铜合金法兰鼠笼水冷马达器械处理含盐废水方法

发布时间:2018-1-19 10:46:09

  申请日2016.10.11

  公开(公告)日2017.05.10

  IPC分类号C02F9/02; B01D61/06; F04D13/06; F04D29/62; C22C38/42; C22C38/44; C22C38/48; H02K5/20; H02K9/19; C02F103/08

  摘要

  本发明涉及一种含盐废水的处理方法,应用铜合金法兰鼠笼水冷马达器械处理含盐废水方法,该铜合金法兰鼠笼水冷马达器械包括盐水添加罐、保健足浴池、光触媒净化器、三级套装隔栅和法兰能量回收反渗透系统,增压法兰接头包括蜗壳出口法兰密封面和转换高压法兰密封面以及螺栓螺母组件和法兰密封垫片,法兰能量回收助推机泵由压力提升法兰泵部分和法兰压力交换机部分所组成,压力提升法兰泵由鼠笼Ⅰ型水冷马达驱动;外轴承支撑圆表面有一层铜合金硬质耐磨涂层,无内圈轴承整体材质均为氧化铝陶瓷,作为改进:包括鼠笼Ⅰ型水冷马达组装和焊缝接头管路连接以及含盐废水排放处理过程;本发明采用法兰管路连接结构,标准化程度高,便于制造。

  权利要求书

  1.应用铜合金法兰鼠笼水冷马达器械处理含盐废水方法,该铜合金法兰鼠笼水冷马达器械包括盐水添加罐(703)、保健足浴池(499)、光触媒净化器(560)、三级套装隔栅(600)和法兰能量回收反渗透系统(999),增压法兰接头(743)包括蜗壳出口法兰密封面(794)和转换高压法兰密封面(796)以及螺栓螺母组件(799)和法兰密封垫片(795),蜗壳出口法兰密封面(794)上有蜗壳出口法兰通孔(792),转换高压法兰密封面(796)上有转换高压法兰通孔(798),螺栓螺母组件(799)穿越蜗壳出口法兰通孔(792)和转换高压法兰通孔(798)将法兰密封垫片(795)固定在蜗壳出口法兰密封面(794)与转换高压法兰密封面(796)之间;法兰能量回收助推机泵由压力提升法兰泵部分和法兰压力交换机部分所组成,压力提升法兰泵由鼠笼Ⅰ型水冷马达(710)驱动;;外轴承支撑圆(289)表面有一层铜合金硬质耐磨涂层,无内圈轴承(260)整体材质均为氧化铝陶瓷,其特征是:

  包括鼠笼Ⅰ型水冷马达(710)组装和焊缝接头管路连接以及含盐废水排放处理过程:

  (一)、鼠笼Ⅰ型水冷马达(710)组装

  将定子(251)固定在马达外壳(210)内孔上,将转子(252)固定在马达转轴(240)最大直径处且与定子(251)位置相对应,用八颗前盖螺钉(221)穿越马达前盖板(220)上的端盖机壳通孔(226)与马达外壳(210)前端面上的机壳前端面螺孔(263)相配合,将马达前盖板(220)固定在马达外壳(210) 的前端面上,马达前盖板(220)的前盖轴承孔(224)上固定着前轴承(225)外圆,前轴承(225)内孔固定着马达转轴(240)的前轴承段(245);用另外八颗后盖螺钉(231)与马达外壳(210)后端面上的机壳后端面螺孔(236)相配合,将马达后盖板(230)固定在马达外壳(210)后端面,马达后盖板(230)的后盖中心盲孔(234)上固定着后轴承(235)外圆,后轴承(235)内孔固定着马达转轴(240)的后轴承段(243)。电缆线(255)穿越位于马达后盖板(230)上的引线脚座(250),可连接到外接控制电源。

  (二)、法兰接头管路连接步骤:

  (1)、增压法兰接头(743)连接,将蜗壳出口法兰密封面(794)与转换高压法兰密封面(796)对齐,将法兰密封垫片(795)放置在蜗壳出口法兰密封面(794)与转换高压法兰密封面(796)之间,螺栓螺母组件(799)依次穿越蜗壳出口法兰通孔(792)和转换高压法兰通孔(798),使得蜗壳出口法兰密封面(794)和转换高压法兰密封面(796)同时挤压法兰密封垫片(795),转换高压管(717)与蜗壳出口法兰管(744)之间构成静止密封固定;

  (2)、与增压法兰接头(743)连接方式一样,分别将卸压法兰接头(746)、低压法兰接头(747)和蓄压法兰接头(749)与其所在位置两侧的管路进行法兰连接,使得排泄管路(726)与泄压流道(752)连通之间构成卸压法兰接头(746)密闭连接固定、低压管路(723)与低压流道(742)连通之间构成低压法兰接头(747)密闭连接固定、膜回流管(727)与蓄压流道(751)连通之间构成蓄压法兰接头(749)密闭连接固定;

