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    進氣均勻分散的擾流式增氧裝置制造方法及圖紙

    技術編號:17966891 閱讀:45 留言:0更新日期:2018-05-16 08:59
    本實用新型專利技術涉及一種進氣均勻分散的擾流式增氧裝置,包括外殼體、增氧池、進氣管路和進水機構;增氧池內設有頂部敞口的增氧室,所述進氣管路的吹氣端延伸至該增氧室內;所述外殼體套設于該增氧池的外側,該外殼體和該增氧池之間圍形成分流室,該分流室與該增氧室連通,該進水機構用于向分流室注水;增氧池側壁上設有至少兩行第一進水孔和至少一行第二進水孔,第一進水孔均為由下向上且向左側傾斜延伸布置,第二進水孔均為由下向上且向右側傾斜延伸布置。注入增氧裝置的水通過若干個對立朝向的第一、第二進水孔的分流進入增氧池,使得水流產生攪動作用,水體與空氣的接觸面積進一步增加,其溶氧效率和溶氧效果得進一步提升。

    Disturbing flow aerator with uniform dispersion of intake air

    The utility model relates to a disturbing flow type oxygen increasing device with uniform air intake, including a shell body, an oxygen increasing pool, an intake pipe and a water inlet mechanism, and an oxygen increasing chamber with an open top in the oxygen increasing pool, and the blowing end of the intake pipe extends to the oxygen increasing room; the shell body is set on the outer side of the oxygen pool, and the shell body and the outer shell body are set on the outer part of the oxygen pool. The flow chamber is connected with the oxygen increasing chamber. The flow chamber is connected with the oxygen increasing chamber. The inlet mechanism is used for water injection to the shunt chamber; at least two rows of first inlet holes and at least one row of second inlet holes are arranged on the side wall of the oxygen increasing pool, and the first inlet holes are both downward upward and inclined extending to the left side, and the second inlet holes are all from the lower direction. Upward and inclined to the right extension arrangement. The water injected into the oxygen increasing device enters the oxygen pool through a number of opposite orientations of the first and second inlet holes, which makes the flow of water agitation, and the contact area between water and air is further increased, and the efficiency of dissolved oxygen and the effect of dissolved oxygen will be further improved.

