CN219709188U - 一种移动式河湖水净化装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种移动式河湖水净化装置。包括移动主体、净化机构;所述移动主体为船体,船体上设置有净化机构;所述净化机构包括水气混合机构、离子气泡释放机构、浮渣处理机构,水气混合机构、浮渣处理机构设置在船体上,离子气泡释放机构对称设置在船体前后两端;离子气泡释放机构可升降地设置在船体上,水气混合机构的进水端与河湖水体相通,水气混合机构的出水端与离子气泡释放机构连接,浮渣处理机构的进口与河湖水体水面平齐。本实用新型可有效解决固定式设备不易移动和作用范围小的问题。可以快速改善水体缺氧状态,有效减少水体黑臭,同时曝气使表层和底层的水质快速达到均匀状态,为水体生态系统恢复创造条件。
Description
技术领域:
本实用新型属于水处理技术领域,特别涉及一种移动式河湖水净化装置。
背景技术:
河流、湖泊中含有丰富的水资源,由于各种原因河流湖泊中的水源总会受到一定程度的污染,只有净化后才能使用。
目前的治理主要有两种方式,一种是河流湖泊中取水后远距离输送至岸边固定净化处理系统,只能抽取河道、湖泊中固定点、固定深度的的水体,并且溶氧去藻效果不明显。
另外一种是采用生物治理手段,包括投加菌剂,种植水生植物等,其中微生物菌剂一般直接投放于河面,无法快速直接作用于污染物,对治理效果产生一定的影响;另一方面,水体的低溶氧状态使得菌剂中的好氧微生物存活率下降,导致菌剂的投放量增加,加大了成本的投入。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于提供一种移动式河湖水净化装置,通过船载式平台的方式,采用离子溶气方式将空气中的氧强制向液体中转移,获得足够的溶解氧,从而保证水体内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中有机物的氧化分解作用的同时将蓝藻或污物上浮,从而克服上述现有技术中的缺陷。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种移动式河湖水净化装置,包括移动主体、净化机构;所述移动主体为船体,船体上设置有净化机构;所述净化机构包括水气混合机构、离子气泡释放机构、浮渣处理机构,水气混合机构、浮渣处理机构设置在船体上,离子气泡释放机构对称设置在船体前后两端;离子气泡释放机构可升降地设置在船体上,水气混合机构的进水端与河湖水体相通,水气混合机构的出水端与离子气泡释放机构连接,浮渣处理机构的进口与河湖水体水面平齐;通过水气混合机构得到富含溶解氧的水,通过离子气泡释放机构将富含溶解氧的水减压释放至水体中,氧气从水中析出形成大量气泡,水中的污物以浮渣的形式上浮,通过浮渣处理机构收集浮渣并处理。
优选地,技术方案中,水气混合机构包括设置在船体上的水泵、空压机、空气溶解管、水流管道、气流管道,水泵的进水端与河湖水体连通,水泵出水端通过水流管道与空气溶解管连接,空压机通过气流管道与空气溶解管连接,空气溶解管通过水流管道与离子气泡释放机构连接。
优选地,技术方案中,空气溶解管包括进水管、进气管,所述进水管两端分别与水流管道连接,进气管与进水管连接,进气管延伸至进水管内腔中,进气管末端均匀分布有出气孔,出气孔出气方向与进水管水流方向相垂直,提高气水混合效率。
优选地,技术方案中,离子气泡释放机构包括释放臂、释放杆、液压缸、推杆,释放臂、液压缸设置在船体上,推杆朝向河湖水体倾斜设置,液压缸通过推杆与释放臂连接,释放臂与释放杆连接,释放杆上均匀设置有释放孔,释放杆位于河湖水体上方,释放臂与空气溶解管通过水流管道连接。