  (三)、含盐废水排放处理过程的三个重要环节工作环节:

  (1)、光触媒分解过程:

  含盐废水先经净化器进水管(417)注入到光触媒处理器(560),净化器进口隔板(562)与净化器出口隔板(568)迫使流水曲折通过净化器板棒(566)得到充分接触,利用光触媒净化器分解含盐废水中的洗涤剂、人体有机污垢、细菌、病毒等污染物;含盐废水经过触媒处理器(560)处理后成为光媒处理水;

  (2)、三级套装隔栅(600)工作运行过程:

  经过触媒处理器(560)处理后的光媒处理水再经净化器出水管(617)通过滤前盖板开孔(618)注入到粗网隔栅(611)中,粗网隔栅(611)隔离挡住当量直径大于等于10毫米的固体杂质,中网隔栅(610)隔离挡住当量直径大于等于1毫米的细小剩渣,细网隔栅(609)隔离挡住当量直径大于等于0.1毫米的馄饨微粒,被三级隔栅处理后成为含盐过滤水;

  (3)、反渗透含盐水净化工作运行过程:

  经三级隔栅处理后的含盐处理水通过滤后排出管(626)连接到焊缝能量回收反渗透系统(999)中的低压三通(496)左口,启动高压注入泵(714),由低压三通(496)上口吸取滤后排出管(626)中的含盐处理水,直接增压至6.0兆帕(MPa),依次经补充高压管(716)、高压三通(769)和高压含盐水进管(719)后,注入到膜进水腔(718)之中直接参与渗透膜含盐水净化;

  当膜进水腔(718)中的含盐处理水的压力达到6.0兆帕(MPa)时,其中80%的含盐处理水被反渗透膜(720)截流成为蓄压含盐水,其中20%的含盐处理水穿透反渗透膜(720),进入膜出水腔(728)之中成为处理淡水,处理淡水经净化水出管(729)输送到保健足浴池(499)储备待用;

  被截流的蓄压含盐水经膜回流管(727),通过蓄压焊缝接头(749)进入到蓄压流道(751)位置,参与到压力交换通道A-M之中下半部的截流蓄压含盐水经历波浪式上升和下降,泄压后随着交换器转子(740)旋转至泄压流道(752)位置,流经卸压焊缝接头(746),从排泄管路(726)排出。

  说明书

  应用铜合金法兰鼠笼水冷马达器械处理含盐废水方法

  技术领域

  本发明涉及一种含盐废水的处理方法,具体涉及足浴室、理疗池以及疗养院含盐用水的无害排放以及回收利用的应用铜合金法兰鼠笼水冷马达器械处理含盐废水方法。

  背景技术

  中国专利号2010102884259公开一种人造死海洗浴用水及其制备方法,死海因其特殊的功能而成为世界著名的疗养地。盐水浓度高,游泳者极易浮起,而其中所含有的高浓度的矿物质也可在洗浴过程中对人体健康产生一系列良好的影响。“人造死海”,又名太空漂浮浴场,是利用现代科学技术人造配制的集洗浴健身、医疗保健功能于一体的新一代功能性漂浮场所。然而,足浴室、理疗池以及疗养院含盐用水排放中主要污染物为:人体死皮、毛发以及含盐处理水,它给原本就不堪重负的城市污水处理造成更大的压力。因此,将足浴室、理疗池以及疗养院含盐用水做到无害排放以及回收利用的工作迫在眉睫,传统占据巨大空间的污水处理器械难以被足浴室、理疗池以及疗养院经营者所接受,含盐保健排放水无法得到有效控制。

  发明内容

  本发明的目的是提高一种含盐废水的处理方法,采用三级套装隔栅替代以往占据空间的平面粗隔栅,在反渗透膜回收水这个高耗能环节中配备有法兰能量回收助推机泵,最终达到大幅度减少占用空间和降低能耗,并有效控制含盐保健排放水。采用以下技术方案:

  应用铜合金法兰鼠笼水冷马达器械处理含盐废水方法,该铜合金法兰鼠笼水冷马达器械包括盐水添加罐、保健足浴池、光触媒净化器、三级套装隔栅和法兰能量回收反渗透系统,增压法兰接头包括蜗壳出口法兰密封面和转换高压法兰密封面以及螺栓螺母组件和法兰密封垫片,蜗壳出口法兰密封面上有蜗壳出口法兰通孔,转换高压法兰密封面上有转换高压法兰通孔,螺栓螺母组件穿越蜗壳出口法兰通孔和转换高压法兰通孔将法兰密封垫片固定在蜗壳出口法兰密封面与转换高压法兰密封面之间;法兰能量回收助推机泵由压力提升法兰泵部分和法兰压力交换机部分所组成,压力提升法兰泵由鼠笼Ⅰ型水冷马达驱动;;外轴承支撑圆表面有一层铜合金硬质耐磨涂层,无内圈轴承整体材质均为氧化铝陶瓷,作为改进:包括鼠笼Ⅰ型水冷马达组装和焊缝接头管路连接以及含盐废水排放处理过程:

