CN106582104B - 一种小型水域水质净化方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种小型水域水质净化方法和装置,包括:设置在水底的基座,所述的基座上设有能够旋转的竖直转轴,所述的竖直转轴上设有水平杆,所述的水平杆上设置至少两个过滤器。本发明产生的有益效果是:本发明提出了一种使用过滤器运动对小型水域净化的方法和装置。这种方法可以有选择的对水域的一部分水体进行净化,而不是对水域中所有的水体进行净化。这对于一些小型水域特别有益,如一些景观水域,只需要水面及水面附近的水体进行净化,而无需对接近水底的水体进行净化,在提高效率的同时降低了净化成本。

Description

一种小型水域水质净化方法和装置
技术领域
本发明涉及一种小型水域水质净化方法和装置,是一种环保方法和装置,是一种用于水环境修复和保护的方法和装置。
背景技术
目前人工湖、景观水等小型水域的水处理方法主要分为物理、化学、微生物三种类型。物理方式大致上是引水换水或循环利用;化学方式是投放杀菌灭藻剂等化学物质杀灭水中的藻类;微生物方式是采用固氮菌、嗜铁细菌、硫化细菌、发光菌等菌群,分解水中特定类型的污染物。目前大部分设备制造和运行成本较高,效果持续时间依据水体性质不同而存在很大差异。
发明内容
为了克服现有技术的问题,本发明提出了一种小型水域水质净化方法和装置。所述的方法和装置通过在水中运动的方式对水体进行净化。
本发明的目的是这样实现的:一种小型水域水质净化方法,所述方法的步骤如下:
设置筒形过滤器,筒形的一个端面为进水口,另一个端面为出水口;
在筒形过滤器中设置至少两层过滤层;
将至少一个过滤器放在小型水域的水中;
使用动力使过滤器进水口在前的运动,促使水流通过过滤器,滤除水中的污染物。
进一步的,多个所述的过滤层为不同过滤材料构成,包括:铜网过滤,浮球过滤,石墨过滤,透水石过滤和棉布过滤。
进一步的,所述的推动过滤器在水中运动的动力为:人力、风力或电力中的一种。
根据上述的水质净化方法而设计的一种小型水域水质净化装置,包括:设置在水底的基座,所述的基座上设有能够旋转的竖直转轴,所述的竖直转轴上设有水平杆,所述的水平杆上设置至少两个过滤器。
进一步的,所述的竖直转轴与风车连接。
进一步的,所述的竖直转轴与人力驱动装置连接。
进一步的,所述的人力驱动装置是脚踏板驱动装置。
进一步的,所述的竖直转轴与电力驱动装置连接。
进一步的,所述过滤器为圆柱形,包括:设在进水口的第一层铜网,第一层铜网后方为第一缩口,第一缩口的小端设置第二层铜网,第二层铜网的疏密程度大于第一层铜网,第二层铜网的后方设置第一层棉布过滤层,棉布过滤层的后方设置第一扩口和第三层铜网,第三层铜网的疏密程度大于第二层铜网,第二层铜网后方设置浮球过滤层,所述的浮球过滤层后方设置第四层铜网,第四层铜网的疏密程度大于第三层铜网;第四层铜网后方设置第二缩口,第二缩口中设置第二层棉布过滤层,第二层棉布过滤层的棉布疏密程度大于第一层棉布过滤层,第二缩口后设置石墨过滤层,石墨过滤层后设置第二扩口,第二扩口中设置第三层棉布过滤层,第三层棉布过滤层的棉布疏密程度大于第二层棉布过滤层,第二扩口后方设置第一孔板,第一孔板后方设置透水石过滤层,透水石过滤层后方设置第二孔板,第二孔板后方设置第四层棉布过滤层,第四层棉布过滤层的棉布疏密程度大于第三层棉布过滤层。
进一步的,各个过滤层之间用螺纹连接。
本发明产生的有益效果是:本发明提出了一种使用过滤器运动对小型水域净化的方法和装置。这种方法可以有选择的对水域的一部分水体进行净化,而不是对水域中所有的水体进行净化。这对于一些小型水域特别有益,如一些景观水域,只需要水面及水面附近的水体进行净化,而无需对接近水底的水体进行净化,在提高效率的同时降低了净化成本。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
图1是本发明的实施例四所述水质净化装置的结构示意图;
图2是本发明的实施例五所述带有风车的水质净化装置的结构示意图;
图3是本发明的实施例七所述的使用脚踏板驱动的水质净化装置的结构示意图;
图4是本发明的实施例八所述的使用电机驱动的水质净化装置的结构示意图;
图5是本发明的实施例九所述的过滤器的结构示意图。
具体实施方式
实施例一:
本实施例是一种小型水域水质净化方法。本实施例针对的是小型水域。所述的小型水域是指面积较小的水域,如人工湖、景观水池,泳池等地域的水质净化。
