一种一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置制造方法及图纸

技术编号:41161722 阅读:5 留言:0更新日期:2024-04-30 18:25
本技术一种一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,臭氧发生器入口安装有漏斗,风扇朝向漏斗,气流计入口与臭氧发生器出口连通,气流计出口连通有气液混合泵,气液混合泵入口与污水源连通,气液混合泵出口与加压腔体入口连通,气液混合泵出口安装有压力表,加压腔体出口与微纳米气泡柱入口连通,紫外灯安装在设有排水口的微纳米气泡柱中。继电器KA1带动常开式开关K11闭合,进而带动常开式开关K21、K22闭合,再给风扇、臭氧发生器、紫外灯供电,污水处理完成后第一通电指示灯灭,常闭式开关K12闭合带动时间继电器KT工作,延时开关K1运行,延长风扇的关断,使臭氧发生器得到充分冷却。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及臭氧污水处理领域,具体为一种一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置


技术介绍

1、当前环境污染比较严重,在这当中尤其是水体污染,不可忽视的工业污水与生活污水严重地损害了人们的饮用水安全,尤其当前工业活动产生的有机污染废水对人们造成了较为严峻的健康隐患,因此需要对污染的水体进行处理。

2、臭氧氧化技术是一种利用臭氧的强氧化性去除水体和空气中污染物的技术,但是溶解态臭氧在水体环境中极其不稳定,易分解,停留时间短,并且做不到迅速、广泛地和水中有机污染物全面接触,因此仅仅依靠臭氧本身的氧化性能很难去除绝大多数的有机污染物。

3、微纳米气泡的直径通常在几纳米到几微米之间,远小于传统气泡的尺寸,这使得微纳米气泡的表面积相对较大,有利于与周围液体的相互作用和物质交换。由于其微小的尺寸和表面特性,微纳米气泡能够抵抗溶解和聚并,并在液体中存在较长时间。微纳米气泡的高表面积和其内部所包含的大量界面活性物质使其具有很高的溶氧能力。紫外线辐射可以促使臭氧产生的微纳米气泡分解,将其转化为氧气和单线态氧,具有高能量的单线态氧是降解有机污染物的活性物种之一。这种方式产生额外的活性自由基降解有机污染物效果更好。但是,目前的处理系统或装置结构较复杂、可视化不明显,而且降温措施不全,导致污水处理的成本较高且不易操作。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的问题,本技术提供一种一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,结构较简单、空间占用减少、操作方便,由风扇提供气源,替代气泵供气,紫外灯耦合臭氧微纳米气泡,促进臭氧产生活性自由基单线态氧,间接氧化有机污染物,通过压力表、气流计、以及通电指示灯可监控污水处理过程的运作状态,能对臭氧发生器进行有效降温。

2、本技术是通过以下技术方案来实现:

3、一种一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,包括风扇、臭氧发生器、微纳米气泡柱、紫外灯和电路模块;

4、所述臭氧发生器的入口安装有漏斗,风扇朝向漏斗设置,臭氧发生器下方设有气流计,气流计入口与臭氧发生器出口连通,气流计出口连通有气液混合泵,气液混合泵位于气流计下方,气液混合泵入口与污水源连通,气液混合泵出口与加压腔体入口连通,气液混合泵出口安装有压力表,加压腔体出口与微纳米气泡柱入口连通,紫外灯的灯管安装在微纳米气泡柱中,微纳米气泡柱上设有排水口;

5、所述电路模块包括变压器t,变压器t的原边绕组与交流电源e连接,副边绕组正极分别连接在机械自锁开关、常闭式开关k12和常开式开关k11一端,机械自锁开关另一端分别连接在第一通电指示灯和第二通电指示灯一端,第二通电指示灯另一端连接在气液混合泵一端,第一通电指示灯另一端连接在继电器ka1一端,常闭式开关k12另一端连接在时间继电器kt一端,常开式开关k11另一端连接在继电器ka2一端,气液混合泵、继电器ka1、时间继电器kt和继电器ka2另一端分别与变压器t的副边绕组负极连接,交流电源e一端分别连接在延时开关k1、常开式开关k21和常开式开关k22一端,常开式开关k21和延时开关k1另一端分别与风扇一端连接,常开式开关k22另一端分别与紫外灯、臭氧发生器一端连接,紫外灯、臭氧发生器和风扇另一端与交流电源e另一端连接。

