CN116495892A - 一种生物多样性滤岛及其制作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生物多样性滤岛及其制作方法,涉及水、废水、污水或污泥的处理技术领域,为解决现有的滤岛在使用的时候,均没有合理化的规算路径,以及无法智能化的进行污染程度的检测,导致无法对整片水体污染物快速有效净化分解的问题。所述上分隔隔断板,其安装在上浮岛框架结构的内部,所述上分隔隔断板设置有若干个,若干个所述上分隔隔断板的内部均设置有生物基内腔体,隔断遮挡板安装在下浮岛框架结构下端面的两侧,所述隔断遮挡板设置有两个,两个所述隔断遮挡板均与下浮岛框架结构下端面固定连接,所述下浮岛框架结构中间的内部设置有下分隔隔断板。
Description
技术领域
本发明涉及水、废水、污水或污泥的处理技术领域,具体为一种生物多样性滤岛及其制作方法。
背景技术
城市河湖污染状况更为各级政府部门和人民群众所关注;但是目前的诸多治理措施存在着技术要求高、施工复杂、投资巨大等特点,因此难于大范围普遍实施。为了恢复河湖的水域生态环境,通常需要添加浮床来种植花卉植被,通过花卉植被根系的分解作用,来达到对污水的净化作用,进而恢复河湖生态环境。
例如公告号为CN214991017U的中国专利公开了一种污水生物处理设备,包括:过滤机构、生物处理机构和抽取机构,过滤机构用于对污水进行滤液与滤渣的分离,过滤机构包括过滤箱体,抽取机构包括抽取箱体和抽取部,污水从进水口进入过滤箱体内,进入到过滤壳体内,液体通过过滤孔流出,滤渣停留在过滤壳体内,经过绞龙提升组件带动滤渣移动,使得污水在过滤的状态下,滤渣能从出料孔移出,通过橡胶片,可以使得过滤壳体内的滤渣被完全带动移动,从而移动到出料孔处,然后对过滤后的污水中的微生物进行处理,防止后续污水中微生物的繁衍,导致微生物过多,污水发臭发黑。
例如公告号为CN218046873U的中国专利公开了一种复合滤芯及净水设备,包括:滤壳、第一过滤组件及第二过滤组件;滤壳形成有第一收容腔、第二收容腔、第一进水孔、第一出水孔及第二出水孔;第一进水孔与第一收容腔连通以将外部水引进第一收容腔内,第一出水孔与第一收容腔连通以将第一收容腔内的水引出;第二收容腔与第一收容腔连通,第二出水孔与第二收容腔连通以将第二收容腔内的水引出;第一过滤组件设置在第一收容腔中以对流进第一收容腔中的水进行过滤;第二过滤组件设置在第二收容腔中以对流进第二收容腔中的水进行过滤。运用本技术方案解决了现有技术中净水设备生成的饮用水的水质TDS无法调节,进而无法满足用户所需的不同水质要求的技术问题。
现有的滤岛在使用的时候,均没有合理化的规算路径,以及无法智能化的进行污染程度的检测,导致无法对整片水体污染物快速有效净化分解的问题;为此,本发明提供一种生物多样性滤岛及其制作方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种生物多样性滤岛及其制作方法,以解决上述背景技术中提出的现有的滤岛在使用的时候,均没有合理化的规算路径,以及无法智能化的进行污染程度的检测,导致无法对整片水体污染物快速有效净化分解的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种生物多样性滤岛,包括上浮岛框架结构和下浮岛框架结构,所述上浮岛框架结构通过连接焊接块与下浮岛框架结构焊接固定连接,所述上浮岛框架结构和下浮岛框架结构之间设置有浮岛浮体块,且浮岛浮体块设置有若干个;
还包括:
上分隔隔断板,其安装在所述上浮岛框架结构的内部,所述上分隔隔断板设置有若干个,若干个所述上分隔隔断板的内部均设置有生物基内腔体;
隔断遮挡板,其安装在所述下浮岛框架结构下端面的两侧,所述隔断遮挡板设置有两个,两个所述隔断遮挡板均与下浮岛框架结构下端面固定连接,所述下浮岛框架结构中间的内部设置有下分隔隔断板;
