The utility model provides a super saturated dissolved oxygen aeration system, which comprises an air compressor, a gas storage tank, dissolved gas, a plurality of micro bubble generation device, and a plurality of micro bubble generation device is connected with a plurality of and placed in the water below the flowmaker, and dissolving tank connected and circulating device automatic sewage filter, the solution tank connection with a plurality of micro bubble generation device, a plurality of micro bubble generation device is connected with a plurality of propellers. The utility model has shown a super saturated dissolved oxygen aeration system, through the micro bubble generation device will be over saturated dissolved oxygen carrying oxygen release into micro nano bubbles, through flowmakers will carry micro nano bubbles to return to the sewage water, in order to achieve the black smelly water super saturated dissolved oxygen aeration treatment.
【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
本技術(shù)涉及水處理
,尤其涉及一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng)。
技術(shù)介紹
隨著城市化步伐的加快和工業(yè)化程度的提高,過度生活污染直接排放引起了水體富營養(yǎng)化,甚至導(dǎo)致河道內(nèi)水體發(fā)黑發(fā)臭,使水體完全喪失使用功能,形成黑臭水。黑臭水體不僅對水生生物及生態(tài)系統(tǒng)造成嚴(yán)重破壞,還對人類生活環(huán)境和健康帶來很大的影響。當(dāng)水體受有機(jī)物及還原性物質(zhì)污染,水體中的溶解氧降低。水體溶解氧對水中生物生存有著至關(guān)重要的影響,當(dāng)溶解氧低于2mg/L時,就會引起魚類窒息死亡,溶解氧(DO)消耗速率大于氧氣向水體中溶入的速率時,溶解氧的含量可趨近于0,此時厭氧菌得以繁殖,使水體惡化,所以溶解氧大小能夠反映出水體受到的污染,特別是有機(jī)物污染的程度,它是水體污染程度的重要指標(biāo),也是衡量水質(zhì)的綜合指標(biāo)。在池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中,由于池塘自身較為封閉的特性,導(dǎo)致水體流動循環(huán)不暢,加之工業(yè)化進(jìn)程中環(huán)境不斷惡化,水體受到污染,水質(zhì)問題頻發(fā),給池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖帶來諸多困擾和挑戰(zhàn)。切實下大力氣解決池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)問題,進(jìn)而不斷提升池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。目前通常采用增氧泵或者在水面上放置旋轉(zhuǎn)運動的增氧裝置或者葉下攪拌設(shè)備的方法對水體進(jìn)行增氧處理,但是仍然存在增氧效果不好的技術(shù)缺陷。有鑒于此,有必要對現(xiàn)有技術(shù)中的水體增氧系統(tǒng)予以改進(jìn),以解決上述問題。
技術(shù)實現(xiàn)思路
