[实用新型]二氧化氯加药器无效
申请号: | 200620128471.1 | 申请日: | 2006-12-21 |
公开(公告)号: | CN200988793Y | 公开(公告)日: | 2007-12-12 |
发明(设计)人: | 刘贵朝;刘现林 | 申请(专利权)人: | 刘桂发 |
主分类号: | C02F1/50 | 分类号: | C02F1/50;C01B11/02 |
代理公司: | 石家庄国域专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 苏艳肃 |
地址: | 050000河北省石家*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 氧化 氯加药器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种水的消毒处理装置,具体地说是一种二氧化氯加药器。
背景技术
稳定性二氧化氯溶液常用于饮用水、游泳池水的消毒处理及各种污水的脱色去污处理。使用时需要将稳定性二氧化氯溶液与酸剂混合,使二者反应生成二氧化氯消毒液,以对待处理的水体进行杀菌消毒。目前的一种加药处理方法是将酸剂和稳定性二氧化氯溶液先后加入一容器内,待其反应产生二氧化氯消毒液后,注入需消毒的水体。这种方法存在容器不密封和气体外泄严重等缺陷,其后果不仅会造成有效气体的浪费,还会污染环境,危害操作人员的身体健康。CN2336798和CN2458292分别公开了两种二氧化氯加药器的结构。这两种加药器虽然具有药液反应完全、设备密封性好和使用安全可靠等优点,但由于这两种加药器只能采用间歇式的加药方式进行工作,因而反应也就只能是间歇式地进行,不仅操作繁琐、效率低下,而且间歇的二氧化氯气体的生成,也就无法根据待处理水体的流量来调节二氧化氯气体的产生速度,降低了消毒效果。因此这两种加药器还不能适应各种情况下水处理工作的使用需要。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于克服现有技术的不足,提供一种结构简单、可以连续反应、且加药速度可调的二氧化氯加药器。
本实用新型是这样实现的:本二氧化氯加药器是在壳体内装有活化器和水射器,活化器和水射器之间以导管相接,在活化器上部接有两加药管,两加药管分别与两储液罐相接,各加药管上均设置有计量泵。
本实用新型是采用两个计量泵分别将两储液罐内的两种药液同时向活化器内喷洒,这样,两种药液在活化器内就可以充分混合,使得二氧化氯转化速度加快。因而使用本装置后,就可以实现连续加料、快速混合、迅速反应产生二氧化氯,从而满足使用需要的目的。使用计量泵供料后,还可以根据待处理水体的供水情况,随时调整、设定计量泵的供药速度,即当待处理水体流量增大时,计量泵的供药速度加快,以产生足够量的二氧化氯用于水体消毒;反之,当待处理的水体流量减小时,计量泵的供药速度和二氧化氯的生成速度也就可以减慢下来。由此实现了加药器加药速度的可调整性,使得水的消毒处理效果提高,用户的使用也更加简洁方便。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本二氧化氯加药器是在壳体2内装有活化器和水射器3,活化器和水射器之间以导管相接。水射器3的两端分别接进水管1和出水管4。在活化器上部接有两加药管,各加药管上均设置有计量泵7。两根加药管一根接盐酸储液罐5,另一根接稳定性二氧化氯溶液储液罐6。两根加药管的另一端伸入活化器,其端部可以接发散喷头,以增加两种药液的相互接触。为使两种药液在活化器内充分混合,最好将水射器安装于活化器的上部,在活化器和水射器3之间的连接导管上安装单向阀13,以使两种药液有充分的时间混合、反应,从而提高二氧化氯的转化率。
本装置中的活化器可以只有一个,也可以设置两个,最多三个。图1中,在本装置的壳体内设置有两级活化器,连接导管12的一端从上方伸入一级活化器9内,连接导管12的另一端接在二级活化器8的底部,这样就可以延长两药液的混合反应时间,使反应更为充分。
还可在本装置的活化器内填装多面体空心球做为填料,以使两种药液在活化器内充分混合,加快反应速度,提高二氧化氯的转化速率。
在二级活化器8的底部最好连接一根排空管11,排空管的另一端伸出壳体2接排空阀10。当加药器长期停止工作时,可以打开排空阀10,以将活化器内的液体排出。
本实用新型可采用手动和自动两种控制方式。手动控制方式是由人工设定计量泵的给料速度;自动控制方式是在待处理水体的供水系统和供药计量泵之间连接控制器,控制器可以根据检测的待处理水体的水流量自动调节计量泵的供药速度,以方便操作和使用。
安装时,将水射器3的进水管与水压为0.2-0.4MP的水源相接,水射器的出水管4通入待消毒的水体或流动的水管内。其工作原理为:在盐酸储液罐5和稳定性二氧化氯溶液储液罐6内储存的两种原料药液分别经计量泵7输入到一级活化器9中进行混合、反应,在水射器3产生的抽吸作用下,一级活化器9内进行了初步混合反应的药液及产生的二氧化氯气体被抽入二级活化器8内继续混合、反应,产生二氧化氯。二级活化器8内充分反应后产生的二氧化氯气体以及消毒液被抽吸入水射器3内,与不断流经的高压水体混合成了二氧化氯消毒液,然后经水射器的出水管4注入待消毒的水体或水管内,从而完成加药过程。
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