微生物基,其安装在所述上分隔隔断板和下分隔隔断板的内部,所述微生物基与上浮岛框架结构和下浮岛框架结构捆绑连接,所述微生物基上方还设有植物。
下浮岛框架结构端面两侧第一检修遮挡板中的旋转动力机构带动浮岛移动,其包括路径规划策略,所述路径规划策略具体步骤如下:
步骤a:利用风速测量仪测量当前水面风速,设定风速为vf,风向与环岛运动方向的夹角为α,环岛的运动速度为vh;
步骤b:以浮岛中心为原点,构建直角坐标系,设定无风时浮岛的运动方向为y轴向上方向,计算受到风力影响后的浮岛运动速度和方向,计算公式为:
其中va表示受到风力影响后的浮岛相对运动速度,β表示浮岛受到风力影响后的相对运动方向与y轴的夹角;
步骤c:设定旋转动力机构的动力方向与y轴的夹角为θ,调整θ,使θ=90-β时,浮岛的运动方向为y轴方向,进行池塘净水时,θ角旋转90度实现x轴方向移动浮岛直径距离,θ角旋转180度时,实现y轴反方向移动,通过旋转动力机构的动力方向的方向调整;
步骤d:通过检测探头(1141)检测水域的浑浊度,浑浊度按从大到小进行排序,通过旋转动力机构控制浮岛调整到浑浊度最大的位置进行净化,净化完成后,通过旋转动力机构控制浮岛调整到浑浊度第二大的位置进行净化,依次按浑浊度大小进行净化,直至水域全部净化完成。
优选的,所述下浮岛框架结构底端面的两侧均设置有第一检修遮挡板,且第一检修遮挡板设置有两个,两个所述第一检修遮挡板通过第一六角螺栓与下浮岛框架结构底端面螺纹连接,且第一六角螺栓设置有若干个,两个所述第一检修遮挡板边角的内部均设置有预留孔槽,且预留孔槽与第一检修遮挡板一体式形成,若干个第一六角螺栓均安装在预留孔槽内部。
优选的,两个所述第一检修遮挡板的内部均设置有旋转动力机构,且旋转动力机构设置有两个,两个所述旋转动力机构的内部均设置有方向调整机构,所述方向调整机构的两侧均通过中心动力转动轴与旋转动力机构可转动连接,且中心动力转动轴设置有四组,四组所述中心动力转动轴的上侧和下侧均设置有连接凸起点。
优选的,所述方向调整机构的一端面设置有第二检修遮挡板,所述第二检修遮挡板通过第二六角螺栓与方向调整机构螺纹连接,且第二六角螺栓设置有若干个。
优选的,所述方向调整机构的内部设置有元件腔体,所述元件腔体的内部设置有动力转动轴,所述动力转动轴与方向调整机构固定连接,所述动力转动轴的一端设置有扇叶片,且扇叶片设置有三个,三个所述扇叶片与动力转动轴的一端固定连接。
优选的,所述元件腔体的外端面设置有过滤网罩,且过滤网罩与第二检修遮挡板焊接固定连接。
优选的,所述隔断遮挡板的一侧均设置有密封控制处理器,且隔断遮挡板与下浮岛框架结构底端面螺栓连接。
本发明还提供一种生物多样性滤岛的制作方法,包括以下步骤:
S1:将上浮岛框架结构和下浮岛框架结构通过连接焊接块进行一体式固定,再将微生物基放置在上分隔隔断板和下分隔隔断板的内部,同时将浮岛浮体块安装在上浮岛框架结构和下浮岛框架结构的中间位置;
S2:将设置的旋转动力机构、电源、密封控制处理器均安装在下浮岛框架结构下端面,使得旋转动力机构可具有三百六十度转动的效果,再将方向调整机构通过中心动力转动轴安装在旋转动力机构内部,方向调整机构可随旋转动力机构转动进行方向上的转动,再将过滤网罩内嵌式固定安装在第二检修遮挡板端面的内部;
