CN117326620A - 尾水处理装置及尾水处理系统 - Google Patents

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马壮壮
陈梦茹
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Abstract

本发明公开了一种尾水处理装置及尾水处理系统。该尾水处理装置用于净化池塘中的尾水,包括一级净化设备,一级净化设备包括第一储液罐、第一分层组件、第一曝气组件及第一泡沫分离组件,第一储液罐与池塘连通,第一分层组件设置于第一储液罐中,第一分层组件用于对第一储液罐中的尾水进行物理分层,使第一储液罐中的尾水形成第一固液混合层和第一液体层,第一曝气组件设置于第一储液罐,第一曝气组件用于在第一液体层的表面形成第一泡沫层,第一泡沫分离组件与第一储液罐连通,且由第一储液罐向池塘的方向延伸,第一泡沫分离组件用于将第一液体层和第一泡沫层进行分离,并将第一液体层排至池塘。该尾水处理装置占地面积较小,能够降低养殖成本。

Description

尾水处理装置及尾水处理系统
技术领域
本申请涉及养殖污水处理技术领域,尤其涉及一种尾水处理装置及尾水处理系统。
背景技术
随着水产养殖集约化模式的推广,高密度、高投喂使水体中有机物严重超标,导致池塘中的水体污染较为严重,影响了水产养殖业的健康发展,因此,尾水的处理成为养殖业亟待解决的问题。
在相关技术中,对尾水进行处理的尾水处理系统通常包括生态沟渠、沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝以及生态净化池,但是,该尾水处理系统的面积通常会占养殖总面积的6%-8%,占地面积较大,导致养殖成本较高。
发明内容
本申请公开了一种尾水处理装置及尾水处理系统,占地面积较小,降低了养殖成本。
为了实现上述目的,第一方面,本申请公开一种尾水处理装置,用于净化池塘中的尾水,包括:
一级净化设备,包括第一储液罐、第一分层组件、第一曝气组件以及第一泡沫分离组件,所述第一储液罐与所述池塘连通,所述第一分层组件设置于所述第一储液罐中,所述第一分层组件用于对所述第一储液罐中的所述尾水进行物理分层,使所述第一储液罐中的所述尾水形成第一固液混合层和第一液体层,所述第一曝气组件设置于所述第一储液罐,所述第一曝气组件用于对所述第一液体层进行曝气,以使所述第一液体层的表面形成第一泡沫层,所述第一泡沫分离组件与所述第一储液罐连通,且由所述第一储液罐向所述池塘的方向延伸,所述第一泡沫分离组件用于将所述第一液体层和所述第一泡沫层分离,并将所述第一液体层排至所述池塘。
在第一方面可能实现的方式中,所述尾水处理装置还包括二级净化设备,设置于所述一级净化设备的下游,所述二级净化设备的进口与所述一级净化设备中的所述第一固液混合层连通,用于对从所述一级净化设备流出的所述第一固液混合层进行物理分层,以在所述二级净化设备中形成第二固液混合层和第二液体层,以及,所述二级净化设备还用于对从所述一级净化设备流出的所述第一固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,所述二级净化设备的进口还与所述第一泡沫分离组件连通,用于收集所述第一泡沫层;或,
所述一级净化设备还包括辅助储液罐及辅助分层组件,所述辅助储液罐的进口与所述第一固液混合层连通,所述辅助分层组件设置于所述辅助储液罐中,所述辅助分层组件用于将所述第一固液混合层进行再次物理分层,以在所述辅助储液罐中形成第三固液混合层和第三液体层,所述辅助储液罐具有第一出口和第二出口,所述第一出口与所述第一泡沫分离组件连通,以将所述第三液体层排至所述池塘,所述第二出口与二级净化设备连通;
所述二级净化设备的进口与所述第三固液混合层连通,用于对从所述辅助储液罐流出的所述第三固液混合层进行物理分层,以在所述二级净化设备中形成第二固液混合层和第二液体层,以及,所述二级净化设备还用于对从所述辅助储液罐流出的所述第三固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,所述二级净化设备的进口还与所述第一泡沫分离组件连通,用于收集所述第一泡沫层。
在第一方面可能实现的方式中,所述尾水处理装置还包括三级净化设备,设置于所述二级净化设备的下游,所述三级净化设备的进口与所述二级净化设备中所述第二液体层连通,用于对从所述二级净化设备流出的所述第二液体层中的有机污染物进行微生物分解。
在第一方面可能实现的方式中,所述微生物分解被配置为对所述第二液体层中的氮、磷进行分解。
在第一方面可能实现的方式中,所述尾水处理装置还包括消毒设备,所述消毒设备设置于所述三级净化设备的出口,以对进行了微生物分解的所述第二液体层进行消毒。
在第一方面可能实现的方式中,所述尾水处理装置还包括集污设备,所述集污设备设置于所述池塘中,用于在所述池塘中形成旋流,以将待处理的所述尾水集中在所述旋流处。
在第一方面可能实现的方式中,所述尾水处理装置还包括第一监测设备,所述第一监测设备包括探头及控制组件,所述探头用于监测所述池塘中的水的溶氧量、pH及水温,所述探头与所述控制组件电连接,所述控制组件用于接收所述探头监测的数据并用于根据接收的所述数据对所述一级净化设备的启停进行控制。
