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CN111926792B - 水面蓝藻自动分水收集装置 - Google Patents

水面蓝藻自动分水收集装置

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CN111926792B
CN111926792B CN202010829288.9A CN202010829288A CN111926792B CN 111926792 B CN111926792 B CN 111926792B CN 202010829288 A CN202010829288 A CN 202010829288A CN 111926792 B CN111926792 B CN 111926792B
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Abstract

本发明公开了一种水面蓝藻自动分水收集装置,一种水面蓝藻自动分水收集装置,它包括收集箱、导轨架,所述的收集箱设置在导轨架上,所述导轨架可滑动地套设在导柱上,所述导柱固定在水下河床,本发明极大程度的解决了,当浮藻随着水面的变化而变化时,浮藻收集装置不能随着水面变化而变化的确定,从而导致浮藻收集能力的减弱,还有效解决了当前那种直接泵吸式固定收藻站,工程周期长、难移动、能耗高,后续处理难的痛点,本装置的小型化、自动化、效率高,收集的蓝藻含水率低,方便后续处理,节约了运行成本。

Description

水面蓝藻自动分水收集装置
技术领域
本发明涉及一种水面使用的环保机械,特别是一种水面蓝藻自动分水收集装置。
背景技术
随着社会的发展,水面上的蓝藻越来越普遍,尤其是大河、大湖及水库水面上的蓝藻更为严重,一到夏季爆发,不仅臭气冲天,而且水中的生物也会死光,严重影响着周边居民的生活质量和生态环境,但由于目前的蓝藻收集站,其基本原理都是清一色地采用一种朝天口式吸泵直接抽吸,故使抽吸到陆上藻水分离厂的“藻浆”含有大量水分,并且收集效率会被水面变化而变化所影响的效率,而且后续藻水分离处理难度加大,运行成本举高不下,严重制约了水面蓝藻治理工程的有效进展。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述述藻水分离处理不方便、成本高等现象设计了一种到全天候,智能化、高效率蓝藻自动分水收集装置。
为了实现上述目的,本发明所设计的水面蓝藻自动分水收集装置,它包括收集箱、导轨架,所述收集箱设置在导轨架上,所述导轨架可滑动地套设在导柱上,所述导柱固定在水下河床。
为了使收集箱浮动更加可靠、流畅,所述导轨架上设有轨道,所述收集箱外侧上设有能与轨道相匹配的滚轮。
为了使导轨架能更加平稳的放置在同一水平面上,所述多个导轨架由固定支架相互连接固定。
为了进行浮藻收集工作,所述收集箱内腔上方设有对称的主浮箱,所述主浮箱之间的收集箱上设有导入口,所述导入口设有喷洒药剂的药剂喷洒器,所述导入口连通收集箱内腔中的藻水分离仓,所述藻水分离仓与导入口之间还设有混流搅拌装置,所述藻水分离仓设有滤网框,所述滤网框与藻水分离仓内壁间留有滤水通道,所述滤水通道与滤水聚积仓连通,所述滤水聚积仓设有滤水排放泵,所述藻水分离仓与蓝藻聚凝仓连通,所述滤水聚积仓与蓝藻聚凝仓之间不连通,所述蓝藻聚凝仓设有蓝藻收集泵。
为了让进入的藻水含藻量更高,并且取得较好的的分离效果,所述导入口底部设有入口底板,所述入口底板下方设有平衡浮箱,所述入口底板上设有可调节流量的第一溢流门,所述药剂喷洒器设置在第一溢流门的上沿,所述药剂喷洒器包括管道,所述管道的管壁上钻有多个小孔。
为了取得较好的搅拌效果,所述混流搅拌装置依次设有混流板与仓夹板,所述混流板上沿高出收集箱外的水面,下沿与收集箱内腔底板之间留有间隙,两侧与收集箱内壁密封拼接,所述仓夹板的下沿及侧沿与收集箱内壁密封拼接,其上沿低于入口底板,并在上沿设有可调节流量的第二溢流门。