S3:两个隔断遮挡板均固定安装在方向调整机构内侧方向,两个隔断遮挡板上端均与下浮岛框架结构下端面的中间两侧固定连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明通过设置的微生物基和植物,植物对氮磷的同化吸收利用、植物根系对污染物的分解与转化,植物的生理过程使得池水中溶解氧含量呈现昼高、夜低交替变化,为微生物脱氮提供了良好环境条件;微生物基表面生物膜对污染物的分解与转化,微生物基的设置能够促进滤岛对河水的净化,原因是微生物基增加了浮床池中微生物量,比表面积更大的组合生物基其生物膜更多,因此净化效果也很高,生物多样性富氧滤岛中有机质、氮和磷等富营养化元素的吸附、降解和转化主要是由生物膜来完成的,滤岛内放置纤维生物基,由纤维生物基与水生植物均匀交替分布组合形成密集的网状结构,微生物以纤维生物基和植物根系形成的网状结构为载体形成生物膜并进行生长繁殖,强化了浮床体内微生物的作用,生物膜由微生物组织和有机及无机物质组成,具有强氧化能力,能够吸附转化污水中呈多种状态的有机质及营养化元素,提高生物多样性富氧滤岛的净化效率,有效避免现有的滤岛中微生物无附着基体,无法对水体污染物净化分解的问题。
2、通过在设备上设置的隔断遮挡板、旋转动力机构和方向调整机构以及方向调整机构内部的动力转动轴、扇叶片、过滤网罩和中心动力转动轴,旋转动力机构可以将方向调整机构进行前行方向上的调整,同时开启的动力转动轴带动扇叶片,可让该生态设备实现位置的调整,通过路径规划策略,调节旋转动力机构角度,首先对浑浊度最大的区域进行净化,再依次按浑浊度大小,进行净化,实现对水域的全方位净水,且净水区域不会重复,不会受自然风力影响,提高了净水效率。
3、同时本发明还具有以下优势特点:
(1)水处理过程稳定,处理效果好;
(2)造价低,运行成本低;
(3)设备结构充分利用水生植物特性,利于水生植物生长;
(4)维护量小而简便;
(5)滤岛结构采用框架和生物基绑扎而成,植物根系在生物基间畅通无阻,类似于土壤环境,垂直方向根系可无限向水下延伸,最长可达1米多,形成巨量微生物附着基础,而且自然充氧,维持好氧微生物繁殖条件,水平方向植物根系也是畅通无阻,可与生物基交织成厚厚的根系土壤垫,保温保湿透气,季节交替可镶嵌种植和多种植物自我衍替,不受空间限制,达到三季有花四季有绿特点;
(6)采用自然生态处理与微生物处理相结合,整体实现水质净化和自然景观提升。
附图说明
图1为本发明的微生物基布置示意图;
图2为本发明的滤岛浮体位置示意图;
图3为本发明的生态滤岛俯视结构示意图;
图4为本发明的生态滤岛底端面图;
图5为本发明的生态滤岛底端面三维结构示意图;
图6为本发明的方向调整机构结构示意图;
图中:100、微生物基;101、上浮岛框架结构;102、浮岛浮体块;103、上分隔隔断板;104、生物基内腔体;105、下浮岛框架结构;106、连接焊接块;107、第一检修遮挡板;108、第一六角螺栓;109、预留孔槽;110、旋转动力机构;111、方向调整机构;1111、第二检修遮挡板;1112、第二六角螺栓;1113、元件腔体;1114、动力转动轴;1115、扇叶片;1116、过滤网罩;112、中心动力转动轴;1121、连接凸起点;113、密封控制处理器;114、隔断遮挡板;1141、检测探头;115、下分隔隔断板。
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,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
请参阅图1-图6,本发明提供的一种实施例:一种生物多样性滤岛,包括上浮岛框架结构101和下浮岛框架结构105,上浮岛框架结构101通过连接焊接块106与下浮岛框架结构105焊接固定连接,上浮岛框架结构101和下浮岛框架结构105之间设置有浮岛浮体块102,且浮岛浮体块102设置有若干个;
还包括:
上分隔隔断板103,其安装在上浮岛框架结构101的内部,上分隔隔断板103设置有若干个,若干个上分隔隔断板103的内部均设置有生物基内腔体104;
隔断遮挡板114,其安装在下浮岛框架结构105下端面的两侧,隔断遮挡板114设置有两个,两个隔断遮挡板114均与下浮岛框架结构105下端面固定连接,下浮岛框架结构105中间的内部设置有下分隔隔断板115;
