本實(shí)用新型涉及一種黑臭水體的治理裝置,具體的涉及一種黑臭水體的一體化治理裝置。
背景技術(shù):
河流、溝渠、湖泊和其他景觀水體因水體中藻類和細(xì)菌的新陳代謝以及人類向水體中過度排放污染物引起嚴(yán)重的水體污染,從而使水體出現(xiàn)季節(jié)性或終年黑臭,我們將該水體成為黑臭水體,由于黑臭水體分布廣泛,涵蓋范圍比較大,且其治理技術(shù)不夠完善,效果欠佳,尤其對(duì)于湖泊、溝渠等面積大、且沒有活水水源,水流靜止的黑臭水體其治理難度更大,且適用于城市污水的治理設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,無法應(yīng)用于戶外的黑臭水體的治理,而目前黑臭水體的治理裝置通常采用的是在黑臭水體內(nèi)整體鋪設(shè)曝氣管路,通過持續(xù)不斷的向黑臭水體中通入氧氣,來達(dá)到降解黑臭水體的目的,然而采用該方法,氧氣消耗量大,利用率低,且治理效果一般,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到對(duì)黑臭水體治理的要求。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于提供一種黑臭水體的一體化治理裝置,該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,治理效果顯著。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型所采取的技術(shù)方案為:
一種黑臭水體的一體化治理裝置,包括設(shè)置于黑臭水體中的若干個(gè)治理單元,相鄰治理單元之間設(shè)置有第一過渡區(qū),所述治理單元包括好氧區(qū)、缺氧區(qū),設(shè)置于好氧區(qū)和缺氧區(qū)之間的第二過渡區(qū)以及提供氧氣的氣源,所述好氧區(qū)的黑臭水體中從下到上依次設(shè)置有第一空氣管路、第一生態(tài)基系統(tǒng)和至少2個(gè)第一溶氧監(jiān)測(cè)裝置,所述第一空氣管路上設(shè)置有第一進(jìn)氣口和若干第一空氣釋放器,所述第一進(jìn)氣口與所述氣源通過第一氧氣輸送管道相連通,所述第一空氣釋放器的出氣口豎直向上,所述第一生態(tài)基系統(tǒng)包括第一生態(tài)基浮子,懸掛于所述第一生態(tài)基浮子下方的若干第一生態(tài)基,所述第一生態(tài)基的底部設(shè)置有第一連接繩,所述第一生態(tài)基通過所述第一連接繩綁定于所述第一空氣管路上,所述缺氧區(qū)的黑臭水體中從下到上依次設(shè)置有第二固定桿、第二生態(tài)基系統(tǒng)和至少2個(gè)第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置,所述第二生態(tài)基系統(tǒng)包括第二生態(tài)基浮子,懸掛于所述第二生態(tài)基浮子下方的若干第二生態(tài)基,所述第二生態(tài)基的底部設(shè)置有第二連接繩,所述第二生態(tài)基通過所述第二連接繩綁定于所述第二固定桿上。
進(jìn)一步的,所述第一氧氣輸送管道上設(shè)置有第一流量控制閥。
進(jìn)一步的,所述好氧區(qū)、第二過渡區(qū)和缺氧區(qū)的面積比為10~40:2~4:4~10;所述第二過渡區(qū)與所述第一過渡區(qū)的面積比為1:1。
進(jìn)一步的,所述好氧區(qū)、第二過渡區(qū)和缺氧區(qū)沿黑臭水的流動(dòng)方向依次設(shè)置。
進(jìn)一步的,所述治理單元還包括活水裝置,所述活水裝置包括活水管道,和設(shè)置于所述活水管道上的轉(zhuǎn)流泵;所述活水管道包括進(jìn)水口和出水口,所述進(jìn)水口設(shè)置于所述缺氧區(qū)的黑臭水體中,并延伸至所述缺氧區(qū)的黑臭水體的底部,所述出水口設(shè)置于所述好氧區(qū)的黑臭水體中,并延伸至所述好氧區(qū)的黑臭水體的上部。
