CN113428996A - 一种水生态修复设备及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提出了一种水生态修复设备及其使用方法,针对现有的水生态修复设备不便于自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集和同步对水体进行曝气搅拌充氧的问题,现提出如下方案,其修复设备包括顶部为开口设置的处理箱,所述处理箱的外侧固定套装有漂浮板,漂浮板的两侧均固定连接有进渣盒,本发明设计合理,便于通过漂浮的方式自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集,不受水位升降影响,便于在清理的同时同步自动对水体进行曝气搅拌充氧,无需另外增加驱动,便于根据实际需要调整本装置在水面的浮力,使得进渣盒的底部内壁能够刚好没入水面以方便水面水藻垃圾进入,便于利用太阳光进行供电,且方便人员取出过滤收集的水藻垃圾进行清理,有利于使用。

Description

一种水生态修复设备及其使用方法
技术领域
本发明涉及水生态修复设备技术领域,尤其涉及一种水生态修复设备及其使用方法。
背景技术
城市湖泊水生态修复主要分为物理、化学、生物三种方法,富营养化等问题是河流破坏的关键问题之一;主要是由于外来的污染物质在自然降解过程中消耗了水体中大量的溶解氧,造成厌氧状态,从而使水体中原有的水生植物、动物等灭绝;以及水面漂浮的垃圾、水藻等有害物质,均会对水生态造成影响,因此需要用到水生态修复设备进行修复。
现有的水生态修复设备,多通过简单的循环抽水过滤或打捞的方式对水面漂浮的垃圾、水藻进行清理,实现清理修复,但是其仍存在以下缺点;
1、其存在不便于自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集的缺点,(现有的自动清理方式受水位升降影响较大,需要人员根据水位升降情况经常调整打捞部位的高度,不然会因水位升降出现够不着或插入较深的现象,自动化仍较低,需要人员经常量取调整);
2、其存在不便于在清理时自动同步对水体进行曝气搅拌充氧的缺点,(使得水体内溶解氧浓度低,增大水体中原有的水生植物、动物死亡的风险)。
为了解决不便于自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集和同步对水体进行曝气搅拌充氧的问题,因此我们提出了一种水生态修复设备及其使用方法,用于解决上述问题。
发明内容
本发明提出的一种水生态修复设备及其使用方法,解决了不便于自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集和同步对水体进行曝气搅拌充氧的问题。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种水生态修复设备,包括顶部为开口设置的处理箱,所述处理箱的外侧固定套装有漂浮板,漂浮板的两侧均固定连接有进渣盒,两个进渣盒相互远离的一侧和顶部均设置为开口,所述处理箱的顶部转动安装有盖板,且盖板螺纹紧固在处理箱的顶部,所述处理箱的内活动套设有顶部为开口设置的环形过滤网筒,环形过滤网筒的内侧壁上固定连接有两个把手杆,处理箱的两侧底部均连通并固定有排出管,两个排出管相互远离的一端均连通并固定有第一单向阀,两个进渣盒相互靠近的一侧底部均连通并固定有倾斜设置的导管,两个导管相互靠近的一端均连通并固定有第二单向阀,两个第二单向阀分别与处理箱的两侧连通并固定,环形过滤网筒位于两个第二单向阀的下方,两个第二单向阀相互靠近的一侧均设置为出口,两个第一单向阀相互远离的一侧均设置为出口,漂浮板活动套设在两个导管上;
所述盖板上设置有与处理箱相配合的循环抽吸增压式滤水集渣机构,所述盖板上设置有与循环抽吸增压式滤水集渣机构相配合的组合式富氧曝气搅拌机构,组合式富氧曝气搅拌机构的底端贯穿处理箱和环形过滤网筒并与处理箱密封转动连接,所述盖板的上方设置有与循环抽吸增压式滤水集渣机构左侧固定连接的供电机构。
优选地,所述循环抽吸增压式滤水集渣机构包括固定安装在盖板顶部右侧的竖管,盖板的顶部开设有与竖管底端相连通的通气孔,竖管内密封滑动套设有第一活塞,且第一活塞的顶部固定连接有导向杆,导向杆的顶端延伸至竖管的上方并固定连接有顶板,导向杆上滑动套设有固定连接在竖管左侧内壁上的导向套,所述盖板的顶部左侧固定连接有支板,支板的右侧设有固定安装在盖板顶部的驱动电机,驱动电机的输出轴顶端固定连接有往复丝杠,往复丝杠上滑动套设有往复内螺纹滑块,往复内螺纹滑块的顶部右侧固定连接有连接杆,连接杆的顶端与顶板的底部固定连接,顶板的底部左侧固定连接有两个定位杆,支板滑动套设在两个定位杆上,支板的左侧与供电机构固定连接,驱动电机与供电机构电性连接。
