[实用新型]一种水处理增氧系统有效
申请号: | 202120318543.3 | 申请日: | 2021-02-04 |
公开(公告)号: | CN216445099U | 公开(公告)日: | 2022-05-06 |
发明(设计)人: | 贺明星 | 申请(专利权)人: | 上海迎飞能源科技有限公司 |
主分类号: | C02F7/00 | 分类号: | C02F7/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201702 上海市青浦区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水处理 系统 | ||
本实用新型公开一种水处理增氧系统,包括:增压水泵,其连接至控制系统,用于对水体增压泵送;增压溶氧器,其进水端连接至增压水泵出水端,并连接至控制系统;远程监视器,连接至控制系统,其用于执行对水体的实时状态进行监控;氧气源,其出气端连接至增压溶氧器进气端,并连接至控制系统;物联网平台,其连接至控制系统,用于将不同位置的控制系统连接在一起;本实用新型通过正压富氧源对增压溶氧器供氧,替代传统的直接空气供氧,实现高溶氧量水体循环,水体影响范围大,响应快,特别对于紧急缺氧环境十分适宜,无外循环水质干扰,稳定安全。
技术领域
本实用新型涉及水处理技术领域,具体为一种水处理增氧系统。
背景技术
常见的水体增氧装置有漂浮水车增加空气水体接触面增氧、空气泵加压水下曝气增氧,此类水体增氧装置存在溶氧量增幅小,水体影响范围小,增量不稳定(特别是在高温的夏季),效率低等问题。
在一定的温度、压力条件下,氧气溶解于水中的最大量称为氧饱和浓度。根据亨利定律表达式:P(氧气)=K*X(氧气),式中P(氧气)为氧在水上空的分压,K 为与温度相关的亨利系数,X(氧气)为氧气在水中的摩尔分数。可见当系统处于正压(0-3barg)富氧环境时,相对于大气环境,P(氧气)将提高4~15倍,配合有效的溶氧装置,可将水体的氧饱和浓度大幅提高。
高溶氧量水体循环系统在低氧溶解量水体(如臭水沟、厌氧水体等)环保处理上效果十分明显,也常见用于水产养殖此类耗氧量大的水体。
实用新型内容
因此,本实用新型的目的是提供一种水处理增氧系统,通过正压富氧源对增压溶氧器供氧,替代传统的直接空气供氧,实现高溶氧量水体循环。
为解决上述技术问题,根据本实用新型的一个方面,本实用新型提供了如下技术方案:一种水处理增氧系统,包括:
增压水泵,其连接至控制系统,用于对水体增压泵送;
增压溶氧器,其进水端连接至增压水泵出水端,并连接至控制系统;
远程监视器,连接至控制系统,其用于执行对水体的实时状态进行监控;
氧气源,其出气端连接至增压溶氧器进气端,并连接至控制系统;
物联网平台,其连接至控制系统,用于将不同位置的控制系统连接在一起;
控制系统,用于执行接收水体实时信息,驱动增加水泵运行对增压溶氧器注水,驱动增压溶氧器运行,接通增压溶氧器和正压富氧气源,对增压溶氧器补充氧气。
作为本实用新型所述的一种水处理增氧系统的一种优选方案,所述增压水泵的工作扬程为2-40m,循环水量2-500m3/h。
作为本实用新型所述的一种水处理增氧系统的一种优选方案,所述氧气源为正压富氧源。
作为本实用新型所述的一种水处理增氧系统的一种优选方案,所述远程监视器区分为连接至控制系统的溶氧检测头和连接至控制系统的水质检测头。
作为本实用新型所述的一种水处理增氧系统的一种优选方案,所述溶氧器的工作压力为3-5barg。
作为本实用新型所述的一种水处理增氧系统的一种优选方案,还包括连接至物联网平台,并与工作人员随身携带的手持终端相通信的远程通讯部件。
与现有技术相比,本实用新型具有的有益效果是:通过正压富氧源对增压溶氧器供氧,替代传统的直接空气供氧,实现高溶氧量水体循环,水体影响范围大,响应快,特别对于紧急缺氧环境十分适宜,无外循环水质干扰,稳定安全;通过配套远程监控器,对水体处理的有效性进行监控,可靠性高,配套物联网络平台,对水体处理效果实时监控,更直观及人性化。
附图说明
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