本技術(shù)的目的在于公開一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),用以實現(xiàn)對 >水體,尤其是黑臭水進(jìn)行超飽和溶解氧增氧處理。為實現(xiàn)上述目的,本技術(shù)提供了一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),包括:空壓機(jī)、儲氣罐、溶氣罐、多個微納米氣泡發(fā)生裝置、與多個微納米氣泡發(fā)生裝置連接的復(fù)數(shù)個并置于水面下方的推流器、以及與溶氣罐連接的循環(huán)裝置及自動排污過濾器,所述溶氣罐與多個微納米氣泡發(fā)生裝置連接,多個微納米氣泡發(fā)生裝置連接復(fù)數(shù)個推流器。在一些實施方式中,還包括通過管道設(shè)置于儲氣罐與溶氣罐之間的制氧機(jī),所述制氧機(jī)所制備得到的純氧與空氣混合后通入溶氣罐。在一些實施方式中,循環(huán)裝置包括潛污泵、帶過濾網(wǎng)的離心泵或者帶過濾網(wǎng)的活塞泵。在一些實施方式中,微納米氣泡發(fā)生裝置包括:進(jìn)水管、殼體、閥門及驅(qū)動件;所述閥門包括軸部、置于軸部兩端的閥芯及從動齒輪;所述進(jìn)水管與殼體共同夾合容置閥芯,所述閥芯與進(jìn)水管的底壁形成間隙;所述閥芯開設(shè)若干環(huán)形布置的第一過水孔,所述殼體的頂壁開設(shè)若干環(huán)形布置的第二過水孔及軸孔,所述進(jìn)水管的底壁的中心設(shè)置第三過水孔,所述閥芯的頂部設(shè)有凹陷部,所述驅(qū)動件包括驅(qū)動軸及設(shè)置于驅(qū)動軸末端的主動齒輪;閥門的軸部延伸過軸孔,并通過軸部末端所設(shè)置的從動齒輪與主動齒輪嚙合;所述第一過水孔與第二過水孔在隨閥芯在間隙中的轉(zhuǎn)動實現(xiàn)導(dǎo)通或者閉合,所述間隙與第一過水孔及第三過水孔連通,閥芯相對于殼體軸向樞轉(zhuǎn)以控制由進(jìn)水管流入殼體的水量。在一些實施方式中,凹陷部的底部具有圓錐面,所述第三過水孔的開口直徑小于凹陷部的直徑。在一些實施方式中,閥芯面向進(jìn)水管的一側(cè)形成環(huán)形凸臺以及設(shè)置于環(huán)形凸臺外圍的環(huán)形凹環(huán),所述第一過水孔環(huán)形布置于該環(huán)形凹環(huán)上。在一些實施方式中,第一過水孔與第二過水孔圍繞軸部呈環(huán)狀均勻間隔布置。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本技術(shù)的有益效果是:本技術(shù)所示出的超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),其通過微納米氣泡發(fā)生裝置將超飽和溶解氧水中所攜帶的氧氣釋放成微納米氣泡后,通過推流器將攜帶微納米氣泡的污水重新回流至水域中,以實現(xiàn)對黑臭水的超飽和溶解氧增氧處理。附圖說明圖1為本技術(shù)一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng)在實施例一中的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;圖2為本技術(shù)一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng)在實施例二中的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;圖3為本技術(shù)一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng)在實施例三中的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;圖4為一種微納米氣泡發(fā)生裝置的立體圖;圖5為圖4所示出的微納米氣泡發(fā)生裝置的側(cè)視圖;圖6為該微納米氣泡發(fā)生裝置沿圖2中A-A線的剖視圖;圖7為圖6中閥芯處的局部放大圖;圖8為圖4所示出的一種微納米氣泡發(fā)生裝置的爆炸圖;圖9為圖4中所示出的該微納米氣泡發(fā)生裝置沿圖2中A-A線的剖視裝配圖;圖10為圖4所示出的一種微納米氣泡發(fā)生裝置省略進(jìn)水管的立體圖;圖11為第一進(jìn)水孔與第二進(jìn)水孔完全導(dǎo)通時的俯視圖;圖12為第一進(jìn)水孔與第二進(jìn)水孔部分導(dǎo)通時的俯視圖;圖13為第一進(jìn)水孔與第二進(jìn)水孔完全閉合時的俯視圖。具體實施方式下面結(jié)合附圖所示的各實施方式對本技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)說明,但應(yīng)當(dāng)說明的是,這些實施方式并非對本技術(shù)的限制,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)這些實施方式所作的功能、方法、或者結(jié)構(gòu)上的等效變換或替代,均屬于本技術(shù)的保護(hù)范圍之內(nèi)。本說明書各實施例中示出了一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),其包括空壓機(jī)100、儲氣罐200、溶氣罐400、多個微納米氣泡發(fā)生裝置500、與多個微納米氣泡發(fā)生裝置500連接的復(fù)數(shù)個并置于水面下方的推流器600、以及與溶氣罐400連接的循環(huán)裝置700及自動排污過濾器800,所述溶氣罐400與多個微納米氣泡發(fā)生裝置500連接,多個微納米氣泡發(fā)生裝置500連接復(fù)數(shù)個推流器600。通過該超飽和溶解氧增氧系統(tǒng)可使Ⅴ類水質(zhì)改善為Ⅲ類或者Ⅲ類以上的水質(zhì)。Ⅲ類水質(zhì)中的氧飽和度為5mg/L。