微生物基100,其安装在上分隔隔断板103和下分隔隔断板115的内部,微生物基100与上浮岛框架结构101和下浮岛框架结构105捆绑连接,微生物基100上方还设有植物。
下浮岛框架结构端面两侧第一检修遮挡板中的旋转动力机构带动浮岛移动,其包括路径规划策略,所述路径规划策略具体步骤如下:
步骤a:利用风速测量仪测量当前水面风速,设定风速为vf,风向与环岛运动方向的夹角为α,环岛的运动速度为vh;
步骤b:以浮岛中心为原点,构建直角坐标系,设定无风时浮岛的运动方向为y轴向上方向,计算受到风力影响后的浮岛运动速度和方向,计算公式为:
其中va表示受到风力影响后的浮岛相对运动速度,β表示浮岛受到风力影响后的相对运动方向与y轴的夹角;
步骤c:设定旋转动力机构的动力方向与y轴的夹角为θ,调整θ,使θ=90-β时,浮岛的运动方向为y轴方向,进行池塘净水时,θ角旋转90度实现x轴方向移动浮岛直径距离,θ角旋转180度时,实现y轴反方向移动,通过旋转动力机构的动力方向的方向调整;
步骤d:通过检测探头(1141)检测水域的浑浊度,浑浊度按从大到小进行排序,通过旋转动力机构控制浮岛调整到浑浊度最大的位置进行净化,净化完成后,通过旋转动力机构控制浮岛调整到浑浊度第二大的位置进行净化,依次按浑浊度大小进行净化,直至水域全部净化完成。
设置的微生物基和植物,植物对氮磷的同化吸收利用、植物根系对污染物的分解与转化。植物的生理过程使得池水中溶解氧含量呈现昼高、夜低交替变化,为微生物脱氮提供了良好环境条件;生物基表面生物膜对污染物的分解与转化,生物基的设置能够促进滤岛对河水的净化,原因是生物基增加了浮床池中微生物量,比表面积更大的组合生物基其生物膜更多,因此净化效果也很高,生物多样性富氧滤岛中有机质、氮和磷等富营养化元素的吸附、降解和转化主要是由生物膜来完成的,滤岛内放置纤维生物基,由纤维生物基与水生植物均匀交替分布组合形成密集的网状结构,微生物以纤维生物基和植物根系形成的网状结构为载体形成生物膜并进行生长繁殖,强化了浮床体内微生物的作用,生物膜由微生物组织和有机及无机物质组成,具有强氧化能力,能够吸附转化污水中呈多种状态的有机质及营养化元素,提高生物多样性富氧滤岛的净化效率。
实施例2
请参阅图4和图5,在实施例1的基础上,本实施例在下浮岛框架结构105底端面的两侧均设置有第一检修遮挡板107,且第一检修遮挡板107设置有两个,两个第一检修遮挡板107通过第一六角螺栓108与下浮岛框架结构105底端面螺纹连接,且第一六角螺栓108设置有若干个,两个第一检修遮挡板107边角的内部均设置有预留孔槽109,且预留孔槽109与第一检修遮挡板107一体式形成,若干个第一六角螺栓108均安装在预留孔槽109内部。
请参阅图4、图5和图6,两个第一检修遮挡板107的内部均设置有旋转动力机构110,且旋转动力机构110设置有两个,两个旋转动力机构110的内部均设置有方向调整机构111,方向调整机构111的两侧均通过中心动力转动轴112与旋转动力机构110可转动连接,且中心动力转动轴112设置有四组,四组中心动力转动轴112的上侧和下侧均设置有连接凸起点1121。
中心动力转动轴112的设置,可以有效的为生态滤岛设备上的方向调整机构111进行角度上的变化调整。
请参阅图6,方向调整机构111的一端面设置有第二检修遮挡板1111,第二检修遮挡板1111通过第二六角螺栓1112与方向调整机构111螺纹连接,且第二六角螺栓1112设置有若干个方向调整机构111的内部设置有元件腔体1113,元件腔体1113的内部设置有动力转动轴1114,动力转动轴1114与方向调整机构111固定连接,动力转动轴1114的一端设置有扇叶片1115,且扇叶片1115设置有三个,三个扇叶片1115与动力转动轴1114的一端固定连接。
扇叶片1115的设置,可以有效的将动力转动轴1114转动的动能,转化成机械化实现,从而让转动扇叶片1115产生前行的动力。
