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一种环保型催化反应发生装置

文献发布时间:2024-04-18 19:58:30


一种环保型催化反应发生装置

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种环保型催化反应发生装置。

背景技术

臭氧催化氧化技术是一种高效的废水深度处理技术,是近年来污水处理领域内的应用热点;在对污水进行处理的过程中,可将臭氧发生器产生的臭氧直接通入污水处理设备中对污水进行催化处理,现有技术中,对于臭氧的通入大多是直接采用混合装置将臭氧与污水进行混合,这样将臭氧与污水进行简单的混合,臭氧与污水之间的接触面积小,使得臭氧的利用率低,且对于催化反应的效果不佳,从而使得污水处理效率较低,催化时间长,因此,需要一种催化效果好的能够有效的提升臭氧利用率的催化反应发生装置。

发明内容

为解决现有技术存在的臭氧与污水之间的接触面积小,使得臭氧的利用率低,且对于催化反应的效果不佳,从而使得污水处理效率较低,催化时间长等问题,本发明提供了一种环保型催化反应发生装置。

本发明的技术方案为:

本发明提供了一种环保型催化反应发生装置,包括底座,底座上部通过支架安装有圆柱形的容器,容器内一侧上部设有水平的污水口,污水口外侧通过第一阀门连接污水通入管道,容器内一侧底部则开设出水口,出水口的外端通过第二阀门连接污水排出管道,容器内设有与之同轴的竖管,竖管的上端转动连接容器的内顶面,竖管下端则贯穿容器底面且与之通过密封轴承连接,竖管下端通过连接臭氧供应组件,容器底部设有驱动竖管转动的第一动力装置,竖管内下部固定安装数个与之内部相通的呈环形均布的混合打碎组件,混合打碎组件将通入竖管内侧的臭氧打碎使其与污水充分接触。

进一步的,混合打碎组件包括第一通孔,竖管的下部外周开设数个呈环形均布的第一通孔,第一通孔外端均固定安装与之同轴的横管,竖管包括上部的第一竖管和下部的第二竖管,第一竖管下端固定连接第二竖管上端,第二竖管的下端贯穿容器底部且与之密封转动连接,第二竖管的下端通过旋转接头连接臭氧供应组件,横管内均安装有有与之同轴的横轴,横轴的外周均安装有第一螺旋叶片,第一竖管内安装有与之同轴的竖轴,竖轴与所有横轴之间通过连接传动组件连接,竖轴的上端贯穿容器顶面且与之密封转动连接,容器顶面设有驱动竖轴转动的第二动力装置,竖管内还设有污水吸入组件,污水吸入组件使得容器内的物水进入竖管内,且通过第一螺旋叶片使得臭氧被打碎且与污水进行混合,同时横管内还设有将臭氧进一步打碎的振动打碎组件。

进一步的,污水吸入组件包括进水孔,第一竖管上部以及第二竖管的下部均开设水平的进水孔,竖轴上部外周套装第二螺旋叶片。

进一步的,振动打碎组件包括盲孔,所有的横轴自由端均开设与之同轴的盲孔,盲孔内设有水平的横杆,横杆的内端插入对应的盲孔内且与之通过花键连接,横杆的固定端与盲孔内壁之间固定安装第一弹簧,横杆与对应的横轴同轴,横杆自由端转动安装轮架,轮架内均安装有轮轴方向为竖向的滚轮,容器内下部固定安装圆环,圆环的内侧开设环形凹槽,环形凹槽内壁呈波浪形,所有的滚轮均插入环形凹槽内且与之滚动连接,横管远离竖管的一端内壁固定安装数组沿其长度方向不规则分布的凸起,每组凸起均包括数个呈环形分布的凸起,横杆的外周固定安装数组沿其长度方向不均匀分布的弹性杆,每组弹性杆均包括数根呈环形分布的弹性杆,弹性杆外端均固定安装滚球,不同组的弹性杆的弹性不同。

更进一步的,传动连接组件包括套装于竖轴下部外周的第一伞齿轮,所有的横轴内端均固定安装第二伞齿轮,第二伞齿轮均同时与第一伞齿轮啮合配合,在竖轴外周安装密封罩壳,密封罩壳位于第一伞齿轮、第二伞齿轮外侧。

