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循環水凈化養殖系統的制作方法

文檔序號:8957000閱讀:420來源:國知局
循環水凈化養殖系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及一種水凈化系統,特別是一種循環水凈化養殖系統。
【背景技術】
[0002]現有技術中,有采用循環水進行養殖的方案,在水循環過程中,多采用沉淀、溢流,并配合曝氣的水凈化方式,存在的問題是,這種凈化方式的凈化效果較差,水體內的有機物仍超標,致使的養殖水產品的抗病能力較差。水產品質量不高。
[0003]對于一些高水質要求的養殖水產品,例如大鯢,現有技術中,很難采用水循環的方式進行養殖。
[0004]中國專利文獻CN102669040A有記載采用山泉水和地下水循環的方案,但是高品質的山泉水和地下水通常產量較小,難以滿足養殖產量的要求。

【發明內容】

[0005]本發明所要解決的技術問題是提供一種循環水凈化養殖系統,能夠使凈化后的水達到養殖要求。進一步的,水質能夠達到養殖高水質要求水產品的標準。
[0006]為解決上述技術問題,本發明所采用的技術方案是:一種循環水凈化養殖系統,養殖區通過管路與梯級塘連接,梯級塘與凈化調溫系統連接,凈化調溫系統通過栗和管路與養殖區連接。
[0007]所述的凈化調溫系統中,沉淀池與過濾井連接,在沉淀池與過濾井之間設有至少一個溢流槽,過濾井與調溫井連接,過濾井除與調溫井連接的部分為過濾壁之外,其余部分為阻水壁,調溫井的上沿高于過濾井的上沿,調溫井的深度大于過濾井的深度。
[0008]在沉淀池中種植有挺水植物。
[0009]所述的過濾井與調溫井同心布置,過濾井布置在調溫井的外圍。
[0010]所述的過濾壁為多彎折的形狀。
[0011]所述的梯級塘為從高到低依次連接的塘,上級塘的水通過溢流進入到下級塘,在位于高處的部分塘種植有挺水植物,在位于低處的部分塘種植有浮水植物。
[0012]還設有混種塘,混種塘內同時種植有挺水植物和浮水植物。
[0013]還設有混栽塘,混栽塘內同時種植有浮水植物和沉水植物。
[0014]所述的養殖區中,養殖區頂部設有儲水箱,儲水箱的進口與凈化調溫系統連接,儲水箱通過供水管路與養殖池的進水口連接,在養殖池的側壁還設有溢流口,溢流口的下方設有回水槽,回水槽與梯級塘的進口連接。
[0015]在儲水箱與養殖區頂部之間還設有水箱頂,儲水箱與水箱頂連接。
[0016]在供水管路上設有流量調節閥。
[0017]本發明提供的一種循環水凈化養殖系統,通過采用梯級塘濕地、凈化調溫系統和養殖區的組合,實現了養殖循環水的自然凈化,凈化過程中不會對環境形成負擔,且水質滿足養殖高水質要求水產品的標準。例如能夠用于養殖大鯢。凈化調溫系統中,設置的沉淀池、過濾井和調溫井使養殖循環水經過過濾后進入較深的調溫井中,使循環水冷卻,達到養殖水產品的要求,也不用額外采用降溫的設備,例如空調,降低了養殖成本。與現有技術中抽取地下水進行養殖的方案相比,也避免了過量抽取地下水,造成地下水位下降的隱患。設置的過濾壁,使循環水經過多層混凝土的過濾,模擬了底層對地下水的過濾機制,避免循環水污染地下水,進一步優選的方案中,通過將過濾壁設置成多彎折的形狀,增大了過濾壁的過濾面積,從而進一步提高整個凈化調溫系統的效率。
[0018]在沉淀池種植的挺水植物,能夠在一定程度上與共生的其他生物吸收、吞食、分解循環水中的有機物顆粒,進一步提高水質。設置的梯級塘,各級塘之間通過溢流連接,并采用不同水深,配合種植不同植物的結構,實現模擬自然環境下的人工濕地同時又提高有機顆粒的凈化效率,并使養殖水面與濕地處理水面之間的比例有較大的提高。且凈化質量高,經過本發明的系統凈化后的水質,能夠用于養殖對水質要求極高的水產品,例如大鯢。
