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一種三維旋流曝氣器的制作方法

文檔序號(hào):11086974閱讀:700來(lái)源:國(guó)知局
一種三維旋流曝氣器的制造方法與工藝

本實(shí)用新型屬于污水處理攪拌曝氣設(shè)備領(lǐng)域,具體涉及一種三維旋流曝氣器。



背景技術(shù):

好氧微生物處理污水是污水處理的一種典型處理形式。曝氣裝置能夠使污水處理混合液達(dá)到足夠的溶解氧DO,利于好氧微生物的生長(zhǎng)發(fā)育。傳統(tǒng)的曝氣方式和裝置例如有表面曝氣、“愛(ài)爾氧”表曝機(jī)、倒傘形表曝機(jī)、轉(zhuǎn)刷轉(zhuǎn)碟曝氣,浮桶式表曝機(jī)等、深水曝氣、穿孔花管曝氣、螺旋曝氣、水力攪拌曝氣、射流曝氣、潛水飛輪曝氣、尼克尼曝氣、微孔曝氣(盤(pán)式、棒式和管式),金鋼砂曝氣和無(wú)堵塞棘牙剪切曝氣等等。但現(xiàn)有的曝氣方式和裝置均有著不同程度的缺陷,例如表面曝氣由于氧的利用率低,動(dòng)力效率也低,故漸漸被市場(chǎng)淘汰。深水(水下)曝氣形式多種多樣,但氧的利用率一般,充氧能力較低、壽命短、易堵塞和維護(hù)極不方便。都無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足之處,提供了一種三維旋流曝氣器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)堵塞,運(yùn)行安全可靠,通量大,能夠強(qiáng)化固、液、氣的傳質(zhì)效果,提高氧的利用率和充氧能力。

本實(shí)用新型解決其技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是:

一種三維旋流曝氣器,包括筒體、內(nèi)芯和氣管;該筒體豎直布置,其中段為空心圓筒狀,其兩端為引流錐筒;該內(nèi)芯設(shè)于筒體內(nèi),內(nèi)芯上設(shè)有沿筒體長(zhǎng)度方向布置的若干斜梯形瓣組,每個(gè)斜梯形瓣組包括若干斜梯形瓣,每個(gè)斜梯形瓣組內(nèi)的斜梯形瓣在筒體內(nèi)的高度相同且在筒體內(nèi)周向等間隔地放射狀排列,每個(gè)斜梯形瓣與水平方向均成一特定夾角;各斜梯形瓣組在周向上錯(cuò)位排布以使每個(gè)斜梯形瓣組的斜梯形瓣與其他斜梯形瓣組的斜梯形瓣錯(cuò)開(kāi),并在各斜梯形瓣組的斜梯形瓣間形成沿阿基米德螺旋線布置的流道;該氣管沿筒體長(zhǎng)度方向布置并穿設(shè)在內(nèi)芯內(nèi),氣管的出氣口位于筒體內(nèi)部并處于內(nèi)芯之下,且出氣口按一定角度例如20~40°向上傾斜。

一實(shí)施例中:所述內(nèi)芯包括6~10個(gè)芯體,每個(gè)芯體包括1個(gè)中心體和7~9個(gè)所述斜梯形瓣,即每個(gè)芯體上設(shè)有一個(gè)斜梯形瓣組;該中心體為圓環(huán)柱狀;每個(gè)芯體的斜梯形瓣的各一端固接在中心體外壁,各另一端適配抵靠在筒體內(nèi)壁,以使斜梯形瓣在筒體內(nèi)周向均勻等間隔地放射狀排列。

一實(shí)施例中:所述6~10個(gè)芯體在筒體的長(zhǎng)度方向上依次疊置且在周向上錯(cuò)位排布,各芯體的中心體相互對(duì)齊并在中央形成沿筒體長(zhǎng)度方向布置的用于容納所述氣管的通道,每個(gè)芯體的斜梯形瓣與其他芯體的斜梯形瓣錯(cuò)開(kāi)。

一實(shí)施例中:所述斜梯形瓣的截面為等腰梯形。

一實(shí)施例中:所述等腰梯形的底角為25~40°,兩條底邊與水平方向的夾角為45~70°,較長(zhǎng)的底邊高于較短的底邊。

一實(shí)施例中:除最下方的芯體的斜梯形瓣外,其余每個(gè)斜梯形瓣的最低點(diǎn)與位于其下方的最近的斜梯形瓣的較長(zhǎng)底邊的中心點(diǎn)對(duì)齊。