第二方面,本申请还公开了一种尾水处理系统,包括:
第一方面中任一项所述的尾水处理装置,
净化储水道,设置于所述尾水处理装置的下游,用于对从所述尾水处置装置流出的被净化后的所述尾水进行物理分层以及对被净化后的所述尾水中的有机污染物进行植物分解。
在第二方面可能实现的方式中,所述净化储水道与所述池塘连通;或,
所述尾水处理装置包括两组,分别为第一尾水处理装置及第二尾水处理装置,所述第一尾水处理装置的进口与所述池塘连通,所述第一尾水处理装置的出口与所述净化储水道连通,
所述第二尾水处理装置的进口与所述净化储水道连通,所述第二尾水处理装置的出口与所述池塘和/或江河连通。
在第二方面可能实现的方式中,所述尾水处理系统还包括第二监测组件,所述第二监测组件用于对所述第二尾水处理装置排出的尾水进行监测,并用于将监测的数据传输至显示终端。
与现有技术相比,本申请的有益效果在于:
在本申请中,通过第一曝气组件设置于第一储液罐,第一曝气组件用于对第一液体层进行曝气,在第一液体层中形成多个气泡,使得碎屑、蛋白质等能够粘附在多个气泡上,多个气泡携带碎屑、蛋白质等在第一液体层中上升,以使第一液体层的表面形成第一泡沫层。又第一泡沫分离组件与第一储液罐连通,第一泡沫分离组件用于将第一液体层和第一泡沫层进行分离,并将第一液体层排至池塘,从而能够将分离了碎屑、蛋白质、饵料以及粪便等的尾水重新排至池塘中,以使得池塘中的尾水在经过一级净化设备的处理后能够得到循环使用,利于养殖业的绿化以及可持续发展;且第一分层组件和第一曝气组件均设置于第一储液罐中,第一泡沫分离组件与第一储液罐连通,且由第一储液罐向池塘的方向延伸,相比于池塘中的尾水需要依次经过生态沟渠及沉淀池的沉淀,然后通过过滤坝流向曝气池进行曝气处理,再然后通过过滤坝流向生态净化池,最后由生态净化池流向池塘的方式,可有效降低对池塘中的尾水进行处理的处理装置的占地面积,从而有效降低了养殖成本。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的第一种尾水处理装置的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的第二种尾水处理装置的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的第三种尾水处理装置的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的第一种尾水处理的流程图;
图5是本申请实施例提供的第二种尾水处理的流程图;
图6是本申请实施例提供的第三种尾水处理的流程图。
附图标记说明:
1-一级净化设备;11-第一储液罐;12-第一分层组件;13-第一曝气组件;131-进气阀;14-第一泡沫分离组件;15-辅助储液罐;16-辅助分层组件;2-二级净化设备;21-化粪池;22-清水罐;3-三级净化设备;4-四级净化设备;5-五级净化设备;6-六级净化设备;7-消毒设备;8-第一监测设备;9-集污设备;
10-尾水处理装置;20-净化储水道;
100-尾水处理系统;200-池塘;300-江河。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请中,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
此外,术语“第一”、“第二”等主要是用于区分不同的装置、元件或组成部分(具体的种类和构造可能相同也可能不同),并非用于表明或暗示所指示装置、元件或组成部分的相对重要性和数量。除非另有说明,“多个”的含义为两个或两个以上。
随着水产养殖集约化模式的推广,高密度、高投喂使水体中有机物严重超标,导致池塘中养殖水体污染较为严重,影响了水产养殖业的健康发展,因此,尾水的处理成为养殖业亟待解决的问题。
在相关技术中,对尾水进行处理的尾水处理系统通常包括生态沟渠、沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝以及生态净化池,即池塘中尾水通常是依次通过生态沟渠、沉淀池、过滤坝、曝气池、过滤坝以及生态净化池进行净化处理,才可达到能够循环使用或者排放至江河的标准。然而,此种方式的尾水处理系统的面积通常会占养殖总面积的6%-8%,亩均建设费用可达到5000-8000元,导致占地面积较大,养殖成本较高。
基于此,本申请公开了一种尾水处理装置及尾水处理系统,可使得对尾水进行处理的装置占地面积较小,且还能够降低养殖成本。
下面将结合具体实施例和附图对本申请的技术方案作进一步的说明。
实施例一
