一种沉箱式/管道式河道底泥处理装置的制作方法

一种沉箱式/管道式河道底泥处理装置的制作方法

本实用新型涉及河道处理技术领域,具体涉及一种沉箱式/管道式河道底泥处理装置。

背景技术:

底泥是河湖的沉积物,是自然水域的重要组成部分。当水域受到污染后,水中部分污染物可通过沉淀或颗粒物吸附而蓄存在底泥中,这些污染物会污染底泥,造成底泥发黑发臭,而且这些污染物还会在适当条件下重新释放,成为二次污染源,因此,底泥的污染与水体的污染息息相关。

现有技术对河道的处理多集中在水体污染的处理,对底泥处理的研究较少,采用的方法包括底泥清除、污泥固化、异位修复等;这些修复方式均存在工程量大、资源设备耗费大等问题,难以大规模推广。

因此,需要开发一种结构简单、应用方便、处理效果好的河道底泥处理装置,以方便的解决河道底泥发黑发臭的问题。

技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种沉箱式/管道式河道底泥处理装置,其结构简单,使用方便,能够很好的处理河道底泥及河道污水,保证河道水环境体系的正常运行。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

一种沉箱式/管道式河道底泥处理装置,包括处理容器以及用以向处理容器中曝气的曝气装置,处理容器开设有进水口和出水口,进水口导通连接有进水泵;处理容器还导通连接有营养供给系统,营养供给系统包括相互导通的营养供给管和营养储存箱,营养供给管远离营养储存箱的一端与处理容器导通;处理容器还导通连接有微生物供给系统,微生物供给系统包括微生物供给管。

进一步地,曝气装置包括进气管、曝气泵和多件曝气头,曝气头设于处理容器内部且与曝气泵导通,进气管一端与曝气泵连通,另一端延伸至河道水体表面。

进一步地,进气管远离曝气泵的一端连接有浮块。

进一步地,处理容器为箱体,箱体包括氧化沟以及密封盖设于氧化沟顶部的盖体;进水口和出水口均设于氧化沟的侧壁。

进一步地,进水口和出水口处于同一水平面。

进一步地,还包括搅拌装置,搅拌装置设于氧化沟内。

进一步地,处理容器为管道。

进一步地,处理容器底部设置有用以将处理容器固定于河底的固定装置。

本实用新型的有益效果为:

本实用新型的沉箱式/管道式河道底泥处理装置,在使用时,将处理容器置于底泥污染严重的河道底部,通过进水泵将底泥和污水的混合物输送至处理容器中,向处理容器中曝气供氧,使得底泥中的微生物发生好氧反应,从而将底泥以及污水中的有机物进行降解,对底泥和污水进行处理。该装置结构简单,体积小,便于移动,使用方便,无需额外投入,利用底泥中含有的微生物对其进行处理,简单有效,具有很好的实际应用价值。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1是本实用新型实施例1的沉箱式河道底泥处理装置的侧视图;

图2是本实用新型实施例1的沉箱式河道底泥处理装置去掉盖体后的俯视图;

图3是本实用新型实施例2的管道式河道底泥处理装置的结构示意图。

图标:

10-箱体,11-氧化沟,12-进水泵,13-出水口,14-进水口,21-进气管,22-曝气泵,23-曝气头,24-曝气盘,25-浮块,31-搅拌桨叶,41-营养供给管,42-营养储存箱,51-微生物供给管,60-管道。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

实施例1

以下结合附图对本实施例进行进一步的说明,如附图1~附图2所示:

本实施例提供了一种沉箱式河道底泥处理装置,包括处理容器以及用以向处理容器中曝气的曝气装置,处理容器开设有进水口14(图中进水泵12与箱体10贴合处)和出水口13,进水口14导通连接有进水泵12。具体的,本实施例的处理容器为箱体10。

