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激活式旋流曝气机

阅读:1020发布:2020-07-31

专利汇可以提供激活式旋流曝气机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 的激活式旋流曝气机属于污 水 净化 曝气增 氧 设备的技术领域。高端高压送 风 系统由强磁半球罩(1)、高压风机(4)和导气管(13)构成;旋流曝气系统由潜水 电机 (10)、轻质液体恒压仓(11)、进气仓(15)、空心 主轴 (17)、螺旋桨(19)、搅拌 叶片 (23)和 磁性 极化器(18)构成;空心主轴(17)上开有斜型吸气口(14)且装有氧磁性激活器(16); 支撑 系统是在浮筒(8)上面装有支撑装置(6)和电机 支架 (9)。本发明的超短空心主轴,减少了能耗和易损件;轻质液体恒压仓使其内部件充分 散热 ,起到污水压 力 平衡和密封作用;配有五级强磁磁化、极化装置,增强了充氧能力、提高了溶解氧饱合度。,下面是激活式旋流曝气机专利的具体信息内容。

1.一种激活式旋流曝气机,由高端高压送系统、旋流曝气系统和支撑系统构成;其特征在于,
所述的高端高压送风系统,主要由强磁半球罩(1)、高压风机(4)和导气管(13)构成;
强磁半球罩(1)的下端按圆周排列开有进气口(2),在上下两排进气口(2)之间按圆周排列镶嵌稀土永磁体(3),稀土永磁体(3)的N极指向强磁半球罩(1)的半球球心,S极沿球半径指向半球球外;高压风机(4)安装在强磁半球罩(1)内,在风机主轴(20)的装风扇端的端头装有风机轴永磁体(5);导气管(13)上端与高压风机(4)风出口连接;
所述的旋流曝气系统,由顺次相接的潜电机(10)、轻质液体恒压仓(11)、进气仓(15),以及空心主轴(17)构成;空心主轴(17)与潜水电机(10)主轴同轴线联结;轻质液体恒压仓(11)内装有密度低于水的轻质液体;进气仓(15)侧面连接导气管(13)的下端;在进气仓(15)内部的空心主轴(17)上开有斜型吸气口(14),各斜型吸气口(14)间装有稀土永磁体作为磁性激活器(16);露在进气仓(15)外面的空心主轴(17)侧面安装螺旋桨(19),在螺旋桨(19)顶端安装搅拌叶片(23),在搅拌叶片(23)上装有磁性极化器(18);
所述的支撑系统,是在浮筒(8)上面装有支撑装置(6)用于固定支撑高压风机(4),强磁半球罩(1)扣装在浮筒(8)上;在支撑装置(6)下面通过支撑筒(7)和电机支架(9)斜向安装潜水电机(10)。
2.根据权利要求1所述的激活式旋流曝气机,其特征在于,在导气管(13)上端与高压风机(4)风出口连接处,安装环状稀土永磁体作为稀土永磁激活器(12)。
3.根据权利要求1或2所述的激活式旋流曝气机,其特征在于,在轻质液体恒压仓(11)内装有的轻质液体,是轻油或变压器油。

说明书全文

激活式旋流曝气机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种适用于污净化生物处理方法中曝气增的激活式旋流曝气机,特别是采用磁学生物技术,把从空气中富聚、活化的氧气与经磁化的污水充分结合,以提高污水溶解氧饱和度的曝气机。

