CN2317934Y - 自控压力溶气水发生装置 - Google Patents

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Abstract

自控压力溶气水发生装置,包括入流管2、加压泵6、水射器3、空气导入管8、流量调节阀9、溶气罐1等,在加压泵6出口装有水射器7、空气导入管13与溶气罐1相通,溶气罐1中设有液位控制器14,液位控制器14与电磁阀12相连。本实用新型二次溶气,空气溶解率高,压力自动控制,方便运行,十分适合气浮装置的溶气水发生。

Description

自控压力溶气水发生装置
本实用新型涉及一种溶气水的发生装置,尤其适合水处理的气浮。
溶气水的产生一般是通过空气压缩机将压缩空气通入水中混合,这种方式产生的溶气水泡沫大且空气压缩机噪音大,近来出现了射流溶解气体的装置,即通过加压泵将水和气体,通过射流器混合而成,这种溶气水含气体成份多,溶气水泡沫小,但是这种装置是一次溶气,还不能满足溶气高的场合,并且操作不能自动化,还不适应水处理中的气浮的要求。
本实用新型就是为了克服上述的不足,提供一种空气溶解效率高,操作自动化的溶气水发生装置。
本实用新型是这样实现的:自控压力溶气水发生装置,包括入流管2、加压泵6、水射器3、空气导入管8、流量调节阀9、溶气罐1,其特征在于在加压泵6的出口装有射流器7,其空气导入管13与溶气罐1相通,溶气罐1中设有液位控制器14,所述液位控制器14与溶气罐1下部的循环水管11上安装的电磁阀12相连。
下面结合附图进一步说明本实用新型。
图1为本实用新型的结构示意图。
本实用新型工作时,首先开启加压泵6,入流水由入流管2流入,经水射器3由一次空气导入管8吸入空气,气量由调节阀9调节,在常压下为入流水管的4~8%。入流水与空气搅拌、溶解。再经过水射器7,又吸入了由罐1上部的循环空气管13所导入的二次循环空气。这时电磁阀12是关闭的,加压泵6的吸入管产生负压,入流水仅由入流管2导入,在进入罐内后,因气泡的搅拌,可得到气、水的充分接触。当加压泵提升水入流量比出流量还多时,溶气罐的水位上升,水位上升至一定高度,即到达由浮球液位控制器14所指定的上限水位时,电磁阀12就被打开,这时由于溶气罐1的上部所贮留的未溶空气起着压力缓冲器的作用,它使溶气罐1、电磁压12、加压水循环管11、加压泵6、水射器7均保持为正压,入流管2停止进水,一次空气导入管8的进气也停止。随着溶气水的出流,罐内水位不断下降,当水位下降至浮球液位控制器所决定的下限水位时,电磁阀12关闭。这时,溶气罐装置又恢复到起始的工作状态。
在水射器3和三通管5之间可设有逆止阀4,在一次溶气时,入流水与空气经过逆止阀4及加压泵6叶片的作用可促进空气的溶解;
当溶气罐1中的压力超过某一限定值时,为保证安全,可在溶气罐上装有放气阀18,打开放气阀18,可使被压缩的未溶空气从罐中排出。
为了使溶气罐1中的溶气水通过出流管15流出。可在出流管15上装上减压阀17,使溶气水排出,供后续的装置如气浮设备使用。
本实用新型采用二次溶气,其空气溶解效率高;压力自动控制,方便运行,十分适合气浮装置的溶气水发生,动力消耗少,噪音低。

Claims (5)

1、自控压力溶气水发生装置,包括入流管2、加压泵6、水射器3、空气导入管8、流量调节阀9、溶气罐1等,其特征在于在加压泵6出口装有水射器7,其空气导入管13与溶气罐1相通,溶气罐1中设有液位控制器14,所述液位控制器14与溶气罐下部的循环水管11上的电磁阀12相连。
2、根据权利要求1所述的溶气水发生装置,其特征在于水射器3和三通管5之间设有逆止阀4。
3、根据权利要求1或2所述的溶气水发生装置,其特征在于溶气罐1上装有放气阀18。
4、根据权利要求1或2所述的溶气水发生装置,其特征在于溶气罐1底部的溶气水出水管15上装有减压阀17。
5、根据权利要求3所述的溶气水发生装置,其特征在于溶气罐1底部的溶气水出水管15上装有减压阀17。
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