优选地,技术方案中,释放孔处设置有喷头,用于均匀喷出富含溶解氧的水。
优选地,技术方案中,浮渣处理机构包括浮渣分离器、加药箱、储泥槽、加药管路、浮渣管路,浮渣分离器、加药箱、储泥槽设置在船体上,浮渣分离器选用叠螺式压泥机,加药箱通过加药管路与浮渣分离器连接,浮渣分离器通过浮渣管路与储泥槽连接,浮渣分离器进口处与河湖水体水面平齐。
优选地,技术方案中,浮渣分离器进口处设置有浮渣收集器,浮渣收集器中心设置有旋转轴,浮渣收集器上周布有收集口,浮渣收集器通过旋转轴回旋转动。
优选地,技术方案中,净化机构还包括高速离子澄清器,高速离子澄清器包括池体、进水水泵、微气泡释放管、搅拌机、刮渣板、清水收集管,池体分为混合反应区、接触区、分离区、渣槽、清水区,池体上设置有进水口、出水口,进水口与混合反应区连通,进水口处设置有进水水泵,混合反应区内设置有搅拌机,接触区内设置有微气泡释放管,微气泡释放管与空气溶解管通过水流管道连接,分离区上方可移动地设置有刮渣板,渣槽位于刮渣板运行轨迹上,渣槽通过浮渣管路与储泥槽连接,清水区内设置有清水收集管,清水收集管延伸至分离区底部,清水区与出水口连通,出水口通过水流管道与河湖水体连通。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
移动净化装置可有效解决固定式设备不易移动和作用范围小的问题。既可以快速改善一定范围内水体缺氧状态,有效减少水体黑臭,同时曝气对水体产生强大的搅拌作用,使表层和底层的水质快速达到均匀状态,逐步恢复湖体自然净化能力,为水体生态系统恢复创造条件;通过湖泊自身生态系统恢复消解水体富营养化状态,从而减少水体异常的发生频率。
有效去除河湖水中的COD、TP、浊度、藻类、氨氮、总氮等污染物,快速改变水体的透明度,真正实现水生植物的光合作用,大幅度提升水体溶解氧,快速恢复自然水体美观,且节约占地,降低能耗。
附图说明:
图1为本实用新型移动式河湖水净化装置主视图;
图2为本实用新型移动式河湖水净化装置左视图;
图3为本实用新型移动式河湖水净化装置俯视图;
图4为本实用新型空气溶解管结构示意图;
图5为本实用新型高速离子澄清器俯视图;
图6为本实用新型高速离子澄清器主视图;
图7为本实用新型高速离子澄清器组装示意图;
附图标记为:1-船体、2-气混合机构、3-离子气泡释放机构、4-浮渣处理机构、5-高速离子澄清器、20-水泵、21-空压机、22-空气溶解管、23-水流管道、24-气流管道、220-进水管、221-进气管、222-出气孔、30-释放臂、31-释放杆、32-液压缸、33-喷头、34-推杆、40-浮渣分离器、41-加药箱、42-储泥槽、43-加药管路、44-浮渣管路、45-浮渣收集器、450-旋转轴、451-收集口、50-池体、51-进水水泵、52-微气泡释放管、53-搅拌机、54-刮渣板、55-清水收集管、56-进水口、57-出水口。
具体实施方式:
下面对本实用新型的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。
除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。
如图1-3所示,一种移动式河湖水净化装置,包括移动主体、净化机构;所述移动主体为船体1,船体1上设置有净化机构;所述净化机构包括水气混合机构2、离子气泡释放机构3、浮渣处理机构4,水气混合机构2、浮渣处理机构设4置在船体1上,离子气泡释放机3构对称设置在船体1前后两端;离子气泡释放机构3可升降地设置在船体1上,水气混合机构2的进水端与河湖水体相通,水气混合机构2的出水端与离子气泡释放机构3连接,浮渣处理机构4的进口与河湖水体水面平齐。