本实施例提供了一种尾水处理装置,如图1-图4所示,用于净化池塘200中的尾水,尾水处理装置10包括一级净化设备1,一级净化设备1包括第一储液罐11、第一分层组件12、第一曝气组件13以及第一泡沫分离组件14,第一储液罐11与池塘200连通,第一分层组件12设置于第一储液罐11中,第一分层组件12用于对第一储液罐11中的尾水进行物理分层,使第一储液罐11中的尾水形成第一固液混合层和第一液体层,第一曝气组件13设置于第一储液罐11,第一曝气组件13用于对第一液体层进行曝气,以使第一液体层的表面形成第一泡沫层,第一泡沫分离组件14与第一储液罐11连通,且由第一储液罐11向池塘200的方向延伸,第一泡沫分离组件14用于将第一液体层和第一泡沫层进行分离,并将第一液体层排至池塘200。
需要解释说明的是,上述的池塘200中的尾水是指,在池塘200中养殖水产,导致池塘200中的水体中含有较多的饵料、粪便、碎屑、蛋白质以及氮、磷等,即营养物质以及有机物的含量丰富的水体,示例性的,悬浮物的含量大于90mg/L,pH值小于6.0或者大于9.0,化学需氧量大于25mg/L,总氮含量大于5mg/L,总磷含量大于1mg/L的养殖水体。
在本实施例中,第一储液罐11与池塘200连通,使得池塘200中的尾水可被引入至第一储液罐11中。第一分层组件12用于对第一储液罐11中的尾水进行物理分层,使得第一储液罐11中的尾水能够分层并形成第一固液混合层和第一液体层,即可使得尾水中重量较重的饵料、粪便等沉淀至第一储液罐11的底部区域形成第一固液混合层,并能够在第一固液混合层的上方形成含有重量较轻的蛋白质、碎屑等第一液体层。
通过第一曝气组件13设置于第一储液罐11,第一曝气组件13用于对第一液体层进行曝气,在第一液体层中形成多个气泡,使得碎屑、蛋白质等能够粘附在多个气泡上,多个气泡携带碎屑、蛋白质等在第一液体层中上升,以使第一液体层的表面形成第一泡沫层。又第一泡沫分离组件14与第一储液罐11连通,第一泡沫分离组件14用于将第一液体层和第一泡沫层进行分离,并将第一液体层排至池塘200,从而能够将分离了碎屑、蛋白质、饵料以及粪便等的尾水重新排至池塘200中,以使得池塘200中的尾水在经过一级净化设备1的处理后能够得到循环使用,利于养殖业的绿化以及可持续发展;且第一分层组件12和第一曝气组件13均设置于第一储液罐11中,第一泡沫分离组件14与第一储液罐11连通,且由第一储液罐11向池塘200的方向延伸,相比于池塘200中的尾水需要依次经过生态沟渠及沉淀池的沉淀,然后通过过滤坝流向曝气池进行曝气处理,再然后通过过滤坝流向生态净化池,最后由生态净化池流向池塘200的方式,可有效降低对池塘200中的尾水进行处理的处理装置或处理系统的占地面积,从而有效降低了养殖成本。
其中,第一储液罐11可具有多种实现方式,如,第一储液罐11可以是搪瓷储液罐,也可以是聚丙烯储液罐,还可以是玻璃钢储液罐,在此并不做限定。
且,第一储液罐11可以是卧式罐,也可以是立式罐,在此也不做限定。
第一储液罐11与池塘200连通,可以是第一储液罐11的进口通过进水管与池塘200连通,且进水管上可安装有水泵,以将池塘200较快的泵入第一储液罐11中。另外,进水管上还可安装电动球阀,与水泵相配合能够较为精确地控制往第一储液罐11中泵入的尾水的流量、水压等,且还可通过电动球阀对水泵进行监测。
上述的第一分层组件12也可具有多种实现方式,在一种第一分层组件12可能的实现方式中,第一分层组件12可包括第一漏斗及第二漏斗,第一漏斗和第二漏斗可同轴设置于第一储液罐11内,且第一漏斗位于第二漏斗的上方,池塘200中的尾水可通过进水管泵入第一漏斗内,且进水管的出水口位于第一漏斗的内壁上边缘上,以使得尾水能够沿着第一漏斗的内壁旋转流至第一漏斗的下端并流入至第二漏斗的内壁上,使得尾水能够继续沿着第二漏斗的内壁旋转向下流动,以使得在第一漏斗和第二漏斗内流动的尾水形成旋转,在离心力的作用下,重量较重的饵料、粪便等越转越快,优先从第一漏斗和第二漏斗中落出,从而能够使得重量较重的饵料、粪便等先落下,进而在第一储液罐11的底部区域内形成含有较多饵料、粪便的第一固液混合层,实现对引入一级净化设备1中的尾水进行固液分层的目的,结构简单,可使得第一分层组件12的占用空间能够较小,使得一级净化设备1的结构能够较为紧凑,从而能够减小尾水处理装置10的占用面积。
在另一种第一分层组件12可能的实现方式中,第一分层组件12可包括并排设置在第一储液罐11中的一级沉淀罐和二级沉淀罐,一级沉淀罐和二级沉淀罐均包括罐体和椎体两部分,椎体底部设置有排污口,一级沉淀罐和二级沉淀罐的罐体通过穿墙管连通,在一级沉淀罐内的穿墙管末端固定连接有弯管,弯管处设置有活动插拔管,一级沉淀罐的罐体的靠近底部的位置开设有进水口,可通过进水管与池塘200连通,二级沉淀罐的罐体的靠近顶部的位置开设有出水口。池塘200中的尾水进入第一沉淀罐后,由于一级沉淀罐底部为锥体,所以会在一级沉淀罐底部形成旋转涡流,以将饵料、粪便等沉淀在锥体底部,并可通过排污口排出,当一级沉淀罐内的水位到达活动插拔管上开设进水孔的位置时,一级沉淀罐的上清液就会从进水孔流进活动插拔管经穿墙管流进二级沉淀罐,并在二级沉淀罐的底部形成旋转涡流,将上清液中的饵料、粪便等固定沉淀在锥体底部,并可通过排污口排出,且当水位到达出水口的高度时,上层的由上清液形成的第一液体层可通过第一曝气层进行曝气,并通过第一泡沫分离组件14排入池塘200中,达到对尾水进行处理以循环利用的目的,且结构简单,易于制作实现。