优选地,所述组合式富氧曝气搅拌机构包括转动安装在盖板顶部的圆盒,且圆盒的顶部设置为开口,圆盒内密封滑动套设有第二活塞,且第二活塞的顶部转动安装有圆杆,圆杆的顶端与顶板的底部固定连接,第二活塞的顶部嵌装有连通管,且连通管的顶端连通并固定有底部为出口的第三单向阀,圆盒上固定套设有外齿圈,且外齿圈的左侧啮合有齿轮,齿轮焊接套设在驱动电机的输出轴外侧,所述圆盒的底部嵌装固定有硬质防滑胶圈,圆盒的底部内壁上开设有与硬质防滑胶圈内侧相连通的送气孔,所述处理箱的底部内壁上密封转动安装有转管,转管的顶端贯穿环形过滤网筒的中心内侧并与环形过滤网筒的内侧活动接触,转管的顶端呈环形固定连接有多个尖块,转管的顶端和尖块的外侧均与硬质防滑胶圈的外部紧密接触,转管的底端延伸至处理箱的下方并固定连接有底部为出口的第四单向阀,第四单向阀的底端连通并固定有底端为封堵结构的曝气管,曝气管的内壁上开设有多个曝气出孔,曝气管的外侧固定连接有多个搅拌叶。
优选地,所述供电机构包括固定安装在支板左侧的支架、蓄电池和光伏板,光伏板的底部与支架的顶部固定连接,光伏板的底部固定并电性连接有逆变器,逆变器与蓄电池电性连接,蓄电池的左侧固定并电性连接有第一无线遥控开关,第一无线遥控开关和蓄电池均与驱动电机电性连接,第一无线遥控开关匹配设置有外部遥控器。
优选地,所述处理箱的顶部左侧开设有螺纹槽,且螺纹槽内螺纹套设有旋钮式T形螺栓,盖板螺纹套设在旋钮式T形螺栓上,盖板的底部粘接固定有密封胶垫,且密封胶垫的底部与处理箱的顶部活动接触,密封胶垫的顶部开设有第一穿孔,且第一穿孔与通气孔相连通,盖板的右侧和处理箱的右侧顶部固定安装有同一个合页,盖板通过合页与处理箱转动安装。
优选地,所述支板的顶部开设有两个定位槽,且定位槽的内壁与对应的定位杆的外侧滑动连接。
优选地,所述盖板的顶部开设有第一圆孔,第一圆孔内固定套设有第一密封轴承,第一密封轴承的内圈与圆盒的外侧焊接套装,处理箱的底部内壁上开设有第二圆孔,且第二圆孔内固定套设有两个第二密封轴承,第二密封轴承的内圈与转管的外侧焊接套装,圆盒的底部开设有与送气孔连通的嵌装槽,且嵌装槽的内壁与硬质防滑胶圈的外侧粘接固定。
优选地,所述第二活塞的顶部固定连接有第一轴承,且第一轴承的内圈与圆杆的外侧固定套装,第二活塞的顶部右侧开设有安装圆孔,且安装圆孔的内壁与连通管的外侧固定连接。
优选地,所述漂浮板上还设置有浮力调节机构,浮力调节机构与供电机构电性连接,所述浮力调节机构包括粘接固定在漂浮板底部的环形弹性气囊,环形弹性气囊的后侧连通并固定有放气口,放气口上螺纹套设有堵盖,处理箱位于环形弹性气囊内,漂浮板的顶部左侧固定连接有气泵,且气泵的出气端连通并固定有L形管,L形管的底端贯穿漂浮板延伸至环形弹性气囊内并固定连接有底部为出口的第五单向阀,所述气泵的前侧固定并电性连接有第二无线遥控开关,气泵和第二无线遥控开关均与蓄电池电性连接,第二无线遥控开关匹配设置有外部遥控器。
本发明还提出了一种水生态修复设备的使用方法,包括以下步骤:
S1:将本装置放置在水体中,漂浮板漂浮在水面上,处理箱没入水体内,调整本装置在水面的浮力时,以使得进渣盒的底部内壁刚好没入水面内,需要增大浮力时,启动气泵,气泵对L形管内吹气,L形管通过第五单向阀向环形弹性气囊内吹气,环形弹性气囊被充气发生膨胀,增大漂浮板在水面上的浮力,减小浮力时则打开环形弹性气囊放气口上的堵盖即可放出部分气体,降低在水面上的浮力;
S2:光伏板对外界的太阳能进行收集,并通过逆变器转变为电能储存在蓄电池内,蓄电池对驱动电机和气泵供电;
S3:利用外部遥控器操控第一无线遥控开关控制驱动电机启动,驱动电机带动往复丝杠转动,往复丝杠带动往复内螺纹滑块往复上下移动,往复内螺纹滑块通过连接杆带动顶板往复上下移动,顶板带动两个定位杆分别在对应的定位槽内滑动,顶板通过导向杆带动第一活塞在竖管内往复上下滑动;
S4:S3中所述的第一活塞往复上下滑动时,在第一活塞向上移动时通过通气孔对处理箱内抽吸,处理箱依次通过两个第二单向阀和两个导管对两个进渣盒内抽吸,在抽吸力下,进入进渣盒内的水面水和水藻垃圾依次经导管和第二单向阀进入处理箱内,再向下流入环形过滤网筒内,水向下穿过环形过滤网筒流入处理箱内,水藻垃圾被过滤收集在环形过滤网筒内,第一活塞向下移动时对处理箱内充气,处理箱内气压增高并向下压过滤后的水,在压力下,水经两个第一单向阀向外排出外部水体内,第一活塞往复上下移动能够往复抽取水面水进行过滤并排出;
