CN110052081A - 一种循环流水养殖尾水处理系统及处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于池塘循环水槽养殖领域,公开了一种循环流水养殖尾水处理系统及处理方法,循环流水养殖尾水处理系统的沉淀池位于靠近流水槽一端的池塘岸边,连接池塘循环水槽后端吸污泵的排污管。所述过滤水渠内部包含滤质、钢板、过滤井;钢板位于滤质两端;不同滤质之间设置有过滤井;过滤水渠一端连接沉淀池,另一端设置有出水口。本发明提供的一种池塘循环水槽养殖模式配套的尾水处理装置及处理方法,通过自然沉淀和过滤等措施,将养殖尾水处理后再排回池塘,实现养殖尾水零排放;不同滤质之间设置有滤井,可提高养殖尾水的沉淀效率,防止不同滤质互相混合。
Description
技术领域
本发明属于池塘循环水槽养殖,尤其涉及一种循环流水养殖尾水处理系统及处理方法。
背景技术
目前,池塘循环水槽养殖模式逐渐在国内推广开来,针对养殖尾水的处理没有相对统一的处理方式,大部分采取是直接排放到自然环境中,对环境造成污染。
综上所述,现有技术存在的问题是:
现有水体处理装置没有通过过自然沉淀和过滤等措施,将养殖尾水处理后再排回池塘,实现养殖尾水零排放;不能解决水体净化成本,而且净化效果差。
现有技术还存在养殖尾水的沉淀效率低,不同滤质互相混合。
不能过滤拦截漂浮物垃圾,不能过滤有毒物质,造成养殖经济效益低。而且对若养殖尾水里面的含有大量的有机物、溶解氧低、水体发臭情况,不能进行及时处理,造成水质指标下降,影响养殖进程。
解决上述技术问题的难度和意义:环境污染是当下亟需解决的问题。本发明解决了上述问题。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种循环流水养殖尾水处理系统及处理方法。
本发明是这样实现的,一种循环流水养殖尾水处理系统,包括:
沉淀池和过滤水渠;沉淀池包括:
主体采用砖石混凝土结构,规格为5米*2米*2米,池壁厚度为0.28米;
沉淀池:位于靠近流水槽一端的池塘岸边,连接池塘循环水槽后端吸污泵的排污管。
过滤水渠包括:
主体为砖石混凝土结构,规格为100米*0.7米*0.7米,池壁厚度0.14米;
过滤水渠内部包含滤质、钢板、过滤井;钢板位于滤质两端;不同滤质之间设置有过滤井;过滤水渠一端连接沉淀池,另一端设置有出水口。
滤质包括:
麦饭石:长度为30米,厚度为0.4米;位于靠近沉淀池的一端;
海粗沙:长度为30米,厚度为0.4米;位于过滤水渠中段;
活性炭:长度为30米,厚度为0.4米;位于靠近出水口一端。
进一步,过滤井规格为1.5米*0.7米*1米。主体井壁为砖墙结构、钢筋混凝土预制板结构、PVC板结构或金属板结构中的一种。
所述滤井内设置有过滤格栅,所述过滤格栅将所述滤井分为左右两侧的第一腔室和第二腔室,所述第一腔室的侧部设置有用于和所述沉淀池相接通的进水口,所述第二腔室的侧部设置有用于和所述出水口相接通排水口。
进一步,所述过滤格栅倾斜设置,过滤格栅的顶部朝向所述第二腔室的方向倾斜。
进一步,一种循环流水养殖尾水处理系统的出水口直径150mm,处理过的养殖尾水从出水口排回池塘。
本发明另一目的在于提供一种所述循环流水养殖尾水处理系统的循环流水养殖尾水处理方法,所述循环流水养殖尾水处理方法采用自然沉淀法和过滤法,对养殖尾水中的固体悬浮物进行沉淀和过滤后再排回池塘,实现养殖尾水零排放;
吸污泵将集污槽中的养殖尾水抽提到沉淀池中,在沉淀池中经过自然沉淀,自然沉淀能去除水体中大部分的固体悬浮物;当沉淀池中的尾水水位达到1.7米以上时,沉淀池中的尾水开始沿着过滤水渠流动;
养殖尾水经过麦饭石过滤后,对养殖动物健康有害的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、有机氯和氰化物被麦饭石吸附滤除;