    【技術實現步驟摘要】
    進氣均勻分散的擾流式增氧裝置
    本技術涉及一種增氧裝置,特別是指一種進氣均勻分散的擾流式增氧裝置。
    技術介紹
    水產養殖通常需要配置增氧裝置以增加水體的含氧量,進而提高養殖生物的成活率和抑制厭氧菌的生長。目前使用較為廣泛的增氧機主要是靠其自帶的空氣泵將空氣打入水中,以此來實現增加水中氧氣含量的目的。目前的增氧機主要有葉輪式增氧機、水車式增氧機、射流式增氧機、噴水式增氧機、充氣式增氧機、吸入式增氧機、渦流式增氧機、增氧泵、涌噴式增氧機和噴霧式增氧機等,其結構多數較為復雜,設備制造成本高,并且需要經常性的定期檢修,使用成本和維護成本高;而部分價格較為便宜的增氧機的增氧效果并不能滿足實際使用需求,為保障增氧效果,養殖戶需要大幅增加成本進行購置和維護較為高級的增氧機,致使養殖成本大幅增加。
    技術實現思路
    本技術提供一種進氣均勻分散的擾流式增氧裝置,以克服現有的多數增氧機結構復雜、增氧效率低、養殖成本高昂等問題。本技術采用如下技術方案:進氣均勻分散的擾流式增氧裝置,包括外殼體、增氧池、進氣管路和進水機構。上述增氧池內設有頂部敞口的增氧室,上述進氣管路的吹氣端延伸至該增氧室內。上述外殼體套設于該增氧池的外側,該外殼體和該增氧池之間圍形成分流室,該分流室與該增氧室連通,該進水機構用于向分流室注水。增氧池側壁上由下往上設有至少兩行第一進水孔,每一行均由復數個均勻排布的第一進水孔構成,所有該第一進水孔均為由下向上且向左側傾斜延伸布置。增氧池側壁的中部偏上處設有至少一行第二進水孔,每一行均由復數個均勻排布的第二進水孔構成,所有該第二進水孔均為由下向上且向右側傾斜延伸布置。上述吹氣端呈圓臺結構,吹氣端設于上述增氧室底部并沿增氧室深度方向延伸。吹氣端均勻布設有若干出氣孔,出氣孔設于吹氣端的周面上。上述吹氣端的周面錐度為1:5~12,吹氣端的高度為上述增氧室深度的0.25~0.5倍。由上述對本技術結構的描述可知,和現有技術相比,本技術具有如下優點:本技術的增氧裝置通過外殼體和增氧池之間的分流室的配置,使得進水機構注入的水通過若干個進水孔分流進入增氧池,增大了水流與進氣管路注入的空氣的接觸面積;當進水機構注水壓力較大時,注入增氧池的水呈噴射狀態,與空氣能夠有效進行接觸、混合,進而有效改善水體的溶氧效率和溶氧效果;而通過將第一進水孔設置一個朝向,而將第二進水孔設置為與第一進水孔相對立的朝向,這就使得由第二進水孔進入增氧池的水對增氧池中第一進水孔注入的旋轉的水流產生一個攪動作用,使得增氧室內旋轉的水流發生對沖混流,水體與空氣的接觸面積進一步增加,其溶氧效率和溶氧效果得進一步提升。附圖說明圖1為本技術的增氧裝置的剖視結構示意圖。圖2為裝配有整流環和整流蓋的增氧裝置的剖視結構示意圖。圖3為圖2中的局部A的放大圖。圖4為本技術的整流蓋的仰視結構示意圖。圖5為圖4中的整流蓋沿B-B方向的剖視結構示意圖。具體實施方式下面參照附圖說明本技術的具體實施方式。參照圖1、圖2,進氣均勻分散的擾流式增氧裝置,包括外殼體1、增氧池2、進氣管路3和進水機構4。上述增氧池2內設有頂部敞口的增氧室20,增氧室20呈圓臺形,增氧室20的上端直徑和下端直徑的比為1:1.2~1.8,優選二者的比例為1:1.6。上述進氣管路3的吹氣端31延伸至該增氧室20內。上述外殼體1套設于該增氧池2的外側,該外殼體1和該增氧池2之間圍形成分流室12,該分流室12與該增氧室20連通。該進水機構4用于向分流室12注水,進水機構4包括輸水管道41和增壓泵42,輸水管道41與上述分流室12連通,增壓泵42用于增加輸水管道41內的輸水壓力。本技術的增氧裝置通過外殼體1和增氧池2之間的分流室12的配置,使得進水機構4注入的水通過若干個進水孔分流進入增氧池2,增大了水流與進氣管路3注入的空氣的接觸面積;當進水機構4注水壓力較大時,注入增氧池2的水呈噴射狀態,與空氣能夠有效進行接觸、混合,進而有效改善水體的溶氧效率和溶氧效果。繼續參照圖1、圖2,該增氧池2側壁上由下往上設有四行第一進水孔21,每一行均由復數個均勻排布的第一進水孔21構成,所有該第一進水孔21均為由下向上且向左側傾斜延伸布置。增氧池2側壁的中部偏上處設有一行第二進水孔22,每一行均由復數個均勻排布的第二進水孔22構成,所有該第二進水孔22均為由下向上且向右側傾斜延伸布置。通過將第一進水孔設置一個朝向,而將第二進水孔設置為與第一進水孔相對立的朝向,這就使得由第二進水孔22進入增氧池2的水對增氧池2中第一進水孔21注入的旋轉的水流產生一個攪動作用,使得增氧室20內旋轉的水流發生對沖混流,水體與空氣的接觸面積進一步增加,其溶氧效率和溶氧效果得進一步提升。進水機構4注入的水流在增氧裝置中的流向如圖1、圖2中的標號為a的箭號所示。參照圖1至圖3,上述吹氣端31呈圓臺結構,吹氣端31設于上述增氧室20底部并沿增氧室20深度方向延伸。吹氣端31均勻布設有若干出氣孔310,出氣孔310設于吹氣端31的周面上,上述吹氣端31的周面錐度為1:5~12,優選該錐度為1:8;吹氣端31的高度為上述增氧室20深度的0.25~0.5倍,優選為0.4倍。鼓風機構通過進氣管路3鼓入空氣,空氣由吹氣端31上均布的出氣孔310進入增氧池2內;出氣孔310出氣如圖1、圖2、圖3中的標號為b的箭號所示。吹氣端31的結構設置,使得空氣斜向外輸出,與增氧池2的進水孔射出的水流發生沖撞,進而有效提升空氣中的氧氣溶解于水中溶氧率。繼續參照圖1、圖2,上述增氧室20頂部設有擴大通道25,該擴大通道25呈倒圓臺形。上述擴大通道25的側壁上設有至少一行第三進水孔23,每一行均由復數個均勻排布的第三進水孔23構成,所有該第三進水孔23均為由下向上傾斜延伸布置。第三進水孔23的配置,對流經的水流具有擾流作用,使得水流內部發生攪動運動,進一步提高氧氣的溶解度。參照圖2,上述增氧池2的頂部裝配有整流環26,該整流環26內壁的直徑由下往上逐步減小。增氧室20流出的水流在經過擴大通道25的路徑擴大后,再通過整流環26的路徑縮小,在這個過程中,整流環26的收口結構對增氧室20內的水流具有壓縮、整流作用,使得水流內部發生攪動,進一步提高氧氣的溶解度。參照圖2、圖4和圖5,上述增氧池2頂部還裝配有整流蓋24,該整流蓋24底部設有導流槽孔240,該整流蓋24頂部設有復數個導流孔241,所有導流孔241均與該導流槽孔240連通。上述導流槽孔240的槽底設有四個由中心向外延伸的導流條242。導流槽孔240的深度與該導流條242的高度的比例為1~2.5:1時,導流條242才能起到導流作用,而當二者的比例為2:1時,導流條242所起到的導流效果最好。增氧池2輸出的水流在整流蓋24的阻擋下,水流路徑由垂直向上改變為傾斜流向,并由整流蓋24的多個均布的導流孔241分流射出,這個過程中,整流蓋24對增氧池2輸出的水流具有阻擋、整流作用,使得水流內部發生攪動,進一步提高氧氣的溶解度。通過本技術的分流室12、增氧池2、擴大通道25、整流環26、整流蓋24和吹氣端31的結構設置和配合使用,使得水流的輸出發生多次的攪動混合動作,從而保障了水流與氧氣的有效混合,能夠有效提升空氣本文檔來自技高網...
    進氣均勻分散的擾流式增氧裝置

