本实用新型涉及环保技术领域,具体是一种长效生态修复集成系统。
背景技术:
目前,国内对于城市黑臭河流治理进行了广泛的研究和探索,并取得了一定的研究成果。国内外的研究者认为有机污染、腐殖质吸附螯合致黑物质以及底泥中放线菌的大量繁殖是水体产生黑臭现象的三大主要机理。
但是,在黑臭水体治理实践中存在诸多误区,部分技术短时间内能消除黑臭现象,但是难以进行长效保持。因此,为解决城市河流黑臭现象,长久保障水生态健康,继续一种长效生态修复集成系统。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种长效生态修复集成系统,旨在解决现有技术短时间内能消除黑臭现象,但是难以进行长效保持的问题。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:所述长效生态修复集成系统包括设置在河流一侧的前置库湿地、设置在河流内的生态浮岛、与生态浮岛连接的微纳米增氧装置以及设置在河流的岸坡硬化地段的生态砖。
本实用新型的进一步的技术方案:所述生态浮岛包括浮岛漂浮体和设置在浮岛漂浮体下方的锚杆。
本实用新型的进一步的技术方案:所述微纳米增氧装置包括移动漂浮体、安装在移动漂浮体下方的推进装置、安装在移动漂浮体上方的信号接收器和控制器,所述信号接收器通过控制器与推进装置电性连接,所述移动漂浮体的下方安装有微纳米增氧器。
本实用新型的进一步的技术方案:所述浮岛漂浮体的圆周表面设置有两个平行设置的凸环件,两个凸环件的止端处分别成型有相向设置的限位凸起,所述移动漂浮体上卡位机构,卡位机构可卡入到两个凸环件之间被限位凸起限位。
本实用新型的进一步的技术方案:所述卡位机构包括固定设置在所述移动漂浮体上的固定块、开设在固定块侧面的安装槽、设置在安装槽内的电动伸缩杆以及与电动伸缩杆的活动端铰接的三角板,所述三角板的另一端与所述安装槽的内壁铰接,所述三角板的最后一端延伸出安装槽的外部且固定连接有凸块。
本实用新型的进一步的技术方案:所述移动漂浮体上安装有用于对电动伸缩杆、推进装置、信号接收器和控制器供电的蓄电池。
本实用新型的有益效果是:
1、在本实用新型中,前置库湿地主要可以有效去除工业及农业污染;微纳米增氧装置可以有效增加水中溶解氧,为构建健康的水生态系统提供良好基础;生态浮岛既可以美化环境,又可以吸收河流污染物;生态砖主要用于岸坡硬化地段,生态砖可以为水生生物提供良好的栖息地,还可以吸附水中污染物;
2、当生态浮岛附近处具有重污染区域时,可以远程控制微纳米增氧装置,使微纳米增氧装置中的信号接收器接收信号,控制器接收到信号并控制推进装置的启动以及推进方向的调节,此时可以使微纳米增氧装置移动至生态浮岛附近处的重污染区域进行针对性的处理,提高本实用新型的适用范围;
3、当微纳米增氧装置任务完成后,同样的再次控制让其回到生态浮岛处,由于浮岛漂浮体的圆周表面设置有两个平行设置的凸环件,因此当微纳米增氧装置移动至生态浮岛周边处的任意位置,都可以使卡位机构中的三角板的一端以及凸块插入到两个平行设置的凸环件之间形成的间隙内,然后启动电动伸缩杆,电动伸缩杆的活动端带着三角板的一端朝向凸环件之间形成的间隙内移动,由于三角板的另一端与安装槽的内壁铰接,因此三角板的最后一端朝向上侧或者下侧移动,从而带着凸块朝向上侧或者下侧移动,此时通过限位凸起对凸块的限位作用,使微纳米增氧装置和生态浮岛之间稳固连接,因此避免微纳米增氧装置在不需要移动时,能够停止推进装置的使用后也能够使微纳米增氧装置不会跟随水流冲走,使微纳米增氧装置能够在平时的使用时保证处于生态浮岛处,并且当微纳米增氧装置移动至生态浮岛周边处的任意位置都可以方便的实现微纳米增氧装置和生态浮岛之间稳固的连接。
附图说明
图1是长效生态修复集成系统的示意图。
图2是长效生态修复集成系统中生态浮岛和微纳米增氧装置分离状态的结构示意图。
图3是图2的外形图。
图4是长效生态修复集成系统中生态浮岛和微纳米增氧装置连接状态的结构示意图。
图5是图4的外形图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的说明。
如图1所示,一种长效生态修复集成系统,包括设置在河流6一侧的前置库湿地1、设置在河流6内的生态浮岛3、与生态浮岛3连接的微纳米增氧装置2以及设置在河流6的岸坡硬化地段的生态砖5。
在本实用新型中,如图1所示,前置库湿地1主要可以有效去除工业及农业污染(重污染企业可以将废水先排入前置库湿地1中,由前置库湿地1预处理后再排入河流6中;农业污染严重区域可以设置前置库湿地1,雨水可将污染物冲刷进前置库湿地1中,经过前置库湿地1的处理进入河流6中);微纳米增氧装置2可以有效增加水中溶解氧,为构建健康的水生态系统提供良好基础;生态浮岛3既可以美化环境,又可以吸收河流污染物;生态砖5主要用于岸坡硬化地段,生态砖5可以为水生生物提供良好的栖息地,还可以吸附水中污染物。