请参阅图6,元件腔体1113的外端面设置有过滤网罩1116,且过滤网罩1116与第二检修遮挡板1111焊接固定连接。
过滤网罩1116的设置,可以有效的避免外部大块物件进行内部,造成内部元件的破损损坏等问题。
请参阅图5,隔断遮挡板114的一侧均设置有密封控制处理器113,且隔断遮挡板114与下浮岛框架结构105底端面螺栓连接。
实施例3
请参阅图1-图6,本发明提供一种生物多样性滤岛的制作方法,包括以下步骤:
S1:将上浮岛框架结构101和下浮岛框架结构105通过连接焊接块106进行一体式固定,再将微生物基100放置在上分隔隔断板103和下分隔隔断板115的内部,同时将浮岛浮体块102安装在上浮岛框架结构101和下浮岛框架结构105的中间位置;
S2:将设置的旋转动力机构110、电源、密封控制处理器113均安装在下浮岛框架结构105下端面,使得旋转动力机构110可具有三百六十度转动的效果,再将方向调整机构111通过中心动力转动轴112安装在旋转动力机构110内部,方向调整机构111可随旋转动力机构110转动进行方向上的转动,再将过滤网罩1116内嵌式固定安装在第二检修遮挡板1111端面的内部;
S3:两个隔断遮挡板114均固定安装在方向调整机构111内侧方向,两个隔断遮挡板114上端均与下浮岛框架结构105下端面的中间两侧固定连接。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种生物多样性滤岛,包括上浮岛框架结构(101)和下浮岛框架结构(105),所述上浮岛框架结构(101)通过连接焊接块(106)与下浮岛框架结构(105)焊接固定连接,所述上浮岛框架结构(101)和下浮岛框架结构(105)之间设置有浮岛浮体块(102),且浮岛浮体块(102)设置有若干个;
其特征在于,还包括:
上分隔隔断板(103),其安装在所述上浮岛框架结构(101)的内部,所述上分隔隔断板(103)设置有若干个,若干个所述上分隔隔断板(103)的内部均设置有生物基内腔体(104);
隔断遮挡板(114),其安装在所述下浮岛框架结构(105)下端面的两侧,所述隔断遮挡板(114)设置有两个,两个所述隔断遮挡板(114)均与下浮岛框架结构(105)下端面固定连接,所述下浮岛框架结构(105)中间的内部设置有下分隔隔断板(115),两个所述隔断遮挡板(114)的内壁均设置有检测探头(1141),且检测探头(1141)设置有两个,两个所述隔断遮挡板(114)的一侧均设置有密封控制处理器(113),且隔断遮挡板(114)与下浮岛框架结构(105)底端面螺栓连接,两个所述检测探头(1141)均与密封控制处理器(113)电性连接;
微生物基(100),其安装在所述上分隔隔断板(103)和下分隔隔断板(115)的内部,所述微生物基(100)与上浮岛框架结构(101)和下浮岛框架结构(105)捆绑连接,所述微生物基(100)上方还设有植物;
下浮岛框架结构端面两侧第一检修遮挡板中的旋转动力机构带动浮岛移动,其包括路径规划策略,所述路径规划策略具体步骤如下:
步骤a:利用风速测量仪测量当前水面风速,设定风速为vf,风向与环岛运动方向的夹角为α,环岛的运动速度为vh;
步骤b:以浮岛中心为原点,构建直角坐标系,设定无风时浮岛的运动方向为y轴向上方向,计算受到风力影响后的浮岛运动速度和方向,计算公式为:
其中va表示受到风力影响后的浮岛相对运动速度,β表示浮岛受到风力影响后的相对运动方向与y轴的夹角;
步骤c:设定旋转动力机构的动力方向与y轴的夹角为θ,调整θ,使θ=90-β时,浮岛的运动方向为y轴方向,进行池塘净水时,θ角旋转90度实现x轴方向移动浮岛直径距离,θ角旋转180度时,实现y轴反方向移动,通过旋转动力机构的动力方向的方向调整;
