专利摘要
专利摘要
本发明提出的一种水处理臭氧发生装置,包括空气压缩机、冷干装置、油水过滤器、无热干燥器、粉尘过滤器、热交换器、臭氧发生器和冷却器;空气压缩机连通冷干装置的输入口,冷干装置的输出口连通油水过滤器的输入口,油水过滤器的输出口连通无热干燥器的输入口,无热干燥器的输出口连通粉尘过滤器的输入口,粉尘过滤器的输出口连通热交换器的输入口,热交换器的输出口连通臭氧发生器。空气经空气压缩机压缩后,密度增大,可提高单位面积内氧气分子含量,从而提高臭氧发生器制造臭氧的效率。而压缩空气中的水、油、粉尘等杂质先后被过滤,可提高作为臭氧制造原料的压缩空气的纯度,从而提高制得的臭氧的纯度。
权利要求
1.一种水处理臭氧发生装置,其特征在于,包括空气压缩机(1)、冷干装置(2)、油水过滤器(3)、无热干燥器(4)、粉尘过滤器(5)、热交换器(6)、臭氧发生器(7)和冷却器(8);
空气压缩机(1)连通冷干装置(2)的输入口,冷干装置(2)的输出口连通油水过滤器(3)的输入口,油水过滤器(3)的输出口连通无热干燥器(4)的输入口,无热干燥器(4)的输出口连通粉尘过滤器(5)的输入口,粉尘过滤器(5)的输出口连通热交换器(6)的输入口,热交换器(6)的输出口连通臭氧发生器(7);
热交换器(6)内部设有第一流道(60),臭氧发生器(7)内设有第二流道(70);冷却器(8)连通第一流道(60),第一流道(60)连通第二流道(70),第二流道(70)连通冷却器(8),冷却器(8)、第一流道(60)和第二流道(70)形成循环回路,且循环回路上设有循环泵(9)。
2.如权利要求1所述的水处理臭氧发生装置,其特征在于,热交换器(6)的壳体由内壳体(61)和外壳体(62)组成,内壳体(61)位于外壳体(62)内部,且内壳体(61)和外壳体(62)形成第一流道(60)。
3.如权利要求1所述的水处理臭氧发生装置,其特征在于,热交换器(6)的壳体由内壳体(61)和外壳体(62)组成,内壳体(61)位于外壳体(62)内部,内壳体(61)和外壳体(62)之间设置有缠绕内壳体(61)的第一盘管,第一盘管内的流道形成第一流道(60)。
4.如权利要求1所述的水处理臭氧发生装置,其特征在于,臭氧发生器(7)的壳体由内围壁(71)和外围壁(72)组成,内围壁(71)位于外围壁(72)内部,内围壁(71)与外围壁(72)之间形成第二流道(70)。
5.如权利要求1所述的水处理臭氧发生装置,其特征在于,臭氧发生器(7)的壳体由内围壁(71)和外围壁(72)组成,内围壁(71)位于外围壁(72)内部,内围壁(71)与外围壁(72)之间设置有缠绕内围壁(71)的第二盘管,第二盘管内的流道形成第二流道(70)。
6.如权利要求1所述的水处理臭氧发生装置,其特征在于,包括制冷器(10),冷却器(8)内部设有冷却盘管(11),冷却盘管(11)的两端分别连通制冷器(10)。
说明书
技术领域
本发明涉及臭氧制造技术领域,尤其涉及一种水处理臭氧发生装置。
背景技术
臭氧具有很强的氧化力,目前是已知最强的氧化剂之一。臭氧具有极强的氧化能力,因此具有极强的杀菌作用、脱色、脱臭、脱味作用及分解作用。杀菌可用于:上、下水,游泳池水,饮料水等的杀菌消毒;食品贮藏室内杀菌消毒:医院、学校、幼儿园、办公室、食品加工厂、制药厂等空气净化;器具类杀菌消毒,医院污水、生活污水的杀菌消毒等等。脱色、脱臭、脱味作用可用于:粪便处理、给排水的脱色除味、养殖场除臭等,下水道的净化脱臭。
臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,其原理都是利用的臭氧的强氧化性。臭氧分解后,分解为氧气。臭氧一般用在污水的深度处理阶段,在排放之前的清水池或氧化池投加。臭氧发生器的研制给污水处理带来了很大便利,臭氧技术与其他污水处理工艺相结合有效将污水中的顽固污染物质去除,降低了污水处理难度。目前臭氧技术已经成为了污水处理工艺中必不可少的一部分,如此,也推动了臭氧发生器的市场需求,同时也提高了臭氧质量的要求。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了水处理臭氧发生装置。
本发明提出的一种水处理臭氧发生装置,包括空气压缩机、冷干装置、油水过滤器、无热干燥器、粉尘过滤器、热交换器、臭氧发生器和冷却器;
空气压缩机连通冷干装置的输入口,冷干装置的输出口连通油水过滤器的输入口,油水过滤器的输出口连通无热干燥器的输入口,无热干燥器的输出口连通粉尘过滤器的输入口,粉尘过滤器的输出口连通热交换器的输入口,热交换器的输出口连通臭氧发生器;
热交换器内部设有第一流道,臭氧发生器内设有第二流道;冷却器与第一流道连通并与第二流道连通。
优选地,热交换器的壳体由内壳体和外壳体组成,内壳体位于外壳体内部,且内壳体和外壳体形成第一流道。
优选地,热交换器的壳体由内壳体和外壳体组成,内壳体位于外壳体内部,且内壳体和外壳体之间设置有缠绕内壳体的第一盘管,第一盘管内的流道形成第一流道。
