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2、 一种用于对深度污染河道处理及原位修复 的生态沉床 (57)摘要 本实用新型公开了一种用于对深度污染河 道处理及原位修复的生态沉床及其方法, 属于环 保设备领域。 该生态沉床中包括框架主体, 框架 主体划分为位于两侧的植物种植区域和位于中 间的填充区域; 植物种植区域用于种植水生植 物, 而填充区域由下至上依次分层填充有沸石、 固化微生物填料以及立体弹性填料。 本实用新型 的特点是结合填料和沸石表面的物理吸附和微 生物降解作用, 以及芦苇等植物的净化功能, 多 重方式净化水体, 并设计刀口用于切割芦苇, 解 决浮床因下雨水流速度大, 阳光暴晒, 易受损坏, 耐受时间短等不利条件以及因芦苇扎根导。
3、致回 收困难的问题。 本实用新型生态沉床的材质无毒 无害, 不易损坏, 经久耐用, 结束后便于回收再次 使用, 不会产生二次污染。 权利要求书1页 说明书5页 附图2页 CN 211521750 U 2020.09.18 CN 211521750 U 1.一种用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 包括框架主体 (2), 框架主体(2)划分为位于两侧的植物种植区域和位于中间的填充区域; 所述的植物种植区域的框架主体(2)中设有格栅(3), 将整个区域划分为若干个种植 槽, 且每个种植槽的底部环绕有一圈向中心突出的裙边(11), 所述裙边(11)上放置有纸板 作为底部封闭, 。
4、所述种植槽中填充有用于种植植物(10)的土壤; 每个植物种植区域顶部均 沿区域边缘设有限位条(1), 所述限位条(1)与下方的框架主体(2)顶面保持间距, 两者形成 供刀片(8)进入并在植物种植区域上表面滑动的滑槽(6); 所述的填充区域的底部设有承托网格(4), 填充区域内部由下至上依次分层填充有沸 石(14)、 固化微生物填料(13)以及立体弹性填料(12); 所述沸石(14)和固化微生物填料 (13)均装在网袋中, 且两者的粒径均大于网袋的网孔直径; 所述立体弹性填料(12)的端部 固定于框架主体(2)上。 2.如权利要求1所述的用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于,。
5、 所述的生态沉床的两侧设有用于提拉搬运的把手(5)。 3.如权利要求1所述的用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 所述的框架主体(2)两侧设有铰链(7), 多个生态沉床之间通过铰链(7)串联。 4.如权利要求1所述的用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 所述的固化微生物填料(13)的载体为陶粒。 5.如权利要求1所述的用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 所述沸石(14)为斜发沸石。 6.如权利要求1所述的用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 所述的种植槽中种植的植物(10)为芦苇。 7.如权利要求1所述的。
