应用镍合金焊接鼠笼水冷马达机组处理含盐废水方法技术

技术编号:14394574 阅读:100 留言:0更新日期:2017-01-11 01:06
本发明专利技术涉及一种含盐废水的处理方法,应用镍合金焊接鼠笼水冷马达机组处理含盐废水方法,该镍合金焊接鼠笼水冷马达机组包括盐水添加罐、保健足浴池、光触媒净化器、三级套装隔栅和焊缝能量回收反渗透系统,增压焊缝接头包括出口焊管倒角和高压管倒角以及焊接环缝,高压管倒角与转换高压管之间成44—46度夹角,出口焊管倒角与蜗壳出口焊接管之间成44—46度夹角;焊缝能量回收助推机泵由压力提升焊缝泵部分和焊缝压力交换机部分所组成,压力提升焊缝泵由鼠笼Ⅳ型水冷马达驱动;作为改进:包括鼠笼Ⅳ型水冷马达组装和焊缝接头管路连接以及含盐废水排放处理过程:本发明专利技术采用焊接管路连接结构,承受压力高,方便管路表面维护。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种含盐废水的处理方法,具体涉及足浴室、理疗池以及疗养院含盐用水的无害排放以及回收利用的应用镍合金焊接鼠笼水冷马达机组处理含盐废水方法
技术介绍
中国专利号2010102884259公开一种人造死海洗浴用水及其制备方法,死海因其特殊的功能而成为世界著名的疗养地。盐水浓度高,游泳者极易浮起,而其中所含有的高浓度的矿物质也可在洗浴过程中对人体健康产生一系列良好的影响。“人造死海”,又名太空漂浮浴场,是利用现代科学技术人造配制的集洗浴健身、医疗保健功能于一体的新一代功能性漂浮场所。然而,足浴室、理疗池以及疗养院含盐用水排放中主要污染物为:人体死皮、毛发以及含盐处理水,它给原本就不堪重负的城市污水处理造成更大的压力。因此,将足浴室、理疗池以及疗养院含盐用水做到无害排放以及回收利用的工作迫在眉睫,传统占据巨大空间的污水处理机组难以被足浴室、理疗池以及疗养院经营者所接受,含盐保健排放水无法得到有效控制。
技术实现思路
本专利技术的目的是提高一种含盐废水的处理方法,采用三级套装隔栅替代以往占据空间的平面粗隔栅,在反渗透膜回收水这个高耗能环节中配备有焊缝能量回收助推机泵,最终达到大幅度减少占用空间和降低能耗,并有效控制含盐保健排放水。采用以下技术方案:应用镍合金焊接鼠笼水冷马达机组处理含盐废水方法,该镍合金焊接鼠笼水冷马达机组包括盐水添加罐、保健足浴池、光触媒净化器、三级套装隔栅和焊缝能量回收反渗透系统,增压焊缝接头包括出口焊管倒角和高压管倒角以及焊接环缝,高压管倒角与转换高压管之间成44—46度夹角,出口焊管倒角与蜗壳出口焊接管之间成44—46度夹角;焊缝能量回收助推机泵由压力提升焊缝泵部分和焊缝压力交换机部分所组成,压力提升焊缝泵由鼠笼Ⅳ型水冷马达驱动,无内圈轴承整体材质为氮化硅陶瓷,外轴承支撑圆表面有一层镍合金硬质耐磨涂层;作为改进:包括鼠笼Ⅳ型水冷马达组装和焊缝接头管路连接以及含盐废水排放处理过程:(一)、鼠笼Ⅳ型水冷马达组装将定子固定在马达外壳内孔上,将转子固定在马达转轴最大直径处且与定子位置相对应,用八颗前螺钉将马达前盖板固定在马达外壳的前盖凹台面上,马达前盖板的前盖轴承孔上固定着前轴承外圆,前轴承内孔固定着马达转轴的前轴承段。用另外八颗前螺钉将马达后端盖固定在马达外壳后端面,马达后端盖的后盖中心盲孔上固定着后轴承外圆,后轴承内孔固定着马达转轴的后轴承段;电缆线穿越位于马达外壳上的引线窗口,可连接到外接控制电源。所述的马达前盖板定位圆上有沟槽固定着马达密封圈,马达密封圈使得马达前盖板与马达外壳之间构成静密封。