一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置制造方法及图纸

技术编号:38070147 阅读:12 留言:0更新日期:2023-07-06 08:38
本实用新型专利技术公开了一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置,包括水渠和安置架,所述水渠内侧架设有安置架,且安置架的两端均焊接有锁紧杆;本实用新型专利技术中,通过将安置架置于水渠内侧,促使安置架两端的锁紧杆与水渠预埋的螺纹柱采用螺母相连,使得安置架底部的定位柱安插至水渠的淤泥层内,而水渠内壁及安置架两面设有的多个V型挡水框,以自身的波浪结构构成污水的缓流通道,当拼接重金属吸附单元时,通过将两组重金属吸附单元并排安置于安置架两侧,促使重金属吸附单元的第一拼接槽与拼接轨相连,而重金属吸附单元的拼接条与第二拼接槽相连,使得两组重金属吸附单元内设有的高原净化植被以及混合碳羟磷灰石的种植材料,实现砷离子的吸附。现砷离子的吸附。现砷离子的吸附。

【技术实现步骤摘要】
一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置


[0001]本技术涉及污水处理
,尤其涉及一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置。

技术介绍

[0002]目前,高原地区产生的许多工业废水如金属冶炼和矿物开采过程中含有铬,铜,铅,锌,镍等重金属离子这些废水中有可能含有较高浓度的重金属离子,这些重金属离子必须要从水中去除这些废水如果不经处理直接进入排水系统将对后续的生物处理产生影响,经检索,含有C032

的碳羟磷灰石能够很好地固化水溶性重金属离子Pb2+、Cd2+、Hg2+等,具有广阔的污水处理前景。
[0003]经检索,专利号公开了CN207016633U公开了一种处理铅、镍、砷重金属污染水体的试验装置,该装置分为三个部分,第一部分为试验装置,包括矩形水渠、水阀、水泥围墙;第二部分为吸附装置,包括大型过滤板、吸附板、小型过滤板;第三部分为净化装置,包括人工湿地、生态草地。以上三个部分结合紧密、共同工作。试验时首先将过滤板和吸附板利用玻璃胶固定在矩形水渠内壁,然后将土壤填筑在水泥围墙内,在土壤上分别设置人工湿地和生态草地,充分利用植物对铅、镍、砷重金属的吸附能力提高本技术的净化效果,设置完成后将污水从远离水阀的一端引入水渠中,最后打开水阀,使污水在装置中的流速缓慢。经过本装置处理后的水体,其清除重金属的效果可达99.8%,水体质量达到了国家地下水质量标准。
[0004]上述方案中,通过设置人工湿地、生态草地以及吸附装置实现污水中重金属的高效吸附处理,但是由于该方案的重金属吸附装置占地面积较大,且存在组装不便的问题,导致其使用的范围受限,不适用于高原地区重金属污水的应急处理。
[0005]为此,提出了一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置,具备高效拼接组装以及重金属吸附的优点,进而解决上述
技术介绍
中的问题。