6、用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 所述框架主体(2)采用PVC材料。 8.如权利要求1所述的用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 所述纸板为3层B瓦楞纸。 9.如权利要求1所述的用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其特征在于, 所述的刀片(8)的两端设有刀把手(9), 且刀片(8)在滑槽(6)中滑动时其刀刃平置。 权利要求书 1/1 页 2 CN 211521750 U 2 一种用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床 技术领域 0001 本实用新型涉及环保设备领域, 具体涉及一种用于对深度污染河道处理及原位修 复的生态沉床。 背景技。
7、术 0002 目前, 我国多数江河湖库水体达不到五类地表水标准, 对污染的水体进行治理, 已 成为社会经济发展和生态环境建设的迫切需要。 针对河道修复, 传统的河道清淤、 底泥覆 盖、 引水、 补水修复方法存在工程庞杂、 操作困难、 耗资巨大、 效果反复等问题。 0003 生态沉床是一种治理受污染河湖水体常用的原位修复技术, 在治理水体污染、 修 复生态系统的过程中效果显著。 该技术是通过种植植物, 依靠植物生长过程中根部的吸收、 吸附作用, 去除水体中的重金属等物质, 从而达到净化水体的目的, 目前得到大量应用。 相 较于生态浮床, 生态沉床抵抗风、 雨和较急水流的能力较强, 能够固定于河道。
8、底部, 是一种 稳定、 成本低的河道修复方法。 0004 目前针对河道底泥重金属污染, 运用生态沉床的技术瓶颈在于植物的选择。 现在 常用的植物对于重金属耐受性或积累吸收能力存在不足, 因此急需寻找合适的植物进行重 金属的积累吸收。 0005 生态沉床在使用中的另一个问题在于装置的回收。 由于使用的植物扎根在河道底 泥中, 使得回收困难。 因此, 现在也急需寻找一个容易回收生态沉床的方法。 发明内容 0006 本实用新型的目的为了解决现有技术的不足, 提供了一种AMF(丛枝菌根)强化芦 苇耐受重金属的生态沉床。 该生态沉床以沸石、 填料、 固化微生物和植物为原料, 结合沸石、 填料表面微生物降。
9、解与物理吸附作用, 以及水生植物净化功能等多重方式净化水体, 对污 染水体达到标本兼治的目的。 0007 本实用新型的上述目的是通过下面的技术方案得以实现的: 0008 一种用于对深度污染河道处理及原位修复的生态沉床, 其包括框架主体, 框架主 体划分为位于两侧的植物种植区域和位于中间的填充区域; 0009 所述的植物种植区域的框架主体中设有格栅, 将整个区域划分为若干个种植槽, 且每个种植槽的底部环绕有一圈向中心突出的裙边, 所述裙边上放置有纸板作为底部封 闭, 所述种植槽中填充有用于种植植物的土壤; 每个植物种植区域顶部均沿区域边缘设有 限位条, 所述限位条与下方的框架主体顶面保持间距, 。
10、两者形成供刀片进入并在植物种植 区域上表面滑动的滑槽; 0010 所述的填充区域的底部设有承托网格, 填充区域内部由下至上依次分层填充有沸 石、 固化微生物填料以及立体弹性填料; 所述沸石和固化微生物填料均装在网袋中, 且两者 的粒径均大于网袋的网孔直径; 所述立体弹性填料的端部固定于框架主体上。 0011 作为优选, 所述的生态沉床的两侧设有用于提拉搬运的把手。 说明书 1/5 页 3 CN 211521750 U 3 0012 作为优选, 所述的框架主体两侧设有铰链, 多个生态沉床之间通过铰链串联。 0013 作为优选, 所述的固化微生物填料的载体为陶粒。 0014 作为优选, 所述沸石为。
11、斜发沸石。 斜发沸石无毒无害, 吸附能力强。 0015 作为优选, 所述的种植槽中种植的植物为芦苇。 0016 作为优选, 所述框架主体采用PVC材料。 0017 作为优选, 所述纸板为3层B瓦楞纸。 0018 作为优选, 所述的刀片的两端设有刀把手, 且刀片在滑槽中滑动时其刀刃平置。 0019 与现有技术相比, 本实用新型的技术方案具有如下有益效果: 0020 (1)本实用新型提出生态沉床的概念, 建立植物、 固化微生物、 填料和沸石的共生 体系, 能够有强化净化的效果。 0021 (2)框架两侧区域种植植物。 底部有格栅, 格栅有突出的裙边, 上面安装纸板, 用于 安置土壤, 土壤用来移植。
