一種太陽能風能水體透析增氧裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型屬于污水處理領域,具體地說一種太陽能風能水體透析增氧裝置。
【背景技術】
[0002]目前應用比較多的曝氣器從原理上可分為鼓風曝氣、機械曝氣、射流曝氣三類,其原理不同優(yōu)缺點各異。本發(fā)明結合其優(yōu)點開發(fā)了太陽能風能水體透析增氧裝置。曝氣充氧是加速污染水體復氧的過程,氧化有機物厭氧降解時產生的物質,改善水體的黑臭狀況,增強水體的紊動,減緩底泥釋放磷的速度。
[0003]利用超微氣泡的吸附特性和比重小的上浮特性而制作的水處理裝置,應用于水處理特別是含油污水及多種懸浮液處理中,效果良好,并越來越受到業(yè)界的青睞和期待。
[0004]現(xiàn)有技術下的微氣泡技術主要是通過微氣泡發(fā)生器,氣水溶合發(fā)生器產生含有大量微氣泡的懸浮液,通過分氣管、布氣管、布氣孔散布于處置含油污水的底層,加速和強化靜態(tài)的和動態(tài)的含油污水的油、水、渣三相分離過程,提高含油污水處理的效率和質量。其不足之處在于,現(xiàn)有技術的微氣泡發(fā)生器所產生的氣泡由于直徑過大,比表面積小,氣泡穩(wěn)定時間較短,且其水處理效率和質量不能滿足現(xiàn)代水處理行業(yè)對于水質的處理要求。與此同時,在發(fā)生器作業(yè)時產生的巨大噪聲,對環(huán)境造成了新的污染。
[0005]中國專利申請?zhí)?201220270333.2,申請日:2012年6月11日的專利文件,公開了一種氣水溶合發(fā)生器,其包括發(fā)生器體、發(fā)生器帽、進水管、進氣管、氣囊腔、篩網固定臺箍、篩網管和水氣溶膠射出管,高速流動的水流經過篩網破碎為微氣泡與水流混合生成水氣溶膠。該實用新型的氣水溶合發(fā)生器與現(xiàn)有技術相比,微氣泡產生量多,體積可控,相對表面積大,上浮速度慢,吸附能力強,氣體溶解于水的比率高。其不足之處在于,該發(fā)生器產生的微泡粒徑較大,對于水質的處理效率較低、處理質量不高,且結構復雜,不利于推廣應用。
[0006]中國專利申請?zhí)?201320161593.0,公開日2013年8月28日的專利文件,公開了一種超微氣泡的氣水溶合發(fā)生器,屬于水處理裝置領域。它包括文丘里射流器和離心栗,它還包括空氣流量節(jié)流器和穩(wěn)流罐;所述的文丘里射流器的有源接入口安裝所述的空氣流量節(jié)流器,所述的離心栗的出液管側壁接出口端旁通支管,所述出口端旁通支管的另一端接所述的文丘里射流器的進液端,所述的文丘里射流器的出液端通過管道連接所述的離心栗的進液管;所述的離心栗的出液管的另一端接所述的穩(wěn)流罐,所述的穩(wěn)流罐的出水端接超微氣水溶合輸出管。本實用新型的發(fā)生器可以產生氣泡粒徑小、比表面積大且氣泡穩(wěn)定時間長的超微氣泡,水質處理效率和質量明顯提高。但此發(fā)生器應用領域小,有能源限制,可使用范圍較小。
【發(fā)明內容】
[0007]1.要解決的技術問題
[0008]針對現(xiàn)有技術中存在的曝氣器應用領域小、結構復雜、處理效率較低的問題,本實用新型提供了一種太陽能風能水體透析增氧裝置,它具有應用領域廣、結構簡單、處理效率較高的優(yōu)點。
[0009]2.技術方案
[0010]本實用新型的目的通過以下技術方案實現(xiàn)。
[0011]—種太陽能風能水體透析增氧裝置,包括半密封箱、超微溶氣發(fā)生器、風能發(fā)電機、太陽能板、蓄電池、智能控制柜、太陽能風能支架浮體、固定連接管、金屬軟管和釋放器集;所述的半密封箱、智能控制柜、太陽能板、風能發(fā)電機、蓄電池定于太陽能風能支架浮體上,太陽能風能支架浮體浮在水面上;太陽能板風能發(fā)電機蓄電池與智能控制柜和超微沉溶氣發(fā)生器連接;
[0012]所述的超微溶氣發(fā)生器設置于半密封箱內部,超微溶氣發(fā)生器與外部的釋放器集相連接,所述的釋放器集通過金屬軟管設置于水中。
[0013]更進一步的,所述的半密封箱內設置有兩套超微溶氣發(fā)生器,進行切換不間斷使用。
[0014]更進一步的,所述的超微溶氣發(fā)生器是由高壓水栗、射吸器、止回閥、穩(wěn)流罐和取水口隔室組成,半密封箱的取水口依次聯(lián)通取水口隔室、射吸器、高壓水栗、穩(wěn)流罐和止回閥,后與出水口連接。
[0015]更進一步的,所述的太陽能風能支架浮體通過若干個不同方向的錨或粧與水體底部固定。防止太陽能風能支架浮體移動或轉向。
[0016]更進一步的,所述的半密封箱箱體底部全密封焊接,并于太陽能風能支架浮體用螺釘連接固定,內部高壓水栗和取水口隔室半潛于水中。超微溶氣發(fā)生器可以控制電器又能與水隔開工作。
[0017]更進一步的,所述的半密封箱上部設置有防雨水活動蓋,上部加防雨水活動蓋,這樣就能方便安裝檢查超微溶氣發(fā)生器。