S5:S3中所述的顶板上下移动时还通过圆杆带动第二活塞在圆盒内往复上下滑动,第二活塞向上移动时其底部对圆盒内产生抽吸负压力,在负压力的作用下,外部气体经第三单向阀进入圆盒内,第二活塞向下移动时挤压抽入的气体,在挤压力下,气体向下依次经送气孔、转管和第四单向阀进入曝气管内,再经多个曝气出孔吹出至水体内进行曝气充氧;
S6:S3中所述的驱动电机启动时还带动齿轮转动,齿轮通过外齿圈带动圆盒转动,圆盒摩擦带动第二活塞在圆杆的底端转动,圆盒带动硬质防滑胶圈转动,硬质防滑胶圈通过多个尖块摩擦带动转管转动,转管依次通过第四单向阀和曝气管带动多个搅拌叶对水体转动搅拌,在搅拌配合S4中的曝气充氧,进一步增强气体与水的混合;
S7:后续人员需要取出收集的水藻垃圾进行清理时,反向转动旋钮式T形螺栓使其与螺纹槽分离,向上转动翻开盖板,盖板带动圆盒向上转动,圆盒带动硬质防滑胶圈向上与转管和多个尖块分离,向上拉动两个把手杆即可带动环形过滤网筒向上移出,环形过滤网筒向上与处理箱和转管分离,即可将环形过滤网筒内收集的水藻垃圾倒掉清理;
S8:清理完成后,将环形过滤网筒向下装入处理箱内,向下回转合闭盖板并用旋钮式T形螺栓锁固,盖板通过圆盒带动硬质防滑胶圈向下与多个尖块和转管的顶端挤紧连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明设计合理,便于通过漂浮的方式自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集,不受水位升降影响,便于在清理的同时同步自动对水体进行曝气搅拌充氧,无需另外增加驱动,便于根据实际需要调整本装置在水面的浮力,使得进渣盒的底部内壁能够刚好没入水面以方便水面水藻垃圾进入,便于利用太阳光进行供电,且方便人员取出过滤收集的水藻垃圾进行清理,有利于使用。
附图说明
图1为本发明实施例一提出的一种水生态修复设备的结构示意图;
图2为图1的剖视结构示意图;
图3为图2中的A部分放大结构示意图;
图4为图2中的B部分放大结构示意图;
图5为图3中的C部分放大结构示意图;
图6为本发明实施例一提出的一种水生态修复设备的环形过滤网筒和把手杆连接件仰视剖视结构示意图;
图7为本发明实施例二提出的一种水生态修复设备的结构示意图;
图8为图7的剖视结构示意图。
图中:1处理箱、2漂浮板、3环形过滤网筒、4把手杆、5进渣盒、6导管、7第二单向阀、8第一单向阀、9盖板、10旋钮式T形螺栓、11通气孔、12竖管、13第一活塞、14导向杆、15顶板、16导向套、17支板、18定位杆、19驱动电机、20往复丝杠、21往复内螺纹滑块、22连接杆、23圆盒、24第二活塞、25圆杆、26第三单向阀、27外齿圈、28齿轮、29转管、30硬质防滑胶圈、31尖块、32第四单向阀、33曝气管、34曝气出孔、35搅拌叶、36光伏板、37蓄电池、38第一无线遥控开关、39送气孔、40环形弹性气囊、41L形管、42气泵、43第五单向阀。
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。
实施例一
参照图1-6,一种水生态修复设备,包括顶部为开口设置的处理箱1,处理箱1的外侧固定套装有漂浮板2,漂浮板2的两侧均固定连接有进渣盒5,两个进渣盒5相互远离的一侧和顶部均设置为开口,处理箱1的顶部转动安装有盖板9,且盖板9螺纹紧固在处理箱1的顶部,处理箱1的内活动套设有顶部为开口设置的环形过滤网筒3,环形过滤网筒3的内侧壁上固定连接有两个把手杆4,处理箱1的两侧底部均连通并固定有排出管,两个排出管相互远离的一端均连通并固定有第一单向阀8,两个进渣盒5相互靠近的一侧底部均连通并固定有倾斜设置的导管6,两个导管6相互靠近的一端均连通并固定有第二单向阀7,两个第二单向阀7分别与处理箱1的两侧连通并固定,环形过滤网筒3位于两个第二单向阀7的下方,两个第二单向阀7相互靠近的一侧均设置为出口,两个第一单向阀8相互远离的一侧均设置为出口,漂浮板2活动套设在两个导管6上;
盖板9上设置有与处理箱1相配合的循环抽吸增压式滤水集渣机构,盖板9上设置有与循环抽吸增压式滤水集渣机构相配合的组合式富氧曝气搅拌机构,组合式富氧曝气搅拌机构的底端贯穿处理箱1和环形过滤网筒3并与处理箱1密封转动连接,盖板9的上方设置有与循环抽吸增压式滤水集渣机构左侧固定连接的供电机构;