【附圖說明】
[0019]下面結合附圖和實施例對本發明作進一步說明:
圖1為本發明的整體結構俯視示意圖。
[0020]圖2為本發明的垂直剖視圖。
[0021]圖3為本發明優選方案的俯視示意圖。
[0022]圖4為本發明中養殖區的主視結構示意圖。
[0023]圖中:沉淀池I,旱生美人蕉101,溢流槽2,過濾井3,調溫井4,過濾壁5,阻水壁6,潛水栗7,梯級塘8,養殖區9,儲水箱901,水箱頂902,供水管路903,流量調節閥904,截止閥905,養殖池906,進水口 907,溢流口 908,清渣口 909,回水槽910,保溫層911。
【具體實施方式】
[0024]如圖1中,一種循環水凈化養殖系統,養殖區8通過管路與梯級塘9連接,梯級塘8與凈化調溫系統連接,凈化調溫系統通過栗和管路與養殖區8連接。由此結構,養殖區排出的養殖循環水,經過梯級塘8模擬的自然人工濕地,高效率的凈化,主要是去除循環水中的富營養有機物和排泄物。使水質得到初步凈化,然后進入到凈化調溫系統,經過過濾和調溫后,送入到養殖區8。經過處理后,水中的有機物減少,養殖所需的無機物,例如碳酸鈣、鈣、鎂等物質有所增加。水溫常年保持在25攝氏度左右。
[0025]如圖1、2中,所述的凈化調溫系統中,沉淀池I與過濾井3連接,在沉淀池I與過濾井3之間設有至少一個溢流槽2,過濾井3與調溫井4連接,過濾井3除與調溫井4連接的部分為過濾壁5之外,其余部分為阻水壁6,調溫井4的上沿高于過濾井3的上沿,調溫井4的深度大于過濾井3的深度。本例中,沉淀池I的深度為0.6~1米,過濾井3的深度為3-5米,調溫井4的深度為5米以上,本例中采用8米的深度。將經過凈化的循環水引入調溫井4,避免過度抽取地下水,同時,經過凈化的循環水進入到調溫井4中進行冷卻,也避免污染地下水。
[0026]在沉淀池I中種植有挺水植物。本例中種植旱生美人蕉101,利于營造適合鳥類、昆蟲、水生動物和微生物生長的環境,從而形成人工濕地提高循環水凈化效率。同時高大的旱生美人蕉101,樹冠能夠形成較大遮蓋面積,有利于水體溫度調節。
[0027]所述的過濾井3與調溫井4同心布置,過濾井3布置在調溫井4的外圍。在本系統中,凈化處理的瓶頸來自過濾的效率,因為調溫井4的開挖成本較高,因此使過濾的效率受到限制,采用同心布置能夠有效降低開挖成本。
[0028]優選的方案如圖3中,所述的過濾壁5為多彎折的形狀。由此結構,在不增加開挖工作量的基礎上,增加了過濾壁5的有效過濾面積,從而提高過濾效率。圖3中采用放射狀的多彎折結構,采用其他的結構也是可行的,例如類似平行迷宮的結構,也可以增大有效過濾面積。
[0029]所述的過濾壁5從過濾井3至調溫井4依次為粗料層、細料層和砂漿層。圖中未示出,該結構模擬了地層的過濾結構。能夠兼顧過濾效率和過濾的效果。
[0030]如圖2中,在調溫井4內設有潛水栗7。由此結構,用于將被調溫的循環水抽取至養殖區9。不斷抽取調溫井4內的循環水,也降低了調溫井4內的水位,有利于提高過濾的效率。
[0031]如圖1中,所述的梯級塘8為從高到低依次連接的塘,上級塘的水通過溢流進入到下級塘,在位于高處的部分塘種植有挺水植物,在位于低處的部分塘種植有浮水植物。本例中采用8~16級塘的結構。由此結構,在高水質要求的前提下,本發明的凈化效率,即養殖水面與濕地處理水面的比例達到
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