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光催化紫外线消毒装置制造方法及图纸

技术编号:9777683 阅读:76 留言:0更新日期:2014-03-17 07:11
一种光催化紫外线消毒装置,包括明渠,多组紫外线灯管模块,所述紫外线灯管模块悬挂在明渠中,其中任意两组紫外线模块之间设有一组二氧化钛反应模块,所述二氧化钛反应模块包括模块框架,所述模块框架内设有多个光催化旋转杆,旋转杆上覆盖有光催化二氧化钛层,所述模块框架一侧设有多个驱动涡轮,所述光催化旋转杆端部的中心轴与驱动涡轮连接。本实用新型专利技术是一种持久的,绝对有效的杀菌技术,没有复活反应,没有菌群反弹现象,能绝对保证消毒效果和出水水质。并且在消毒过程中不改变被消毒的水体的成分和性质,对水体和周围环境不会产生有毒及有害副产物,不产生二次污染,最终副产物为H2O、CO2等无机小分子。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
光催化紫外线消毒装置
本技术涉及一种水处理消毒装置,特别涉及一种光催化紫外线消毒装置。
技术介绍
目前,紫外线消毒主要是通过紫外线的照射,破坏及改变微生物的DNA结构,是细菌当即或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UV — C紫外线,因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收,尤以253.7nm左右的紫外线最佳。20世纪60年代,随着高效率、长寿命紫外灯管的出现,以及人们对氯消毒系统安全性问题的广泛关注,紫外线在水处理领域的应用得到了非常迅速发展。紫外线消毒的缺点主要是:能耗大、紫外灯管清洗不彻底,无持久杀菌能力,容易造成管网的二次污染;浊度及水中悬浮物对紫外杀菌效果有较大影响;对于某些抗紫外线的病毒需要较高的灭活剂量;杀灭的细菌有可能会光修复。由于细菌、病菌和病毒长期暴露在太阳光下面,长时间的进化过程,使得这些细菌、病菌、病毒产生对单一紫外线的抵抗力,这种抵抗力被人们定义为活化酶。活化酶存在于细菌、病菌、病毒的细胞内,一旦细菌和病菌的DNA受到损伤,这种活化酶就会发挥功效,帮助受损部分迅速恢复成原来的状态。这样一个反应过程被成为细菌和病菌的复活反应,在有光的情况下此种反应能进行的非常迅速。光催化作为水或污水处理的新技术,有以下优点:一是作为应用最广泛的高活性光催化剂——二氧化钛具有稳定性好、无毒、廉价等优点;二是在紫外线的照射下,二氧化钛具备极强的氧化一还原作用,将光催化剂表面的各种细菌及污染物摧毁。但常规化学方法制备的二氧化钛粉末及薄膜一般晶化程度不高,比表面积低,造成性能受到一定的影响。如何提高光催化反应的光量子产率,是光催化大规模应用面临的主要难题之一。然而将光催化和紫外线消毒结合起来使用的水处理装置的效果却不是那么理想,现有水处理装置都存在安装不便、使用寿命短、效率低等缺陷,而且使用紫外线消毒的紫外线灯管清洗的不彻底影响消毒的效果。
技术实现思路
本技术的目的是要提供一种光催化紫外线消毒装置,以解决现有水处理消毒装置安装不便、使用寿命短、效率低、紫外灯管清洗不彻底等问题。为解决上述技术问题,本技术的技术方案是:一种光催化紫外线消毒装置,包括明渠,多组紫外线灯管模块,所述紫外线灯管模块悬挂在明渠中,其中任意两组紫外线模块之间设有一组二氧化钛反应模块,所述二氧化钛反应模块包括模块框架,所述模块框架内设有多个光催化旋转杆,旋转杆上覆盖有光催化二氧化钛层,所述模块框架一侧设有多个驱动涡轮,所述光催化旋转杆端部的中心轴与驱动涡轮连接。作为优选,所述光催化旋转杆上轴向设置有若干条形叶片,所述条形叶片上覆盖有一层光催化二氧化钛层。作为优选,所述驱动涡轮包括涡轮壳、设置于涡轮壳内的涡轮叶片,所述涡轮壳顶部设有进水口,底部设有出水口,涡轮叶片的中心轴与光催化旋转杆的中心轴连接。作为优选,所述模块框架上,位于模块框架顶部的第一驱动涡轮进水口通过管道与增压泵连接,第一驱动涡轮出水口与其下面的多个驱动涡轮依序串联。本技术将紫外线灯管模块与二氧化钛光催化模块结合起来,具有节能高效、杀菌效率高、杀菌速度快、杀菌广谱性高等特点。本技术二氧化钛光催化模块具有很多能够单独旋转的光催化旋转杆。因此在紫外线灯管模块之间,能够最大限度接受紫外光照射,在C波段紫外的照射下,从而产生足够的强氧化性自由基,该自由基能够将光催化网或光催化球表面几乎所有的有机物彻底摧毁,从而有效杜绝了有毒有机化合物对人体的影响。与现有普通紫外线灯管消毒设备比较,在同等消毒效果下,本技术耗电量仅为其50%左右。本技术是一种持久的,绝对有效的杀菌技术,没有复活反应,没有菌群反弹现象,能绝对保证消毒效果和出水水质。