循环抽吸增压式滤水集渣机构包括固定安装在盖板9顶部右侧的竖管12,盖板9的顶部开设有与竖管12底端相连通的通气孔11,竖管12内密封滑动套设有第一活塞13,且第一活塞13的顶部固定连接有导向杆14,导向杆14的顶端延伸至竖管12的上方并固定连接有顶板15,导向杆14上滑动套设有固定连接在竖管12左侧内壁上的导向套16,盖板9的顶部左侧固定连接有支板17,支板17的右侧设有固定安装在盖板9顶部的驱动电机19,驱动电机19的输出轴顶端固定连接有往复丝杠20,往复丝杠20上滑动套设有往复内螺纹滑块21,往复内螺纹滑块21的顶部右侧固定连接有连接杆22,连接杆22的顶端与顶板15的底部固定连接,顶板15的底部左侧固定连接有两个定位杆18,支板17滑动套设在两个定位杆18上,支板17的左侧与供电机构固定连接,驱动电机19与供电机构电性连接;
组合式富氧曝气搅拌机构包括转动安装在盖板9顶部的圆盒23,且圆盒23的顶部设置为开口,圆盒23内密封滑动套设有第二活塞24,且第二活塞24的顶部转动安装有圆杆25,圆杆25的顶端与顶板15的底部固定连接,第二活塞24的顶部嵌装有连通管,且连通管的顶端连通并固定有底部为出口的第三单向阀26,圆盒23上固定套设有外齿圈27,且外齿圈27的左侧啮合有齿轮28,齿轮28焊接套设在驱动电机19的输出轴外侧,圆盒23的底部嵌装固定有硬质防滑胶圈30,圆盒23的底部内壁上开设有与硬质防滑胶圈30内侧相连通的送气孔39,处理箱1的底部内壁上密封转动安装有转管29,转管29的顶端贯穿环形过滤网筒3的中心内侧并与环形过滤网筒3的内侧活动接触,转管29的顶端呈环形固定连接有多个尖块31,转管29的顶端和尖块31的外侧均与硬质防滑胶圈30的外部紧密接触,转管29的底端延伸至处理箱1的下方并固定连接有底部为出口的第四单向阀32,第四单向阀32的底端连通并固定有底端为封堵结构的曝气管33,曝气管33的内壁上开设有多个曝气出孔34,曝气管33的外侧固定连接有多个搅拌叶35;
供电机构包括固定安装在支板17左侧的支架、蓄电池37和光伏板36,光伏板36的底部与支架的顶部固定连接,光伏板36的底部固定并电性连接有逆变器,逆变器与蓄电池37电性连接,蓄电池37的左侧固定并电性连接有第一无线遥控开关38,第一无线遥控开关38和蓄电池37均与驱动电机19电性连接,第一无线遥控开关38匹配设置有外部遥控器,本实施例设计合理,便于通过漂浮的方式自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集,不受水位升降影响,便于在清理的同时同步自动对水体进行曝气搅拌充氧,无需另外增加驱动,便于利用太阳光进行供电,且方便人员取出过滤收集的水藻垃圾进行清理,有利于使用。
本实施例中,处理箱1的顶部左侧开设有螺纹槽,且螺纹槽内螺纹套设有旋钮式T形螺栓10,盖板9螺纹套设在旋钮式T形螺栓10上,盖板9的底部粘接固定有密封胶垫,且密封胶垫的底部与处理箱1的顶部活动接触,密封胶垫的顶部开设有第一穿孔,且第一穿孔与通气孔11相连通,盖板9的右侧和处理箱1的右侧顶部固定安装有同一个合页,盖板9通过合页与处理箱1转动安装,支板17的顶部开设有两个定位槽,且定位槽的内壁与对应的定位杆18的外侧滑动连接,盖板9的顶部开设有第一圆孔,第一圆孔内固定套设有第一密封轴承,第一密封轴承的内圈与圆盒23的外侧焊接套装,处理箱1的底部内壁上开设有第二圆孔,且第二圆孔内固定套设有两个第二密封轴承,第二密封轴承的内圈与转管29的外侧焊接套装,圆盒23的底部开设有与送气孔39连通的嵌装槽,且嵌装槽的内壁与硬质防滑胶圈30的外侧粘接固定,第二活塞24的顶部固定连接有第一轴承,且第一轴承的内圈与圆杆25的外侧固定套装,第二活塞24的顶部右侧开设有安装圆孔,且安装圆孔的内壁与连通管的外侧固定连接,本实施例设计合理,便于通过漂浮的方式自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集,不受水位升降影响,便于在清理的同时同步自动对水体进行曝气搅拌充氧,无需另外增加驱动,便于利用太阳光进行供电,且方便人员取出过滤收集的水藻垃圾进行清理,有利于使用。
本实施例还提出了一种水生态修复设备的使用方法,包括以下步骤:
S1:将本装置放置在水体中,漂浮板2漂浮在水面上,处理箱1没入水体内;
S2:光伏板36对外界的太阳能进行收集,并通过逆变器转变为电能储存在蓄电池37内,蓄电池37对驱动电机19供电;
S3:利用外部遥控器操控第一无线遥控开关38控制驱动电机19启动,驱动电机19带动往复丝杠20转动,往复丝杠20带动往复内螺纹滑块21往复上下移动,往复内螺纹滑块21通过连接杆22带动顶板15往复上下移动,顶板15带动两个定位杆18分别在对应的定位槽内滑动,顶板15通过导向杆14带动第一活塞13在竖管12内往复上下滑动;
