一种空腔式复氧潮汐流湿地的制作方法

文档序号:10843695阅读:253来源:国知局
一种空腔式复氧潮汐流湿地的制作方法
【专利摘要】本实用新型属于环境保护装置领域,涉及一种空腔式复氧潮汐流湿地,包括湿地池体,所述湿地池体内设置过滤填料层,所述过滤填料层与所述湿地池体的底部之间形成空腔复氧层,所述空腔复氧层的下部设置有通向所述湿地池体外的出水管。占地面积小,污水处理效率高,结构简单,处理过程中耗能小,管理方便,适合大范围普及。
【专利说明】
一种空腔式复氧潮汐流湿地
技术领域
[0001 ]本实用新型属于环境保护装置领域,涉及一种空腔式复氧潮汐流湿地。
【背景技术】
[0002]水资源的不断紧缺,人们已经开始关注对城市社区产生的污水进行治理的工作,目前用于对城市社区所产生的污水治理的方法大体可分为活性污泥法、生物滤池法、生物接触氧化法等,这些方法或多或少存在有制造成本高、工艺流程长、占地面积大、不宜管理的缺陷,难以推广普及。目前,也有采用湿地生态系统处理污水,如专利号为CN201220089941.3公开的一种叠层人工湿地污水处理系统,能交替出现好氧、兼氧、厌氧、好氧状态,具有良好的脱氮除磷能力,对污水中总氮的去除能力强。但是整体的成本高,结构又辅助,耗能大,这样污水处理成本过高,后期维护难度大,成本也高,虽然处理质量高,但效率低,难以普及。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的是提供一种空腔式复氧潮汐流湿地,占地面积小,污水处理效率高,结构简单,处理过程中耗能小,管理方便,适合大范围普及。
[0004]为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种空腔式复氧潮汐流湿地,包括湿地池体,所述湿地池体内设置过滤填料层,所述过滤填料层与所述湿地池体的底部之间形成空腔复氧层,所述空腔复氧层的下部设置有通向所述湿地池体外的出水管。
[0005 ]作为优选,所述过滤填料层中间横向设置有砂层。
[0006]作为优选,所述湿地池体内设置有纵向穿过所述过滤填料层通向所述空腔复氧层的通气管。
[0007]作为优选,所述湿地池体具有一高水位和一低水位,所述通气管的顶端高出所述高水位。
[0008]作为优选,所述砂层的厚度为5-20cm。
[0009]作为优选,所述过滤填料层通过网格面板支撑,所述网格面板下方设置支架,所述支架支撑形成所述空腔复氧层。
[0010]作为优选,所述过滤填料层上方设置有植被层。
[0011]作为优选,所述过滤填料层包括从上至下依次分布的碎石层、矿渣层、陶粒层以及沸石层,所述砂层设置在所述碎石层与所述矿渣层之间或者设置在所述碎石层内部。
[0012]通过实施上述技术方案,本实用新型:(I)高复氧能力:设置空腔复氧层,由于大空间及温差作用,并在通气管拔风作用下,与湿地外界空气形成强对流,对整个填料层进行复氧冲刷,实现高复氧能力。
[0013](2)高效防堵塞:污水自上而下的冲刷型进水方式,对填料进行冲刷,有助于老化生物膜的脱落,防止湿地堵塞;而通过高速排水的方式,有助于冲刷下来的生物膜及颗粒物被吸出湿地,进一步提高防堵效果。
[0014](3 )充分利用空间,相对停留时间长:垂直流布水方式,整个运行过程,湿地内一直保持流动的空置状态,在运行时,需要灌满湿地至高水位后再进行排水,即潮汐流排水,所以具备了饱和流湿地的优点,在同等体积下,充分的利用了有限的处理空间,获得了长停留时间。
[0015](4)无动力,节省运行费用:通过构造设计充分采用自然力来实现,不需要额外增加供氧动力,节省运行费用。
[0016](5)体积小、占地面积小、投资省:高效的好氧能力,空间的充分利用,可以减少构筑物体积、占地面积及相应的投资。
[0017](6)管理简单:整个系统除了水栗,没有其它机电设备,均由自然力产生复氧、潮汐流,而且不需要清理堵塞,管理不需要专业知识,管理过程方便简单。
【附图说明】
[0018]附图1为本实用新型一实施例的结构示意图;
[0019]附图2为本实用新型另一个实施例的结构示意图。
【具体实施方式】
[0020]下面结合附图和具体实施例,对本实用新型作进一步详细说明。
[0021]实施例1:
