[发明专利]一种环境监测供氧机在审
申请号: | 201710048114.7 | 申请日: | 2017-01-20 |
公开(公告)号: | CN106698696A | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 杨阳 | 申请(专利权)人: | 广州三一环保有限公司 |
主分类号: | C02F7/00 | 分类号: | C02F7/00;C02F3/02;C02F1/78;C02F1/72;B01F3/04 |
代理公司: | 广州科粤专利商标代理有限公司44001 | 代理人: | 黄培智 |
地址: | 510000 广东省广州市海珠区新*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 环境监测 供氧 | ||
技术领域
本发明涉及供氧机技术领域,具体涉及一种环境监测供氧机。
背景技术
水体污染是指当一定量的污水、废水、各种废弃物等污染源进入水域,超出了水体的自净和纳污能力,从而导致水体及其底泥的物理、化学性质和生物群落组成发生变化,破坏了水中固有的生态系统和水体的功能。水体污染对环境造成很大危害,能导致生物的减少或灭绝,造成各类环境资源的价值降低,甚至破坏生态平衡。
在正常情况下,氧在水中有一定溶解度,溶解氧不仅是水生生物得以生存的条件,而且氧参加水中的各种水质改良化还原反应,促进污染物转化降解,是天然水体具有自净能力的重要原因。当出现水的富营养化现象时,水臭味大、颜色深、细菌多,甚至出现无氧层,以致使水生植物大量死亡,水面发黑,使水体环境更加恶化。
当前,通过研究人们发现采用水体人工增氧措施增加水底氧溶解度对水体环境保护具有很大影响,其通过对水体供氧,进而保证水体中的动植物的正常需氧要求,能有效防止水体中动植物的非正常死亡,维护生态平衡。
纳米气泡供氧技术,能快速提高水体中的氧含量,由于纳米曝气能使气泡维持在水中20分钟的停留时间,能保证水中的含氧量,从而为水中的生物存活提供了可能。该技术主要是通过把空气、臭氧或者纯氧以极细微的气体方式注入到水中,以实现水体的超饱和氧状态,达到了常规难以企及的效果。纳米气泡由水底向上漂浮,气泡在气体高氧分压作用下,氧气充分溶入水中,还可以造成水流的旋转和上下流动,水流的上下流动将上层富含氧气的水带入底层,同时水流的旋转流动将微孔管周围富含氧气的水向外扩散,实现均匀增氧。
发明内容
本发明的目的是提供一种环境监测供氧机,以解决现有河道、湖泊供氧设备供氧效率低、效果差、不能分层供氧的现象,提高供氧效率及质量,便于管控、立体改善缺氧水域。
本发明是通过以下技术方案来实现的:
一种环境监测供氧机,包括机身、设置在机身内部的纳米气泡机、能够产生臭氧或纯氧的气体发生器、泄压舱、水质检测仪及电控系统;所述机身的顶部设有可打开的顶盖和用于散气的百叶窗,中部设有吊环和配重仪器舱,底部设有探头、水泵、过滤罩和纳米气泡水释放口;所述水泵位于过滤罩中,通过管道与纳米气泡机连通,所述气体发生器与纳米气泡机的气体入口连通,所述泄压舱与纳米气泡机的出口连通,所述纳米气泡水释放口与泄压舱的出口相连通;所述探头与水质检测仪电连接;所述电控系统分别与纳米气泡机、气体发生器、水质检测仪及水泵电连接。
进一步地,所述气体发生器具有产生臭氧、产生纯氧和单纯提供空气的三种工作模式,所述电控系统根据所述水质检测仪的检测结果,利用后台大数据处理改变所述气体发生器的工作模式。
进一步地,所述探头和纳米气泡水释放口均为多个,且沿机身底部轴心径向均布。
本发明的优点是:本发明使得气液两相高度融合,使水含氧量高,再通过纳米气泡在水中20分钟的停留时间,能改善水中的含氧量,从而为水中的生物存活提供了可能,达到改善水质的目的。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的俯视图;
图3为本发明的仰视图;
图中:1、顶盖,2、百叶窗,3、纳米气泡机,4、气体发生器,5、吊环,6、配重及仪器舱,7、机身,8、探头,9、水泵,10、过滤罩,11、电控系统,12、泄压舱,13、纳米气泡水释放口。
具体实施方式
实施例
参照图1、图2和图3,一种环境监测供氧机,包括机身7、设置在机身7内部的纳米气泡机3、能够产生臭氧或纯氧的气体发生器4、泄压舱12、水质检测仪及电控系统11;所述机身7的顶部设有可打开的顶盖1和用于散气的百叶窗2,中部设有吊环5和配重仪器舱6,底部设有探头8、水泵9、过滤罩10和纳米气泡水释放口13;所述水泵9位于过滤罩10中,通过管道与纳米气泡机3连通,所述气体发生器4与纳米气泡机3的气体入口连通,所述泄压舱12与纳米气泡机3的出口连通,所述纳米气泡水释放口13与泄压舱12的出口相连通;所述探头8与水质检测仪电连接;所述电控系统11分别与纳米气泡机3、气体发生器4、水质检测仪及水泵9电连接。
其中,所述气体发生器4具有产生臭氧、产生纯氧和单纯提供空气的三种工作模式,所述电控系统11根据所述水质检测仪的检测结果,利用后台大数据处理改变所述气体发生器的工作模式。所述探头8和纳米气泡水释放口13均为多个,且沿机身7底部轴心径向均布。
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