S4:S3中的第一活塞13往复上下滑动时,在第一活塞13向上移动时通过通气孔11对处理箱1内抽吸,处理箱1依次通过两个第二单向阀7和两个导管6对两个进渣盒5内抽吸,在抽吸力下,进入进渣盒5内的水面水和水藻垃圾依次经导管6和第二单向阀7进入处理箱1内,再向下流入环形过滤网筒3内,水向下穿过环形过滤网筒3流入处理箱1内,水藻垃圾被过滤收集在环形过滤网筒3内,第一活塞13向下移动时对处理箱1内充气,处理箱1内气压增高并向下压过滤后的水,在压力下,水经两个第一单向阀8向外排出外部水体内,第一活塞13往复上下移动能够往复抽取水面水进行过滤并排出,实现对逐渐对水面漂浮的水藻垃圾过滤收集的目的;
S5:S3中的顶板15上下移动时还通过圆杆25带动第二活塞24在圆盒23内往复上下滑动,第二活塞24向上移动时其底部对圆盒23内产生抽吸负压力,在负压力的作用下,外部气体经第三单向阀26进入圆盒23内,第二活塞24向下移动时挤压抽入的气体,在挤压力下,气体向下依次经送气孔39、转管29和第四单向阀32进入曝气管33内,再经多个曝气出孔34吹出至水体内,实现曝气充氧的目的;
S6:S3中的驱动电机19启动时还带动齿轮28转动,齿轮28通过外齿圈27带动圆盒23转动,圆盒23摩擦带动第二活塞24在圆杆25的底端转动,圆盒23带动硬质防滑胶圈30转动,硬质防滑胶圈30通过多个尖块31摩擦带动转管29转动,转管29依次通过第四单向阀32和曝气管33带动多个搅拌叶35对水体转动搅拌,在搅拌配合S4中曝气充氧的效果,进一步增强气体与水的混合,确保氧气融入水体中,实现在对水面清理的同时同步自动进行曝气搅拌充氧的目的;
S7:后续人员需要取出收集的水藻垃圾进行清理时,反向转动旋钮式T形螺栓10使其与螺纹槽分离,向上转动翻开盖板9,盖板9带动圆盒23向上转动,圆盒23带动硬质防滑胶圈30向上与转管29和多个尖块31分离,向上拉动两个把手杆4即可带动环形过滤网筒3向上移出,环形过滤网筒3向上与处理箱1和转管29分离,即可将环形过滤网筒3内收集的水藻垃圾倒掉清理,方便人员取出过滤收集的水藻垃圾进行清理;
S8:清理完成后,将环形过滤网筒3向下装入处理箱1内,向下回转合闭盖板9并用旋钮式T形螺栓10锁固,盖板9通过圆盒23带动硬质防滑胶圈30向下与多个尖块31和转管29的顶端挤紧连接,便可继续进行过滤和充氧工作。
实施例二
参照图7-8,本实施例在实施例一的基础上,其与实施例一的不同之处在于:漂浮板2上还设置有浮力调节机构,浮力调节机构与供电机构电性连接,浮力调节机构包括粘接固定在漂浮板2底部的环形弹性气囊40,环形弹性气囊40的后侧连通并固定有放气口,放气口上螺纹套设有堵盖,处理箱1位于环形弹性气囊40内,漂浮板2的顶部左侧固定连接有气泵42,且气泵42的出气端连通并固定有L形管41,L形管41的底端贯穿漂浮板2延伸至环形弹性气囊40内并固定连接有底部为出口的第五单向阀43,气泵42的前侧固定并电性连接有第二无线遥控开关,气泵42和第二无线遥控开关均与蓄电池37电性连接,第二无线遥控开关匹配设置有外部遥控器,本实施例设计合理,便于通过漂浮的方式自适应对水面的水藻垃圾自动清理收集,不受水位升降影响,便于在清理的同时同步自动对水体进行曝气搅拌充氧,无需另外增加驱动,便于根据实际需要调整本装置在水面的浮力,使得进渣盒5的底部内壁能够刚好没入水面以方便水面水藻垃圾进入,便于利用太阳光进行供电,且方便人员取出过滤收集的水藻垃圾进行清理,有利于使用。
本实施例还提出了一种水生态修复设备的使用方法,包括以下步骤:
S1:将本装置放置在水体中,漂浮板2漂浮在水面上,处理箱1没入水体内,调整本装置在水面的浮力时,以使得进渣盒5的底部内壁刚好没入水面内,需要增大浮力时,启动气泵42,气泵42对L形管41内吹气,L形管41通过第五单向阀43向环形弹性气囊40内吹气,环形弹性气囊40被充气发生膨胀,增大漂浮板2在水面上的浮力,减小浮力时则打开环形弹性气囊40放气口上的堵盖即可放出部分气体,降低在水面上的浮力;
S2:光伏板36对外界的太阳能进行收集,并通过逆变器转变为电能储存在蓄电池37内,蓄电池37对驱动电机19和气泵42供电;
S3:利用外部遥控器操控第一无线遥控开关38控制驱动电机19启动,驱动电机19带动往复丝杠20转动,往复丝杠20带动往复内螺纹滑块21往复上下移动,往复内螺纹滑块21通过连接杆22带动顶板15往复上下移动,顶板15带动两个定位杆18分别在对应的定位槽内滑动,顶板15通过导向杆14带动第一活塞13在竖管12内往复上下滑动;
