CN215559753U - 用于处理水产养殖尾水的人工湿地系统及循环水养殖系统 - Google Patents

用于处理水产养殖尾水的人工湿地系统及循环水养殖系统 Download PDF

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CN215559753U CN202122469530.9U CN202122469530U CN215559753U CN 215559753 U CN215559753 U CN 215559753U CN 202122469530 U CN202122469530 U CN 202122469530U CN 215559753 U CN215559753 U CN 215559753U
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Abstract

本实用新型公开了一种用于处理水产养殖尾水的人工湿地系统及循环水养殖系统。该循环水养殖系统包括养殖桶(1)、微滤机(3)、脱气池(5)、生物滤池(7)、人工湿地系统、调节池(17)、紫外杀菌器(9)和厌氧处理池(21)。其中人工湿地系统包括湿地池(15)和第二微纳米气泡发生装置(12),湿地池(15)从下往上设置有砾石层(15‑4)和基质层,湿地池顶部设置有人工湿地顶部进水管(15‑2)、湿地池底部设置有人工湿地底部曝气进水管(15‑1),人工湿地底部曝气进水管(15‑1)连接外部的第二微纳米气泡发生装置(12)。整个系统实现零排放,为室内及室外提供一个可不受温度影响的循环水养殖系统。

Description

用于处理水产养殖尾水的人工湿地系统及循环水养殖系统
技术领域
本实用新型总体涉及水产养殖领域,具体涉及一种用于水产养殖尾水的人工湿地系统及循环水养殖系统。
背景技术
目前,水产养殖的尾水属于有机污染,几乎不含有毒物质,但是其氮磷含量较高,还含有一部分饵料粪便等固体污染物。其温室类水产养殖尾水污染指数高,尾水中除菌类几乎没有活体。
人工湿地目前作为生态治理的手段,其投资少、运行成本低。在处理过程中,人工湿地基本上采用重力自流的方式,处理过程中基本无能耗,运行费用低。室内高密度循环水养殖尾水其污染密度较高,通过生物滤池+人工湿地的组合处理后,大大减轻了循环水系统的负荷,对室内及室外水产养殖过程中均适用。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对室内或室外提供一种处理水产养殖尾水的人工湿地系统及循环水养殖系统。
根据本实用新型的第一方面,提供一种用于处理水产养殖尾水的人工湿地系统,包括湿地池和第二微纳米气泡发生装置,湿地池从下往上设置有砾石层和基质层,湿地池顶部设置有人工湿地顶部进水管、湿地池底部设置有人工湿地底部曝气进水管,人工湿地底部曝气进水管连接外部的第二微纳米气泡发生装置;人工湿地顶部进水管和第二微纳米气泡发生装置分别用来连接水产养殖的尾水;湿地池侧壁设置有人工湿地排水管。
具体情况下,人工湿地顶部进水管由水平布置的进水总管和连接该进水总管的多根进水支管组成,多根进水支管水平均匀分布在湿地池上表面上;人工湿地底部曝气进水管也由水平布置的进水总管和连接该进水总管的多根进水支管组成,多根进水支管水平均匀分布在湿地池内底面上。
优选情况下,基质层从下往上分为第一基质层和第二基质层,第一基质层的填料选自沸石、砂子、碎石或蛭石中的一种,第二基质层的填料选自蛭石、高炉渣、砂子或沸石中的一种。
优选情况下,砾石层的高度为15-30cm,第一基质层的高度为20-40cm,第二基质层的高度为20-40cm。
根据本实用新型的第二方面,提供一种循环水养殖系统,包括养殖桶、微滤机、脱气池、生物滤池、人工湿地系统、调节池、紫外杀菌器和厌氧处理池;其中人工湿地系统采用本实用新型的第一方面所述的人工湿地系统。
其中,养殖桶、微滤机、脱气池、生物滤池、人工湿地系统、调节池、紫外杀菌器依次通过管路连接,并且紫外杀菌器通过连接管连接养殖桶,形成水循环回路;厌氧处理池通过底部排污管分别连接微滤机、脱气池、生物滤池、调节池和紫外杀菌器。
