CN206666323U - 一种智能型黑臭水体原位治理船 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种智能型黑臭水体原位治理船,所述治理船包括:治理船壳体、供电电源、在线水质监测系统、增氧机、潜水推流曝气机、微生物菌柱、船锚;本申请实施例提供的黑臭水体原位治理船,通过将船锚伸入河床,治理船能够稳定在一定区域内,因此治理船可以通过微生物菌柱向固定水域持续释放微生物,所释放的微生物通过潜水推流曝气机经由管路吸入的氧气进行代谢,从而将黑臭水体净化,进而对黑臭水体进行原位治理,无需浪费人力、物力资源以定期向黑臭水体添加微生物菌剂,节省了原位治理黑臭水体所占用的人力、物力资源。
Description
技术领域
本申请涉及环境保护技术领域,特别涉及一种智能型黑臭水体原位治理船。
背景技术
在城市的形成和发展过程中,城市河流湖泊作为重要的资源和环境载体,关系到城市人口的生活,制约着城市的发展,是影响城市风格、美化城市环境的重要因素。城市河流湖泊不仅为周边提供水源,同时起到交通航运、防洪排涝、调节气候等作用,更进一步,城市河流湖泊还可以削减污染,发挥生态环境效应,其社会效益不可估量。但是,人们随意向城市河流湖泊中排放污水,导致其逐渐成为污水管道,使河流水体在视觉上呈现明显异常的颜色(通常是黑色或泛黑色),同时产生引起人们感觉不适甚至厌恶的气味,形成黑臭水体。黑臭水体极大影响了河流生态健康,破坏原有的生态平衡,同时,严重影响市民身体健康,降低市民的生活质量。
针对上述情况,现有技术采用喷洒固、液态微生物菌剂的方式对受污染的河流湖泊进行原位治理。但是,河流湖泊中水的流动容易使所投放的微生物菌剂流失,想要达到良好的治理效果,必须利用人力、物力将微生物菌剂定期添加至黑臭水体,在上述情况下所使用的人力、物力形成资源浪费,导致黑臭水体原位治理浪费资源的问题。
实用新型内容
本申请实施例公开了一种智能型黑臭水体原位治理船,用于解决黑臭水体原位治理浪费资源的问题。
为达到上述目的,本申请实施例公开了一种智能型黑臭水体原位治理船,所述治理船包括:治理船壳体、供电电源、在线水质监测系统、增氧机、潜水推流曝气机、微生物菌柱、船锚;
所述供电电源、所述在线水质监测系统及所述增氧机固定于所述治理船壳体上;
所述潜水推流曝气机、所述微生物菌柱固定于所述治理船壳体下方,且所述潜水推流曝气机位于所述微生物菌柱上方;
所述船锚通过锁链与所述治理船壳体连接;所述潜水推流曝气机通过管路与大气相连通;
所述在线水质监测系统,用于获得水体中的水质数据,包括:监测仪主机、探头,所述探头与所述监测仪主机电连接;
所述供电电源,用于向所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机供电,以驱动所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机工作;
所述微生物菌柱包括:微生物菌剂、曝气管、菌柱壳体,所述菌柱壳体表面设置有贯穿孔;所述微生物菌剂、所述曝气管位于所述菌柱壳体内,所述曝气管通过穿过所述菌柱壳体表面的管路与所述增氧机的气体出口连通。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述供电电源包括:风车、太阳能电池板、蓄电池和逆变器;
所述风车、所述太阳能电池板分别与所述蓄电池电连接,所述蓄电池与所述逆变器电连接;
所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机分别与所述逆变器电连接;所述蓄电池通过所述逆变器驱动所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机工作。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述供电电源还包括智能控制系统;
所述智能机控制系统包括第一可编程控制器和第二可编程控制器,所述风车通过第一可编程控制器、所述太阳能电池板通过第二可编程控制器分别与所述蓄电池电连接;所述智能控制系统用于监测和控制所述逆变器、所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机的启停状态和运行参数,并控制所述蓄电池的充电/放电状态。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述治理船还包括:无线传输模块;