S4:S3中的第一活塞13往复上下滑动时,在第一活塞13向上移动时通过通气孔11对处理箱1内抽吸,处理箱1依次通过两个第二单向阀7和两个导管6对两个进渣盒5内抽吸,在抽吸力下,进入进渣盒5内的水面水和水藻垃圾依次经导管6和第二单向阀7进入处理箱1内,再向下流入环形过滤网筒3内,水向下穿过环形过滤网筒3流入处理箱1内,水藻垃圾被过滤收集在环形过滤网筒3内,第一活塞13向下移动时对处理箱1内充气,处理箱1内气压增高并向下压过滤后的水,在压力下,水经两个第一单向阀8向外排出外部水体内,第一活塞13往复上下移动能够往复抽取水面水进行过滤并排出,实现对逐渐对水面漂浮的水藻垃圾过滤收集的目的;
S5:S3中的顶板15上下移动时还通过圆杆25带动第二活塞24在圆盒23内往复上下滑动,第二活塞24向上移动时其底部对圆盒23内产生抽吸负压力,在负压力的作用下,外部气体经第三单向阀26进入圆盒23内,第二活塞24向下移动时挤压抽入的气体,在挤压力下,气体向下依次经送气孔39、转管29和第四单向阀32进入曝气管33内,再经多个曝气出孔34吹出至水体内,实现曝气充氧的目的;
S6:S3中的驱动电机19启动时还带动齿轮28转动,齿轮28通过外齿圈27带动圆盒23转动,圆盒23摩擦带动第二活塞24在圆杆25的底端转动,圆盒23带动硬质防滑胶圈30转动,硬质防滑胶圈30通过多个尖块31摩擦带动转管29转动,转管29依次通过第四单向阀32和曝气管33带动多个搅拌叶35对水体转动搅拌,在搅拌配合S4中曝气充氧的效果,进一步增强气体与水的混合,确保氧气融入水体中,实现在对水面清理的同时同步自动进行曝气搅拌充氧的目的;
S7:后续人员需要取出收集的水藻垃圾进行清理时,反向转动旋钮式T形螺栓10使其与螺纹槽分离,向上转动翻开盖板9,盖板9带动圆盒23向上转动,圆盒23带动硬质防滑胶圈30向上与转管29和多个尖块31分离,向上拉动两个把手杆4即可带动环形过滤网筒3向上移出,环形过滤网筒3向上与处理箱1和转管29分离,即可将环形过滤网筒3内收集的水藻垃圾倒掉清理,方便人员取出过滤收集的水藻垃圾进行清理;
S8:清理完成后,将环形过滤网筒3向下装入处理箱1内,向下回转合闭盖板9并用旋钮式T形螺栓10锁固,盖板9通过圆盒23带动硬质防滑胶圈30向下与多个尖块31和转管29的顶端挤紧连接,便可继续进行过滤和充氧工作。
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 (10)

1.一种水生态修复设备,包括顶部为开口设置的处理箱(1),其特征在于,所述处理箱(1)的外侧固定套装有漂浮板(2),漂浮板(2)的两侧均固定连接有进渣盒(5),两个进渣盒(5)相互远离的一侧和顶部均设置为开口,所述处理箱(1)的顶部转动安装有盖板(9),且盖板(9)螺纹紧固在处理箱(1)的顶部,所述处理箱(1)的内活动套设有顶部为开口设置的环形过滤网筒(3),环形过滤网筒(3)的内侧壁上固定连接有两个把手杆(4),处理箱(1)的两侧底部均连通并固定有排出管,两个排出管相互远离的一端均连通并固定有第一单向阀(8),两个进渣盒(5)相互靠近的一侧底部均连通并固定有倾斜设置的导管(6),两个导管(6)相互靠近的一端均连通并固定有第二单向阀(7),两个第二单向阀(7)分别与处理箱(1)的两侧连通并固定,环形过滤网筒(3)位于两个第二单向阀(7)的下方,两个第二单向阀(7)相互靠近的一侧均设置为出口,两个第一单向阀(8)相互远离的一侧均设置为出口,漂浮板(2)活动套设在两个导管(6)上;
所述盖板(9)上设置有与处理箱(1)相配合的循环抽吸增压式滤水集渣机构,所述盖板(9)上设置有与循环抽吸增压式滤水集渣机构相配合的组合式富氧曝气搅拌机构,组合式富氧曝气搅拌机构的底端贯穿处理箱(1)和环形过滤网筒(3)并与处理箱(1)密封转动连接,所述盖板(9)的上方设置有与循环抽吸增压式滤水集渣机构左侧固定连接的供电机构。