步骤d:通过检测探头(1141)检测水域的浑浊度,浑浊度按从大到小进行排序,通过旋转动力机构控制浮岛调整到浑浊度最大的位置进行净化,净化完成后,通过旋转动力机构控制浮岛调整到浑浊度第二大的位置进行净化,依次按浑浊度大小进行净化,直至水域全部净化完成。
2.根据权利要求1所述的一种生物多样性滤岛,其特征在于:所述下浮岛框架结构(105)底端面的两侧均设置有第一检修遮挡板(107),且第一检修遮挡板(107)设置有两个,两个所述第一检修遮挡板(107)通过第一六角螺栓(108)与下浮岛框架结构(105)底端面螺纹连接,且第一六角螺栓(108)设置有若干个,两个所述第一检修遮挡板(107)边角的内部均设置有预留孔槽(109),且预留孔槽(109)与第一检修遮挡板(107)一体式形成,若干个第一六角螺栓(108)均安装在预留孔槽(109)内部。
3.根据权利要求2所述的一种生物多样性滤岛,其特征在于:两个所述第一检修遮挡板(107)的内部均设置有旋转动力机构(110),且旋转动力机构(110)设置有两个,两个所述旋转动力机构(110)的内部均设置有方向调整机构(111)。所述方向调整机构(111)的两侧均通过中心动力转动轴(112)与旋转动力机构(110)可转动连接,且中心动力转动轴(112)设置有四组,四组所述中心动力转动轴(112)的上侧和下侧均设置有连接凸起点(1121)。
4.根据权利要求3所述的一种生物多样性滤岛,其特征在于:所述方向调整机构(111)的两侧均通过中心动力转动轴(112)与旋转动力机构(110)可转动连接,且中心动力转动轴(112)设置有四组,四组所述中心动力转动轴(112)的上侧和下侧均设置有连接凸起点(1121)。
5.根据权利要求4所述的一种生物多样性滤岛,其特征在于:所述方向调整机构(111)的一端面设置有第二检修遮挡板(1111),所述第二检修遮挡板(1111)通过第二六角螺栓(1112)与方向调整机构(111)螺纹连接,且第二六角螺栓(1112)设置有若干个。
6.根据权利要求5所述的一种生物多样性滤岛,其特征在于:所述方向调整机构(111)的内部设置有元件腔体(1113),所述元件腔体(1113)的内部设置有动力转动轴(1114),所述动力转动轴(1114)与方向调整机构(111)固定连接,所述动力转动轴(1114)的一端设置有扇叶片(1115),且扇叶片(1115)设置有三个,三个所述扇叶片(1115)与动力转动轴(1114)的一端固定连接。
7.根据权利要求6所述的一种生物多样性滤岛,其特征在于:所述元件腔体(1113)的外端面设置有过滤网罩(1116),且过滤网罩(1116)与第二检修遮挡板(1111)焊接固定连接。
8.根据权利要求1-7中任意一项所述的一种生物多样性滤岛的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将上浮岛框架结构(101)和下浮岛框架结构(105)通过连接焊接块(106)进行一体式固定,再将微生物基(100)放置在上分隔隔断板(103)和下分隔隔断板(115)的内部,同时将浮岛浮体块(102)安装在上浮岛框架结构(101)和下浮岛框架结构(105)的中间位置;
S2:将设置的旋转动力机构(110)、电源、密封控制处理器(113)均安装在下浮岛框架结构(105)下端面,使得旋转动力机构(110)可具有三百六十度转动的效果,再将方向调整机构(111)通过中心动力转动轴(112)安装在旋转动力机构(110)内部,方向调整机构(111)可随旋转动力机构(110)转动进行方向上的转动,再将过滤网罩(1116)内嵌式固定安装在第二检修遮挡板(1111)端面的内部;
S3:两个隔断遮挡板(114)均固定安装在方向调整机构(111)内侧方向,两个隔断遮挡板(114)上端均与下浮岛框架结构(105)下端面的中间两侧固定连接。
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