CN114870461B - 一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,包括中转池,中转池上方设有污水排入口,中转池内设有由滤板制成的漏斗,漏斗底部与中转池底部相抵,漏斗下方外侧的中转池内设有水泵,水泵出口连接有出水管道,出水管道的出口排入滨海湿地,漏斗底部设置有连通漏斗的导向筒,导向筒内转动设置有螺杆,导向筒的出口连接出水管道,螺杆端部与水泵的电机通过传动机构传动连接。这种高盐高负荷的滨海湿地处理装置能够控制排入人工湿地的污水的固体悬浮物含量,保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
Description
技术领域
本发明属于人工湿地技术领域,具体是一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置。
背景技术
近年来随着海产养殖规模的逐步扩大,养殖产生的废水对海洋的污染也日益显著,在海产养殖产生的废水中,其中包含了大量未被食用的饵料、养殖投入的药物、有机物、氮磷营养物质以及其他常规污染物。传统生化方法处理大量的养殖污水的成本较高,使得养殖成本显著提升,在这一前提下,滨海人工湿地以其较低的运行成本,结合滨海位置较大的空旷场地,成为了养殖污水处理的较佳选择。
人工湿地处理固体悬浮物的方式一般是通过基质过滤,将固体悬浮物阻隔在基质中,通过基质中的微生物来分解固体悬浮物,因此微生物的数量和其活性决定了人工湿地分解固体悬浮物的效率,如果超过了最大分解速度,则会导致人工湿地堵塞,而在堵塞之后就很难再恢复,进而导致人工湿地处理系统瘫痪。
而在养殖污水的处理过程中,上层、中层和底层的污水中所含的固体悬浮物的含量是不同的,仅仅依靠控制排入人工湿地的流量是难以控制排入的固体悬浮物总量是否超过人工湿地处理能力的,为防止固体悬浮物排入量超出人工湿地处理系统的分解能力,本发明由此产生。
发明内容
本发明针对现有技术不足,提供一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,这种高盐高负荷的滨海湿地处理装置能够控制排入人工湿地的污水的固体悬浮物含量,保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,包括中转池,所述中转池上方设有污水排入口,所述中转池内设有由滤板制成的漏斗,所述漏斗底部与所述中转池底部相抵,所述漏斗下方外侧的所述中转池内设有水泵,所述水泵出口连接有出水管道,所述出水管道的出口排入滨海湿地,所述漏斗底部设置有连通所述漏斗的导向筒,所述导向筒内转动设置有螺杆,所述导向筒的出口连接所述出水管道,所述螺杆端部与所述水泵的电机通过传动机构传动连接。这种高盐高负荷的滨海湿地处理装置在处理污水的过程中,首先将污水排入到中转池中,通过中转池中滤板制成的漏斗将固体悬浮物过滤,然后在水泵供水的过程中,将固体悬浮物按照设定的比例混入到污水中,水泵的电机通过传动机构对螺杆提供动力,螺杆旋转将过滤出的固体悬浮物再混入到出水管道中,由于传动比确定,因此经过滤的污水中混入的固体悬浮物能够按设定的比例混入,无论污水原本固体悬浮物含量的高低,最终都是以小于等于设定的固体悬浮物含量被泵入到滨海湿地中,保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
上述技术方案中,优选的,所述传动机构包括在所述水泵的电机的输出轴上可轴向移动的锥轮以及转动套设于所述导向筒上的压紧臂,所述压紧臂上转动设置有从动轮,所述从动轮与所述锥轮贴合,所述从动轮上同心的设置有第一皮带轮,所述螺杆端部设置有第二皮带轮,所述第一皮带轮与所述第二皮带轮通过皮带传动,所述锥轮一端抵接复位弹簧,所述锥轮另一端抵接热胀冷缩顶杆,所述热胀冷缩顶杆包括壳体,所述壳体内设置有活塞腔,所述活塞腔内设置有活塞,所述活塞上连接有伸出所述壳体的顶杆,所述活塞腔内填充有热胀冷缩介质,所述热胀冷缩介质升温时,所述顶杆推动所述锥轮在所述电机的输出轴上轴向移动以增加所述从动轮的线速度。采用该种传动机构能够使得污水中混入的固体悬浮物的比例能够根据温度进行调节,由于温度的不同,微生物的活性不同,一般在28-30℃左右时,微生物的活性最佳,即夏季时微生物活性最佳,滨海湿地能够处理固体悬浮物的效率越高,而在冬季时,由于水温较低,微生物活性降低,处理固体悬浮物的效率也降低,而污水中其他的例如重金属元素的吸收是通过基质的吸附完成的,温度并不会影响其效率,因此污水总量不必因温度的变化而变化,只需在微生物活性降低时减少固体悬浮物的排入即可。通过上述结构能够给在夏季温度较高时增加排入滨海湿地的污水中固体悬浮物的含量,在冬季温度较低时减少排入滨海湿地的污水中固体悬浮物的含量,从而能够充分有效利用其处理能力,并且保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