养殖尾水经过海粗沙时,过滤掉大部分养殖尾水中滋生的浮游动物;
养殖废水在经过活性炭时,水体中有机物被过滤。
进一步,麦饭石具有多孔状和海绵状结构,对极性高的CO2 2-、NH4+分子具有较强的吸附性性能。
进一步,海粗沙过滤病毒的中间宿主浮游动物;
活性炭具有多孔性固体表面,对分子质量在500-1000的有机物具有很强的吸附能力。
进一步,对养殖尾水中的固体悬浮物进行沉淀和过滤后进一步包括:若养殖尾水里面的含有大量的有机物、溶解氧低、水体发臭情况,则在超微米气泡前通入臭氧;若原水的有机物含量少,无明显的臭味情况,不加臭氧或者少加臭氧。
进一步,控制臭氧制取设备产臭氧的时间来控制臭氧的加量的方法包括:
步骤一,利用臭氧制取设备分别向1L养殖尾水中通入10min、20min、30min、40min、50min、60min的臭氧,待反应经过一段时间后,测定水质指标变化情况,确定最佳臭氧的投加量;
步骤二,将臭氧的最佳投加量通入1L的养殖尾水中,每隔60min测定反应后的水质指标,确定臭氧的最佳反应时间;
通过调节气体产生设备的水压、气泡发生量,改变气浮时间和气泡的直径,得到相应的气浮效果;
臭氧的最佳投加量20~30min,最佳反应时间60~90min。
综上所述,本发明的优点及积极效果为:
本发明提供的一种池塘循环水槽养殖模式配套的尾水处理装置,通过自然沉淀和过滤等措施,将养殖尾水处理后再排回池塘,实现养殖尾水零排放;不同滤质之间设置有滤井,可提高养殖尾水的沉淀效率,防止不同滤质互相混合。
滤井中过滤格栅倾斜设置,过滤格栅的顶部朝向所述第二腔室的方向倾斜,可以使养殖尾水进行多重过滤,同时沉淀池侧面滤井可保留漂浮的可分解大颗粒与不可分解杂物在第一腔室的时间,养殖尾水的过滤更加充分。滤井中过滤格栅拦截漂浮物垃圾的同时把养殖尾水均匀的分布在滤质中,养殖尾水通过滤质的物理过滤和滤材中浮游动物与化学物质的过滤等,达到净化水质的目的。
本发明对养殖尾水中的固体悬浮物进行沉淀和过滤后进一步包括:若养殖尾水里面的含有大量的有机物、溶解氧低、水体发臭情况,则在超微米气泡前通入臭氧;若原水的有机物含量少,无明显的臭味情况,不加臭氧或者少加臭氧。控制臭氧制取设备产臭氧的时间来控制臭氧的加量中,利用臭氧制取设备分别向1L养殖尾水中通入10min、20min、30min、40min、50min、60min的臭氧,待反应经过一段时间后,测定水质指标变化情况,确定最佳臭氧的投加量;
将臭氧的最佳投加量通入1L的养殖尾水中,每隔60min测定反应后的水质指标,确定臭氧的最佳反应时间;通过调节气体产生设备的水压、气泡发生量,改变气浮时间和气泡的直径,得到相应的气浮效果;臭氧的最佳投加量20~30min,最佳反应时间60~90min。可实现水体的进一步净化。
附图说明
图1是本发明实施例提供的循环流水养殖尾水处理系统结构图;
图2是本发明实施例提供的过滤水渠结构图;
图中:1、排污管;2、沉淀池;3、钢板;4、麦饭石;5、滤井;6、海粗沙;7、活性炭;8、出水口;9、过滤水渠。
图3是本发明具体实施例提供的水体中氨氮浓度的变化图。
图4是本发明具体实施例提供的水体中亚硝酸盐浓度变化图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1-图2所示,本发明实施例提供的循环流水养殖尾水处理系统包括:排污管1;沉淀池2,钢板3,麦饭石4,滤井5,海粗沙6,活性炭7,出水口8,过滤水渠9。
本发明实施例提供的一种循环流水养殖尾水处理系统的沉淀池2主体采用砖石混凝土结构,规格为5米*2米*2米,池壁厚度为0.28米;
沉淀池2:位于靠近流水槽一端的池塘岸边,连接池塘循环水槽后端吸污泵的排污管1。
本发明实施例提供的一种循环流水养殖尾水处理系统过滤水渠9主体为砖石混凝土结构,规格为100米*0.7米*0.7米,池壁厚度0.14米;