水气混合机构2包括设置在船体1上的水泵20、空压机21、空气溶解管22、水流管道23、气流管道24,水泵20的进水端与河湖水体连通,水泵20出水端通过水流管道23与空气溶解管22连接,空压机21通过气流管道24与空气溶解管22连接,空气溶解管22通过水流管道23与离子气泡释放机构3连接。
如图4所示,空气溶解管22包括进水管220、进气管221,所述进水管220两端分别与水流管道23连接,进气管221与进水管220连接,进气管221延伸至进水管220内腔中,进气管221末端均匀分布有出气孔222,出气孔222出气方向与进水管220水流方向相垂直,提高气水混合效率。
离子气泡释放机构3包括释放臂30、释放杆31、液压缸32、推杆34,释放臂30、液压缸32设置在船体1上,推杆34朝向河湖水体倾斜设置,液压缸32通过推杆34与释放臂30连接,释放臂30与释放杆31连接,释放杆31上均匀设置有释放孔,释放孔处设置有喷头33,释放杆31位于河湖水体上方,释放臂30与空气溶解管22通过水流管道23连接。
浮渣处理机构4包括浮渣分离器40、加药箱41、储泥槽42、加药管路43、浮渣管路44,浮渣分离器40、加药箱41、储泥槽42设置在船体1上,浮渣分离器40选用叠螺式压泥机,加药箱41通过加药管路43与浮渣分离器40连接,浮渣分离器40通过浮渣管路44与储泥槽42连接,浮渣分离器40进口处与河湖水体水面平齐。浮渣分离器40进口处设置有浮渣收集器45,浮渣收集器45中心设置有旋转轴450,浮渣收集器45上周布有收集口451,浮渣收集器45通过旋转轴450回旋转动。
如图5-7所示,净化机构还包括高速离子澄清器5,高速离子澄清器5包括池体50、进水水泵51、微气泡释放管52、搅拌机53、刮渣板54、清水收集管55,池体50分为混合反应区、接触区、分离区、渣槽、清水区,池体50上设置有进水口56、出水口57,进水口56与混合反应区连通,进水口56处设置有进水水泵51,混合反应区内设置有搅拌机53,接触区内设置有微气泡释放管52,微气泡释放管52与空气溶解管22通过水流管道23连接,分离区上方可移动地设置有刮渣板54,渣槽位于刮渣板54运行轨迹上,渣槽通过浮渣管路44与储泥槽42连接,清水区内设置有清水收集管55,清水收集管55延伸至分离区底部,清水区与出水口57连通,出水口57通过水流管道23与河湖水体连通。
河湖水体通过水泵20向空气溶解管22通入水,空气通过空压机21压缩通入空气溶解管22,在空气溶解管22中空气与水充分混合溶解,细化为微纳米级的水气混合物后进入释放臂30,液压缸32启动,通过推杆34带动释放臂30在向前伸的同时下降高度,释放杆31下降至河湖水面下合适处,水气混合物从喷头33喷出,水气混合物进入河湖水中,由于减压使得水气混合物中的微纳米气泡释放出来,对河湖水体进行曝气,将河湖水体中含浮泥污水浮出至水体的水面上;含浮泥河湖水通过浮渣收集器45通入浮渣分离器40,并与加药箱41向浮渣分离器40通入的去污药剂混合,通过浮渣分离器40进行泥水分离,脱水后的浮泥通入储泥槽42,经分离后的水排入河湖水中。
为了进一步处理河湖水,将河湖水提升至混合反应区,加入适量药剂进行混合反应后进入接触区域,微气泡释放管52排出气水混合物,气泡与河湖水接触混合后进入分离区,离子气泡包裹水体中的污染物絮状提浮至水面形成浮渣层,浮渣由刮渣板54刮至渣槽,自流至储泥槽42处理,下层清水由清水收集管55流至清水区,排入湖泊。