所述无线传输模块位于所述治理船壳体上且分别与所述智能控制系统、所述监测仪主机电连接;所述智能控制系统还用于监测所述无线传输模块的无线传输模块启停状态和无线传输模块运行参数;
所述无线传输模块用于获得并发送所述水质数据、所述启停状态、所述运行参数和所述充电、放电状态以及所述无线传输模块运行参数至位于水体沿岸的中控室;
所述无线传输模块还用于接收所述中控室发送的控制命令,并将控制命令传输至所述智能控制系统,其中,所述控制命令为调节所述启停状态、所述运行参数、所述充电/放电状态以及所述无线传输模块运行参数的命令。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,在所述蓄电池、所述逆变器、所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述智能控制系统及所述无线传输模块外部安装有防水壳体。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述菌柱壳体表面的贯穿孔的孔径不小于3mm且不大于5mm。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述潜水推流曝气机的叶轮周围设有格栅。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述叶轮中空处通过管路与大气相连通。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述潜水推流曝气机的数量不少于2个。
在本申请实施例的一种优选实施方式中,所述微生物菌剂为经过载体固化微生物技术处理的微生物菌剂。
本申请实施例提供的一种智能型黑臭水体原位治理船,将微生物菌柱、潜水推流曝气机与治理船壳体相固定,当水体流动时,使船锚伸入河床进而治理船能够稳定在一定区域内,因此治理船可以通过微生物菌柱向固定水域持续释放微生物,所释放的微生物通过潜水推流曝气机经由管路吸入的氧气进行代谢,从而将黑臭水体净化,进而对黑臭水体进行原位治理,无需浪费人力、物力资源以定期向黑臭水体添加微生物菌剂,解决了黑臭水体原位治理浪费资源的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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为本申请实施例所提供的一种智能型黑臭水体原位治理船的结构示意图;
图2为本申请实施例所提供的一种智能型黑臭水体原位治理船的另一结构示意图。
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作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。
如图1所示,本申请实施例提供了一种智能型黑臭水体原位治理船,所述治理船包括:治理船壳体10、供电电源20、在线水质监测系统30、增氧机40、潜水推流曝气机50、微生物菌柱60、船锚70;
上述供电电源20、所述在线水质监测系统30及所述增氧机40固定于所述治理船壳体10上;
上述潜水推流曝气机50、所述微生物菌柱60固定于所述治理船壳体10下方,且所述潜水推流曝气机50位于所述微生物菌柱60上方;
所述船锚70通过锁链与所述治理船壳体10连接;所述潜水推流曝气机50通过管路与大气相连通;
上述在线水质监测系统30,用于获得水体中的水质数据,包括:监测仪主机、探头,所述探头与所述监测仪主机电连接;
上述供电电源20,用于向所述在线水质监测系统30、所述增氧机40、所述潜水推流曝气机50供电,以驱动所述在线水质监测系统30、所述增氧机40、所述潜水推流曝气机50工作;
上述微生物菌柱60包括:微生物菌剂、曝气管、菌柱壳体,所述菌柱壳体表面设置有贯穿孔;所述微生物菌剂、所述曝气管位于所述菌柱壳体内,所述曝气管通过穿过所述菌柱壳体表面的管路与所述增氧机的气体出口连通。