过滤水渠9内部包含滤质(麦饭石4、海粗沙6、活性炭7)、钢板3、滤井5;钢板3位于滤质(麦饭石4、海粗沙6、活性炭7)两端;麦饭石4与海粗沙6、海粗沙6与活性炭7、活性炭7另一侧设置有滤井5;过滤水渠9一端连接沉淀池2,另一端设置有出水口8。
本发明实施例提供的一种循环流水养殖尾水处理系统的滤质:
麦饭石4:长度为30米,厚度为0.4米;位于靠近沉淀池的一端;
海粗沙6:长度为30米,厚度为0.4米;位于过滤水渠中段;
活性炭7:长度为30米,厚度为0.4米;位于靠近出水口一端。
本发明实施例提供的一种循环流水养殖尾水处理系统的滤井5规格为1.5米*0.7米*1米。主体井壁为砖墙结构、钢筋混凝土预制板结构、PVC板结构或金属板结构中的一种。
所述滤井5内设置有过滤格栅,所述过滤格栅将所述滤井5分为左右两侧的第一腔室和第二腔室,所述第一腔室的侧部设置有用于和所述沉淀池2相接通的进水口,所述第二腔室的侧部设置有用于和所述出水口8相接通排水口。
进一步,所述过滤格栅倾斜设置,过滤格栅的顶部朝向所述第二腔室的方向倾斜。
本发明实施例提供的一种循环流水养殖尾水处理系统的出水口8直径150mm,处理过的养殖尾水从出水口排回池塘。
本发明实施例提供的一种循环流水养殖尾水处理系统沉淀池2和滤井5每个月清理一次;过滤水渠中的滤质(麦饭石4、海粗沙6、活性炭7)每三个月更换一次。
本发明工作原理如下:
本发明实施例提供的一种循环流水养殖尾水处理系统采用自然沉淀法和过滤法,对养殖尾水中的固体悬浮物进行沉淀和过滤后再排回池塘,实现养殖尾水零排放。
吸污泵将集污槽中的养殖尾水抽提到沉淀池2中,在沉淀池2中经过自然沉淀,自然沉淀能去除水体中大部分的固体悬浮物。当沉淀池2中的尾水水位达到1.7米以上时,沉淀池2中的尾水开始沿着过滤水渠9流动。
麦饭石4具有多孔状和海绵状结构,比表面积较大,对极性较高的分子如CO22-、NH4+等具有较强的吸附性。当养殖尾水经过麦饭石4过滤后,对养殖动物健康有害的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、有机氯和氰化物等会被麦饭石4吸附掉。
海粗沙6能过滤大部分浮游动物,在水产养殖过程中,这些浮游动物是很多病毒的中间宿主。当养殖尾水经过海粗沙6时,过滤掉大部分养殖尾水中滋生的浮游动物,减少了疾病的发生率。
活性炭7具有多孔性固体表面,对分子质量在500-1000的有机物具有很强的吸附能力。养殖废水在经过活性炭7时,水体中大部分有机物被过滤。
对养殖尾水中的固体悬浮物进行沉淀和过滤后进一步包括:若养殖尾水里面的含有大量的有机物、溶解氧低、水体发臭情况,则在超微米气泡前通入臭氧;若原水的有机物含量少,无明显的臭味情况,不加臭氧或者少加臭氧。
控制臭氧制取设备产臭氧的时间来控制臭氧的加量的方法包括:
步骤一,利用臭氧制取设备分别向1L养殖尾水中通入10min、20min、30min、40min、50min、60min的臭氧,待反应经过一段时间后,测定水质指标变化情况,确定最佳臭氧的投加量;
步骤二,将臭氧的最佳投加量通入1L的养殖尾水中,每隔60min测定反应后的水质指标,确定臭氧的最佳反应时间;
通过调节气体产生设备的水压、气泡发生量,改变气浮时间和气泡的直径,得到相应的气浮效果;
臭氧的最佳投加量20~30min,最佳反应时间60~90min。
本发明具体应用为:
如图3-图4所示,广西南宁市武鸣区大皇后村康佳龙生态农庄安装循环流水养殖尾水处理系统,池塘水氮氧浓度、亚硝酸盐浓度均有明显改善。
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、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种循环流水养殖尾水处理系统,其特征在于,所述尾水处理装置包括:沉淀池和过滤水渠;