并且在消毒过程中不改变被消毒的水体的成分和性质,对水体和周围环境不会产生有毒及有害副产物,不产生二次污染,最终副产物为H2OXO2等无机小分子。【附图说明】图1是本技术的结构示意图;图2是本技术的剖面图;图3是图1所示二氧化钛光催化模块的结构示意图;图4是图3中A处的放大图;图5是图3中驱动涡轮的剖视图;图6是图3所示二氧化钛光催化模块的模块框架的左视图;图7是光催化旋转杆的结构示意图;图8是光催化旋转杆的剖视图;图9是图1所示紫外线灯管模块的主视图;图10是图1所示紫外线灯管模块的左视图。【具体实施方式】下面结合附图和【具体实施方式】,对本技术的技术方案作进一步具体的说明。图1是本技术的结构示意图;图2是本技术的剖面图。由图1结合图2可知,本技术首先根据实际水处理需要设计明渠渠体1,在明渠I 土建施工时,明渠I两侧应先预埋20#工字钢轨道梁4。水位控制器系统采用过水堰构造,包括后过水堰门3、前过水堰门31。过水堰构造运行可靠,投资少,既可保持高峰流量时间的最高水位,也可保证在零流量时紫外灯管浸没在水中。明渠I内设有水位传感器100,后过水堰门3上设有水位控制阀门110,控制系统根据水位传感器100的信号对水位控制阀门110进行自动控制,在最低水位和最高水位之间自动调节,以恒定水位,保证灯管全部淹没在污水中。当水流量增大,水压增大,水位控制阀门110开启放水,水压恢复正常后水位控制阀门110关闭。水位传感器100还可以确保水渠中的水位在低于设定最小水位时自动发出警报,并将相关灯管熄灭。本技术一种基本的结构是:紫外线灯管模块5悬挂在明渠I中,其中任意两组紫外线模块5之间设有一组二氧化钛反应6模块。明渠I上设有跨水渠机柜7,在跨水渠机柜7内安装有电子镇流器。明渠I上设有维护吊车9,维护吊车9由跨水渠横梁91、电动起重葫芦93、起重横梁94和行车95等构成。行车95的车轮96搁置在工字钢轨道梁4上,起重横梁94吊挂在跨水渠横梁91下方的轨道上,电动起重葫芦93设置在起重横梁94上。通过控制器,操作人员可以方便的控制起重横梁94行走以及挂钩92升降。各模块安装、维护均可用吊车9吊离水面,维护或检修时无须中断整个系统的运行。同时,即使一个消毒模块出现故障也不会影响别的消毒模块的运行,只需将发生故障的消毒模块维修或更换,系统又可正常运转。一、二氧化钛光催化模块的设计:图3是图1所示二氧化钛光催化模块的结构示意图;图4是图3中A处的放大图;图5是图3中驱动涡轮的剖视图;图6是图3所示二氧化钛光催化模块的模块框架的左视图;图7是光催化旋转杆的结构示意图;图8是光催化旋转杆的剖视图。由图3结合图4、5、6、7、8可知,二氧化钛反应模块6包括模块框架61,模块框架61内设有多个光催化旋转杆62,光催化旋转杆62上轴向设置有若干条形叶片63,条形叶片63上覆盖有一层光催化二氧化钛层631。模块框架61 —侧设有多个驱动涡轮64,驱动涡轮64包括涡轮壳65、设置于涡轮壳65内的涡轮叶片66。涡轮壳65顶部设有进水口 651,底部设有出水口 652,涡轮叶片66的中心轴67与光催化旋转杆62的中心轴68连接。模块框架61上,位于模块框架61顶部的第一驱动涡轮进水口 651通过管道691与增压泵69连接,第一驱动涡轮出水口 652与其下面的多个驱动涡轮64依序串联。超细二氧化钛涂层631最好采用以下方法制作。增压泵连接,第一驱动涡轮出水口与其下面的多个驱动涡轮依序串联。作为优选,所述超细二本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种光催化紫外线消毒装置,包括明渠,多组紫外线灯管模块,其特征是所述紫外线灯管模块悬挂在明渠中,其中任意两组紫外线模块之间设有一组二氧化钛反应模块,所述二氧化钛反应模块包括模块框架,所述模块框架内设有多个光催化旋转杆,旋转杆上覆盖有光催化二氧化钛层,所述模块框架一侧设有多个驱动涡轮,所述光催化旋转杆端部的中心轴与驱动涡轮连接。

【技术特征摘要】
1.一种光催化紫外线消毒装置,包括明渠,多组紫外线灯管模块,其特征是所述紫外线灯管模块悬挂在明渠中,其中任意两组紫外线模块之间设有一组二氧化钛反应模块,所述二氧化钛反应模块包括模块框架,所述模块框架内设有多个光催化旋转杆,旋转杆上覆盖有光催化二氧化钛层,所述模块框架一侧设有多个驱动涡轮,所述光催化旋转杆端部的中心轴与驱动涡轮连接。2.根据权利要求1所述的光催化紫外线消毒装置,其特征是所述光催化旋转杆上轴向设置有若干条...

【专利技术属性】
技术研发人员:张杰波
申请(专利权)人:张杰波
类型:实用新型
国别省市:

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