CN104671460A - 一种用于水体的供氧系统 - Google Patents
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Abstract
本发明属于水体供氧设备技术领域,具体公开了一种用于水体的供氧系统,由岸上供氧组件、水中气液溶解组件和水上监控组件组成。本发明的有益效果在于:1、实现水库缺氧水域的深层充氧,充氧深度可达60m,显著提高供氧效率及供氧效果;2、供氧时,水体平稳扩散,不会卷起水底淤泥、破坏水下结构,防止对水底养殖的产品造成影响;3、扩散面积广、在水中扩散半径可达1000m以上,充氧覆盖面积大,生产成本低;4、气液两相结合装置将空气与水高度融合,使水含氧量高、充氧充分;5、通过钢丝绳调节水泵与气液两相结合装置的高度,进而调节充氧高度,实现分层充氧,立体改善缺氧水域水质条件;6、适用于水库、湖泊、海域的缺氧区以及大面积水产养殖。
Description
技术领域
本发明涉及水体用供氧设备技术领域,具体涉及一种用于水体的供氧系统,用于对大型水库、湖泊以及海域的缺氧区进行供氧作业。
背景技术
水体污染是指一定量的污水、废水、各种废弃物等污染物质进入水域,超出了水体的自净和纳污能力,从而导致水体及其底泥的物理、化学性质和生物群落组成发生变化,破坏了水中固有的生态系统和水体的功能,从而降低水体使用价值的现象。水体污染对环境造成很大危害,能导致生物的减少或灭绝,造成各类环境资源的价值降低,甚至破坏生态平衡;被污染的水由于达不到工业生产或农业灌溉的要求,而导致生产减产;人如果饮用了污染水,会引起急性和慢性中毒、癌变、传染病及其他一些奇异病症,污染的水引起的感官恶化,会给人的生活造成不便,情绪受到不良影响等。
在正常情况下,氧在水中有一定溶解度,溶解氧不仅是水生生物得以生存的条件,而且氧参加水中的各种氧水质改良化还原反应,促进污染物转化降解,是天然水体具有自净能力的重要原因;含有大量氮、磷、钾的生活污水的排放,大量有机物在水中降解放出营养元素,促进水中藻类丛生,植物疯长,使水体通气不良,溶解氧下降,甚至出现无氧层,以致使水生植物大量死亡,水面发黑,水体发臭形成“死湖”、“死河”、“死海”,进而变成沼泽,这种现象称为水的
富营养化,富营养化的水臭味大、颜色深、细菌多,这种水的水质差,不能直接
利用,同时水中鱼类等发生大量死亡现象,使水体环境更加恶化。
当前,通过研究人们发现采用水体人工增氧措施对增加水底氧溶解度对水体环境保护具有很大影响,其通过对水体供氧,进而保证水体中的动植物的正常需氧要求,能有效防止水体中动植物的非正常死亡;而随着供氧设备的更新换代,使得在大面积水域中进行水体增氧成为可能,如在水库养殖中使用现有的供氧设备,存在很多不完善的地方,供氧效率低,供氧效果差,且不易监控管理,这就导致若供氧、监控不及时,易发生所养殖产品的死亡等,造成不可挽回的损失。
因此,基于上述问题,本发明提供一种用于水体的供氧系统。
发明内容
发明目的:本发明的目的是提供一种用于水体的供氧系统,解决现有的用于大型水库、湖泊以及海域的供氧设备,供氧效率低、效果差、不能分层供氧、养殖产品缺氧死亡等现象、提高供氧效率及质量,便于管控、立体改善缺氧水域。
技术方案:一种用于水体的供氧系统,由岸上供氧组件、水中气液溶解组件和水上监控组件组成,其中,岸上供氧组件通过送气管、电缆和钢丝绳与水中气液溶解组件连接,水上监控组件通过无线方式与岸上供氧组件连接;所述岸上供氧组件包括机械室,及设置在机械室内相互连接的氧气发生装置、缓冲罐、空气整压装置、一体化控制柜、提升装置控制盘、钢丝绳收纳箱和控制提升装置;所述水中气液溶解组件包括水泵,及与水泵连接的气液两相结合装置,及设置在气液两相结合装置垂直底部与钢丝绳连接的定位块;所述水上监控组件包括自动观测船,及与自动观测船连接且位于水中的监控探头。
本技术方案的,所述水体的供氧系统还包括设置在送气管、电缆上的浮球,其中,送气管和电缆采用捆绑连接。
本技术方案的,所述水上监控组件通过无线方式与岸上供氧组件连接,其中,无线方式为且不仅限于3G或4G。
本技术方案的,所述监控探头包括水流传感器、水质传感器和水温传感器。
本技术方案的,所述监控探头将水体信息采集并通过一体化控制柜收集、显示及处理,其中,处理方式为自动控制氧气发生装置、缓冲罐和空气整压装置进行供氧处理,或进行预警提示,并采用人工方式进行控制启动供氧。
与现有技术相比,本发明的一种用于水体的供氧系统的有益效果在于:1、结构简单,使用方便,能实现水库缺氧水域的深层充氧,充氧深度可达60m,显著提高供氧效率及供氧效果;2、供氧时,水体平稳扩散,不会卷起水底淤泥、破坏水下结构,防止对水底养殖的产品造成影响;3、扩散面积广、在水中扩散半径可达1000m以上,充氧覆盖面积大,生产成本低;4、气液两相结合装置将空气与水高度融合,使水含氧量高、充氧充分;5、通过钢丝绳调节水泵与气液两相结合装置的高度,进而调节充氧高度,实现分层充氧,立体改善缺氧水域水质条件;6、适用于水库、湖泊、海域的缺氧区以及大面积水产养殖。
附图说明