使用时,将本实施例的箱体10置于河道底部,具体的,可以在箱体10底部设置固定装置(如固定杆,图中未示出),通过固定装置将箱体10固定在河道底部底泥污染严重的地方,打开进水泵12,河道底部的泥水混合物在进水泵12的作用下由进水口14进入箱体10内,曝气装置向箱体10内曝气,使得进入箱体10内的污泥中的微生物进行好氧反应而对底泥和污水中的有机物进行消耗降解;达到污染物处理的目的,处理后的泥水混合物由出水口13导出箱体10,实现水体的循环。

本实施例的箱体10具体包括氧化沟11和密封该设于氧化沟11上的盖体,进水口14设于氧化沟11的进水一侧的侧壁,出水口13设于氧化沟11的出水一侧的侧壁,作为优选的,出水口13与进水口14处于同一水平面,这样当进水口14不断有泥水混合物在进水泵12的作用下进入时,出水口13可以不断有泥水混合物流出。

与现有氧化沟11相同的是,本申请的氧化沟11内部还可以设置有沿水流方向(图2中箭头方向)的推进器(图中未示出),以辅助提供推动水流向出水口13移动的动力。

本实施例的曝气装置包括进气管21、曝气泵22和多件曝气头23,曝气头23设于箱体10的底部且与曝气泵22导通,进气管21一端与曝气泵22连通,另一端设于水体表面,具体的,进气管21设置为软管,通过在进气管21远离曝气泵22的一端连接有浮块25,实现进气管21远离曝气泵22的一端能够暴露在空气中,进而能够实现曝气。

与现有污水处理的氧化沟11相同,本申请的曝气头23在氧化沟11中主要分布在富氧区。

为了使得泥水混合物在氧化沟11中与氧气充分的接触,本申请的氧化沟11中还设置有搅拌装置。本实施例的搅拌装置可以是穿流式搅拌器,也可以是其他任意的搅拌器,本实施例附图中设置的搅拌装置包括转轴和搅拌桨叶31,搅拌桨叶31上开设有气孔,且曝气头23设于搅拌桨叶31下方。这样设置的好处是,曝气头23中的气体出来后向上运行,经搅拌桨叶31的搅动使得气体在液体中的分布更均匀,带有气孔的搅拌桨叶31的混合效果更佳,能够达到更佳的曝气效果。

具体的,本实施例靠近氧化沟11底壁设置有曝气盘24,曝气头23均固定于曝气盘24,曝气头23均匀分布于曝气盘24。

本实施例的氧化沟11具体为一体化氧化沟11,可以是现有技术中通用的一体化氧化沟11。

本实施例的箱体10还导通连接有营养供给系统,营养供给系统包括营养供给管41和营养储存箱42。为了保证水体处理能力,需要提供给水体底泥中的微生物以最佳的营养体系,使得底泥中c/n、c/p、c/k等达到微生物生长的最佳需求,这就需要通过营养供给系统向箱体10中补充营养物质,本实施例的营养供给系统除了包括营养供给管41,还包括营养储存箱42,营养储存箱42可以是固定在箱体10表面,通过一控制系统,控制营养储存箱42与箱体10内部之间的导通或断开,实现间歇或连续供给营养物质。

考虑到底泥中的微生物繁殖能力以及微生物本身对有机物的降解能力差异,本申请还设置了与箱体10导通连接的微生物供给系统,微生物供给系统包括微生物供给管51。可以通过微生物供给系统补充外界的微生物,增加底泥中微生物的多样性,提高其处理能力。

实施例2

如附图3所示,本实施例提供了一种管道式河道底泥处理装置,将实施例1中的箱体10替换为管道60。

其余技术特征可以与实施例1相同,与实施例1不同的是,本实施例中可以不设置搅拌装置,因为管道60的直径较小,完全可以通过曝气使得经过曝气头23处的泥水以及泥水与气体之间混合均匀。

在管道式河道底泥处理装置中,曝气装置的曝气头23可以是沿管道60的长度方向间歇均匀布置,以提供给底泥中充足的氧气。

综上,本申请的沉箱式/管道式河道底泥处理装置,不仅能够很好的处理河道底泥的污染,而且结构简单,使用方便,便于更换位置,流动性更强,具有很好的应用推广性。

以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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