一种用于水体中氮磷回收利用的生物炭吸附净化装置

文档序号:27436883发布日期:2021-11-17 23:01阅读:343来源:国知局
一种用于水体中氮磷回收利用的生物炭吸附净化装置

1.本实用新型涉及一种用于水体中氮磷回收利用的生物炭吸附净化装置,属于水体净化技术领域。


背景技术:

2.近年来,随着社会经济的飞速发展,工农业废水、城市污水的大量排放造成的江河湖泊污染越来越严重。由于城市内的河道、湖泊和水库中的水体流动性较差、自我修复功能较弱,排放过多的磷酸盐及氨氮废水会造成地表水富营养化,扰乱了水的质量和水生生态系统,导致溶解氧的耗尽。水体中的含氧量降低会影响水生生物的生存并减少生物多样性,造成水质恶化,浮游藻类生物大量繁殖,城市水体生态平衡被破坏。水环境问题的日益突出,严重制约着我国社会、经济的发展。因此,如何高效地从废水或富营养化水体中回收氮磷资源并对其加以利用具有重要的现实意义。
3.目前水体净化工艺所常用的处理技术包括混凝、沉淀、澄清、过滤,主要用于去除水体中的细菌、杂质、毒素、重金属等。然而市面上现有的处理工艺技术和产品仍存在各种各样的问题,例如使用方式复杂、成本高、存在二次污染等问题,而且它们无法有效地将富营养化水体中的氮磷回收利用,所以亟需一种处理高效、操作便利、节能环保的吸附净化装置。


技术实现要素:

