跑道式水产养殖水处理系统及其工艺方法

发布时间:2019-5-5 14:30:33

  申请日2014.04.04

  公开(公告)日2016.01.20

  IPC分类号A01K63/04

  摘要

  本发明涉及一种跑道式水产养殖水处理系统及其工艺方法,属于水产养殖设备技术领域,围绕鱼池的周边设置一段水处理池,所述水处理池从前往后依次为沉淀池、若干个相互串联的水处理仓及调节池。当鱼池水位上升溢流到水处理进水管,再流通至沉淀池,通过沉淀池翻水管,留入若干个多级串联的水处理仓,水流通过填料层过滤,最终都流入调节池内,启动循环泵,将调节池内的处理水打入鱼池内。所述跑道式水产养殖水处理系统充分利用鱼池间过道下的空间,节约了水处理设备占用空间,鱼池中的养殖污水到沉淀池间的距离短,水处理仓利用水位差自动翻水,降低了水处理成本,独立的水处理系统,能有效防止与其他养殖池的鱼病交叉感染,本系统简单、操作方便。

 
  权利要求书

  1.一种跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:

  围绕鱼池(1)边设置一段水处理池,该水处理池从前往后依次为沉淀池 (2)、若干个相互串联的水处理仓(3)及调节池(4),所述水处理池和所述鱼池(1)共用一块侧壁;

  所述沉淀池(2)的底面呈斜锥面,锥顶处开设排污口,排污口中插有插管a(5),该插管a(5)的上口低于沉淀池(2)的池壁高度;所述沉淀池(2) 的侧壁开设进水口(6);所述沉淀池(2)与所述水处理仓(3)之间的池壁上设有由竖管和横管组成的L型沉淀池翻水管(7),竖管的上口为入水口,该沉淀池翻水管(7)的入水口高度低于沉淀池(2)内水体高度;所述插管a(5) 的上口高度高于所述沉淀池翻水管(7)的入水口的高度;

  所述水处理仓(3)的底部呈斜锥面,锥顶处开设排污口,排污口中装有双套管溢水管(8)的外管,该排污口内插有双套管溢水管(8)的内管,所述外管的上口低于水处理仓(3)内池壁高度;在底面由支架(10)支撑配置填料层(9),沉淀池翻水管(7)的出水口高度低于所述填料层(9)的下部;相邻的两个水处理仓(3)间池壁上设有L型水处理仓翻水管a,该水处理仓翻水管a的进水口高度低于该水处理仓(3)内的水体高度且高于该水处理仓(3) 内的填料层(9)的上端面;所述双套管溢水管(8)的上口高度高于所述水处理仓翻水管a的入水口的高度;

  所述调节池(4)底部呈斜锥面,锥顶处开设排污口,排污口中插有插管 b(12),该插管b(12)的上口低于调节池(4)的池壁高度;所述水处理仓(3) 与所述调节池(4)间的池壁上设有L型水处理仓翻水管b(13),所述双套管溢水管(8)的上口高度高于所述水处理仓翻水管b(13)的入水口的高度;所述调节池(4)内设有循环泵(14),该循环泵(14)与通往鱼池(1)的排水管 (15)连接;

  该水处理池下方还设有排污管(16),该排 管(16)分别与沉淀池(2)、若干水处理仓(3)及调节池(4)底部的排污口相通;

  所述水处理池配置压缩气体进气管(17),进气管分别连接至排列在沉淀池(2)和若干水处理仓(3)底部的曝气盘管(18);

  所述鱼池(1)的出水口通过进水管(19)连接所述沉淀池(2)侧壁的进水口(6)。

  2.根据权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:所述曝气盘管(18)上的气孔左右交叉开孔,孔间距100-150mm,直径为4.8mm。

  3.根据权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:所述支架(10)至水处理仓(3)的底部的距离为120-300mm,所述填料层(9)的上端面至水处理仓(3)的上端面的距离为200-250mm;该填料层(9)的填料的材质为聚丙烯。

  4.根据权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:所述水处理池为砖混结构。

  5.根据权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:所述双套管溢水管(8)为内外独立的双层空心套管,所述外管的外径比内管的外径大8-20mm。

