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一种模块化可拆卸式水力空化装置制造方法及图纸

技术编号:42383651 阅读:7 留言:0更新日期:2024-08-16 16:11
本技术属于空化设备技术领域,尤其涉及一种模块化可拆卸式水力空化装置,包括蓄水桶,蓄水桶放置在支架上,支架的顶部为正方形框结构,蓄水桶的底部设置第一管道,下水管道连接至离心泵的进水口,离心泵的顶部设置压力罐,压力罐通过第二管道与涡流二极管相连,涡流二极管通过第三管道与蓄水桶的内部非接触式相连。该装置能加强空化效应,在直径狭窄的旋流腔内形成高速旋转的涡流,加大流体之间的撞击,从而促进旋流腔内发生更激烈的气泡溃灭,大大增强污水处理的效率。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于空化设备,尤其涉及一种模块化可拆卸式水力空化装置


技术介绍

1、水力空化现象是在运动液体中产生较大压差时产生的。当液体的压力降低到当前温度下液体的饱和蒸汽压以下时,空腔就形成了液体。当空腔被携带到高压区时,它们会剧烈内爆并产生很高的压力和温度。水力空化作为一种复杂水动力学现象,在环境化学领域中是一种先进的氧化工艺,具有操作成本低、能源效率高、协同应用强及适用范围广等优点,已成为一种很有发展潜力与应用前景的废水处理方法与技术。涡流空化作为一种新型的空化方式,其具有设备简单、处理量大、空化强度高等优点。目前,对于如何设计出高效的水力空化装置仍然是该领域需要解决的问题。


技术实现思路

1、本技术针对现有技术中空化设备效率不高的缺点,提供一种模块化可拆卸式水力空化装置,其技术方案是:包括蓄水桶,蓄水桶放置在支架上,支架的顶部为正方形框结构,蓄水桶的底部设置第一管道,第一管道连接至离心泵的进水口,离心泵的顶部设置压力罐,压力罐通过第二管道与涡流二极管相连,涡流二极管通过第三管道与蓄水桶的内部非接触式相连。

2、所述的第一管道延伸出排水管。

3、所述的第二管道上并联设置流量计和压力表。

4、所述的第三管道上并联设置抗震压力表。

5、所述的涡流二极管包括快拆入口接头、切向入口管、旋流腔、轴向出口管和快拆出口接头,第二管道通过快拆入口接头与切向入口管相连,切向入口管与旋流腔相连,旋流腔与轴向出口管相连,轴向出口管通过快拆出口接头与第三管道相连。

6、所述的切向入口管为渐变段型管,入口处直径为r1,出口处直径为r2,r1>r2且r1和r2为正数。

7、所述的旋流腔的内部为圆柱体空腔结构,厚度为r3,直径为r4,r3= r4/6,且r3和r4为正数。

8、所述的快拆入口接头和快拆出口接头的直径为r5,轴向出口管的直径为r6,r5>r6且r5和r6为正数。

9、所述的切向入口管、旋流腔、轴向出口管的直径存在以下比例关系:r4=6r2=6r3=6r6。

10、作为优选方案中,r4=6r2=6r3=6r6= 60.0mm或r4=6r2=6r3=6r6= 120.0mm;r1=r5=25.0mm。

11、更为优选的,r4=6r2=6r3=6r6= 60.0mm。

12、作为优选方案中,径向出口管为可视管道,便于观察流体的流动情况。

13、本技术的有益效果为:

14、1、本技术通过改变切向入口管的直径,将入口设计成渐变段型管道,改变入口流体的流速,加强空化效应,在直径狭窄的旋流腔内形成高速旋转的涡流,加大流体之间的撞击,从而促进旋流腔内发生更激烈的气泡溃灭,大大增强污水处理的效率,流体从轴向出口管流出时可通过径向出口管观察到流体的流动情况;

15、2、与现有技术相比,通过快拆接头可简便拆装涡流二极管组件,方便更换不同孔径的涡流二极管。

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【技术保护点】

1.一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,包括蓄水桶(2),蓄水桶(2)放置在支架(1)上,支架(1)的顶部为正方形框结构,蓄水桶(2)的底部设置第一管道(31),第一管道(31)连接至离心泵(4)的进水口,离心泵(4)的顶部设置压力罐(5),压力罐(5)通过第二管道(32)与涡流二极管(8)相连,涡流二极管(8)通过第三管道(33)与蓄水桶(2)的内部非接触式相连。

2.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的第一管道(31)延伸出排水管(14)。

3.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的第二管道(32)上并联设置流量计(6)和压力表(7)。

4.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的第三管道(33)上并联设置抗震压力表(13)。

5.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的涡流二极管(8)包括快拆入口接头(91)、切向入口管(10)、旋流腔(11)、轴向出口管(12)和快拆出口接头(92),第二管道(32)通过快拆入口接头(91)与切向入口管(10)相连,切向入口管(10)与旋流腔(11)相连,旋流腔(11)与轴向出口管(12)相连,轴向出口管(12)通过快拆出口接头(92)与第三管道(33)相连。

6.根据权利要求5所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的切向入口管(10)为渐变段型管,入口处直径为R1,出口处直径为R2,R1>R2且R1和R2为正数。

7. 根据权利要求5所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的旋流腔(11)的内部为圆柱体空腔结构,厚度为R3,直径为R4,R3= R4/6,且R3和R4为正数。

8.根据权利要求5所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的快拆入口接头(91)和快拆出口接头(92)的直径为R5,轴向出口管(12)的直径为R6,R5>R6且R5和R6为正数。

9.根据权利要求5所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的切向入口管(10)、旋流腔(11)、轴向出口管(12)的直径存在以下比例关系:R4=6R2=6R3=6R6。

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【技术特征摘要】

1.一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,包括蓄水桶(2),蓄水桶(2)放置在支架(1)上,支架(1)的顶部为正方形框结构,蓄水桶(2)的底部设置第一管道(31),第一管道(31)连接至离心泵(4)的进水口,离心泵(4)的顶部设置压力罐(5),压力罐(5)通过第二管道(32)与涡流二极管(8)相连,涡流二极管(8)通过第三管道(33)与蓄水桶(2)的内部非接触式相连。

2.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的第一管道(31)延伸出排水管(14)。

3.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的第二管道(32)上并联设置流量计(6)和压力表(7)。

4.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的第三管道(33)上并联设置抗震压力表(13)。

5.根据权利要求1所述的一种模块化可拆卸式水力空化装置,其特征在于,所述的涡流二极管(8)包括快拆入口接头(91)、切向入口管(10)、旋流腔(11)、轴向出口管(12)和快拆出口接头(92),第...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄应平邵哲闻洪锋刘书畅向可心雷恩宏
申请(专利权)人:三峡大学
类型:新型
国别省市:

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