專利名稱:一種微孔陶瓷曝氣器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種漁業(yè)增氧裝置,特別涉及一種曝氣裝置,具體的涉及一種用于純氧增氧的微孔陶瓷曝氣器。
背景技術(shù):
發(fā)展集約化高密度養(yǎng)殖技術(shù)和水產(chǎn)品高密度運輸在未來水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中占有重要地位。而發(fā)展高密度養(yǎng)殖技術(shù)和水產(chǎn)品高密度運輸?shù)年P(guān)鍵就是提高水中溶解氧含量。曝氣是指將空氣中的氧強(qiáng)制向液體中轉(zhuǎn)移的過程,其目的是獲得足夠的溶解氧。目前,提高水中溶解氧含量主要有兩種方法一是提高造氧能力,二是減少耗氧因素。
具體實施方式
為空氣增氧及純氧增氧。集約化高密度養(yǎng)殖和水產(chǎn)品高密度運輸大部 分采取純氧增氧的方式,即將純氧代替空氣將其注入水中,快速高效提高水體的溶氧度。目前國內(nèi)純氧增氧主要使用微孔陶瓷曝氣器,微孔陶瓷曝氣器可以大幅度提高水中溶解氧含量,由此提高水產(chǎn)品養(yǎng)殖密度和活魚運輸密度,降低活魚運輸死亡率,降低氧氣成本,提高水產(chǎn)養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)效益。微孔陶瓷曝氣器由微孔陶瓷片和基座組成。將微孔陶瓷片粘在一個帶有氣腔的基件上,在基件的兩端留有氣孔。工作時,將純氧在一定的壓力下注入氣腔中,當(dāng)壓力超過微孔陶瓷片的臨界壓力時,純氧將通過微孔陶瓷片形成微小的氣泡擴(kuò)散到水中,從而提高氧氣的吸收率。該裝置極大的提高了水對氧氣的利用率,也使水中溶解氧的速度大大提高(可以超過正常狀態(tài)下水中溶氧度)。目前市場上的微孔陶瓷曝氣器缺點在于(I)微孔陶瓷片選用硬金剛砂材質(zhì)的居多,微孔陶瓷片的質(zhì)量不易保證,且有些使用的膠水質(zhì)量不能保證,從而在使用膠水粘合微孔陶瓷片和基件過程中存在縫隙,進(jìn)而影響了曝氣質(zhì)量。(2)氧氣利用率根據(jù)水深的不同只有35% -55%。(3)目前市場上的微孔陶瓷曝氣器由于曝氣面積較小,一般只適合活魚的運輸,不適合池塘及工廠化養(yǎng)殖。
發(fā)明內(nèi)容
為克服現(xiàn)有技術(shù)中的不足,本發(fā)明旨在提供一種微孔陶瓷曝氣器,可大幅度提高水體對氧氣的吸收率,使溶解氧含量最高達(dá)到80%,可用于工廠化高密度養(yǎng)殖和活魚運輸。為實現(xiàn)上述技術(shù)目的,達(dá)到上述技術(shù)效果,本發(fā)明通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)一種微孔陶瓷曝氣器,包括基件、第一端件和第二端件;所述基件包括一微孔陶瓷片和基件腔套,所述微孔陶瓷片粘合在所述基件腔套上構(gòu)成一封閉容器,所述基件腔套一端連接第一氣孔接頭,另一端連接第二氣孔接頭;所述第一端件及第二端件分別包括一密閉腔體,所述密閉腔體的一端設(shè)置充氣口,另一端設(shè)置氣孔接口 ;所述第一端件和第二端件的氣孔接口分別旋合連接所述第一氣孔接頭和第二氣孔接頭。
進(jìn)一步的,所述基件腔套的兩端還分別設(shè)置有第一楔子和第二楔子卡槽,所述密閉腔體連接所述氣孔接口的一端設(shè)置有第一楔子卡槽和第二楔子;所述第一楔子可以楔入所述第一楔子卡槽,所述第二楔子可以楔入所述第二楔子卡槽。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下有益效果I.微孔陶瓷片采用了多種礦物質(zhì),經(jīng)精細(xì)粉碎加工成型,并經(jīng)高溫合成。質(zhì)地堅硬,結(jié)構(gòu)細(xì)密,耐老化,防腐蝕,因微孔陶瓷片孔徑微細(xì)且氣泡被最大限度霧化而增氧效果頗佳。本發(fā)明僅需O. 18-0. 35Mpa氧氣壓力,氧流量控制在3-9L/H之間,就會在水中均勻發(fā)生大量霧化氣泡。根據(jù)霧化氣泡在水中的上升速度計算,氣泡直徑在O. 1-0. 5mm,在海水養(yǎng)殖條件下甚至更小。能大幅度提高水體對氣泡的吸收率,大大節(jié)省增氧本極大的提高了水對氧氣的利用率,也提高了水中溶解氧的含量,大大提高了溶解氧的速度。2.本發(fā)明在Im水深的條件下,氧氣吸收率可以達(dá)到40%-50%,在水深6m或以上時,氧吸收率可以達(dá)到80%。
