CN109650654A - 一种河道生态治理工程 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种河道生态治理工程,所述河道包括原始河道和净化河道;所述的原始河道的一端为起点,另一端为终点;所述的净化河道的两端分别连接原始河道的起点和终点;所述的原始河道、净化河道在所述起点处分别设有原始阀门和第一净化阀门;所述的净化河道自净化阀门处往下游方向,在河道中沿岸依次设置水流减缓装置、滤床、微生物氧化段和生态处理区;在原始河道的上游设置有净化河道,通过闸门的控制可对上游来水实行分流净化,不会影响原始河道的正常流通和河道两边居民的正常出行。

Description

一种河道生态治理工程
技术领域
本发明涉及河道治理技术领域,更具体的是涉及一种河道生态治理工程。
背景技术
改革开放以来,我国工业化得到了快速发展,人民生活水平得到了显著提高,随着近年来人类活动的加剧以及对河流水资源的不合理使用,使得大量的工业废水、生活污水的直接排入河道,超过了河流的自净能力,使得河流生态系统受到了严重的破坏,给城镇景观和人民生活带来了严重危害。
为了解决河道污染的问题,通常的做法是断流清淤来完成河道水体生态修复工程,由于城市河道长,这种做法工程量大,效果不明显,并且周期长,对河道两边的道路易造成破坏,影响居民出行;由于水体的自净能力和河道污染时间的不确定性,故而河道的污染并不是一直存在的,如果将河道生态治理系统一直设置于河道上,往往会造成资源的浪费。
发明内容
本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足,提出了一种河道生态治理工程,所述河道包括原始河道和净化河道;所述的原始河道的一端为起点,另一端为终点;所述的净化河道的两端分别连接原始河道的起点和终点;所述的原始河道、净化河道在所述起点处分别设有原始阀门和第一净化阀门;
所述的净化河道自净化阀门处往下游方向,在河道中沿岸依次设置水流减缓装置、滤床、微生物氧化段和生态处理区;
所述的水流减缓装置包括拦水坝和设置于拦水坝上方的多层过滤网,所述的过滤网的密度随水流方向依次减小;
所述的滤床沿水流方向依次包括格栅本体以及填充在格栅本体内的基底层、砾石层、砂石层、火山岩滤料层和基底层,所述格栅本体的两侧与河道坡面相接,所述的滤床上方设有若干进水管;
所述的微生物氧化段包括反应部件和曝气管,所述的反应部件由多孔载体和微生物菌种复配而成,所述反应部件为多层,所述曝气管设置在河道的底部;所述曝气管用于与岸上曝气装置相连;
所述的生态处理区内设置有水生植物和浮游动物;
所述的滤床和微生物氧化段之间的河道处设有第二净化阀门,所述的滤床和第二净化阀门之间的河道处连接有污泥泵。
优选地,所述的净化河道为并联的两条,分别位于原始河道的两侧。
优选地,所述的基底层由陶粒和沸石组成。
优选地,所述的过滤网的层数为2-4层。
优选地,所述的水生植物包括沉水植物和浮水植物,所述的沉水植物为狐尾藻、狸藻、小叶眼子菜和苦草中的一种或多种,所述的浮水植物为满江红。
优选地,所述的微生物网为3-6层,相邻两层微生物网之间相隔0.5-1.2m,所述微生物网的高度为常水位高度的85%。
本发明的有益效果如下:
(1)在原始河道的上游设置有净化河道,通过闸门的控制可对上游来水实行分流净化,不会影响原始河道的正常流通和河道两边居民的正常出行。
(2)滤床包括格栅本体以及填充在格栅本体内的基底层、砾石层、火山岩滤料层和基底层,可以充分地拦截吸附来水的污染物质;设置进水管和污泥泵,可以实现滤床的清洗,使得滤床不至于被堵塞,保证净化河道的正常工作。
(3)设置多层微生物网和曝气装置,能够逐级对水体进行微生物氧化,保证水体的氧化效果。
附图说明
图1为本发明的河道生态治理工程结构示意图;
图2为本发明的净化河道剖视图;
图3为本发明的滤床结构示意图。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