  (一)、鼠笼Ⅰ型水冷马达组装

  将定子固定在马达外壳内孔上,将转子固定在马达转轴最大直径处且与定子位置相对应,用八颗前盖螺钉穿越马达前盖板上的端盖机壳通孔与马达外壳前端面上的机壳前端面螺孔相配合,将马达前盖板固定在马达外壳 的前端面上,马达前盖板的前盖轴承孔上固定着前轴承外圆,前轴承内孔固定着马达转轴的前轴承段;用另外八颗后盖螺钉与马达外壳后端面上的机壳后端面螺孔相配合,将马达后盖板固定在马达外壳后端面,马达后盖板的后盖中心盲孔上固定着后轴承外圆,后轴承内孔固定着马达转轴的后轴承段。电缆线穿越位于马达后盖板上的引线脚座,可连接到外接控制电源。

  (二)、法兰接头管路连接步骤:

  (1)、增压法兰接头连接,将蜗壳出口法兰密封面与转换高压法兰密封面对齐,将法兰密封垫片放置在蜗壳出口法兰密封面与转换高压法兰密封面之间,螺栓螺母组件依次穿越蜗壳出口法兰通孔和转换高压法兰通孔,使得蜗壳出口法兰密封面和转换高压法兰密封面同时挤压法兰密封垫片,转换高压管与蜗壳出口法兰管之间构成静止密封固定;

  (2)、与增压法兰接头连接方式一样,分别将卸压法兰接头、低压法兰接头和蓄压法兰接头与其所在位置两侧的管路进行法兰连接,使得排泄管路与泄压流道连通之间构成卸压法兰接头密闭连接固定、低压管路与低压流道连通之间构成低压法兰接头密闭连接固定、膜回流管与蓄压流道连通之间构成蓄压法兰接头密闭连接固定;

  (三)、含盐废水排放处理过程的三个重要环节工作环节:

  (1)、光触媒分解过程:

  含盐废水先经净化器进水管注入到光触媒处理器,净化器进口隔板与净化器出口隔板迫使流水曲折通过净化器板棒得到充分接触,利用光触媒净化器分解含盐废水中的洗涤剂、人体有机污垢、细菌、病毒等污染物;含盐废水经过触媒处理器处理后成为光媒处理水;

  (2)、三级套装隔栅工作运行过程:

  经过触媒处理器处理后的光媒处理水再经净化器出水管通过滤前盖板开孔注入到粗网隔栅中,粗网隔栅隔离挡住当量直径大于等于10毫米的固体杂质,中网隔栅隔离挡住当量直径大于等于1毫米的细小剩渣,细网隔栅隔离挡住当量直径大于等于0.1毫米的馄饨微粒,被三级隔栅处理后成为含盐过滤水;

  (3)、反渗透含盐水净化工作运行过程:

  经三级隔栅处理后的含盐处理水通过滤后排出管连接到焊缝能量回收反渗透系统中的低压三通左口,启动高压注入泵,由低压三通上口吸取滤后排出管中的含盐处理水,直接增压至6.0兆帕(MPa),依次经补充高压管、高压三通和高压含盐水进管后,注入到膜进水腔之中直接参与渗透膜含盐水净化;

  当膜进水腔中的含盐处理水的压力达到6.0兆帕(MPa)时,其中80%的含盐处理水被反渗透膜截流成为蓄压含盐水,其中20%的含盐处理水穿透反渗透膜,进入膜出水腔之中成为处理淡水,处理淡水经净化水出管输送到保健足浴池储备待用;

  被截流的蓄压含盐水经膜回流管,通过蓄压焊缝接头进入到蓄压流道位置,参与到压力交换通道A-M之中下半部的截流蓄压含盐水经历波浪式上升和下降,泄压后随着交换器转子旋转至泄压流道位置,流经卸压焊缝接头,从排泄管路排出。

  本发明的有益效果:

  1. 本发明采用法兰管路连接结构,标准化程度高,便于制造;在法兰能量回收反渗透系统中配备有法兰能量回收助推机泵,将未能穿越反渗透膜的80%的截流蓄压含盐水之中的高压能量得到有效回收利用,实现节能减排的效果,节能效果明显;经法兰能量回收反渗透系统处理获得回收净水,该回收净水通过净化水出管再次回流到保健足浴池中,既降低了市政自来水管的费用,又减少了城市污水排放,一举两得。

  2.鼠笼Ⅰ型水冷电动机中采用了在电动机外壳圆筒上有预埋铸造成型的螺旋冷却管,螺旋冷却管两端分别连通着出水凸台和进水凸台,可分组加工后再组装,特别方便快捷;用水冷却替代公知电动机的风冷却结构,长期工作不会发热。

  3.外轴承支撑圆289表面的铜合金硬质耐磨涂层与氧化铝陶瓷的无内圈轴承260搭配,防腐又耐磨。

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