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[實用新型]加壓溶解型微泡發生器有效

專利信息
申請號: 201220664637.7 申請日: 2012-12-05
公開(公告)號: CN202945076U 公開(公告)日: 2013-05-22
發明(設計)人: 金勝哲;蔣建華 申請(專利權)人: 江蘇康非特動力科技有限公司;金勝哲
主分類號: C02F1/24 分類號: C02F1/24
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 226000 江蘇省*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 加壓 溶解 型微泡 發生器
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及如污水處理、水養殖業、農業灌溉、美容等行業的水處理領域,具體涉及一種加壓溶解型微泡發生器。

背景技術

過去,微小氣泡主要是用于分離水中的固體粒子方面。而最近10多年一些研究部門研究發現,微小氣泡還有更重要的性能。一般的氣泡會在水中急速上升至水面后馬上破裂,而直徑為50μm以下的微小氣泡在水中慢慢上升的途中自行消滅(溶解),當微小氣泡在自行消滅時瞬間產生幾千度的能量,同時產生自由基,并在水中留下1μm以下極小納米氣泡。發生的自由基因為具有良好的分解化學物質的性能,因此可利用于水處理等領域。而納米氣泡可利用于醫療、食品、生物等領域。為了納米氣泡長期留存于水中,需要在含一定量的電解質的水中發生微泡,使微泡自由浮游或施加簡單的物理刺激,以便使極小氣泡長期穩定留存。

目前,發生微泡的方法有如下幾種;a.微孔發生微泡:長期運行下容易產生堵塞現象,需要增加維護量;b.氣穴發生微泡:發生微泡的效率不高,使用受限制;c.流體旋轉發生微泡:結構簡單,目前日本開發使用的微泡發生方法之一;d.變流速發生微泡:結構簡單,容易發生微泡;e.加壓溶解型發生微泡:由加壓溶解罐、高壓泵、出水噴嘴等組成。現有的加壓溶解型微泡發生器結構復雜,制造成本高,故障率較高且運行維護不便,大大提高了用戶的使用成本。

實用新型內容

實用新型的目的:為解決上述問題,本實用新型提供了一種結構簡單、效率高且安全可靠的加壓溶解型微泡發生器。

技術方案:為達到上述目的,本實用新型采用如下技術方案:

一種加壓溶解型微泡發生器,包括加壓溶解罐、高壓泵、氣液混合部、進水口、出水口、水槽,所述微泡發生器通過管路依次連接有進水口、氣液混合部、高壓泵、加壓溶解罐和出水口,所述進水口和出水口均設置在水槽的水面以下,所述出水口上安裝有出水噴頭。

作為優化,所述出水口上安裝有變流速微泡發生器。

本實用新型的主要功能是,向水中溶解氧氣等氣體,然后向水中釋放所溶解氣體的微泡。雖然各種氣體其溶解量各自不同,但基本特性相同,即隨著壓力增加氣體溶解量也增加,本實用新型就是利用這個特性制造微泡的。在一定的高壓下將大量的氣體溶解于水中,然后再釋放,造成溶解氣體的過飽和條件。這樣,過量的溶解氣體處于不穩定狀態,過飽和的氣體分子就會試圖從水中脫離出來。其結果,在水中發生大量的氣泡,這些氣泡含有大量的微泡。

有益效果:與現有技術相比,本實用新型可應用于水處理領域,如污水處理、水養殖業、農業灌溉、醫療、食品、生物、美容等行業,應用領域廣闊。本實用新型是一種加壓溶解型微泡發生裝置,結構簡單,且可根據需要制成大小不等的結構,成本低,易于制造。如本實用新型利用于污水處理設備時,作為供氧設備代替傳統的曝氣系統,可大大降低設備功率,提高供氧效率;既能夠向水中供氧的同時又能夠使水中微小固體粒子吸附上浮分離,還能夠分解水中化學物質,從原來的單一供氧功能增加了固體粒子吸附上浮、分解水中化學物質功能;運行維護方便、故障率低、安全可靠。

附圖說明

圖1為本實用新型的結構示意圖。

具體實施方式

實施例1:

如附圖1所示的一種加壓溶解型微泡發生器,包括加壓溶解罐1、高壓泵2、氣液混合部3、進水口4、出水口5、水槽6,微泡發生器通過管路依次連接有進水口4、氣液混合部3、高壓泵2、加壓溶解罐1和出水口5,進水口4和出水口5均設置在水槽6的水面以下,出水口5上安裝有出水噴頭。

實施例2:

與實施例1不同的是,出水口5上安裝有變流速微泡發生器。

加壓溶解,1設置于送水側管線上,使吸入的氣體能夠在一定的壓力下有效地溶解于水中;高壓泵2用于水槽6中的水循環的同時對加壓溶解罐1提供一定的壓力;氣液混合部3設置于進水側,在高壓泵2的作用下吸入氣體,形成氣液混合體;出水口5裝有出水噴頭,成為水流阻力,使送水側的壓力保持在3~4kg/cm2大氣壓左右,有必要時為了增加更多的微泡數量,可用變流速微泡發生器替代出水噴頭。

工作過程:利用高壓泵2使水槽中的水循環起來,這時,進水側將水和氣體一起吸入,送水側將吸入的水和氣體排放到水槽6內,出水口5裝有噴頭,這個噴頭成為水流阻力,使送水側的壓力保持在3~4kg/cm2大氣壓左右,送水側管線上裝有加壓溶解罐1,使吸入的氣體能夠有效地溶解于水中,未能被溶解的過剩氣體會很快釋放于大氣中,充分被溶解的氣體和水經出水噴頭向大氣釋放,由此溶解氣體呈過飽和狀態,作為微泡再形成氣泡。發生的50μm以下微泡的個數,大致為1mL中有數千個。

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