一种基于光合细菌的生物污水处理装置的制作方法

文档序号:21271631发布日期:2020-06-26 22:58阅读:421来源:国知局
一种基于光合细菌的生物污水处理装置的制作方法

本发明涉及生物技术开发技术领域,具体为一种基于光合细菌的生物污水处理装置。



背景技术:

光合细菌是地球上出现最早、自然界中普遍存在、具有原始光能合成体系的原核生物,是在厌氧条件下进行不放氧光合作用的细菌的总称,是一类没有形成芽孢能力的革兰氏阴性菌,是一类以光作为能源、能在厌氧光照或好氧黑暗条件下利用自然界中的有机物、硫化物、氨等作为供氢体兼碳源进行光合作用的微生物。

目前对污水处理方式具有多种,其中利用光合细菌分解污水内的有机物等物质是生物处理的一种,而现有的对光合细菌的使用方式是将培养好的光和细菌投放到污水处理池内,这种方式使得光合细菌在处理完污水后就会随污水排走,造成光合细菌的浪费,增加污水处理的成本。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于光合细菌的生物污水处理装置,具备对光合细菌回收,重复利用等优点,解决了现有装置在光合细菌在处理完污水后就会随污水排走,造成光合细菌的浪费的问题。

(二)技术方案

为实现上述光合细菌回收,重复利用的目的,本发明提供如下技术方案:一种基于光合细菌的生物污水处理装置,包括处理池,所述处理池的顶部固定连接有灯箱,所述灯箱的内部设置有灯源,所述灯箱的左侧固定连接有主光管,所述主光管的侧面穿插设置有阻光板,所述主光管的底部固定连接有培养箱,所述灯箱的右侧固定连接有次光管,所述次光管的内部设置有挡光轮,所述挡光轮的侧面啮合连接有启动齿轮,所述启动齿杆的底部滚动连接有弧形杆,所述弧形杆的左侧固定连接有承接轮,所述承接轮的表面转动连接有浮杆,所述浮杆的侧面啮合连接有棘轮,所述棘轮的内轮表面啮合连接有联通杆,所述联通杆的侧面滑动连接有细菌通管,所述棘轮的表面设置有磁铁,所述浮杆的底部固定连接有竖直棘杆,所述竖直棘杆的侧面啮合连接有水平棘杆,所述水平棘杆的左侧固定连接有挡液扇,所述挡液扇的左侧设置有进液轮,所述进液轮的左侧固定连接有淤泥通管。

优选的,所述处理池的内壁设置有铁块,且在其侧面设置有随浮杆移动的隔磁板。

优选的,所述浮杆的侧面设置有单向齿牙,且在处理池内为注入污水前的状态下,单向齿牙的高度小于棘轮的中心,使得浮杆下移到初始位置时,棘轮在发条得作用下顺时针转动不会受到阻挡。

优选的,所述挡光轮穿过管次光管与启动齿杆啮合,且位于次光管内部的部分表面设置有挡光片。

优选的,所述棘轮的内部设置有延时发条,延时棘轮的转动,进而延时细菌通管的封闭时间。

优选的,所述棘轮的表面开设有弧形槽,与左侧的水平支撑杆滑动连接,且其内部设置有复位弹簧。

优选的,所述承接轮的左侧表面设置有半圆凸起,且与阻光板的一端接触。

优选的,所述水平棘杆的表面设置有导流扇。

(三)有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种基于光合细菌的生物污水处理装置,具备以下有益效果:

1、该基于光合细菌的生物污水处理装置,通过浮杆与培养箱的配合使用,启动电源,灯源亮起,光线顺着主光管反射进入到培养箱内。

利用光合细菌喜好光线的特性,在污水进入到处理池时,通过阻光板截断培养箱内的光线,利用启动齿杆打通次光管内的光线,使得光合细菌主动从细菌通管内进入到处理池,随后在污水排放时,截断次光管内光线,打通主光管内光线,使得培养箱重新出现光线,而处理池内光线消失,光合细菌在光线的促使下重新进入培养箱内,从而达到了对光合细菌回收,重复利用的效果。

2、该基于光合细菌的生物污水处理装置,通过进液轮与挡液扇的配合使用,由于竖直棘杆在随浮杆上移时,不会与水平棘杆发生啮合转动,故在竖直棘杆在随浮杆下移时,水平棘杆被带动而转动,进而导致进挡液扇着转动,由于挡液扇的扇叶将进液轮的通孔刚好挡住,故在挡液扇转动时,进液轮左右区域间歇贯通,而水平棘杆的表面设置有导流扇,随着导流扇的转动,处理池底部的积累的部分浑浊的淤泥被通过进液轮推入到淤泥通管内,随后进入到培养箱内,由于淤泥内带有着还未被分解的有机物等物质,因此可以作为培养箱内光合细菌的营养物质,从而达到了保持培养箱内光合细菌长时间存活的效果。

附图说明

图1为本发明结构正面剖视示意图;

图2为本发明结构次光管剖视图;

图3为本发明结构与棘轮相连机构放大示意图;

图4为本发明结构棘轮的内轮与联通杆连接示意图;

图5为本发明结构竖直棘杆与水平棘杆连接示意图;

图6为本发明结构进液轮与挡液扇侧面剖视示意图;

图7为本发明结构竖直棘杆与水平棘杆侧面剖视示意图;