第一曝气组件13也具有多种实现方式,在一种第一曝气组件13可能的实现方式中,第一曝气组件13可包括位于第一液体层内的叶轮、与第一储液罐11的内部相连通的进气管以及设置于进气管上的进气阀131,通过进气阀131的开闭控制往第一储液罐11内通入空气的流量,并通过叶轮搅拌,使得第一液体层中的水体能够较大面积的与通入的空气相接触,以形成数量较多的气泡,产生较好的曝气效果。
在另一种第一曝气组件13可能的实现方式中,第一曝气组件13包括空气压缩机及多孔管,多孔管设置于第一液体层内,空气压缩机设置于第一储液罐11的外侧且可通过气管与多孔管连通,空气压缩机可将空气输送至多孔管中,使得空气可通过多孔管上的小孔逸散至第一液体层中,以在第一液体层中形成较多数量的气泡,且仅是多孔管设置于第一储液罐11中,使得第一曝气组件13可占用第一储液罐11的较小的空间,可使得第一储液罐11能够设置的体积较小,从而能够降低一级净化设备1的占地面积。
上述的第一泡沫分离组件14也具有多种实现方式,如,第一泡沫分离组件14可包括由第一储液罐11伸向池塘200的排水管以及输送泡沫的排泡沫管,排水管的进水口可设置于第一储液罐11的靠近第一分层组件12的位置处,即进水管的进水口在第一储液罐11上靠近第一液体层的中部或者中部与底部之间的位置处设置,排泡沫管的进水口可靠近第一储液罐11的顶部设置,以使得第一液体层的排放和第一泡沫层的排放可单独进行,避免了第一泡沫层和第一液体通过同一根管道进行排放时第一泡沫层中的部分泡沫与第一液体层一起排入池塘200中;也可以是,第一泡沫分离组件14可包括设置于第一储液罐11中的过滤罐以及由第一储液罐11伸向池塘200的排水管,过滤罐具有过滤口,过滤口上设置过滤件,过滤件用于对泡沫进行过滤,排水管与过滤罐上的过滤口连接,第一液体层和第一泡沫层通过过滤件过滤,使得泡沫能够被收集在过滤罐中,第一液体层可通过排水管排入池塘200中,从而能够使得第一液体层上的泡沫能够被过滤的较为干净。
在一些实施例中,如图2所示,尾水处理装置10还包括二级净化设备2,设置于一级净化设备1的下游,二级净化设备2的进口与一级净化设备1中的第一固液混合层连通,用于对从一级净化设备1流出的第一固液混合层进行物理分层,以在二级净化设备2中形成第二固液混合层和第二液体层,以及,二级净化设备2还用于对从一级净化设备1流出的第一固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,二级净化设备2的进口还与第一泡沫分离组件14连通,用于收集第一泡沫层。
需要解释说明的是,上述的二级净化设备2设置于一级净化设备1的下游是指,在尾水处理的工艺流程上,二级净化设备2位于一级净化设备1的下游,并不是指二级净化设备2在位置上位于一级净化设备1的下游。
由此,可对第一固液混合层继续进行分层处理,以进一步对第一固液混合层中的饵料、粪便等进行沉淀、分离,并通过微生物对第一固液混合层中的氮化物、磷酸盐、碳水化合物、蛋白质等有机污染物进行微生物分解,以降低第一固液混合层中氮、磷等的含量,使得第二液体层的水体更适合再次排入池塘200中进行利用。
并且,二级净化设备2的进口还与第一泡沫分离组件14连通,用于收集第一泡沫层,不仅使得第一泡沫层中的碎屑、蛋白质等能够在二级净化设备2进行微生物分解,还可对第一泡沫层中的水进行回收,节省了能源。
其中,二级净化设备2可包括多个化粪池21及清水罐22,多个化粪池21并列设置,且相邻两个化粪池21之间通过U型连通管连通,多个化粪池21中靠近一级净化设备1的一者与一级净化设备1中的第一固液混合层连通,多个化粪池21中远离一级净化设备1的一者与清水罐22连通,以在气压的作用下使得第一固液混合层可依次流经多个化粪池21,以将第一固液混合层中的饵料、粪便依次在多个化粪池21中进行沉淀得到第二固液混合层以及第二液体层,第二液体层可流向清水罐22中,并能够存储在清水罐22中。
且,还可向清水罐22和多个化粪池21中放养微生物,以对第二液体层中的蛋白质、氮化物、磷酸盐、碳水化合物等有机污染物进行初步微生物分解,将第二液体层中的蛋白质、氮化物、磷酸盐、碳水化合物等有机污染物分解为简单的无机物,实现对第二液体层的脱氮除磷的操作。
其中,微生物可以是芽孢杆菌属、假单孢菌属、变形杆菌属、磷细菌、溶磷菌、青霉菌、磷酸盐积累菌、反硝化细菌、脱碳菌、硝化菌等中的至少一种,在此并不做限定。
另外,还可以在二级净化设备2中放入一些除磷剂、除氮剂等,以使得二级净化设备2对第二液体层的脱氮除磷的效果能够更好。
在另一些实施例中,如图3所示,一级净化设备1还包括辅助储液罐15及辅助分层组件16,辅助储液罐15的进口与第一固液混合层连通,辅助分层组件16设置于辅助储液罐15中,辅助分层组件16用于将第一固液混合层进行物理分层,以在辅助储液罐15中形成第三固液混合层和第三液体层,辅助储液罐15具有第一出口和第二出口,第一出口与第一泡沫分离组件14连通,以将第三液体层排至池塘200,第二出口与二级净化设备2连通;二级净化设备2的进口与第三固液混合层连通,用于对从辅助储液罐15流出的第三固液混合层进行物理分层,以在二级净化设备2中形成第二固液混合层和第二液体层,以及,二级净化设备2还用于对从辅助储液罐15流出的第三固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,二级净化设备2的进口还与第一泡沫分离组件14连通,用于收集第一泡沫层。
