CN220238096U - 可连续排水的负压水气分离装置 - Google Patents

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邓敬轩
王涛
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Abstract

本实用新型可连续排水的负压水气分离装置,包括筒体,筒体上端设置有水汽吸入管接口,下端设置有水泵接口,且筒体上还对应水汽吸入管接口设置有负压风机接口;水汽吸入管接口、水泵接口、负压风机接口配合负压风机和水泵,形成利用风机的负压将地面液体通过管道吸入筒体的、在筒体中将水、气、固体分离的水和气体连续排出结构。

Description

可连续排水的负压水气分离装置
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术及污水处理使用设备,具体的,是一种可连续排水的负压水气分离装置。
背景技术
水气分离装置是利用水和气的密度、黏度不同的特性,在水气混合体流动状态下将水和气分离的一种装置。根据装置工作时其内部压力与大气压的对比分为正压和负压,该装置为负压水气分离装置。现有技术下负压水气分离装置多采用间断排水方式,即:工作时间不能排水,停止工作后打开容器或通过排水口排水,例如:吸水式吸尘器。
且在现代工业生产和物流仓储活动中经常会发生液体泄露的事故,如:污水泄流、有毒液体泄露、腐蚀性液体泄露、各类溶液的泄露。这些液体不能任其流入雨水系统或渗入地下,需及时收集处理,但人工处理费时费力,且具有一定的职业伤害风险。同样在一些没有职业伤害风险的场景下也会出现各种因液位低而难以收集的水,如:船舱清洗、水池底部残留水等。
这些薄层水或溶液,深度不足以用水泵抽送,只能人工清理,费时费力。
因此,有必要提供一种可连续排水的负压水气分离装置来解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种可连续排水的负压水气分离装置。
技术方案如下:
一种可连续排水的负压水气分离装置,包括筒体,筒体上端设置有水汽吸入管接口,下端设置有水泵接口,且筒体上还对应水汽吸入管接口设置有负压风机接口;水汽吸入管接口、水泵接口、负压风机接口配合负压风机和水泵,形成利用风机的负压将地面液体通过管道吸入筒体的、在筒体中将水、气、固体分离的水和气体连续排出结构。
进一步的,筒体上还设置有排泥口。
进一步的,筒体上设置有视窗口,视窗口同时可用做应急清污部。
进一步的,筒体内设置有分离模组,分离模组包括中心管,中心管上对应设置有负压风机接口配合使用的上叶轮和下叶轮。
进一步的,对应中心管,筒体内设置有上滤网和下滤网。
进一步的,中心管上对应上叶轮和下叶轮设置有上止环和下止环。
进一步的,中心管对应上叶轮和下叶轮设置有中间衬套,且于下叶轮和上滤网间设置有下衬套。
与现有技术相比,本实用新型配合负压风机和水泵同时工作,可用于危化品、溶液等泄漏的回收,能将分散在地面的、深度不足以用水泵抽送的薄层水或溶液收集起来;利用风机的负压将地面液体通过管道吸入设备,在设备中将水、气、固体分离,实现水和气体连续排出的功能,同时能够隔离液体与风机的接触,保护风机免受液体的腐蚀。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是图1的局部剖视图。
图3是图1的剖视图。
图4是本实用新型的爆炸图。
图5是本实用新型的做业示意图。
具体实施方式
实施例:
请参阅图1至图5,本实施例展示一种可连续排水的负压水气分离装置,包括筒体2,筒体2上端设置有水汽吸入管接口1,下端设置有水泵接口4,且筒体1上还对应水汽吸入管接口1设置有负压风机接口6;水汽吸入管接口1、水泵接口4、负压风机接口6配合负压风机和水泵,形成利用风机的负压将地面液体通过管道吸入筒体的、在筒体1中将水、气、固体分离的水和气体连续排出结构。
筒体1上还设置有排泥口3。
筒体1上设置有视窗口5,视窗口5同时可用做应急清污部。
筒体1内设置有分离模组,分离模组包括中心管12,中心管12上对应设置有负压风机接口配合使用的上叶轮10和下叶轮11。
对应中心管12,筒体1内设置有上滤网8和下滤网9。
中心管12上对应上叶轮10和下叶轮11设置有上止环13和下止环15。
中心管12对应上叶轮8和下叶轮9设置有中间衬套14,且于下叶轮11和上滤网9间设置有下衬套15。
本实施例的做业流程:
吸水软管连接至水汽吸入管接口1,负压风机连接负压风机接口6,水泵连接水泵接口4。
其余接口封闭。风机产生负压将液体混合大量空气经软管、水汽吸入管接口1吸入筒体2。
经中心管11进入筒体中部,大部分液体在惯性作用下穿过下滤网8到达筒体底部,固体被截流在上滤网7与下滤网8之间。
由于中心管11与筒体2之间存在较大截面积差,气体从中心管进入筒体后再上升过程中速度降低,携带液体飞沫能力大幅降低。
剩余液体飞沫被气流裹挟穿过上滤网7进入筒体上部,水汽经过下叶轮10,和上叶轮9时与叶轮发生撞击从而推动叶轮旋转,同时也扰动气流呈螺旋形上升路径;撞击到叶轮上的液体飞沫在叶轮旋转的离心力作用下向筒壁运动,最终汇聚成液滴沿筒壁流至筒底;未与叶轮发生撞击的液体飞沫跟随气流做螺旋上升运动,最终在自身离心力作用下撞击筒壁形成液滴沿筒壁流至筒体。
最后空气经负压风机接口6经管道进入负压风机被排出;液体经水泵接口4经管道进入水泵被排出。
运行过程中风机与水泵相互独立、持续运行,连续吸水,排水,水泵出水口可接入容器或管道,从而将收集的液体储存或输送至别处。
与现有技术相比,本实用新型配合负压风机和水泵同时工作;利用风机的负压将地面液体通过管道吸入设备,在设备中将水、气、固体分离,实现水和气体连续排出的功能,同时能够隔离液体与风机的接触,保护风机免受液体的腐蚀。
以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

Claims (7)

1.一种可连续排水的负压水气分离装置,其特征在于:包括筒体,筒体上端设置有水汽吸入管接口,下端设置有水泵接口,且筒体上还对应水汽吸入管接口设置有负压风机接口;水汽吸入管接口、水泵接口、负压风机接口配合负压风机和水泵,形成利用风机的负压将地面液体通过管道吸入筒体的、在筒体中将水、气、固体分离的水和气体连续排出结构。
2.根据权利要求1所述的一种可连续排水的负压水气分离装置,其特征在于:筒体上还设置有排泥口。
3.根据权利要求2所述的一种可连续排水的负压水气分离装置,其特征在于:筒体上设置有视窗口,视窗口同时可用做应急清污部。
4.根据权利要求3所述的一种可连续排水的负压水气分离装置,其特征在于:筒体内设置有分离模组,分离模组包括中心管,中心管上对应设置有负压风机接口配合使用的上叶轮和下叶轮。
5.根据权利要求4所述的一种可连续排水的负压水气分离装置,其特征在于:对应中心管,筒体内设置有上滤网和下滤网。
6.根据权利要求5所述的一种可连续排水的负压水气分离装置,其特征在于:中心管上对应上叶轮和下叶轮设置有上止环和下止环。
7.根据权利要求6所述的一种可连续排水的负压水气分离装置,其特征在于:中心管对应上叶轮和下叶轮设置有中间衬套,且于下叶轮和上滤网间设置有下衬套。
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