更進(jìn)一步的,所述出水口的口端朝向缺氧區(qū)的方向。
更進(jìn)一步的,所述進(jìn)水口為錐形罩,上端細(xì)下端粗;所述出水口為倒錐形管,下端細(xì),上端粗。
進(jìn)一步的,所述第二固定桿為管狀,從而形成第二空氣管路,所述第二空氣管路上設(shè)置有第二進(jìn)氣口和若干第二空氣釋放器;所述第二進(jìn)氣口與所述氣源通過第二氧氣輸送管道相連通,所述第二空氣釋放器的出氣口豎直向上。
更進(jìn)一步的,所述第二氧氣輸送管道上設(shè)置有第二流量控制閥。
本實(shí)用新型的有益效果是:本實(shí)用新型通過在黑臭水體中設(shè)置若干治理單元,且每個(gè)治理單元有好氧區(qū)、缺氧區(qū)以及第二過渡區(qū)組成,在微生物的作用下,黑臭水中的有機(jī)污染物在缺氧區(qū)以轉(zhuǎn)化為主,而在好氧區(qū)以降解為主,缺氧、好氧、缺氧、好氧持續(xù)不斷的作用于黑臭水體,從而完成黑臭水體的微生物充分發(fā)揮作用,完成黑臭水體的治理,其治理效果更佳;本實(shí)用新型在好氧區(qū)設(shè)置第一空氣管路和第一生態(tài)基,而在缺氧區(qū)僅設(shè)置第二生態(tài)基,僅對(duì)好氧區(qū)進(jìn)行曝氣,采用該裝置較傳統(tǒng)的在黑臭水體中整體鋪設(shè)曝氣管路,進(jìn)行全面曝氣,縮小了曝氣面積,降低了曝氣的能耗;且第二過渡區(qū)的設(shè)置使黑臭水體中的氧氣利用更充分,避免了氧氣的浪費(fèi);本實(shí)用新型在好氧區(qū)設(shè)置第一溶氧監(jiān)測(cè)裝置,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)好氧區(qū)內(nèi)的溶解氧的量,從而實(shí)現(xiàn)了好氧區(qū)內(nèi)溶氧量的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),溶氧量過大時(shí),減小曝氣量,溶氧量過小時(shí),增大曝氣量,避免了氧氣的浪費(fèi);本實(shí)用新型在缺氧區(qū)設(shè)置第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置對(duì)缺氧區(qū)的溶氧量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),缺氧區(qū)溶氧量過高時(shí),減小好氧區(qū)的曝氣量,從而降低流入缺氧區(qū)內(nèi)的黑臭水體中的溶解氧的量;本實(shí)用新型將好氧區(qū)、第二過渡區(qū)和缺氧區(qū)的面積比為設(shè)置為10~40:2~4:4~10;采用該比例能夠黑臭水體中氧氣的利用率最高,缺氧轉(zhuǎn)化和好養(yǎng)降解的時(shí)間設(shè)置最為合理,從而使黑臭水體的治理效果最佳,且曝氣量最低,能耗最少,成本最低,而將第二過渡區(qū)與所述第一過渡區(qū)的面積比設(shè)置為1:1,采用該比例黑臭水體中氧氣的利用率最高、曝氣量最低,能耗最少;本實(shí)用新型在每個(gè)治理單元中分別設(shè)置活水裝置,其更適用于湖泊等沒有活水來源的靜止不流動(dòng)的死水,活水裝置能夠使這些不流動(dòng)的死水流動(dòng)起來,從而使好氧、缺氧區(qū)充分發(fā)揮作用;本實(shí)用新型出水口的口端朝向缺氧區(qū)的方向從而使水流的流動(dòng)更順暢;本實(shí)用新型進(jìn)水口為錐形罩,上端細(xì)下端粗;增加了進(jìn)水口處的進(jìn)水量,而出水口為倒錐形管,下端細(xì),上端粗,大量的水流至出水口時(shí),由于管道變細(xì),從而使管道內(nèi)的壓力增大,流速增大,從而加速的水的流動(dòng),使水流更順暢;本實(shí)用新型將第二固定桿設(shè)置為管狀,從而形成第二空氣管路,第二通氣管路通過第二氧氣輸送管道與氣源相連通,從而可以將缺氧區(qū)變?yōu)楹醚鯀^(qū),而關(guān)閉好氧區(qū)上設(shè)置的第一流量控制閥,可以實(shí)現(xiàn)好氧區(qū)變?yōu)槿毖鯀^(qū),每間隔一端時(shí)間之后,將好氧區(qū)和缺氧區(qū)進(jìn)行互換,治理效果更佳。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型一個(gè)實(shí)施例的俯視圖;
