[实用新型]电动推流曝气机无效

专利信息
申请号: 00219059.1 申请日: 2000-01-05
公开(公告)号: CN2402672Y 公开(公告)日: 2000-10-25
发明(设计)人: 肖萍之 申请(专利权)人: 肖萍之
主分类号: C02F3/02 分类号: C02F3/02
代理公司: 苏州市专利事务所 代理人: 马明渡
地址: 215421 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 电动 推流曝气机
【说明书】:

本实用新型涉及一种环保用的水处理设备,具体涉及一种污水生物处理用的曝气机。

在生物好氧水处理环保技术中,如何提高曝气设备的溶氧率和使用效率,同时,降低投资费用、运行成本以及噪声,一直是许多生产厂商和研究人员关心的问题。我国专利CN 2189606Y(申请号为:94212639.4,名称为:水下曝气器)对此提出了比较好的技术方案。其主要结构由潜水电机、叶轮、进气管、进气座、进水底座、导向轮和水气排出座组成。潜水电机与叶轮相连,进气管与进气座构成进气通道,进水底座设有进水通道,导向轮与水气排出座构成水气排出通道。相对连接关系是:叶轮水平放置,进气通道位于叶轮上端,进水通道位于叶轮下端,水气排出通道在水平面内环绕叶轮外缘分布。以上技术方案与鼓风充氧式曝气设备相比,无疑对提高溶氧率,降低设备投资、运行成本以及噪声方面均起到了积极作用,但仍存在下列不足:1、作为水下曝气设备通道结构复杂,制造成本较高;2、由于水气排出通道为并联分流结构,曝气范围小;3、由于通道结构复杂工作时通道损耗较高,导致工作效率下降。

本实用新型目的是提供一种高溶氧率、高效率且结构简单的水下曝气机。

为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种电动推流曝气机,包括潜水电机、叶轮以及进气管,所述叶轮由至少两个叶片、轮毂、导气管和至少两个辐板组成,叶片环绕导气管外缘固定,轮毂经辐板固定在导气管内的旋转中心位置,轮毂与潜水电机的输出轴相连,导气管与进气管连通并构成吸气通道。

上述技术方案中,所述进气管与大气连通。所述轮毂是指叶轮中心固定轴的部分。所述导气管在本实用新型中是指引导空气的一种通道型结构,也可以理解为设在叶轮旋转中心处的一种通道结构,其核心是将吸气通道从进气管延伸到叶轮旋转中心位置,并通向叶轮推流方向。导气管出口端伸至叶片推流所产生的负压中心其效果最佳。所述导气管的出口可以为柱形或锥形,其出口边缘设有环状方波形或锯齿波形结构。所述辐板在导气管与轮毂之间起固定支承作用。所述吸气通道上可以设有一个气室,气室与潜水电机固定连接,导气管经气室与进气管连通。所述气室位于潜水电机的输出轴一侧为最佳,潜水电机的输出轴从气室和气室出口中穿过,导气管与气室出口旋转套接,进气管与气室进口相连。导气管与气室出口旋转套接处可以采用机械密封装置,也可以设置遮挡结构来改善密封效果。所述气室可以设有两个进口,两个进口分别与两根进气管相连。

本实用新型另一个目的是提供一种高溶氧率、高效率、结构简单且对水域均匀充氧的水下曝气机。

在上述技术方案基础上,本实用新型所述叶轮推流方向设有舵板,舵板与潜水电机连接,潜水电机上设有底座,潜水电机与底座水平转动连接。所述舵板与潜水电机的连接可以是固定连接,也可以是设有锁定结构的活动连接。舵板与叶轮推流方向呈锐角。

本实用新型的工作原理是:参见附图4所示,潜水电机工作时,其输出轴带动叶轮高速旋转,推动水流向前高速流动,由于叶片的推流作用,根据流体力学原理,此时在叶轮前端的环形推流中心产生一个负压区域,该负压区将空气经吸气通道吸入并与水流混合碰撞形成水气混合液,从而实现水体充氧和推流。当本实用新型安装舵板后,高速流动的水流作用于舵板,产生垂直分力推动曝气机在水平面内缓缓转动,从而实现区域均匀充氧目的。

由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

1、由于本实用新型将吸气通道经导气管延伸到叶轮旋转推流时形成的负压区,直接与水流混合碰撞实现充氧,与现有技术相比同样利用叶轮旋转产生的负压区充氧,却省掉了进水通道和水气排出通道,因此结构简化了许多。

2、由于本实用新型合理、巧妙的利用叶轮上所设的导气管直接将吸气通道引入推流所形成的负压区,这一技术构思具有明显地技术进步和显著地创造性特点。

3、由于本实用新型与现有技术相比省掉了进水通道和水气排出通道,因此工作时减少许多通道损耗,提高了工作效率。

4、由于本实用新型叶轮为螺旋浆式,工作时产生的推流朝一个方向推进,与现有技术所述的水气排出通道为并联分流结构相比推流效果强得多,在相同功率情况下推流距离也大得多。再加上所述舵板和潜水电机与支座水平转动连接的配合作用,本实用新型似雷达扫描,在较大水域范围内的水体均匀充氧。

5、由于本实用新型工作时叶轮高速旋转,叶片在推流的同时高速搅拌水体,使水体形成紊流后与空气混合,这样进一步增加了空气的溶解度,使水体的溶氧率进一步提高,从而达到充分溶氧的目的。

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