CN109264873A - 一种促进水体土著微生物活化装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种促进水体土著微生物活化装置,涉及水体修复技术领域;包括进水系统、曝气系统、微生物培养罐、温控系统、搅拌系统、出水管。本发明促进水体土著微生物活化系统,通过激活水体中本身的土著PGPR微生物,形成优势种群,无需投加外来微生物,对水体环境适应性强,能达到持续修复水体环境、完善水生态系统的效果。
Description
技术领域
本发明涉及水体修复技术领域,尤其涉及一种促进水体土著微生物活化装置。
背景技术
目前的水体修复技术主要分为物理法、化学法、生物法三大类。物理法即人工水力冲洗冲刷、底泥疏浚等;化学法是通过向水体中添加化学药剂,达到酸碱中和、除藻、吸附絮凝等目的。这两种方法耗费人力且成本昂贵,化学法投加药剂还可能影响水体生态环境,对水生生物的生存造成影响。生物法在水体修复中相对较环保,对环境破坏小。
PGPR(plant growth-promoting rihzobacteria)是指生存在植物根圈范围中的土著微生物,对植物生长有促进及对病原菌有拮抗作用的有益微生物的统称。目前发现的PGPR微生物将近300种,这些微生物在水质改善和生态修复等方面具有革命性的作用。
目前最常见的生物修复方法,即向水体中投加微生物,通过微生物的一系列代谢活动,如好氧反硝化去氮、聚磷菌有氧吸磷等,对水体进行脱氮除磷。但投加微生物的方法,成本昂贵,且由于投加的微生物的生存条件可能与当地水环境的条件不符,导致微生物在繁衍十几代甚至几代之后,就全部死亡;使得水体修复不能持续有效的进行,修复成本高。需提供一种长期有效的水体修复系统和方法。
发明内容
本发明的目的是解决上述不足,提供一种促进水体土著微生物活化装置。
本发明提供的一种促进水体土著微生物活化装置,包括进水系统、曝气系统、微生物培养罐、温控系统、搅拌系统、出水管;所述进水系统包括潜水泵、进水管道;所述潜水泵设置在待处理的水体中,所述潜水泵的出水口设有进水管道;所述微生物培养罐包括加料口、罐体、流态挡板、立体弹性填料;所述罐体的上端设有加料口,所述罐体的顶部吊装有立体弹性填料,所述罐体的中部设有圆柱管状的流态挡板,所述罐体的内部四周设有附着有生态修复剂的粒料,所述进水管道深入罐体底部并与罐体内部连通,所述罐体内底部设有分布板,所述流态挡板、立体弹性填料、附着有生态修复剂的粒料均设置在分布板的上方,所述分布板表面设有贯通的网孔;所述曝气系统包括微型鼓风曝气机、进气管、微孔曝气头;所述微型鼓风曝气机的出口连接有进气管,所述进气管从罐体侧壁深入罐体并与罐体内部连通,进气管位于罐体内的端部上设有微孔曝气头,所述微孔曝气头位于流态挡板的下方;所述温控系统包括加热管、温度监测计,所述温度监测计设置在罐体的顶部并深入罐体的液面下方,所述加热管设置在罐体顶部并深入罐体内的流态挡板的中部;所述搅拌系统包括电机、转轴及桨叶,所述电机安装在罐体的上方,所述电机的输出轴上连接有转轴,所述转轴深入罐体内部,所述转轴的端部设有桨叶;所述罐体的外壁上部设有通向外部待处理水体的出水管。
进一步的,所述进水管道上设有控制进水开关的控制阀,所述进水管道上设有流量器,所述进气管中部设有气路控制阀。
进一步的,还包括对进水系统、曝气系统、温控系统、搅拌系统进行统一控制的控制系统。
本发明提供的一种促进水体土著微生物活化装置的工作原理如下:将潜水泵放入待处理的水体中,按照设定流量向微生物培养罐的罐体中抽水,曝气系统通过微型鼓风曝气机向罐体内进行曝气,满足培养罐中溶解氧含量需要,同时罐体内的水体在气流和水流以及流态挡板作用下使水流形成一种不断循环流动的流态,达到流化床效果,水泵抽入罐体的的水体中的土著PGPR微生物吸附在培养罐中的生态修复剂上,进行激活并大量繁殖,微生物在立体弹性填料上进行挂膜,增加了微生物量的同时,并对进水有一定的生物处理效果;温控系统对培养罐中的温度进行控制,保证罐中温度处于微生物生存的最适范围;大量繁殖的PGPR微生物在搅拌系统的作用下,将附着在立体弹性填料上的微生物搅拌脱落,使得繁殖的微生物能随着溢流出去的水进入待修复水体环境中;即提供一个半封闭的内部环境,将外部水环境中的PGPR微生物送入内部,利用生态修复剂和酶来激活,再将其送回外部水环境中,从而改善水体。
本发明具有如下有益效果:
1、通过激活水体中本身的土著PGPR微生物,形成优势种群,无需投加外来微生物,对水体环境适应性强,能达到持续修复水体环境、完善水生态系统的效果;
2、利用生物流化床原理,在培养罐内利用进水自下向上流过生态修复剂,使生态修复剂呈流动状态,从而在单位时间加大PGPR微生物与生态修复剂的接触面积,增强活化系统的激活能力;
