技術簡介:
本發明針對現有增氧機高能耗、易損壞及深層遠程增氧效果差的問題,提出一種利用自然水源與抽水機聯動的循環增氧裝置。通過主動輪、驅動輪與增氧輪的結構設計,結合排水系統實現水體循環,以自然水源沖擊帶動裝置運轉,減少電能消耗,同時利用水流動能與勢能轉化提升增氧效率,有效解決深層增氧、遠程增氧及水體循環難題。
關鍵詞:增氧機,水體循環
專利名稱:一種水域循環增氧機的制作方法
一種水域循環增氧機本發明涉及一種增氧機,特別是涉及一種水域循環增氧機。
背景技術:
在水產養殖中,為了增加水中的溶解氧及提高水體中水的對流程度;在污水處理工程中,為了對污水的混合液進行充氧及混合,有利于對污水進行生化處理;在水利工程中,為了防止湖、池、河川凍結,需加強上下水層的對流以提高水體的活性,這些場合都要用到增氧機。現有增氧機大多具有很好的快速增氧性能,如葉輪式增氧機、水車式增氧機、噴水式增氧機、水輪式增氧機、噴霧式增氧機、涌噴式增氧機、射流式增氧機、潛流式增氧機、 高壓充氣式增氧機、吸入式增氧機等等,但這些增氧機卻普遍存在著高能耗、易損壞、深層增氧、遠程增氧和在促進水體循環流動方面力不從心的問題。在“高能耗”方面上述各種增氧機所配備的電動機功率大多在O. 75KW——4. OKff之間,在單位時間內的耗電量看似不多,但如果連續使用或經常使用,所產生的電費將是一筆不小的成本開支,這是目前各種增氧機存在“買得起用不起”現象最根本的原因。在“易損壞”方面上述各種增氧機都有配備電動機、動力傳輸機構和增氧機構,一方面是它們在工作時高速運轉容易損壞,二是在水環境中工作的電動機容易燒壞,三是長期浸泡在水中的動力傳輸機構容易出現銹蝕,常年的風吹、日曬、雨淋,增氧機的許多構件容易出現老化等一系列問題,只要有一個地方出現問題,增氧工作將不能正常進行,這就導致增氧機在工作時容易損壞,在不工作時也無時無刻受到銹蝕和自然老化的威脅。在“深層增氧、遠程增氧和促進水體循環流動”方面上述各種增氧機在增氧過程中雖然也能達到一定的增氧深度、也有一定的增氧范圍,但達到一定的增氧深度和增氧范圍依賴的是增氧機在增氧過程中較大的能量消耗,中國發明專利公開說明書CN 102132682A公開了一種增氧機,它采用水車式增氧機和葉輪式增氧機結合到一起方式,用一臺電動機通過動力傳輸機構同時帶動水車和葉輪旋轉,雖然這種組合能在一定程度上達到提高增氧深度和擴大增氧面積的目標,但必須配置較大功率的電動機;中國發明專利公開說明書CN102107945 A公開了一種潛流式增氧機,通過調節潛流管垂直方向的高度和水平方向的長度的方式,雖然也可以在一定程度上達到提高增氧深度和擴大增氧面積的目標,但安裝過深過長的潛流管相當麻煩;中國實用新型專利公開說明書(申請號91208042. 6)公布了一種回轉式大水面魚塘增氧裝置,它通過延長轉臂,并借助增氧機在運轉時產生的反作用力推動增氧機圍繞中心配電器旋轉,這種方式雖然可以實現擴大魚塘增氧面積的目標,但延長了的轉臂所能輻射的范圍依然十分有限;日本海洋工業株式會社在中國申請的發明專利(申請號92101176. 8、公開號CN 1075702 A)公開說明書公布了一種使淺水域的全部水循環流動的裝置和方法,它通過安裝于陸地或的設置于水下的泵體,向垂直安裝于水中的管式結構底部向上噴射產生液體射流從頂端噴出,雖然能夠強制淺水域的全部水產生循環流動,但在增氧方面所作出的貢獻十分有限,在提高深度和擴大水域面積的情況下,循環流動的效果僅僅局限于裝置附件,離裝置越遠,效果越不明顯。