所述沉淀池包括:
主体采用砖石混凝土结构,规格为5米*2米*2米,池壁厚度为0.28米;
沉淀池:位于靠近流水槽一端的池塘岸边,连接池塘循环水槽后端吸污泵的排污管;
所述过滤水渠包括:
主体为砖石混凝土结构,规格为100米*0.7米*0.7米,池壁厚度0.14米;
过滤水渠内部包含滤质、钢板、过滤井;钢板位于滤质两端;不同滤质之间设置有过滤井;过滤水渠一端连接沉淀池,另一端设置有出水口。
2.如权利要求1所述的循环流水养殖尾水处理系统,其特征在于,所述滤质包括:
麦饭石:长度为30米,厚度为0.4米;位于靠近沉淀池的一端;
海粗沙:长度为30米,厚度为0.4米;位于过滤水渠中段;
活性炭:长度为30米,厚度为0.4米;位于靠近出水口一端。
3.如权利要求1所述的循环流水养殖尾水处理系统,其特征在于,所述过滤井规格为1.5米*0.7米*1米;主体井壁为砖墙结构、钢筋混凝土预制板结构、PVC板结构或金属板结构中的一种;
所述滤井内设置有过滤格栅,所述过滤格栅将所述滤井分为左右两侧的第一腔室和第二腔室,所述第一腔室的侧部设置有用于和所述沉淀池相接通的进水口,所述第二腔室的侧部设置有用于和所述出水口相接通排水口。
4.如权利要求3所述的循环流水养殖尾水处理系统,其特征在于,所述过滤格栅倾斜设置,过滤格栅的顶部朝向所述第二腔室的方向倾斜。
5.如权利要求1所述的循环流水养殖尾水处理系统,其特征在于,所述出水口直径150mm,处理过的养殖尾水从出水口排回池塘。
6.一种如权利要求1所述循环流水养殖尾水处理系统的循环流水养殖尾水处理方法,其特征在于,所述循环流水养殖尾水处理方法采用自然沉淀法和过滤法,对养殖尾水中的固体悬浮物进行沉淀和过滤后再排回池塘,实现养殖尾水零排放;
吸污泵将集污槽中的养殖尾水抽提到沉淀池中,在沉淀池中经过自然沉淀,自然沉淀能去除水体中大部分的固体悬浮物;当沉淀池中的尾水水位达到1.7米以上时,沉淀池中的尾水开始沿着过滤水渠流动;
养殖尾水经过麦饭石过滤后,对养殖动物健康有害的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、有机氯和氰化物被麦饭石吸附滤除;
养殖尾水经过海粗沙时,过滤掉大部分养殖尾水中滋生的浮游动物;
养殖废水在经过活性炭时,水体中有机物被过滤。
7.如权利要求6所述的循环流水养殖尾水处理方法,其特征在于,麦饭石具有多孔状和海绵状结构,对极性高的CO2 2-、NH4+分子具有较强的吸附性性能。
8.如权利要求6所述的循环流水养殖尾水处理方法,其特征在于,海粗沙过滤病毒的中间宿主浮游动物;
活性炭具有多孔性固体表面,对分子质量在500-1000的有机物具有很强的吸附能力。
9.如权利要求6所述的循环流水养殖尾水处理方法,其特征在于,对养殖尾水中的固体悬浮物进行沉淀和过滤后进一步包括:若养殖尾水里面的含有大量的有机物、溶解氧低、水体发臭情况,则在超微米气泡前通入臭氧;若原水的有机物含量少,无明显的臭味情况,不加臭氧或者少加臭氧。
10.如权利要求9所述的循环流水养殖尾水处理方法,其特征在于,控制臭氧制取设备产臭氧的时间来控制臭氧的加量的方法包括:
步骤一,利用臭氧制取设备分别向1L养殖尾水中通入10min、20min、30min、40min、50min、60min的臭氧,待反应经过一段时间后,测定水质指标变化情况,确定最佳臭氧的投加量;
步骤二,将臭氧的最佳投加量通入1L的养殖尾水中,每隔60min测定反应后的水质指标,确定臭氧的最佳反应时间;
通过调节气体产生设备的水压、气泡发生量,改变气浮时间和气泡的直径,得到相应的气浮效果;
臭氧的最佳投加量20~30min,最佳反应时间60~90min。
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