[实用新型]一种原位生态活水设备有效
申请号: | 201721805141.6 | 申请日: | 2017-12-21 |
公开(公告)号: | CN207891135U | 公开(公告)日: | 2018-09-21 |
发明(设计)人: | 耿之周;徐锴;吴志强;庞猛;孙爱权 | 申请(专利权)人: | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
主分类号: | C02F7/00 | 分类号: | C02F7/00;C02F3/34;C02F11/02;B01F5/00;B01F5/04;B01F3/04;C02F1/52 |
代理公司: | 江苏致邦律师事务所 32230 | 代理人: | 樊文红;尹妍 |
地址: | 210029 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 药剂投放装置 活水装置 曝气装置 驱动装置 进药口 双吸泵 微纳米 本实用新型 从上至下 活水 水体 叶轮 水处理药剂 微纳米气泡 负压作用 立体循环 驱动叶轮 顶盖 分流器 进水口 溶气罐 溶氧 叶片 转动 对流 生态 治理 | ||
本实用新型公开了一种原位生态活水设备,包括循环活水装置、微纳米曝气装置和药剂投放装置;所述循环活水装置从上至下依次包括顶盖、驱动装置和设有若干叶片的叶轮;所述驱动装置用于驱动叶轮转动;所述微纳米曝气装置连接于循环活水装置下方,从上至下依次包括分流器、至少一个溶气罐和双吸泵;所述药剂投放装置安装在循环活水装置的驱动装置顶部,所述双吸泵的第二进水口末端设有进药口,所述进药口连接药剂投放装置,药剂投放装置内的药剂在双吸泵产生的负压作用下通过进药口进入微纳米曝气装置。本实用新型的装置可以快速实现水体的立体循环对流,生成均匀的高密度微纳米气泡促进溶氧,并将水处理药剂均匀的在水体中播散,治理水体污染。
技术领域
本实用新型涉及一种生态活水设备,具体涉及一种原位生态活水设备。
背景技术
21世纪以来,人类逐步面临各种环境问题。近年来,工业废水、生活污水和其他废弃物进入江河湖海等水体,大量氮、磷等营养盐的进入形成了水体的富营养化等现象。导致水体质量越来越差,蓝藻爆发频繁,水资源保护与水环境治理所面临的形式逐渐严峻。
目前,污染水体的治理技术主要有物理、化学和生物处理法三类。物理法包括采用各种滤材通过吸附、沉淀和阻隔的方式,将水中的污染物进行吸附或者沉淀过滤。物理法可以有效增加水体的透明度,在一定程度范围内解决水体的黑臭,起到迅速改善水体的感官效果的作用,但不能从根本上解决水体黑臭的内污染源。化学法主要采用各种化学药品将水中的污染物质转化为对环境和人体伤害较小的物质,进而提高水质使其达到相应标准。在现有的条件下,多数的化学药剂使用成本较高,并且在二次污染问题,因此不能广泛采用。生物法是利用微生物的新城代谢功能,使污水中以溶解状态存在的有机污染物呗吸收或者转化的方法。具有费用少并且与水体生态功能相融合的特点。但冬季外界气温较低时,微生物的活性迅速降低,另外,该方法中如微生物箱、微生物膜等微生物载体存在微生物容易流失的不足,因此也限制了该种方法的推广。
CN202116385U公开了一种由环流机和增氧机组成的增氧环流活水机,主要通过高速回旋生成超微细气泡,然后经过电机结合齿轮、叶片形成的搅拌装置混合后向水中扩散,但该种经过一级回旋产生的细微气泡存在溶气率低的不足,并且电机与齿轮组成的减速搅拌装置耗能大、寿命短,长期维护成本较高。 CN106315882A公开了一种由水收集漏斗、导流管和推流泵组成的层流交换式增氧活水机,通过安装在水底的推流泵将表层水抽吸至底部,进而实现增氧目的,但该种方法增氧效率有限。CN206213034U公开了一种由电机、叶轮和轮盘组成的增氧活水机,该种方法通过电机驱动叶轮转动在水中产生波纹的方法向水体增氧,但该种方法不能对深层水体增氧,增氧效果不明显。CN106365333A公开了一种由太阳能驱动的全自动水处理设备,在该设备导水管叶轮的提水作用下可以实现水体的立体循环,但该装置由于采用太阳能驱动因此功率较低,促进水体循环耗时较久,并且太阳能供电方式可靠性受天气影响较大。
CN102219315A公开了一种由水泵、蓄能器和宽缝隙喷头组成的微纳米充氧装置,该装置通过水泵叶片、喷头对气液混合液的切割形成微细气泡,但该进入蓄能器中的气液混合液只经过叶轮叶片的切割,气泡不够均匀因此溶解氧效率有限。CN102001719B公开了一种通过微孔装置产生微纳米气泡的装置,但这种通过微孔装置产生的气泡均匀性不足,并且存在制造加工精度高、容易堵塞等缺点。 CN203212385U公开了一种由太阳能驱动的旋流式微纳米曝气机,该装置利用高速旋转水流带动空气混合,但该方法溶气效率较低,不能够形成过饱和溶液。 CN205575786U公开了一种射流式微纳米曝气系统,该装置存在流道设计复杂、安装工序繁琐等不足。CN204981362U公开了由自吸泵、气液混合流体管和微纳米发生器组成的微纳米曝气充氧装置,该装置将气水混合液高速回旋后减压释放形成微纳米气泡,但该方法进气口设置于气液混合器中,导致混合器中压力较小溶解气体有限。CN206407964U公开了一种由潜水泵和喷射器组成的悬浮式微纳米曝气装置,该装置工作时喷射器中形成负压将空气吸入,之后将气液混合液喷出形成微细气泡,该种方法同样存在溶气量较低的不足。
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