(二)、焊缝接头管路连接:(1)、增压焊缝接头连接,将出口焊管倒角与高压管倒角对齐,在出口焊管倒角与高压管倒角之间进行对接焊,产生焊接环缝,转换高压管与蜗壳出口焊接管之间构成焊缝密闭连接固定;(2)、与增压焊缝接头连接方式一样,分别将卸压焊缝接头、低压焊缝接头和蓄压焊缝接头与其所在位置两侧的管路进行对接焊,使得排泄管路与泄压流道连通之间构成焊缝密闭连接固定、低压管路与低压流道连通之间构成焊缝密闭连接固定、膜回流管与蓄压流道连通之间构成焊缝密闭连接固定;(三)、含盐废水排放处理过程的三个重要环节工作环节:(1)、光触媒分解过程:含盐废水先经净化器进水管注入到光触媒处理器,净化器进口隔板与净化器出口隔板迫使流水曲折通过净化器板棒得到充分接触,利用光触媒净化器分解含盐废水中的洗涤剂、人体有机污垢、细菌、病毒等污染物;含盐废水经过触媒处理器处理后成为光媒处理水;(2)、三级套装隔栅工作运行过程:经过触媒处理器处理后的光媒处理水再经净化器出水管通过滤前盖板开孔注入到粗网隔栅中,粗网隔栅隔离挡住当量直径大于等于10毫米的固体杂质,中网隔栅隔离挡住当量直径大于等于1毫米的细小剩渣,细网隔栅隔离挡住当量直径大于等于0.1毫米的馄饨微粒,被三级隔栅处理后成为含盐过滤水;(3)、反渗透含盐水净化工作运行过程:经三级隔栅处理后的含盐处理水通过滤后排出管连接到焊缝能量回收反渗透系统中的低压三通左口,启动高压注入泵,由低压三通上口吸取滤后排出管中的含盐处理水,直接增压至6.0兆帕(MPa),依次经补充高压管、高压三通和高压含盐水进管后,注入到膜进水腔之中直接参与渗透膜含盐水净化;当膜进水腔中的含盐处理水的压力达到6.0兆帕(MPa)时,其中80%的含盐处理水被反渗透膜截流成为蓄压含盐水,其中20%的含盐处理水穿透反渗透膜,进入膜出水腔之中成为处理淡水,处理淡水经净化水出管输送到保健足浴池储备待用;被截流的蓄压含盐水经膜回流管,通过蓄压焊缝接头进入到蓄压流道位置,参与到压力交换通道A-M之中下半部的截流蓄压含盐水经历波浪式上升和下降,泄压后随着交换器转子旋转至泄压流道位置,流经卸压焊缝接头,从排泄管路排出。本专利技术上的有益效果:1.本专利技术采用焊接管路连接结构,承受压力高,方便管路表面维护;在焊缝能量回收反渗透系统中配备有焊缝能量回收助推机泵,将未能穿越反渗透膜的80%的截流蓄压含盐水之中的高压能量得到有效回收利用,实现节能减排的效果,节能效果明显;经法焊缝能量回收反渗透系统处理获得回收净水,该回收净水通过净化水出管再次回流到保健足浴池中,既降低了市政自来水管的费用,又减少了城市污水排放,一举两得。2.鼠笼Ⅳ型水冷电动机中采用了电动机外壳与电动机前盖板以及电动机后端盖之间分别有前沟通件和后沟通件,使得冷却水路的密封不再过分依赖端面紧贴,因而降低了对端盖的内侧端面、机座的端面的平面度要求,由此降低了加工难度和对电动机装配质量要求。3.外轴承支撑圆289表面的镍合金硬质耐磨涂层与氮化硅陶瓷的无内圈轴承260搭配,防腐又耐磨。附图说明图1是本专利技术的整体流程图。图2是图1中的焊缝能量回收反渗透系统999。图3是图2中的焊缝能量回收助推机泵之中的压力提升焊缝泵部分的剖面图。图4是图2中的焊缝能量回收助推机泵之中的焊缝压力交换机部分的剖面图。图5是图2中的增压焊缝接头743部位的剖面放大图。图6是图4中的X-X剖视图,图中省略了连接螺栓771。图7是图4中的Y-Y剖视图,图中省略了连接螺栓771。图8是图4中的交换器转子740立体局部剖面图。图9是两种液体在交换器转子740中压力交换时,对图5中N-N至P-P范围内,以压力交换通道A-M中心为半径,沿着旋转圆周R展开的液体压力能量交换流程示意图。图10是图9中的压力交换通道A-M旋转1/12圈时,也就是旋转了一个通道位置时,各通道内部的两种液体所处位置。图11是图9中的压力交换通道A-M旋转2/12圈时各通道内的两种液体所处位置。图12是图9中的压力交换通道A-M旋转3/12圈时各通道内的两种液体所处位置。图13是图9中的压力交换通道A-M旋转4/12圈时各通道内的两种液体所处位置。图14是图9中的压力交换通道A-M旋转5/12圈时各通道内的两种液体所处位置。图15是图9中的压力交换通道A-M旋转6/12圈时各通道内的两种液体所处位置。图16是图9中的压力交换通道A-M旋转7/12圈时各通道内的两种液体所处位置。图17是图9中的压力交换通道A-M旋转8/12圈时各通道内的两种液体所处位置。图18是图9中的压力交换通道A-M旋转9/12圈时各通道内的两种液体所本文档来自技高网...
