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一種多執行機構污水處理曝氣裝置的制作方法

文檔序號:12391898閱讀:362來源:國知局

本發明涉及污水處理技術領域,尤其涉及一種多執行機構污水處理曝氣裝置。



背景技術:

在污水處理過程中,需要向污水中進行充氧,以供有益的細菌生長繁殖,達到分解污水中有機物的目的。曝氣機是污水處理領域比較常用的設備之一,它的作用是將微氣泡直接注入到污水內部,在混凝劑和絮凝劑的共同作用下達到分離懸浮物的目的。但是,目前使用的曝氣機結構比較簡單,液氣混合的不夠充分,導致氧氣的吸收率不高,最終導致了污水處理的效果不夠理想或者不達標。



技術實現要素:

基于背景技術中存在的技術問題,本發明提出了一種多執行機構污水處理曝氣裝置。

本發明提出的一種多執行機構污水處理曝氣裝置,包括筒體、至少一個引水管、曝氣機構、攪拌機構,其中:

筒體包括外殼體以及設置在外殼體內的內殼體,外殼體與內殼體之間預留有間隙形成污水通道,內殼體頂端分布有多個噴頭,噴頭進口與污水通道連通;

引水管的第一端設有污水吸口,引水管的第二端穿過外殼體伸入到污水通道內,引水管上設有水泵;

曝氣機構包括第一轉軸、第一驅動機構、引風管和氣泵,第一轉軸設置在內殼體內,第一轉軸第一端與內殼體轉動連接,第一轉軸第二端與第一驅動機構連接且第一轉軸由第一驅動機構驅動轉動,第一轉軸內設有曝氣腔,第一轉軸外周分布有多個曝氣管,曝氣管進口與曝氣腔連通;引風管的第一端與第一轉軸的曝氣腔連通且引風管的第二端與氣泵連接;

攪拌機構包括主動齒輪、多個從動齒輪、第二驅動機構和多個第二轉軸,主動齒輪、多個從動齒輪均安裝外殼體上,多個從動齒輪分布在主動齒輪四周且多個從動齒輪均與主動齒輪嚙合,第二驅動機構與主動齒輪連接并驅動主動齒輪轉動;多個第二轉軸內分別設有引水腔,第二轉軸的數量與從動齒輪的數量一致,多個第二轉軸的第一端分別穿過多個從動齒輪伸入到內殼體內并且空心軸與從動齒輪固定連接,多個第二轉軸的第二端分別設有第一射流管和第二射流管,第一射流管與第二射流管之間形成夾角ɑ且第一射流管、第二射流管均與引水腔連通,其中,45°≤ɑ≤180°。