12、植物。 在植物移植初期, 由于根系扎入土壤, 且底部有纸板, 根系不 易浮动, 有利于植物生长。 所用土壤为含水量5565的黏土, 具有较强的粘合性, 易于保 护植物根系, 且含水量较低, 不易腐蚀纸板。 纸板经过23天后被河水腐蚀软化, 此时植物 根系可以轻易突破纸板进入河道底泥中扎根生长。 纸板的材质为三层B瓦楞纸, 硬度适中, 厚度为1.53mm, 结构结实, 材质环保, 易于降解, 不会损害河道环境。 0022 (3)填充物中, 最底层为网袋盛装的沸石层, 既方便回收沸石又不会影响沸石效 果。 沸石属于多孔状无机材料, 机械强度高, 具有吸附性、 离子交换性、 催化等性能, 可吸收 水。
13、中重金属离子, 同时会产生微量氧气, 降低河底厌氧状态, 为芦苇的生长提供良好的生态 环境。 0023 (4)填料是由絮状填料组成, 两段固定在框架主体上, 为固化微生物提供优良的附 着场所, 提高挂膜效率, 从而提高水体净化效果。 0024 (5)本实用新型采用吸附污染物能力强的芦苇, 直接作用于污染物含量最高的底 泥, 治理目标明确, 效果显著。 进一步的, 可以采用AMF侵染芦苇, 构建AMF与芦苇的共生体 系, 大大增强了芦苇对于重金属的耐受能力。 该体系能够用于改善河道景观, 同时能够用于 吸收累积重金属, 治理污染底泥, 构建良好的生态效果。 同时, 芦苇具有一定的经济价值, 可 。
14、用来造纸和人造纤维。 0025 (6)整个床于水体底部, 既可以压实底泥, 防止底质悬浮和内源污染释放, 又 解决了生态浮岛受水流冲击和阳光曝晒易损坏的缺点。 0026 (7)本实用新型沉床底部四周装有滑槽, 滑槽上安装可移动的刀片, 用于收割植 物, 便于框体、 沸石和填料的回收。 0027 (8)本实用新型沉床两侧有半圆形把手, 便于框体、 沸石和水草的回收, 主体两端 有铰链, 用于框架之间的连接和固定。 本实用新型生态沉床的材质无毒无害, 不易损坏, 经 久耐用, 实验结束后便于回收再次使用, 不会产生二次污染, 原料成本低, 来源广泛, 易于推 广实施。 附图说明 0028 图1。
15、为生态沉床的结构示意图; 0029 图2为生态沉床的俯视平面图; 说明书 2/5 页 4 CN 211521750 U 4 0030 图3为生态沉床串联后的平面图; 0031 图4为框架四周滑槽的结构示意图; 0032 图5为生态沉床两侧区域底部格栅和裙边的结构示意图; 0033 图6为生态沉床中间区域的多层复合结构示意图。 0034 图中附图标记: 限位条1、 框架主体2、 格栅3、 承托网格4、 把手5、 滑槽6、 铰链7、 刀片 8、 刀把手9、 植物10、 裙边11、 立体弹性填料12、 固化微生物填料13、 沸石14。 具体实施方式 0035 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作。
16、详细说明: 0036 如图1和图2所示, 为本实用新型一优选实施例中的一种用于对深度污染河道处理 及原位修复的生态沉床。 该生态沉床包括框架主体2, 框架主体2划分为位于两侧的植物种 植区域和位于中间的填充区域。 框架主体1两侧设有半圆形把手5, 便于提拉搬运整个沉床, 进而对沸石、 填料和植物进行回收。 此外框架主体2两侧还设有铰链7, 用于相邻主体之间的 连接和固定, 防止沉床在底泥中的滑移, 如图3所示。 该框架主体2为PVC材料, 通过一次性吹 制而成。 PVC材料应用广泛, 制作简单, 适用于大规模制造。 0037 如图4所示, 框架主体2两侧的植物种植区域中设置有滑槽6, 用于固定。