2.根据权利要求1所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述循环抽吸增压式滤水集渣机构包括固定安装在盖板(9)顶部右侧的竖管(12),盖板(9)的顶部开设有与竖管(12)底端相连通的通气孔(11),竖管(12)内密封滑动套设有第一活塞(13),且第一活塞(13)的顶部固定连接有导向杆(14),导向杆(14)的顶端延伸至竖管(12)的上方并固定连接有顶板(15),导向杆(14)上滑动套设有固定连接在竖管(12)左侧内壁上的导向套(16),所述盖板(9)的顶部左侧固定连接有支板(17),支板(17)的右侧设有固定安装在盖板(9)顶部的驱动电机(19),驱动电机(19)的输出轴顶端固定连接有往复丝杠(20),往复丝杠(20)上滑动套设有往复内螺纹滑块(21),往复内螺纹滑块(21)的顶部右侧固定连接有连接杆(22),连接杆(22)的顶端与顶板(15)的底部固定连接,顶板(15)的底部左侧固定连接有两个定位杆(18),支板(17)滑动套设在两个定位杆(18)上,支板(17)的左侧与供电机构固定连接,驱动电机(19)与供电机构电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述组合式富氧曝气搅拌机构包括转动安装在盖板(9)顶部的圆盒(23),且圆盒(23)的顶部设置为开口,圆盒(23)内密封滑动套设有第二活塞(24),且第二活塞(24)的顶部转动安装有圆杆(25),圆杆(25)的顶端与顶板(15)的底部固定连接,第二活塞(24)的顶部嵌装有连通管,且连通管的顶端连通并固定有底部为出口的第三单向阀(26),圆盒(23)上固定套设有外齿圈(27),且外齿圈(27)的左侧啮合有齿轮(28),齿轮(28)焊接套设在驱动电机(19)的输出轴外侧,所述圆盒(23)的底部嵌装固定有硬质防滑胶圈(30),圆盒(23)的底部内壁上开设有与硬质防滑胶圈(30)内侧相连通的送气孔(39),所述处理箱(1)的底部内壁上密封转动安装有转管(29),转管(29)的顶端贯穿环形过滤网筒(3)的中心内侧并与环形过滤网筒(3)的内侧活动接触,转管(29)的顶端呈环形固定连接有多个尖块(31),转管(29)的顶端和尖块(31)的外侧均与硬质防滑胶圈(30)的外部紧密接触,转管(29)的底端延伸至处理箱(1)的下方并固定连接有底部为出口的第四单向阀(32),第四单向阀(32)的底端连通并固定有底端为封堵结构的曝气管(33),曝气管(33)的内壁上开设有多个曝气出孔(34),曝气管(33)的外侧固定连接有多个搅拌叶(35)。
4.根据权利要求1所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述供电机构包括固定安装在支板(17)左侧的支架、蓄电池(37)和光伏板(36),光伏板(36)的底部与支架的顶部固定连接,光伏板(36)的底部固定并电性连接有逆变器,逆变器与蓄电池(37)电性连接,蓄电池(37)的左侧固定并电性连接有第一无线遥控开关(38),第一无线遥控开关(38)和蓄电池(37)均与驱动电机(19)电性连接,第一无线遥控开关(38)匹配设置有外部遥控器。
5.根据权利要求1所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述处理箱(1)的顶部左侧开设有螺纹槽,且螺纹槽内螺纹套设有旋钮式T形螺栓(10),盖板(9)螺纹套设在旋钮式T形螺栓(10)上,盖板(9)的底部粘接固定有密封胶垫,且密封胶垫的底部与处理箱(1)的顶部活动接触,密封胶垫的顶部开设有第一穿孔,且第一穿孔与通气孔(11)相连通,盖板(9)的右侧和处理箱(1)的右侧顶部固定安装有同一个合页,盖板(9)通过合页与处理箱(1)转动安装。
6.根据权利要求2所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述支板(17)的顶部开设有两个定位槽,且定位槽的内壁与对应的定位杆(18)的外侧滑动连接。
7.根据权利要求3所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述盖板(9)的顶部开设有第一圆孔,第一圆孔内固定套设有第一密封轴承,第一密封轴承的内圈与圆盒(23)的外侧焊接套装,处理箱(1)的底部内壁上开设有第二圆孔,且第二圆孔内固定套设有两个第二密封轴承,第二密封轴承的内圈与转管(29)的外侧焊接套装,圆盒(23)的底部开设有与送气孔(39)连通的嵌装槽,且嵌装槽的内壁与硬质防滑胶圈(30)的外侧粘接固定。
8.根据权利要求3所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述第二活塞(24)的顶部固定连接有第一轴承,且第一轴承的内圈与圆杆(25)的外侧固定套装,第二活塞(24)的顶部右侧开设有安装圆孔,且安装圆孔的内壁与连通管的外侧固定连接。