    【技術保護點】
    進氣均勻分散的擾流式增氧裝置,包括外殼體、增氧池、進氣管路和進水機構;其特征在于:所述增氧池內設有頂部敞口的增氧室,所述進氣管路的吹氣端延伸至該增氧室內;所述外殼體套設于該增氧池的外側,該外殼體和該增氧池之間圍形成分流室,該分流室與該增氧室連通,該進水機構用于向分流室注水;增氧池側壁上由下往上設有至少兩行第一進水孔,每一行均由復數個均勻排布的第一進水孔構成,所有該第一進水孔均為由下向上且向左側傾斜延伸布置;增氧池側壁的中部偏上處設有至少一行第二進水孔,每一行均由復數個均勻排布的第二進水孔構成,所有該第二進水孔均為由下向上且向右側傾斜延伸布置;所述吹氣端呈圓臺結構,吹氣端設于所述增氧室底部并沿增氧室深度方向延伸;吹氣端均勻布設有若干出氣孔,出氣孔設于吹氣端的周面上。

    【技術特征摘要】
    1.進氣均勻分散的擾流式增氧裝置,包括外殼體、增氧池、進氣管路和進水機構;其特征在于:所述增氧池內設有頂部敞口的增氧室,所述進氣管路的吹氣端延伸至該增氧室內;所述外殼體套設于該增氧池的外側,該外殼體和該增氧池之間圍形成分流室,該分流室與該增氧室連通,該進水機構用于向分流室注水;增氧池側壁上由下往上設有至少兩行第一進水孔,每一行均由復數個均勻排布的第一進水孔構成,所有該第一進水孔均為由下向上且向左側傾斜延伸布置...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:柳水揚陳建英
    申請(專利權)人:石獅市順盛水產養殖專業合作社
    類型:新型
    國別省市:福建,35

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