17、刀片8走向, 刀片8用于切割植物, 便于装置回收。 在本实施例中, 滑槽6是由每个植物种植区域顶部沿区 域边缘设置的限位条1来形成的。 限位条1在植物种植区域中除了与中间填充区域相连的一 边之外的其余三条边上都有设置, 且限位条1与下方的框架主体2顶面保持略大于刀片8厚 度的间距, 由此限位条1与下方的框架主体2两者形成供刀片8进入并在植物种植区域上表 面滑动的滑槽6。 而且该滑槽6的开口位于框架主体2的侧边。 刀片8的两端设有刀把手9, 且 刀片8在滑槽6中滑动时其刀刃平置, 朝向植株根部。 刀片8可以完全脱离滑槽6, 在需要进行 植物收割时, 将刀片8放入滑槽6的开口, 拉动刀把手9, 沿。
18、图4所示方向从正面滑动, 可以收 割植物, 方便快捷, 有利于于生态沉床的回收。 0038 如图5所示, 植物种植区域的框架主体2中设有网格状的格栅3, 将整个植物种植区 域划分为若干个种植槽。 种植槽的作用是种植植物10, 但是由于植物种植需要依赖于土壤, 但格栅3是贯通的, 所以需要在每个种植槽的底部环绕有一圈向中心突出的裙边11。 在本实 施例中, 每个种植槽为边长1525cm的方形, 种植槽底部四周向中心伸出厚度1.52.5mm, 宽度35cm的裙边11。 裙边11上放置纸板, 纸板大小略小于种植槽横截面大小, 厚度为1.5 3mm, 材质为3层B瓦楞纸, 硬度中等, 结构结实。 纸板。
19、在种植槽底部形成了临时的封闭, 由 此在每个种植槽的纸板上填充土壤, 在土壤中即可种植植物10。 在植物刚移植的初期, 土壤 可以使植物根系不会随水流飘动, 确保植物生长。 纸板在水中浸泡23天后易软化, 植物根 系可以突破纸板深入河道底泥, 且材质环保, 不会污染河道环境。 0039 如图6所示, 框架主体中部的填充区域用于放置填充物。 填充区域的底部设有承托 网格4, 用于承托上方的填充物。 填充物上下分层, 由下至上依次分层填充有沸石14、 固化微 生物填料13以及立体弹性填料12。 其中, 立体弹性填料12是一种常见的絮状填料, 其具有较 大的比较面积, 末端捆绑于框架主体上。 本实施。
20、例中, 沸石14采用斜发沸石。 填充的沸石14 和固化微生物填料13均呈颗粒状, 因此需要装入网袋, 且两者的粒径均大于网袋的网孔直 径。 网袋的捆绳捆绑到框架主体底部的承托网格4上, 用于固定。 固化微生物填料13是一种 说明书 3/5 页 5 CN 211521750 U 5 能够预先固化微生物的载体填料, 本实施例中其载体为陶粒。 固化微生物填料13中固化的 微生物种类没有特定限制, 以能够对河道内的污染物进行吸附降解即可。 目前已有较多的 商业化固化微生物填料(也叫作固化微生物或者微生物固化载体), 因此可以直接采用适用 于自然水体的市售产品。 在沉床置于水流中后, 固化微生物填料13。
21、能够释放微生物, 微生物 吸附到立体弹性填料12和填充沸石14上, 同时河道底泥中的微生物也吸附到立体弹性填料 12和填充沸石14上, 微生物迅速挂膜并形成生物膜, 生物膜中含有大量微生物。 微生物用于 吸附处理河道污染物, 净化河道生态系统。 0040 种植槽中种植的植物10可以是任意对于水体和底泥中污染物具有较强吸附、 吸收 作用的水生植物, 例如芦苇、 菖蒲等。 在本实施例中, 植物10选择为经AMF侵染强化后的芦 苇。 植物的培养方式为在每年的34月份培养, 将AMF菌剂、 芦苇种子与灭菌蛭石一起培养 得到经AMF强化的芦苇, 在4月份移植芦苇, 此时植株高度约为2540cm, 在水温。