圖2為本實(shí)用新型一個(gè)實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本實(shí)用新型一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為本實(shí)用新型另一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖5為本實(shí)用新型另一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中,1、治理單元,2、第一過渡區(qū),3、好氧區(qū),4、缺氧區(qū),5、第二過渡區(qū),6、氣源,7、第一空氣管路、8、第一溶氧監(jiān)測(cè)裝置,9、第一空氣釋放器,10、第一氧氣輸送管道;11、第一生態(tài)基浮子,12、第一生態(tài)基,13、第一連接繩,14、第二固定桿、15、第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置,16、第二生態(tài)基浮子,17、第二生態(tài)基,18、第二連接繩,19、第一流量控制閥,20、活水管道,21、轉(zhuǎn)流泵;22、進(jìn)水口,23、出水口,24、第二空氣管路,25、第二空氣釋放器;26、第二氧氣輸送管道,27、第二流量控制閥,28、第三固定桿,29、第三生態(tài)基浮子,30、第三生態(tài)基,31、第三連接繩,32、第四固定桿,33、第四生態(tài)基浮子,34、第四生態(tài)基,35、第四連接繩。
具體實(shí)施方式
為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖,通過具體實(shí)施方式對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步說明。
如附圖1~2所示的本實(shí)用新型的一種黑臭水體的一體化治理裝置的一個(gè)實(shí)施例,包括設(shè)置于黑臭水體中的若干個(gè)治理單元1,相鄰治理單元1之間設(shè)置有第一過渡區(qū)2,所述治理單元1包括好氧區(qū)3、缺氧區(qū)4,設(shè)置于好氧區(qū)3和缺氧區(qū)4之間的第二過渡區(qū)5以及提供氧氣的氣源6,所述好氧區(qū)3的黑臭水體中從下到上依次設(shè)置有第一空氣管路7、第一生態(tài)基系統(tǒng)和至少2個(gè)第一溶氧監(jiān)測(cè)裝置8,所述第一空氣管路7上設(shè)置有第一進(jìn)氣口和若干第一空氣釋放器9,所述第一進(jìn)氣口與所述氣源6通過第一氧氣輸送管道10相連通,所述第一空氣釋放器9的出氣口豎直向上,所述第一生態(tài)基系統(tǒng)包括第一生態(tài)基浮子11,懸掛于所述第一生態(tài)基浮子11下方的若干第一生態(tài)基12,所述第一生態(tài)基12的底部設(shè)置有第一連接繩13,所述第一生態(tài)基12通過所述第一連接繩13綁定于所述第一空氣管路7上,所述缺氧區(qū)4的黑臭水體中從下到上依次設(shè)置有第二固定桿14、第二生態(tài)基17系統(tǒng)和至少2個(gè)第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置15,所述第二生態(tài)基系統(tǒng)包括第二生態(tài)基浮子16,懸掛于所述第二生態(tài)基浮子16下方的若干第二生態(tài)基17,所述第二生態(tài)基17的底部設(shè)置有第二連接繩18,所述第二生態(tài)基17通過所述第二連接繩18綁定于所述第二固定桿14上。進(jìn)一步的,第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置15和第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置15均為溶解氧在線監(jiān)測(cè)儀。
