一种用于水环境治理的微生态循环系统的制作方法

文档序号:29691294发布日期:2022-04-16 11:48阅读:314来源:国知局
一种用于水环境治理的微生态循环系统的制作方法

1.本发明涉及一种用于水环境治理的微生态循环系统,属于水环境治理技术领域。


背景技术:

2.近年来,随着人类生活水平的提高和物质的发展,水污染已成为当今世界范围内普遍存在的问题,水生植物在治理水体环境和污染方面得到了广泛的重视,但只单一的通过水生植物来达到净化水质的问题:在利用水生植物进行水体治理和净化过程中,通常利用某种水生植物对水体进行净化,净化速度慢、净化效果不全面、净化种类单一,无法全面快速的进行水体净化,且对水体生态功能及生物栖息环境无法得到进一步的改善,对保持自然生态平衡还比较欠缺,水体环境恢复慢,无法达到预期效果。


技术实现要素:

3.(一)要解决的技术问题
4.为解决上述问题,本发明通过推流器在一定范围内形成了一个小型循环水系统,加上生态浮岛以及生物绳和微生态颗粒的作用,净化水质,消除污染,改善水体生态功能,改善生物栖息环境,形成自然生态平衡的用于水环境治理的微生态循环系统。
5.(二)技术方案
6.本发明,其包括:系统本体,所述的系统本体包括设置有多个植物浮岛、生物绳和深水推流器,所述的每个植物浮岛上设置有浮床、多个种植篮和植物,所述的生物绳通过网板架设置于所述的浮床底部端,所述的多个种植篮内部端设置有微生态颗粒,在所述的深水推流器外部端安装设置有水体检测器。
7.进一步地,所述的生物绳上设置有主绳和多根支绳,其主绳和多根支绳之间设置为环状结构,在主绳和多根支绳表面均设置有若干毛束。
8.进一步地,所述的深水推流器上设置有升流筒、推流泵、电机和推流叶片,其升流筒内部端还安装设置有制氧组件,制氧组件包括设置有充氧进气管、纯氧管、混合充氧管、射流器、主机腔体、电磁阀和主机。
9.进一步地,所述的浮床之间设置有连接固定支架。
10.进一步地,所述的植物包括睡莲、水葱、菖蒲、水花生、鸢尾、浮萍或香菇草中的一种或多种。
11.进一步地,所述的微生态颗粒包括设置有内层、中间层和外层,其内层原料按重量组成成份为:芽孢杆菌3~5份、粪肠球菌5~10份、低温淀粉酶4~10份、木聚糖酶5~12份、枯草芽孢杆菌2~3份和载体15~20份;中间层原料按重量组成成份为:微生物固氮5~8份、木霉菌3~10份、粘合剂5~12份、大豆蛋白3~5份、黄腐酸钾4~6份和腐殖酸钠1~5份;外层原料按重量组成成份为:明胶6~12份、高岭土3~10份和硅藻土1~5份。
12.进一步地,所述的水体检测器上设置有氧气探测器、温度传感器、数据传送器和控制器,其控制器无线连接于手机app上。
13.进一步地,所述的微生态颗粒的制备步骤如下:(1)将内层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,加入其质量7~15%体积的水,逐渐转入到滚粒机中,滚成直径为1~2mm的颗粒,干燥后备用,得到颗粒一;(2)将中间层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒一为载体滚成直径为2~3mm的颗粒,得到颗粒二;(3)将外层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒二为载体滚成直径为3~4mm的颗粒,得到颗粒三;(4)将颗粒三抛光5~10min,干燥至水分<10%,得到微生态颗粒。
14.进一步地,所述的步骤(4)干燥温度为35~45℃。
15.(三)有益效果
16.本发明与现有技术相比较,其具有以下有益效果:本发明通过推流器在一定范围内形成了一个小型循环水系统,加上生态浮岛以及生物绳和微生态颗粒的作用,净化水质,消除污染,改善水体生态功能,改善生物栖息环境,形成自然生态平衡。
附图说明
17.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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的附图。
18.图1是本发明的结构示意图。
19.1-系统本体;2-植物浮岛;3-生物绳;4-深水推流器;5-浮床;6-种植篮;7-植物;8-微生态颗粒;9-水体检测器。
具体实施方式
20.实施例1
21.一种用于水环境治理的微生态循环系统,其特征在于:包括系统本体1,所述的系统本体1包括设置有多个植物浮岛2、生物绳3和深水推流器4,所述的每个植物浮岛2上设置有浮床5、多个种植篮6和植物7,所述的生物绳3通过网板架设置于所述的浮床5底部端,所述的多个种植篮6内部端设置有微生态颗粒8,在所述的深水推流器4外部端安装设置有水体检测器9;
22.其中,所述的生物绳3上设置有主绳和多根支绳,其主绳和多根支绳之间设置为环状结构,在主绳和多根支绳表面均设置有若干毛束;
23.所述的深水推流器4上设置有升流筒、推流泵、电机和推流叶片,其升流筒内部端还安装设置有制氧组件,制氧组件包括设置有充氧进气管、纯氧管、混合充氧管、射流器、主机腔体、电磁阀和主机;
24.所述的浮床5之间设置有连接固定支架;
25.所述的植物7包括睡莲、水葱和菖蒲;
26.所述的微生态颗粒8包括设置有内层、中间层和外层,其内层原料按重量组成成份为:芽孢杆菌3份、粪肠球菌5份、低温淀粉酶4份、木聚糖酶5份、枯草芽孢杆菌2份和载体15份;中间层原料按重量组成成份为:微生物固氮5份、木霉菌3份、粘合剂5份、大豆蛋白3份、
黄腐酸钾4和腐殖酸钠1份;外层原料按重量组成成份为:明胶6份、高岭土3和硅藻土1份;
27.所述的水体检测器9上设置有氧气探测器、温度传感器、数据传送器和控制器,其控制器无线连接于手机app上;
