CN106219764A - 一种河床底泥生态循环利用船 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种河床底泥生态循环利用船,包括船体,船体具有推进驱动结构,船体的尾部甲板上设有竖向设置的丝杆升降槽架,丝杆升降槽架的槽内部设有丝杆、升降横臂和升降电机。升降横臂的中部设有升降支杆,升降支杆的下部设有河泥收集筒,河泥收集筒上设有铲泥片安装支架和铲泥片,河泥收集筒的上端设有吸泥软管,吸泥软管连接着淤泥输送管,淤泥输送管连接着淤泥搅拌桶,淤泥搅拌桶的上部设有洒泥泵,洒泥泵的出泥端连接有洒泥管道,淤泥搅拌桶内设有搅拌结构,搅拌结构通过离合器连接船体自身的推进驱动结构。本发明将河道河床上的底泥淤泥收刮吸收到船体上来,在再经过搅拌后,再将其洒回到河水的上层,均衡的吸咐喷出底部厌氧层的污泥和污水,转换为浮游植物和浮游动物的营养源,大大降低了水质生态修复的成本,也达成了水生态自我修复的效果。

Description

一种河床底泥生态循环利用船
技术领域
本发明涉及一种河水水体生态维护优化的设备,具体指的是一种河床底泥生态循环利用船。
背景技术
目前,在河道的河水水体生态的维护中,需要保证水体整体的生物均衡的生长,众所周知,河道的河床上会聚积大量的底泥淤泥,这些底泥往往对水体会造成危害。底泥沉积物是水体生态系统的一个部分,主要由饲料残饵、鱼类粪便、大型植物死亡、死亡藻类、各种动物尸体腐烂物、泥土和微生物等组成。
底泥中积累了大量的氮、磷和有机物,大量有机物的积累会导致底部污泥水分界层形成厌氧环境,进一步导致微生物的有毒产物扩散到水体中。为克服底泥积累的弊端,传统方法是采用每年清塘和施人生石灰的方法,以改善水质和底质状况。通过研究表明,通过底泥扰动可以促进底泥营养盐的释放,可以提升并利用泥水混合物中过剩营养盐为表层水提供养分,促进浮游动植物的生长,在充分利用浮游植物光合作用的基础上,进一步提高底泥的初级生产力,改善底质环境,通过多年的数据表明,因底泥过剩导致养殖品种缺氧死亡的案例不计其数。因底泥过剩出现大量的水体发黑和蓝藻爆发的现象也越来越多。
发明内容
本发明为了解决现有技术的上述不足,提出了一种河床底泥生态循环利用船。
为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:一种河床底泥生态循环利用船,包括船体,所述船体具有推进驱动结构,所述船体的尾部甲板上设有一条竖向设置的丝杆升降槽架,所述丝杆升降槽架的槽内部设有一根丝杆,且该丝杆升降槽架的槽内设有螺纹连接套在丝杆上的升降横臂,所述丝杆的下部连接有安装在丝杆升降槽架底部的升降电机。
升降横臂的中部设有一对升降支杆,所述升降支杆的下部设有一个河泥收集筒,所述河泥收集筒的下端为敞开的收泥口,且河泥收集筒的上部设有朝下伸出的铲泥片安装支架,所述铲泥片安装支架上铰接安装有铲泥片,所述铲泥片的前端为方便铲泥的倾斜状,铲泥片的后端固定安装有复位弹簧,所述复位弹簧的上端通过止挡片固定在河泥收集筒的侧壁上。
所述河泥收集筒的上端设有吸泥端头,所述吸泥端头的上端设有吸泥软管,吸泥软管连接着贯穿船体的淤泥输送管,所述淤泥输送管连接着设置在船体甲板上的淤泥搅拌桶,所述淤泥搅拌桶的上部设有洒泥泵,所述洒泥泵的出泥端连接有洒泥管道,所述洒泥管道通过斜架支撑设置在船体上方,所述淤泥搅拌桶内设有搅拌结构,搅拌结构通过离合器连接船体自身的推进驱动结构。
优选地,所述船体甲板上还设有导向杆,所述升降横臂的一端套在导向杆上。
优选地,所述淤泥输送管上安装有抽泥泵。
优选地,所述的搅拌结构包括贯穿安装在淤泥搅拌桶上的搅拌轴、设置在搅拌轴上的搅拌叶片、设置在搅拌轴下部的从动锥形齿轮和设置在离合器输出端的主动锥形齿轮,所述离合器连接于推进驱动结构。
优选地,所述淤泥搅拌桶的一侧还设有淤泥修复剂的添加端口。
与现有技术相比,本发明采用了一个可以将河道河床上的底泥淤泥收刮吸收到船体上来,在再经过搅拌后,再将其洒回到河水的上层,均衡的吸咐喷出底部厌氧层的污泥和污水,转换为浮游植物和浮游动物的营养源,并为养殖品种提供优质的生物饵料,既有环保效益又有经济效益。另外大大降低了水质生态修复的成本,利用生物链的营养循环利用原理,达成了水生态自我修复的目的。且本发明操作方便简单易行,可广泛地运用到底部污泥过剩的水面上。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对发明进行详细的说明。
如图1所示,本发明提出的河床底泥生态循环利用船,包括船体1,船体1具有推进驱动结构20,船体1的尾部甲板上设有一条竖向设置的丝杆升降槽架2,丝杆升降槽架2的槽内部设有一根丝杆3,且该丝杆升降槽架的槽内设有螺纹连接套在丝杆上的升降横臂4,丝杆的下部连接有安装在丝杆升降槽架2底部的升降电机5。
升降横臂4的中部设有一对升降支杆6,升降支杆6的下部设有一个河泥收集筒7,河泥收集筒7的下端为敞开的收泥口,且河泥收集筒的上部设有朝下伸出的铲泥片安装支架8,铲泥片安装支架上铰接安装有铲泥片9,所述铲泥片的前端为方便铲泥的倾斜状,铲泥片的后端固定安装有复位弹簧10,复位弹簧10的上端通过止挡片11固定在河泥收集筒7的侧壁上。
河泥收集筒7的上端设有吸泥端头12,吸泥端头12的上端设有吸泥软管13,吸泥软管13连接着贯穿船体的淤泥输送管14,所述淤泥输送管14连接着设置在船体甲板上的淤泥搅拌桶15,淤泥搅拌桶15的上部设有洒泥泵16,洒泥泵16出泥端连接有洒泥管道17,洒泥管道17通过斜架18支撑设置在船体上方,所述淤泥搅拌桶内设有搅拌结构,搅拌结构通过离合器19连接船体自身的推进驱动结构20。
船体甲板上还设有导向杆21,升降横臂4的一端套在导向杆上。淤泥输送管14上安装有抽泥泵22。搅拌结构包括贯穿安装在淤泥搅拌桶上的搅拌轴23、设置在搅拌轴上的搅拌叶片24、设置在搅拌轴23下部的从动锥形齿轮25和设置在离合器19输出端的主动锥形齿轮26,离合器19连接于推进驱动结构20。淤泥搅拌桶的一侧还设有淤泥修复剂的添加端口27。
具体工作时,参见图1,图中的箭头方向为河床底泥淤泥的流动方向,其中,升降横臂4由升降电机带动而上下调整高度,这样设置在升降支杆6下部的河泥收集筒7就能根据具体的涉水深度来调节铲泥片9的铲泥高度,保证铲泥片的最佳最大量的铲泥量。这样当推进驱动结构20工作带动船体行走时,铲泥片9将河床的淤泥都直接上翻到河泥收集筒7内,河泥收集筒7内的底泥被抽泥泵22带动送入到淤泥搅拌桶内,被均匀的搅拌,使得淤泥内的营养物质相均匀的混合,最后,由洒泥泵16抽出,由洒泥管道17洒到河面上。
上述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利和保护范围应以所附权利要求书为准。