4.基于上述,本实用新型提供一种操作简单、使用方便、价格低廉、可灵活组装的水体中生物炭吸附净化装置。
5.本实用新型的技术方案是:一种用于水体中氮磷回收利用的生物炭吸附净化装置,其中,所述装置包括:
6.过滤盒,具有一容置腔体,并且,在所述过滤盒的至少两侧面设有过滤孔,所述过滤孔与所述容置腔体相连通;
7.生物炭滤材,收容于所述容置腔体内;
8.其中,工作状态下,待净化的水由所述过滤孔进入,被所述生物炭滤材吸附净化后再从所述过滤孔流出。
9.在其中一个例子中,所述装置还包括:
10.浮球,设置于所述过滤盒的上方,并且与所述过滤盒连接;
11.其中,所述过滤盒可通过所述浮球悬于水体中。
12.在其中一个例子中,所述装置还包括:
13.配重块,设置于所述过滤盒的下方,并且与所述过滤盒连接。
14.在其中一个例子中,所述过滤盒包括盒体和盒盖,所述盒盖可扣盖于所述盒体上。
15.在其中一个例子中,所述过滤孔设置在所述盒体的两相对侧面上。
16.在其中一个例子中,所述过滤孔为网状孔,所述网状孔的孔径小于0.1mm,且所述
网状孔均匀分布在所述过滤盒的侧面上。
17.在其中一个例子中,所述生物炭滤材为生物炭包,所述生物炭包包括生物炭和过滤棉,所述过滤棉将所述生物炭滤材裹于其中。
18.在其中一个例子中,在所述过滤盒上两侧面设置有连接装置,若干所述过滤盒可通过所述连接装置依次串接,形成预定长度的过滤盒组。
19.本实用新型的有益效果是:与现有技术相比,本装置价格低廉,便于更换,净化效果好,使用方便,可达到高效净水的效果。此外,本装置中的生物炭滤材可以实现对水体中氮、磷的同步回收,部分解决水体富营养化的问题,并且,吸附后的生物炭滤材用作土壤调理剂可改良土壤,为土壤提供氮磷等养分,减少化肥施用量,促进作物的生长,达到资源化利用的目的。本装置特别适合用于富营养化水体中氮、磷的回收利用,也适合对排出废水的再次过滤回收应用。
附图说明
20.图1为生物炭吸附净化装置处于关闭状态的示意图;
21.图2为生物炭吸附净化装置处于打开状态的示意图;
22.图3为另一种生物炭吸附净化装置的示意图;
23.图4为水上动力设备的结构示意图;
24.图5为若干过滤盒形成预定长度的过滤盒组横在水中的结构示意图;
25.图6为若干过滤盒形成预定长度的过滤盒组悬浮于水中的结构示意图;
26.图7为过滤盒悬挂在水上动力设备底部的结构示意图;
27.附图标记说明:
28.1过滤盒
29.11盒体,12盒盖,13过滤孔,14连接装置;
30.2生物炭滤材;
31.3浮球;
32.4配重块;
33.5水上动力设备
34.51太阳能电池板,52动力机构,53信号接收控制装置。
具体实施方式
35.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。
36.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
37.请参阅图1至图7,本实用新型实施例是一种用于水体中氮磷回收利用的生物炭吸附净化装置,包括过滤盒1和生物炭滤材2。
38.过滤盒1具有一容置腔体,并且,在过滤盒1的至少两侧面设有过滤孔13,过滤孔13与容置腔体相连通。生物炭滤材2可收容于容置腔体内。工作状态下,待净化的水由一侧的过滤孔13进入,经生物炭滤材2吸附净化后从另一侧的过滤孔13流出。
39.本装置包括过滤盒1和生物炭滤材2,生物炭滤材2置于过滤盒1中,过滤盒1上设有过滤孔13,在进行水体净化时,将本装置置于水体中,待净化的水由过滤孔13进入,被生物炭滤材2吸附净化后再从过滤孔13流出。与现有技术相比,本装置价格低廉,便于更换,过滤效果好,使用方便,可达到高效净水的效果。此外,本装置中的生物炭滤材2可以实现对水体中氮、磷的同步回收,部分解决水体富营养化的问题,并且,吸附后的生物炭滤材2用作土壤调理剂可改良土壤,为土壤提供氮磷等养分,减少化肥施用量,促进作物的生长,达到资源化利用的目的。本装置特别适合用于富营养化水体中氮、磷的回收利用,也适合对排出废水的再次过滤回收应用。
40.进一步的,本装置还包括浮球3,浮球3安装在过滤盒1的上方,并且与过滤盒1连接,过滤盒1可通过浮球3悬于水体中。具体而言,本装置通过浮球3,可以保证过滤盒1始终悬浮于水体中,以提高净化效果。在一个示例中,浮球3可以为1个,设置在过滤盒1的端面中部,浮球3通过线绳与过滤盒1连接。
41.进一步的,本装置还包括配重块4,配重块4位于过滤盒1的下方,并且与过滤盒1连接。具体而言,本装置通过配重块4,可以使得过滤盒1快速进入到水体中,以提高净化效果。尤其是配重块4与浮球3配合应用,可以使得过滤盒1能够稳定的悬浮于水体中。在一个示例中,在过滤盒1的底面可设置一挂杆,配重块4可穿设在挂杆上。应当注意的是,应该根据过滤盒1的漂浮情况使用配重块4,当过滤盒1与浮球3二者配合即可实现过滤盒1稳定地悬浮于水体中时,可无需使用配重块4,当过滤盒1不能完全入水时,可视情况使用相应数量的配置块。
42.进一步的,本装置中,过滤盒1包括盒体11和盒盖12,盒盖12可扣盖于盒体11上。具体而言,盒盖12可通过卡扣固定在盒体11上。当需要更换生物炭滤材2时,可将盒盖12打开,再将生物炭滤材2置于盒体11中即可。
43.进一步的,本装置中,过滤孔13设置在盒体11的两相对侧面上,例如前后两面上。过滤孔13为网状孔,网状孔的孔径小于0.1mm,且网状孔均匀分布在过滤盒1的侧面上,进而能够增大过滤面积,提高净化效果。在其他的实施方式中,可以在过滤盒1的三个侧面、四个侧面、五个侧面或六个侧面上均设置过滤孔13。
44.进一步的,本装置中,生物炭滤材2为生物炭包,生物炭包包括生物炭和过滤棉,过滤棉将生物炭滤材2裹于其中。工作时,先通过过滤棉将较大的水体悬浮物隔离在外,其后生物炭对水体中的氮磷进行回收利用。
45.进一步的,本装置中,在过滤盒1上的两侧面设置有连接装置14,若干过滤盒1可通过连接装置14依次串接,形成预定长度的过滤盒组。具体而言,若干过滤盒1可通过连接装置14相互连接形成一定长度的过滤盒组,进而便于在一定范围内的水体中起到拦截净化的作用,另外这种结构通过不同过滤盒1的组合,过滤空间更大,有了更好的过滤效果。在一个示例中,连接装置14可以是环扣,相邻过滤盒1可通过环扣串接。
46.本装置在应用于水体中时,可手动将过滤盒1或过滤盒组置于待净化的水体中,也可以通过水上动力设备5牵引,水上动力设备5如图4所示,该设备包括太阳能电池板51、动力机构52和信号接收控制装置53,太阳能电池板51可满足设备的动力用电需求,动力机构52可实现设备的水上移动,而信号接收控制装置53可接收远程控制信号,以控制动力机构52的动作。
47.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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