[实用新型]水平型水动力灭藻器有效
申请号: | 201720726452.7 | 申请日: | 2017-06-22 |
公开(公告)号: | CN207294356U | 公开(公告)日: | 2018-05-01 |
发明(设计)人: | 胡明明;韩曙光;陶伟;陆锡虎;李文辰吉 | 申请(专利权)人: | 无锡德林海环保科技股份有限公司 |
主分类号: | C02F7/00 | 分类号: | C02F7/00 |
代理公司: | 无锡大扬专利事务所(普通合伙)32248 | 代理人: | 郭晟杰 |
地址: | 214072 江苏省无锡*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水平 动力 灭藻器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种灭藻装置,具体说是利用水体横向循环来实现灭藻功能的水平型水动力灭藻器。
背景技术
随着水体富营养化的日益严重,水体中的蓝藻会大量繁殖聚集形成水华,此时蓝藻容易死亡腐败、发出恶臭,既污染水体环境也污染陆岸的空气环境。在蓝藻死亡腐败的过程中会消耗水体中大量的溶解氧,使水体的溶解氧含量急剧降低甚至为0,使水生动物窒息死亡。同时,蓝藻水华大面积覆盖时产生的遮掩作用,也使水生植物无法进行光合作用,从而对水生生物及其生态系统造成严重影响。尤其是蓝藻还会释放出藻毒素,藻毒素是肝癌的诱因,也会对人体神经系统造成损伤,水华的爆发使得水体中的藻毒素严重超标,严重威胁了饮用水的安全。
蓝藻由多个细胞组成的囊团形式存在于水体中,它们会大量聚集并漂浮于水面。蓝藻繁殖时,要求水体富营养化、温度高、流速低,且水体的透明度高。在这些条件都满足的情况下,蓝藻的繁殖速度极快,蓝藻细胞的数量呈几何倍数增长。
目前,我国蓝藻治理采用的主流模式是机械打捞与藻水分离相结合的综合治理方式。其主要措施为:建设藻水分离站,用围隔或者围堰,在风向的引导下使蓝藻富集起来;再通过打捞设备吸取水域中富含蓝藻的水体,输送至藻水分离站;通过投放凝絮剂、气浮分离等技术手段将水体中的蓝藻与水进行分离;再将分离出来的蓝藻进行脱水干化,最后将干化的蓝藻制成有机肥或厌氧发酵产生沼气进行利用。这种方法已在太湖、滇池、巢湖等富营养化湖泊的蓝藻治理中普遍采用,已建设了十余座藻水分离站,对蓝藻爆发危害的应急控制起到了很大的作用。然而,建设藻水分离站、购置打捞设备以及处理设备,需要投入大量的成本。而且,藻水分离站一旦建成,搬迁或移动都非常困难,它所能治理的蓝藻水域就仅限于其周边的一定范围内,如果其它水域出现蓝藻爆发,就无法治理。因此,这种模式还存在蓝藻治理灵活性较差的问题。另外,该模式只能在蓝藻爆发后进行打捞和处理,属于事后处理的被动治理方式,无法从根本上解决蓝藻大规模爆发的问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的问题是提供一种水平型水动力灭藻器。该灭藻器结构简单,制造成本低;可将其移动到任意蓝藻水域进行使用,灵活机动;采用该灭藻器能够抑制水体中蓝藻细胞的繁殖,从根本上解决蓝藻大规模爆发的问题。
为解决上述问题,采取以下技术方案:
本实用新型的水平型水动力灭藻器的特点是包括支架,支架上有浮漂,支架下方固定有呈水平布置的推流装置。
本实用新型的进一步改进方案是所述推流装置包括呈水平布置的推流桶,推流桶的两端均呈开口状。所述推流桶的下方有潜水泵,该潜水泵呈水平布置且其出水口通过导流管与推流桶相连。所述支架的底部有向下延伸的连接架,所述推流桶和潜水泵均固定在该连接架上。
所述导流管的一端伸入在所述推流桶中,且导流管的该端向潜水泵抽水口的反方向弯曲。
本实用新型的更进一步改进方案是所述导流管上密封固定有气泡发生器,且气泡发生器的出气口位于导流管内。所述气泡发生器通过气管连接有压缩机,压缩机位于支架上方。
所述气泡发生器优选为微纳米气泡发生器。
其中,所述支架为立体框架,其底部相对的两边框间均布有水平杆,水平杆上均套有浮漂。
采取上述方案,具有以下优点:
由于本实用新型的水平型水动力灭藻器包括支架,支架上有浮漂,支架下方固定有呈水平布置的推流装置。利用浮漂可将该灭藻器漂浮于水面,并使其推流装置全部没于水面以下。运行时,利用水平的推流装置带动周边水体横向流动,使得水体内形成横向循环,提高水流速度,消除区域温差,达到调控水温和流速的目的,从而破坏蓝藻生长条件,限制蓝藻的大规模繁殖。该灭藻器结构简单,制造成本较低。而且,可将该灭藻器方便的移动到任意蓝藻水域进行使用治理,灵活性非常强。同时,采用该灭藻器能够抑制水体中蓝藻细胞的繁殖,达到主动治理的目的,从根本上解决蓝藻大规模爆发的问题。
进一步地,所述推流装置由水平布置的推流桶、推流桶下方的潜水泵以及它们之间的导流管组成,可利用潜水泵将深层的水体抽入,并经导流管流入推流桶,最终扩散到浅层水体中。在实现水体横向循环的同时,消除水体深浅层温差,进一步破坏蓝藻的生长条件。
更进一步地,在导流管上设置气泡发生器,并利用压缩机向气泡发生器供气,可在导流管内产生大量的气泡并释放到水体中,在增加水体推力、提高流速的同时,向水体内补充溶解氧。而微纳米气泡发生器能够减小气泡的体积,提高推流作用,同时更有利于氧气溶解到水体中。
附图说明
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