  6.根据权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:所述插管a(5)的上口高度比所述沉淀池翻水管(7)的入水口的高度高70-150mm;所述双套管溢水管(8)的上口高度比所述水处理仓翻水管a或水处理仓翻水管 b(13)的入水口的高度高70-150mm。

  7.根据权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:所述沉淀池(2)、水处理仓(3)及调节池(4)的顶部设有盖板(11);所述盖板 (11)的厚度为40-50mm;所述水处理仓(3)的数量为10-20个。

  8.根据权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:所述围绕鱼池边设置的一段水处理池为设置在鱼池边上的四分之三圈的水处理池。

  9.一种如权利要求1所述的跑道式水产养殖水处理系统的工艺方法,其步骤包括:

  ①、启动循环泵(14),将调节池(4)内的处理水抽吸入鱼池(1)中;

  ②、所述鱼池(1)中的水位上升后因水位差流入到沉淀池(2)内;

  ③、沉淀池(2)内的水依次流入若干个相互串联的水处理仓(3)内,经过曝气盘管(18)增氧、填料层(9)的过滤后的过滤水蓄至调节池(4)中;

  ④、拔去插管a(5)、双套管溢水管(8)的内管及插管b(12)进行定期排污。

  说明书

  一种跑道式水产养殖水处理系统及其工艺方法

  技术领域

  本发明涉及一种跑道式水产养殖水处理系统及其工艺方法,属于水产养殖设备技术领域。

  背景技术

  在水域资源有限,海洋捕捞业规模不断扩大的今天,海洋捕捞渔业总有一天会达到或接近饱和,所以只有大力发展养殖业,才能从真正意义上满足水产品的供给需求。水产养殖中,水质是一个不容忽视的方面,水质的好坏直接影响到养殖对象的生产发育,每一种水产动物都需要合适其生存的水质条件,水质若能满足要求,养殖动物就能顺利生长发育,水质的某些指标超出生物的适应和忍耐范围,轻者养殖动物不能正常生长,重者可能造成养殖动物的大批量死亡,给养殖户带来了不可估量的经济损失。据统计,85%的水产病害是由水质问题引起的,所以,水质管理对水产养殖业至关重要。

  近年来,长江三角洲地区的水产养殖业规模也在不断发展,在维护本地的优势品种的同时,引进名贵新品种,比如锦鲤、刀鱼、河豚、鲈鱼等品种。但是,长江口地区的水体遭受到了不同程度的污染,而特种养殖品种对水体污染较为敏感,所以为了更合理、优质地养殖特种养殖品种,不少特种水产养殖场向工厂化循环水养殖进行转型。

  目前,国内大部分水处理设施和设备的价格、能耗及运行成本居高不下,为了确保水产养殖业的可持续发展,需要在满足水质要求的前提下,较大程度的降低养殖过程中的能耗、成本、空间。所以,如何转变现有养殖系统模式,降低水产养殖能耗,提高水处理质量,优化水处理系统,将会对我国目前长江三角洲地区的水产养殖的发展具有显著影响。

  发明内容

  本发明要解决的技术问题是:提供一种跑道式水产养殖水处理系统,该水处理系统的耗能少、造价低,而且极大的利用了鱼池之间的过道下的空间,节约了水处理设备的占用空间,有效降低了养殖成本。

  本发明的另一个目的是提供一种跑道式水产养殖水处理系统的工艺方法。

  本发明的目的由如下技术方案实现。

  一种跑道式水产养殖水处理系统,其特征在于:

  围绕鱼池边设置一段水处理池,该水处理池从前往后依次为沉淀池、若干个相互串联的水处理仓及调节池,所述水处理池和所述鱼池共用一块侧壁。水处理池紧挨着鱼池并和鱼池共用一块侧壁,这样降低了制造成本,缩短了鱼池至水处理池间的距离,而且也能很好地利用鱼池周围的空间。

  所述沉淀池的底面呈斜锥面,锥顶处开设排污口,排污口中插有插管a,该插管a的上口低于沉淀池的池壁高度;所述沉淀池的侧壁开设进水口;所述沉淀池与所述水处理仓之间的池壁上设有由竖管和横管组成的L型沉淀池翻水管,竖管的上口为入水口,该沉淀池翻水管的入水口高度低于沉淀池内水体高度;所述插管a的上口高度高于所述沉淀池翻水管的入水口的高度;