图1是本发明的一种用于水体的供氧系统的结构示意图;
图2是本发明的一种用于水体的供氧系统的岸上供氧组件结构示意图;
图3是本发明的一种用于水体的供氧系统的水中气液溶解组件结构示意图;
图4是本发明的一种用于水体的供氧系统的水上监控组件结构示意图;
其中,图中序号如下:1-氧气发生装置、2-缓冲罐、3-空气整压装置、4-一体化控制柜、5-提升装置控制盘、6-钢丝绳收纳箱、7-控制提升装置、8-送气管、9-电缆、10-钢丝绳、11-浮球、12-水泵、13-气液两相结合装置、14-定位块、15-自动观测船、16-监控探头。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明。
如图1所示的一种用于水体的供氧系统,由岸上供氧组件、水中气液溶解组件和水上监控组件组成,其中,岸上供氧组件通过送气管8、电缆9和钢丝绳10与水中气液溶解组件连接,水上监控组件通过无线方式与岸上供氧组件连接;如图2所示岸上供氧组件包括机械室,及设置在机械室内相互连接的氧气发生装置1、缓冲罐2、空气整压装置3、一体化控制柜4、提升装置控制盘5、钢丝绳收纳箱6和控制提升装置7;如图3所示水中气液溶解组件包括水泵12,及与水泵12连接的气液两相结合装置13,及设置在气液两相结合装置13垂直底部与钢丝绳10连接的定位块14;如图4所示水上监控组件包括自动观测船15,及与自动观测船15连接且位于水中的监控探头16。
进一步优选的,水体的供氧系统还包括设置在送气管8、电缆9上的浮球11,其中,送气管8和电缆9采用捆绑连接,便于安装及检修;水上监控组件通过无线方式与岸上供氧组件连接,其中,无线方式为且不仅限于3G或4G,信息传输稳定、精准;监控探头16包括水流传感器、水质传感器和水温传感器,全方位监控水体信息,便于进行参考管控;监控探头16将水体信息采集并通过一体化控制柜4收集、显示及处理,其中,处理方式为自动控制氧气发生装置1、缓冲罐2和空气整压装置3进行供氧处理,或进行预警提示,并采用人工方式进行控制启动供氧,控制简单、方便,管理效率高。
实施例
进一步的如图1所示将各部件依次组装后,通过水上监控组件自动观测船15、监控探头16对水体数据信息进行实时监控并数据信息传输至岸上供氧组件的一体化控制柜4,一体化控制柜4接收数据信息并处理(自动处理或人工处理),将陆地上的空气通过氧气发生装置1、缓冲罐2、空气整压装置3和送气管8输送至水中气液溶解组件的气液两相结合装置13(氧气浓度为90%以上的高纯度氧气),与气液两相结合装置13连接的水泵12将缺氧水吸入气液两相结合装置13与氧气混合,经过搅拌等程序制成高浓度溶解氧水(生成的高浓度溶解氧水不含气泡,不会将底部泥卷起),高浓度溶解氧水在水中以2m的厚度,每天与200m的速度进行水平扩散,其半径可扩散距离达到1000m以上,同时水库养殖管理员根据自动观测船15、监控探头16定时测量的水面至水底的水质数据信息,进行人工控制管理,通过提升装置控制盘5、钢丝绳收纳箱6、控制提升装置7和钢丝绳10控制水泵12、气液两相结合装置13高度,进行指定水层供氧,供氧效率高且供氧效果优。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种用于水体的供氧系统,其特征在于:由岸上供氧组件、水中气液溶解组件和
水上监控组件组成,其中,岸上供氧组件通过送气管(8)、电缆(9)和钢丝绳(10)与水中气液溶解组件连接,水上监控组件通过无线方式与岸上供氧组件连接;所述岸上供氧组件包括机械室,及设置在机械室内相互连接的氧气发生装置(1)、缓冲罐(2)、空气整压装置(3)、一体化控制柜(4)、提升装置控制盘(5)、钢丝绳收纳箱(6)和控制提升装置(7);所述水中气液溶解组件包括水泵(12),及与水泵(12)连接的气液两相结合装置(13),及设置在气液两相结合装置(13)垂直底部与钢丝绳(10)连接的定位块(14);所述水上监控组件包括自动观测船(15),及与自动观测船(15)连接且位于水中的监控探头(16)。
2.根据权利要求1所述的一种用于水体的供氧系统,其特征在于:所述水体的供氧
系统还包括设置在送气管(8)、电缆(9)上的浮球(11),其中,送气管(8)和电缆(9)采用捆绑连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于水体的供氧系统,其特征在于:所述水上监控组件通过无线方式与岸上供氧组件连接,其中,无线方式为且不仅限于3G或4G。
4.根据权利要求1所述的一种用于水体的供氧系统,其特征在于:所述监控探头(16)包括水流传感器、水质传感器和水温传感器。
5.根据权利要求1或3所述的一种用于水体的供氧系统,其特征在于:所述监控探头(16)将水体信息采集并通过一体化控制柜(4)收集、显示及处理,其中,处理方式为自动控制氧气发生装置(1)、缓冲罐(2)和空气整压装置(3)进行供氧处理,或进行预警提示,并采用人工方式进行控制启动供氧。
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