由此可見,目前廣泛使用的各種增氧機,一方面是高能耗和易損壞導致使用成本較高,另一方面是未能達到深層增氧、遠程增氧和促進水體循環流動,或者效果不佳。
發明內容本發明的目的在于提供一種能大幅度降低運行成本,不易損壞,深層增氧、遠程增氧和水域循環能夠同步進行的水域循環增氧機。本發明通過下述技術方案予以實現。本發明包括抽水機、增氧裝置、排水系和支持機構統組成。所述抽水機可以沉入池塘底部或懸掛、固定在水面至水底之間任意高度的地方,抽水機的排水管排水口設于增氧裝置的入水口上方,使抽水機從池塘抽出的水能夠從增氧裝置的入水口傾瀉而下,帶動增氧裝置的運轉。 所述增氧裝置包括殼體、主動輪、中心軸和驅動輪。所述殼體設有第一入水口、第二入水口、排水口和觀察窗,入水口的選擇由供水水源的高度決定,在使用抽水機直接抽取池塘水引入增氧裝置的情況下,優選為處于較高位置的第一入水口,在有外界水源可以利用的情況下,不需要啟用抽水機,而是將外界水源直接引入增氧裝置,在能達到第一入水口高度的情況下,優選為第一入水口,在進入池塘的水源與池塘水平面高度差很小,通過盡可能降低增氧裝置離開水面的高度依然無法將自然水源引入處于上方的第一入水口的情況下,選用處于較低位置的第二入水口,增氧裝置的底部設有一個或多個排水接口與排水系統連接,觀察窗位于第一入水口和排水口之間,其大小以主動輪可以方便的進出為準,觀察窗的下緣設于排水口略上方,具有很好的積水限位作用,在引入增氧裝置入水口的外界水源流量較大時,超過排水系統排水量的部分可以直接從排水口上方的觀察窗排水。所述主動輪設于殼體內部,分為輪轂和葉輪兩個部分,所述葉輪即可以設置成由葉片和葉片固定圓盤圍成的、均勻分布于輪轂表面的容量較大的積水槽,這種大容量的積水槽可以更好地提高動力力矩;也可以進一步將葉輪分成內層的積水槽和外層的擋水板兩個部分,內層的積水槽均勻分布于輪轂表面,外層的擋水板與內層積水槽一一對應并呈輻射狀排列,與具有大容量積水槽的主動輪相比,這種分內外兩層的主動輪能使從入水口進入的水流經主動輪后從排水口排出有更多的氣泡產生,但動力力矩不如大水槽式的主動輪。所述中心軸為橫穿殼體連接主動輪和驅動輪的動力傳輸軸,主動輪和驅動輪與中心軸均為緊固連接,同步運轉。所述驅動輪可分為輪轂、輪輻和增氧輪三個部分,驅動輪至少兩個,設于主動輪的兩偵彳、殼體的外部、左右對稱、成對排列,其直徑至少達到主動輪外徑的兩倍以上,以便在安裝使用時即可以保證殼體底部和排水口位于水面之上,又可以保證增氧輪有一部分可以沒入水中。所述驅動輪的輪輻橫向設有帶許多小孔的濺水板,帶小孔的濺水板長度小于輪輻的長度,并以增氧輪在運轉時,帶小孔的濺水板靠近增氧輪的一端不接觸水面為宜。所述增氧輪是水域循環增氧機最為核心的部件,他們可以是各自獨立的偏心小球或吊籃式結構,也可以是連為一體的水車輪式結構,無論是偏心小球式、吊籃式或是水車輪式結構,其構成材料的表面均設有許多可供空氣和水進出的小孔。