Claims (5)

1.一种河床底泥生态循环利用船,包括船体(1),所述船体(1)具有推进驱动结构(20),其特征在于:所述船体(1)的尾部甲板上设有一条竖向设置的丝杆升降槽架(2),所述丝杆升降槽架(2)的槽内部设有一根丝杆(3),且该丝杆升降槽架的槽内设有螺纹连接套在丝杆上的升降横臂(4),所述丝杆的下部连接有安装在丝杆升降槽架(2)底部的升降电机(5);
所述升降横臂(4)的中部设有一对升降支杆(6),所述升降支杆(6)的下部设有一个河泥收集筒(7),所述河泥收集筒(7)的下端为敞开的收泥口,且河泥收集筒的上部设有朝下伸出的铲泥片安装支架(8),所述铲泥片安装支架上铰接安装有铲泥片(9),所述铲泥片的前端为方便铲泥的倾斜状,铲泥片的后端固定安装有复位弹簧(10),所述复位弹簧(10)的上端通过止挡片(11)固定在河泥收集筒(7)的侧壁上;
所述河泥收集筒(7)的上端设有吸泥端头(12),所述吸泥端头(12)的上端设有吸泥软管(13),吸泥软管(13)连接着贯穿船体的淤泥输送管(14),所述淤泥输送管(14)连接着设置在船体甲板上的淤泥搅拌桶(15),所述淤泥搅拌桶(15)的上部设有洒泥泵(16),所述洒泥泵(16)的出泥端连接有洒泥管道(17),所述洒泥管道(17)通过斜架(18)支撑设置在船体上方,所述淤泥搅拌桶内设有搅拌结构,搅拌结构通过离合器(19)连接船体自身的推进驱动结构(20)。
2.如权利要求1所述的河床底泥生态循环利用船,其特征在于:所述船体甲板上还设有导向杆(21),所述升降横臂(4)的一端套在导向杆上。
3.如权利要求1所述的河床底泥生态循环利用船,其特征在于:所述淤泥输送管(14)上安装有抽泥泵(22)。
4.如权利要求1所述的河床底泥生态循环利用船,其特征在于:所述的搅拌结构包括贯穿安装在淤泥搅拌桶上的搅拌轴(23)、设置在搅拌轴上的搅拌叶片(24)、设置在搅拌轴(23)下部的从动锥形齿轮(25)和设置在离合器(19)输出端的主动锥形齿轮(26),所述离合器(19)连接于推进驱动结构(20)。
5.如权利要求1所述的河床底泥生态循环利用船,其特征在于:所述淤泥搅拌桶的一侧还设有淤泥修复剂的添加端口(27)。
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