对上述地域水质情况进行调研,将水中杂质主要总结归纳为以下几类:
较大型漂浮物:如树叶,空饮料瓶,生活及工业垃圾等。该部分主要靠人工打捞,也可以根据需要在后面所述的水质净化装置的水平杆上设置网兜,在水平杆的运动过程中将这些杂物捞起。但本实施不对此进行详细讨论。
水中细小悬浮物:如泥,沙,灰尘,油等,以及水中化学污染物:如各种含氮,硫,磷污染物。种类很多,也是小型水域富营养化的根源,这些污染物的处理为本实施例主要处理的内容。本实施例主要净化目标(水中细小悬浮物)采用物理净化(过滤和吸附)的方式。
现有的小型水域的物理净化的方式也是过滤吸附等方式,但多数将过滤装置固定某个位置,通过引导水流经过过滤器,从而进行水质净化,这是一种被动的过滤方式。这种方式的缺点是,必须设置专门的管道,同时由于水循环的速度较慢,整个过滤过程效率较低。
本实施例提出一种新的过滤方式,即一种主动的过滤方式。将过滤器做成单元式,将多个过滤器组合在一起,通过人工或电力推动,使这些过滤器在水中运动,在运动中使水流通过过滤器,从而达到水质净化的作用。
相对于现有小型水域的水质净化而言,本实施例所述的方法使用更加方便,效率高,成本较低,可靠性强,如果安排得当,还能够起到点缀和美画水域景观的作用。
本实施例所述方法的具体步骤如下:
设置筒形过滤器,筒形的一个端面为进水口,另一个端面为出水口。本实施例采取一个筒形的过滤器,例如圆筒形,在圆筒形的一个端面设置为进水口,与之相对的另一个端面设置为出水口。当过滤器运动的时候,以进水口作为迎水面,水流就可以流进过滤器中。
在筒形过滤器中设置至少两层过滤层。在过滤器中设置多层过滤层。这些过滤层可以是各种过滤材料的组合,通过这些疏密程度不同的过滤层,将各种污染物过滤或吸附在过滤器中。
将至少一个过滤器放在小型水域的水中。将过滤器成排,成组的设置在一起,形成一个过滤器阵列。多个过滤器可以水平并排设置,在水面或接近水面的位置水平运动,这样可以清除水面附近的污染物。过滤器也可以竖直排列,排列的过滤器也可以水平运动,这样可以清除不同水深中的污染物。过滤器也可以纵横排列,当过滤器阵列水平运动时,即可以清除水面附近和一定水深中的污染物。
使用动力使过滤器进水口在前的运动,促使水流通过过滤器,滤除水中的污染物。过滤器向前运动的过程,使水流进入过滤器中,并产生一定的压力,使水流通过各个过滤层,从过滤器的出水口流出,产生净化效果。过滤器也可以在向前运动的同时上下运动,这样可以清除不同深度的污染物。
过滤器中的过滤层可以使用密度不同的相同材质的材料,也可以使用不同材质的材料作为过滤层。
实施例二:
本实施例是实施例一的改进,是实施例一关于过滤层的细化。本实施例所述的过滤层为不同过滤材料构成,包括:铜网过滤,浮球过滤,石墨过滤,透水石过滤和棉布过滤。
过滤层可以使用各种不同材质,不同疏密程度的过滤材料,以取得更好的净作用化。
实施例三:
本实施例是上述实施例的改进,是上述实施例关于过滤器运动的细化。本实施例所述的推动过滤器在水中运动的动力为:人力、风力或电力中的一种。
推动过滤器运动可以有多种方式,如使用上岸的绞盘机通过钢索拉动过滤器,或者使用小船带动过滤器的运动等。
实施例四:
本实施例是根据上述实施例所述的水质净化方法而设计的一种小型水域水质净化装置,如图1所示。本实施例包括:设置在水底的基座1,所述的基座上设有能够旋转的竖直转轴2,所述的竖直转轴上设有水平杆3,所述的水平杆上设置至少两个过滤器4。
基座必须有一定的重量,以保持水平杆及其过滤器的稳定,不易翻倒。同时在基座上设置传动机构,以便人力或电动机产生的动力传递到竖直的转轴上。
竖直转轴可以长一些,顶端设置风车,利用风力带动竖直转轴转动。竖直转轴也可以通过基座上的传动装置与电机或人力驱动装置连接,形成旋转的动力。
水平杆与竖直转轴固定连接,当竖直转轴转动时,水平杆被带动做旋转运动,使水平杆上的过滤器一同运动。
过滤器的安装方式为:筒形过滤器的回转中心轴线(两个端面之间的连线)处于水平平面中并与水平杆的长方向中心线垂直。当竖直转轴旋转时,使过滤器的进水口处于迎水状态。
实施例五:
本实施例是实施例四的改进,是实施例四关于竖直转轴的细化。本实施例所述的竖直转轴与风车5连接,如图2所示。
本实施例的竖直转轴利用风力驱动,不使用其他类型的能源。
实施例六:
本实施例是实施例四的改进,是实施例四关于竖直转轴的细化。本实施例所述的竖直转轴与人力驱动装置连接。