为了使藻水能进行多次的混流搅拌,所述混流搅拌装置包括多块上混流板、多块下混流板及仓夹板,所述上混流板上沿高出收集箱外的水面,下沿与收集箱内腔底板之间留有间隙,两侧与收集箱内壁密封拼接;所述下混流板上沿低于入口底板的上沿,高于仓夹板的上沿,其下沿及两侧与收集箱内壁密封拼接,所述上混流板与下混流板相互交错构成”W”字形水道,所述“W”字形水道后部设有仓夹板,所述仓夹板的下沿及侧沿与收集箱内壁密封拼接,其上沿低于入口底板,并在上沿设有可调节流量的第二溢流门。
为了藻水更容易的聚集在藻水分离仓,所述蓝藻聚凝仓与藻水分离仓之间设有前侧板,所述前侧板上沿低于仓夹板的上沿,并在上沿设有可调节流量的第三溢流门。
为了使本装置下沉至所需要的水位,所述滤水通道设有灌水阀。
为了让浮藻排出收集箱外,所述蓝藻收集泵设有收集吸口,所述收集吸口呈喇叭状,收集吸口朝上,低于前侧板上沿,蓝藻收集泵可根据需求调节高度,所述蓝藻聚凝仓连通废水聚积仓,并在之间设有侧板,所述侧板上沿高于前侧板的上沿,下沿低于蓝藻收集泵的收集吸口,两侧分别与前侧板和收集箱密封拼接,所述废水聚积仓设有将废水聚积仓的藻水排向藻水分离仓的废水排泄泵,所述废水排泄泵设有废水吸口,所述废水吸口朝下,低于前侧板的上沿,高于收集吸口上沿,所述滤水通道与滤水聚积仓之间设有隔板,所述隔板下沿与滤水通道底部之间留有水流通过的缺口。本发明得到的水面蓝藻自动分水装置有益效果在于:本装置能随水位的涨退而自然升降至设计作业位置,并且遭遇风浪不被漂移,极大程度的改善了收集装置不能随着水面变化而变化缺点,还有效解决了当前那种直接泵吸式固定收藻站,工程周期长、难移动、能耗高,后续处理难的痛点,本装置的小型化、自动化、效率高,收集的浮藻含水率低,方便后续处理,节约了运行成本。
附图说明
图1是实施例1中水面蓝藻自动分水收集装置结构原理的主视图;
图2是实施例1中的图1的A处放大图;图3是实施例1中水面蓝藻自动分水收集装置结构原理的的俯视图;
图4是实施例1中水面蓝藻自动分水收集装置的箱体结构原理的右视图;
图5是实施例2中水面蓝藻自动分水收集装置结构原理的主视图;
图6是实施例2中水面蓝藻自动分水收集装置结构原理的俯视图;
图中:收集箱1、主浮箱2、导入口3、混流板4、藻水分离仓5、滤水聚积仓6、蓝藻聚凝仓7、废水聚积仓8、导轨架9、药剂喷洒器30、入口底板31、平衡浮箱32、第一溢流门33、仓夹板40、第二溢流门41、上混流板42、下混流板43、滤网框50、滤水通道51、灌水阀52、前侧板53、第三溢流门54、隔板56、缺口57、滤水排放泵60、蓝藻收集泵70、废水排泄泵80、导柱90、轨道91、滚轮92、固定支架93。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
实施例1:
本实施例描述的水面蓝藻自动分水收集装置,如图1至图4所述,它包括收集箱1、导轨架9,所述收集箱1设置在导轨架9上,所述导轨架9套设在导柱90上,所述导柱90固定在水下河床,所述收集箱1能与导轨架9相对上下移动。
所述导轨架9上设有轨道91,所述收集箱1外侧上设有能与轨道91相匹配的滚轮92。
所述不同的导轨架9由固定支架93相互连接固定。
所述收集箱1内腔上方设有对称的主浮箱2,所述主浮箱2之间的收集箱1上设有导入口3,所述导入口3设有喷洒药剂的药剂喷洒器30,所述导入口3连通收集箱1内腔中的藻水分离仓5,所述藻水分离仓5与导入口3之间还设有混流搅拌装置,所述藻水分离仓5设有滤网框50,所述滤网框50与藻水分离仓5内壁间留有滤水通道51,所述滤水通道51与滤水聚积仓6连通,所述滤水聚积仓6设有滤水排放泵60,所述藻水分离仓5与蓝藻聚凝仓7连通,所述滤水聚积仓6与蓝藻聚凝仓7之间不连通,所述蓝藻聚凝仓7设有蓝藻收集泵70。
所述导入口3底部设有入口底板31,所述入口底板31下方设有平衡浮箱32,所述入口底板31上设有可调节流量的第一溢流门33,所述药剂喷洒器30设置在第一溢流门33的上沿,所述药剂喷洒器30包括管道,所述管道的管壁上钻有多个小孔。
所述混流搅拌装置依次设有混流板4与仓夹板40,所述混流板4上沿高出收集箱1外的水面,下沿与收集箱1内腔底板之间留有间隙,两侧与收集箱1内壁密封拼接,所述仓夹板40的下沿及侧沿与收集箱1内壁密封拼接,其上沿低于入口底板31,并在上沿设有可调节流量的第二溢流门41。
所述滤水通道51设有灌水阀52。