由此,一级净化设备1可对池塘200中的尾水进行两次分层处理,以对尾水中更多的饵料、粪便等进行沉淀,从而能够使得排至池塘200的第三液体层中的饵料、粪便等的含量更低,更适合排至池塘200再次利用。
其中,辅助储液罐15的结构可与上述的第一储液罐11的结构大致相同,具体可参考上述,在此不再进行赘述。
辅助分层组件16的结构可与上述的第一分层组件12的结构大致相同,具体可参考上述,在此也再进行赘述。
可选地,如图2-图4所示,尾水处理装置10还包括三级净化设备3,设置于二级净化设备2的下游,三级净化设备3的进口与二级净化设备2中第二液体层连通,用于对从二级净化设备2流出的第二液体层中的有机污染物进行微生物分解。
由此,可使得从二级净化设备2流出的第二液体层中的氮化物、磷酸盐、碳水化合物、蛋白质等有机污染物进行微生物分解,使得三级净化设备3中的尾水中的的有机污染物的含量更低,以使得经过三级净化设备3处理后的尾水能够符合排出要求。
需要解释说明的是,上述的经过三级净化设备3处理后的尾水符合排出要求是指,排出的尾水中悬浮物的含量小于或者等于100mg/L,pH值大于或者等于6.0且小于或者等于9.0,化学需氧量小于或者等于25mg/L,总氮含量小于或者等于5mg/L,总磷含量小于或者等于1mg/L。
其中,三级净化设备3的进口与二级净化设备2中的第二液体层连通,可以是二级净化设备2包括储蓄第二液体层的清水罐22,清水罐22的靠近顶部的位置处设置出口,出口连接有水管,水管的另一端与三级净化设备3的进口连接;三级净化设备3可包括储水罐,三级净化设备3的进口可设置于储水罐的靠近底部的位置处。
并且,连接于二级净化设备2与三级净化设备3之间的水管上还可设置水泵以及电动球阀,以使得流向三级净化设备3的水速以及水压能够控制的较为精确。
另外,三级净化设备3的储水罐的底部可铺设有鹅卵石,鹅卵石在放置一定的时间后易生长青苔或者藻类,进而可通过青苔或者藻类等较快地培养出能够分解化物、磷酸盐、碳水化合物、蛋白质等有机污染物的菌群,以使得储水罐中的菌群含量能够较高,从而可以使得第二液体层的脱氮除磷的效率较高。
其中,储水罐内靠近其底部的位置处可设置有多孔板,以在储水罐内从多孔板向下的区域内的水中含氧量较低,以在此范围内的第二液体层中能够通过厌氧菌对有机污染物进行分解;从多孔板向上至储水罐的中部区域的范围内的水中含氧量稍微高一些,以在此范围内的第二液体层中能够通过兼性厌氧菌对有机物进行分解;从储水罐的中部区域向上至储水罐的顶部的范围内的水中含氧量较高,以在此范围内的第二液体层中能够通过好氧菌对有机污染物进行分解。
上述的厌氧菌可以是假单胞菌属、芽孢杆菌科等,在此并不做限定。好氧菌可以是亚硝酸菌、硝酸菌等,在此也不做限定。兼性厌氧菌可以是红螺菌、蒙特利脱氮复合杆菌IDN-B5等,在此也不做限定。
另外,上述的微生物分解被配置为对第二液体层中的氮、磷进行分解,由此可有效降低第二液体层中的氮、磷等的含量,使得处理后第二液体层更适合排放至池塘200中再此利用。
可选地,如图3和图4所示,尾水处理装置10还包括消毒设备7,消毒设备7设置于三级净化设备3的出口,以对进行了微生物分解的第二液体层进行消毒。
由此,通过对进行了微生物分解的第二液体层进行消毒处理,以对第二液体层中的微生物进行杀灭,达到杀菌的目的,从而能够使得排出的第二液体层具有较高的安全性。
其中,消毒设备7可具有多种,如,紫外线消毒设备7,杀菌效率高,且几乎对所有的细菌、病毒均能够杀灭,同时还不会产生二次污染;也可以是,臭氧消毒设备7;还可以是加氯消毒设备7等,在此并不做限定。
可选地,如图1-图3所示,尾水处理装置10还包括集污设备9,集污设备9设置于池塘200中,用于在池塘200中形成旋流,以将待处理的尾水集中在旋流处。
由此,可使得重量较重的饵料、粪便、碎屑、蛋白质等污染物集中在旋流的中心区域内,使得位于旋流中心区域内的尾水可先被泵入至一级净化设备1中进行处理,有效降低了池塘200内的水中的饵料、粪便、碎屑、蛋白质等污染物的含量。
其中,集污设备9可包括多个水车式增氧机,多个水车式增氧机可沿池塘200的对角线间隔设置,如,当池塘200为矩形形状的池塘200时,水车式增氧机可为四个,四个水车式增氧机沿池塘200的两条对角线两两间隔相对设置,以在池塘200的中心区域内可形成旋流。当然,水车式增氧机的数量还可以是两个、三个、五个或者更多个,只要能够在池塘200中形成旋流即可,在此并不做限定。
另外,集污设备9还可包括多个叶轮式增氧机,多个叶轮式增氧机可与多个水车式增氧机间隔设置,且多个叶轮式增氧机间隔设置,以在池塘200中能够形成较大的旋流,从而能够使得饵料、粪便、碎屑、蛋白质等污染物较为易于集中在旋流的中心区域内。
在一些实施例中,如图1-图3所示,尾水处理装置10还包括第一监测设备8,第一监测设备8包括探头及控制组件,探头用于监测池塘200中的水的溶氧量、pH及水温,探头与控制组件电连接,控制组件用于接收探头监测的数据并用于根据接收的数据对一级净化设备1的启停进行控制。