本实施例的竖直转轴利用人力驱动。人力驱动可以有多种方式,例如通过手摇的摇把,采用推磨的方式或采用脚踏、或骑自行车的方式等。
实施例七:
本实施例是实施例六的改进,是实施例六关于人力驱动装置的细化。本实施例所述的人力驱动装置是脚踏板驱动装置。
本实施例所述的脚踏板驱动装置包括:脚踏板201、复位弹簧202,和一套将往复运动变为旋转运动的机构203,将脚踏的往复运动变为竖直转轴的旋转运动,如图3所示。
实施例八:
本实施例是实施例四的改进,是实施例四关于竖直转轴的细化。本实施例所述的竖直转轴与电力驱动装置连接6,如图4。
本实施例用电动机通过变速箱将电动机的动力转换为竖直转轴的旋转动力,电动机和变速箱可以密封的安装在基座中。
实施例九:
本实施例是上述实施例的改进,是上述实施例关于过滤器的细化。本实施例所述过滤器为圆柱形桶体401,桶体的一个端面为进水口,所述进水口设置第一层铜网402,所述第一层铜网后方为第一缩口403,所述第一缩口的小端设置第二层铜网404,所述第二层铜网的疏密程度大于第一层铜网,所述第二层铜网的后方设置第一层棉布过滤层405,所述第一层棉布过滤层的后方设置第一扩口406,所述第一扩口后方设置第三层铜网407,所述的第三层铜网的疏密程度大于第二层铜网,所述第三层铜网后方设置浮球过滤层408,所述的浮球过滤层后方设置第四层铜网409,所述第四层铜网的疏密程度大于第三层铜网;所述第四层铜网后方设置第二缩口410,所述第二缩口后方设置第二层棉布过滤层411,所述第二层棉布过滤层的棉布疏密程度大于第一层棉布过滤层;所述第二层棉布过滤层后方设置石墨过滤层412,所述石墨过滤层后设置第三层棉布过滤层413,所述第三层棉布过滤层的棉布疏密程度大于第二层棉布过滤层;所述第三层棉布过滤层后方设置第二扩口414,所述第二扩口后方设置第一孔415,所述第一孔板后方设置透水石过滤层416,所述透水石过滤层后方设置第二孔板417,所述第二孔板后方为出水口,在出水口处设置第四层棉布过滤层418,第四层棉布过滤层的棉布疏密程度大于第三层棉布过滤层;口,如图5所示。
通过缩口和扩口改变水流在过滤器中的流速增强过滤效果,多层过滤使过滤更加有效。
实施例十:
本实施例是实施例九的改进,是实施例九关于各个过滤层的细化。本实施例各个过滤层之间用螺纹连接。
各个过滤层可以形成单独的组件,再将各个独立的组件通过螺纹连接的方式组合在一起,形成完整的过滤器。
最后应说明的是,以上仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳布置方案对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案(比如过滤器的安装方式、使用环境、步骤的先后顺序等)进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (2)

1.一种小型水域水质净化装置,其特征在于,所述的装置包括:设置在水底的基座,所述的基座上设有能够旋转的竖直转轴,所述的竖直转轴上设有水平杆,所述的水平杆上设置至少两个过滤器,所述的竖直转轴与风车连接,所述的装置采取如下方法:设置所述过滤器,所述过滤器的一个端面为进水口,另一个端面为出水口;在所述过滤器中设置至少两层过滤层;将至少一个所述过滤器放在小型水域的水中;使用动力使过滤器作进水口在前的运动,促使水流通过过滤器,滤除水中的污染物;
所述过滤器为圆柱形,包括:设在所述进水口的第一层铜网,所述第一层铜网后方为第一缩口,在所述第一缩口的小端设置第二层铜网,所述第二层铜网的后方设置第一层棉布过滤层,所述第一层棉布过滤层的后方设置第一扩口,所述第一扩口后方设置第三层铜网,所述第三层铜网后方设置浮球过滤层,所述浮球过滤层后方设置第四层铜网,所述第四层铜网后方设置第二缩口,所述第二缩口后方设置第二层棉布过滤层,所述第二层棉布过滤层后设置石墨过滤层,所述石墨过滤层后设置第三层棉布过滤层,所述第三层棉布过滤层后设置第二扩口,所述第二扩口后方设置第一孔板,所述第一孔板后方设置透水石过滤层,所述透水石过滤层后方设置第二孔板,所述第二孔板后方为所述出水口,在所述出水口处设置第四层棉布过滤层。
2.根据权利要求1所述的水质净化装置,其特征在于,各个过滤层之间用螺纹连接。
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