在黑臭水體的治理中,好氧和缺氧作為其中的一部分,都對(duì)有機(jī)物的降解起到作用,但是結(jié)果不同,缺氧以轉(zhuǎn)化為主,好氧以降解為主,其治理的核心都是利用附著于生態(tài)基上的微生物菌群,而缺氧和好氧的最本質(zhì)區(qū)別則是溶解氧的溶度;它決定著缺氧和好氧的性質(zhì)歸屬,即0mg/L<DO>0.5mg/L為缺氧,2mg/L<DO>4mg/L為好氧;采用這種組合方式的治理效果更佳,本實(shí)用新型通過在黑臭水體中設(shè)置若干治理單元1,且每個(gè)治理單元1設(shè)置有好氧區(qū)3、缺氧區(qū)4以及第二過渡區(qū)5,在微生物的作用下,黑臭水中的有機(jī)污染物在缺氧區(qū)4以轉(zhuǎn)化為主,而在好氧區(qū)3以降解為主,缺氧、好氧、缺氧、好氧持續(xù)不斷的作用于黑臭水體,從而完成黑臭水體的微生物充分發(fā)揮作用,完成黑臭水體的治理,其治理效果更佳;本實(shí)用新型在好氧區(qū)3設(shè)置第一空氣管路7和第一生態(tài)基12,而在缺氧區(qū)4僅設(shè)置第二生態(tài)基17,對(duì)好氧區(qū)3進(jìn)行曝氣,采用該裝置較傳統(tǒng)的在黑臭水體中整體鋪設(shè)曝氣管路,進(jìn)行全面曝氣,縮小了曝氣面積,降低了曝氣的能耗;且第二過渡區(qū)5的設(shè)置使黑臭水體中的氧氣利用更充分,避免了氧氣的浪費(fèi);本實(shí)用新型在好氧區(qū)3設(shè)置第一溶氧監(jiān)測(cè)裝置8,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)好氧區(qū)3內(nèi)的溶解氧的量,從而實(shí)現(xiàn)了好氧區(qū)3內(nèi)溶氧量的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),溶氧量過大時(shí),減小曝氣量,溶氧量過小時(shí),增大曝氣量,避免了氧氣的浪費(fèi);本實(shí)用新型在缺氧區(qū)4設(shè)置第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置15對(duì)缺氧區(qū)4的溶氧量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),缺氧區(qū)4溶氧量過高時(shí),減小好氧區(qū)3的曝氣量,從而降低流入缺氧區(qū)4內(nèi)的黑臭水體中的溶解氧的量;
進(jìn)一步的,所述第一氧氣輸送管道10上設(shè)置有第一流量控制閥19。
作為本實(shí)用新型一種黑臭水體的一體化治理裝置的一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例,所述好氧區(qū)3、第二過渡區(qū)5和缺氧區(qū)4的面積比為10~40:2~4:4~10;采用該比例能夠黑臭水體中氧氣的利用率最高,缺氧轉(zhuǎn)化和好養(yǎng)降解的時(shí)間設(shè)置最為合理,從而使黑臭水體的治理效果最佳,且曝氣量最低,能耗最少,成本最低;所述第二過渡區(qū)5與所述第一過渡區(qū)2的面積比為1:1,采用該比例黑臭水體中氧氣的利用率最高、曝氣量最低,能耗最少。
進(jìn)一步的,所述好氧區(qū)3、第二過渡區(qū)5和缺氧區(qū)4沿黑臭水的流動(dòng)方向依次設(shè)置。