由此,可通过第一监测设备8实时对池塘200中的水的溶氧量、pH值以及水温等参数,以在水的溶氧量、pH值等不在适合养殖水产品的范围内时,及时开启一级净化设备1对池塘200中的水进行净化处理,利于池塘200养殖的绿色发展。
其中,探头可以包括溶氧传感器、水温传感器、检测pH值的传感器等。
控制组件可包括箱体以及设置于箱体内的控制电路板等,箱体可固定于第一储液罐11的外壁上,控制电路板与探头电连接,以接收探头所监测的数据,并可根据数据对一级净化设备1的启停进行控制,以方便根据池塘200内的水的情况及时对池塘200中的水进行处理。
另外,控制组件还可与二级净化设备2、三级净化设备3、集污设备9以及消毒设备7电连接,以使得尾水处理装置10能够及时对池塘200中的水进行净化处理,利于池塘200养殖的绿色发展。
实施例二
本申请实施例还提供了一种尾水处理系统,如图5-图6所示,包括上述实施例一中任一项的尾水处理装置10以及净化储水道20,其中,净化储水道20设置于尾水处理装置10的下游,用于对从尾水处置装置流出的被净化后的尾水进行物理分层以及对被净化后的尾水中的有机污染物进行植物分解。
在本实施例中,经过尾水处理装置10净化、处理后的尾水可在净化储水道20中再次进行物里分层以及对其中的有机污染进行植物分解,使得经过净化储水道20净化后的尾水可进一步符合尾水的排放要求。且,净化储水道20还可对从尾水处理装置10流出的被净化后的尾水起到存储的作用,以使得尾水处理装置10可对多个池塘200中的尾水进行处理,提高了对池塘200中的尾水的处理效率。
且,尾水处理系统100中的尾水处理装置10为上述实施例一中所述的尾水处理装置10,因此本实施例中的尾水处理装置10具有上述实施例一中的尾水处理装置10的技术效果,由于实施例一已对尾水处理装置10的技术效果进行了充分的说明,此处不再进行赘述。
其中,净化储水道20对从尾水处理装置10流出的被净化的尾水进行物里分层的方式可具有多种,如,可将净化储水道20的长度设置的较长,以在尾水在净化储水道20流动的过程中可将尾水中的饵料、粪便等逐渐沉淀至净化储水道20的底部;还可将净化储水道20的宽度设置的较宽,如,宽度可大于或者等于3m,以使得尾水在净化储水道20内的流速可较慢,利于重量较重的饵料、粪便等的沉淀;还可以是,将净化储水道20的深度设置的较深,如深度可大于或者大于1.5m,以使得净化储水道20能够存储较多的水量,且可在净化储水道20中种植较多的水生植物,同样可使得尾水在净化储水道20中的流速较慢,利于重量较重的饵料、粪便等的沉淀。
净化储水道20对从尾水处理装置10流出的被净化后的尾水中的有机污染物进行植物分解的方式也具有多种,如,可在净化储水道20中沿其长度方向设置多个人工生物浮床,人工生物浮床中可种植水葫芦、空心菜、蓝鸟花、水浮莲等根系发达的植物,以使得人工生物浮床对净化储水道20中的水中的氮、磷的分解、吸收具有较好的效果;也可以是在净化储水道20中种植水生植物,如竹叶眼子菜、黑藻、水葫芦等,不仅能够使得尾水在净化储水道20中流动的较慢,利于饵料、粪便的沉淀,还可对尾水中有机污染物进行分解、吸收,从而能够使得净化储水道20对尾水处理效果能够较好;还可以是,在净化储水道20的坡岸上种植绿化植物,如,菖蒲、水葱、水芹菜、千屈菜等,同样可对尾水中有机污染物进行分解、吸收,从而能够使得净化储水道20对尾水处理效果能够较好。
另外,当净化储水道20中同时设置有人工生物浮床、种植有水生植物以及净化储水道20的坡岸上也种植有水生植物时,人工生物浮床中的植物以及水生植物在净化储水道20的水面上的覆盖面积可大于或者等于净化储水道20的水面的面积的40%,以使得净化储水道20在对尾水进行植物分解后,可使得尾水中的氮、磷等的含量更低,更适合再次排入池塘200中进行养殖。
在一些实施例中,如图5所示,净化储水道20与池塘200连通,由此,可将经净化储水道20净化、处理后的水再次排至池塘200中重新进行利用,利于池塘200养殖的绿色发展,且能够降低养殖成本。
在另一些实施例中,如图6所示,尾水处理装置10包括两组,分别为第一尾水处理装置及第二尾水处理装置,第一尾水处理装置的进口与池塘200连通,第一尾水处理装置的出口与净化储水道20连通;第二尾水处理装置的进口与净化储水道20连通,第二尾水处理装置的出口与池塘200连通,或者,第二尾水处理装置的出口与江河300连通,再或者,第二尾水处理装置同时与池塘200和江河300连通。
由此,可使得池塘200中的尾水能够依次经过第一尾水处理装置、净化储水道20以及第二尾水处理装置的净化、处理,在使得尾水处理系统100的占地面积较小的同时,还可使得尾水处理系统100对池塘200尾水的处理效果更好,使得处理后的尾水能够再次排回池塘200继续进行养殖,或者排至江河300中。