背景技术

[0002] 在自然界中存在着大量的微生物,它们具有氧化分解复杂的有机物和无机物,并将这些物质转化成为简单的物质,或将有毒物质转化为无毒物质的能。实践证明,利用微生物处理废水中的有机物具有投资少、效率高、操作稳定、运行费用低、出水水质好、污泥沉降性能好,且可用作肥料等优点。在生物处理方法中,活性污泥法又以其基本没有臭味,处理所需时间短,处理增长率高等特点而占有极其重要的地位,在该方法中,曝气是不可缺少的,其作用是供应充足的氧,并对混合液进行搅拌,使活性污泥保持悬浮状态,以便与废水进行接触混合。
[0003] 目前国内外常用的曝气方法有鼓曝气法,机械搅拌法和射流曝气法等,其关键设备以离心鼓风机、罗茨鼓风机及各种表曝机为主,功率多为290-630kw/h,重量超过3.5T。从1919年起在活性污泥中开始使用陶瓷微孔曝气器,及后来开发使用的不同材质,不同类型的微孔曝气器,均因微孔堵塞等技术问题,影响其使用。我国自七十年代开始,引进各种类型的鼓风曝气设备,先后又研制开发了应用于深水曝气的螺旋曝气器,射流曝气器等,但普便存在充氧能力和氧的利用率偏低,布气不均匀等特点。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了克服现有技术存在的问题,提供一种充氧能力强、溶解氧饱合度高、动力效率高、使用寿命长的曝气机。
[0005] 本发明的目的是这样实现的:本发明的激活式旋流曝气机主要是由高端高压送风系统、固定主机和浮筒的支撑装置、轻质液体恒压仓、超短轴搅拌器等组成,其中:高端高压送风系统是由镶嵌有强磁永磁体的强磁半球罩和高端高压风机构成的;轻质液体恒压仓是由潜水电机与超短轴搅拌器相连接的部件和轻质液体组成的,主要的目的是使充满轻质液体的恒压仓内的部件充分散发热量,同时还可以保证恒压仓内较深的污水压力平衡,起到更有效的密封作用;超短轴搅拌器是由潜水电机、超短型动力传递空心主轴、螺旋桨和强磁搅拌叶片构成的;通过固定主机和浮筒的支撑装置把高端高压送风系统和轻质液体恒压仓与超短轴搅拌器相互连接、固定,构成本发明激活式旋流曝气机。
[0006] 本发明的具体技术方案如下。
[0007] 一种激活式旋流曝气机,由高端高压送风系统、旋流曝气系统和支撑系统构成;
[0008] 所述的高端高压送风系统,主要由强磁半球罩1、高压风机4和导气管13构成;强磁半球罩1的下端按圆周排列开有进气口2,在上下两排进气口2之间按圆周排列镶嵌稀土永磁体3,稀土永磁体3的N极指向强磁半球罩1的半球球心,S极沿球半径指向半球球外;高压风机4安装在强磁半球罩1内,在风机主轴20的装风扇端的端头装有风机轴永磁体5;导气管13上端与高压风机4风出口连接;
[0009] 所述的旋流曝气系统,由顺次相接的潜水电机10、轻质液体恒压仓11、进气仓15,以及空心主轴17构成;空心主轴17与潜水电机10主轴同轴线联结;轻质液体恒压仓11内装有密度低于水的轻质液体;进气仓15侧面连接导气管13的下端;在进气仓15内部的空心主轴17上开有斜型吸气口14,各斜型吸气口14间装有稀土永磁体作为氧磁性激活器16;空心主轴17侧面安装螺旋桨19,在螺旋桨19顶端安装搅拌叶片23,在搅拌叶片23上装有磁性极化器18;
[0010] 所述的支撑系统,是在浮筒8上面装有支撑装置6用于固定支撑高压风机4,强磁半球罩1扣装在浮筒8上;在支撑装置6下面通过支撑筒7和电机支架9斜向安装潜水电机10。
[0011] 本发明中的导气管13一般为弧形的;还可以在导气管13上端与高压风机4风出口连接处安装环状的稀土永磁激活器12。
[0012] 在轻质液体恒压仓11内装有的轻质液体,可以是轻油或变压器油。
[0013] 由以上所述,本发明结构可以有五级强磁磁化、极化装置:第一级位于强磁半球罩1上,稀土永磁体3安装在上下两行进气口2之间,对进入的O2进行第一级磁化;第二级位于高端的高压风机4主轴风扇侧顶端的风机轴永磁体5,在这里形成一开放式磁场;第三级位于高端高压风机风出口与弧形导气管进气端之间,这里安装一环状的稀土永磁激活器