作為本實(shí)用新型一種黑臭水體的一體化治理裝置的一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例,如圖3所示,所述治理單元1還包括活水裝置,所述活水裝置包括活水管道20,和設(shè)置于所述活水管道20上的轉(zhuǎn)流泵21;所述活水管道20包括進(jìn)水口22和出水口23,所述進(jìn)水口22設(shè)置于所述缺氧區(qū)4的黑臭水體中,并延伸至所述缺氧區(qū)4的黑臭水體的底部,所述出水口23設(shè)置于所述好氧區(qū)3的黑臭水體中,并延伸至所述好氧區(qū)3的黑臭水體的上部?;钏b置的設(shè)置更適用于湖泊等沒有活水來源的靜止不流動(dòng)的死水,活水裝置能夠使這些不流動(dòng)的死水流動(dòng)起來,從而使好氧、缺氧區(qū)4充分發(fā)揮作用。
作為本實(shí)用新型一種黑臭水體的一體化治理裝置的一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例,所述出水口23的口端朝向缺氧區(qū)4的方向;從而使水流的流動(dòng)更順暢。
作為本實(shí)用新型一種黑臭水體的一體化治理裝置的一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例,所述進(jìn)水口22為錐形罩,上端細(xì)下端粗;所述出水口23為倒錐形管,下端細(xì),上端粗。本實(shí)用新型進(jìn)水口22為錐形罩,上端細(xì)下端粗;增加了進(jìn)水口22處的進(jìn)水量,而出水口23為倒錐形管,下端細(xì),上端粗,大量的水流至出水口23時(shí),由于管道變細(xì),從而使管道內(nèi)的壓力增大,流速增大,從而加速的水的流動(dòng),使水流更順暢。
作為本實(shí)用新型一種黑臭水體的一體化治理裝置的一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例,如圖4所示,所述第二固定桿14為管狀,從而形成第二空氣管路24,所述第二空氣管路24上設(shè)置有第二進(jìn)氣口和若干第二空氣釋放器25;所述第二進(jìn)氣口與所述氣源6通過第二氧氣輸送管道26相連通,所述第二空氣釋放器25的出氣口豎直向上。進(jìn)一步的,所述第二氧氣輸送管道26上設(shè)置有第二流量控制閥27;從而可以將缺氧區(qū)4變?yōu)楹醚鯀^(qū)3,而關(guān)閉好氧區(qū)3上設(shè)置的第一流量控制閥19,可以實(shí)現(xiàn)好氧區(qū)3變?yōu)槿毖鯀^(qū)4,每間隔一端時(shí)間之后,將好氧區(qū)3和缺氧區(qū)4進(jìn)行互換,治理效果更佳。
作為本實(shí)用新型一種黑臭水體的一體化治理裝置的一個(gè)優(yōu)選實(shí)施例,如圖5所示,所述第二過渡區(qū)5的黑臭水體中設(shè)置有第三固定桿28和第三生態(tài)基30系統(tǒng);所述第三生態(tài)基30系統(tǒng)包括第三生態(tài)基浮子29,懸掛于所述第三生態(tài)基浮子29下方的若干第三生態(tài)基30,所述第三生態(tài)基30的底部設(shè)置有第三連接繩31,所述第三生態(tài)基30通過所述第三連接繩31綁定于所述第三固定桿28上;所述第一過渡區(qū)2的黑臭水體中設(shè)置有第四固定桿32和第四生態(tài)基34系統(tǒng);所述第四生態(tài)基34系統(tǒng)包括第四生態(tài)基浮子33,懸掛于所述第四生態(tài)基浮子33下方的若干第四生態(tài)基34,所述第四生態(tài)基34的底部設(shè)置有第四連接繩35,所述第四生態(tài)基34通過所述第四連接繩35綁定于所述第四固定桿32上。
進(jìn)一步的,一種黑臭水體的一體化治理裝置還包括控制系統(tǒng),所述控制系統(tǒng)用于接收第一溶氧監(jiān)測(cè)裝置和第二溶氧監(jiān)測(cè)裝置檢測(cè)的溶氧溶度,并根據(jù)其溶氧溶度來控制第一流量控制閥和第二流量控制閥的氧氣流量。