所述水車式整體結構的增氧輪內部由分割蓋板將增氧輪分割成若干個大小均等、開口呈半封閉狀態的增氧框,增氧輪的安裝有兩種不同的方式第一種是增氧框開口的方向與主動輪水槽開口的方向相反,這種情況需要較大的動力才可轉動;第二種是將增氧框開口的方向與主動輪水槽開口的方向一致,這種安裝方式能夠較大程度地減輕運轉負荷。所述增氧框開口的方向與主動輪水槽開口的方向一致的方式,將使該增氧裝置在從入水口進入的外來水源嚴重不足的情況下,也能為池塘的增氧作出一定的貢獻。在采用上述第一種安裝方式轉速較慢的情況下,增氧輪上的增氧框在進入水面時空氣早已從側壁和底部的小孔中排出,導致增氧輪的運轉幾乎沒有增氧效果,這時,將增氧輪調整按上述第二種方案安裝,使增氧框開口的方向與主動輪水槽的開口方向一致,這樣可以大幅度地降低增氧輪在運轉時所產生的阻力,提高運轉的速度,增氧框在進入水面時可將大量的空氣帶入水中,產生大量的氣泡;在離開水面時,由于增氧框開口朝下,幾乎沒有任何積水,從而減輕了負荷,有利于提聞轉速、提聞增氧效果。 為了更好地到達能量利用的目的,在有大量的外界自然水源可以弓I入增氧裝置 入水口的情況下,驅動輪快速運轉,增氧框在進入水面時將大量的空氣帶入水中產生大量的氣泡,所產生的增氧效果將十分明顯;增氧框在離開水面時,將水帶出水面從周圍小孔流出,產生的灑落效果,在一定程度上擴大了水與空氣的接觸面積,提高了增氧效果;從增氧框底部灑落下來的的水將進一步撞落到運轉著的濺水板上,一部分四處飛濺,一部分從濺水板上的的小孔流出,一部分向增氧輪方向向外甩出,一部分向輪轂的方向流動,從而延長了一部分水與空氣接觸的時間,擴大了水與空氣的接觸面積,轉速越快,水霧效果越好,在安裝一對驅動輪負荷明顯太輕的情況下,可以安裝兩對或更多對驅動輪或添加在原有驅動輪增氧輪的基礎上采用添加增氧輪的方式,可以使能源更加充分地得到利用,為池塘的增氧作出更多的貢獻。所述排水系統可以是鋪設于水面的水渠式排水系統,也可以是由排水管、定位支架和漂浮物構成的排水系統,所述排水管即可以是一根或多根與增氧裝置排水口直接連接的排水管道組成,也可以是由一根總管與增氧裝置排水口連接,總管上設有多條分支的排水管道,排水管的長度和分支情況可以根據池塘面積的大小和形狀決定,并以能夠將水引流到池塘最遠端或池塘水體流動性較差的地方將水排出為宜;排水管的大小必須與抽水機的排水量相適應,其最小的管徑應以在使用抽水機抽水帶動增氧裝置運轉的情況下,增氧裝置殼體內部不產生滯留積水為宜。為了防止排水管的大幅漂移,可以采用定位支架確定引流的方向,定位支架間配合漂浮物的漂浮作用使排水管可以懸浮于水面上下,為防止池塘底部淤泥的堵塞,排水管終端的出水口以任其漂浮在水中,且不接觸池塘底部為宜。在農村自然水源豐富的地方,大量的自然水源引入增氧裝置,排水系統將出現無法迅速將水排出而出現滯留現象,這時增氧裝置殼體的觀察窗起到限位溢流的作用,多余的水從觀察窗流出,直接進入池塘,防止增氧裝置殼體內大量的積水對主動輪的運轉產生阻力。在廣大農村,自然水源是一個可以充分利用的接近免費的自然資源,這些自然水源引入增氧裝置后,采用排水管已經難以滿足流量的需要,在水面鋪設水渠式排水系統將是一個不錯的選擇,如采用對半開的毛竹,即可降低成本,又可產生多余的水及時從邊緣溢流出來的效果。本發明所利用的原理之一抽水機從池塘抽水所需要的能量,只與抽水機排水口與池塘水平面之間的高度差有關,而與抽水機浸沒在池塘中的深度無關。