CN108585182B - 深水型倒伞曝气机叶轮 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种深水型倒伞曝气机叶轮,包括有曝气叶轮和搅拌叶轮,所述的曝气叶轮包括有垂直连接于叶轮轴上的圆形的中心板,所述中心板上布置有多个曝气叶片,所述多个曝气叶片分两个环形部分设置于中心板上。所述中心板上均匀环形布置有若干个等长曝气叶片;中心板上还均匀环形布置有与等长曝气叶片数量相同的若干个不等长曝气叶片;每相邻的两个等长曝气叶片中间设置一个所述不等长曝气叶片。环形布置的不等长曝气叶片旋转形成的水幕填充了最外层水幕的内部空间,提高了水体抛洒量,水体在抛洒的过程中更多地裹入空气,并使水体更充分与空气接触,从而增强充氧能力,提高曝气效率。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理中的环保设备,具体属于是一种深水型倒伞曝气机叶轮。
背景技术
随着工业的发展和城市化进程的推进,环境问题十分突出,特别是水污染,给本已是水资源匮乏的我国带来更严峻的挑战,因此,加大水污染治理,是当前迫切的任务。污水处理大多采用生物法工艺,此工艺关键技术是生物池的曝气即充氧。另外,由于土地资源的紧张,生物池已向深沟型发展,这就要求曝气机在曝气的同时兼顾到搅拌作用,防止深沟底部的污泥沉降。立式倒伞型表面曝气机以运行时不挂脏、不堵塞,且充氧能力强的优势得到业内广泛应用。
目前,国内外所生产的立式倒伞表面曝气机,在运行时叶轮抛出的水体形成单层水幕,水量少,未与空气充分接触,未能达到很好的曝气效果,究其原因是曝气机叶轮的结构形式不尽合理,更难达到深水型生物池要求的底部搅拌的效果。叶轮结构设计的关键在于:在一定的功率输入条件下,叶轮旋转时所产生的水体积的多少。水体积多,与空气接触的水量多,这一过程将空气中的氧带入水中,达到曝气的效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种充氧能力强且适合深沟型的倒伞曝气机叶轮,使水体在抛洒的过程中形成多层次的水膜,更多地裹入空气,并使水体更充分与空气接触,从而增强充氧能力,提高曝气效率。
本发明采用的技术方案如下:
一种深水型倒伞曝气机叶轮,包括有曝气叶轮和搅拌叶轮,所述搅拌叶轮同轴安装在曝气叶轮下方,所述曝气叶轮安装于减速箱传动轴下端,所述减速箱由电机驱动,所述的曝气叶轮包括有垂直连接于叶轮轴上的中心板,中心板上布置有多个曝气叶片,曝气叶片上端倾斜连接有压水板,压水板的下端连接于中心板上。
所述多个曝气叶片分两个环形部分设置于中心板上:在所述中心板上均匀地环形布置有若干个等长曝气叶片;中心板上还均匀环形布置有与等长曝气叶片数量相同的若干个不等长曝气叶片;每相邻的两个等长曝气叶片中间设置一个所述不等长曝气叶片;设置于中心板上的所有叶片沿着中心板的径向方向设置。
以所述不等长曝气叶片中长度最短的叶片为基准,其余不等长曝气叶片的长度按照顺时针或逆时针方向逐个增加。所述不等长曝气叶片的长度均小于等长曝气叶片的长度。为了进一步节省电耗,在设置于中心板上的所有叶片上均设置有若干个凹陷,以此减轻叶片重量,加快叶轮转速,从而更多地裹如空气,提高爆气率。优选地,所述等长曝气叶片的数量为4-7片。
中心板、曝气叶片和压水板构成叶轮抛水口;搅拌叶轮包括有垂直于连接轴上的节点板,节点板均匀布置有3~5片搅拌叶片,搅拌叶片与叶轮轴向呈一迎水角γ,迎水角γ为30°~45°。
进一步地,为了进一步增大抛洒水量,等长曝气叶片的两侧非对称地设置有若干翅片,以增强对水流的扰动,增加抛洒水体与空气的接触面积,使水体在抛洒的过程中更多地裹入空气,并使水体更充分与空气接触,从而增强充氧能力,提高曝气效率。
在本发明中,曝气叶轮运行时,不等长曝气叶片与等长曝气叶片旋转抛出的水体形成了两层水幕;环形布置的等长曝气叶片旋转抛出的水体形成最外层的水幕;在最外层水幕形成的内部空间中,环形布置的不等长曝气叶片旋转抛出的水体形成螺旋状截面的水幕。其中环形布置的不等长曝气叶片旋转形成的水幕填充了最外层水幕的内部空间,提高了水体抛洒量,水体在抛洒的过程中更多地裹入空气,并使水体更充分与空气接触,从而增强充氧能力,提高曝气效率。
进一步地,到伞的连接轴为可伸缩式,在运行过程中可根据实际水位调整倒伞的浸没深度,从而进一步提高倒伞的动力效率。
附图说明
图1 是本发明的深水型曝气叶轮工作部位示意图。