技术实现思路

[0006]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置。
[0007]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置,包括水渠和安置架,所述水渠内侧架设有安置架,且安置架的两端均焊接有锁紧杆,所述水渠顶面的边缘处埋设有螺纹柱,且螺纹柱的一端贯穿锁紧杆螺纹连接有螺母,所述安置架的两个面均开设第一拼接槽,所述水渠内壁面对应第一拼接槽砌设拼接轨,所述第一拼接槽和拼接轨之间依次排布有多个重金属吸附单元,且多个重金属吸附单元的种植槽内均填充有种植材料,并且多个重金属吸附单元的种植槽底部均一体注塑有镂空网,所述种植材料内侧种植有高原净化植被,且种植材料内混合有碳羟磷灰石,所述重金属吸附单元下方对称设置多个挡水框,且多个挡水框分设两组分别与水渠内壁和安
置架表面相连,所述水渠内侧底部沉积有淤泥层,所述重金属吸附单元一端通过拼接条与第一拼接槽相连,所述重金属吸附单元另一端开设第二拼接槽,且第二拼接槽与拼接轨相连。
[0008]作为上述技术方案的进一步描述:所述挡水框整体为V型结构,且挡水框的截面为波浪型结构。
[0009]作为上述技术方案的进一步描述:所述安置架的底部固定有定位柱,且定位柱延伸至水渠底部的淤泥层之中。
[0010]作为上述技术方案的进一步描述:多个所述重金属吸附单元分设两组,且两组重金属吸附单元并排设置在安置架的两侧。
[0011]作为上述技术方案的进一步描述:所述锁紧杆的两端均开设安装孔,且锁紧杆通过安装孔与螺纹柱相连。
[0012]作为上述技术方案的进一步描述:所述安置架的两侧均设置两排挡水框,且两排挡水框的间隙构成缓流通道。
[0013]本技术具有如下有益效果:
[0014]本技术中,通过将安置架置于水渠内侧,促使安置架两端的锁紧杆与水渠预埋的螺纹柱采用螺母相连,使得安置架底部的定位柱安插至水渠的淤泥层内,而水渠内壁及安置架两面设有的多个V型挡水框,以自身的波浪结构构成污水的缓流通道,当拼接重金属吸附单元时,通过将两组重金属吸附单元并排安置于安置架两侧,促使重金属吸附单元的第一拼接槽与拼接轨相连,而重金属吸附单元的拼接条与第二拼接槽相连,使得两组重金属吸附单元内设有的高原净化植被以及混合碳羟磷灰石的种植材料,实现砷离子的吸附,相较于现有重金属污水处理装置,具有便于拼接组装、吸附效果显著的优势,有利于高原地区重金属污水的应急处理。
附图说明
[0015]图1为本技术一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置的结构示意图;
[0016]图2为本技术一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置的安装架安装状态示意图;
[0017]图3为本技术一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置的剖析图。
[0018]图例说明:
[0019]1、水渠;2、锁紧杆;3、安置架;4、拼接轨;5、重金属吸附单元;6、螺纹柱;7、螺母;8、挡水框;9、镂空网;10、高原净化植被;11、拼接条;12、第一拼接槽;13、淤泥层;14、定位柱;15、第二拼接槽;16、种植材料。
具体实施方式
[0020]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0021]根据本技术的实施例,提供了一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置。
[0022]现结合附图和具体实施方式对本技术进一步说明,如图1

3所示,根据本技术实施例的一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置,包括水渠1和安置架3,水渠1内侧架设有安置架3,且安置架3的两端均焊接有锁紧杆2,水渠1顶面的边缘处埋设有螺纹柱6,且螺纹柱6的一端贯穿锁紧杆2螺纹连接有螺母7,安置架3的两个面均开设第一拼接槽12,水渠1内壁面对应第一拼接槽12砌设拼接轨4,第一拼接槽12和拼接轨4之间依次排布有多个重金属吸附单元5,且多个重金属吸附单元5的种植槽内均填充有种植材料16,并且多个重金属吸附单元5的种植槽底部均一体注塑有镂空网9,种植材料16内侧种植有高原净化植被10,且种植材料16内混合有碳羟磷灰石,重金属吸附单元5下方对称设置多个挡水框8,且多个挡水框8分设两组分别与水渠1内壁和安置架3表面相连,水渠1内侧底部沉积有淤泥层13,重金属吸附单元5一端通过拼接条11与第一拼接槽12相连,重金属吸附单元5另一端开设第二拼接槽15,且第二拼接槽15与拼接轨4相连,通过将安置架3置于水渠1内侧,促使安置架3两端的锁紧杆2与水渠1预埋的螺纹柱6采用螺母7相连,使得安置架3底部的定位柱14安插至水渠1的淤泥层13内,而水渠1内壁及安置架3两面设有的多个V型挡水框8,V型挡水框8能够以自身的波浪结构构成污水的缓流通道,使得污本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于高原地区应急处理拼接式生态除砷装置,包括水渠(1)和安置架(3),其特征在于:所述水渠(1)内侧架设有安置架(3),且安置架(3)的两端均焊接有锁紧杆(2),所述水渠(1)顶面的边缘处埋设有螺纹柱(6),且螺纹柱(6)的一端贯穿锁紧杆(2)螺纹连接有螺母(7),所述安置架(3)的两个面均开设第一拼接槽(12),所述水渠(1)内壁面对应第一拼接槽(12)砌设拼接轨(4),所述第一拼接槽(12)和拼接轨(4)之间依次排布有多个重金属吸附单元(5),且多个重金属吸附单元(5)的种植槽内均填充有种植材料(16),并且多个重金属吸附单元(5)的种植槽底部均一体注塑有镂空网(9),所述种植材料(16)内侧种植有高原净化植被(10),且种植材料(16)内混合有碳羟磷灰石,所述重金属吸附单元(5)下方对称设置多个挡水框(8),且多个挡水框(8)分设两组分别与水渠(1)内壁和安置架(3)表面相连,所述水渠(1)内侧底部沉积有淤泥层(13),所述重金属吸附单元(5)一端通过拼接条(11)与第一拼接槽(12)相连,所述重金...

【专利技术属性】
技术研发人员:张保儒许金岚
申请(专利权)人:云南中环正浩环境科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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