移动净化装置可有效解决固定式设备不易移动和作用范围小的问题。既可以快速改善一定范围内水体缺氧状态,有效减少水体黑臭,同时曝气对水体产生强大的搅拌作用,使表层和底层的水质快速达到均匀状态,逐步恢复湖体自然净化能力,为水体生态系统恢复创造条件;通过湖泊自身生态系统恢复消解水体富营养化状态,从而减少水体异常的发生频率。
有效去除河湖水中的COD、TP、浊度、藻类、氨氮、总氮等污染物,快速改变水体的透明度,真正实现水生植物的光合作用,大幅度提升水体溶解氧,快速恢复自然水体美观,且节约占地,降低能耗。
前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本实用新型的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。
Claims (8)
1.一种移动式河湖水净化装置,其特征在于:包括移动主体、净化机构;所述移动主体为船体,船体上设置有净化机构;所述净化机构包括水气混合机构、离子气泡释放机构、浮渣处理机构,水气混合机构、浮渣处理机构设置在船体上,离子气泡释放机构对称设置在船体前后两端;离子气泡释放机构可升降地设置在船体上,水气混合机构的进水端与河湖水体相通,水气混合机构的出水端与离子气泡释放机构连接,浮渣处理机构的进口与河湖水体水面平齐。
2.根据权利要求1所述的移动式河湖水净化装置,其特征在于:水气混合机构包括设置在船体上的水泵、空压机、空气溶解管、水流管道、气流管道,水泵的进水端与河湖水体连通,水泵出水端通过水流管道与空气溶解管连接,空压机通过气流管道与空气溶解管连接,空气溶解管通过水流管道与离子气泡释放机构连接。
3.根据权利要求2所述的移动式河湖水净化装置,其特征在于:空气溶解管包括进水管、进气管,所述进水管两端分别与水流管道连接,进气管与进水管连接,进气管延伸至进水管内腔中,进气管末端均匀分布有出气孔,出气孔出气方向与进水管水流方向相垂直。
4.根据权利要求3所述的移动式河湖水净化装置,其特征在于:离子气泡释放机构包括释放臂、释放杆、液压缸、推杆,释放臂、液压缸设置在船体上,推杆朝向河湖水体倾斜设置,液压缸通过推杆与释放臂连接,释放臂与释放杆连接,释放杆上均匀设置有释放孔,释放杆位于河湖水体上方,释放臂与空气溶解管通过水流管道连接。
5.根据权利要求4所述的移动式河湖水净化装置,其特征在于:释放孔处设置有喷头。
6.根据权利要求4所述的移动式河湖水净化装置,其特征在于:浮渣处理机构包括浮渣分离器、加药箱、储泥槽、加药管路、浮渣管路,浮渣分离器、加药箱、储泥槽设置在船体上,浮渣分离器选用叠螺式压泥机,加药箱通过加药管路与浮渣分离器连接,浮渣分离器通过浮渣管路与储泥槽连接,浮渣分离器进口处与河湖水体水面平齐。
7.根据权利要求6所述的移动式河湖水净化装置,其特征在于:浮渣分离器进口处设置有浮渣收集器,浮渣收集器中心设置有旋转轴,浮渣收集器上周布有收集口,浮渣收集器通过旋转轴回旋转动。
8.根据权利要求6所述的移动式河湖水净化装置,其特征在于:净化机构还包括高速离子澄清器,高速离子澄清器包括池体、进水水泵、微气泡释放管、搅拌机、刮渣板、清水收集管,池体分为混合反应区、接触区、分离区、渣槽、清水区,池体上设置有进水口、出水口,进水口与混合反应区连通,进水口处设置有进水水泵,混合反应区内设置有搅拌机,接触区内设置有微气泡释放管,微气泡释放管与空气溶解管通过水流管道连接,分离区上方可移动地设置有刮渣板,渣槽位于刮渣板运行轨迹上,渣槽通过浮渣管路与储泥槽连接,清水区内设置有清水收集管,清水收集管延伸至分离区底部,清水区与出水口连通,出水口通过水流管道与河湖水体连通。
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