其中,微生物菌剂为经过载体固化微生物技术处理的微生物菌剂,可以通过市售途径获得,或根据现有技术制得。本申请实施例不限定微生物菌柱60的数量,其数量可以为一个,也可以为多个。当微生物菌柱的数量为多个时,不同菌柱之间可以平行放置并彼此相连。
上述菌柱壳体表面的贯穿孔孔径的尺寸以不大于微生物载体粒径为宜,较佳的不小于3mm且不大于5mm。
曝气管可以为现有技术中的曝气管,较佳的为微孔曝气管。
较佳的,潜水推流曝气机50的叶轮周围设有格栅,以防止水体中水草等杂物缠绕叶轮。
具体的,潜水推流曝气机50的叶轮中空处通过管路与大气相连通。
对于潜水推流曝气机50的数量,本申请不做限定,可选的,潜水推流曝气机50的数量不少于2个。
在实际应用中,当治理船漂浮于水体中时,潜水推流曝气机50、微生物菌柱60位于水面下,以发挥向水体释放微生物的作用。
上述供电电源20的实现方式可以包括燃油发电、太阳能发电、风力发电等,为了能够更加环保,较佳的为太阳能和风力组合发电。
如图2所示,太阳能和风力组合发电的供电电源20包括:风车21、太阳能电池板22、蓄电池23和逆变器24;风车21、太阳能电池板22分别与蓄电池23电连接,蓄电池23与逆变器24电连接;在线水质监测系统30、增氧机40、潜水推流曝气机50分别与逆变器24电连接;蓄电池23通过逆变器24驱动所述在线水质监测系统30、所述增氧机40、所述潜水推流曝气机50工作。
在上述方案具体实施过程中,如图2所示,上述供电电源20还包括智能控制系统25,智能控制系统25包括第一可编程控制器251和第二可编程控制器252,所述风车21通过第一可编程控制器251、所述太阳能电池板22通过第二可编程控制器252分别与所述蓄电池23电连接;智能控制系统25用于监测和控制所述逆变器24、所述在线水质监测系统30、所述增氧机40、所述潜水推流曝气机50的启停状态和运行参数,并控制所述蓄电池23的充电/放电状态,进而实现智能控制的功能。
需要说明的是,上述监测、控制功能,具体可以由第一可编程控制器251来实现,还可以由第二可编程控制器252来实现,当然也可以由第一可编程控制器251、第二可编程控制器252共同实现。其中,第一可编程控制器252可以为光伏控制器,第二可编程控制器可以为风机控制器。
上述逆变器是一种将直流电转化为交流电的装置。
较佳的,治理船还包括无线传输模块;所述无线传输模块位于所述治理船壳体10上,且分别与所述智能控制系统25、所述监测仪主机电连接;所述智能控制系统25还用于监测所述无线传输模块的无线传输模块启停状态和无线传输模块运行参数;所述无线传输模块用于获得并发送所述水质数据、所述启停状态、所述运行参数和所述充电、放电状态以及所述无线传输模块运行参数至位于水体沿岸的中控室;
所述无线传输模块还用于接收所述中控室发送的控制命令,并将控制命令传输至所述智能控制系统25,其中,所述控制命令为调节所述启停状态、所述运行参数、所述充电/放电状态以及所述无线传输模块运行参数的命令。
较佳的,在所述蓄电池23、所述逆变器24、所述在线水质监测系统30、所述增氧机40、所述智能控制系统25及所述无线传输模块外部安装有防水壳体。
需要说明的是,上述风车21、太阳能电池板22、蓄电池23、逆变器24、在线水质监测系统30、增氧机40、第一可编程控制器251、第二可编程及控制器252、无线传输模块均使用现有技术所提供的产品,本领域技术人员可以通过本申请中的上述产品提供的接口、电源线、其他用于连接的线路以及本申请在此对上述各部件的功能的描述,得出各个部件的之间连接关系以及其结构。
本申请实施例提供的一种智能型黑臭水体原位治理船,将微生物菌柱、潜水推流曝气机与治理船壳体相固定,当水体流动时,使船锚伸入河床进而治理船能够稳定在一定区域内,因此治理船可以通过微生物菌柱向固定水域持续释放微生物,所释放的微生物通过潜水推流曝气机经由管路吸入的氧气进行代谢,从而将黑臭水体净化,进而对黑臭水体进行原位治理,无需浪费人力、物力资源以定期向黑臭水体添加微生物菌剂,解决了黑臭水体原位治理浪费资源的问题。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本申请的保护范围内。
Claims (10)
1.一种智能型黑臭水体原位治理船,其特征在于,所述治理船包括:治理船壳体、供电电源、在线水质监测系统、增氧机、潜水推流曝气机、微生物菌柱、船锚;
所述供电电源、所述在线水质监测系统及所述增氧机固定于所述治理船壳体上;