一實(shí)施例中:所述引流錐筒的頂角為80~100°。

本技術(shù)方案與背景技術(shù)相比,它具有如下優(yōu)點(diǎn):

1、氧的利用率高,比微孔曝氣提高20%以上;

2、充氧能力比傳統(tǒng)曝氣器更高;

3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,加工制造簡(jiǎn)單,工藝通俗易懂;

4、不易堵塞,運(yùn)行安全可靠,使用壽命長(zhǎng);

5、服務(wù)面積大,通時(shí)大,安裝數(shù)量小,不用放空生化池中的水,變可更換或維修三維旋流曝氣器。

6、水力性能好,阻力小。

附圖說(shuō)明

下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說(shuō)明。

圖1為本實(shí)用新型的三維旋流曝氣器的剖視示意圖。

圖2為本實(shí)用新型的內(nèi)芯示意圖。

圖3為本實(shí)用新型的三維旋流曝氣器的俯視示意圖。

圖4為本實(shí)用新型的芯體的俯視示意圖。

圖5為本實(shí)用新型的芯體的側(cè)視示意圖。

圖6為本實(shí)用新型的三維旋流曝氣器的工作原理示意圖。

附圖標(biāo)記:筒體1,引流錐筒11;內(nèi)芯2,芯體20,中心體21,斜梯形瓣22,流道23;氣管3,出氣口31;氣體A,水流B,混合液C。

具體實(shí)施方式

下面通過(guò)實(shí)施例具體說(shuō)明本實(shí)用新型的內(nèi)容:

請(qǐng)查閱圖1至圖4,一種三維旋流曝氣器,主要包括筒體1和內(nèi)芯2;

筒體1,在水中豎直布置,其中段為空心圓筒狀,其兩端為引流錐筒11,引流錐筒11的頂角為90°;

內(nèi)芯2,適配設(shè)于筒體1中段內(nèi),由八個(gè)芯體20構(gòu)成;每個(gè)芯體20包括一個(gè)中心體21及八個(gè)傾斜布置的與水平方向成一夾角的斜梯形瓣22;中心體21為圓環(huán)柱狀;斜梯形瓣22截面呈底角為30°的等腰梯形,該等腰梯形的兩條底邊與水平方向的夾角均為57°,且較短的底邊位于較長(zhǎng)的底邊之下;每個(gè)芯體20的八個(gè)斜梯形瓣22的各一端固接在中心體21外壁,各另一端適配抵靠在筒體1內(nèi)壁,以使斜梯形瓣22在筒體1內(nèi)中心體21外周向均勻等間隔地放射狀排列;

內(nèi)芯2的八個(gè)芯體20在筒體1的長(zhǎng)度方向上依次疊置且在周向上錯(cuò)位排布,即中部的中心體21相互對(duì)齊,并在八個(gè)中心體21的中央形成沿筒體1長(zhǎng)度方向布置的貫通的容納氣管3的圓柱形的通道;但在周向上錯(cuò)位排布使得每個(gè)芯體20的斜梯形瓣22與其他芯體20的斜梯形瓣22錯(cuò)開(kāi)一定角度,除最下方的芯體20的斜梯形瓣22外,每個(gè)斜梯形瓣22的最低點(diǎn)與位于其下方的最近的斜梯形瓣22的較長(zhǎng)底邊的中心點(diǎn)對(duì)齊,這樣,在每個(gè)芯體20的每?jī)蓚€(gè)斜梯形瓣22與筒體1內(nèi)壁間形成流道23的一部分,每個(gè)芯體20的斜梯形瓣22與其上/下的芯體20的斜梯形瓣22相互配合在筒體1內(nèi)形成八條沿阿基米德螺旋線布置的流道23(流道中沿流道方向有一條線在芯體橫截面上的投影為阿基米德螺旋線)。

本實(shí)用新型的三維旋流曝氣器在內(nèi)芯2的中心體21內(nèi)穿設(shè)氣管3,氣管3上部進(jìn)氣,下部設(shè)有出氣口31,出氣口31位于筒體1中段內(nèi)部并處于內(nèi)芯2之下,且出氣口按一定角度例如30o向上傾斜。

