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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102557177A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102557177A(43)申请公布日2012.07.11(21)申请号201110429363.3(22)申请日2011.12.20(71)申请人东南大学地址214135江苏省无锡市新区菱湖大道99号(72)发明人吕锡武乔春生朱光灿袁俊(74)专利代理机构南京天翼专利代理有限责任公司32112代理人汤志武(51)Int.Cl.C02F1/24(2006.01)权利要求书权利要求书1页1页说明书说明书33页页附图附图44页(54)发明名称叶轮切割式涡旋气浮装置(57)摘要一种叶轮切割式涡旋气浮装置,其反应池分为加药混合区、气浮区和分离区,加药混合区和气浮区用隔板隔开,气浮区和分离区之间设有导流板。加药混合区设有进水管和投药搅拌机,隔板上开有过流孔。气浮区设有溶气发生器,该溶气发生器包括电机、旋转轴;套在旋转轴上的固定套管上安装有可调式空气流量计和真空表;旋转轴的下端伸出套管与叶轮连接,该轴的内部设有与叶轮上的充气孔连通的进气道,轴的上部开有与进气道相通的通气孔,叶轮盖上开有进水孔。分离区设有链条刮渣机、液位调节阀和出水管,出水管连接进水横管,其出水口安装液位调节阀。本发明适用于造纸、皮革、炼油、纺织、印染、化工行业以及城市污水和含藻水的处理。CN10257ACN102557177A权利要求书1/1页1.一种叶轮切割式涡旋气浮装置,包括反应池,其特征在于:反应池分为加药混合区、气浮区和分离区三部分,其中加药混合区和气浮区之间用隔板(34)隔开,气浮区和分离区之间设有导流板(28);反应池加药混合区设有进水管(1)和投药搅拌机(3),投药搅拌机(3)设置在反应池加药混合区的顶部,反应池加药混合区和气浮区之间的隔板上开有过流孔(35),加药混凝后的废水经此流入气浮区;反应池气浮区设有溶气发生器(4),该溶气发生器包括外连多功能变频器(7)的电机(12)、由电机(12)驱动的旋转轴(13);旋转轴(13)伸入反应池气浮区内,其外套有固定套管(15),两者之间形成环形空腔,固定套管(15)上开有两个通孔,分别用于安装可调式空气流量计(5)和真空表(6);旋转轴(13)的下端伸出套管(15)与叶轮(17)连接,该轴的内部轴向设有进气道(31),轴的上部开有与前述进气道(31)相通的通气孔(32),相应的,叶轮(17)上设有与旋转轴(13)的进气道相连的充气孔,使气体通过充气孔从进气道进入叶轮内腔;叶轮(17)还装有叶轮盖(18),盖上开有使水能够进入叶轮内腔的进水孔;反应池分离区设有链条刮渣机(8)、液位调节阀(9)和出水管(11);链条刮渣机的电机(19)通过减速机(20)与主动轴(21)相连,主动轴(21)通过链条带动从动轴(22),刮渣挡板(33)安装在链条上,主动轴(21)与从动轴(22)分别通过链轮支座(29)与张紧链轮支座(30)固定在反应池上;出水管(11)进水口连接进水横管(23),进水横管(23)布置在分离区底部,其上开有进水小孔(36);出水管出水口安装液位调节阀(9)。2.如权利要求1所述的叶轮切割式涡旋气浮装置,其特征在于进水管(1)上安装进水流量计(2)。3.如权利要求1所述的叶轮切割式涡旋气浮装置,其特征在于反应池加药混合区和气浮区之间的隔板上的过流孔有两个。4.如权利要求1所述的叶轮切割式涡旋气浮装置,其特征在于电机(12)与旋转轴(13)采用梅花形弹性联轴器(14)连接。5.如权利要求1所述的叶轮切割式涡旋气浮装置,其特征在于叶轮盖(18)上的进水孔(37)有四个,均匀分布在叶轮盖(18)上。6.如权利要求1所述的叶轮切割式涡旋气浮装置,其特征在于进水横管(23)进水小孔有六个,均匀分布在进水横管(23)上。7.如权利要求1所述的叶轮切割式涡旋气浮装置,其特征在于旋转轴(13)通过机械密封(16)与叶轮(17)连接。2CN102557177A说明书1/3页叶轮切割式涡旋气浮装置技术领域[0001]本发明涉及用于污水处理领域的固液分离的叶轮切割式涡旋气浮装置,适用于处理造纸废水、含油废水、石化废水、亚麻废水、屠宰废水、沥青废水和制革废水等工业废水,主要去除污水中的轻质固体悬浮物、油脂、胶体、藻类等非溶解性有机物、无机物。背景技术[0002]现有的涡凹气浮技术基于美国麦王公司的涡凹气浮系统,污水流经曝气机涡轮,涡轮利用高速旋转产生的离心力,使涡轮轴心产生负压,吸入空气,空气沿涡轮的四个气孔排出,并被涡轮叶片打碎,从而形成大量微小的气泡均匀地分布在水中。但是由于大多数叶轮的每个叶片上是几个较大的进气孔,产生的气泡直径较大,气浮效果不甚理想,且会浪费大量的混凝药剂。常规的涡凹气浮技术由单一转速的电机提供动力,最