其中,生物滤池通过管道分别连接人工湿地顶部进水管和第二微纳米气泡发生装置。
优选情况下,生物滤池还连接有第一微纳米气泡发生装置,生物滤池的水体通过第一曝气进水管进入第一微纳米气泡发生装置,通过旋转切割,再通过第一曝气出水管将富氧的水体排入生物滤池中,形成水体富氧小循环。最大程度激活滤池中微生物的活性,保证水体污染物指标满足要求。
人工湿地系统作为核心的深度处理部分,选取适合的湿地植物进行植物净化,并采用多层进水的方式,水体可以根据季节的变化改变进水方式,另外也采用微纳米曝气设备对底部进水进行曝气增氧,增加人工湿地的富氧浓度,加大水处理符合,保证出水满足要求。
本实用新型的优点在于:
(1)为室内及室外提供一个可不受温度影响的处理水产养殖尾水的人工湿地系统。
(2)整个系统实现零排放,饵料污泥进行厌氧处理,变成有机肥施肥,人工湿地产生的水草可以作为水产养殖饲料,整体水系循环处理,形成闭环。
(3)采用微纳米气泡装置对生物滤池及人工湿地进行一个富氧过程。
附图说明
图1为本实用新型的循环水养殖系统的整体流程示意图。
图2为本实用新型中的湿地池示意图。
图3为本实用新型中的湿地池底部水平剖视图。
1:养殖桶
2:养殖尾水排水管
3:微滤机
4:第一连接管道
5:脱气池
6:第二连接管道
7:生物滤池
8:第一曝气进水管 9:第一曝气出水管 10:第一微纳米气泡发生装置 11:第二曝气进水管 12:第二微纳米气泡发生装置 13:第二曝气出水管 14:第三连接管道
15:湿地池
15-1:人工湿地底部曝气进水管 15-2:人工湿地顶部进水管 15-3:人工湿地排水管 15-4:砾石层
15-5:第一基质层
15-6:第二基质层
15-7:人工湿地植物 16:第四连接管道
17:调节池
18:第五连接管道
19:紫外杀菌器
20:第六连接管道
21:厌氧处理池
22:上清液回流管 23:底部排污管
具体实施方式
以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。若未特别指明,实施例中所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段,所用设备或原料均为市售商品。
参见图1,本实用新型的循环水养殖系统主要包括养殖桶1、微滤机3、脱气池5、生物滤池7、人工湿地系统、调节池17、紫外杀菌器19、厌氧处理池21等。
参见图2,人工湿地系统包括湿地池15和第二微纳米气泡发生装置12。湿地池15从下往上设置有砾石层15-4和第一基质层15-5和第二基质层15-6。湿地池15顶部设置有人工湿地顶部进水管15-2,湿地池15底部设置有人工湿地底部曝气进水管15-1。人工湿地底部曝气进水管15-1连接外部的第二微纳米气泡发生装置12。湿地池15侧壁设置有人工湿地排水管15-3。
养殖桶1通过养殖尾水排水管2与微滤机3连接。微滤机3通过第一连接管道4与脱气池5连接。脱气池5通过第二连接管道6与生物滤池7连接。生物滤池7通过第三连接管道14连接人工湿地顶部进水管15-2,还通过第二曝气进水管11连接第二微纳米气泡发生装置12。第二微纳米气泡发生装置12通过第二曝气出水管13连接人工湿地底部曝气进水管 15-1。湿地池15的人工湿地排水管15-3与调节池17通过第四连接管道16连接。调节池17 通过第五连接管道18连接紫外杀菌器19。紫外杀菌器19通过第六连接管道20连接养殖桶 1。以上连接管道中可以设置有相应的水泵和水阀。通过以上连接,形成水体大循环回路。
厌氧处理池21通过底部排污管23分别连接微滤机3、脱气池5、生物滤池7、调节池17和紫外杀菌器19。厌氧处理池21上部还通过上清液回流管22连接微滤机3。
参见图3,人工湿地底部曝气进水管15-1由水平布置的进水总管和连接该进水总管的多根进水支管组成,多根进水支管水平均匀分布在湿地池15内底面上。类似地,人工湿地顶部进水管15-2也由水平布置的进水总管和连接该进水总管的多根进水支管组成,多根进水支管水平均匀分布在湿地池15上表面上。