利用這一原理,必要時可以將抽水機沉入池塘的底部或將抽水機懸掛、固定在水面以下較深的位置,將底層溶氧量較低的水抽上來,溶氧量較高的表層水自然向下流動,在持續使用抽水機抽水的情況下,由于池塘底層溶氧量較低的水不斷地被抽出,抽水機所在位置的表層溶氧量較高的水自然向抽水機所在深處流動,從而實現不需要增加能量的消耗,就能實現表層水和底層水對流互換的目標。本發明所利用的原理之二水從高處落下具有一定的動能和勢能,這些動能和勢能可以轉化為機械能對外做功。利用這一原理,可以將從增氧裝置入水口進入的水所含的
動能和勢能利用起來,帶動動力輪和增氧輪的運轉,實現增氧功能。在水的沖擊下,主動輪快速運轉,在運轉過程中將卷入的空氣進一步和水混合,在一定程度上對從入水口進入的水起到增氧作用,在模型試驗中,流經主動輪從排水管遠端排出的水有大量的氣泡產生,說明主動輪具有一定的增氧功能;在主動輪的帶動下,通過中心軸連接的驅動輪同步運轉,增氧輪在運轉過程中一方面直接將空氣壓入水中產生大量的氣泡,另一方面又將一定量的水帶出水面灑漏下來落到濺水板上,從而使空氣和水有較多的接觸機會,使增氧裝置所在位置的表層水含氧量有所提高,從而保障了流向抽水機所在方位的表層水有較高的含氧量。由此可見,采這一原理的應用,即可以達到遠程增氧的目的,又可以實現深層增氧的目標。本發明所利用的原理之三空氣中的氧溶入水中的程度與空氣和水接觸的時間和接觸的面積有關,時間越長、接觸面積越大,則增氧效果越好。利用這一原理,將主動輪的葉輪分成擋水板和集水槽兩個部分,從入水口進入增氧裝置的水沖擊到主動輪外層的擋水板上之后產生四處飛濺的效果,這無形中增大了水與空氣的接觸面積,大部分的水再進入內層的集水槽,集水槽內的空氣受到水的快速沖擊形成漩渦,進一步加大了空氣與水的混合程度,擴大了水與空氣的接觸面積,重重的阻擋,大大延長了水從入水口落入增氧裝置殼體底部并沖排水口排出的時間,從而使主動輪在完成能量轉換的同時也具有一定的增氧功能。利用相同的原理,將水車式結構的增氧輪分割成許多各自獨立、開口呈半封閉狀態的增氧框,并在每個增氧框的底部、側壁和蓋板上鉆出許多可供空氣和水進出的小孔,所產生的增氧效果體現在以下三個方面一是當增氧輪以較快的速度運轉并將增氧框壓入水中的時候,呈半開口狀態的增氧框即可以保證有較多的空氣被帶入水中,又不影響水進入增氧框內的速度,壓入水中處于增氧框內的空氣受到從格子開口處涌進來的水的擠壓,空氣從周圍小孔中溢出,產生大量的氣泡朝著輪子運轉的方向漂浮擴散,從而有效地擴大了空氣與水的接觸面積,延長空氣與水接觸的時間,提高了增氧效果。二在增氧輪運轉速度較快的時候,呈半開口狀態的增氧框可將一定量的水帶出水面,并從四周所設的小孔溢出,在運轉狀態下形成空中灑水效果,擴大了水與空氣的接觸面積,提高了增氧效果。三是在轉速較快,并有較多的水從增氧框底部的小孔灑落下來的時候,增氧輪輪輻橫向安裝的濺水板將再次發揮增氧作用,落在濺水板上的水一部分因為撞擊產生水花四處飛濺,一部分從濺水板上的小孔繼續灑落下來,形成向上的灑水效果,還有一部分隨著驅動輪的運轉向外甩出,從而有效地擴大了水與空氣的接觸面積,延長了離開水面之后的水在空氣中逗留的時間,產生較好的增氧效果。本發明所利用的原理之四力矩平衡原理。