示例性的,第一尾水处理装置可包括一级净化设备1、二级净化设备2以及三级净化设备3,第二尾水处理装置可包括四级净化设备4、五级净化设备5以及六级净化设备6。其中,二级净化设备2设置于一级净化设备1的下游,二级净化设备2的进口与一级净化设备1中的第一固液混合层连通,用于对从一级净化设备1流出的第一固液混合层进行物理分层,以在二级净化设备2中形成第二固液混合层和第二液体层,以及,二级净化设备2还用于对从一级净化设备1流出的第一固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,二级净化设备2的进口还与第一泡沫分离组件14连通,用于收集第一泡沫层;三级净化设备3设置于二级净化设备2的下游,三级净化设备3的进口与二级净化设备2中第二液体层连通,用于对从二级净化设备2流出的第二液体层中的有机污染物进行微生物分解,三级净化设备3的出口与净化储水道20连通,以将进行了微生物分解的第二液体层排入净化储水道20中;四级净化设备4包括第二储液罐、第二分层组件、第二曝气组件以及第二泡沫分离组件,第二储液罐与净化储水道20连通,第二分层组件设置于第二储液罐中,第二分层组件用于对从净化储水道20流出的经过物理分层以及植物分解的尾水进行物理分层,使四级净化设备4中的尾水形成第三固液混合层和第三液体层,第二曝气组件设置于第二储液罐,第二曝气组件用于对第三液体层进行曝气,以使第三液体层的表面形成第二泡沫层,第二泡沫分离组件与第二储液罐连通,第二泡沫分离组件用于将第三液体层和第二泡沫层进行分离,并将第三液体层排至净化储水道20;五级净化设备5设置于四级净化设备4的下游,五级净化设备5的进口与四级净化设备4中的第三固液混合层连通,用于对从四级净化设备4流出的第三固液混合层进行物理分层,以在五级净化设备5中形成第四固液混合层和第四液体层,以及,五级净化设备5还用于对从四级净化设备4流出的第三固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,五级净化设备5的进口还与第二泡沫分离组件连通,用于收集第二泡沫层;六级净化设备6设置于五级净化设备5的下游,六级净化设备6的进口与五级净化设备5中的第四液体层连通,用于对从五级净化设备5流出的第四液体层中的有机污染物进行微生物分解,六级净化设备6的出口与池塘200连通,以将进行了微生物分解的第四液体层排至池塘200,或者,六级净化设备6的出口用于与江河连通,以将进行了微生物分解的第四液体层排至江河。
由此,可使得池塘200中的尾水依次经过一级净化设备1进行第一次物理分层,二级净化设备2进行第二物理分层以及第一次的微生物分解,三级净化设备3的第二次微生物分解,净化储水道20的第三次物理分层以及植物分解,四级净化设备4的第四次物理分层,五级净化设备5的第五次物理分层以及第三次微生物分解,六级净化设备6的第四次微生物分解,在使得尾水处理系统100的占地面积较小的同时,还可使得尾水处理系统100对池塘200尾水的处理效果较好,使得处理后的尾水能够再次排回池塘200继续进行养殖,或者排至江河300中。
当然,上述的净化储水道20在对从第一尾水处理装置排出的经过净化处理后第二液体层尾水进行了物理分层以及植物分解后还可以一部分直接排入池塘200中,继续用于养殖,另一部分被引入至第二尾水处理装置中继续进行净化处理。如,上述的净化储水道20在对第二液体层进行了物理分层以及植物分解后还可以一部分直接排入池塘200中,另一部分被引入四级净化设备4中继续进行净化处理。
其中,二级净化设备2可与实施例一中的二级净化设备2相同,三级净化设备3可与上述实施例一中的三级净化设备3相同,四级净化设备4可与上述的一级净化设备1相同,五级净化设备5可与上述实施例一中的二级净化设备2,六级净化设备6可与上述实施例一中的三级净化设备3相同,有效降低了尾水处理系统100的成本。
可选地,六级净化设备6的出口处可设置有消毒设备7,该消毒设备7可与上述实施例一中的消毒设备7相同,以对进行了微生物分解的第四液体层进行消毒、杀菌。
另外,尾水处理系统100还包括第二监测组件,第二监测组件用于对第二尾水处理装置排出的尾水进行监测,并用于将监测的数据传输至显示终端。
由此,可对从第二尾水处理装置排出的尾水进行实时监测,以保证从第二尾水处理装置排出的尾水符合排放要求,从而使得池塘养殖能够较好的进行绿色发展,且不易对江河造成污染。且,第二监测组件还可将监测的数据传输至显示终端,以方便工作人员实时对从第二尾水处理装置排出的尾水进行查看,降低了因第一尾水处理装置和第二尾水处理装置中任一者出现故障导致第二尾水处理装置排出的尾水不符合排放要求的几率。
示例性的,第二监测组件可用于对六级净化设备6排出的进行了微生物分解的第四液体层进行监测,并用于将监测的数据传输至显示终端。
由此,可使得从六级净化设备6的尾水进行实时监测,以保证从六级净化设备6排出的尾水符合排放要求。且,第二监测组件还可将监测的数据传输至显示终端,以方便工作人员实时对从六级净化设备6排出的尾水进行查看,降低了因一至六级净化设备6中任一者出现故障导致六级净化设备6排出的尾水不符合排放要求的几率。
