一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种基于气流的低压水解臭氧发生装置的制作方法

2021-10-09 15:52:00 来源:中国专利 TAG:臭氧 水解 制备 气流 低压


1.本技术实施例涉及电子臭氧制备领域,尤其涉及一种基于气流的低压水解臭氧发生装置。


背景技术:

2.随着人均收入的提高,消费水平也跟着提高;消费水平越发升高,相对应的使产生的垃圾也跟着越来越多。不管是可回收垃圾还是不可回收垃圾在堆积的过程中不可避免会产生恶臭污染,恶臭既会严重影响人类的健康,也会造成二次污染。
3.在现有技术中,处理恶臭气体的装置利用uv光解技术、臭氧氧化的处理技术和光氧化技术组合工艺处理恶臭气体,使其能够快速有效的产生大量的臭氧且臭氧具有强氧化性,所以使其对于恶臭气体的处理效果大幅提高,但是由于臭氧气体被生产后向外排放时会带有一定的水气,遇到冷空气会变成水然后滞留在排气管道里,而臭氧遇水形成臭氧水,臭氧水具有强腐蚀性,导致排气管道使用生命减少。


技术实现要素:

4.本技术实施例提供了一种基于气流的低压水解臭氧发生装置,用于将外界的空气引流至臭氧排放经过的管道里,利用空气对流原理,使得臭氧的排放速度更快。
5.本技术第一方面提供了一种基于气流的低压水解臭氧发生装置,包括:纯水桶、发生器、耐臭氧气泵以及三通接头;所述纯水桶与所述发生器使用管道连通;所述耐臭氧气泵与所述纯水桶使用管道连通,所述耐臭氧气泵用于将外界的空气引流至臭氧排放经过的管道;所述三通接头设置在补水管道与所述纯水桶和所述发生器连通的管道交汇处;所述纯水桶用于将水提供至所述发生器,当所述发生器工作时,所述发生器用于通过水解方式制备臭氧,臭氧通过管道经过所述发生器、所述纯水桶和所述耐臭氧气泵进行排放。
6.可选的,所述基于气流的低压水解臭氧发生装置还包括耐臭氧调节阀,所述耐臭氧调节阀设置于所述纯水桶和所述耐臭氧气泵连通的管道上。
7.可选的,所述基于气流的低压水解臭氧发生装置还包括耐臭氧单向阀,耐臭氧单向阀设置于所述耐臭氧调节阀与所述耐臭氧气泵连通管道上。
8.可选的,所述纯水桶顶部上方设有纯水桶臭氧口,所述纯水桶臭氧口用于排放臭氧。
9.可选的,所述基于气流的低压水解臭氧发生装置还包括补水泵,所述补水泵与所述纯水桶通过管道连通,所述补水泵用于向所述纯水桶供水。
10.可选的,所述纯水桶顶部设有纯水桶口,所述纯水桶口通过管道与所述发生器连通。
11.可选的,所述补水泵顶部设置有进水口与出水口;所述出水口通过管道与所述纯水桶连通。
12.可选的,所述发生器顶部设有发生器臭氧出气口和发生器氢气口;所述发生器臭
氧出气口通过管道与所述纯水桶连通,所述发生器氢气口通过管道与所述纯水桶口连通。
13.可选的,所述纯水桶与所述发生器使用管道连通包括:所述发生器外置于所述纯水桶底部,所述发生器使用管道与所述纯水桶连通。
14.可选的,所述耐臭氧气泵与所述纯水桶使用管道连通包括:所述耐臭氧气泵外置于所述纯水桶顶部左侧,通过管道与所述纯水桶连通。
15.从以上技术方案可以看出,本技术实施例具有以下有益效果:
16.本技术提供的高效率低压水解臭氧发生装置中,设置有纯水桶、发生器、耐臭氧气泵以及三通接头;所述纯水桶与所述发生器使用管道连通,所述耐臭氧气泵用于将外界的空气引流至臭氧排放经过的管道里;所述耐臭氧气泵与所述纯水桶使用管道连通;所述三通接头用于设置在补水管道、所述纯水桶和所述发生器连通过的两根管道交汇处;所述纯水桶用于将水提供至所述发生器,当所述发生器工作时,所述发生器用于发生水解制备臭氧,臭氧通过管道经过所述发生器、所述纯水桶和所述耐臭氧气泵进行排放,由于所述耐臭氧气泵用于将外界的空气引流至臭氧排放经过的管道里,利用空气对流原理,使得臭氧的排放速度更快。
附图说明
17.图1为本技术实施例提供的一种基于气流的低压水解臭氧发生装置的一个结构示意图。
具体实施方式
18.在本技术中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”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,仅用于说明各部件或组成部分之间的相对位置关系,并不特别限定各部件或组成部分的具体安装方位。
19.并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本技术中的具体含义。
20.此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
21.此外,在本技术中所附图式所绘制的结构、比例、大小等,均仅用于配合说明书所揭示的内容,以供本领域技术人员了解与阅读,并非用于限定本技术可实施的限定条件,故不具有技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均仍应落在本技术所揭示的技术内容涵盖的范围内。
22.请参阅图1,本技术第一方面提供了一种基于气流的低压水解臭氧发生装置,包括:纯水桶101、发生器102、耐臭氧气泵103以及三通接头104;纯水桶101与发生器102使用管道连通;耐臭氧气泵103与纯水桶101使用管道连通,耐臭氧气泵103用于将外界的空气引