优选情况下,第一基质层15-5的填料选自沸石、砂子、碎石或蛭石中的一种,第二基质层15-6的填料选自蛭石、高炉渣、砂子或沸石中的一种。砾石层15-4的高度为 15-30cm,第一基质层15-5的高度为20-40cm,第二基质层15-6的高度为20-40cm。第一基质层15-5和第二基质层15-6的填料则可根据实际水质需求进行定向组合,当污水水体氨氮较高,有对除氨氮的需求时,第一基质层15-5的选择次序为沸石>砂子>碎石>蛭石等,当对总磷有要求时,第二基质层15-6的选择次序为蛭石>高炉渣>砂子>沸石等。
在具体实施例中,生物滤池7还连接有第一微纳米气泡发生装置10,生物滤池7的水体通过第一曝气进水管8进入第一微纳米气泡发生装置10,通过旋转切割,再通过第一曝气出水管9将富氧的水体排入生物滤池7中,形成水体富氧小循环。生物滤池7采用第一微纳米气泡发生装置10进行增氧曝气,最大程度激活滤池中微生物的活性,保证水体污染物指标满足要求。其生物膜载体则采用树挂式仿生水草,便于生物附着,对水体进行生物净化。
其中冬季时当湿地池15在室内的时候,不受温度影响,可以双层进水,当湿地池15在室外的时候,若室外温度低于零下,可以底部进水,顶部进水管排空,避免管道上冻。无论室内还是室外,底部均可通过微纳米气泡发生装置对其水体进行富氧再均布布水入湿地池,可增加其去除有机物效率,增加水体溶解氧。
对于人工湿地植物15-7的选择上,可以选取适合项目当地的湿地植物及观赏性较强的湿地植物进行植物净化,如:荷花、鸢尾、芦苇、菖蒲、水葫芦、美人蕉等湿地植物,水体经过人工湿地净化后让水质更能满足要求。同时也能养殖一些水草之类的,成熟后充当鱼类的饵料。
而所有饵料粪便及污泥都排入厌氧处理池21中,通过厌氧处理得到有机肥,可以回收利用施肥至周边作物上,实现零排放功能。
实施例1:温室场馆内室内循环水养鱼系统
温室场馆内,循环水养鱼系统,养殖品种鲈鱼,水量50㎡,常年运行。使用本实用新型的水处理方式后,水质稳定,鱼类健康安全。
实施具体步骤如下:
1)养殖桶1通过中心排污及侧面养殖尾水排污管2进入微滤机3。
2)微滤机3对污水中的残饵粪便进行分离,大量分离后的养殖尾水经过第一连接管道4进入到脱气池5,其残饵粪便则通过底部排污管23进入到厌氧处理池21中。
3)污水进入脱气池5中,去除水体多余的二氧化碳,经第二连接管道6进入到生物滤池7中。脱气池5中底部的污泥则定期通过底部排污管23进入厌氧处理池21。
4)生物滤池7是循环水养殖系统中对污水进行生物处理的一种手段,通过第一微纳米气泡发生装置10对其进行增氧曝气,提高水体溶解氧,提高水体生物活性,对水体有机物进行生物处理。生物滤池7中底部的污泥则定期通过底部排污管23进入厌氧处理池21。
5)生物滤池7的水体通过第一曝气进水管8进入第一微纳米气泡发生装置10,通过三次旋转切割,再通过第一曝气出水管9将富氧的水体排入生物滤池7中,形成水体富氧小循环。
6)生物滤池7对水体进行生物处理后,通过第三连接管道14进入湿地池15顶层进行顶部进水;通过第二曝气进水管11进入第二微纳米气泡发生装置12进行富氧,再通过第二曝气出水管13进入湿地池15底层进行底部进水;当湿地池15在室内的时候,不受温度影响,可以双层进水,当湿地池15在室外的时候,可以底部进水,顶部进水管排空,避免管道上冻。
7)湿地池15的水体经第四连接管道16进入调节池17调节水体的pH值及温度。调节池17中底部的污泥则定期通过底部排污管23进入厌氧处理池21。
8)满足养殖水体要求后,调节池17的水体通过第五连接管道18进入紫外杀菌器19中对水体进行杀菌消毒。紫外杀菌器19中底部的污泥则定期通过底部排污管23进入厌氧处理池21。
9)经过紫外杀菌器19杀菌消毒后的水体再通过第六连接管道20回到养殖桶1中,至此完成水体大循环。
10)厌氧处理池21对系统中排入的饵料粪便及污泥进行厌氧处理,形成有机肥运出施肥。
应当指出,以上所述具体实施方式可以使本领域的技术人员更全面地理解本实用新型,但不以任何方式限制本实用新型。在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