Ⅲ類水質(zhì)可基本滿足水產(chǎn)品或者魚類的生長與繁殖。具體的,一個微納米氣泡發(fā)生裝置500可通過管道連接一個推流器600,當(dāng)然也可將一個微納米氣泡發(fā)生裝置500可通過管道連接兩個或者數(shù)量更多的推流器600。在常壓條件下,Ⅰ類水質(zhì)中的氧飽和度為9mg/L,而該超飽和溶解氧增氧水中的氧飽和度(即充氧飽和度)可達(dá)到11mg/L,增氧效果非常顯著。本技術(shù)各實施方式所示出的該超飽和溶解氧增氧系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖的增氧處理與水體保護(hù)、城市河道中黑臭水的水質(zhì)改善以及湖泊水庫的人工增氧。例如,在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中,當(dāng)水域中的溶解氧濃度低于2mg/L時,魚類難以生存;溶解氧濃度低于5mg/L時,魚類進(jìn)食量大大減少,導(dǎo)致產(chǎn)量下降;溶解氧濃度處于5mg/L-8mg/L時才能保證魚類可正常進(jìn)食及生長。現(xiàn)有增氧設(shè)備,如羅茨風(fēng)機(jī)、射流裝置、溶氣泵對水體的增氧后的溶解氧濃度達(dá)不到6mg/L,而采用本技術(shù)所示出的超飽和溶解氧增氧系統(tǒng)可對水體進(jìn)行高效快速增氧處理,具體參數(shù)請參表1至表3所示(詳見下文)。實施本文檔來自技高網(wǎng)...
【技術(shù)保護(hù)點】
一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),其特征在于,包括:空壓機(jī)(100)、儲氣罐(200)、溶氣罐(400)、多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)、與多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)連接的復(fù)數(shù)個并置于水面下方的推流器(600)、以及與溶氣罐(400)連接的循環(huán)裝置(700)及自動排污過濾器(800),所述溶氣罐(400)與多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)連接,多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)連接復(fù)數(shù)個推流器(600)。
【技術(shù)特征摘要】
1.一種超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),其特征在于,包括:
空壓機(jī)(100)、儲氣罐(200)、溶氣罐(400)、多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)、與多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)連接的復(fù)數(shù)個并置于水面下方的推流器(600)、以及與溶氣罐(400)連接的循環(huán)裝置(700)及自動排污過濾器(800),所述溶氣罐(400)與多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)連接,多個微納米氣泡發(fā)生裝置(500)連接復(fù)數(shù)個推流器(600)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),其特征在于,還包括通過管道設(shè)置于儲氣罐(200)與溶氣罐(400)之間的制氧機(jī)(300),所述制氧機(jī)(300)所制備得到的純氧與空氣混合后通入溶氣罐(400)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),其特征在于,所述循環(huán)裝置(700)包括潛污泵、帶過濾網(wǎng)的離心泵或者帶過濾網(wǎng)的活塞泵。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的超飽和溶解氧增氧系統(tǒng),其特征在于,所述微納米氣泡發(fā)生裝置(500)包括:進(jìn)水管(10)、殼體(30)、閥門(20)及驅(qū)動件(40);所述閥門(20)包括軸部(21)、置于軸部(21)兩端的閥芯(23)及從動齒輪(22);所述進(jìn)水管(10)與殼體(30)共同夾合容置閥芯(23),所述閥芯(23)與進(jìn)水管(10)的底壁(13)形成間隙(104);
所述閥芯(23)開設(shè)若干環(huán)形布置的第一過水孔(231),所述殼體(30)的頂...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:胡明明,孫陽,胡云海,馬建華,韓曙光,蘇壘,陶瑋,李文辰吉,陸錫虎,
申請(專利權(quán))人:無錫德林海藻水分離技術(shù)發(fā)展有限公司,
類型:新型
國別省市:江蘇;32
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