更进一步的,污水口外侧均固定安装第一过滤网,同时在容器内下部可拆卸安装第二过滤网,第二过滤网与竖管外周密封转动连接。

更进一步的,臭氧供应组件包括开设于在底座内的L形的通道,通道内固定安装臭氧进气管,臭氧进气管的一端连接臭氧发生器,臭氧进气管的另一端则固定连接旋转接头,旋转接头上端连接第二竖管下端。

本发明所达到的有益效果为:

本发明采用将臭氧与污水进行分布混合的方式,先通过第二螺旋叶片将臭氧进行初步打碎使之与污水进行初步混合;再通过滚轮沿波浪形的环形凹槽移动的过程,通过弹性杆转动与水平移动的过程中使得滚球与凸起进行高频不规则振动,从而将横管内的臭氧进行进一步的分解,使之与污水进行充分的接触,增大臭氧与污水的接触面积,不仅能有有效的确保污水处理效果,还能有效的提升污水处理效率;同时本发明整体结构紧凑,且便于维护,便于移动,占地空间小,工作效率高。

附图说明

图1是本发明整体结构示意图。

图2是图1中Ⅰ局部的放大图。

图3是图1中Ⅱ局部的放大图。

图4是图1中Ⅲ局部的放大图。

图5是图2中Ⅳ局部的放大图。

具体实施方式

为便于本领域的技术人员理解本发明,下面结合附图说明本发明的具体实施方式。

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

需要说明的是,当组件被称为“装设于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“固定于”另一个组件,它可以是直接固定在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

如图1~5所示,本发明提供了一种环保型催化反应发生装置,包括底座1,底座1上部通过支架安装有圆柱形的容器2,容器2内一侧上部设有水平的污水口3,污水口3外侧通过第一阀门连接污水通入管道4,容器2内一侧底部则开设出水口5,出水口5的外端通过第二阀门连接污水排出管道6,同时容器2内设有与之同轴的竖管7,竖管7的上端转动连接容器2的内顶面,如图1中所示,竖管7下端则贯穿容器1底面且与之通过密封轴承连接,竖管7下端通过连接臭氧供应组件,容器1底部设有驱动竖管7转动的第一动力装置,竖管7内下部固定安装数个与之内部相通的呈环形均布的混合打碎组件,混合打碎组件具有将通入竖管内侧的臭氧打碎使其与污水充分接触。

这样在使用时,先将需要催化的污水自污水口3通入容器2内部,然后再通过竖管7的转动带动其外周混匀打碎组件转动,臭氧自臭氧供应组件通入竖管7内,且经过混合打碎组件进行打碎通入容器2内部,从而使得臭氧与污水的接触面积增大,确保催化反应的进行。

混合打碎组件的一种实施方式为竖管7的下部外周开设数个呈环形均布的第一通孔8,第一通孔8外端均固定安装与之同轴的横管9,竖管7包括上部的第一竖管71和下部的第二竖管72,第一竖管71下端固定连接第二竖管72上端,第二竖管72的下端贯穿容器2底部且与之密封转动连接,第二竖管71的下端通过旋转接头连接臭氧供应组件,横管9内均安装有有与之同轴的横轴10,横轴10的外周均安装有第一螺旋叶片11,如图3中所示,第一竖管71内安装有与之同轴的竖轴12,竖轴12与所有横轴10之间通过连接传动组件连接,竖轴12的上端贯穿容器2顶面且与之密封转动连接,容器2顶面设有驱动竖轴12转动的第二动力装置,这样通过第二动力装置驱动竖轴12转动的同时即可驱动所有的横轴10转动,同时在第一竖管71上部以及第二竖管72的下部均开设水平的进水孔13,同时竖轴12上部外周套装第二螺旋叶片14,如图4中所示,这样设计是为了在使用时,污水没过上部的进水孔13,同时第二动力装置驱动竖轴10转动,竖轴10的转动带动其外周的第二螺旋叶片14转动,使得竖管7外部的污水自上部的进水孔13进入竖管7内部,同时竖轴10的转动通过传动组件带动所有的横轴10均转动,横轴10转动的带动其外周的第一螺旋叶片11转动,使得第一螺旋叶片11将竖管7内部的污水向横管9自由端一侧传送,这样使得容器2下部的污水自下部的进水孔13进入竖管7内,这样污水自上下两侧的进水孔13进入竖管7内,且在此过程中臭氧供应组件向竖管7内供应臭氧,臭氧自竖管7下端顺着水流动的方向进入横管9内,通过第二螺旋叶片14将污水与臭氧进行混合。