利用這一原理,將動力輪的積水槽設計得寬而深,將增氧輪上的增氧框設計成窄而小,可以實現只要有水流入,增氧輪就會運轉的目標。增氧裝置的運轉需要有一定量的外來水源沖擊帶動,但在外來水源十分有限的情況下,從增氧裝置入水口進入的水流量明顯減少,這時,主動輪上的積水槽和增氧框上的小孔發揮重要的調節功能,其有益效果主要體現以下三個方面一是發揮主動輪積水槽的積水功能,提高動力力矩。所流進的水在主動輪擋水板的引導下進入積水槽,隨著積水槽積累的水逐漸增多,動力力矩增加,必然帶動增氧輪的運轉;二是發揮增氧框所設的小孔的排氣排水功能,減少阻力力矩。構成增氧輪的每個增氧框的底部、側壁和分隔蓋板上設有許多小孔,當增氧框以較慢的速度進入水面時,所設的小孔能夠較快地將增氧框內的空氣排出,減少增氧框進入水中的阻力,在增氧框離開水面的時候,增氧框內的水又可以及時從小孔排出,以減少增氧框上升運行的負荷,從而使阻力力矩減少;三是發揮增氧輪與動力輪同步運轉的優勢,使增氧框的運行速度成倍增加。由于主動輪上的增氧輪運行的速度與主動輪上的積水槽運轉速度之比與它們各自的旋轉半徑之間成正比的關系,在設置安裝于增氧裝置殼體內部的主動輪外徑大小不變的情況下,增氧輪外徑越大,增氧框的運行速越快,增氧效 果越加明顯。本發明所利用的原理之五水的流動總是從高處流向低處。利用這一原理,從增氧裝置入水口進入且經主動輪增氧過的水匯集到殼體底部,并隨著主動輪的運轉朝著排水口方向流動,由于殼體的底部和排水口離池塘的水面還有一定的高度,利用這一高度差,通過排水系統就可以將增氧后的水引流到池塘任意遠的地方排出,從而實現遠程增氧的目標。本發明所利用的原理之六空氣中的氧溶入水中的速度與水體中溶解氧的飽和度有關,水體中溶解氧的飽和度越低,則溶氧速度越快,溶解氧的飽和度越高,則溶氧速度越慢。利用這一原理,將池塘水體底層的水抽出進入增氧裝置比將池塘水體表層的水抽出進入增氧裝置有著更高的增氧效率,理由是池塘底層水溶解氧的飽和度比表層水溶解氧的飽和度低。本發明所利用的原理之七“龜兔賽跑”原理。利用這一原理,將該增氧裝置設計成即可以利用自然水源,也可以利用抽水機直接從池塘抽水或者是兩種結合的方式,將水引入增氧裝置的入水口,帶動主動輪和驅動輪的運轉,當外界有一定量的自然水源可以利用的時候,不需要啟用抽水機;當外界自然水源流量很小、池塘有可能存在缺氧威脅的時候,可以啟用抽水機,將自然水源和抽水機抽上來的水共同引入增氧裝置的入水口 ;當外界自然水源完全枯竭的時候,啟用一臺或是兩臺的抽水機,便可有效地促進池塘水體的循環增氧,緩解池塘的缺氧威脅。本發明的有益效果主要有以下三個方面。一是增氧效果明顯。外界自然水源含氧量較為豐富,在流量較大的時候,將外界自然水源引流進入池塘能夠很好地解決池塘的缺氧問題,這時使用該增氧機不需要啟用抽水機,沒有任何的電能消耗,但卻能給池塘增氧,這對池塘養殖只會有好處,沒有壞處,但在外界水源流量減小到一定程度以后,依靠外界自然水源就難以解決池塘的缺氧壓力,池塘的入水口常常聚集大量魚蝦的現象就是池塘已經有缺氧癥狀的具體表現,在這種情況下,如果不及時采取措施,就有可能出現嚴重的安全威脅,如果將這些水引入該增氧裝置,由于主動輪具有一定的增氧能力,從進水口進入的外界水源進入增氧裝置后從排水口排出,含氧量不僅不會減少,相反還會有所增多,富含氧氣的外界自然水源通過排水系統排到池塘的遠端,這自然能夠緩解池塘遠端的缺氧壓力,但池塘原先的入水口即增氧裝置所在的位置有驅動輪的運轉增氧,能夠有效地緩解池塘原先的入水口所在水域的缺氧危機,長期使用,增氧效果十分明顯。