图8为本发明结构阻光板与主光管连接示意图。

图中:1、处理池,2、灯箱,3、灯源,4、主光管,5、培养箱,6、阻光板,7、承接轮,8、弧形杆,9、次光管,10、浮杆,11、挡光轮,12、启动齿杆,13、细菌通管,14、联通杆,15、棘轮,16、磁铁,17、淤泥通管,18、进液轮,19、挡液扇,20、竖直棘杆,21、水平棘杆。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-8,一种基于光合细菌的生物污水处理装置,包括处理池1,处理池1的内壁设置有铁块,且在其侧面设置有随浮杆10移动的隔磁板,处理池1的顶部固定连接有灯箱2,灯箱2的内部设置有灯源3,灯箱2的左侧固定连接有主光管4,主光管4的侧面穿插设置有阻光板6,主光管4的底部固定连接有培养箱5,培养箱5的材料是不锈钢,可以有效防止设备被腐蚀,极大的延长了设备的使用年限,降低了生产成本,对企业有着不可或缺的作用,灯箱2的右侧固定连接有次光管9,次光管9的内部设置有挡光轮11,挡光轮11穿过管次光管9与启动齿杆12啮合,且位于次光管9内部的部分表面设置有挡光片,挡光轮11的侧面啮合连接有启动齿轮12,启动齿杆12的底部滚动连接有弧形杆8,弧形杆8的左侧固定连接有承接轮7,承接轮7的左侧表面设置有半圆凸起,且与阻光板6的一端接触。

承接轮7的表面转动连接有浮杆10,浮杆10的侧面设置有单向齿牙,且在处理池1内为注入污水前的状态下,单向齿牙的高度小于棘轮15的中心,使得浮杆10下移到初始位置时,棘轮15在发条得作用下顺时针转动不会受到阻挡,浮杆10的侧面啮合连接有棘轮15,棘轮15的表面开设有弧形槽,与左侧的水平支撑杆滑动连接,且其内部设置有复位弹簧,棘轮15的内部设置有延时发条,延时棘轮15的转动,进而延时细菌通管13的封闭时间,棘轮15的内轮表面啮合连接有联通杆14,联通杆14的侧面滑动连接有细菌通管13,棘轮15的表面设置有磁铁16,浮杆10的底部固定连接有竖直棘杆20,竖直棘杆20的侧面啮合连接有水平棘杆21,水平棘杆21的表面设置有导流扇,水平棘杆21的左侧固定连接有挡液扇19,挡液扇19的左侧设置有进液轮18,进液轮18的左侧固定连接有淤泥通管17。

在使用时,启动电源,灯源3亮起,光线顺着主光管4反射进入到培养箱5内。

而后在处理污水时,向处理池1内不断注入需要处理的污水,随着污水池内水平面的升高,浮杆10在浮力的作用下向上移动带动承接轮7逆时针转动。

由于承接轮7的左侧表面设置有半圆凸起,且阻光板6与半圆凸起接触,因此在承接轮7转动的过程中,半圆凸起将阻光板6推入到主光管4内,将主光管4阻断。

与此同时,弧形杆8随承接轮7转动,将启动齿杆12向上顶起移动,与挡光轮11发生啮合转动,挡光轮11转动带动其表面的挡光片转动,使挡光片由竖直状态变为水平状态,进而无法再对次光管9内部光线形成阻挡,而次光管9出口对准处理池1,因此在处理池1被不断注入污水时,培养箱5内光线消失,而处理池1内出现光照。

同样在浮杆10上移的过程中,浮杆10侧面设置的单向齿牙带动棘轮15逆时针转动,进而带动联通杆14向左移动,使得细菌通管13被打开,培养箱5与处理池1出现导通,此时由于光和细菌对光线的喜好特性,大量培养箱5内的光合细菌便会主动通过细菌通管13进入到处理池1内,对污水内有机物等物质进行分解等处理,待一段时间后,需要将处理池1内污水释放时,处理池1的水平面开始下降,浮杆10向下移动。

因为在棘轮15逆时针转动时,其表面的磁铁16与处理池1内壁设置的铁块逐渐吸引,且吸引力逐渐增大,而铁块侧面设置的阻磁板随浮杆10上移而上移,故棘轮15在逆时针转动时会在磁力的作用下逐渐向左移动,直到与浮杆10解除啮合。

在浮杆10下移时,阻磁板逐渐将铁块侧面再次挡住,而棘轮15的内轮设置有发条,因此在棘轮15会在表面开设的弧形槽内的复位弹簧的作用下逐渐向左移动,且顺时针转动,由于发条的延时性,导致棘轮15不会立刻转动到初始状态,另外浮杆10侧面设置的单向齿牙的高度低于棘轮15中心,故棘轮15的顺时针转动不会受到单向齿牙的阻挡。

故得到在浮杆10恢复初始位置时,联通杆14不会立刻将细菌通管13闭合,而培养箱5内已然恢复光照,处理池1已然失去光照,光合细菌在光线的吸引下重新通过细菌通管13进入到培养箱5内,从而达到了对光合细菌回收,重复利用的效果。

由于竖直棘杆20在随浮杆10上移时,不会与水平棘杆21发生啮合转动,故在竖直棘杆20在随浮杆10下移时,水平棘杆21被带动而转动,进而导致进挡液扇19着转动,由于挡液扇19的扇叶将进液轮18的通孔刚好挡住,故在挡液扇19转动时,进液轮18左右区域间歇贯通,而水平棘杆21的表面设置有导流扇,随着导流扇的转动,处理池1底部的积累的部分浑浊的淤泥被通过进液轮18推入到淤泥通管17内,随后进入到培养箱5内,由于淤泥内带有着还未被分解的有机物等物质,因此可以作为培养箱5内光合细菌的营养物质,从而达到了保持培养箱5内光合细菌长时间存活的效果。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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