[0001]
本高新技术涉及除藻装置技术领域,具体是一种基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置。
背景技术:
[0002]
光催化杀藻技术通俗的讲主要是利用二氧化钛在紫外灯的照射下发生氧化-还原反应来破坏细菌藻类细胞的一种技术,光催化技术杀菌除藻有一定的功效,但是长期接触紫外线对工作人员人体以及水生环境内都是不好的,因此,现提供一种基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,在一个封闭装置内不断的进行水处理,防止对于人体造成危害。
技术实现要素:
[0003]
本高新技术的目的在于提供一种基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0004]
为实现上述目的,本高新技术提供如下技术方案:
[0005]
一种基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,包括外壳体、药剂箱和紫光灯,所述外壳体内还设置有处理箱,所述外壳体为非透光材质制成,所述处理箱靠近所述紫光灯的一侧面透明设置;所述药剂箱和处理箱之间设置有用于联通两者的导引管,为了防止水流倒灌如所述药剂箱内,所述导引管内还设置有分割板,所述分割板位于所述导引管外的一端固定连接有用于驱动所述分割板的伸缩机构,所述处理箱内设置有推拉板和用于驱动推拉板的伸缩机构,所述推拉板外侧还设置有至少一个用于提高密封性的密封圈,所述处理箱远离所述推拉板一侧设置有用于进/出水的进水口/出水口,所述进水口/出水口内均设置有连接杆、弹簧和封堵板,所述弹簧两端分别固定连接在相对应的所述连接杆和封堵板上且其包括分别设置在所述进水口/出水口内的压缩弹簧/拉伸弹簧。
[0006]
作为本高新技术进一步的方案:所述伸缩机构为液压伸缩机构。
[0007]
作为本高新技术再进一步的方案:所述密封圈的材质为丁晴橡胶。
[0008]
作为本高新技术再进一步的方案:所述处理箱的形状为方形/圆形。
[0009]
作为本高新技术再进一步的方案:所述出水口位于所述进水口下方。
[0010]
作为本高新技术再进一步的方案:还设置有搅拌机构,所述搅拌机构包括搅动筒、转动轴和搅拌叶,所述转动轴上连接有用于提供动力的电动机。
[0011]
与现有技术相比,本高新技术的有益效果是:
[0012]
本装置结构简单,使用方便,可以在封闭的外壳体内进行除藻水处理工作,防止对人体及化境造成负面影响的同时具有极高的自动化程度,本装置可以设置在水下也可以设置在水上,设置在水上时需安装水管,所述处理箱的形状为方形/圆形,方形更加有利于透光,圆形更有利于推拉板的工作和密封,可根据实际需要进行选用,所述出水口位于所述进水口下方,使得进水方便、出水彻底,为了提高药剂的溶解速率、混合的均匀程度和水体处理效果,还设置有搅拌机构,所述搅拌机构包括搅动筒、转动轴和搅拌叶,所述转动轴上连
接有用于提供动力的电动机。
附图说明
[0013]
图1为本高新技术基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置的剖视结构示意图。
[0014]
图2为本高新技术基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置中a处的局部放大结构示意图。
[0015]
图3为本高新技术基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置中分割板和导引管的结构示意图。
[0016]
图中:1-外壳体、2-药剂箱、3-处理箱、4-伸缩机构、5-密封圈、6-推拉板、7-分割板、8-导引管、9-紫光灯、10-进水口、11-压缩弹簧、12-封堵板、13-连接杆、14-拉伸弹簧、15-出水口、16-电动机、17-搅动筒、18-转动轴、19-搅拌叶。
具体实施方式
[0017]
下面将结合本高新技术实施例中的附图,对本高新技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,在本高新技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本高新技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本高新技术的限制。
[0018]
实施例1
[0019]
请参阅图1-3,本实施例提供了一种基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,包括外壳体1、药剂箱2和紫光灯9,所述外壳体1内还设置有处理箱3,为了防止紫光造成危害的同时可以正常工作,所述外壳体1为非透光材质制成,所述处理箱3靠近所述紫光灯9的一侧面透明设置,两者具体材质不加限制,满足要求即可;所述药剂箱2和处理箱3之间设置有用于联通两者的导引管8,为了防止水流倒灌如所述药剂箱2内,所述导引管8内还设置有分割板7,所述分割板7位于所述导引管8外的一端固定连接有用于驱动所述分割板7的伸缩机构4,所述处理箱3内设置有推拉板6和用于驱动推拉板6的伸缩机构4,所述推拉板6外侧还设置有至少一个用于提高密封性的密封圈5,所述处理箱3远离所述推拉板6一侧设置有用于进/出水的进水口10/出水口15,所述进水口10/出水口15内均设置有连接杆13、弹簧和封堵板12,所述弹簧两端分别固定连接在相对应的所述连接杆13和封堵板12上且其包括分别设置在所述进水口10/出水口15内的压缩弹簧11/拉伸弹簧14。
