高密度养殖循环水增氧除废水技术

发布时间:2018-11-19 17:42:24

  申请日2009.12.17

  公开(公告)日2010.11.17

  IPC分类号C02F3/02

  摘要

  本实用新型涉及一种高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,适于工厂化养殖、室内养殖、高密度养殖,其由筒体、置于筒体内侧下部的溶氧装置构成,所述筒体上部设有循环水进口和氧气进口,循环水及氧气经管道通入筒体底部,循环水及氧气进入筒体中,经溶氧装置搅拌溶氧后形成循环高氧水,产生的循环高氧水自筒体中部的循环高氧水出口排出,其中,所述溶氧装置的混合部件为相互啮合的齿轮,在溶氧装置的喷射口上方设有多数个规则排列的陶片,循环高氧水向上喷射在陶片上,在循环水表面处投放有微生物载体,使循环高氧水与微生物载体在水面处相接触产生泡沫,在筒体顶部设有泡沫废气清理装置,泡沫上升经泡沫废气清理装置的控制阀排出。

  权利要求书

  1.一种高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,由筒体、置于筒体内侧下部的溶氧装置构成,所述的筒体上部设有循环水进口和氧气进口,循环水及氧气经管道通入筒体底部,循环水及氧气进入筒体中,经溶氧装置搅拌溶氧后形成循环高氧水,产生的循环高氧水自筒体中部的循环高氧水出口排出,其特征在于:所述溶氧装置的混合部件为相互啮合的齿轮,在溶氧装置的喷射口上方设有多数个规则排列的陶片,循环高氧水向上喷射在陶片上,在循环水表面处投放有微生物载体,使循环高氧水与微生物载体在水面处相接触产生泡沫,在筒体顶部设有泡沫废气清理装置,泡沫上升经泡沫废气清理装置的控制阀排出。

  2.根据权利要求1所述的高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,其特征在于:所述的溶氧装置包括由电机带动的主动齿轮、从动齿轮和水流通道,主动齿轮及从动齿轮设在水流通道中,主动齿轮与从动齿轮通过齿轮啮合,从动齿轮设有1~3个,循环水经主动齿轮和从动齿轮剪切与氧气充分混合,自水流通道的喷出口向上喷出。

  3.根据权利要求1所述的高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,其特征在于:所述的多数个陶片横向设置在纵向杆体上,带有横向陶片的纵向杆体设有三根,呈三角形排列,同一纵向杆体上相邻的陶片之间具有间隔,不同纵向杆体上的陶片边缘相互交叠,连续搭接呈螺旋状盘升。

  4.根据权利要求3所述的高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,其特征在于:所述的陶片为圆盘状。

  5.根据权利要求1所述的高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,其特征在于:所述的泡沫清理装置底部设有供泡沫进入的开口,开口为下大上小的喇叭口。

  6.根据权利要求1所述的高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,其特征在于:所述的微生物载体为大比表面积的颗粒状、海绵体状、块状或条状的多孔结构。

  7.根据权利要求1所述的高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,其特征在于:在筒体底部设有清理排污口,下部设有保养维护口,中部设有窥镜。

  8.根据权利要求1所述的高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,其特征在于:所述的循环高氧水出口的位置设在筒体的2/3高度处。

  说明书

  高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置

  技术领域

  本实用新型涉及工厂化养殖、室内养殖、高密度养殖所用的溶氧装置,尤其是一种高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置。

  背景技术

  工厂化养殖、室内养殖、高密度养殖过程中,为了提高鱼虾等水产品的生长速度及存活率,以促进产量,需要提高养殖塘中的溶氧量及洁净度。现有的溶氧装置多种多样。

  中国授权公告号CN2478343公开了一种一种水族养殖用高溶氧装置,其是在一导流管的一侧延设一泄流管,该导流管内部于泄流管上方置设一定位环,该定位环上设有分水环,该分水环端面设有分水孔,一调整杆伸入该导流管,该调整杆端头螺接一作动杆,该作动杆与该定位环对应处设有导水块,该定位环的中孔为上小下大的锥形孔,该导水块与定位环相对的环周面为阶梯状,该装置既可提高养殖池内水的溶氧量,又可清除池内污物。以一上小下大的锥形孔定位环与环周面为阶梯状的导水块相配合,使水流在产生连续碰撞下,令水流和气泡变得更细,从而提高溶氧量。

  在中国授权公告号CN2577574中同样公开了一种高溶氧量增氧器,包括有壳体、进气口,壳体下部连通进气口开设有配气槽,壳体的上部对应于配气槽的上方,密封设置有释氧陶瓷。壳体与释氧陶瓷以嵌合曲线相配合密封。壳体与释氧陶瓷以方体嵌合配合密封。壳体与释氧陶瓷也可以以圆形体嵌合配合密封。释氧陶瓷为渗气渗水陶瓷,其材质内部均布的微孔直径小于微米(μm)大于忽米(cmm)。适用于活鱼等水产品的养殖、运输中的增氧,也可适用于所有水中增氧、溶气的其它产业。通过在壳体的配气槽上方密封设置释氧陶瓷,利用释氧陶瓷内部的微孔进行渗气渗水,达到增氧的作用。

  以上两种均为采用空气曝气的形式,但由于空气中的含氧量仅为1/5,因此溶氧效果仍然稍显逊色,近年来通常都采用通纯氧气进行溶氧,且溶氧的机械结构通常采用叶片式,如中国公开号CN101224926公开了一种养鱼池循环水高效溶氧器,由管体、氧气流量计、水泵、注入器和管路构成;管体两端设有进、排水口,一端的上方设有贮气罐,贮气罐由回收气管接向氧气流量计的进气管;管体内设有接触混合器叶片;氧气流量计位于管体的上部,一端接有送气管;另一端接有进气管,进气管和出水管共同接向注入器;注入器下接出气-水管,其出气-水管的管口位于管体内部;水泵位于管体的上部,设有吸水管和出水管,吸水管管口位于管体内部,出水管与进气管相接;吸水管和出水管均有阀门进行控制。

