本实用新型专利技术公开了一种卧式紫外线污水处理设备,包括反应容器和多个紫外线发光机构,紫外线发光机构包括紫外灯、微波谐振腔和微波发生装置,紫外灯设置在微波谐振腔内,微波发生装置与微波谐振腔连通,微波谐振腔外设置有石英管,石英管贯穿反应容器,石英管的轴端与反应容器密封连接,反应容器的一侧设置有带进风口的第一盖板,第一盖板内设置有用于对石英管散热的吹风装置,反应容器的另一侧设置有带出风口的第二盖板;优点在于采用微波驱动的紫外灯无需设置灯丝,发出的紫外线的功率比电源驱动的紫外灯大,杀菌效果好且杀菌速度快,同时没有灯丝发乌的影响寿命也比电源驱动的紫外灯长。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种污水处理设备,尤其是涉及一种卧式紫外线污水处理设备。
技术介绍
早在1878年人类就发现了太阳光中的紫外线具有杀菌消毒作用。1901年和1906年人类先后专利技术了水银光弧这一人造紫外光源和传递紫外光性能较好的石英材质灯管,法国马赛一家自来水厂很快在1910年首次使用紫外线消毒工艺。人类对紫外线消毒技术在城市污水处理中的应用则始于20世纪60年代中叶,并于70年代到80年代初对紫外线消毒在城市污水处理中的应用进行了大量早期的研究,这主要是由于当时人们已认识到被广泛使用的加氯消毒工艺中的余氯对受纳水体中的鱼类等生物有毒,而且发现并确认了氯消毒等化学消毒方法会产生如三卤甲烷(THMs)等致癌、致基因畸变的副产物。这些发现促使人类寻求一种更好的消毒方法。加拿大安大略省水资源委员会于1965年和1969年对紫外线消毒技术应用于城市污水处理以及对受纳水体的影响进行了研究和评估。其他加拿大 研究人员对紫外线消毒的效果、技术可行性、影响效果的水质因素、对受纳水体中鱼类的影响、消毒副产物以及与加氯消毒技术经济比较进行了大量先驱性的研究工作。这些研究结果表明,紫外线污水消毒技术可行,可达到和加氯相同甚至更好的消毒效果。对受纳水体中生物无毒副作用,不产生消毒副产物。以上研究为推动紫外线消毒在城市污水处理中的应用奠定了基础。中国技术专利‘紫外线照射装置’(申请号CN201010625050. 0)公开了一种对原水例如市政水或地下水进行杀菌、消毒或者灭活的紫外线照射装置,其特征在于,包括水处理容器,其包括供原水流入的供水端口、至少一对构造成用紫外线照射流入水处理容器的原水的紫外灯、将用紫外线照射处理过的原水排出的出水端口 ;紫外线传感器,其构造成用来测量从紫外灯发出的紫外线照射量;和控制器,其构造成用来控制紫外灯的开和关。该技术的紫外灯采用电源驱动,需要在灯内设置灯丝,由于紫外线强度过高会导致灯丝加速老化,而灯丝老化会引起灯管发乌,灯管发乌致使紫外灯通透率降低,通透率降低到一定程度后紫外灯就报废,所以电源驱动的紫外灯发出的紫外线强度不是很高,杀菌速度慢,杀菌效果不够理想,同时紫外灯受灯丝老化影响,寿命不长,需要及时更换,导致后续维护成本加大。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种发出的紫外线强度高,杀菌速度快,且紫外灯寿命长的卧式紫外线污水处理设备。本技术解决上述技术问题所采用的技术方案为一种卧式紫外线污水处理设备,包括反应容器和多个紫外线发光机构,其特征在于所述的紫外线发光机构主要由微波发生装置、微波谐振腔和设置在所述的微波谐振腔内的紫外灯组成,所述的微波发生装置与所述的微波谐振腔连通,所述的微波谐振腔外设置有石英管,所述的石英管贯穿所述的反应容器,所述的石英管的轴端与所述的反应容器密封连接,所述的反应容器的一侧设置有带进风口的第一盖板,所述的第一盖板内设置有用于对所述的石英管进行散热的吹风装置,所述的反应容器的另一侧设置有带出风口的第二盖板。所述的微波发生装置包括外壳及设置于所述的外壳内的微波发生器和风机,所述的微波发生器和所述的风机之间设置有导风槽,所述的外壳靠近所述的风机的一侧设置有通风口,所述的通风口处设置有过滤网,所述的微波发生器通过波导管与所述的微波谐振腔连通。所述的石英管外设置有用于清洗所述的石英管的外表面的清洗装置,所述的清洗装置主要由清洗板刷、设置在所述清洗板刷上的丝杆螺母、与所述的丝杆螺母相配合的用于带动所述的清洗板刷移动的丝杆、用于驱动所述的丝杆的电机和用于控制所述的清洗板刷移动方向的导向轴组成;所述的清洗板刷为刚性固定的两层结构,所述的清洗板刷由连接板、固定板和设置在所述的连接板与所述的固定板之间的环形活动刷片组成,所述的连接板上设置有与所述的石英管的位置相对应的通孔,所述的环形活动刷片的内圈设置有刷 毛,所述的环形活动刷片的内径大于所述的石英管的外径,所述的刷毛构成的环形圈的内 径小于所述石英管的外径,所述的导向轴和所述的丝杆与所述的石英管轴向平行,所述的导向轴的两端分别与所述的反应容器的内壁连接,所述的导向轴与所述的连接板通过设置在所述的连接板上的导向轴承连接,所述的丝杆的一端与所述的反应容器的内壁连接,所述的丝杆的另一端穿过所述的反应容器的容器壁与所述的电机连接,所述的丝杆与所述的反应容器的容器壁密封连接。