[0020]
具体地,所述伸缩机构4的选用不加限制,可以选用气压/液压伸缩机构,作为示例,在本实施例中,所述伸缩机构4为液压伸缩机构。
[0021]
具体地,所述密封圈5的材质选用不加限制,作为示例,在本实施例中,所述密封圈5的材质为丁晴橡胶。
[0022]
具体地,所述处理箱3的形状为方形/圆形,方形更加有利于透光,圆形更有利于推拉板6的工作和密封,可根据实际需要进行选用。
[0023]
优选地,所述出水口15位于所述进水口10下方,使得进水方便、出水彻底。
[0024]
本实施例的工作原理:
[0025]
一般状态下,所述进水口10/出水口15在相应的弹簧和封堵板12的作用下封闭,当
所述伸缩机构4带动所述推拉板6收缩时,在此过程中,在压力的所用下所述进水口10内的封堵板12收缩使得进水口10打开,而出水口15始终封堵住,当推拉板6收缩至导引管8处时,所述分割板7收缩,一定量的药剂进入到导引管8内后,所述分割板7复位将药剂箱2封堵住,所述推拉板6继续收缩,药剂进入到处理箱3内,处理完成后的出水情况和进水时的原理相同。
[0026]
实施例2
[0027]
请参阅图1,在实施例1的基础上,为了提高药剂的溶解速率、混合的均匀程度和水体处理效果,还设置有搅拌机构,所述搅拌机构包括搅动筒17、转动轴18和搅拌叶19,所述转动轴18上连接有用于提供动力的电动机。
[0028]
本需要特别说明的是,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式,以上所述实施例仅表达了本技术方案的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本技术方案专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本高新技术构思的前提下,还可以做出若干变性、改进及替代,这些都属于本技术方案的保护范围。
技术特征:
1.一种基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,包括外壳体(1)、药剂箱(2)和紫光灯(9),其特征在于,所述外壳体(1)内还设置有处理箱(3),所述外壳体(1)为非透光材质制成,所述处理箱(3)靠近所述紫光灯(9)的一侧面透明设置;所述药剂箱(2)和处理箱(3)之间设置有用于联通两者的导引管(8),为了防止水流倒灌入所述药剂箱(2)内,所述导引管(8)内还设置有分割板(7),所述分割板(7)位于所述导引管(8)外的一端固定连接有用于驱动所述分割板(7)的伸缩机构(4),所述处理箱(3)内设置有推拉板(6)和用于驱动推拉板(6)的伸缩机构(4),所述推拉板(6)外侧还设置有至少一个用于提高密封性的密封圈(5),所述处理箱(3)远离所述推拉板(6)一侧设置有用于进/出水的进水口(10)/出水口(15),所述进水口(10)/出水口(15)内均设置有连接杆(13)、弹簧和封堵板(12),所述弹簧两端分别固定连接在相对应的所述连接杆(13)和封堵板(12)上且其包括分别设置在所述进水口(10)/出水口(15)内的压缩弹簧(11)/拉伸弹簧(14)。2.根据权利要求1所述基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,其特征在于,所述伸缩机构(4)为液压伸缩机构。3.根据权利要求2所述基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,其特征在于,所述密封圈(5)的材质为丁晴橡胶。4.根据权利要求3所述基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,其特征在于,所述处理箱(3)的形状为方形/圆形。5.根据权利要求1所述基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,其特征在于,所述出水口(15)位于所述进水口(10)下方。6.根据权利要求5所述基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,其特征在于,还设置有搅拌机构,所述搅拌机构包括搅动筒(17)、转动轴(18)和搅拌叶(19),所述转动轴(18)上连接有用于提供动力的电动机。
技术总结
本高新技术公开了一种基于二氧化钛/石墨烯的纳米除藻装置,涉及除藻装置领域,本装置结构简单,使用方便,可以在封闭的外壳体内进行除藻水处理工作,且具有极高的自动化程度,本装置可以设置在水下也可以设置在水上,设置在水上时需安装水管,所述处理箱的形状为方形/圆形,方形更加有利于透光,圆形更有利于推拉板的工作和密封,可根据实际需要进行选用,所述出水口位于所述进水口下方,使得进水方便、出水彻底,为了提高药剂的溶解速率、混合的均匀程度和水体处理效果,还设置有搅拌机构,所述搅拌机构包括搅动筒、转动轴和搅拌叶,所述转动轴上连接有用于提供动力的电动机。述转动轴上连接有用于提供动力的电动机。述转动轴上连接有用于提供动力的电动机。
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