其中,第二监测组件可为水质自动监测站,可包括机箱以及设置于机箱中的COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)检测仪、总氮检测仪、总磷分析仪、pH传感器、悬浮物传感器等设备,实现对处理后的从六级净化设备6排出的尾水中的悬浮物、COD、总磷、总氮及pH值进行自动连续的监测,且监测数据可自动上传至云端,通过终端可以实时查看,并可在水质异常时及时预警。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各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:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种尾水处理装置,其特征在于,用于净化池塘中的尾水,包括:
一级净化设备,包括第一储液罐、第一分层组件、第一曝气组件以及第一泡沫分离组件,所述第一储液罐与所述池塘连通,所述第一分层组件设置于所述第一储液罐中,所述第一分层组件用于对所述第一储液罐中的所述尾水进行物理分层,使所述第一储液罐中的所述尾水形成第一固液混合层和第一液体层,所述第一曝气组件设置于所述第一储液罐,所述第一曝气组件用于对所述第一液体层进行曝气,以使所述第一液体层的表面形成第一泡沫层,所述第一泡沫分离组件与所述第一储液罐连通,且由所述第一储液罐向所述池塘的方向延伸,所述第一泡沫分离组件用于将所述第一液体层和所述第一泡沫层分离,并将所述第一液体层排至所述池塘。
2.根据权利要求1所述的尾水处理装置,其特征在于,所述尾水处理装置还包括二级净化设备,设置于所述一级净化设备的下游,所述二级净化设备的进口与所述一级净化设备中的所述第一固液混合层连通,用于对从所述一级净化设备流出的所述第一固液混合层进行物理分层,以在所述二级净化设备中形成第二固液混合层和第二液体层,以及,所述二级净化设备还用于对从所述一级净化设备流出的所述第一固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,所述二级净化设备的进口还与所述第一泡沫分离组件连通,用于收集所述第一泡沫层;或,
所述一级净化设备还包括辅助储液罐及辅助分层组件,所述辅助储液罐的进口与所述第一固液混合层连通,所述辅助分层组件设置于所述辅助储液罐中,所述辅助分层组件用于将所述第一固液混合层进行再次物理分层,以在所述辅助储液罐中形成第三固液混合层和第三液体层,所述辅助储液罐具有第一出口和第二出口,所述第一出口与所述第一泡沫分离组件连通,以将所述第三液体层排至所述池塘,所述第二出口与二级净化设备连通,
所述二级净化设备的进口与所述第三固液混合层连通,用于对从所述辅助储液罐流出的所述第三固液混合层进行物理分层,以在所述二级净化设备中形成第二固液混合层和第二液体层,以及,所述二级净化设备还用于对从所述辅助储液罐流出的所述第三固液混合层中的有机污染物进行微生物分解,所述二级净化设备的进口还与所述第一泡沫分离组件连通,用于收集所述第一泡沫层。
3.根据权利要求2所述的尾水处理装置,其特征在于,所述尾水处理装置还包括三级净化设备,设置于所述二级净化设备的下游,所述三级净化设备的进口与所述二级净化设备中所述第二液体层连通,用于对从所述二级净化设备流出的所述第二液体层中的有机污染物进行微生物分解。
4.根据权利要求3所述的尾水处理装置,其特征在于,所述微生物分解被配置为对所述第二液体层中的氮、磷进行分解。
5.根据权利要求3所述的尾水处理装置,其特征在于,所述尾水处理装置还包括消毒设备,所述消毒设备设置于所述三级净化设备的出口,以对进行了微生物分解的所述第二液体层进行消毒。
6.根据权利要求1-4任一项所述的尾水处理装置,其特征在于,所述尾水处理装置还包括集污设备,所述集污设备设置于所述池塘中,用于在所述池塘中形成旋流,以将待处理的所述尾水集中在所述旋流处。
7.根据权利要求1-4任一项所述的尾水处理装置,其特征在于,所述尾水处理装置还包括第一监测设备,所述第一监测设备包括探头及控制组件,所述探头用于监测所述池塘中的水的溶氧量、pH及水温,所述探头与所述控制组件电连接,所述控制组件用于接收所述探头监测的数据并用于根据接收的所述数据对所述一级净化设备的启停进行控制。
8.一种尾水处理系统,其特征在于,包括:
权利要求1-7中任一项所述的尾水处理装置,
净化储水道,设置于所述尾水处理装置的下游,用于对从所述尾水处置装置流出的被净化后的所述尾水进行物理分层以及对被净化后的所述尾水中的有机污染物进行植物分解。
9.根据权利要求8所述的尾水处理系统,其特征在于,所述净化储水道与所述池塘连通;或,
所述尾水处理装置包括两组,分别为第一尾水处理装置及第二尾水处理装置,所述第一尾水处理装置的进口与所述池塘连通,所述第一尾水处理装置的出口与所述净化储水道连通,
所述第二尾水处理装置的进口与所述净化储水道连通,所述第二尾水处理装置的出口与所述池塘和/或江河连通。
10.根据权利要求9所述的尾水处理系统,其特征在于,所述尾水处理系统还包括第二监测组件,所述第二监测组件用于对所述第二尾水处理装置排出的尾水进行监测,并用于将监测的数据传输至显示终端。
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