[0022]如附图1所示,一种空腔式复氧潮汐流湿地,包括内设过滤填料层101的湿地池体10,为矩形容器,一般高度在1-1.8m,本实施例为1.5m;过滤填料层101与湿地池体10的底部之间形成空腔复氧层102,空腔复氧层102的下部设置有通向湿地池体10外的出水管103,选用虹吸出水管,控制湿地池体10内的水位,高水位11为潮汐流高水位、低水位12为潮汐流低水位。贯穿过滤填料层1I设置通气管,过滤填料层1I由一般湿地填料(砂石、碎石等)组成,层底部采用网格面板支撑,中间设置一道5-20cm厚的砂层104,在污水向下流动过程中,砂层104的透水能力相对低,可以让污水均匀分布后再继续向下进水,本实施例选用15cm。空腔复氧层102时介于过滤填料层101与潮汐流低水位之间的一个空间,通过内部支架支撑形成,顶部为网格面板,可与过滤填料层101内部交换空气;通气管105是若干根管道构成,管道两端分别连通空腔复氧层102与湿地外界空气,即一端高出潮汐流高水位,另一端与空腔复氧层102连通。
[0023]实施例2:
[0024]—种空腔式复氧潮汐流湿地,如附图2所示,包括内设过滤填料层101的湿地池体10,过滤填料层101与湿地池体10的底部之间形成空腔复氧层102,过滤填料层101上方设置有植被层106,贯穿过滤填料层101和植被层106设置通气管105,空腔复氧层102的下部设置有通向湿地池体1外的出水管103,将过滤后的净水排出池体。湿地池体1内的水位,分高水位11和低水位12,当湿地中水位降至潮汐流低位时,停止排水,并形成空腔,由于空腔中有污水的水温且大空间,与外界空气形成强对流,并在通气管拔风作用强化下,从而实现了整个湿地的强复氧状态。当水位高出高水位11时,开始排水,直到水位到达潮汐流低水位后再停止排放,继而进行下一个周期。层底部采用网格面板支撑,中间设置一道5-20cm厚的砂层104,在污水向下流动过程中,砂层104的透水能力相对低,可以让污水均匀分布后再继续向下进水,本实施例选用20cm。空腔复氧层102时介于过滤填料层101与潮汝流低水位之间的一个空间,通过内部支架支撑形成,顶部为网格面板,可与过滤填料层101内部交换空气;通气管105是3-6根管道构成,本实施例选用5根,管道两端分别连通空腔复氧层102与湿地外界空气,即一端高出潮汐流高水位,另一端与空腔复氧层102连通。过滤填料层101包括从上至下依次分布的碎石层1011、矿渣层1012、陶粒层1013以及沸石层1014,砂层104设置在碎石层1011与矿渣层1012之间或者设置在碎石层1011内部,本实施例设置在碎石层1011与矿渣层1012之间。
【主权项】
1.一种空腔式复氧潮汐流湿地,包括湿地池体(10),其特征在于,所述湿地池体(10)内设置过滤填料层(101),所述过滤填料层(101)与所述湿地池体(10)的底部之间形成空腔复氧层(102),所述空腔复氧层(102)的下部设置有通向所述湿地池体(10)外的出水管(103);所述湿地池体(10)内设置有纵向穿过所述过滤填料层(101)通向所述空腔复氧层(102)的通气管(105);所述过滤填料层(101)通过网格面板支撑,所述网格面板下方设置支架,所述支架支撑形成所述空腔复氧层(102)。2.根据权利要求1所述一种空腔式复氧潮汐流湿地,其特征在于,所述过滤填料层(101)中间横向设置有砂层(104)。3.根据权利要求2所述一种空腔式复氧潮汐流湿地,其特征在于,所述湿地池体(10)具有一高水位(11)和一低水位(12),所述通气管(105)的顶端高出所述高水位(11)。4.根据权利要求2所述一种空腔式复氧潮汐流湿地,其特征在于,所述砂层(104)的厚度为 5-20cm。5.根据权利要求1所述一种空腔式复氧潮汐流湿地,其特征在于,所述过滤填料层(101)上方设置有植被层(106)。6.根据权利要求2所述一种空腔式复氧潮汐流湿地,其特征在于,所述过滤填料层(101)包括从上至下依次分布的碎石层(1011)、矿渣层(1012)、陶粒层(1013)以及沸石层(1014),所述砂层(104)设置在所述碎石层(1011)与所述矿渣层(1012)之间或者设置在所述碎石层(1011)内部。
【文档编号】C02F3/32GK205528005SQ201620091109
【公开日】2016年8月31日
【申请日】2016年1月29日
【发明人】徐颋, 梁新强, 赵迪, 李育才, 俞忠力, 沈超峰
【申请人】浙江微碳科技股份有限公司, 浙江绿维环境科技有限公司
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