应用镍合金焊接鼠笼水冷马达机组处理含盐废水方法

【技术保护点】
应用镍合金焊接鼠笼水冷马达机组处理含盐废水方法,该镍合金焊接鼠笼水冷马达机组包括盐水添加罐(703)、保健足浴池(499)、光触媒净化器(560)、三级套装隔栅(600)和焊缝能量回收反渗透系统(999),增压焊缝接头(743)包括出口焊管倒角(794)和高压管倒角(796)以及焊接环缝(795),高压管倒角(796)与转换高压管(717)之间成44—46度夹角,出口焊管倒角(794)与蜗壳出口焊接管(744)之间成44—46度夹角;焊缝能量回收助推机泵由压力提升焊缝泵部分和焊缝压力交换机部分所组成,压力提升焊缝泵由鼠笼Ⅳ型水冷马达(710)驱动,无内圈轴承(260)整体材质为氮化硅陶瓷,外轴承支撑圆(289)表面有一层镍合金硬质耐磨涂层;其特征是:包括鼠笼Ⅳ型水冷马达(710)组装和焊缝接头管路连接以及含盐废水排放处理过程:(一)、鼠笼Ⅳ型水冷马达(710)组装将定子(251)固定在马达外壳(210)内孔上,将转子(252)固定在马达转轴(240)最大直径处且与定子(251)位置相对应,用八颗前螺钉(221)将马达前盖板(220)固定在马达外壳(210) 的前盖凹台面(229)上,马达前盖板(220)的前盖轴承孔(224)上固定着前轴承(225)外圆,前轴承(225)内孔固定着马达转轴(240)的前轴承段(245)。用另外八颗前螺钉(221)将马达后端盖(230)固定在马达外壳(210)后端面,马达后端盖(230)的后盖中心盲孔(234)上固定着后轴承(235)外圆,后轴承(235)内孔固定着马达转轴(240)的后轴承段(243);电缆线穿越位于马达外壳(210)上的引线窗口(250),可连接到外接控制电源。所述的马达前盖板(220)定位圆上有沟槽固定着马达密封圈(208),马达密封圈(208)使得马达前盖板(220)与马达外壳(210)之间构成静密封。(二)、焊缝接头管路连接:(1)、增压焊缝接头(743)连接,将出口焊管倒角(794)与高压管倒角(796)对齐,在出口焊管倒角(794)与高压管倒角(796)之间进行对接焊,产生焊接环缝(795),转换高压管(717)与蜗壳出口焊接管(744)之间构成焊缝密闭连接固定;(2)、与增压焊缝接头(743)连接方式一样,分别将卸压焊缝接头(746)、低压焊缝接头(747)和蓄压焊缝接头(749)与其所在位置两侧的管路进行对接焊,使得排泄管路(726)与泄压流道(752)连通之间构成焊缝密闭连接固定、低压管路(723)与低压流道(742)连通之间构成焊缝密闭连接固定、膜回流管(727)与蓄压流道(751)连通之间构成焊缝密闭连接固定;(三)、含盐废水排放处理过程的三个重要环节工作环节:(1)、光触媒分解过程:含盐废水先经净化器进水管(417)注入到光触媒处理器(560),净化器进口隔板(562)与净化器出口隔板(568)迫使流水曲折通过净化器板棒(566)得到充分接触,利用光触媒净化器分解含盐废水中的洗涤剂、人体有机污垢、细菌、病毒等污染物;含盐废水经过触媒处理器(560)处理后成为光媒处理水;(2)、三级套装隔栅(600)工作运行过程:经过触媒处理器(560)处理后的光媒处理水再经净化器出水管(617)通过滤前盖板开孔(618)注入到粗网隔栅(611)中,粗网隔栅(611)隔离挡住当量直径大于等于10毫米的固体杂质,中网隔栅(610)隔离挡住当量直径大于等于1毫米的细小剩渣,细网隔栅(609)隔离挡住当量直径大于等于0.1毫米的馄饨微粒,被三级隔栅处理后成为含盐过滤水;(3)、反渗透含盐水净化工作运行过程:经三级隔栅处理后的含盐处理水通过滤后排出管(626)连接到焊缝能量回收反渗透系统(