一种提升水质的水生态治理设备的制作方法
本发明涉及水治理技术领域,特别涉及一种提升水质的水生态治理设备。
背景技术:
大型湖库的水体受污染后,因污染负荷超过其自净能力而富营养化,或者因为总磷的聚集,造成在上层水区生长繁殖的蓝绿藻爆发,例如蓝绿藻爆发。现有技术主要以将这些适合在上层水区生长繁殖的蓝绿藻经过化学絮凝、灭活后收集,或直接采用过滤的方式收集以去除水中的这些蓝绿藻,现有设备复杂、能耗高,收集后的藻泥需要二次处理,工序复杂,不经济。
技术实现要素:
针对上述现有技术,本发明在于提供一种提升水质的水生态治理设备,将上层水抽到下层水或水底,上层水区生长繁殖的蓝绿藻随着水流进入不具有蓝绿藻生长繁殖环境下层水区中死亡,达到消除蓝绿藻的目的。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种提升水质的水生态治理设备,包括泵送装置和输送管,所述泵送装置的进水端设于具有蓝绿藻生长条件的上层水区,所述泵送装置的出水端与所述输送管的进水端连通,所述输送管的出水端设于不具有蓝绿藻生长条件的下层水区,所述泵送装置将上层水区中的水经所述输送管泵送至下层水区。
进一步的,所述上层水区距离水面高度宜小于0.5米,所述下层水区距离水面高度宜大于5米。
进一步的,所述输送管包括若干水管和柔性接头,所述水管通过所述柔性接头串联连通。
进一步的,所述泵送装置包括水泵和集水管,所述集水管设有进水孔,所述集水管的出水端与所述水泵的进水端连通。
进一步的,所述集水管包括径向集水管和周向集水管,所述周向集水管设有所述进水孔,所述径向集水管一端连通所述周向集水管,另一端连通所述水泵的进水端。
进一步的,还包括浮体,所述水泵和集水管设于所述浮体上,所述浮体内设有集水腔,所述水泵的进水端和所述集水管的出水端均连通所述集水腔。
进一步的,还包括太阳能板和蓄电池,所述太阳能板和所述蓄电池设于所述浮体上,所述太阳能板向所述蓄电池充电,所述蓄电池向所述水泵供电。
进一步的,所述输出管的出水端设有连杆,所述连杆底部连接有锥形反射板。
本发明的有益效果在于:
(1)产品设计结构简单,便于现场快速安装;
(2)不需要收集藻泥,更不需要对藻泥二次处理,低成本、低能耗;
(3)见效快,效果好,可快速消除上层水区的蓝绿藻,整体提升水质;
(4)充分利用自然的物理化学以及生物化学等功能,利用地球引力作用,同时采用清洁能源太阳能,无二次污染;
(5)成本较低,适合多点设置,可广泛应用于大型湖库。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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发明的优选实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1的一种提升水质的水生态治理设备结构示意图;
图2为本发明实施例1的一种提升水质的水生态治理设备俯视示意图;
图3为本发明实施例2的一种提升水质的水生态治理设备结构示意图;
图中,1泵送装置,2输送管,3上层水区,4下层水区,5短管,6柔性接头,7水泵,8径向集水管,9周向集水管,10浮体,11集水腔,12进水孔,13太阳能板,14蓄电池,15连杆,16锥形反射板。
具体实施方式
为了更好理解本发明技术内容,下面提供具体实施例,并结合附图对本发明做进一步的说明。
实施例1
参见图1~2,一种提升水质的水生态治理设备,包括泵送装置1和输送管2,所述泵送装置1的进水端设于具有蓝绿藻生长繁殖条件的上层水区3,所述泵送装置1的出水端与所述输送管2的进水端连通,所述输送管2的出水端设于不具有蓝绿藻生长繁殖条件的下层水区4,所述泵送装置1将上层水区3中的水经所述输送管2泵送至下层水区4。