二是運行成本低廉。在有外界自然水源可以利用的情況下,不需要使用抽水機,幾乎沒有運行成本,在使用抽水機的情況下,只需要很少的運行成本。池塘養殖一般選址、建造在有較為穩定的外界水源的地方,即便是在枯水期,外界自然水源的流量往往是大大減少而并非枯竭,在一年365天的時間里,絕大多數時間不需要用到抽水機但卻能24小時持續不斷地工作,只有在流量減少到難以帶動增氧裝置正常運轉或是外界水源枯竭是時候,才需要啟用抽水機,與現有各種增氧機不同的是該水域循環增氧機所使用的抽水機本身為最為簡單的水下設備,浸沒在水中工作不容易燒壞,而最為核心的增氧裝置本身不屬于任何的電器,增氧裝置慢節奏的運轉以及簡單機械的結構組成,使得維護成本降到可以忽 略不計的程度和水平。三是水域循環效果良好。池塘水體的流動性對改善池塘的生態環境具有重要的作用,使用該增氧裝置,水體的流動性得到大大增強試驗中,采用28瓦的微型抽水機將水槽中的水抽到高度差約O. 45M的增氧裝置入水口直沖而下,每分鐘排水量達18698毫升,按此流量計算,每消耗一度電,排水量達到40,066,444毫升,折合約40立方米,這就意味著每消耗一度電,可以將池塘任意深度的水抽出約40立方米的水進入增氧機、意味著同時有40立方米的水通過排水系統引流到池塘最遠端、意味著池塘最遠端有40立方米的水朝著增氧裝置的方向流動,也意味著有40立方米的表層水向處于池塘深處的抽水機方向流動,由此可見,該設計在節約能源和促進水體循環流動方面具有很好的效果,較好地達到深層增氧、遠程增氧和促進水體循環流動的目的。本發明設計符合科學原理,除了抽水機算是電器之外外,其余部分均屬于不易損壞的簡單機械,特別是在深層增氧、遠程增氧和促進水體循環流動方面的突出表現以及運行成本的大幅度降低,使得該增氧裝置從根本上解決了用戶“買得起用不起”的問題。
圖I為實施例I的主視圖。圖2為實施例I的俯視圖。圖3為實施例I主動輪外觀圖。圖4為實施例I驅動輪示意圖。圖5為實施例I增氧輪局部視圖。圖6是實施例6的主視圖。
具體實施例方式下面結合附圖和實施例對本發明作進一步詳述。實施例1,結合圖I至圖4,一種節能高效水域循環增氧裝置,包括抽水機I、增氧裝置2、排水系統3和支持機構4組成。所述抽水機I由泵體11和泵管12連接組成。所述增氧裝置2包括殼體21、主動輪22、中心軸23、驅動輪24組成,殼體21設于第一入水口 211、第二入水口 212、排水口 213和觀察窗214,主動輪22位于殼體21內部,其整體可以從觀察窗214放入或取出,主動輪22分為輪轂221和葉輪222兩個部分,葉輪222內層設有圍繞輪轂221 —周的集水槽2221、外層設有圍繞葉輪222外圍一周呈輻射狀排列的擋水板2222,擋水板2222的數量與集水槽2221成一一對應關系,集水槽2221的外緣正好處于外層的兩片擋水板2222之間,主動輪22的中心軸23為橫穿殼體21連接驅動輪24的傳動軸,主動輪22與中心軸23整體連接,、同步運轉,驅動輪24位于殼體21外部、主動輪22的兩側呈對稱排列,其直徑達到主動輪22外徑的2倍以上,驅動輪24與中心軸23緊固連接,同步運轉,驅動輪24分為輪轂241、輻條242和增氧輪243三個部分,輻條242內外夾有帶小孔的擋水板244,其長度以驅動輪24在運轉時沒有浸沒水中輻條242短些為宜,增氧輪243由底板2431、側壁2432和隔板2433構成,隔板2433呈弧形結構,將增氧輪·243的內部分割成大小和形狀相同的增氧框2434,增氧框2434的為半封閉結構,圍成增氧框2434的側壁2432、底板2431及隔板2433的材料表面均設有許多可供空氣和水進出的小孔2435,驅動輪24中的增氧輪243內的增氧框2434開口的方向與主動輪22中的葉輪222內層的集水槽2221開口的方向正好相反。所述排水系統3由排水管31、定位支架32和漂浮物33組成,排水系統3中的排水管31與增氧裝置2殼體21上的排水口 213緊固連接,排水管31的長度以能夠將從增氧裝置2的排水口 213排出的水引流到池塘最遠端或池塘水體流動性較差的池塘死角為準。所述支持機構4可以是對增氧裝置2起支撐和固定作用的支持架41,也可以是能夠將增氧裝置2托出水面一定高度的漂浮物42。使用時,抽水機I的泵體11可以沉入池塘底部5或懸掛、固定在水面6至底部5之間任意高度的地方,抽水機I的泵管12將水引流進入增氧裝置2的入水口 211,從入水口211進入增氧裝置2內部的水首先沖擊到主動輪22葉輪222外圍的擋水板2222上,沖擊到擋水板2222上的水隨后落入集水槽2221內,擋水板2222所受到的沖擊以及集水槽2221內的積水所產生的重力作用帶動主動輪22的運轉,主動輪22與驅動輪24通過中心軸23組合連接,當主動輪22在水的沖擊下運轉時,驅動輪24也跟著同步運轉,驅動輪24上的增氧輪243內的增氧框2434不斷地將空氣壓入水中,從而實現增氧的目標;從入水口 211進入增氧裝置22內部帶動主動輪22運轉后的水隨著葉輪的轉動流向排水口 213,通過排水管31引流到池塘最遠端、或最為死角的地方,排水管31可以通過設置漂浮物32的方式,使排水管31漂浮于水面或懸浮于水中,為了防止排水管31出水口 33淤泥堵塞,可將排水管31的排水口任其漂浮在水中,以不沉入水底為宜。實施例2,實施例2與實施例I的區別在于引用的水源不同,實施例I為采用抽水機從池塘中直接抽水,實施例2為將外界自然水源引入增氧裝置,其它裝置形式及功能一樣,因此不再復述。實施例3,實施例3與實施例I和實施例2的區別在于啟用的入水口不同,實施例I和實施例2使用的是第一入水口,而實施例3使用的是第二入水口,其它裝置形式及功能一樣,因此不再復述。
實施例4,實施例3與實施例I、實施例2和實施例3的區別在于主動輪葉輪的結構不同,實施例3與實施例I、實施例2和實施例3只使用的是具有擋水板和積水槽雙層結構的具有較好增氧效果主動輪,而實施例4安裝的是具有大容量積水槽、動力力矩較大的主動輪,其它裝置形式及功能一樣,因此不再復述。實施例5,實施例3與實施例I、實施例2、實施例3和實施例4的區別在于增氧輪的數量不同,實施例3與實施例I、實施例2和實施例3只有一對的增氧輪,而實施例4安裝的是第兩對增氧輪,其它裝置形式及功能一樣,因此不再復述。實施例5,見圖6,實施例4與實施例I的區別在于啟用的增氧輪形式不同,實施 例I的增氧輪為連為一體框式結構,而實施例2為各自獨立的偏心小球式結構,其它裝置形式及功能一樣,因此不再復述。