所述蓝藻聚凝仓7与藻水分离仓5之间设有前侧板53,所述前侧板53上沿低于仓夹板40的上沿,并在上沿设有可调节流量的第三溢流门54。
所述蓝藻收集泵70设有收集吸口,所述收集吸口呈喇叭状,收集吸口朝上,低于前侧板53上沿,蓝藻收集泵70可根据需求调节高度,所述蓝藻聚凝仓7连通废水聚积仓8,并在之间设有侧板55,所述侧板55上沿高于前侧板53的上沿,下沿低于蓝藻收集泵70的收集吸口,两侧分别与前侧板53和收集箱1密封拼接,所述废水聚积仓8设有将废水聚积仓8的藻水排向藻水分离仓5的废水排泄泵80,所述废水排泄泵80设有废水吸口,所述废水吸口朝下,低于前侧板的上沿,高于收集吸口上沿,所述滤水通道51与滤水聚积仓6之间设有隔板56,所述隔板56下沿与滤水通道51底部之间留有水流通过的缺口57。
本实施例中,四周的导轨架9被固定支架93相互连接固定在一起,且导轨架9套设在导柱90上,并且导柱90固定在水下河床,再将收集箱1放置在导轨架9里面,由于导轨架9上设有轨道91,收集箱1外侧的滚轮92可以在导轨架9上的轨道91内上下滚动,所以当收集箱1遇到水位的涨退时,收集箱1会由于自身的浮力变化通过外侧滚轮92沿轨道91上下移动,在水位的涨退时收集箱1能够自然地升降,并且在遭遇风浪时不被漂移,从而更好的使收集箱1保持在收集浮藻的最佳位置。
收集箱1两侧内腔对称设置的主浮箱2承载整个收集箱的全部负重,平衡浮箱32会为收集箱填补其两侧主浮箱2前端部位所缺失的浮力,以达到整体装置的平衡。
使用时,在灌水阀52与滤水排放泵60两个共同作用下,使收集箱1下沉至所设计水位,此时藻水通过导入口3进入收集箱内,在入口底板31上设置的第一溢流门33能根据外水面蓝藻聚积程度调节进水流量,并且第一溢流门33上的药剂喷洒器30连通外部的加药箱,把所需的药剂通过管道上的小孔均匀地喷洒在流入第一溢流门33内的藻水之中,此时藻水及药剂混合液通过后续混流搅拌装置中的混流板4,从上往下,再往上的翻滚混流,起到药剂和藻水的搅拌、混合效果,药剂会使浮藻充分絮化聚凝,并流过在仓夹板40上的第二溢流门41进入藻水分离仓5,这时在仓夹板40上的第二溢流门41会控制藻浆以设定的流量进入藻水分离仓5,由于藻水分离仓5有足够大的空间,会使得絮化的浮藻有足够的时间能够充分的聚凝上漂,此时藻水被滤网框50阻隔,会使大量的滤水进入滤水通道51,在由隔板56的缺口57,再流入滤水聚积仓6,滤水聚积仓6中的滤水排放泵60会不断的将滤水排出收集箱1外,同时被滤网框50阻隔絮化、聚凝并漂浮在上层面的浮藻,通过前侧板53第三溢流门54流入蓝藻聚凝仓7,在蓝藻收集泵70会将将浮藻由收集吸口吸入,并排出收集箱1外,同时废水聚积仓8中的废水排泄泵80,会将由蓝藻聚凝仓7流入废水聚积仓8中含悬浮藻的废水由废水吸口吸入,并排向藻水分离仓5,使得藻水能够重新絮化。
当需要清洗、维修本装置时,关闭灌水阀52,并打开滤水排放泵60将收集箱1内的废水排出收集箱外,能提升本装置的浮力,使本装置能够上浮。
实施例2:
本实施例描述的水面蓝藻自动分水收集装置,如图5至图6所述,与实施例1所述特征不同,所述混流搅拌装置包括若干块上混流板42、若干块下混流板43及仓夹板40,所述上混流板42上沿高出收集箱1外的水面,下沿与收集箱1内腔底板之间留有间隙,两侧与收集箱1内壁密封拼接;所述下混流板43上沿低于入口底板13的上沿,高于仓夹板40的上沿,其下沿及两侧与收集箱1内壁密封拼接,所述上若干块混流板42与若干块下混流板43上下两排互相错位构成”W”字形水道,所述“W”字形水道后部设有仓夹板40,所述仓夹板40的下沿及侧沿与收集箱1内壁密封拼接,其上沿低于入口底板31,并在上沿设有可调节流量的第二溢流门41。
本实施例中,混流搅拌装置采用了三块上混流板42与两块下混流板43上下两排交错设置构成“W”字形水道,在“W”字形水道后端,经过“W”字形水道,会更加充分的将藻水于药水搅拌,使得后续得到的浮藻数量更多,再经过仓夹板40上的第二溢流门41,第二溢流门41的限流作用会使得藻水含藻率更高,以方便后续的处理。特别说明的是,所述上混流板42和下混流板43,在实际使用中根据使用的要求不同,所需要的数量也不同,本实施例仅是一种优选方案,并不对上混流板42和下混流板43的数量进行限定。

