CN107640826A - 间歇式ao河道治理装置 - Google Patents

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裴建川
杨金艳
王根富
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Abstract

本发明涉及治理河道治理方法。目的是提供一种治理河道的装置,该装置具有降解污染物、防洪蓄洪的功效。技术方案是:间歇式AO河道治理装置,其特征在于;该装置包括依照水流方向依序布置的厌氧端及好氧端;所述厌氧端为拦截在河道中的厌氧发酵坝,进水口设置在坝体底部,坝体内部中空用于放置生物填料,坝体顶部设置排气孔,出水端为设置在坝体上的至少一根虹吸管;所述好氧端由曝气喷泉和仿生水草组成。

Description

间歇式AO河道治理装置
技术领域
本发明涉及治理河道治理方法,尤其是采用间歇式AO治理河道的装置
背景技术
水是生命之源,我们的生活与其息息相关。城市河流作为城市生态系统的重要组成部分,不仅具有提供水源交通航运、防洪排涝等功能,还具有调节气候、削减污染等生态环境效应;河道水系承担一个地区水资源需求的重任。但目前由于水资源保护不到位和城市化,河流水质恶化,自然生境受损,洪涝灾害频发。
目前治理河道的技术普遍采用生态浮床。尽管生态浮床对污染物的降解具有一定作用,但效果不显著。并且在南方地区,每到夏季雨季,河道水位暴涨,位于大流域的生态浮床易被冲垮。
发明内容
本发明的目的是克服上述背景技术中存在的不足,提供一种治理河道的装置,该装置具有降解污染物、防洪蓄洪的功效。
本发明提供的技术方案是:
间歇式AO河道治理装置,其特征在于;该装置包括依照水流方向依序布置的厌氧端及好氧端;所述厌氧端为拦截在河道中的厌氧发酵坝,进水口设置在坝体底部,坝体内部中空用于放置生物填料,坝体顶部设置排气孔,出水端为设置在坝体上的至少一根虹吸管;所述好氧端由曝气喷泉和仿生水草组成。
所述生物填料为卵石、陶粒、石英砂中的一种或二种以上任意比例的混合,构成具有一定的硬度和比表面积的生物膜。
所述虹吸管的进水口一端位于坝体内,出水口一端位于坝体外部的下游一侧;进水口高于坝体中心点位置,出水口伸至河床底部。
所述曝气喷泉位于虹吸管后,用于增氧和混匀水质。
所述仿生水草位于曝气喷泉后,用于附着微生物、延长溶解氧在水中的停留时间。
所述厌氧发酵坝的截面为梯形。
本发明的原理是:河水从进水口2流入厌氧发酵坝1,由于生物填料3上有生物膜,所以河水就在大坝内厌氧发酵,大分子有机物被降解为小分子有机物。随着河水不断流入,当大坝内液面高于虹吸管5后,由于虹吸原理大坝内水流被吸出大坝,从河床底部流出。大坝内液面下降至虹吸管的进水口后,停止出水。出水在曝气喷泉的作用下向上喷出,增加水体溶解氧。处理后的后水流经仿生水草,污染物在好氧微生物的作用下进一步分解。
本发明的有益效果是:
1)降解污染物,有利于环境保护:由于生物填料疏松多孔,一部分污染物被吸附截留。在厌氧端发生水解酸化,大分子有机物被降解为小分子有机物。在好氧端利用好氧呼吸,小分子有机物被分解为无机物。
2)稳定水量:由于河道水量随着季节波动,总体不稳定。厌氧发酵坝的坝体内设置虹吸管后,可增强缓冲能力,使出水流量稳定。水流从底部流出,减少了水面的冲击负荷,避免设施的损坏。
附图说明
图1是本发明的主视结构示意图。
图2是本发明的俯视结构示意图。
图3是曝气喷泉示的立体结构视图。
图中:1‐厌氧发酵坝,2‐进水口,3‐生物填料,4‐排气孔,5‐虹吸管,6‐曝气喷泉,7‐仿生水草。
具体实施方式
以下结合附图所示的实施例进一步说明。
附图所示的间歇式AO河道治理装置,包括依照水流的上下游方向依序布置的厌氧端及好氧端;所述厌氧端为横向拦截在河道中的厌氧发酵坝,进水口2设置在厌氧发酵坝的坝体底部,坝体内部制成中空状用于放置生物填料3,坝体顶部设置排气孔4,出水端为设置在坝体上的至少一根虹吸管5(优选设置在坝体的上部);所述好氧端由曝气喷泉6和仿生水草7组成。河水从厌氧端流入好氧端,可在厌氧菌和好氧菌的协同作用下,降解COD并脱氮除磷;所设置的虹吸管可延长反应时间并增加蓄洪能力。
所述生物填料为卵石、陶粒、石英砂中的一种,或二种以上任意比例的混合物,构成具有一定的硬度和比表面积的生物膜。
所述虹吸管的进水口一端位于坝体内,出水口一端位于坝体外部的下游一侧;进水口高于坝体中心点位置,出水口伸至河床底部。
所述曝气喷泉位于虹吸管后,可固定在河床底端,用于增氧和混匀水质;所述仿生水草位于曝气喷泉后,用于附着微生物,可延长溶解氧在水中的停留时间。曝气喷泉与仿生水草均为常规产品,可外购装配使用。
所述厌氧发酵坝的截面优选为梯形。
本发明需先在河道中心设置厌氧发酵坝,加入生物填料,通入河水进行挂膜处理,时间维持半个月;期间需保持河水浸没填料。
挂膜完成后,沿河流方向在坝体的下游一侧依次布置曝气喷泉、仿生水草;接通电路即可开始运行。
河水从进水口2流入厌氧发酵坝,由于生物填料上有生物膜,所以河水能在大坝内厌氧发酵,大分子有机物被降解为小分子有机物。随着河水不断流入,当大坝内液面高于虹吸管5后,由于虹吸原理大坝内水流被吸出大坝,从河床底部流出;大坝内液面下降至虹吸管进水口后,停止出水。出水在曝气喷泉6的作用下向上喷出,增加水体溶解氧。处理后的后水流经仿生水草,污染物在好氧微生物的作用下进一步分解。

Claims (6)

1.间歇式AO河道治理装置,其特征在于:该装置包括依照水流方向依序布置的厌氧端及好氧端;所述厌氧端为拦截在河道中的厌氧发酵坝(1),进水口(2)设置在坝体底部,坝体内部中空用于放置生物填料(3),坝体顶部设置排气孔(4),出水端为设置在坝体上的至少一根虹吸管(5);所述好氧端由曝气喷泉(6)和仿生水草(7)组成。
2.根据权利要求1所述的间歇式AO河道治理装置,其特征在于:所述生物填料为卵石、陶粒、石英砂中的一种或二种以上任意比例的混合,构成具有一定的硬度和比表面积的生物膜。
3.根据权利要求1所述的间歇式AO河道治理装置,其特征在于:所述虹吸管的进水口一端位于坝体内,出水口一端位于坝体外部的下游一侧;进水口高于坝体中心点位置,出水口伸至河床底部。
4.根据权利要求3所述的间歇式AO河道治理装置,其特征在于:所述曝气喷泉位于虹吸管后,用于增氧和混匀水质。
5.根据权利要求4所述的间歇式AO河道治理装置,其特征在于:所述仿生水草位于曝气喷泉后,用于附着微生物、延长溶解氧在水中的停留时间。
6.根据权利要求5所述的间歇式AO河道治理装置,其特征在于:所述厌氧发酵坝截面为梯形。
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