优选地,臭氧发生器的壳体由内围壁和外围壁组成,内围壁位于外围壁内部,内围壁与外围壁之间形成第二流道。
优选地,臭氧发生器的壳体由内围壁和外围壁组成,内围壁位于外围壁内部,内围壁与外围壁之间设置有缠绕内壳体的第二盘管,第二盘管内的流道形成第二流道。
优选地,冷却器连通第一流道,第一流道连通第二流道,第二流道连通冷却器,冷却器、第一流道和第二流道形成循环回路,且循环回路上设有循环泵。
优选地,包括制冷器,冷却器内部设有冷却盘管,冷却盘管的两端分别连通制冷器。
本发明中,空气经空气压缩机压缩后,密度增大,可提高单位面积内氧气分子含量,从而提高臭氧发生器制造臭氧的效率。而压缩空气中的水、油、粉尘等杂质先后经过冷干装置、油水过滤器、无热干燥器、粉尘过滤器,可提高作为臭氧制造原料的压缩空气的纯度,从而提高制得的臭氧的纯度。
附图说明
图1为本发明提出的一种水处理臭氧发生装置结构示意图。
具体实施方式
参照图1,本发明提出的一种水处理臭氧发生装置,包括空气压缩机1、冷干装置2、油水过滤器3、无热干燥器4、粉尘过滤器5、热交换器6、臭氧发生器7、冷却器8和制冷器10。
空气压缩机1连通冷干装置2的输入口,冷干装置2的输出口连通油水过滤器3的输入口,油水过滤器3的输出口连通无热干燥器4的输入口,无热干燥器4的输出口连通粉尘过滤器5的输入口,粉尘过滤器5的输出口连通热交换器6的输入口,热交换器6的输出口连通臭氧发生器7。
空气压缩机1对输入的空气进行压缩后,压缩空气进入冷干装置2进行干燥并降温,然后进入油水过滤器3滤除油水成分,然后进入无热干燥器4进一步干燥,然后进入粉尘过滤器5滤除粉尘,然后进入热交换器6进行降温,最后进入臭氧发生器7。臭氧发生器7通过电学原理产生高压,高压达到一定程度之后击穿压缩空气,空气中的分子被电离,其中氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子。
本实施方式中,空气经空气压缩机1压缩后,密度增大,可提高单位面积内氧气分子含量,从而提高臭氧发生器7制造臭氧的效率。而压缩空气中的水、油、粉尘等杂质先后经过冷干装置2、油水过滤器3、无热干燥器4、粉尘过滤器5,可提高作为臭氧制造原料的压缩空气的纯度,从而提高制得的臭氧的纯度。
热交换器6内部设有第一流道60,臭氧发生器7内设有第二流道70。
热交换器6的壳体由内壳体61和外壳体62组成,内壳体61位于外壳体62内部,且内壳体61和外壳体62之间形成第一流道60。具体实施时,还可在内壳体61和外壳体62之间设置缠绕内壳体61的第一盘管,将第一盘管内的流道作为第一流道。
臭氧发生器7的壳体由内围壁71和外围壁72组成,内围壁71位于外围壁72内部,内围壁71与外围壁72之间形成第二流道70。具体实施时,还可在内围壁71与外围壁72之间设置缠绕内围壁71的第二盘管,以第二盘管内的流道作为第二流道。
冷却器8连通第一流道60,第一流道60连通第二流道70,第二流道70连通冷却器8,冷却器8、第一流道60和第二流道70形成循环回路,循环回路上设有循环泵9。
冷却器8中可填充冷却液,当开启循环泵9后,冷却液在冷却器8、第一流道60和第二流道70形成的循环回路上循环流动。压缩空气进入热交换器6后被局限在内壳体61中,从而第一流道60内的冷却液对压缩空气进行降温。同理,第二流道70内的冷却液对臭氧发生器7进行降温。
此外,具体实施时,冷却器8可分别与第一流道60、第二流道70形成循环回路,并在循环回路上设置循环泵,分别为第一流道60和第二流道70提供冷却液。
本实施方式中,冷却器8内部设有冷却盘管11,冷却盘管11的两端分别连通制冷器10,冷却盘管11内部填充有冷媒。冷媒与冷却液进行冷量交换,以保持冷却液的制冷效果,制冷器10对冷媒进行冷量补偿。冷媒可采用氟利昂。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
水处理臭氧发生装置专利购买费用说明
Q:办理专利转让的流程及所需资料
A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。
1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。
2:按规定缴纳著录项目变更手续费。
3:同时提交相关证明文件原件。
4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。
Q:专利著录项目变更费用如何缴交
A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式
Q:专利转让变更,多久能出结果
A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。
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