一种光补偿强效水体原位净化浮床的制作方法

文档序号:12449295阅读:316来源:国知局
一种光补偿强效水体原位净化浮床的制作方法与工艺
本发明涉及水体原位修复
技术领域
,具体涉及一种光补偿强效水体原位净化浮床。适用于水质受到污染,受深度、浊度影响沉水植物生长困难的自然水体。
背景技术
:许多受污染的水体存在水质差、水体浑浊、水生动植物缺乏、景观效果差等问题,受到深度和浊度的影响,水体底部往往光源不足,沉水植物生长较为困难。生态浮床是一种常用的水体原位修复技术,主要通过作物根系吸收水体中污染物质,常用来改善水体水质,提升景观效果。但是目前的常规生态浮床净水方式较为单一且对水体的净化仅局限于水面,对深水区的净化能力较弱,生态浮床往往只能作为水体生态修复的辅助手段。因此,针对现有技术中存在的不足之处,研究一种对深水区净化能力强,能对深水区及浊水区光源不足的水生植物提供光补偿的生态浮床甚为必要。技术实现要素:本发明的目的在于避免现有技术中的不足之处而提供一种光补偿强效水体原位净化浮床,净水能力强,能对深水区及浊水区光源不足的水生植物提供光补偿。本发明目的通过下述技术方案来实现:一种光补偿强效水体原位净化浮床,包括浮床腔体,所述的浮床腔体内设置有种植槽,种植槽内设置有种植陶粒,种植陶粒上设置有浮床植物,浮床腔体底部垂直设置有能周向旋转的电动中心杆,电动中心杆周向均匀设置有净化单元,净化单元包括上端横杆、下端横杆以及设置在上端横杆和下端横杆之间的绳索,上端横杆与下端横杆平行,绳索上均匀串联有若干个填料球,上端横杆一端固定在电动中心杆的上部,下端横杆一端固定在电动中心杆的下部,上端横杆另一端与下端横杆另一端之间连接有防水灯带。如上所述的电动中心杆的底端固定有稳定球,浮床腔体的四周通过拉索与固定锚固定。如上所述的填料球包括聚乙烯球状网和设置在聚乙烯球状网内的页岩陶粒,聚乙烯球状网的孔径为3~5mm,页岩陶粒的粒径为8~15mm,填料球的直径大于等于10cm。如上所述的种植陶粒为粒径为6~15mm的页岩陶粒,种植陶粒的总厚度大于等于15cm。如上所述的电动中心杆的转速大于等于20r/min。如上所述的净化单元为八个,相邻的净化单元之间的夹角为45度。如上所述的上端横杆与浮床腔体的底部的距离大于等于30cm。如上所述的下端横杆比上端横杆短10~20cm,下端横杆与上端横杆之间的间距大于等于50cm。如上所述的浮床植物为再力花、鸢尾、美人蕉中的一种或多种,种植密度为8~16株/m2。如上所述的绳索比上端横杆、下端横杆之间的间距长5~15cm。本发明的优点在于:1、净化单元和浮床植物根系的双重净化方式,对水体上、下层污染物处理效果好;2、净化单元能在水平方向转动,既增强了填料球对污染物的处理能力,又实现了水体的扰动增氧,还能使光补偿更为均匀;3、防水灯带能稳定有效的为深水区或浊水区植物的光合作用提供光源,促进水生植物生长,改善水质。附图说明利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制。图1是本发明的主视结构示意图;图2是本发明的上部单元的平面结构示意图;图3是本发明的下部单元的平面解雇示意图;图中:1-上部单元;2-下部单元;3-拉索;4-固定锚;5-浮床腔体;6-种植槽;7-浮床植物;8-种植陶粒;9-净化单元;10-上端横杆;11-绳索;12-填料球;13-下端横杆;14-防水灯带;15-电动中心杆;16-稳定球。具体实施方式下面结合附图以及实施例对本发明所提供的技术方案进行详细说明:实施例1一种光补偿强效水体原位净化浮床,包括浮床腔体5,所述的浮床腔体5内设置有种植槽6,种植槽6内设置有种植陶粒8,种植陶粒8上设置有浮床植物7,浮床腔体5底部垂直设置有能周向旋转的电动中心杆15,电动中心杆15周向均匀设置有净化单元9,净化单元9包括上端横杆10、下端横杆13以及设置在上端横杆10和下端横杆13之间的绳索11,上端横杆10与下端横杆13平行,绳索11上均匀串联有若干个填料球12,上端横杆10一端固定在电动中心杆15的上部,下端横杆13一端固定在电动中心杆15的下部,上端横杆10另一端与下端横杆13另一端之间连接有防水灯带14。优选的,电动中心杆15的底端固定有稳定球16,浮床腔体5的四周通过拉索3与固定锚4固定。优选的,填料球12包括聚乙烯球状网和设置在聚乙烯球状网内的页岩陶粒,聚乙烯球状网的孔径为3~5mm,页岩陶粒的粒径为8~15mm,填料球12的直径大于等于10cm。