  通常情况下,在整个装置的下部设置溶氧装置,溶氧装置通过叶片的旋转搅拌使通入循环水中的氧气尽可能地溶解在循环水中,形成循环高氧水,再循环到养殖塘中使用。但这种叶轮溶氧装置依然不能达到几乎全部吸收氧气的效果,大部分的氧气还是在尚未溶解于水中之前就已经形成气泡涌出水面了,造成氧气的大量浪费,且传统溶氧装置耗电较大,同样也使运行成本提高。

  另外,近年来在水处理等环保工程中使用了生微物载体作为清污材料。

  发明内容

  本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,通过轮盘啮合,陶片和微生物载体的设置,使溶氧效果大大提升。

  本实用新型解决上述技术问题所采取的技术方案是:

  一种高密度养殖循环水增氧除废气、除废水装置,由筒体、置于筒体内侧下部的溶氧装置构成,所述的筒体上部设有循环水进口和氧气进口,循环水及氧气经管道通入筒体底部,循环水及氧气进入筒体中,经溶氧装置搅拌溶氧后形成循环高氧水,产生的循环高氧水自筒体中部的循环高氧水出口排出,其特征在于:所述溶氧装置的混合部件为相互啮合的齿轮,在溶氧装置的喷射口上方设有多数个规则排列的陶片,循环高氧水向上喷射在陶片上,在循环水表面处投放有微生物载体,使循环高氧水与微生物载体在水面处相接触产生泡沫,在筒体顶部设有泡沫废气清理装置,泡沫上升经泡沫废气清理装置的控制阀排出。

  本实用新型通过齿轮啮合混合、陶片以及微生物载体、清理装置的协同作用,使得氧气通入循环水中后,循环高氧水中几乎不会有水泡冒出,通入的氧气几乎不会浪费,其作用机理主要有四个方面:

  采用齿轮啮合的方式进行气液搅拌混合,混合程度更加充分,且可节省用电0.5~1KW/亩;

  陶片为市场所购,一般由多种天然矿物质、光催化剂、活性晶体材料等组成,通常用于饮用水的处理上,对水的生理功能,包括溶解力、渗透力、扩散力、代谢力都有积极作用可消除异味、清除有害有毒物质;

  微生物载体的作用是使氧气中可能掺杂的其他混合废气以及循环水中的污物在载体处变成泡沫,泡沫充满在筒体内的循环水面上方,逐渐排入筒体顶端的泡沫废气清理装置中,经清理后排出;

  在以往的情况下,筒体内的废气都是直接排向大气的,容易对大气造成污染,而本实用新型所产生的泡沫和废气先通过清理装置进行清洁后再排出。

  在上述方案的基础上,所述的溶氧装置包括由电机带动的主动齿轮、从动齿轮和水流通道,主动齿轮及从动齿轮设在水流通道中,主动齿轮与从动齿轮通过齿轮啮合,从动齿轮设有1~3个,循环水经主动齿轮和从动齿轮剪切与氧气充分混合,自水流通道的喷出口向上喷出。

  采用齿轮啮合的形式,从动齿轮由主动齿轮啮合带动,其间的缝隙间距小,可对循环水作最小程度的剪切,相对于间隙较大的叶片有更好的剪切效果,可使氧气与循环水更充分的搅拌混合。

  在上述方案的基础上,所述的多数个陶片横向设置在纵向杆体上,带有横向陶片的纵向杆体设有三根,呈三角形排列,同一纵向杆体上相邻的陶片之间具有间隔,不同纵向杆体上的陶片边缘相互交叠,连续搭接呈螺旋状盘升。

  采用如此的陶片布置,可充分增加陶片与生成的循环高氧水的接触面积,循环高氧水从阶梯螺旋形搭接的陶片表面经过,尽可能增加了循环高氧水与陶片表面的接触,从而提高陶片对水的处理效果。

  在上述方案的基础上,所述的陶片为圆盘状。

  在上述方案的基础上,所述的泡沫清理装置底部设有供泡沫进入的开口,开口为下大上小的喇叭口。

  清理装置采用喇叭口的设计,避免水的浪费,筒体上还设有压力测试表,在筒体内压力达到一定值时,开启控制阀还可释放压力。

  在上述方案的基础上,所述的微生物载体为大比表面积的颗粒状、海绵体状、块状或条状的多孔结构。载体是一种比表面积较大的材料,可以陶瓷、珊瑚、海绵体等等物质,其作用是利用其表面积与气体、液体中的微生物接触,使微生物着床在其中,久而久之,循环水中的污物和氧气中的废气在微生物的作用下变成泡沫。

  在上述方案的基础上,在筒体底部设有清理排污口,下部设有保养维护口,中部设有窥镜。

  在上述方案的基础上,所述的循环高氧水出口的位置设在筒体的2/3高度处。

  本实用新型的有益效果是:

  1、用齿轮啮合的方式进行气液搅拌混合,混合程度更加充分,水中无水泡冒出,氧气几乎没有浪费,且用电节省0.5~1KW/亩;

  2、采用微生物载体使氧气中可能掺杂的其他混合废气以及循环水中的污物在载体处变成泡沫排出;

  3、所产生的泡沫和废气先通过清理装置进行清洁后再排除,对环境有利。

  4、实现水的循环使用。

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