,第二电磁阀打开,加药箱中的药剂也能够进入到多级泵中,在水、臭氧和药剂进入到高压罐中后,能够产生带有臭氧和药剂的微纳米气泡水,该微纳米气泡水能够进入到水过滤净化装置中,此时,控制器开启加压泵、第五电磁阀和第七电磁阀,同时,控制器关闭反冲洗泵、第六电磁阀和第八电磁阀,此时,微纳米气泡水能够依次流经加压泵、过滤罐和连接管后通过过滤出水管排出,在微纳米气泡水流经过滤罐时,过滤罐能够实现对微纳米气泡水中的杂质的过滤。当过滤罐需要清洗时,微纳米气泡发生装置停止工作,且控制器关闭加压泵、第五电磁阀和第七电磁阀,另控制器开启反冲洗泵、第六电磁阀和第八电磁阀,此时,反冲洗水能够由反冲洗泵抽送到过滤罐中,反冲洗水对过滤罐冲洗后能够通过反冲洗出水管排出。
以上所述仅为本实用新型的实施方式而已,并不用于限制本实用新型。对于本领域技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原理的内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本实用新型的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种一体化水处理设备,其特征在于:包括控制器、微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置,所述微纳米臭氧气泡发生装置中的气泡水出水管(21)与水过滤净化装置中的过滤进水管(73)连通,所述微纳米臭氧气泡发生装置和水过滤净化装置均与控制器电连接。
2.根据权利要求1所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述微纳米臭氧气泡发生装置包括多级泵(1)、高压罐(2)和臭氧发生器(3),所述多级泵(1)的进口端通过污水进水管(11)与水源连通,所述多级泵(1)的出口端通过管路(12)与高压罐(2)的进口端连通,所述高压罐(2)的出口端与气泡水出水管(21)的一端连通;所述臭氧发生器(3)的出口端通过进气管(31)与污水进水管(11)连通,所述进气管(31)上安装有第一电磁阀(32),所述多级泵(1)、臭氧发生器(3)和第一电磁阀(32)均与控制器电连接;所述微纳米臭氧气泡发生装置还包括加药机构,所述加药机构的出药端与污水进水管(11)连通,所述加药机构与控制器电连接。
3.根据权利要求2所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述加药机构包括加药箱(41),所述加药箱(41)的顶部设置有药剂添加口(411),所述加药箱(41)的底部通过加药管(42)与污水进水管(11)连通,所述加药管(42)上安装有加药泵(43),所述加药泵(43)与污水进水管(11)之间的加药管(42)上安装有第二电磁阀(44),所述加药泵(43)与第二电磁阀(44)均与控制器电连接。
4.根据权利要求2所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述微纳米臭氧气泡发生装置还包括用于冷却臭氧发生器(3)中的放电室的冷却机构,所述冷却机构的冷媒出口与放电室的冷媒进口连通,所述放电室的冷媒出口与冷却机构的冷媒进口连通,所述冷却机构与控制器电连接。
5.根据权利要求4所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述冷却机构包括水泵(51)和用于存储纯净水的水箱(52),所述水箱(52)的顶部设置有纯净水添加口(521),所述放电室的冷媒进口通过冷媒进管(53)与水箱(52)的底部连通,所述放电室的冷媒出口通过冷媒回管(54)与水箱(52)的侧壁连通,所述水泵(51)安装在冷媒进管(53)上,所述水泵(51)与控制器电连接。
6.根据权利要求5所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述微纳米臭氧气泡发生装置还包括三通(61)和自吸泵(62),所述三通(61)的第一端通过加水管(63)与气泡水出水管(21)连通,所述三通(61)的第二端通过补水管(64)与污水进水管(11)连通,所述三通(61)的第三端通过抽水管(65)与水源连通,所述自吸泵(62)安装在抽水管(65)上,所述加水管(63)上安装有第三电磁阀(66),所述补水管(64)上安装有第四电磁阀(67),所述自吸泵(62)、第三电磁阀(66)和第四电磁阀(67)均与控制器电连接。
7.根据权利要求6所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述水箱(52)的内部安装有盘管(55),所述盘管(55)的两端均伸出于水箱(52)外,所述盘管(55)串联在第三电磁阀(66)与气泡水出水管(21)之间的加水管(63)上。
8.根据权利要求1所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述水过滤净化装置包括过滤罐(7)、反冲洗进水管(71)和过滤出水管(72),所述过滤罐(7)的过滤进水口与过滤进水管(73)的一端连通,所述过滤进水管(73)的另一端与气泡水出水管(21)的另一端连通,所述过滤进水管(73)上安装有加压泵(731),所述加压泵(731)与过滤罐(7)之间的过滤进水管(73)上安装有第五电磁阀(732),所述过滤罐(7)的底部连通有连接管(74),所述反冲洗进水管(71)的一端和过滤出水管(72)的一端均与连接管(74)连通,所述反冲洗进水管(71)上安装有反冲洗泵(711),所述反冲洗泵(711)与连接管(74)之间的反冲洗进水管(71)上安装有第六电磁阀(712),所述过滤出水管(72)上安装有第七电磁阀(721),所述过滤罐(7)的反冲洗出水口连通有反冲洗出水管(75),所述反冲洗出水管(75)上安装有第八电磁阀(751),所述加压泵(731)、反冲洗泵(711)、第五电磁阀(732)、第六电磁阀(712)、第七电磁阀(721)和第八电磁阀(751)均与控制器电连接。
9.根据权利要求8所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述反冲洗泵(711)与第六电磁阀(712)之间的反冲洗进水管(71)上安装有第一流量计(713)。
10.根据权利要求8所述的一体化水处理设备,其特征在于,所述第七电磁阀(721)下游的过滤出水管(72)上安装有第二流量计(722)。
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