[实用新型]动态增氧系统有效
申请号: | 201520199077.6 | 申请日: | 2015-04-03 |
公开(公告)号: | CN204550218U | 公开(公告)日: | 2015-08-12 |
发明(设计)人: | 刘奕涵 | 申请(专利权)人: | 苏州益品德环境科技有限公司 |
主分类号: | C02F7/00 | 分类号: | C02F7/00 |
代理公司: | 上海申新律师事务所 31272 | 代理人: | 夏海天 |
地址: | 215000 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 动态 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及水处理领域,具体涉及一种增氧装置,尤其涉及一种动态增氧系统。
背景技术
以分子态溶解于水中的氧称为溶解氧,通常以毫克每升为单位。溶解氧的多少是衡量水质好坏的一个重要的指标,因此在绝大多数水处理过程中,增氧是一个必不可少的环节。如何针对不同的情况,采用不同的增氧方式也是水处理行业面临的一个问题。目前流行的增氧方式:
从气体种类可以分为:空气增氧及纯氧增氧。空气增氧如曝气砂头,微孔曝气管,水面增氧机等。纯氧增氧如陶瓷微孔散气盘,溶氧锥等。纯氧增氧的效率远远高于空气增氧。
从气体状态可以分为:静态增氧及动态增氧。静态增氧是直接将气体释放于需要处理的水体中。动态增氧是将气体和水先进行有效的混合形成高氧水后再以一定压力注入所需要处理的水体中。动态增氧效率远远高于静态增氧。
目前已经存在的动态纯氧增氧为压力增氧罐或压力溶氧锥。此类技术能有效的使用氧气并达到一定的增氧效果,但是也存在以下一些缺陷和不足:
1、气体电磁阀频繁开户关闭:只有单个液位感应器,导致气体电磁阀频繁开启和关闭,增加故障率,并可能导致罐内水压及溶解氧不稳定。
2、溶氧效率不够高:罐/锥内水和氧气的接确面不够大,导致了氧气的溶解效率降低。一般只能达到60-75%的氧气利用率。从而注入待处理水体时产生大氧气泡逸出。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种动态增氧系统,通过压力动态增氧技术及接近传感器技术,从而保证氧气利用率达到97%-99%,通过调节罐内压力及水位使罐内富氧水溶氧度达到120mg/L-200mg/L,并能达到全程自动控制,通过安装双液位感应器,可以自动调节罐内水位在两个液位感应器之间,从而保证溶氧值稳定。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型通过以下技术方案实现:
一种动态增氧系统,包括气液混合罐模块、水泵模块及氧气控制模块,
所述气液混合罐模块包括罐体,所述罐体上端侧面开设有一待处理水入口,顶部开设有氧气入口,底部开设有富氧水出口;
所述水泵模块包括有一水泵,所述水泵通过待处理水进水管及第一单向阀连接于所述待处理水入口,所述水泵连接有压力表,所述压力表安装在所述罐体一侧;
所述氧气控制模块包括有两个液位传感器,所述液位传感器连接有继电器和气体电磁阀,所述气体电磁阀一端连接有连通氧气源的第一氧气管,另一端连接有气体流量计,所述气体流量计的出口端通过第二氧气管和所述氧气入口连接,在第二氧气管上面装有第二单向阀。
优选的,所述气体电磁阀及继电器通过开关电源供电。
进一步的,所述罐体侧面上下端各开设一个出口用于安装透明液位观察管,所述的液位传感器设置在所述透明液位观察管上。
进一步的,所述罐体内部底部安装有网状隔板,网状隔板与罐体顶部之间填充有填料,罐体顶部开设有填料入口、中下部开设有填料出口。
进一步的,所述网状隔板位于所述填料出口及所述富氧水出口之间。
优选的,所述填料为多面体材料、微孔状材料或片状材料中的一种。
本实用新型的有益效果是:
1、通过安装双液位感应器,可以自动调节罐内水位在两个液位感应器之间,从而保证溶氧值稳定。
2、通过往罐内填充的填料为多面体材料、微孔状材料或片状材料中的一种,大大提高罐内的溶氧效率及溶氧值。
上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本实用新型的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1本实用新型所述的动态增氧系统结构示意图。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本实用新型。
参照图1所示,一种动态增氧系统,包括气液混合罐模块、水泵模块及氧气控制模块。
所述气液混合罐模块包括罐体11,所述罐体11上端侧面开设有一待处理水入口12,顶部开设有氧气入口14,底部开设有富氧水出口18。
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