CN221191860U - 一体化水生态微动力净化模块 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一体化水生态微动力净化模块,包括:包括箱体结构,箱体结构内部设置有填料腔室,箱体结构的外部设置固定组件;箱体结构沿水流方向设置有冲孔板,用于过水;填料腔室,用于填充过滤所用材料,填料腔室为沿水流方向的竖向截面设置有相互间隔的多层腔室结构,多层腔室结构之间由冲孔板间隔;填料腔室的底部设置有曝气管,曝气管经管道连接曝气机,曝气机位于箱体结构的顶部,且在使用中,位于水面之上。本实用新型通过箱体结构一体化集成了填料吸附功能以及曝气功能,同时对填料腔室进行合理分布,形成竖流面多层吸附结构,净化效率高,不需要额外的现场施工,预加工完成后,在待处理的水体内直接投放即可。
Description
技术领域
本实用新型涉及河水或者池塘水体治理技术领域,具体涉及一体化水生态微动力净化模块。
背景技术
现有技术中,缺少一种一体标准化的净化装置来应对河水或者池塘水体的治理,通常仅是采用现场施工的方式设置处理器,安装过程复杂,施工效率低。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一体化水生态微动力净化模块,解决了多组栏杆连接形成施工围栏,这种施工围栏存在体型较大,不利于安装,且围成一个封闭的围栏后,不便于人员进出的问题。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一体化水生态微动力净化模块,包括箱体结构,箱体结构内部设置有填料腔室,箱体结构的外部设置固定组件;
箱体结构沿水流方向设置有冲孔板,用于过水;
填料腔室,用于填充过滤所用材料,填料腔室为沿水流方向的竖向截面设置有相互间隔的多层腔室结构,多层腔室结构之间由冲孔板间隔;
填料腔室的底部设置有曝气管,曝气管经管道连接曝气机,曝气机位于箱体结构的顶部,且在使用中,位于水面之上。
优选的,填料腔室沿水流方向设置并联多层腔室结构。
优选的,填料腔室设置有四个相邻且对称的独立腔室,分别为氮磷吸收层、有机质吸附层以及生化降解层;
氮磷吸收层、有机质吸附层位于生化降解层的上部。
优选的,生化降解层填充的滤料是:多孔旋转球形悬浮填料和MBBR填料,两种填料分设在两个独立腔室中。
优选的,氮磷吸收层填充的滤料是:沸石、钙基滤料和火山岩,粒径为20~40mm。
优选的,有机质吸附层填充的滤料是:玻璃轻石,粒径为15~40mm。
优选的,箱体结构顶部的中间位置开设有种植槽,种植槽用于种植挺水植物。
优选的,固定组件采用安装支架或者浮体的方式将箱体结构固定在水体内。
综上所述,本实用新型主要具有以下有益效果:
通过箱体结构一体化集成了填料吸附功能以及曝气功能,同时对填料腔室进行合理分布,形成竖流面多层吸附结构,净化效率高,不需要额外的现场施工,预加工完成后,在待处理的水体内直接投放即可。
附图说明
图1是本实用新型中的一种实施方式示意图;
图2是本实用新型的另一种实施方式示意图;
图3是本实用新型的俯视图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
参照图1所示,包括:
包括箱体结构1,箱体结构1内部设置有填料腔室,箱体结构的外部设置固定组件;固定组件用于辅助箱体结构1固定在水体中,可以采用支架安装或者浮体以及重物锚定的方式将其固定在水体内。另外,在箱体结构1的上段两侧设置吊环11,方便提取更换。
箱体结构1沿水流方向设置有不锈钢冲孔板,用于过水;底部和侧面可采用钢板或者冲孔板围设而成。
填料腔室,用于填充过滤所用材料,填料腔室为沿水流方向的竖向截面设置有相互间隔的多层腔室结构,多层腔室结构之间由冲孔板10间隔;
参照图1所示,图1为多层状结构,每层设置了不同的填料介质。在本实施例优选中,采用如图2的结构,即,填料腔室设置有四个相邻且对称的独立腔室,分别为氮磷吸收层14、有机质吸附层13以及生化降解层;
氮磷吸收层14、有机质吸附层13位于生化降解层的上部。生化降解层分成左腔室15以及右腔室16,分别填充的滤料是:多孔旋转球形悬浮填料和MBBR填料,两种填料分设在两个独立腔室中。氮磷吸收层14填充的滤料是:沸石、钙基滤料和火山岩,粒径为20~40mm。有机质吸附层13填充的滤料是:玻璃轻石,粒径为15~40mm。每层滤料的填充密度在70-80%。
填料腔室的底部设置有曝气管17,曝气管经管道连接曝气机12,曝气机12位于箱体结构的顶部,且在使用中,位于水面之上。曝气机可以采用太阳能板供电或者直接采用市电。值得一提的是,曝气机12的设置以及供电的方式,在现有的生态浮岛中有成熟应用,所以对于该部分的具体结构以及线路设置不进行进一步的赘述。
参照图3所示,箱体结构顶部的中间位置开设有种植槽19,种植槽19用于种植挺水植物。既可以吸收、利用水体中营养物质,同时,光合作用下输送氧气至根区,为微生物提供多样的生境,降解污染物,又能美化景观。
净化作用机理:通过微动力曝气机供氧,由纳米曝气层充氧,使气泡在水中处于烟雾飘散状态,上升速度极慢,溶氧效果显著,从而大幅度提高了水中的含氧量,增加了水的流动性,经过大量多孔滤料和生物填料如玻璃轻石、火山岩、沸石、钙基滤料、多孔旋转球形悬浮填料和MBBR填料内产生厌氧、兼氧和好氧微环境,与微生物发生生物化学反应、滤料发生物理化学反应,最终去除水体中的有机物和氮磷等低污染物质。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一体化水生态微动力净化模块,其特征在于,包括:
包括箱体结构,箱体结构内部设置有填料腔室,箱体结构的外部设置固定组件;
箱体结构沿水流方向设置有冲孔板,用于过水;
填料腔室,用于填充过滤所用材料,填料腔室为沿水流方向的竖向截面设置有相互间隔的多层腔室结构,多层腔室结构之间由冲孔板间隔;
填料腔室的底部设置有曝气管,曝气管经管道连接曝气机,曝气机位于箱体结构的顶部,且在使用中,位于水面之上。
2.根据权利要求1所述的一体化水生态微动力净化模块,其特征在于,填料腔室沿水流方向设置并联多层腔室结构。
3.根据权利要求2所述的一体化水生态微动力净化模块,其特征在于,填料腔室设置有四个相邻且对称的独立腔室,分别为氮磷吸收层、有机质吸附层以及生化降解层;
氮磷吸收层、有机质吸附层位于生化降解层的上部。
4.根据权利要求3所述的一体化水生态微动力净化模块,其特征在于,生化降解层填充的滤料是:多孔旋转球形悬浮填料和MBBR填料,两种填料分设在两个独立腔室中。
5.根据权利要求1所述的一体化水生态微动力净化模块,其特征在于,箱体结构顶部的中间位置开设有种植槽,种植槽用于种植挺水植物。
6.根据权利要求1所述的一体化水生态微动力净化模块,其特征在于,固定组件采用安装支架或者浮体的方式将箱体结构固定在水体内。
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CN221191860U true CN221191860U (zh) | 2024-06-21 |
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