上层水区3靠近水面而具备蓝绿藻的生长繁殖条件,蓝绿藻主要集中在上层水区3内。下层水区4因为深度大而不具有这些蓝绿藻的生长繁殖条件,蓝绿藻进入到下层水区4后会因为缺氧、光照不足或水温低等原因不能继续生长繁殖而最终死亡。本发明泵送装置1的进水端设于具有蓝绿藻生长繁殖条件的上层水区3,泵送装置1工作时将上层水区3中的水抽到输送管2,再从输送管2进入到下层水区4中。由于上层水区3内含有蓝绿藻,这些适于在上层水区3中生长繁殖的蓝绿藻随着水流一起被泵送到下层水区4内。因为下层水区4不具有蓝绿藻生长繁殖的条件,蓝绿藻因为缺氧、光照不足或水温低等原因不能继续生长繁殖而最终死亡,死亡的蓝绿藻成为其他生物的食物或者沉淀在水底成为沉淀物,从而达到了去除蓝绿藻的目的。在下层水区4中的蓝绿藻被其他生物捕食或被微生物分解后,实现营养物质的转移,可以使营养物质回到食物链中,避免上层水区3的蓝绿藻爆发,避免下层水区4中大量蓝绿藻死亡造成水体污染,最终实现消除蓝绿藻爆发现象,降低水体富营养化,达到提升水质的目的。本发明在去除篮绿藻的效果好。
具体的,所述上层水区3距离水面高度小于0.5米,所述下层水区4距离水面高度大于5米。所述输送管2的出水端设于距离上层水高度差大于5米的下层水中或水底。从输送管2出来的蓝绿藻在水深更大,含氧量更低、光照更弱、水温更低的环境中死亡。
具体的,所述输送管2包括若干短管5和柔性接头6,柔性接头6连接在两个短管5之间,所述短管5通过所述柔性接头6串联连通,使得输送管2具有柔性。
具体的,所述泵送装置1包括水泵7和集水管5,所述集水管5设有进水孔12,所述集水管5的出水端与所述水泵7的进水端连通。上层水从进水孔12进入集水管5内,在上层水生长繁殖的蓝绿藻随着水流一起从进水孔12进入集水管5内,再从从集水管5的出水端进入水泵7,提高了进水口的覆盖面。可选的,所述水泵7为潜水泵7。
具体的,所述集水管5包括径向集水管8和周向集水管9,所述周向集水管9设有所述进水孔12,所述径向集水管8一端连通所述周向集水管9,另一端连通所述水泵7的进水端。上层水从进水孔12进入周向集水管9,在从周向集水管9径径向集水管8进入到水泵7的进水端,提高了进水口的覆盖面积,提高了水处理的效率。
具体的,还包括浮体10,所述水泵7和集水管5设于所述浮体10上,所述浮体10内设有集水腔11,所述水泵7的进水端和所述集水管5的出水端均连通所述集水腔11。浮体10在水面上漂浮,水泵7和集水管5都设于浮体10上,可以随着水面的高低升降,使得集水管5处于具有蓝绿藻生长繁殖条件的上层水区3,在上层水进入集水腔11后再从集水腔11进入到水泵7,方便安装和设置,提高水处理效果。
具体的,还包括太阳能板13和蓄电池14,所述太阳能板13和所述蓄电池14设于所述浮体10上,所述太阳能板13向所述蓄电池14充电,所述蓄电池14向所述水泵7供电。太阳能板13进行发电,太阳能板13通过充电器与蓄电池14电连接,将发出的电经过充电器向蓄电池14充电,蓄电池14与水泵7电连接。
实施例2
参见图3,本实施例与实施例1的区别在于,所述输出管2的出水端设有连杆15,所述连杆15底部连接有锥形反射板16。从输送管2的末端排出来的水冲击在锥形反射板16,从锥形反射板16的表面向上反射,避免输送管2的出水把水底的底泥搅浑。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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