本實(shí)用新型的現(xiàn)場(chǎng)使用方式如下:

請(qǐng)查閱圖5,空氣從氣管3下部的出氣口31進(jìn)入筒體1內(nèi)部,氣體A(圖5中虛線箭頭表示)與從筒體1下部的引流錐筒11進(jìn)入的來(lái)水B(圖5中點(diǎn)橫線箭頭表示)進(jìn)行射流混合,氣水的混合液C(圖5中實(shí)線箭頭表示)在氣體上升的動(dòng)力下沿斜梯形瓣22和筒體1間的阿基米德螺旋線式流道23變速上升(圖2中流道23內(nèi)的虛線用于表示流道中混合液的大體流動(dòng)軌跡),使得混合液C呈現(xiàn)出外緊內(nèi)松狀態(tài),并產(chǎn)生大量渦環(huán)使得微生物、污(廢)水和空氣三相物質(zhì)的充分傳質(zhì)混合。同時(shí)斜梯形瓣22對(duì)混合液進(jìn)行剪切破碎,增大了氣泡的比表面積,所以更進(jìn)一步充分實(shí)現(xiàn)了微生物、污(廢)水和空氣三相物質(zhì)的傳質(zhì)。因此,提高了氧的利用率和充氧能力。之后混合液C從筒體1上部的引流錐筒11流出,引流錐筒11的結(jié)構(gòu)使得混合液C在流出后向四面八方發(fā)散并能沿著三維橢圓軌跡重新回流到三維旋流曝氣器下部,再次從筒體1下部的引流錐筒11進(jìn)入筒體11內(nèi)部并沿阿基米德螺旋線式流道23變速上升。周而復(fù)始,混合液C多次充氧,因此使得系統(tǒng)氧的利用率和充氧能力再次提高,達(dá)到極值。本實(shí)用新型的三維旋流曝氣器提高了氧的利用率和充氧能力,通過(guò)以下三個(gè)方面真正實(shí)現(xiàn)微生物、污廢水和空氣三種物質(zhì)的充分混合傳質(zhì),延長(zhǎng)其傳質(zhì)時(shí)間:

a、斜梯形瓣對(duì)空氣泡的剪切破碎,增大固(微生物)、液(污廢水)、氣(空氣)的接觸面積;

b、斜梯形瓣間形成的流道沿阿基米德螺旋線布置,使得混合液沿著阿基米德螺旋線軌跡變速螺旋上升,并且對(duì)混合液產(chǎn)生擠壓,產(chǎn)生渦環(huán),強(qiáng)化其傳質(zhì)效果;

c、三維旋流曝氣器的氣提功能,促使混合液沿三維橢圓軌跡運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)氧的重復(fù)利用和延長(zhǎng)固、液、氣的傳質(zhì)時(shí)間,提高設(shè)備氧的利用率。

d、斜梯形瓣呈薄片狀斜等腰梯形瓣,既有剪切空氣泡的作用又有形成阿基米德螺旋線道的作用。使固、液、氣旋轉(zhuǎn)上升運(yùn)動(dòng)形成三維旋流橢圓軌跡運(yùn)動(dòng)流面本實(shí)用新型的三維旋流曝氣器的氣提作用使混合液沿著對(duì)稱倒傘形流線從設(shè)備中心向外,再向水下,再?gòu)脑O(shè)備中心向上運(yùn)動(dòng),形成一個(gè)軸面橢圓的相對(duì)運(yùn)動(dòng)流線軌跡,另外由于斜梯形瓣曲線布局,使混合液在筒體內(nèi)又形成一個(gè)沿著阿基米德螺旋線的牽連運(yùn)動(dòng)流線軌跡?;旌弦旱南鄬?duì)運(yùn)動(dòng)流線軌跡和牽連運(yùn)動(dòng)的合并流線軌跡,兩者合成就形成了混合液三維空間橢圓流線軌跡。

以上所述,僅為本實(shí)用新型較佳實(shí)施例而已,故不能依此限定本實(shí)用新型實(shí)施的范圍,即依本實(shí)用新型專利范圍及說(shuō)明書(shū)內(nèi)容所作的等效變化與修飾,皆應(yīng)仍屬本實(shí)用新型涵蓋的范圍內(nèi)。

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