22、818摄氏 度的条件下移植。 移植时所用土壤为含水量5565的黏土, 具有较强的粘合性, 易于保护 植物根系, 且含水量较低, 不易腐蚀纸板。 先将土壤放置在格栅内的纸板上, 再将芦苇移植 到土壤中。 在78月收割芦苇, 进行生态沉床的回收。 芦苇根系能够穿透软化的纸板, 进入 河道底泥中, 因此可以吸附消减水体和底泥中的重金属污染物, 同时植物光合作用释放O2 进入水体中。 0041 因此, 在本生态沉床中, AMF侵染结合芦苇, 能够有效提高芦苇对重金属污染的耐 受能力, 有利于发挥芦苇对于重金属的吸收积累作用, 从而有效清除河道底泥中的重金属 污染物, 净化河道生态。 黏土层及生物膜上的。
23、大量微生物, 能够有效降解水体中的有机污染 物, 并且分解产生硝酸盐等无机化合物。 这些无机物又可以被植物吸收用于生长, 而且植物 生命活动产生的氧气提高水中溶解氧, 为微生物营造好氧硝化环境从而促进微生物的生 长, 形成共生关系。 0042 该生态沉床的使用方法为: 0043 将所述生态沉床沉于河底, 相邻生态沉床之间通过铰链连接; 植于基质中的AMF强 化的芦苇生长过程中, 其根部穿过纸板及框架底部的格栅扎根于底泥中; 固化微生物迅速 释放微生物, 吸附在絮状填料和斜发沸石上; 絮状填料上迅速挂膜并在表面形成生物膜; 黏 土层中携带的微生物及所述生物膜能够有效降解水体中的有机污染物; 芦苇。
24、的根系和茎叶 吸收及吸附消减水体和底泥中的重金属污染物; 一段时间后, 从滑槽中插入刀片, 滑动刀片 切割芦苇根部, 将芦苇上下部分分离, 将生态沉床从水中提出, 并更换沸石、 填料等, 并将吸 收了重金属的芦苇回收。 0044 由此, 基于上述生态沉床还可以提供一种深度污染河道处理及原位修复方法, 其 步骤如下: 0045 1)在每年的34月, 将AMF菌剂、 芦苇种子与灭菌蛭石一起培养得到经AMF强化的 芦苇, 然后在种植槽的纸板上填充含水率5565的黏土作为种植土壤, 再将AMF强化后的 芦苇移植至种植槽中; 0046 2)将生态沉床沉于河底淤泥层上, 相邻生态沉床之间通过铰链7连接; 。
25、移植于土壤 中的AMF强化的芦苇生长过程中, 其根部穿过浸泡后软化的纸板, 并扎根于底泥中, 吸附消 减水体和底泥中的重金属污染物, 同时植物光合作用释放O2进入水体中; 固化微生物填料 13中预先固化的微生物迅速释放, 吸附在立体弹性填料12和沸石14上, 与河道底泥中的微 说明书 4/5 页 6 CN 211521750 U 6 生物仪器在立体弹性填料12和沸石14表面形成微生物挂膜; 黏土层中携带的微生物及所述 微生物挂膜降解水体中的有机污染物, 分解产生的无机化合物被芦苇吸收用于生长, 形成 共生关系; 0047 3)在78月, 利用刀片8插入所述的滑槽6中, 并在植物种植区域上表面水平滑动, 在芦苇的根部对其进行切断收割, 再将生态沉床进行回收, 芦苇根系保留于淤泥中。 0048 以上所述的实施例只是本实用新型的一种较佳的方案, 然其并非用以限制本实用 新型。 有关技术领域的普通技术人员, 在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下, 还可以 做出各种变化和变型。 因此凡采取等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案, 均落在 本实用新型的保护范围内。 说明书 5/5 页 7 CN 211521750 U 7 图1 图2 图3 说明书附图 1/2 页 8 CN 211521750 U 8 图4 图5 图6 说明书附图 2/2 页 9 CN 211521750 U 9 。