一种河道生态治理工程,所述河道包括原始河道1和净化河道2;所述的原始河道1的一端为起点,另一端为终点;所述的净化河道2的两端分别连接原始河道的起点和终点;所述的原始河道1、净化河道2在所述起点处分别设有原始阀门11和第一净化阀门21;
所述的净化河道2自净化阀门21处往下游方向,在河道中沿岸依次设置水流减缓装置22、滤床23、微生物氧化段24和生态处理区25;
所述的水流减缓装置22包括拦水坝221和设置于拦水坝221上方的多层过滤网222,所述的过滤网222的密度随水流方向依次减小;
所述的滤床23沿水流方向依次包括格栅本体231以及填充在格栅本体231内的基底层232、砾石层233、砂石层234、火山岩滤料层235和基底层232,所述格栅本体231的两侧与河道坡面相接,所述的滤床上方设有若干进水管236;
所述的微生物氧化段包括反应部件241和曝气管242,所述的反应部件241由多孔载体和微生物菌种复配而成,所述反应部件241为多层,所述曝气管242设置在河道的底部;所述曝气管242用于与岸上曝气装置相连;在水体中投放微生物菌种,可以增强水体修复能力,提高水质,减少有机物的沉积。
所述的生态处理区25内设置有水生植物和浮游动物253;
所述的滤床23和微生物氧化段24之间的河道处设有第二净化阀门26,所述的滤床23和第二净化阀门26之间的河道处连接有污泥泵27。
在上述技术方案中,所述的净化河道2为并联的两条,分别位于原始河道的两侧。
在上述技术方案中,所述的基底层由陶粒和沸石组成。
在上述技术方案中,所述的过滤网的层数为2-4层。
在上述技术方案中,所述的水生植物包括沉水植物251和浮水植物252,所述的沉水植物251为狐尾藻、狸藻、小叶眼子菜和苦草中的一种或多种,所述的浮水植物252为满江红。
在上述技术方案中,所述的微生物网241为3-6层,相邻两层微生物网241之间相隔0.5-1.2m,所述微生物网的高度为常水位高度的85%。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种河道生态治理工程,其特征在于,所述河道包括原始河道和净化河道;所述的原始河道的一端为起点,另一端为终点;所述的净化河道的两端分别连接原始河道的起点和终点;所述的原始河道、净化河道在所述起点处分别设有原始阀门和第一净化阀门;
所述的净化河道自净化阀门处往下游方向,在河道中沿岸依次设置水流减缓装置、滤床、微生物氧化段和生态处理区;
所述的水流减缓装置包括拦水坝和设置于拦水坝上方的多层过滤网,所述的过滤网的密度随水流方向依次减小;
所述的滤床沿水流方向依次包括格栅本体以及填充在格栅本体内的基底层、砾石层、砂石层、火山岩滤料层和基底层,所述格栅本体的两侧与河道坡面相接,所述的滤床上方设有若干进水管;
所述的微生物氧化段包括反应部件和曝气管,所述的反应部件由多孔载体和微生物菌种复配而成,所述反应部件为多层,所述曝气管设置在河道的底部;所述曝气管用于与岸上曝气装置相连;
所述的生态处理区内设置有水生植物和浮游动物;
所述的滤床和微生物氧化段之间的河道处设有第二净化阀门,所述的滤床和第二净化阀门之间的河道处连接有污泥泵。
2.根据权利要求1所述的一种河道生态治理工程,其特征在于,所述的净化河道为并联的两条,分别位于原始河道的两侧。
3.根据权利要求1所述的一种河道生态治理工程,其特征在于,所述的基底层由陶粒和沸石组成。
4.根据权利要求1所述的一种河道生态治理工程,其特征在于,所述的过滤网的层数为2-4层。
5.根据权利要求1所述的一种河道生态治理工程,其特征在于,所述的水生植物包括沉水植物和浮水植物,所述的沉水植物为狐尾藻、狸藻、小叶眼子菜和苦草中的一种或多种,所述的浮水植物为满江红。
6.根据权利要求1所述的一种河道生态治理工程,其特征在于,所述的微生物网为3-6层,相邻两层微生物网之间相隔0.5-1.2m,所述微生物网的高度为常水位高度的85%。
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