權利要求1.一種水域循環增氧機,包括抽水機、增氧裝置、排水系統和支持機構,其特征在于所述增氧裝置包括殼體、主動輪、中心軸和驅動輪,所述增氧裝置的運轉依靠從入水口進入的外來水源帶動。
2.根據權利要求I所述的一種水域循環增氧機,其特征在于所述抽水機的機體部分沉入池塘底部或懸掛、固定在水面至水底之間任意高度位置,所述抽水機的排水管一端連接機體,另一端設于增氧裝置入水口的上方。
3.根據權利要求I所述的一種水域循環增氧機,其特征在于所述殼體設有入水口、排水口和觀察窗,所述觀察窗設于排水口和入水口之間,其長度與寬度以主動輪能夠方便進出為準。
4.根據權利要求I所述的一種水域循環增氧機,其特征在于所述主動輪設于殼體內部,包括輪轂和葉輪,所述葉輪設有由葉片和葉片固定圓盤圍成的均勻分布于輪轂表面的積水槽,或內層設有均勻分布于輪轂表面的積水槽,夕卜層設有與內層積水槽對應并呈輻射狀排列的擋水板。
5.根據權利要求I所述的一種水域循環增氧機,其特征在于所述中心軸為橫穿殼體,連接主動輪和驅動輪的動力傳輸軸,主動輪、驅動輪均與中心軸緊固連接,同步運轉。
6.根據權利要求I所述的一種水域循環增氧機,其特征在于所述驅動輪設于殼體之夕卜、中心軸的兩側、成對對稱排列,其直徑大于主動輪直徑的兩倍以上,所述驅動輪分為輪轂、輪輻和增氧輪三個部分,所述輪輻橫向設有帶許多小孔的濺水板,所述增氧輪的構成材料的表面設有許多可供空氣和水進出的小孔。
7.根據權利要求6所述的一種水域循環增氧機,其特征在于所述增氧輪可以是水車輪式的整體結構,也可以是由若干個各自獨立、均勻分布,表面帶有若干個小孔的偏心小球式結構或吊籃式結構,所述水車輪式的整體結構內部由分割蓋板將增氧輪分割成若干個大小均等、開口呈半封閉狀態的增氧框。
8.根據權利要求I所述的一種水域循環增氧機,其特征在于所述排水系統可以是鋪設于水面的水渠式排水系統,也可以是由排水管、定位支架和漂浮物構成的排水系統,所述排水管可以是一根或多根與增氧裝置排水口直接連接的排水管道組成,也可以是由一根總管與增氧裝置排水口連接,總管上設有多條分支的排水管道,所述定位支架為防止排水管大幅漂移、引導排水管延伸到池塘遠端的引導結構,所述漂浮物為引導排水管懸浮于水面之下或漂浮于水面之上的漂浮物。
全文摘要本發明公開了一種水域循環增氧機,屬于增氧機技術領域,旨在解決目前增氧機普遍存在著高能耗、易損壞的缺點,克服深層增氧、遠程增氧和促進水體循環流動方面局限性較大的不足。本發明包括抽水機、增氧裝置、排水系統和支持機構,所述抽水機可以沉入池塘底部或懸掛、固定于水面到池塘底部任意高度的地方,所述增氧裝置包括殼體、主動輪、中心軸和驅動輪,所述殼體包括入水口、排水口和觀察窗,主動輪和驅動輪與中心軸緊固連接、同步運轉,主動輪和驅動輪的運轉依靠從入水口進入的外來水源帶動。本發明廣泛應用于水產養殖、污水處理和水利工程中對水體的流動增氧工作。
文檔編號C02F7/00GK102923869SQ20121016707
公開日2013年2月13日 申請日期2012年5月28日 優先權日2012年5月28日
發明者林依蘭, 林勝貴 申請人:林勝貴