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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109529651A(43)申请公布日2019.03.29(21)申请号201811485280.4C02F7/00(2006.01)(22)申请日2018.12.06C02F1/68(2006.01)C02F1/24(2006.01)(71)申请人上海中兴科源环保科技有限公司地址201203上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路899号1号楼三层(72)发明人王炎李跃瑞(74)专利代理机构上海硕力知识产权代理事务所(普通合伙)31251代理人郭桂峰(51)Int.Cl.B01F5/16(2006.01)B01F5/06(2006.01)B01F3/04(2006.01)C02F3/02(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图2页(54)发明名称一种微纳米气泡水发生器(57)摘要本发明涉及一种微纳米气泡水发生器,包括泵壳、泵盖,泵壳与泵盖成混合空间;泵盖上开有装配孔;混合装置包括主叶轮和副叶轮,主叶轮为半开式结构,主叶轮端面板和前口环,连接端面板和前口环的若干个主叶片;前口环位于泵盖的装配孔处,且前口环的外壁与装配孔的孔壁间隙配合,前口环的内壁与副叶轮进行连接;还包括一驱动装置,其设置在泵壳上,驱动装置通过驱动轴与端面板进行连接。本发明利用混合装置对进气管中输入的气体产生的气泡进行反复剪切、搅拌、混合、加压,使气泡尺寸达到微米或纳米级,并稳定地溶解在水中,还能通过对主叶轮和副叶轮的连接方式的改进,有效地缓解因进气而导致水泵压力和流量下降过快的问题,大大提高产生气泡水的使用效果。CN109529651ACN109529651A权利要求书1/1页1.一种微纳米气泡水发生器,其特征在于,包括:一泵壳、一泵盖,所述泵壳与所述泵盖构成一混合空间;所述泵盖上开有一装配孔;一混合装置,所述混合装置包括一主叶轮和一副叶轮,所述主叶轮为半开式结构,所述半开式结构的主叶轮包括一端面板和一前口环,以及连接所述端面板和所述前口环的若干个主叶片;所述前口环位于所述装配孔处,且所述前口环的外壁与所述装配孔的孔壁间隙配合,所述前口环的内壁与所述副叶轮进行连接;还包括一驱动装置,其设置在所述泵壳上,所述驱动装置通过一驱动轴与所述端面板进行连接。2.根据权利要求1所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述主叶片的外表面上均匀地分布有若干个第一凸起,所述第一凸起呈多棱锥状或刀片状中的一种。3.根据权利要求1所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述副叶轮包括一外环和一内芯,以及用于连接所述外环和所述内芯的若干个副叶片,若干个所述副叶片自所述内芯向四周成散发状均匀分布,且所述内芯与所述驱动轴同轴线设置。4.根据权利要求3所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述外环的外壁与所述前口环的内壁采用螺纹连接或焊接中的一种方式进行连接。5.根据权利要求3所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述副叶片的叶面倾斜设置,且与水平面构成一倾斜夹角,所述倾斜夹角的角度在5°~45°之间。6.根据权利要求5所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述副叶片朝向进水的一端边缘设置成尖刃状,所述述副叶片朝向出水的一端边缘设置成锯齿状。7.根据权利要求1-6任一项所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述泵壳的出水管道上还设有剪切装置,所述剪切装置包括一连接管,以及设置在所述连接管两端的一对剪切环,所述一对剪切环分别通过法兰与所述泵壳的出水管道进行连接。8.根据权利要求7所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述一对剪切环的内表面上设有多个第二凸起,每个所述第二凸起均为多棱状齿。9.根据权利要求7所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述一对剪切环之间还设有一多孔板,所述多孔板上均匀地分布有若干个流通孔,每个所述流通孔包括进水端和出水端,且所述进水端沿所述出水端孔径逐渐变小,成一渐缩状。10.根据权利要求9所述的微纳米气泡水发生器,其特征在于:所述多孔板上所述出水端的面积为所述泵壳的出水管道内孔截面的50-80%。2CN109529651A说明书1/7页一种微纳米气泡水发生器技术领域[0001]本发明涉及水处理设备技术领域,尤其是一种能够产生微纳米气泡的微纳米气泡水发生器。背景技术[0002]在污水处理过程中,常需要把空气、氧气或者其他气体以极细微的气泡方式溶于污水水体中,根据实际需要,可以将不同的气体溶于水而达到需要的效果;一般情况下,气泡粒径越小,气泡浓度越高,越容易与水体的固液界面进行粘附,越有利于水体中其他物质或者生物体的吸收。还可利用微纳米气泡的气浮和曝气作用,加强污水有机物与微生物与溶解氧的接触。从而使池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中有机物产生氧化分解作用。[0003]现有技术