9.根据权利要求1所述的一种水生态修复设备,其特征在于,所述漂浮板(2)上还设置有浮力调节机构,浮力调节机构与供电机构电性连接,所述浮力调节机构包括粘接固定在漂浮板(2)底部的环形弹性气囊(40),环形弹性气囊(40)的后侧连通并固定有放气口,放气口上螺纹套设有堵盖,处理箱(1)位于环形弹性气囊(40)内,漂浮板(2)的顶部左侧固定连接有气泵(42),且气泵(42)的出气端连通并固定有L形管(41),L形管(41)的底端贯穿漂浮板(2)延伸至环形弹性气囊(40)内并固定连接有底部为出口的第五单向阀(43),所述气泵(42)的前侧固定并电性连接有第二无线遥控开关,气泵(42)和第二无线遥控开关均与蓄电池(37)电性连接,第二无线遥控开关匹配设置有外部遥控器。
10.一种水生态修复设备的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将本装置放置在水体中,漂浮板(2)漂浮在水面上,处理箱(1)没入水体内,调整本装置在水面的浮力时,以使得进渣盒(5)的底部内壁刚好没入水面内,需要增大浮力时,启动气泵(42),气泵(42)对L形管(41)内吹气,L形管(41)通过第五单向阀(43)向环形弹性气囊(40)内吹气,环形弹性气囊(40)被充气发生膨胀,增大漂浮板(2)在水面上的浮力,减小浮力时则打开环形弹性气囊(40)放气口上的堵盖即可放出部分气体,降低在水面上的浮力;
S2:光伏板(36)对外界的太阳能进行收集,并通过逆变器转变为电能储存在蓄电池(37)内,蓄电池(37)对驱动电机(19)和气泵(42)供电;
S3:利用外部遥控器操控第一无线遥控开关(38)控制驱动电机(19)启动,驱动电机(19)带动往复丝杠(20)转动,往复丝杠(20)带动往复内螺纹滑块(21)往复上下移动,往复内螺纹滑块(21)通过连接杆(22)带动顶板(15)往复上下移动,顶板(15)带动两个定位杆(18)分别在对应的定位槽内滑动,顶板(15)通过导向杆(14)带动第一活塞(13)在竖管(12)内往复上下滑动;
S4:S3中所述的第一活塞(13)往复上下滑动时,在第一活塞(13)向上移动时通过通气孔(11)对处理箱(1)内抽吸,处理箱(1)依次通过两个第二单向阀(7)和两个导管(6)对两个进渣盒(5)内抽吸,在抽吸力下,进入进渣盒(5)内的水面水和水藻垃圾依次经导管(6)和第二单向阀(7)进入处理箱(1)内,再向下流入环形过滤网筒(3)内,水向下穿过环形过滤网筒(3)流入处理箱(1)内,水藻垃圾被过滤收集在环形过滤网筒(3)内,第一活塞(13)向下移动时对处理箱(1)内充气,处理箱(1)内气压增高并向下压过滤后的水,在压力下,水经两个第一单向阀(8)向外排出外部水体内,第一活塞(13)往复上下移动能够往复抽取水面水进行过滤并排出;
S5:S3中所述的顶板(15)上下移动时还通过圆杆(25)带动第二活塞(24)在圆盒(23)内往复上下滑动,第二活塞(24)向上移动时其底部对圆盒(23)内产生抽吸负压力,在负压力的作用下,外部气体经第三单向阀(26)进入圆盒(23)内,第二活塞(24)向下移动时挤压抽入的气体,在挤压力下,气体向下依次经送气孔(39)、转管(29)和第四单向阀(32)进入曝气管(33)内,再经多个曝气出孔(34)吹出至水体内进行曝气充氧;
S6:S3中所述的驱动电机(19)启动时还带动齿轮(28)转动,齿轮(28)通过外齿圈(27)带动圆盒(23)转动,圆盒(23)摩擦带动第二活塞(24)在圆杆(25)的底端转动,圆盒(23)带动硬质防滑胶圈(30)转动,硬质防滑胶圈(30)通过多个尖块(31)摩擦带动转管(29)转动,转管(29)依次通过第四单向阀(32)和曝气管(33)带动多个搅拌叶(35)对水体转动搅拌,在搅拌配合S4中的曝气充氧,进一步增强气体与水的混合;
S7:后续人员需要取出收集的水藻垃圾进行清理时,反向转动旋钮式T形螺栓(10)使其与螺纹槽分离,向上转动翻开盖板(9),盖板(9)带动圆盒(23)向上转动,圆盒(23)带动硬质防滑胶圈(30)向上与转管(29)和多个尖块(31)分离,向上拉动两个把手杆(4)即可带动环形过滤网筒(3)向上移出,环形过滤网筒(3)向上与处理箱(1)和转管(29)分离,即可将环形过滤网筒(3)内收集的水藻垃圾倒掉清理;
S8:清理完成后,将环形过滤网筒(3)向下装入处理箱(1)内,向下回转合闭盖板(9)并用旋钮式T形螺栓(10)锁固,盖板(9)通过圆盒(23)带动硬质防滑胶圈(30)向下与多个尖块(31)和转管(29)的顶端挤紧连接。
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