加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及曝氣增氧結構技術領域,具體講是加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統。
【背景技術】
[0002]人工濕地是20世紀70年代發展起來的一種新型污水處理工藝,目前人工濕地已逐步應用于生活污水和工業廢水的深度處理,是由人工建造和控制運行的與沼澤地類似的地面,利用自然系統中的物理、化學和生物三重協同作用來實現污水的凈化。
[0003]在污水的活性污泥法中,混合液的溶解氧必須用曝氣法補給,傳統的增氧方法包括藍藻劑法和葉輪旋轉攪動法,前者采用藍藻劑對原來污染水體進行快速溶解,除臭,后將多種修復技術相結合,達到凈化河道水體,優化水生生態系統的目的,缺點是這個技術無法直接應用到人工濕地系統中,適用范圍較小;后者通過葉輪旋刷攪動水面,使活性污泥維持懸浮狀態,不斷以新的界面和大氣接觸,來增加水體內的氧含量,其缺點在于曝氣范圍小,曝氣效果不好,引起不能有效提高水體內氧氣含量的缺陷,因此設計一種能夠適用人工濕地并且增加水體內氧含量的加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統,對于提高人工濕地的凈化效率有著重要的意義。
【發明內容】
[0004]本發明所要解決的技術問題是,克服現有技術的缺陷,提供一種能夠適用人工濕地并且增加水體內氧含量的加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統。
[0005]為解決上述技術問題,本發明提出一種加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統,它包括河床、堤壩,所述河床上設有用于將所述河床截斷的梯形攔截壩,所述堤壩上設有曝氣機房,所述曝氣機房內設有曝氣機、控制器,所述曝氣機連接有倒T型曝氣總管,所述曝氣機與所述曝氣總管倒T形豎直部分的開口端可拆卸連接,所述曝氣總管倒T形水平部上設有多個水管接頭,所述曝氣總管倒T形水平分兩端密封,所述水管接頭連接有曝氣支管,所述曝氣支管另一端密封,所述曝氣支管上設有曝氣細管,所述曝氣總管上設有曝氣總閥,所述曝氣支管上設有曝氣支閥,所述曝氣細管內設有止逆閥,所述曝氣總閥、所述曝氣支閥均為電磁閥,所述曝氣機、所述曝氣總閥、所述曝氣支閥均與所述控制器電連接。
[0006]采用上述結構后,與現有技術相比,本發明具有以下優點:采用梯形攔截壩和曝氣增氧機結合的結構設計,通過在河床上設置梯形攔截壩,提高河道內上游的水位,使水流經過梯形攔截壩向下游運動的過程中形成較大的高度差,利于在水體內形成氣泡,實現對水體的曝氣增氧,結合堤壩上設置的曝氣機,利用控制器控制曝氣機運行產生的氣體流,并通過曝氣總管進行氣流分配至曝氣支管內,利用曝氣細管向水體中供氣,大幅提高對水體的曝氣增氧效果,結合有控制器控制的曝氣總閥、曝氣支閥,可以通過控制器控制閥門所在管路的開啟與關閉,提高在進行閥門開啟或關閉操作時的安全性能,利用設置的止逆閥可以有效避免水體內的雜質進入曝氣管路內,確保曝氣管路不發生堵塞,提高所述曝氣機的曝氣效果;綜上所述,本發明是一種能夠適用人工濕地并且增加水體內氧含量的加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統。
[0007]作為改進,所述梯形攔截壩出水側斜面上設有多個攔截條,所述攔截條均與水平面平行,所述攔截條橫截面為三角形,通過所述攔截條是增設,使水流經過所述梯形攔截壩向下游運動的過程中,水流經過沖擊所述攔截條,進一步加大水體內氣泡的產生率,大幅提高水體內的氧含量。
[0008]作為改進,所述曝氣支管為2?6條,可根據水體內測定的氧氣含量,自主選擇所述曝氣支管的數量,降低運行成本。
[0009]作為改進,所述曝氣細管開口端設有過濾網,這樣就可以進一步的防止污染物進入曝氣管道內,對于保持曝氣管道的暢通起到進一步的保護作用。