流至臭氧排放经过的管道;三通接头104设置在补水管道与纯水桶101和发生器102连通两根管道交汇处;纯水桶101用于将水提供至发生器102,当发生器102工作时,发生器102用于通过水解方式制备臭氧,臭氧通过管道经过发生器102、纯水桶101和耐臭氧气泵103进行排放。
23.在实际应用中,纯水桶101中的发生液通过管道引流至发生器102中,使得发生器102在接通电源后可以对发生液进行电解,获得臭氧和氢气,生成的臭氧会通过管道从发生器102中流向纯水桶,达到纯水桶101的臭氧通过水管道和耐臭氧气泵103排放至外部;生成的氢气会通过管道和三通接头 104从发生器进入纯水桶101。
24.在本实施例中,耐臭氧气泵103在发生器102中产生的臭氧排放过程中,将外界的少量空气引流至臭氧排放经过的管道,使用空气对流的原理,加速了臭氧排放的速度,其次,由于臭氧具有腐蚀性,加快臭氧的排放速度可延长排放臭氧的排放管道的使用寿命。三通接头104的使用使得在发生器102 与纯水桶101通过管道连接的进水管道内存在被引流进去的氢气,由于氢气的体积占据了进水管道,使得排放到纯水桶101的臭氧不会因为气体的流动不稳定性进入进水管道,对进水管道造成腐蚀。
25.可选的,基于气流的低压水解臭氧发生装置还包括耐臭氧调节阀105、纯水桶101顶部上方设有纯水桶臭氧口107和耐臭氧单向阀106耐臭氧调节阀 105设置于纯水桶101和耐臭氧气泵103连通的管道上;耐臭氧单向阀106设置于耐臭氧调节阀105与耐臭氧气泵103连通的管道上;纯水桶臭氧口107 用于排放臭氧。
26.在实际应用中,当发生器102通过电解发生液后获得臭氧和氢气,在发生器102的臭氧通过管道进入纯水桶101,再通过管道从纯水桶101顶部设有纯水桶臭氧口107引流至耐臭氧气泵103,耐臭氧气泵103将臭氧从管道内排放到外部,在耐臭氧气泵103引入外界空气时,使用耐臭氧调节阀105调节耐臭氧气泵103相对于外界的压强,使得耐臭氧气泵103内外压强存在差异,使得臭氧从管道内排放到外界,设置于耐臭氧调节阀105和耐臭氧气泵103 连通的管路上的耐臭氧单向阀106用于阻碍已经排放到外界的臭氧从管道进入排放管道内。
27.在本实施例中,耐臭氧气调节阀105使得耐臭氧气泵103的内外界压强存在差异,使得臭氧的排放更稳定更干净。
28.可选的,基于气流的低压水解臭氧发生装置还包括补水泵108,补水泵 108顶部设有进水口110和出水口111;出水口111通过管道与纯水桶101连通,进水口110用于向出水口111提供水资源,补水泵108与纯水桶101使用管道连通,补水泵108用于给纯水桶101补给水。
29.在实际应用中,在纯水桶101想发生器102提供发生液之前,需要将发生液装入纯水桶101中,在本实施例中,使用补水泵108将发生液自动抽取发生液引流至纯水桶101中,使得纯水桶101中发生液的充足。
30.在本实施例中,使用补水泵108对纯水桶101进行补给发生液,可以减少将发生液手动蓄入纯水桶108的工作量。
31.补水泵使用补水泵中齿轮的齿相相互分开,形成低压,发生液从进水口 110吸入进补水泵108,并由壳壁靠近进水口110的齿轮端推送到靠近另一侧的出水口111的齿轮端,靠近出水口111端的齿轮互相合拢,形成高压,将发生液从出水口111推送至纯水桶101中,
向纯水桶101补给发生液。
32.可选的,纯水桶101顶部设有纯水桶口109、发生器102顶部设有发生器臭氧出气口112,侧壁面设置有发生器氢气口113,发生器臭氧出气口112使用管道将所发生器102与纯水桶101连通,发生器氢气口113使用另一管道与纯水桶口109对接,使得发生器102与纯水桶101连通。
33.在实际应用场景中,当发生器102电解发生液生成臭氧和氢气后,在发生器102中的氢气从发生器102的发生器氢气口113中引流至纯水桶101顶部上方的纯水桶水口109通过使用三通接头连通的管道将氢气从发生器102 引流至纯水桶101中。将纯水桶101的纯水桶水口109设在纯水桶101的顶部上方是结合了氢气的密度相对于空气的密度较小,氢气会往上飘,所以当纯水桶水口109设置在纯水桶101的上方更适合收集或引流发生器102在工作中产生的氢气。在发生器102中的臭氧从发生器102的发生器臭氧出气口 112至纯水桶101的纯水桶臭氧口107通过管道引流将产生的臭氧气体从发生器102引流至纯水桶101,经过纯水桶101后通过纯水桶101顶部上方设有纯水桶臭氧口108排放至外部。
34.可选的,发生器102外置与纯水桶101底部,发生器102使用管道与纯水桶101连通以及耐臭氧气泵103外置于纯水桶101顶部左侧使用管道与纯水桶101连通。
35.在实际应用中,发生器102中的发生液时通过纯水桶101中的发生液通过管道引流得到的,而使得发生器102外置于纯水桶101的底部,是利用了发生液的重力因素,在引流的过程中不需要使用增减或减少发生器102与纯水桶101连通的管道内的压强才使得发生液能被引流至发生器102中。在发生器102中生成的臭氧进入到纯水桶101后通过耐臭氧气泵103排放到外部,而耐臭氧气泵103外置于纯水桶101顶部左侧使用管道与纯水桶101连通,使得排放出来的臭氧从该装置的左边排放出来。
36.需要说明的是,对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