CN2340768Y - 饮用水充氧装置 - Google Patents

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牛新利
陈熙静
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Abstract

本实用新型揭示了一种饮用水充氧装置,由冷却器、液氧蒸发器和强化溶解器组成。强化溶解器内设有由雾化器组成的压力雾化区、水氧混合区和由不锈钢容器构成的富氧水储存区。冷却后的饮用水在压力雾化区内雾化后,细化为水分子团,在水氧混合区内与液氧蒸发器送出的液氧充分混合,平稳地流入富氧水储存区。从而实现饮用水的连续充氧,且充氧后饮用水中的溶解氧含量可恒定在20mg/l以上。

Description

饮用水充氧装置
本实用新型涉及一种充氧装置,特别是涉及一种饮用水充氧装置。
目前国内外较常用的饮用水充氧装置,一般采用加热蒸发装置气化水分子实现充氧,能耗高;采用盐水机组进行冷却,占地面积大;且难以实现饮用水的连续充氧。而且溶解氧含量低,一般约为7~8mg/l。采用臭氧发生器在水内充臭氧的方式实现饮用水的充氧,相对解决了饮用水连续充氧的问题。但其仍未能解决冷却装置占地面积大、溶解氧维持在7~8mg/l等问题。
本实用新型的任务是提供一种可连续对饮用水充氧,且使饮用水中的溶解氧恒定保持在20mg/l以上的饮用水充氧装置。
本实用新型的进一步任务是提供一种占地面积小、能耗低的饮用水充氧装置。
本实用新型的任务是这样实现的:由冷却器、液氧蒸发器和充氧装置组成的饮用水充氧装置。充氧装置是由三个独立区域构成的强化溶解器,它们分别是由雾化器组成的压力雾化区、水氧混合区和由不锈钢容器构成的富氧水储存区。冷却后的饮用水在压力雾化区内雾化后,细化为水分子团,在水氧混合区内与液氧蒸发器送出的液氧充分混合,平稳地流入富氧水储存区。从而实现饮用水的连续充氧,且充氧后饮用水中的溶解氧含量可恒定在20mg/l以上。
本实用新型的进一步任务是这样实现的:采用氟里昂介质的板式换热器作为冷却器,替代了水塔的冷却。从而,大大减少了占地面积。
本实用新型由于采用了由压力雾化区、水氧混合区和富氧水储存区三个独立区域构成的强化溶解器,既能使水氧充分混合,又能保证饮用水的连续充氧;
采用氟里昂介质的板式换热器作为冷却器,降低了能耗,大大减少了占地面积;
水氧混合区内设有氧气分配器,使输出的液氧逆向而上,可进一步提高饮用水的溶解氧含量。
下面,结合附图详细介绍本实用新型。
附图1为本实用新型示意图。
附图2为本实用新型强化溶解器的结构示意图。
                    实施例一
由冷却器1、液氧蒸发器2和强化溶解器3组成的饮用水充氧装置。强化溶解器3内设压力雾化区、水氧混合区5和富氧水储存区。矿泉水经冷却器1冷却后,温度控制在5~8℃。冷却后的矿泉水进入压力雾化区后,在雾化器4的作用下细化为水分子团,并在水氧混合区5内与液氧蒸发器2送出的液氧充分混合,使矿泉水内的溶解氧含量恒定在20mg/l以上。随后,平稳地流入由不锈钢容器7构成的富氧水储存区。
                   实施例二
由冷却器1、液氧蒸发器2和强化溶解器3组成的饮用水充氧装置。强化溶解器3内设压力雾化区、水氧混合区和富氧水储存区。冷却器1采用氟里昂介质的板式换热器8,水氧混合区5内设有氧气分配器6,输出的液氧逆向而上。纯净水经增压后在不锈钢板式换热器内冷却,温度下降至5~8℃。进入压力雾化区的纯净水,在雾化器4的作用下细化为水分子团,并在水氧混合区5内与氧气分配器6逆向而上输出的气态氧充分混合,进行传质交换。适当控制混合区的压力温度比。混合后的纯净水,溶解氧含量可达26mg/l以上。随后,平稳地流入由不锈钢容器7构成的富氧水储存区,以实现连续输送。

Claims (3)

1.一种由冷却器(1)和充氧装置组成的饮用水充氧装置,其特征在于所述的饮用水充氧装置还包括液氧蒸发器(2),充氧装置是由三个独立区域构成的强化溶解器(3),它们分别是由雾化器(4)组成的压力雾化区、水氧混合区(5)和由不锈钢容器(7)构成的富氧水储存区。
2.根据权利要求1所述的饮用水充氧装置,其特征在于所述的冷却器(1)采用氟里昂介质的板式换热器(8)。
3.根据权利要求1所述的饮用水充氧装置,其特征在于所述的水氧混合区(5)内设有氧气分配器(6),输出的液氧逆向而上。
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