[0018]更進一步的,所述的固定連接管與太陽能風能支架浮體用螺釘連接固定,設置于半密封箱兩側固定連接管出水管進口與超微溶氣發(fā)生器的出水口連接,超微溶氣發(fā)生器的出水口穿過固定連接管中間,與固定連接管焊接成一體。
[0019]更進一步的,所述的固定連接管與太陽能風能支架浮體之間設置有加強筋。使得安裝更加牢固。
[0020]更進一步的,所述的釋放器集與固定連接管出水管出口連接,釋放器集是空心密封的圓柱體罐體,罐體頂部焊接一個總進水管,罐體四周焊接二個以上的罐體出水管,每個罐體出水管上各安裝一個釋放器。
[0021]更進一步的,所述的罐體出水管和釋放器之間通過可以旋轉的旋轉彎頭連接。釋放器集混合氣液出水口調整方向,采用釋放器集出水口的壓力帶動局部水體旋轉流動,更有效擴大超微溶氣泡與水體的接觸時間的增加水體中的氧含量,使服務水體面積大和深度深。
[0022]3.有益效果
[0023]相比于現(xiàn)有技術,本實用新型的優(yōu)點在于:
[0024]1、本實用新型可以實現(xiàn)風光資源互補、資源利用率高、運行成本低、使用壽命長、智能遙控開關、維護方便;
[0025]2、裝置采用半潛式半密封箱與太陽能風能支架浮體活動連接,半密封箱(1)內所有設備不需要考慮水密封問題,集成二套超微溶氣發(fā)生器,對設備長時間運行進行自動切換使用,更好保護超微溶氣發(fā)生器;
[0026]3、裝置采用清潔能源太陽能和風能超微溶發(fā)生器,超微溶氣泡產生效果好,節(jié)能環(huán)保,無噪音,無污染,對工作環(huán)境要求低;
[0027]4、裝置采用深度可控釋放器集,釋放器集的釋放器排出口斜向噴射帶動局部水體旋轉流動,更容易使水體中的不溶于水體的懸浮物上升達到透析增氧效果,而水體表面平靜無水花,并且本發(fā)明還可應用于各種好氧生物污水處理;
[0028]5、本實用新型充分利用了大自然給于人類的清潔資源,減少能源浪費及對環(huán)境產生二次污染。利用太陽能和風能的天然互補性,還可以減少系統(tǒng)中蓄電池的用量,從而提高系統(tǒng)的經濟性和運行的可靠性;
[0029]6、本實用新型通過對太陽能和風能的利用,在廣大偏遠的地區(qū)可以方便取得超微溶氣發(fā)生器所需電能,同時通過蓄電池對電能的儲存可以保證用電負載的連續(xù)運行,使用時間長;
[0030]7、本實用新型供電系統(tǒng)對兩種清潔能源的綜合利用,更好地保證了在陰雨天氣和夜晚可以通過風能取得穩(wěn)定的電源,裝置的安裝對環(huán)境和水體沒有過高的要求,同時通過遠程遙控實施控制裝置的運行,適用面廣,控制簡單;
[0031]8、所述根據先前所測水體深度,更換適當長度的金屬軟管確定釋放器集在水體中的深度。自由調節(jié)的金屬軟管可以保證釋放器集在最好的環(huán)境效果下進行工作。
【附圖說明】
[0032]圖1是本實用新型的結構示意圖:
[0033]圖2為半密封箱安裝二套超微溶氣發(fā)生器于箱體內的俯視示意圖;
[0034]圖3為固定連接管結構示意圖;
[0035]圖4為釋放器集結構示意圖。
[0036]圖中標號如下:
[0037]1、半密封箱;101、取水口 ;102、出水口 ;2、超微溶氣發(fā)生器;201、高壓水栗;202射吸器;203、止回閥;204、穩(wěn)流罐;205、取水口隔室;3、智能控制柜;4、太陽能板;5、風能發(fā)電機;6、蓄電池;7、太陽能風能支架浮體;8、固定連接管;801、出水管進口 ;802、出水管出口 ;803、加強筋;9、金屬軟管;10、釋放器集;111、罐體;112、總進水管;113、罐體出水管;114、釋放器;115、旋轉彎頭。
【具體實施方式】
[0038]本實用新型的適用于市內景觀湖泊、河道水體、水產養(yǎng)殖和廣大偏遠地區(qū)的湖塘的污水處理,【具體實施方式】如下:
[0039]如圖1所示,一種太陽能風能水體透析增氧裝置,包括半密封箱1、超微溶氣發(fā)生器2、風能發(fā)電機5、太陽能板4、蓄電池6、智能控制柜3、太陽能風能支架浮體7、固定連接管8、金屬軟管9和釋放器集10 ;所述的半密封箱1、智能控制柜3、太陽能板4、風能發(fā)電機5、蓄電池6固定于太陽能風能支架浮體7上,太陽能風能支架浮體7浮在水面上;太陽能板4風能發(fā)電機5蓄電池6與智能控制柜3和超微沉溶氣發(fā)生器2連接;所述的太陽能風能支架浮體7通過若干個不同方向的錨或粧與水體底部固定,防止太陽能風能支架浮體7移動或轉向。
[0040]供電系統(tǒng)由太陽能板4、風能發(fā)電機5以及蓄電池6組成,太陽能板4、風能發(fā)電機5、以及蓄電池6分別用導線與智能控制柜3連接。智能控制柜3轉換成50Hz,220V電壓向超微溶氣發(fā)生器2分別單獨供電。太陽能板4和風能發(fā)電機5共同收集電能,通過智能控制柜3中的風光互補充放電控制器,把電能儲存到蓄電池6中