上述技术方案中,优选的,所述压紧臂上设有压紧机构。设置压紧机构能够保证从动轮与所述锥轮贴合,使得锥轮能够持续的带动螺杆转动。
上述技术方案中,优选的,所述压紧机构包括设置于所述压紧臂上的配重块。
上述技术方案中,优选的,所述压紧机构包括套设于所述导向筒上的扭簧,所述扭簧将所述压紧臂弹向所述锥轮。
上述技术方案中,优选的,所述热胀冷缩介质为压缩气体。压缩气体的热胀冷缩较为敏感,因此适于本发明使用。
上述技术方案中,优选的,所述顶杆与所述锥轮相抵的一端设置有万向轮。设置万向轮能够减少顶杆端部与锥轮之间的磨损。
本发明与现有技术相比,具有如下有益效果:这种高盐高负荷的滨海湿地处理装置在处理污水的过程中,首先将污水排入到中转池中,通过中转池中滤板制成的漏斗将固体悬浮物过滤,然后在水泵供水的过程中,将固体悬浮物按照设定的比例混入到污水中,水泵的电机通过传动机构对螺杆提供动力,螺杆旋转将过滤出的固体悬浮物再混入到出水管道中,由于传动比确定,因此经过滤的污水中混入的固体悬浮物能够按设定的比例混入,无论污水原本固体悬浮物含量的高低,最终都是以小于等于设定的固体悬浮物含量被泵入到滨海湿地中,保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
附图说明
图1为本发明实施例的纵向剖视结构示意图。
图2为图1的A-A向剖视结构示意图。
图3为本发明实施例中热胀冷缩顶杆的剖视结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:参见图1至图3,一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,包括中转池1,中转池1上方设有污水排入口2,中转池1内设有由滤板制成的漏斗3,漏斗3底部与中转池1底部相抵,漏斗3下方外侧的中转池1内设有水泵4,水泵4出口连接有出水管道5,出水管道5的出口排入滨海湿地,漏斗3底部设置有连通漏斗3的导向筒6,导向筒6内转动设置有螺杆7,导向筒6的出口连接出水管道5,螺杆7端部与水泵4的电机41通过传动机构8传动连接。这种高盐高负荷的滨海湿地处理装置在处理污水的过程中,首先将污水排入到中转池1中,通过中转池1中滤板制成的漏斗3将固体悬浮物过滤,然后在水泵4供水的过程中,将固体悬浮物按照设定的比例混入到污水中,水泵4的电机41通过传动机构8对螺杆7提供动力,螺杆7旋转将过滤出的固体悬浮物再混入到出水管道5中,由于传动比确定,因此经过滤的污水中混入的固体悬浮物能够按设定的比例混入,无论污水原本固体悬浮物含量的高低,最终都是以小于等于设定的固体悬浮物含量被泵入到滨海湿地中,保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
由于温度的不同,微生物的活性不同,一般在28-30℃左右时,微生物的活性最佳,即夏季时微生物活性最佳,滨海湿地能够处理固体悬浮物的效率越高,而在冬季时,由于水温较低,微生物活性降低,处理固体悬浮物的效率也降低,而污水中其他的例如重金属元素的吸收是通过基质的吸附完成的,温度并不会影响其效率,因此污水总量不必因温度的变化而变化,只需在微生物活性降低时减少固体悬浮物的排入即可。
本实施例中,传动机构8包括在水泵4的电机41的输出轴上可轴向移动的锥轮81以及转动套设于导向筒6上的压紧臂82,压紧臂82上转动设置有从动轮83,从动轮83与锥轮81贴合,从动轮83上同心的设置有第一皮带轮84,螺杆7端部设置有第二皮带轮85,第一皮带轮84与第二皮带轮85通过皮带传动,锥轮81一端抵接复位弹簧86,锥轮81另一端抵接热胀冷缩顶杆87,热胀冷缩顶杆87包括壳体871,壳体871内设置有活塞腔872,活塞腔872内设置有活塞873,活塞873上连接有伸出壳体871的顶杆874,活塞腔872内填充有热胀冷缩介质875,热胀冷缩介质875升温时,顶杆874推动锥轮81在电机41的输出轴上轴向移动以增加从动轮83的线速度。通过上述结构能够给在夏季温度较高时增加排入滨海湿地的污水中固体悬浮物的含量,在冬季温度较低时减少排入滨海湿地的污水中固体悬浮物的含量,从而能够充分有效利用其处理能力,并且保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