所述潜水推流曝气机、所述微生物菌柱固定于所述治理船壳体下方,且所述潜水推流曝气机位于所述微生物菌柱上方;
所述船锚通过锁链与所述治理船壳体连接;所述潜水推流曝气机通过管路与大气相连通;
所述在线水质监测系统,用于获得水体中的水质数据,包括:监测仪主机、探头,所述探头与所述监测仪主机电连接;
所述供电电源,用于向所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机供电,以驱动所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机工作;
所述微生物菌柱包括:微生物菌剂、曝气管、菌柱壳体,所述菌柱壳体表面设置有贯穿孔;所述微生物菌剂、所述曝气管位于所述菌柱壳体内,所述曝气管通过穿过所述菌柱壳体表面的管路与所述增氧机的气体出口连通。
2.根据权利要求1所述的治理船,其特征在于,所述供电电源包括:风车、太阳能电池板、蓄电池和逆变器;
所述风车、所述太阳能电池板分别与所述蓄电池电连接,所述蓄电池与所述逆变器电连接;
所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机分别与所述逆变器电连接;所述蓄电池通过所述逆变器驱动所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机工作。
3.根据权利要求2所述的治理船,其特征在于,所述供电电源还包括智能控制系统;
所述智能机控制系统包括第一可编程控制器和第二可编程控制器,所述风车通过第一可编程控制器、所述太阳能电池板通过第二可编程控制器分别与所述蓄电池电连接;所述智能控制系统用于监测和控制所述逆变器、所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述潜水推流曝气机的启停状态和运行参数,并控制所述蓄电池的充电/放电状态。
4.根据权利要求3所述的治理船,其特征在于,所述治理船还包括:无线传输模块;
所述无线传输模块位于所述治理船壳体上且分别与所述智能控制系统、所述监测仪主机电连接;所述智能控制系统还用于监测所述无线传输模块的无线传输模块启停状态和无线传输模块运行参数;
所述无线传输模块用于获得并发送所述水质数据、所述启停状态、所述运行参数和所述充电、放电状态以及所述无线传输模块运行参数至位于水体沿岸的中控室;
所述无线传输模块还用于接收所述中控室发送的控制命令,并将控制命令传输至所述智能控制系统,其中,所述控制命令为调节所述启停状态、所述运行参数、所述充电/放电状态以及所述无线传输模块运行参数的命令。
5.根据权利要求4所述的治理船,其特征在于,在所述蓄电池、所述逆变器、所述在线水质监测系统、所述增氧机、所述智能控制系统及所述无线传输模块外部安装有防水壳体。
6.根据权利要求1所述的治理船,其特征在于,所述菌柱壳体表面的贯穿孔的孔径不小于3mm且不大于5mm。
7.根据权利要求1所述的治理船,其特征在于,所述潜水推流曝气机的叶轮周围设有格栅。
8.根据权利要求7所述的治理船,其特征在于,所述叶轮中空处通过管路与大气相连通。
9.根据权利要求1所述的治理船,其特征在于,所述潜水推流曝气机的数量不少于2个。
10.根据权利要求1所述的治理船,其特征在于,所述微生物菌剂为经过载 体固化微生物技术处理的微生物菌剂。
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CN201720126109.9U CN206666323U (zh) | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 一种智能型黑臭水体原位治理船 |
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2017
- 2017-02-13 CN CN201720126109.9U patent/CN206666323U/zh active Active
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Legal Events
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