优选的,种植陶粒8为粒径为6~15mm的页岩陶粒,种植陶粒8的总厚度大于等于15cm。优选的,电动中心杆15的转速大于等于20r/min。优选的,净化单元9为八个,相邻的净化单元9之间的夹角为45度。优选的,上端横杆10与浮床腔体5的底部的距离大于等于30cm。优选的,下端横杆13比上端横杆10短10~20cm,下端横杆13与上端横杆10之间的间距大于等于50cm。优选的,浮床植物7为再力花、鸢尾、美人蕉中的一种或多种,种植密度为8~16株/m2。优选的,绳索11比上端横杆10、下端横杆13之间的间距长5~15cm。防水灯14的波长范围为440~480nm或640~680nm。实施例2浮床腔体5为内部中空的塑料腔体,其提供的浮力足以保证整个浮床浮于水面,浮床腔体5的尺寸规格为长×宽×厚=3m×3m×0.3m。种植槽6位于浮床腔体5内,共设4个,种植槽6为圆柱状,顶面半径为0.5m,种植槽6贯穿整个上下浮床腔体,种植槽6采用聚乙烯材质,底部设置有镂空网,种植槽6内部填有种植陶粒8,种植陶粒8上种有浮床植物7。浮床植物7为美人蕉,种植密度为8株/m2。种植陶粒8填充于种植槽内,种植陶粒8采用粒径为6~10mm的页岩陶粒,厚度为20cm。净化单元9为8个,相邻2个净化单元之间夹角为45°。上端横杆10为不锈钢杆,长度为1.0m,垂直固定于电动中心杆15上,上端横杆10和浮床腔体5底部之间的间距为30cm。下端横杆13为不锈钢杆,长度为0.8m,垂直固定于电动中心杆15上,平行于上端横杆13,和上端横杆13之间的间距为60cm。绳索11采用尼龙绳,长度为70cm。填料球12串于绳索11上,填料球12直径为10cm,上下相邻填料球12间距为5cm,填料球12的聚乙烯球状网的孔径为3~5mm,填料球12的页岩陶粒的粒径8~12mm。防水灯14长度为64cm,采用12v低压LED防水灯带,防水灯14的波长范围位640~680nm。电动中心杆15为不锈钢杆,长度为1.2m,顶部设置于浮床腔体5的中心位置,电动中心杆15的周向转速为25r/min。稳定球16为不锈钢实心球,质量为10kg。拉索3两端连接浮床腔体5和固定锚4,拉索3采用直径为12mm的尼龙绳。固定锚4为钢筋混凝土块,设置于浮床腔体5四个角下方水体底部,固定锚4单块质量为25kg,起到固定浮床的作用。其他与实施例1一致。将1台实施例2的光补偿强效水体原位净化浮床布置于水深2m,面积100m2的污染较严重、水质浑浊的自然水体中,30天后水体水质明显改善,沉水植物明显恢复。下表为采用本实施例运行水质监测结果:表1实施例1运行水质监测结果:水质pHCODcr(mg/L)BOD5(mg/L)NH3-N(mg/L)TN(mg/L)TP(mg/L)布置前7.6261.1231.1418.1123.563.2930天后7.4113.356.463.164.231.87实施例3实施例3与实施例2的区别在于:浮床腔体5,尺寸规格为长×宽×厚=3.5m×3.5m×0.3m;种植槽6共设4个,种植槽6为圆柱状,种植槽6的顶面半径为0.6m;浮床植物7为黄花鸢尾,种植密度为12株/m2;种植陶粒8采用粒径为10~15mm的页岩陶粒,厚度为20cm;上端横杆10长度为1.2m;绳索11采用尼龙绳,长度为80cm;填料球12直径为12cm,上下相邻填料球12间距为7cm,填料球12的页岩陶粒粒径10~15mm;下端横杆13长度为1.0m,下端横杆13和上端横杆之间的间距为70cm;防水灯14长度为73cm;电动中心杆15长度为1.3m,周向转速为20r/min;稳定球16质量为13kg;拉索3采用直径为15mm的尼龙绳;固定锚4单块质量为30kg。其他与实施例2一致。将1台实施例3的光补偿强效水体原位净化浮床布置于水深2.5m,面积100m2的污染较严重、水质浑浊的自然水体中,30天后水体水质明显改善,沉水植物明显恢复。表2实施例3运行水质监测结果:水质pHCODcr(mg/L)BOD5(mg/L)NH3-N(mg/L)TN(mg/L)TP(mg/L)布置前7.1563.2029.9821.4729.412.9530天后7.2115.356.343.053.711.45最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。当前第1页1 2 3 
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