CN105821821B - 一种蓝藻自动收集装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种蓝藻自动收集装置,其特征是它包括有人工港湾蓝藻拦截装置、吸藻装置、藻泵自动提升装置和吸藻液位控制系统,所述人工港湾蓝藻拦截装置由支柱(11)及拦藻网(9)组成,支柱(11)与拦藻网(9)之间用软性绳索或钢缆连接,所述拦藻网(9)呈V字形设置,在其V字形夹角内设有吸藻装置,所述吸藻装置与藻泵自动提升装置相连,藻泵自动提升装置通过支架安装在湖水中,吸藻装置的出口通过管道与藻水输送主管(16)相连。本发明可以有效的打捞蓝藻,湖水位动态变换时吸藻装置也动态进行调整,在蓝藻爆发季节,吸藻泵根据吸藻液位控制系统来自动调节吸水口高度,保证能稳定的吸入蓝藻。

Description

一种蓝藻自动收集装置
技术领域
本发明属于污水处理技术领域,是一种将水面漂浮的蓝藻进行收集的装置。
背景技术
由于水体富营养的问题,蓝藻水华灾害在全国各大湖泊中频频暴发,已经严重影响水体生态环境。清除蓝藻的技术方法有物理打捞,化学杀藻剂除藻、生物治理等。其中蓝藻打捞法是控制蓝藻总量最直接有效的方法,蓝藻打捞主要采用的是在天然湖泊港口蓝藻密集处安装吸藻泵抽吸藻水至藻水处理装置来进行集中处理,吸藻泵常规安装方法是用绳索吊装在水面上,根据水面蓝藻水位人工调节,此方法泵吸打捞蓝藻为防止吸入的水量过多蓝藻量很少。需经常人工调节泵的高低位置,且湖水中经常有树枝、水草等杂物堵塞泵的吸口,影响打捞效率,加大劳动强度。
发明内容
本发明的目的就是针对上述现有技术存在的不足,提供一种吸藻效率高、运行时间长的蓝藻自动收集装置。
本发明采用的技术方案如下:
一种蓝藻自动收集装置,其特征是它包括有人工港湾蓝藻拦截装置、吸藻装置、藻泵自动提升装置和吸藻液位控制系统,所述人工港湾蓝藻拦截装置由支柱及拦藻网组成,支柱与拦藻网之间用软性绳索或钢缆连接,拦藻网在湖水中飘浮于迎向蓝藻的一侧,其底部垂入湖水中,所述拦藻网呈V字形设置,在其V字形夹角内设有吸藻装置,所述吸藻装置与藻泵自动提升装置相连,藻泵自动提升装置通过支架安装在湖水中,吸藻装置的出口通过管道与藻水输送主管相连,所述藻泵自动提升装置由吸藻液位控制系统控制动作。
所述藻泵自动提升装置由蜗轮装置、蜗杆、伺服电机、水平支架和垂直支架组成,水平支架与垂直支架构成固定支架,水平支架上安装有伺服电机和蜗轮装置,蜗轮装置与伺服电机的输出端相连接,所述蜗杆竖向设置且与蜗轮装置配合连接,蜗杆的底端与所述吸藻装置相连。
所述吸藻装置包括有吸藻泵,吸藻泵的吸口向上,在吸口处设有圆锥形防堵塞吸藻口,圆锥形防堵塞吸藻口四周密闭,在上端面上开有均匀布置的小孔,所述吸藻泵与吸藻泵定位装置一端相连接,吸藻泵定位装置安装于垂直支架上的竖向滑槽中。
所述吸藻液位控制系统由安装在水平支架上的水面测量仪组成,所述水面测量仪采用超声波或投入式液位控制器来测量。
所述吸藻泵的出口通过软管与藻水输送支管一端相连,藻水输送支管的另一端连接至藻水输送主管,所述藻水输送支管上安装有真空破坏装置进空气阀,藻水输送支管一侧的支管上还安装有止回阀,所述真空破坏装置进空气阀处于止回阀与藻水输送支管连接处的靠藻水输送主管一侧。
所述支柱采用钢性抗腐蚀材料或水泥桩制成。
所述支柱与拦藻网之间通过软性绳或钢缆连接。
所述垂直支架底端固定安装在湖底。
本发明的有益效果有:
可以有效的打捞蓝藻,湖水位动态变换时吸藻装置也动态进行调整,在蓝藻爆发季节,吸藻泵根据吸藻液位控制系统来自动调节吸水口高度,保证能稳定的吸入蓝藻。吸藻泵倒置安装,吸口上安装有防腐材料制作防堵塞的圆锥形吸藻口,并且在吸藻泵的输出管路上设置真空破坏装置,利用管路中的藻水对吸藻泵的出口进行反冲洗,防止藻水中的杂物堵住泵吸口而影响吸藻效率,从而提高了装置对蓝藻的收集效率。
附图说明
图1为本发明的立面结构示意图。
图2是本发明的俯视平面图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步地说明:
如图1、2所示,本发明它包括了人工港湾蓝藻拦截装置、吸藻装置、藻泵自动提升装置、吸藻液位控制系统。人工港湾蓝藻拦截装置由支柱11及拦藻网9组成,支柱11采用钢性抗腐蚀材料或水泥桩制作,拦藻网9在湖水中飘浮于迎向蓝藻的一侧,其底部垂入湖水中。拦藻网9是可以使水自由通过但蓝藻不能通过的高密度网状织物,支柱11与拦藻网9之间用软性绳索或钢缆连接,人工港湾由多个V字型组成。人工港湾将水面蓝藻进行拦截,拦藻网9呈V字形设置,在其V字形夹角内设有吸藻装置,吸藻装置与藻泵自动提升装置相连,藻泵自动提升装置通过支架安装在湖水中,吸藻装置的出口通过管道与藻水输送主管16相连,藻泵自动提升装置由吸藻液位控制系统控制动作。
本发明中藻泵自动提升装置由蜗轮装置2、蜗杆1、伺服电机3、水平支架4和垂直支架5组成,水平支架4与垂直支架5构成固定支架,垂直支架5底端固定安装在湖底。水平支架4上安装有伺服电机3和蜗轮装置2,蜗轮装置2与伺服电机3的输出端相连接,蜗杆1竖向设置且与蜗轮装置2配合连接,蜗杆1的底端与吸藻装置相连。
本发明吸藻装置包括有吸藻泵8,吸藻泵8的吸口向上,在吸口处设有圆锥形防堵塞吸藻口6,圆锥形防堵塞吸藻口6四周密闭,在上端面上开有均匀布置的小孔。吸藻泵8与吸藻泵定位装置7一端相连接,吸藻泵定位装置7安装于垂直支架5上的竖向滑槽中。吸藻泵定位装置7主要是防止吸藻泵8在工作时泵体转动,吸藻泵固定装置7可以在垂直支架5内上下滑动。圆锥形防堵塞吸藻口6上部的防堵塞圆锥形吸藻口,可防止藻泵抽吸时吸入较大颗粒杂物及水草,在每个V字型组成人工港湾均安装有吸藻装置。
本发明中吸藻泵8的出口通过可移动软管12与藻水输送支管13一端相连,藻水输送支管13的另一端连接至湖岸上的藻水输送主管16,藻水输送支管13上安装有真空破坏装置进空气阀15,藻水输送支管13一侧的支管上还安装有止回阀14,真空破坏装置进空气阀15处于止回阀14与藻水输送支管13连接处的靠藻水输送主管16一侧,使藻泵输出支管中的藻水在藻泵停止运行时吸入空气,使管道中的藻水能够回流,回流水对圆锥形防堵塞吸藻口6上的树枝及水草等杂物进行反冲洗,防止藻水中的杂物堵住吸藻装置的圆锥形防堵塞吸藻口6。
本发明吸藻液位控制系统由安装在水平支架4上的水面测量仪10组成,水面测量仪10主要采用超声波或投入式液位控制器来测量,通过水面测量仪10测量得出的数据经后台计算系统进行计算后准确控制伺服电机3运行,从而自动调整吸藻装置使之上下移动,通过吸藻装置上下调节来保证均匀吸入水面上的蓝藻。
本发明涉及的其它未说明部分与现有技术相同。