  所述水处理仓的底部呈斜锥面,锥顶处开设排污口,排污口中装有双套管溢水管的外管,该排污口内插有双套管溢水管的内管,所述外管的上口低于水处理仓内池壁高度;在底面由支架支撑配置填料层,沉淀池翻水管的出水口高度低于所述填料层的下部;相邻的两个水处理仓间池壁上设有L型水处理仓翻水管a,该水处理仓翻水管a的进水口高度低于该水处理仓内的水体高度且高于该水处理仓内的填料层的上端面;所述双套管溢水管的上口高度高于所述水处理仓翻水管a的入水口的高度;需要排污时,只要拔出双套管溢水管的内管,这样既方便了排污,确保了填料层中的填料不会从排污口中流失。

  所述调节池底部呈斜锥面,锥顶处开设排污口,排污口中插有插管b,该插管b的上口低于调节池的池壁高度;所述水处理仓与所述调节池间的池壁上设有L型水处理仓翻水管b,所述双套管溢水管的上口高度高于所述水处理仓翻水管b的入水口的高度;所述调节池内设有循环泵,该循环泵与通往鱼池的排水管连接;

  该水处理池下方还设有排污管,该排污管分别与沉淀池、若干水处理仓及调节池底部的排污口相通;

  所述水处理池配置压缩气体进气管,进气管分别连接至排列在沉淀池和若干水处理仓底部的曝气盘管;

  所述鱼池的出水口通过进水管连接所述沉淀池侧壁的进水口;

  进一步的,所述曝气盘管上的气孔左右交叉开孔,孔间距100-150mm,直径为4.8mm。

  进一步的,所述支架至水处理仓的底部的距离为120-300mm,所述填料层的上端面至水处理仓的上端面的距离为200-250mm;该填料层的填料的材质为聚丙烯。

  进一步的,所述水处理池为砖混结构。

  进一步的,所述双套管溢水管为内外独立的双层空心套管,所述外管的外径比内管的外径大8-20mm。

  进一步的,所述插管a的上口高度比所述沉淀池翻水管的入水口的高度高 70-150mm;所述双套管溢水管的上口高度比所述水处理仓翻水管a或水处理仓翻水管b的入水口的高度高70-150cm。

  进一步的,沉淀池、水处理仓及调节池的顶部设有盖板。优选的,所述盖板的厚度为40-50cm。

  进一步的,所述水处理仓的数量为10-20个。

  进一步的,所述围绕鱼池边设置的一段水处理池为设置在鱼池边上的四分之三圈的水处理池。

  上述跑道式水产养殖水处理系统的工艺方法,其步骤包括:

  ①、启动循环泵,将调节池内的处理水抽吸入鱼池中;

  ②、所述鱼池中的水位上升后因水位差流入到沉淀池内;

  ③、沉淀池内的水依次流入若干个相互串联的水处理仓内,经过曝气盘管增氧、填料层的过滤后的过滤水蓄至调节池中;

  ④、拔去插管a、双套管溢水管的内管及插管b进行定期排污。

  本发明的有益效果在于:

  1、所述跑道式水产养殖水处理系统充分利用鱼池间过道下的空间,节约了水处理设备占用空间,减少了厂房建造费用;而且鱼池中的养殖污水到沉淀池间的距离较短,水处理仓利用水位差自动翻水,低于集中水处理水头损失,大大降低了生产成本。

  2、所述水处理仓采用下进上出、多级串联的方式进行多级拦截,有助于悬浮物和有机污染物的去除,拦截的悬浮物都留在底部,方便排污;填料层附着的生物膜对有机污染物有效去除浊度、调整色度,并且通过底部曝气增氧,保证生物膜的富氧环境,同时也具备一定的吹脱作用。

  3、整个水产养殖水处理系统就利用一台低扬程低流量循环泵,比现有技术中使用的集中处理循环用泵的功率、购置成本及维系成本都低;本水产养殖水处理系统采用砖混结构,便于施工和安装,维护成本也低。

  4、本发明是独立的水处理系统,能有效防止与其他养殖池的鱼病交叉感染,而且本系统简单、操作方便。

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