999)中的低压三通(496)左口,启动高压注入泵(714),由低压三通(496)上口吸取滤后排出管(626)中的含盐处理水,直接增压至6.0兆帕(MPa),依次经补充高压管(716)、高压三通(769)和高压含盐水进管(719)后,注入到膜进水腔(718)之中直接参与渗透膜含盐水净化;当膜进水腔(718)中的含盐处理水的压力达到6.0兆帕(MPa)时,其中80%的含盐处理水被反渗透膜(720)截流成为蓄压含盐水,其中20%的含盐处理水穿透反渗透膜(720),进入膜出水腔(728)之中成为处理淡水,处理淡水经净化水出管(729)输送到保健足浴池(499)储备待用;被截流的蓄压含盐水经膜回流管(727),通过蓄压焊缝接头(749)进入到蓄压流道(751)位置,参与到压力交换通道A‑M之中下半部的截流蓄压含盐水经历波浪式上升和下降,泄压后随着交换器转子(740)旋转至泄压流道(752)位置,流经卸压焊缝接头(746),从排泄管路(726)排出。...

【技术特征摘要】
1.应用镍合金焊接鼠笼水冷马达机组处理含盐废水方法,该镍合金焊接鼠笼水冷马达机组包括盐水添加罐(703)、保健足浴池(499)、光触媒净化器(560)、三级套装隔栅(600)和焊缝能量回收反渗透系统(999),增压焊缝接头(743)包括出口焊管倒角(794)和高压管倒角(796)以及焊接环缝(795),高压管倒角(796)与转换高压管(717)之间成44—46度夹角,出口焊管倒角(794)与蜗壳出口焊接管(744)之间成44—46度夹角;焊缝能量回收助推机泵由压力提升焊缝泵部分和焊缝压力交换机部分所组成,压力提升焊缝泵由鼠笼Ⅳ型水冷马达(710)驱动,无内圈轴承(260)整体材质为氮化硅陶瓷,外轴承支撑圆(289)表面有一层镍合金硬质耐磨涂层;其特征是:包括鼠笼Ⅳ型水冷马达(710)组装和焊缝接头管路连接以及含盐废水排放处理过程:(一)、鼠笼Ⅳ型水冷马达(710)组装将定子(251)固定在马达外壳(210)内孔上,将转子(252)固定在马达转轴(240)最大直径处且与定子(251)位置相对应,用八颗前螺钉(221)将马达前盖板(220)固定在马达外壳(210)的前盖凹台面(229)上,马达前盖板(220)的前盖轴承孔(224)上固定着前轴承(225)外圆,前轴承(225)内孔固定着马达转轴(240)的前轴承段(245)。用另外八颗前螺钉(221)将马达后端盖(230)固定在马达外壳(210)后端面,马达后端盖(230)的后盖中心盲孔(234)上固定着后轴承(235)外圆,后轴承(235)内孔固定着马达转轴(240)的后轴承段(243);电缆线穿越位于马达外壳(210)上的引线窗口(250),可连接到外接控制电源。所述的马达前盖板(220)定位圆上有沟槽固定着马达密封圈(208),马达密封圈(208)使得马达前盖板(220)与马达外壳(210)之间构成静密封。(二)、焊缝接头管路连接:(1)、增压焊缝接头(743)连接,将出口焊管倒角(794)与高压管倒角(796)对齐,在出口焊管倒角(794)与高压管倒角(796)之间进行对接焊,产生焊接环缝(795),转换高压管(717)与蜗壳出口焊接管(744)之间构成焊缝密闭连接固定;(2)、与增压焊缝接头(743)连接方式一样,分别将卸压焊缝接头(746)、低压焊缝接头(747)和蓄压焊缝接头(7...

【专利技术属性】
技术研发人员:张意立陈丹青
申请(专利权)人:温州市张衡科技服务有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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