[0010]作為改進,所述曝氣機房內設有蓄電池,所述曝氣機房上表面設有太陽能光伏發電裝置,所述太陽能光伏發電裝置包括支架、基板、太陽能光伏板、視日追蹤器、傳動器一,所述支架一端與所述曝氣機房上表面固定連接,所述支架另一端與所述傳動器一的一端可拆卸連接,所述傳動器一的另一端與所述基板下表面可拆卸連接,所述基板上表面設有所述太陽能光伏板、所述視日追蹤器,所述太陽能光伏板與所述蓄電池電連接,所述蓄電池、所述視日追蹤器、所述傳動器一均與所述控制器電連接,可以利用所述太陽能光伏板產生的電流,并存儲在所述蓄電池里,實現對設備的供電,環保節能,利用所述視日追蹤器,可以根據陽光照射角度,通過所述控制器控制所述傳動器一的運轉,確保陽光的始終直射在所述太陽能光伏板上,大幅提高所述太陽能光伏板的光電轉化效率。
[0011]作為改進,所述堤壩上設有風力發電裝置,所述風力發電裝置包括立桿、風力發電機、傳動器二、風向傳感器,所述立桿的一端豎直固定在所述堤壩上,所述立桿的另一端與所述傳動器二的一端可拆卸連接,所述傳動器二的另一端與所述風力發電機可拆卸連接,所述風力發電機上設有所述風向傳感器,所述風力發電機與所述蓄電池電連接,所述傳動器二、所述風向傳感器均與所述控制器電連接,利用所述風力發電機產生的電流,并存儲在所述蓄電池里,實現對設備的供電,進一步提高了設備的環保性能,利用所述風向傳感器,可以根據風向的變化,通過所述控制器控制所述傳動器二的運轉,確保所述風力發電機的風葉始終對準來風方向,大幅提高所述風力發電機的電轉化效率。
[0012]作為改進,所述曝氣支管上設有水體氧含量檢測儀,所述水體氧含量檢測儀與所述控制器電連接,可以根據所述水體氧含量檢測儀檢測到的氧氣含量,并將數據傳輸至控制器,控制器根據人工設定的數值,實現自動控制所述曝氣機、所訴曝氣總閥和所述曝氣支閥的開啟與關閉,減少能源消耗。
【附圖說明】
[0013]圖1為本發明加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統的結構示意圖;
[0014]圖2為本發明加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統太陽能光伏發電裝置的側視圖;
[0015]圖3為本發明加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統曝氣細管的透視圖;
[0016]圖4為本發明加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統曝氣機房的平面圖;
[0017]圖5為本發明加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統結構原理框圖。
[0018]圖中所示,1、河床,2、堤壩,3、梯形攔截壩,4、曝氣機房,5、曝氣機,6、控制器,7、曝氣總管,8、水管接頭,9、曝氣支管,10、曝氣細管,11、曝氣總閥,12、曝氣支閥,13、止逆閥,14、攔截條,15、過濾網,16、蓄電池,17、太陽能光伏發電裝置,18、支架,19、基板,20、太陽能光伏板,21、視日追蹤器,22、傳動器一,23、風力發電裝置,24、立桿,25、風力發電機,26、傳動器二,27、風向傳感器,24、水體氧含量檢測儀。
【具體實施方式】
[0019]下面對本發明作進一步詳細的說明:
[0020]本發明提供一種加速人工濕地水體凈化的曝氣增氧系統,它包括河床1、堤壩2,河床I上設有用于將河床I截斷的梯形攔截壩3,堤壩2上設有曝氣機房4,曝氣機房4內設有曝氣機5、控制器6,曝氣機5連接有倒T型曝氣總管7,曝氣機5與曝氣總管7倒T形豎直部分的開口端可拆卸連接,曝氣總管7倒T形水平部上設有多個水管接頭8,曝氣總管7倒T形水平分兩端密封,水管接頭8連接有曝氣支管9,曝氣支管9另一端密封,曝氣支管9上設有曝氣細管10,曝氣總管7上設有曝氣總閥11,曝氣支管9上設有曝氣支閥12,曝氣細管10內設有止逆閥13,曝氣總閥11、曝氣支閥12均為電磁閥,曝氣機5、曝氣總閥11、曝氣支閥12均與控制器6電連接。
[0021]梯形攔截壩3出水側斜面上設有多個攔截條14,攔截條14均與水平面平行,攔截條14橫截面為三角形。
[0022]曝氣支管9為2?6條。
[0023]曝氣細管10開口端設有過濾網15。
[0024]曝氣機房4內設有蓄電池16,曝氣機房4上表面設有太陽能