優選的,曝氣管遠離轉軸一端設有弧形噴頭,并且弧形噴頭的弧形開口朝向曝氣管。

優選的,引水管內沿其軸向間隔布置有多個濾網。

優選的,第二轉軸的引水腔內沿第二轉軸軸向間隔布置有多個隔板,多個隔板將引水腔分隔成S形通道。

優選的,第一射流管外表面周向布置有多個沿其軸向延伸的第一鋸齒條。

優選的,第二射流管外表面周向布置有多個沿其軸向延伸的第二鋸齒條。

優選的,第一射流管的管徑從靠近第二轉軸一端向遠離第二轉軸一端逐漸減小。

優選的,第二射流管的管徑從靠近第二轉軸一端向遠離第二轉軸一端逐漸減小。

優選的,第二轉軸外周設有安裝板,安裝板位于引水管的污水吸口下方,安裝板外沿周向布置有多個攪拌桿,攪拌桿與安裝板之間形成夾角β,其中,45°≤β≤165°。

優選的,攪拌桿上設有圍繞攪拌桿螺旋布置的攪拌葉。

本發明中,筒體的外殼體與內殼體之間形成污水通道;引水管的第二端穿過外殼體伸入到污水通道內;第一轉軸內設有曝氣腔,第一轉軸外周分布有多個曝氣管;多個第二轉軸內分別設有引水腔,第二轉軸的數量與從動齒輪的數量一致,多個第二轉軸的第一端分別穿過多個從動齒輪伸入到內殼體內并且空心軸與從動齒輪固定連接,多個第二轉軸的第二端分別設有第一射流管和第二射流管,第一射流管與第二射流管之間形成夾角ɑ且第一射流管、第二射流管均與引水腔連通。通過水泵、引水管將污水引入污水通道內,噴頭將污水噴入內殼體內,第一驅動機構驅動第一轉軸轉動,通過氣泵、引風管向第一轉軸內的曝氣腔內鼓入空氣,曝氣管將空氣曝入內殼體內的污水中形成大量的氣泡,第一轉軸轉動帶動曝氣管轉動,使得曝氣管在污水中曝入螺旋狀氣流,同時曝氣管可以對污水進行攪拌,使得曝入的空氣分散均勻,并能夠切割污水中的氣泡,提高注入水體中空氣破碎程度,產生類似微孔曝氣的微細氣泡效應,可以有效提高氧氣的吸收率;污水與空氣在內殼體中初次混合后進入第二轉軸的引水腔內,在引水腔內進行二次混合后由第一射流管、第二射流管噴入污水池中,第二驅動機構驅動主動齒輪轉動,主動齒輪帶動從動齒輪、第二轉軸轉動,第一射流管、第二射流管隨著第二轉軸高速旋轉,第一射流管、第二射流管可以對污水中的氣泡進一步切割,同時對氣液進行攪拌混合,提高氧氣的吸收率。本發明采用二次混合使得空氣在污水中分散均勻,氣液混合充分,使得注入的空氣溶氧能力高,曝氣效率高,對污水處理效果好。

附圖說明

圖1為本發明提出的一種多執行機構污水處理曝氣裝置結構示意圖。

具體實施方式

參照圖1,本發明提出一種多執行機構污水處理曝氣裝置,包括筒體1、至少一個引水管2、曝氣機構、攪拌機構,其中:

筒體1包括外殼體3以及設置在外殼體3內的內殼體4,外殼體3與內殼體4之間預留有間隙形成污水通道5,內殼體4頂端分布有多個噴頭6,噴頭6進口與污水通道5連通。

引水管2的第一端設有污水吸口7,引水管2的第二端穿過外殼體3伸入到污水通道5內,引水管2上設有水泵8,引水管2內沿其軸向間隔布置有多個濾網23。

曝氣機構包括第一轉軸9、第一驅動機構10、引風管11和氣泵12。第一轉軸9設置在內殼體4內,第一轉軸9第一端與內殼體4轉動連接,第一轉軸9第二端與第一驅動機構10連接且第一轉軸9由第一驅動機構10驅動轉動,第一轉軸9內設有曝氣腔13,第一轉軸9外周分布有多個曝氣管14,曝氣管14進口與曝氣腔13連通,曝氣管14遠離轉軸一端設有弧形噴頭22,并且弧形噴頭22的弧形開口朝向曝氣管14。引風管11的第一端與第一轉軸9的曝氣腔13連通且引風管11的第二端與氣泵12連接。

攪拌機構包括主動齒輪15、多個從動齒輪16、第二驅動機構17和多個第二轉軸18,主動齒輪15、多個從動齒輪16均安裝外殼體3上,多個從動齒輪16分布在主動齒輪15四周且多個從動齒輪16均與主動齒輪15嚙合,第二驅動機構17與主動齒輪15連接并驅動主動齒輪15轉動。多個第二轉軸18內分別設有引水腔19,第二轉軸18的數量與從動齒輪16的數量一致,多個第二轉軸18的第一端分別穿過多個從動齒輪16伸入到內殼體4內并且空心軸與從動齒輪16固定連接,多個第二轉軸18的第二端分別設有第一射流管20和第二射流管21,第一射流管20與第二射流管21之間形成夾角ɑ且第一射流管20、第二射流管21均與引水腔19連通,其中,45°≤ɑ≤180°。