Claims (6)

1.一种用于处理水产养殖尾水的人工湿地系统,其特征在于,包括湿地池(15)和第二微纳米气泡发生装置(12),湿地池(15)从下往上设置有砾石层(15-4)和基质层,湿地池顶部设置有人工湿地顶部进水管(15-2)、湿地池底部设置有人工湿地底部曝气进水管(15-1),人工湿地底部曝气进水管(15-1)连接外部的第二微纳米气泡发生装置(12);人工湿地顶部进水管(15-2)和第二微纳米气泡发生装置(12)分别用来连接水产养殖的尾水;湿地池侧壁设置有人工湿地排水管(15-3)。
2.根据权利要求1所述的人工湿地系统,其特征在于,人工湿地顶部进水管(15-2)由水平布置的进水总管和连接该进水总管的多根进水支管组成,多根进水支管水平均匀分布在湿地池(15)上表面上;人工湿地底部曝气进水管(15-1)也由水平布置的进水总管和连接该进水总管的多根进水支管组成,多根进水支管水平均匀分布在湿地池(15)内底面上。
3.根据权利要求1所述的人工湿地系统,其特征在于,基质层从下往上分为第一基质层(15-5)和第二基质层(15-6),第一基质层(15-5)的填料选自沸石、砂子、碎石或蛭石中的一种,第二基质层(15-6)的填料选自蛭石、高炉渣、砂子或沸石中的一种。
4.根据权利要求3所述的人工湿地系统,其特征在于,砾石层(15-4)的高度为15-30cm,第一基质层(15-5)的高度为20-40cm,第二基质层(15-6)的高度为20-40cm。
5.一种循环水养殖系统,其特征在于,包括养殖桶(1)、微滤机(3)、脱气池(5)、生物滤池(7)、人工湿地系统、调节池(17)、紫外杀菌器(19)和厌氧处理池(21);其中人工湿地系统采用权利要求1-4之一所述的人工湿地系统;
其中,养殖桶(1)、微滤机(3)、脱气池(5)、生物滤池(7)、人工湿地系统、调节池(17)、紫外杀菌器(19)依次通过管路连接,并且紫外杀菌器(19)通过连接管道连接养殖桶(1),形成水循环回路;厌氧处理池(21)通过底部排污管(23)分别连接微滤机(3)、脱气池(5)、生物滤池(7)、调节池(17)和紫外杀菌器(19);
其中,生物滤池(7)通过管道分别连接人工湿地顶部进水管(15-2)和第二微纳米气泡发生装置(12)。
6.根据权利要求5所述的循环水养殖系统,其特征在于,生物滤池(7)还连接有第一微纳米气泡发生装置(10),生物滤池(7)的水体通过第一曝气进水管(8)进入第一微纳米气泡发生装置(10),通过旋转切割,再通过第一曝气出水管(9)将富氧的水体排入生物滤池(7)中,形成水体富氧小循环。
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