Claims (6)

1.一种水面蓝藻自动分水收集装置,它包括收集箱(1)、导轨架(9),其特征在于,所述收集箱(1)设置在导轨架(9)上,所述导轨架(9)可滑动地套设在导柱(90)上,所述导柱(90)固定在水下河床;所述导轨架(9)上设有轨道(91),所述收集箱(1)外侧上设有能与轨道(91)相匹配的滚轮(92);所述多个导轨架(9)由固定支架(93)相互连接固定;
所述收集箱(1)内腔上方设有对称的主浮箱(2),所述主浮箱(2)之间的收集箱(1)上设有导入口(3),所述导入口(3)设有喷洒药剂的药剂喷洒器(30),所述导入口(3)连通收集箱(1)内腔中的藻水分离仓(5),所述藻水分离仓(5)与导入口(3)之间还设有混流搅拌装置,所述藻水分离仓(5)设有滤网框(50),所述滤网框(50)与藻水分离仓(5)内壁间留有滤水通道(51),所述滤水通道(51)与滤水聚积仓(6)连通,所述滤水聚积仓(6)设有滤水排放泵(60),所述藻水分离仓(5)与蓝藻聚凝仓(7)连通,所述滤水聚积仓(6)与蓝藻聚凝仓(7)之间相互隔绝,所述蓝藻聚凝仓(7)设有蓝藻收集泵(70);
所述蓝藻收集泵(70)设有收集吸口,所述收集吸口呈喇叭状,收集吸口朝上,低于前侧板(53)上沿,蓝藻收集泵(70)可根据需求调节高度,所述蓝藻聚凝仓(7)连通废水聚积仓(8),并在之间设有侧板(55),所述侧板(55)上沿高于前侧板(53)的上沿,下沿低于蓝藻收集泵(70)的收集吸口,两侧分别与前侧板(53)和收集箱(1)密封拼接,所述废水聚积仓(8)设有将废水聚积仓(8)的藻水排向藻水分离仓(5)的废水排泄泵(80),所述废水排泄泵(80)设有废水吸口,所述废水吸口朝下,低于前侧板的上沿,高于收集吸口上沿,所述滤水通道(51)与滤水聚积仓(6)之间设有隔板(56),所述隔板(56)下沿与滤水通道(51)底部之间留有供水流通过的缺口(57)。
2.根据权利要求 1 所述的水面蓝藻自动分水收集装置,其特征在于,所述导入口(3)底部设有入口底板(31),所述入口底板(31)下方设有平衡浮箱(32),所述入口底板(31)上设有可调节流量的第一溢流门(33),所述药剂喷洒器(30)设置在第一溢流门(33)的上沿,所述药剂喷洒器(30)包括管道,所述管道的管壁上设有多个小孔。
3.根据权利要求 1 或 2 所述的水面蓝藻自动分水收集装置,其特征在于,所述混流搅拌装置沿水流方向依次设有混流板(4)与仓夹板(40),所述混流板(4)上沿高出收集箱(1)外的水面,下沿与收集箱(1)内腔底板之间留有间隙,两侧与收集箱(1)内壁密封拼接,所述仓夹板(40)的下沿及侧沿与收集箱(1)内壁密封拼接,其上沿低于入口底板(31),并在上沿设有可调节流量的第二溢流门(41)。
4.根据权利要求 1 或 2 所述的水面蓝藻自动分水收集装置,其特征在于,所述混流搅拌装置包括多块上混流板(42)、多块下混流板(43)及仓夹板(40),所述上混流板(42)上沿高出收集箱(1)外的水面,下沿与收集箱(1)内腔底板之间留有间隙,两侧与收集箱(1)内壁密封拼接;所述下混流板(43)上沿低于入口底板(31)的上沿,高于仓夹板(40)的上沿,其下沿及两侧与收集箱(1)内壁密封拼接,所述上混流板(42)与下混流板(43)相互交错构成“W”字形水道,所述“W”字形水道后部设有仓夹板(40),所述仓夹板(40)的下沿及侧沿与收集箱(1)内壁密封拼接,其上沿低于入口底板(31),并在上沿设有可调节流量的第二溢流门(41)。
5.根据权利要求 1 所述的水面蓝藻自动分水收集装置,其特征在于,所述滤水通道(51)设有灌水阀(52)。
6.根据权利要求 1 所述的水面蓝藻自动分水收集装置,其特征在于,所述蓝藻聚凝仓(7)与藻水分离仓(5)之间设有前侧板(53),所述前侧板(53)上沿低于仓夹板(40)的上沿,并在上沿设有可调节流量的第三溢流门(54)。
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