本實施例中,第二轉軸18的引水腔19內沿第二轉軸18軸向間隔布置有多個隔板24,多個隔板24將引水腔19分隔成S形通道。通過在第二轉軸18內設置多個隔板24將第二轉軸18的引水腔19分隔成S形通道,可以對污水中的氣泡進行切割,提高氧氣的吸收率,同時延長污水在引水腔19內的流動時間,使得空氣與污水充分混合,提高充氧效果。

本實施例中,為進一步提高氧氣的吸收率,在第一射流管20外表面周向布置有多個沿其軸向延伸的第一鋸齒條25。第一射流管20的管徑從靠近第二轉軸18一端向遠離第二轉軸18一端逐漸減小,可以延長氣液混合時間。

本實施例中,為進一步提高氧氣的吸收率,在第二射流管21外表面周向布置有多個沿其軸向延伸的第二鋸齒條26。第二射流管21的管徑從靠近第二轉軸18一端向遠離第二轉軸18一端逐漸減小,可以延長氣液混合時間。

本實施例中,為進一步提高注入空氣的溶氧能力,防止氣泡過大容易上浮溢出水面,防止污水中雜質沉淀,在第二轉軸18外周設有安裝板27,安裝板27位于引水管2的污水吸口7下方,安裝板27外沿周向布置有多個攪拌桿28,攪拌桿28上設有圍繞攪拌桿28螺旋布置的攪拌葉29,攪拌桿28與安裝板27之間形成夾角β,其中,45°≤β≤165°,攪拌桿28隨著第二轉軸18高速旋轉,可以對污水中的氣泡進一步切割,并對氣液進行攪拌混合,提高氧氣吸收率。

本發明工作時,通過水泵8、引水管2將污水引入污水通道5內,噴頭6將污水噴入內殼體4內,第一驅動機構10驅動第一轉軸9轉動,通過氣泵12、引風管11向第一轉軸9內的曝氣腔13內鼓入空氣,曝氣管14將空氣曝入內殼體4內的污水中形成大量的氣泡,第一轉軸9轉動帶動曝氣管14轉動,使得曝氣管14在污水中曝入螺旋狀氣流,同時曝氣管14可以對污水進行攪拌,使得曝入的空氣分散均勻,并能夠切割污水中的氣泡,提高注入水體中空氣破碎程度,產生類似微孔曝氣的微細氣泡效應,可以有效提高氧氣的吸收率;在曝氣管14上設置弧形噴頭22,可以擴大曝入空氣范圍;污水與空氣在內殼體4中初次混合后進入第二轉軸18的引水腔19內,在引水腔19內進行二次混合后由第一射流管20、第二射流管21噴入污水池中,第二驅動機構17驅動主動齒輪15轉動,主動齒輪15帶動從動齒輪16、第二轉軸18轉動,第一射流管20、第二射流管21隨著第二轉軸18高速旋轉,第一射流管20、第二射流管21可以對污水中的氣泡進一步切割,同時對氣液進行攪拌混合,提高氧氣的吸收率。通過在引水管2內設置濾網23,可以防止污水中的較大雜質進入引水管2、噴頭6、引水腔19,以免造成引水管2、噴頭6、引水腔19以及第一射流管20、第二射流管21的堵塞。

本發明提出的一種多執行機構污水處理曝氣裝置,采用二次混合使得空氣在污水中分散均勻,氣液混合充分,使得注入的空氣溶氧能力高,曝氣效率高,對污水處理效果好。

以上所述,僅為本發明較佳的具體實施方式,但本發明的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明揭露的技術范圍內,根據本發明的技術方案及其發明構思加以等同替換或改變,都應涵蓋在本發明的保護范圍之內。

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