具体的,在运行过程中,压紧臂82上的从动轮83外周始终与锥轮81的外周贴合,在温度变化时,热胀冷缩顶杆87在升温时伸出长度变长,使得锥轮81轴向移动,在电机41以恒定转速运行的过程中,锥轮81与从动轮83贴合的位置发生变化,使得从动轮83的转速发生变化,在热胀冷缩顶杆87升温伸出距离较长时,从动轮83的转速增大,在热胀冷缩顶杆87降温伸出距离较短时,从动轮83的转速减小,从而实现在高温时自动增加污水中固体悬浮物的含量,在低温时自动减少污水中固体悬浮物的含量的效果,配合滨海湿地中微生物在高温时活性较高,在低温时活性较低,能够充分有效利用其处理能力,并且保证排入人工湿地的污水中的固体悬浮物总量低于人工湿地的处理效率,有效防止人工湿地因被固体悬浮物堵塞而瘫痪。
为保证从动轮83外周始终与锥轮81外周紧密贴合,压紧臂82上设有压紧机构88。本实施例中,压紧机构88包括设置于压紧臂82上的配重块881。通过增加压紧臂82的重量使得从动轮83外周始终与锥轮81外周紧密贴合,压紧机构88还包括套设于导向筒6上的扭簧882,扭簧882将压紧臂82弹向锥轮81。通过扭簧882的弹力使得从动轮83外周始终与锥轮81外周紧密贴合。
本实施例中,采用的热胀冷缩介质875为压缩气体。本领域技术人员容易理解的是,在其他实施例中,也可以采用其他的热胀冷缩介质。
本实施例中,顶杆874与锥轮81相抵的一端设置有万向轮89。设置万向轮89能够减少顶杆874端部与锥轮81之间的磨损。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,包括中转池(1),其特征在于:所述中转池(1)上方设有污水排入口(2),所述中转池(1)内设有由滤板制成的漏斗(3),所述漏斗(3)底部与所述中转池(1)底部相抵,所述漏斗(3)下方外侧的所述中转池(1)内设有水泵(4),所述水泵(4)出口连接有出水管道(5),所述出水管道(5)的出口排入滨海湿地,所述漏斗(3)底部设置有连通所述漏斗(3)的导向筒(6),所述导向筒(6)内转动设置有螺杆(7),所述导向筒(6)的出口连接所述出水管道(5),所述螺杆(7)端部与所述水泵(4)的电机(41)通过传动机构(8)传动连接,所述传动机构(8)包括在所述水泵(4)的电机(41)的输出轴上可轴向移动的锥轮(81)以及转动套设于所述导向筒(6)上的压紧臂(82),所述压紧臂(82)上转动设置有从动轮(83),所述从动轮(83)与所述锥轮(81)贴合,所述从动轮(83)上同心的设置有第一皮带轮(84),所述螺杆(7)端部设置有第二皮带轮(85),所述第一皮带轮(84)与所述第二皮带轮(85)通过皮带传动,所述锥轮(81)一端抵接复位弹簧(86),所述锥轮(81)另一端抵接热胀冷缩顶杆(87),所述热胀冷缩顶杆(87)包括壳体(871),所述壳体(871)内设置有活塞腔(872),所述活塞腔(872)内设置有活塞(873),所述活塞(873)上连接有伸出所述壳体(871)的顶杆(874),所述活塞腔(872)内填充有热胀冷缩介质(875),所述热胀冷缩介质(875)升温时,所述顶杆(874)推动所述锥轮(81)在所述电机(41)的输出轴上轴向移动以增加所述从动轮(83)的线速度。
2.如权利要求1所述的一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,其特征在于:所述压紧臂(82)上设有压紧机构(88)。
3.如权利要求2所述的一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,其特征在于:所述压紧机构(88)包括设置于所述压紧臂(82)上的配重块(881)。
4.如权利要求2所述的一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,其特征在于:所述压紧机构(88)包括套设于所述导向筒(6)上的扭簧(882),所述扭簧(882)将所述压紧臂(82)弹向所述锥轮(81)。
5.如权利要求1所述的一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,其特征在于:所述热胀冷缩介质(875)为压缩气体。
6.如权利要求1所述的一种高盐高负荷的滨海湿地处理装置,其特征在于:所述顶杆(874)与所述锥轮(81)相抵的一端设置有万向轮(89)。
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