28.所述的微生态颗粒8的制备步骤如下:(1)将内层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,加入其质量7%体积的水,逐渐转入到滚粒机中,滚成直径为1mm的颗粒,干燥后备用,得到颗粒一;(2)将中间层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒一为载体滚成直径为2mm的颗粒,得到颗粒二;(3)将外层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒二为载体滚成直径为3mm的颗粒,得到颗粒三;(4)将颗粒三抛光5min,干燥至水分为5%,得到微生态颗粒;
29.所述的步骤4干燥温度为35℃。
30.实施例2
31.一种用于水环境治理的微生态循环系统,其特征在于:包括系统本体1,所述的系统本体1包括设置有多个植物浮岛2、生物绳3和深水推流器4,所述的每个植物浮岛2上设置有浮床5、多个种植篮6和植物7,所述的生物绳3通过网板架设置于所述的浮床5底部端,所述的多个种植篮6内部端设置有微生态颗粒8,在所述的深水推流器4外部端安装设置有水体检测器9;
32.其中,所述的生物绳3上设置有主绳和多根支绳,其主绳和多根支绳之间设置为环状结构,在主绳和多根支绳表面均设置有若干毛束;
33.所述的深水推流器4上设置有升流筒、推流泵、电机和推流叶片,其升流筒内部端还安装设置有制氧组件,制氧组件包括设置有充氧进气管、纯氧管、混合充氧管、射流器、主机腔体、电磁阀和主机;
34.所述的浮床5之间设置有连接固定支架;
35.所述的植物7包括水花生、鸢尾、浮萍和香菇草;
36.所述的微生态颗粒8包括设置有内层、中间层和外层,其内层原料按重量组成成份为:芽孢杆菌4份、粪肠球菌8份、低温淀粉酶7份、木聚糖酶9份、枯草芽孢杆菌2.5份和载体16份;中间层原料按重量组成成份为:微生物固氮7份、木霉菌6份、粘合剂10份、大豆蛋白4份、黄腐酸钾5份和腐殖酸钠4份;外层原料按重量组成成份为:明胶8份、高岭土6份和硅藻土3份;
37.所述的水体检测器9上设置有氧气探测器、温度传感器、数据传送器和控制器,其控制器无线连接于手机app上;
38.所述的微生态颗粒8的制备步骤如下:(1)将内层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,加入其质量10%体积的水,逐渐转入到滚粒机中,滚成直径为1.5mm的颗粒,干燥后备用,得到颗粒一;(2)将中间层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒一为载体滚成直径为2.5mm的颗粒,得到颗粒二;(3)将外层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒二为载体滚成直径为3.5mm的颗粒,得到颗粒三;(4)将颗粒三抛光8min,干燥至水分为7%,得到微生态颗粒;
39.所述的步骤4干燥温度为40℃。
40.实施例3
41.一种用于水环境治理的微生态循环系统,其特征在于:包括系统本体1,所述的系统本体1包括设置有多个植物浮岛2、生物绳3和深水推流器4,所述的每个植物浮岛2上设置有浮床5、多个种植篮6和植物7,所述的生物绳3通过网板架设置于所述的浮床5底部端,所述的多个种植篮6内部端设置有微生态颗粒8,在所述的深水推流器4外部端安装设置有水体检测器9;
42.其中,所述的生物绳3上设置有主绳和多根支绳,其主绳和多根支绳之间设置为环状结构,在主绳和多根支绳表面均设置有若干毛束;
43.所述的深水推流器4上设置有升流筒、推流泵、电机和推流叶片,其升流筒内部端还安装设置有制氧组件,制氧组件包括设置有充氧进气管、纯氧管、混合充氧管、射流器、主机腔体、电磁阀和主机;
44.所述的浮床5之间设置有连接固定支架;
45.所述的植物7设置为水花生;
46.所述的微生态颗粒8包括设置有内层、中间层和外层,其内层原料按重量组成成份为:芽孢杆菌5份、粪肠球菌10份、低温淀粉酶10份、木聚糖酶12份、枯草芽孢杆菌3份和载体20份;中间层原料按重量组成成份为:微生物固氮8份、木霉菌10份、粘合剂12份、大豆蛋白5份、黄腐酸钾6和腐殖酸钠5份;外层原料按重量组成成份为:明胶12份、高岭土10份和硅藻土5份;
47.所述的水体检测器9上设置有氧气探测器、温度传感器、数据传送器和控制器,其控制器无线连接于手机app上;
48.所述的微生态颗粒8的制备步骤如下:(1)将内层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,加入其质量15%体积的水,逐渐转入到滚粒机中,滚成直径为2mm的颗粒,干燥后备用,得到颗粒一;(2)将中间层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒一为载体滚成直径为3mm的颗粒,得到颗粒二;(3)将外层原料按重量组成成分进行筛选、配比后混合均匀,逐渐转入到滚粒机中,以颗粒二为载体滚成直径为4mm的颗粒,得到颗粒三;(4)将颗粒三抛光10min,干燥至水分为9%,得到微生态颗粒;
49.所述的步骤4干燥温度为45℃。
50.本发明通过推流器在一定范围内形成了一个小型循环水系统,加上生态浮岛以及生物绳和微生态颗粒的作用,净化水质,消除污染,改善水体生态功能,改善生物栖息环境,形成自然生态平衡。
51.上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下,本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。
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