所述的反应容器的容器壁上设置有用于监测所述的紫外线发光机构工作状态的紫外线传感器。与现有技术相比,本技术的优点在于I)通过设置紫外线发光机构,且其由微波发生装置、微波谐振腔和设置在微波谐振腔内的紫外灯组成,这样微波发生器产生的微波传入微波谐振腔内,微波通过微波谐振腔的集聚后激发紫外灯发出紫外线,由于用微波激发的紫外灯的灯管内不用设置灯丝,因此其发出的紫外线的强度远高于电源驱动的紫外灯发出的紫外线的强度,同时其寿命也比电源驱动的紫外灯的寿命长。2)通过设置多个紫外线发光机构,一方面能提高紫外线强度,另一方面是当其中一个紫外线发光机构发生故障时,其他紫外线发光机构还可以照常运行,降低了单个紫外线发光机构停止工作对污水处理的影响。3)通过在石英管外设置一个清洗装置,用于清洗石英管的外表面聚积的淤泥,这样保持了石英管的透光性。4)通过设置紫外线传感器,利用其观察装置内紫外线发光机构的工作状态,以在紫外线发光机构发生故障时能及时维修。附图说明图I为本技术的内部结构简易示意图;图2为本技术的紫外线发光机构中的微波谐振腔与紫外灯的连接示意图;图3为本技术的紫外线发光机构中的微波发生装置的结构示意图;图4为本技术的清洗装置中的连接板的主视图;图5为本技术的清洗装置中的固定板的主视图;图6为图5的A-A的剖视图;图7为本技术的清洗装置中的环形活动刷片的主视图;图8为本技术的清洗装置中的丝杆和丝杆螺母的连接示意图。具体实施方式以下结合附图实施例对技术作进一步详细描述。如图所示,一种卧式紫外线污水处理设备,包括反应容器I和多个紫外线发光机构,紫外线发光机构主要由微波发生装置21、微波谐振腔22和设置在微波谐振腔22内的紫 外灯23组成,微波发生装置21与微波谐振腔22连通,微波谐振腔22外设置有石英管3,石英管3贯穿反应容器1,石英管3的轴端与反应容器I密封连接,反应容器I的一侧设置有带进风口(图中未示出)的第一盖板11,第一盖板11内设置有用于对石英管3进行散热的吹风装置4,反应容器I的另一侧设置有带出风口 121的第二盖板12。在本实施例中,微波发生装置21包括外壳211、微波发生器212和通过导风槽213用于对微波发生器212进行散热的风机214,微波发生器212和风机214设置于外壳211内,外壳211靠近风机214的一侧设置有通风口 215,通风口 215处设置有过滤网216,微波发生器212与微波谐振腔22通过波导管217连通。在本实施例中,石英管3外设置有用于清洗石英管3的外表面的清洗装置,清洗装置主要由清洗板刷51、设置在清洗板刷51上的丝杆螺母52、与丝杆螺母52相配合的用于带动清洗板刷51移动的丝杆53、用于驱动丝杆53转动的电机54和用于控制清洗板刷51移动方向的导向轴55组成;清洗板刷51为刚性固定的本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种卧式紫外线污水处理设备,包括反应容器和多个紫外线发光机构,其特征在于所述的紫外线发光机构主要由微波发生装置、微波谐振腔和设置在所述的微波谐振腔内的紫外灯组成,所述的微波发生装置与所述的微波谐振腔连通,所述的微波谐振腔外设置有石英管,所述的石英管贯穿所述的反应容器,所述的石英管的轴端与所述的反应容器密封连接,所述的反应容器的一侧设置有带进风口的第一盖板,所述的第一盖板内设置有用于对所述的石英管进行散热的吹风装置,所述的反应容器的另一侧设置有带出风口的第二盖板。
【技术特征摘要】
1.一种卧式紫外线污水处理设备,包括反应容器和多个紫外线发光机构,其特征在于所述的紫外线发光机构主要由微波发生装置、微波谐振腔和设置在所述的微波谐振腔内的紫外灯组成,所述的微波发生装置与所述的微波谐振腔连通,所述的微波谐振腔外设置有石英管,所述的石英管贯穿所述的反应容器,所述的石英管的轴端与所述的反应容器密封连接,所述的反应容器的一侧设置有带进风口的第一盖板,所述的第一盖板内设置有用于对所述的石英管进行散热的吹风装置,所述的反应容器的另一侧设置有带出风口的第二盖板。2.根据权利要求I所述的一种卧式紫外线污水处理设备,其特征在于所述的微波发生装置包括外壳及设置于所述的外壳内的微波发生器和风机,所述的微波发生器和所述的风机之间设置有导风槽,所述的外壳靠近所述的风机的一侧设置有通风口,所述的通风口处设置有过滤网,所述的微波发生器通过波导管与所述的微波谐振腔连通。3.根据权利要求I或2所述的一种卧式紫外线污水处理设备,其特征在于所述的石英管外设置有用于清洗所述的石英管的外表面的清洗装置,所述的清洗装置主要由清洗板刷、设置...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙福宽,艾伦·斯利特,
申请(专利权)人:孙福宽,艾伦·斯利特,
类型:实用新型
国别省市:
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