6、优选的,所述的漏斗为斜口漏斗,斜口漏斗的管状部分为l型,水平端与臭氧发生器的长度方向平行,斜口漏斗斜口面的下端沿远离风扇的一侧倾斜,倾斜角度为20~30度。

7、进一步,所述斜口漏斗的斜口面入口加盖有用于阻挡大颗粒物的防尘网。

8、优选的,还包括上箱体和下箱体,上箱体的底板贴合固定在下箱体顶板的上表面,风扇和臭氧发生器放置在上箱体中,气流计、气液混合泵、加压腔体、压力表、微纳米气泡柱和紫外灯位于下箱体中;

9、所述上箱体与风扇相对应的一侧开设有用于气体流通的若干呈阵列设置的通孔,所述通孔与风扇位置相对应,气流计入口与臭氧发生器出口通过穿过下箱体顶板和上箱体底板的导气管连通,气液混合泵和微纳米气泡柱分别位于下箱体长度方向的两端,下箱体中靠近微纳米气泡柱的一侧设置有入水口和出水口,入水口与气液混合泵位置相对且平齐,出水口与排水口位置相对且平齐,排水口靠近微纳米气泡柱顶部设置,气液混合泵入口与污水源连通的入水口之间安装有注水管,出水口与排水口之间安装有出水管。

10、进一步,所述臭氧发生器入口远离风扇设置,上箱体与臭氧发生器入口位置相对应的内壁处安装有一个弧形的导流板,导流板的弧度大于π/4且小于π/2,导流板的上端与漏斗的上端平齐,下端高于臭氧发生器入口与漏斗的结合处。

11、进一步,所述上箱体底板和下箱体顶板在位于导流板正下方的位置设置有若干个通风孔,若干个通风孔形成通风区域,通风区域与臭氧发生器留有间距;

12、所述通风区域的正下方固定有安装箱,通风区域与安装箱上表面的距离为20~30cm,安装箱由塑料制成,安装在下箱体的侧壁上,安装箱中设置有变压器t、继电器ka1、常闭式开关k12、时间继电器kt、常开式开关k11、继电器ka2、延时开关k1、常开式开关k21和常开式开关k22,机械自锁开关和第一通电指示灯安装在安装箱的外侧,第一通电指示灯高于机械自锁开关,第二通电指示灯的高度位于安装箱和气液混合泵之间。

13、进一步,所述下箱体的侧壁开设有与气流计纵截面形状相同且位置对应的第一通槽、与压力表直径相同且位置对应的第二通槽、与第一通电指示灯形状相同且位置对应的第三通槽、与第二通电指示灯形状相同且位置对应的第四通槽和与机械自锁开关形状相同且位置对应的第五通槽,气流计放置在第一通槽中。

14、进一步,还包括第二导气管,所述的导气管为第一导气管,第一导气管的上端穿过下箱体顶板和上箱体底板连接在臭氧发生器的出口,下端连接在气流计的入口,第二导气管的上端连接在气流计的出口,第二导气管的下端与气液混合泵连通,第一导气管和第二导气管均由硅胶制成。

15、进一步,还包括沿竖直方向分布的第三导气管,所述第二导气管的下端安装在沿竖直方向分布的单向阀入口处,第三导气管的上管口安装在单向阀的出口处,第三导气管的下管口安装在三通阀的一个端口中,三通阀中剩余的两个端口成直线分布且安装在注水管上;

16、所述加压腔体竖直固定在下箱体的底板上,包括形状均为圆柱且相互连通的第一腔体和第二腔体,第一腔体和第二腔体的中心重合,第一腔体位于第二腔体下方且直径大于第二腔体,气液混合泵出口通过气液混合体输送管道与第一腔体的入口连通,气液混合体输送管道上安装有压力表,第二腔体和微纳米气泡柱之间安装有第一引流管和第二引流管,第二腔体位于自身上方的出口与位于水平方向的第一引流管入口连通,第一引流管的出口与第二引流管的入口连通,微纳米气泡柱的入口位于自身底部一侧,第二引流管的出口与微纳米气泡柱的入口连通。

17、进一步,所述下箱体的底板上与气液混合泵位置相对应的位置间隔设置有四个弹簧,所述四个弹簧分别位于气本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,包括风扇(1)、臭氧发生器(4)、微纳米气泡柱(14)、紫外灯(15)和电路模块;

2.根据权利要求1所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述的漏斗为斜口漏斗(3),斜口漏斗(3)的管状部分为L型,水平端与臭氧发生器(4)的长度方向平行,斜口漏斗(3)斜口面的下端沿远离风扇(1)的一侧倾斜,倾斜角度为20~30度。