3、通过搭配曝气系统,满足了培养罐中溶解氧含量的要求,使微生物更易增殖的同时,对水体进行了简单的修复处理;
4、增加了温度控制系统,保证了微生物生长所需的适宜温度,给予PGPR微生物更好的生存环境,提升生态修复剂的激活效果;
5、通过在培养罐上方悬挂立体弹性填料,给微生物提供了挂膜的场所,给微生物创造了良好的生存环境,使被激活的PGPR微生物的数量大大提高,生物处理效果也随之提升,同时对出水进行了预先的生物处理;
6、通过对水体中原有的PGPR微生物激活、增殖,达到了调节菌群平衡、有氧反硝化去氮、聚磷菌除磷、有机质分解、食物链促生及增强自净能力等一系列生物修复目的,在提升水体水质方面效果显著。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的水流示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1、图2所示,一种促进水体土著微生物活化装置,包括进水系统1、曝气系统2、微生物培养罐3、温控系统4、搅拌系统5、出水管6;所述进水系统1包括潜水泵11、进水管道12;所述潜水泵11设置在待处理的水体中,所述潜水泵11的出水口设有进水管道12;所述微生物培养罐3包括加料口31、罐体32、流态挡板33、立体弹性填料34;所述罐体32的上端设有加料口31,所述罐体32的顶部吊装有立体弹性填料34,所述罐体32的中部设有圆柱管状的流态挡板33,所述罐体32的内部四周设有附着有生态修复剂的粒料35,所述进水管道32深入罐体32底部并与罐体32内部连通,所述罐体32内底部设有分布板36,所述流态挡板33、立体弹性填料34、附着有生态修复剂的粒料35均设置在分布板36的上方,所述分布板36表面设有贯通的网孔;所述曝气系统2包括微型鼓风曝气机21、进气管22、微孔曝气头23;所述微型鼓风曝气机21的出口连接有进气管22,所述进气管22从罐体32侧壁深入罐体32并与罐体32内部连通,进气管22位于罐体32内的端部上设有微孔曝气头,所述微孔曝气头位于流态挡板33的下方;所述温控系统4包括加热管41、温度监测计42,所述温度监测计42设置在罐体32的顶部并深入罐体32的液面下方,所述加热管41设置在罐体32顶部并深入罐体32内的流态挡板33的中部;所述搅拌系统5包括电机51、转轴52及桨叶53,所述电机51安装在罐体32的上方,所述电机51的输出轴上连接有转轴52,所述转轴52深入罐体32内部,所述转轴52的端部设有桨叶53;所述罐体32的外壁上部设有通向外部待处理水体的出水管6。
进一步的,所述进水管道12上设有控制进水开关的控制阀,所述进水管道12上设有流量器,所述进气管22中部设有气路控制阀。
进一步的,还包括对进水系统1、曝气系统2、温控系统4、搅拌系统5进行统一控制的控制系统。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种促进水体土著微生物活化装置,其特征在于,包括进水系统、曝气系统、微生物培养罐、温控系统、搅拌系统、出水管;所述进水系统包括潜水泵、进水管道;所述潜水泵设置在待处理的水体中,所述潜水泵的出水口设有进水管道;所述微生物培养罐包括加料口、罐体、流态挡板、立体弹性填料;所述罐体的上端设有加料口,所述罐体的顶部吊装有立体弹性填料,所述罐体的中部设有圆柱管状的流态挡板,所述罐体的内部四周设有附着有生态修复剂的粒料,所述进水管道深入罐体底部并与罐体内部连通,所述罐体内底部设有分布板,所述流态挡板、立体弹性填料、附着有生态修复剂的粒料均设置在分布板的上方,所述分布板表面设有贯通的网孔;所述曝气系统包括微型鼓风曝气机、进气管、微孔曝气头;所述微型鼓风曝气机的出口连接有进气管,所述进气管从罐体侧壁深入罐体并与罐体内部连通,进气管位于罐体内的端部上设有微孔曝气头,所述微孔曝气头位于流态挡板的下方;所述温控系统包括加热管、温度监测计,所述温度监测计设置在罐体的顶部并深入罐体的液面下方,所述加热管设置在罐体顶部并深入罐体内的流态挡板的中部;所述搅拌系统包括电机、转轴及桨叶,所述电机安装在罐体的上方,所述电机的输出轴上连接有转轴,所述转轴深入罐体内部,所述转轴的端部设有桨叶;所述罐体的外壁上部设有通向外部待处理水体的出水管。
2.如权利要求1所述的一种促进水体土著微生物活化装置,其特征在于:所述进水管道上设有控制进水开关的控制阀,所述进水管道上设有流量器,所述进气管中部设有气路控制阀。
3.如权利要求1所述的一种促进水体土著微生物活化装置,其特征在于:还包括对进水系统、曝气系统、温控系统、搅拌系统进行统一控制的控制系统。
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