3.采用楔入及旋轉(zhuǎn)的鎖定方式使得組裝應(yīng)用變得非常簡便,無須使用任何工具就能完成密封裝配,再用快速插入的氣孔接頭就可以將微孔陶瓷曝氣器連接至氣源。整個裝配過程不需要任何扭緊工具,操作簡單方便,適用于活魚運輸。且可以使用多個基件相連接來增加曝氣面積,可用于工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖,在工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖中,當(dāng)斷電時,可代替其它增氧設(shè)備使用。4.本發(fā)明的若干個基件可以連接起來,從而可以根據(jù)水體的大小自由組合。且?guī)讉€基件連接后仍處于一個水平面,不存在氣泡融合問題。上述說明僅是本發(fā)明技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本發(fā)明的技術(shù)手段,并可依照說明書的內(nèi)容予以實施,以下以本發(fā)明的較佳實施例并配合附圖詳細(xì)說明如后。本發(fā)明的具體實施方式
由以下實施例及其附圖詳細(xì)給出。
此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,本發(fā)明的示意性實施例及其說明用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對本發(fā)明的不當(dāng)限定。在附圖中圖I示出了本發(fā)明的微孔陶瓷曝氣器的爆炸圖。圖中標(biāo)號說明1、基件,101、微孔陶瓷片,102、基件腔套,103、第一氣孔接頭,104、第二氣孔接頭,105、第一楔子,106、第二楔子卡槽,2、第一端件,3、第二端件,4、充氣口,5、氣孔接口,6、第一楔子卡槽,7、第二楔子。
具體實施例方式下面將參考附圖并結(jié)合實施例,來詳細(xì)說明本發(fā)明。參見圖I所示,一種微孔陶瓷曝氣器,包括基件I、第一端件2和第二端件3 ;所述基件I包括一微孔陶瓷片101和基件腔套102,所述微孔陶瓷片101粘合在所述基件腔套102上構(gòu)成一封閉容器,所述基件腔套102 —端連接第一氣孔接頭103,另一端連接第二氣孔接頭104 ;所述第一端件2及第二端件3分別包括一密閉腔體,所述密閉腔體的一端設(shè)置充氣口 4,另一端設(shè)置氣孔接口 5 ;所述第一端件2和第二端件3的氣孔接口 5分別旋合連接所述第一氣孔接頭103和第二氣孔接頭104。進(jìn)一步的,所述基件腔套102的兩端還分別設(shè)置有第一楔子105和第二楔子卡槽106,所述密閉腔體連接所述氣孔接口 5的一端設(shè)置有第一楔子卡槽6和第二楔子7 ;所述第一楔子105可以楔入所述第一楔子卡槽6,所述第二楔子7可以楔入所述第二楔子卡槽106。當(dāng)?shù)谝欢思?、第二端件3和基件I處于一個水平面后,分別從第一端件2和第二端件3的充氣口 4注入純氧,氧氣通過純氧管經(jīng)第一氣孔接頭103和第二氣孔接頭104分別進(jìn)入基件腔套102內(nèi),當(dāng)壓力超過微孔陶瓷片101的臨界壓力時,純氧將通過微孔陶瓷片101形成微小的氣泡擴(kuò)散到水中,從而提高氧氣的吸收率。以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)?!?br>
權(quán)利要求
1.一種微孔陶瓷曝氣器,包括基件(I)、第一端件(2)和第二端件(3);所述基件(I)包括一微孔陶瓷片(101)和基件腔套(102),所述微孔陶瓷片(101)粘合在所述基件腔套(102)上構(gòu)成一封閉容器,所述基件腔套(102) —端連接第一氣孔接頭(103),另一端連接第二氣孔接頭(104);所述第一端件(2)及第二端件(3)分別包括一密閉腔體,所述密閉腔體的一端設(shè)置充氣口(4),另一端設(shè)置氣孔接口(5);所述第一端件(2)和第二端件(3)的氣孔接口(5)分別旋合連接所述第一氣孔接頭(103)和第二氣孔接頭(104),其特征在于所述基件腔套(102)的兩端還分別設(shè)置有第一楔子(105)和第二楔子卡槽(106),所述密閉腔體連接所述氣孔接口(5)的一端設(shè)置有第一楔子卡槽(6)和第二楔子(7);所述第一楔子(105)可以楔入所述第一楔子卡槽¢),所述第二楔子(7)可以楔入所述第二楔子卡槽(106)。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種微孔陶瓷曝氣器,包括基件、第一端件和第二端件;基件為一由微孔陶瓷片粘合在基件腔套上構(gòu)成的封閉容器,基件腔套兩端分別連接第一氣孔接頭和第二氣孔接頭;第一端件及第二端件分別包括一密閉腔體,密閉腔體的一端設(shè)置充氣口,另一端設(shè)置氣孔接口;第一端件和第二端件的氣孔接口分別旋合連接第一氣孔接頭和第二氣孔接頭,基件腔套的兩端還分別設(shè)置有第一楔子和第二楔子卡槽,密閉腔體連接氣孔接口的一端設(shè)置有第一楔子卡槽和第二楔子;第一楔子可以楔入第一楔子卡槽,第二楔子可以楔入第二楔子卡槽。本發(fā)明可大幅度提高水體對氧氣的吸收率,使溶解氧含量最高達(dá)到80%,可用于工廠化高密度養(yǎng)殖和活魚運輸。
文檔編號C02F7/00GK102754616SQ201110104089
公開日2012年10月31日 申請日期2011年4月26日 優(yōu)先權(quán)日2011年4月26日
發(fā)明者周孟強(qiáng), 布萊恩·赫希, 托馬斯·羅德 申請人:伯英孚水質(zhì)科技(蘇州)有限公司