3.根据权利要求2所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述斜口漏斗(3)的斜口面入口加盖有用于阻挡大颗粒物的防尘网(2)。

4.根据权利要求1所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,还包括上箱体和下箱体,上箱体的底板贴合固定在下箱体顶板的上表面,风扇(1)和臭氧发生器(4)放置在上箱体中,气流计(5)、气液混合泵(17)、加压腔体(9)、压力表(6)、微纳米气泡柱(14)和紫外灯(15)位于下箱体中;

5.根据权利要求4所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述臭氧发生器(4)入口远离风扇(1)设置,上箱体与臭氧发生器(4)入口位置相对应的内壁处安装有一个弧形的导流板(16),导流板(16)的弧度大于π/4且小于π/2,导流板(16)的上端与漏斗的上端平齐,下端高于臭氧发生器(4)入口与漏斗的结合处。

6.根据权利要求5所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述上箱体底板和下箱体顶板在位于导流板(16)正下方的位置设置有若干个通风孔(19),若干个通风孔(19)形成通风区域,通风区域与臭氧发生器(4)留有间距;

7.根据权利要求6所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述下箱体的侧壁开设有与气流计(5)纵截面形状相同且位置对应的第一通槽、与压力表(6)直径相同且位置对应的第二通槽、与第一通电指示灯(7)形状相同且位置对应的第三通槽、与第二通电指示灯(18)形状相同且位置对应的第四通槽和与机械自锁开关(20)形状相同且位置对应的第五通槽,气流计(5)放置在第一通槽中。

8.根据权利要求4所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,还包括第二导气管(82),所述的导气管为第一导气管(81),第一导气管(81)的上端穿过下箱体顶板和上箱体底板连接在臭氧发生器(4)的出口,下端连接在气流计(5)的入口,第二导气管(82)的上端连接在气流计(5)的出口,第二导气管(82)的下端与气液混合泵(17)连通,第一导气管(81)和第二导气管(82)均由硅胶制成。

9.根据权利要求8所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,还包括沿竖直方向分布的第三导气管,所述第二导气管(82)的下端安装在沿竖直方向分布的单向阀(10)入口处,第三导气管的上管口安装在单向阀(10)的出口处,第三导气管的下管口安装在三通阀(13)的一个端口中,三通阀(13)中剩余的两个端口成直线分布且安装在注水管(22)上;

10.根据权利要求4所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述下箱体的底板上与气液混合泵(17)位置相对应的位置间隔设置有四个弹簧(11),所述四个弹簧(11)分别位于气液混合泵(17)的四个边角处,气液混合泵(17)通过所述四个弹簧(11)安装在下箱体的底板上,下箱体沿自身宽度方向的一侧设置有若干行散热孔(21),所述若干行散热孔(21)的位置靠近气液混合泵(17);

...

【技术特征摘要】

1.一种一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,包括风扇(1)、臭氧发生器(4)、微纳米气泡柱(14)、紫外灯(15)和电路模块;

2.根据权利要求1所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述的漏斗为斜口漏斗(3),斜口漏斗(3)的管状部分为l型,水平端与臭氧发生器(4)的长度方向平行,斜口漏斗(3)斜口面的下端沿远离风扇(1)的一侧倾斜,倾斜角度为20~30度。

3.根据权利要求2所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述斜口漏斗(3)的斜口面入口加盖有用于阻挡大颗粒物的防尘网(2)。

4.根据权利要求1所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,还包括上箱体和下箱体,上箱体的底板贴合固定在下箱体顶板的上表面,风扇(1)和臭氧发生器(4)放置在上箱体中,气流计(5)、气液混合泵(17)、加压腔体(9)、压力表(6)、微纳米气泡柱(14)和紫外灯(15)位于下箱体中;

5.根据权利要求4所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述臭氧发生器(4)入口远离风扇(1)设置,上箱体与臭氧发生器(4)入口位置相对应的内壁处安装有一个弧形的导流板(16),导流板(16)的弧度大于π/4且小于π/2,导流板(16)的上端与漏斗的上端平齐,下端高于臭氧发生器(4)入口与漏斗的结合处。

6.根据权利要求5所述的一体式紫外增强的臭氧微纳米气泡污水处理装置,其特征在于,所述上箱体底板和下箱体顶板在位于导流板(16)正下方的位置设置有若干个通风孔(19),若干个通风孔(19)形成通风区域,通风区域与臭氧发生器(4)留有间距;

7.根据权利要求6所述的一体式紫外增强...

【专利技术属性】
技术研发人员:王传义赵可
申请(专利权)人:陕西科技大学
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1