进一步的,如图2-5所示,所述生态浮岛3包括浮岛漂浮体31和设置在浮岛漂浮体31下方的锚杆32,所述微纳米增氧装置2包括移动漂浮体21、安装在移动漂浮体21下方的推进装置22、安装在移动漂浮体21上方的信号接收器25和控制器24,所述信号接收器25通过控制器24与推进装置22电性连接,所述移动漂浮体21的下方安装有微纳米增氧器23,所述浮岛漂浮体31的圆周表面设置有两个平行设置的凸环件33,两个凸环件33的止端处分别成型有相向设置的限位凸起34,所述移动漂浮体21上卡位机构4,卡位机构4可卡入到两个凸环件33之间被限位凸起34限位,所述卡位机构4包括固定设置在所述移动漂浮体21上的固定块41、开设在固定块41侧面的安装槽42、设置在安装槽42内的电动伸缩杆43以及与电动伸缩杆43的活动端铰接的三角板44,所述三角板44的另一端与所述安装槽42的内壁铰接,所述三角板44的最后一端延伸出安装槽42的外部且固定连接有凸块45,所述移动漂浮体21上安装有用于对电动伸缩杆43、推进装置22、信号接收器25和控制器24供电的蓄电池。
如图1所示,当生态浮岛3附近处具有重污染区域时,此时的生态浮岛3和微纳米增氧装置2处理分离状态,可以远程控制微纳米增氧装置2,使微纳米增氧装置2中的信号接收器25接收信号,控制器4接收到信号并控制推进装置22的启动以及推进方向的调节,此时可以使微纳米增氧装置2移动至生态浮岛3附近处的重污染区域进行针对性的处理,提高本实用新型的适用范围;
当微纳米增氧装置2任务完成后,同样的再次控制让其回到生态浮岛3处,由于浮岛漂浮体31的圆周表面设置有两个平行设置的凸环件33,因此当微纳米增氧装置2移动至生态浮岛3周边处的任意位置,都可以使卡位机构4中的三角板44的一端以及凸块45插入到两个平行设置的凸环件33之间形成的间隙内,然后启动电动伸缩杆43,电动伸缩杆43的活动端带着三角板44的一端朝向凸环件33之间形成的间隙内移动,由于三角板44的另一端与安装槽42的内壁铰接,因此三角板44的最后一端朝向上侧或者下侧移动,从而带着凸块45朝向上侧或者下侧移动,如图3所示,此时通过限位凸起34对凸块45的限位作用,使微纳米增氧装置2和生态浮岛3之间稳固连接,因此避免微纳米增氧装置2在不需要移动时,能够停止推进装置22的使用后也能够使微纳米增氧装置2不会跟随水流冲走,使微纳米增氧装置2能够在平时的使用时保证处于生态浮岛3处,并且当微纳米增氧装置2移动至生态浮岛3周边处的任意位置都可以方便的实现微纳米增氧装置2和生态浮岛3之间稳固的连接。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
1.一种长效生态修复集成系统,其特征是,包括设置在河流(6)一侧的前置库湿地(1)、设置在河流(6)内的生态浮岛(3)、与生态浮岛(3)连接的微纳米增氧装置(2)以及设置在河流(6)的岸坡硬化地段的生态砖(5)。
2.根据权利要求1所述的长效生态修复集成系统,其特征是,所述生态浮岛(3)包括浮岛漂浮体(31)和设置在浮岛漂浮体(31)下方的锚杆(32)。
3.根据权利要求2所述的长效生态修复集成系统,其特征是,所述微纳米增氧装置(2)包括移动漂浮体(21)、安装在移动漂浮体(21)下方的推进装置(22)、安装在移动漂浮体(21)上方的信号接收器(25)和控制器(24),所述信号接收器(25)通过控制器(24)与推进装置(22)电性连接,所述移动漂浮体(21)的下方安装有微纳米增氧器(23)。
4.根据权利要求3所述的长效生态修复集成系统,其特征是,所述浮岛漂浮体(31)的圆周表面设置有两个平行设置的凸环件(33),两个凸环件(33)的止端处分别成型有相向设置的限位凸起(34),所述移动漂浮体(21)上卡位机构(4),卡位机构(4)可卡入到两个凸环件(33)之间被限位凸起(34)限位。
5.根据权利要求4所述的长效生态修复集成系统,其特征是,所述卡位机构(4)包括固定设置在所述移动漂浮体(21)上的固定块(41)、开设在固定块(41)侧面的安装槽(42)、设置在安装槽(42)内的电动伸缩杆(43)以及与电动伸缩杆(43)的活动端铰接的三角板(44),所述三角板(44)的另一端与所述安装槽(42)的内壁铰接,所述三角板(44)的最后一端延伸出安装槽(42)的外部且固定连接有凸块(45)。
6.根据权利要求5所述的长效生态修复集成系统,其特征是,所述移动漂浮体(21)上安装有用于对电动伸缩杆(43)、推进装置(22)、信号接收器(25)和控制器(24)供电的蓄电池。
技术总结