图2 是本发明主视图。
图3 是本发明的爆气叶轮的结构简图。
图4是本发明设置有翅片的等长曝气叶片结构简图。
图5 是本发明的搅拌叶轮主视图。
图6 是本发明的搅拌叶轮俯视图。
具体实施方式
参见附图1,一种深水型倒伞曝气机叶轮,包括有曝气叶轮1和搅拌叶轮2,搅拌叶轮2同轴安装在曝气叶轮1下方,曝气叶轮1安装于减速箱5传动轴3下端,减速箱由电机4驱动,曝气叶轮1包括有垂直连接于叶轮轴上的中心板6,中心板6上布置有多个曝气叶片7,曝气叶片7上端倾斜连接有压水板8,压水板8的下端连接于中心板6上,各个曝气叶片下端分别汇集于底锥台9内。
所述多个曝气叶片分两个环形部分设置于中心板上:在所述中心板上,均匀地环形布置有若干个等长曝气叶片7-1;中心板上还均匀地环形布置有与等长曝气叶片数量相同的若干个不等长曝气叶片7-2;每相邻的两个等长曝气叶片中间设置一个所述不等长曝气叶片;设置于中心板上的所有曝气叶片7沿着中心板的径向方向设置。
如附图3所示,以所述不等长曝气叶片中长度最短的叶片为基准,其余不等长曝气叶片的长度按照顺时针或逆时针方向逐个增加。所述不等长曝气叶片的长度均小于等长曝气叶片的长度。
为了进一步节省电耗,在设置于中心板上的所有叶片上均设置有若干个凹陷,以此减轻叶片重量,加快叶轮转速,从而更多地裹如空气,提高爆气率。
如图4所示,进一步地,为了进一步增大抛洒水量,等长曝气叶片7-1的两侧非对称地设置有若干翅片13,以增强对水流的扰动,增加抛洒水体与空气的接触面积,使水体在抛洒的过程中更多地裹入空气,并使水体更充分与空气接触,从而增强充氧能力,提高曝气效率。
优选地,所述等长曝气叶片的数量为4-7片。
中心板、曝气叶片和压水板构成叶轮抛水口10;搅拌叶轮2包括有垂直于连接轴上的节点板11,节点板11均匀布置有3~5片搅拌叶片12,搅拌叶片12与叶轮轴向呈一迎水角γ,迎水角γ为30°~45°。
到伞的连接轴为可伸缩式,在运行过程中可根据实际水位调整倒伞的浸没深度,从而进一步提高倒伞的动力效率。
综上所述,本发明的核心在于曝气叶轮运行时,不等长曝气叶片与等长曝气叶片旋转抛出的水体形成了两层水幕;环形布置的等长曝气叶片旋转抛出的水体形成最外层的水幕;在最外层水幕形成的内部空间中,环形布置的不等长曝气叶片旋转抛出的水体形成螺旋状截面的水幕。环形布置的不等长曝气叶片旋转形成的水幕填充了最外层水幕的内部空间,提高了水体抛洒量,水体在抛洒的过程中更多地裹入空气,并使水体更充分与空气接触,从而增强充氧能力,最大极限地达到曝气的功效。同时,利用搅拌叶轮产生的轴向流的作用,使深沟底部的液体形成向上的流态,防止底部污泥的沉降。
Claims (5)
1.一种深水型倒伞曝气机叶轮,包括有曝气叶轮(1)和搅拌叶轮(2),其特征在于:所述搅拌叶轮(2)同轴安装在曝气叶轮(1)下方,所述曝气叶轮安装于减速箱(5)传动轴(3)下端,所述减速箱由电机(4)驱动,所述的曝气叶轮包括有垂直连接于叶轮轴上的圆形的中心板(6),所述中心板(6)上布置有多个曝气叶片(7),曝气叶片(7)上端倾斜连接有压水板(8),压水板的下端连接于所述中心板上;
其特征在于:所述多个曝气叶片分两个环形部分设置于中心板(6)上:所述中心板上均匀地环形布置有若干个等长曝气叶片(7-1);中心板上还均匀地环形布置有与等长曝气叶片数量相同的若干个不等长曝气叶片(7-2);每相邻的两个等长曝气叶片(7-1)中间设置一个所述不等长曝气叶片(7-2);设置于中心板上的所有叶片沿着中心板的径向方向设置;
以所述不等长曝气叶片(7-2)中长度最短的叶片为基准,其余不等长曝气叶片的长度按照顺时针或逆时针方向逐个增加;
所述不等长曝气叶片(7-2)的长度均小于等长曝气叶片的长度。
2.根据权利要求1所述的一种深水型倒伞曝气机叶轮,其特征在于:所述等长曝气叶片(7-1)的数量为4-7片。
3.根据权利要求1所述的一种深水型倒伞曝气机叶轮,其特征在于:设置于中心板(6)上的所有曝气叶片(7)上均设置有若干凹陷。
4.根据权利要求1所述的一种深水型倒伞曝气机叶轮,其特征在于:所述等长曝气叶片(7-1)的两侧非对称地设置有若干翅片(13)。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的深水型倒伞曝气机叶轮,其特征在于:倒伞的连接轴为可伸缩式。
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