Claims (4)

1.一种蓝藻自动收集装置,其特征是它包括有人工港湾蓝藻拦截装置、吸藻装置、藻泵自动提升装置和吸藻液位控制系统,所述人工港湾蓝藻拦截装置由支柱(11)及拦藻网(9)组成,支柱(11)与拦藻网(9)之间用软性绳索或钢缆连接,拦藻网(9)在湖水中飘浮于迎向蓝藻的一侧,其底部垂入湖水中,所述拦藻网(9)呈V字形设置,在其V字形夹角内设有吸藻装置,所述吸藻装置与藻泵自动提升装置相连,藻泵自动提升装置通过支架安装在湖水中,吸藻装置的出口通过管道与藻水输送主管(16)相连,所述藻泵自动提升装置由吸藻液位控制系统控制动作;所述藻泵自动提升装置由蜗轮装置(2)、蜗杆(1)、伺服电机(3)、水平支架(4)和垂直支架(5)组成,水平支架(4)与垂直支架(5)构成固定支架,水平支架(4)上安装有伺服电机(3)和蜗轮装置(2),蜗轮装置(2)与伺服电机(3)的输出端相连接,所述蜗杆(1)竖向设置且与蜗轮装置(2)配合连接,蜗杆(1)的底端与所述吸藻装置相连;所述吸藻装置包括有吸藻泵(8),吸藻泵(8)的吸口向上,在吸口处设有圆锥形防堵塞吸藻口(6),圆锥形防堵塞吸藻口(6)四周密闭,在上端面上开有均匀布置的小孔,所述吸藻泵(8)与吸藻泵定位装置(7)一端相连接,吸藻泵定位装置(7)安装于垂直支架(5)上的竖向滑槽中;所述吸藻泵(8)的出口通过软管(12)与藻水输送支管(13)一端相连,藻水输送支管(13)的另一端连接至藻水输送主管(16),所述藻水输送支管(13)上安装有真空破坏装置进空气阀(15),藻水输送支管(13)一侧的支管上还安装有止回阀(14),所述真空破坏装置进空气阀(15)处于止回阀(14)与藻水输送支管(13)连接处的靠藻水输送主管(16)一侧。
2.根据权利要求1所述的蓝藻自动收集装置,其特征是所述吸藻液位控制系统由安装在水平支架(4)上的水面测量仪(10)组成,所述水面测量仪(10)采用超声波或投入式液位控制器来测量。
3.根据权利要求1所述的蓝藻自动收集装置,其特征是所述支柱(11)采用刚性抗腐蚀材料制成。
4.根据权利要求1所述的蓝藻自动收集装置,其特征是所述垂直支架(5)底端固定安装在湖底。
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