12;第四级位于超短空心主轴17侧面,在斜形进气口14之间,装有的稀土永磁体作为氧磁性激活器16;第五级位于搅拌叶片23上的用于污水及其介质的磁性极化器18。强磁半球罩等五级强磁磁化、极化装置增强了充氧能力、提高了溶解氧饱合度。
[0014] 本发明由超短空心主轴、螺旋桨和搅拌叶片构成短轴搅拌器,空心主轴既传送富氧空气,又带动螺旋桨和搅拌叶片旋转;潜水电机通过轻质液体恒压仓与超短轴搅拌器直接连接,缩短了轴距,降低了能耗,减少了易损件;采用轻质液体恒压仓使充满轻质液体的恒压仓内的部件充分散发热量,还可以保证恒压仓内较深的污水压力平衡,起到更有效的密封作用;配有五级强磁磁化、极化装置,增强了充氧能力、提高了溶解氧饱合度。附图说明
[0015] 图1为本发明的一种整体结构示意图;
[0016] 图2为图1中强磁半球罩结构示意图;
[0017] 图3为高压风机主轴叶片端形成的开放式磁场示意图;
[0018] 图4为图1中超短型动力的空心主轴示意图;
[0019] 图5为图1中安装有磁性搅拌叶片的短轴搅拌器示意图;
[0020] 图6为本发明的轻质液体恒压仓11和进气仓15联结关系、潜水电机10的主轴与空心主轴17联结关系示意图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图进一步说明本发明的结构。
[0022] 实施例1
[0023] 参照图1,本发明的激活式旋流曝气机供气部分采用高端的高压风机4为动力,通过弧形导气管13与进气仓15相连接;曝气部分采用潜水电机10为动力,通过轻质液体恒压仓11、进气仓15与超短型空心主轴17连接,在超短型空心主轴17前端侧面安装螺旋桨19,在螺旋桨19上安装有强磁搅拌叶片23。
[0024] 实施例2
[0025] 在实施例1的基础上,参照图2,在强磁半球罩1上钻有若干个进气口2,在上下两排进气口2之间安装有许多个稀土永磁体3,这些稀土永磁体磁力线的方向是:N极沿强磁半球罩1半径指向球心,S极沿球半径指向外,强磁半球罩1上的所有磁力线构成了一个更大的磁性场空间,这能更有效的将空气中的具有顺磁性的氧集聚进来,形成富氧区。
[0026] 实施例3
[0027] 图3中的高压风机4主轴端的风机轴永磁体5,其磁力线22是与风机主轴20相垂直的,在风机风扇21的前方以6000周/分钟高速旋转,这些高速旋转的磁力线22横扫高压风机4里的空气,使被风扇21扇出的高压风中的氧再一次被充分激活。
[0028] 实施例4
[0029] 在实施例1的基础上,弧形导气管13的进气端,装有环状的稀土永磁激活器12,即在弧形导气管13的进气端装有环状稀土永磁体,当被激活氧的高压富氧空气高速通过这环状稀土永磁激活器12时,又被第三次激活,再通过弧形导气管13进入到进气仓15里。
[0030] 实施例5
[0031] 在实施例1的基础上,进气仓15里装有超短型动力传递的空心主轴17,参照附图4和附图5,空心主轴17的上端开有若干个斜型吸气口14,在每两个相邻的斜型吸气口14之间,装有稀土永磁体,即氧磁性激活器16,在超短型动力传递轴——空心主轴17的最下端,装有螺旋浆19,在螺旋桨19的前端,装有磁性搅拌叶片23,在磁性搅拌叶片23上,装有污水及其介质的磁性极化器18。在螺旋桨19高速旋转时,螺旋桨前端的磁性搅拌叶片23充分的把污水及其所有介质都搅拌起来,同时使污水及其所有的介质全被充分极化,从而加强了污水中的介质絮凝作用。
[0032] 实施例6
[0033] 在实施例1的基础上,参照图6,轻质液体恒压仓11和进气仓15通过轴承24连接;潜水电机10的主轴与空心主轴17在轻质液体恒压仓11内通过联轴器25连接,固定在轴线上且通过轴承24随轴转动。
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