[实用新型]一种加压乱流混和装置有效
申请号: | 201820993773.8 | 申请日: | 2018-06-26 |
公开(公告)号: | CN208429919U | 公开(公告)日: | 2019-01-25 |
发明(设计)人: | 郝爱民;井芹宁;赵敏;陈建鹰;张祥雷;徐明明;高成;吴明江 | 申请(专利权)人: | 温州大学 |
主分类号: | C02F1/50 | 分类号: | C02F1/50;B01F5/02 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 杨志廷 |
地址: | 325000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 柱筒 乱流 出液管 加压泵 加压 本实用新型 混和装置 空心管 吸液管 处理液体 单个细胞 蓝藻水华 两端封闭 内腔相通 群体细胞 药品领域 有效控制 喷嘴 内表面 输出管 蓝藻 混和 左端 化妆品 相通 水质 灾害 群体 应用 | ||
本实用新型涉及一种加压乱流混和装置,它包括加压泵以及设于加压泵上吸液管和出液管,它还包括有两端封闭的柱筒,所述的柱筒内设有与柱筒内腔相通的空心管,所述的空心管上设有能向柱筒内表面进行喷浇的喷嘴,所述的加压泵上设有用于导入处理液体的吸液管和与柱筒左端相通的出液管,所述的柱筒一端与出液管相连,在另一端上设有输出管。故本实用新型既可以通过乱流平稳、持续地将蓝藻等群体细胞变为分散的单个细胞,可有效控制蓝藻水华等群体爆发的水质灾害。另外经加压的液体在压力和乱流的共同作用下可以瞬间与其他气体或液体混和,从而可应用于化妆品、药品领域需要对液体进行处理的场合。
技术领域
本实用新型涉及液体处理装置技术领域,尤其是涉及一种加压乱流混和装置。
背景技术
目前水体富营养化逐渐成为一个影响社会民生的重大环境问题,能引起水质恶化,破坏生态环境。其中蓝藻水华是富营养化水体的一个典型特征,目前国内外除藻技术主要分为物理除藻、化学除藻和生物除藻三大类。物理除藻技术主要包括打捞、过滤、覆盖、气浮等,相比其他除藻方式,物理除藻应用最为广泛。
目前的物理除藻方法主要是通过液体处理装置对蓝藻进行含水抽取、升压喷射、强力撞击,进行蓝藻处理。采用加压,喷射的方法,即含水藻类经过加压由喷头高速喷射到挡板上,然后靠自重下落进行蓝藻的处理,没有形成乱流。另外它通过加压、喷射、碰撞等方法处理蓝藻时,则使蓝藻细胞遭到破裂或死亡时,无法成为其他浮游动物的饵料,难以恢复水生态系的正常食物链,以致生态系统遭受新的打击无法达到一个新的食物链恢复与平衡。同时,导致蓝藻细胞内毒素(例如微囊藻毒素)释放到水体,造成水体二次污染,给人类带来健康隐患。
另外,在化妆品、药品领域也需要对液体进行处理,它需要对各种动物、植物的组织进行匀浆和混和,还需要对有机和水,不相容的两种液体之间的高效分散、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物、有机溶酶,可溶性物质的萃取。在化妆品、药品领域中既有需要打破细胞壁,促进人体吸收的场合,也有需要不打破细胞壁,避免营养流失的场合。现有的处理装置也大多是通过搅拌来实现的,无法形成乱流,混和的效果不好。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种加压乱流混和装置,以解决现有技术中的无法形成乱流的技术问题。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种加压乱流混和装置,包括加压泵以及设于加压泵上吸液管和出液管,还包括有两端封闭的柱筒,所述的柱筒内设有与所述柱筒内腔相通的空心管,所述的空心管上设有能向柱筒内表面进行喷浇的喷嘴,所述的柱筒一端与出液管相连,在另一端上设有输出管。
其中,喷嘴可以是通孔也可以是凸设于空心管上的管口。空心管与柱筒内腔相通,即空心管上设有开口,柱筒内液体可以通过开口进入空心管内。开口可以是通孔或者空心管端部成开口设置。
在实际处理液体时,将要处理的液体经吸液管进入加压泵加压,再通过出液管送入柱筒内;经过加压的液体在柱筒内流动,通过空心管再经由喷嘴向柱筒内表面进行喷浇形成乱流。以加压的液体形成的乱流,其内部具有一定的冲击力又小于喷射所形成的冲击力,当被处理的液体通过喷嘴向柱筒内表面进行喷浇,产生一定的碰撞,被处理的液体分散开来,又汇聚形成新的乱流,继续通过空心管再经由喷嘴向柱筒内表面进行喷浇形成新的乱流,重复循环流动,从而对被处理的液体产生一个平稳、持续的冲击力,可以在一定程度上分离群体细胞,故本实用新型既可以通过乱流平稳、持续地将蓝藻等群体细胞变为分散的单个细胞,可有效控制蓝藻水华等群体爆发的水质灾害。且乱流所产生的冲击力较为平稳、持续,可以对蓝藻细胞的细胞壁的冲击小而持续,可以在一定程度上保证蓝藻细胞的细胞壁的完整性,避免其内部毒素流出。另外经加压的液体在压力和乱流的共同作用下可以瞬间与其他气体或液体混和,故本实用新型可以将被处理的液体充分均匀混和,混和效果好,从而可应用于化妆品、药品领域需要对液体进行处理的场合。
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