为了充分的将臭氧气体所形成的的气泡打碎,使得臭氧与污水的接触面积增大,确保臭氧对污水的催化反应进行;在所有的横轴10自由端均开设与之同轴的盲孔24,盲孔24内设有水平的横杆15,横杆15的内端插入对应的盲孔24内且与之通过花键连接,横杆15的固定端与盲孔24内壁之间固定安装第一弹簧16,横杆15与对应的横轴10同轴,如图2中所示,这样设计是在使用时,横杆15与盲孔24花键连接,横轴10转动的同时带动横杆15转动;横杆15自由端转动安装轮架23,轮架23内均安装有轮轴方向为竖向的滚轮17,容器2内下部固定安装圆环18,圆环18的内侧开设环形凹槽19,环形凹槽19内壁呈波浪形,所有的滚轮17均插入环形凹槽19内且与之滚动连接,如图5中所示,这样设计是为了在第一动力装置驱动竖轴7转动的过程中,横轴10、横管9均随之转动,且带动滚轮17沿环形凹槽19内的波浪形移动,由于滚轮17与环形凹槽19滚动配合,使得滚轮17推顶横杆15横向水平移动,同时在横管9远离竖管7的一端内壁固定安装数组沿其长度方向不规则分布的凸起20,每组凸起20均包括数个呈环形分布的凸起20,横杆15的外周固定安装数组沿其长度方向不均匀分布的弹性杆26,每组弹性杆26均包括数根呈环形分布的弹性杆26,弹性杆26外端均固定安装滚球27,不同组的弹性杆26的弹性不同,这样在横杆15随横轴10转动的过程中,滚球27与外侧的凸起20交替接触配合,且在横杆15随竖轴7整体转动的过程中,滚轮17推顶横杆15沿其轴向水平移动,从而带动滚球27水平移动与不同组的凸起20接触配合,污水及臭氧自竖管7内经过第二螺旋叶片14进入横管9内部,臭氧先经过第二螺旋叶片14进行初步的打碎混匀,然后通过横杆15转动的同时水平移动,带动其外周的滚球27与凸起20之间接触,产生不规律的高频的振动,从而使得进入横管9内的臭氧气泡在该种随机的不规律的振动下破裂被打碎,臭氧横管9内进一步的细化,从而充分的增大臭氧与污水的接触面积,提升催化效果。

当然为了确保竖轴12带动横轴10转动,传动连接组件的一种实施方式为套装于竖轴12下部外周的第一伞齿轮28,所有的横轴10内端均固定安装第二伞齿轮29,第二伞齿轮29均同时与第一伞齿轮28啮合配合,且在竖轴12外周安装密封罩壳30,密封罩壳30位于第一伞齿轮28、第二伞齿轮29外侧,如图3中所示,从而使得污水不会对第一伞齿轮28、第二伞齿轮29产生影响。

污水可能会有一些杂质,为了防止杂质进入竖管7内部,在污水口13外侧均固定安装第一过滤网31,如图3中所示,同时在容器2内下部可拆卸安装第二过滤网32,第二过滤网32与竖管7外周密封转动连接,如图1中所示,这样通过第二过滤网32对污水整体进行过滤,同时通过第一过滤网31对进入竖管7内的污水进行过滤。

臭氧供应组件的一种实施方式为在底座1内开设L形的通道,通道内固定安装臭氧进气管33,臭氧进气管33的一端连接臭氧发生器,臭氧进气管33的另一端则固定连接旋转接头34,旋转接头34上端连接第二竖管72下端,这样通过臭氧供气装置经过臭氧进气管33、旋转接头34向第二竖管72内供气,且第二竖管72上端固定安装单向阀,这样确保臭氧自下进入第一竖管71内,放置竖管7内的污水进入竖管72内部。

以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。

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06120116503414