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纳米生物水质修复器

阅读:225发布:2020-05-12

IPRDB可以提供纳米生物水质修复器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明涉及纳米生物水质修复器,包括外壳、能量布、纳米功能滤料,所述的外壳上均匀分布有镂空的网格,所述的能量布设于外壳内,该能量布包括布体,以及设于布体上的远红外线发射层,所述的纳米功能滤料包覆在能量布内。与现有技术相比,本发明可以便捷的解决养殖水体的污染,净化受污染的水体,并可安全的处理养殖废水;水资源得到了充分利用,而且节能、高效、成本低。,下面是纳米生物水质修复器专利的具体信息内容。

1.纳米生物水质修复器,其特征在于,包括外壳、能量布、纳米功能滤料,所述的外壳上均匀分布有镂空的网格,所述的能量布设于外壳内,该能量布包括布体,以及设于布体上的远红外线发射层,所述的纳米功能滤料包覆在能量布内。

2.根据权利要求1所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,还包括填充料,该填充料采用表面多微孔的粒状填料,其比重为水比重的0.95-1.1倍。

3.根据权利要求2所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,所述的粒状填料采用聚丙烯、聚乙烯或两者的混合物制成。

4.根据权利要求1或3所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,所述的外壳由上、下两个半球形壳体对合构成球形。

5.根据权利要求4所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,所述的外壳采用耐腐蚀材料,包括聚丙烯塑料。

6.根据权利要求4所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,所述的纳米功能滤料为天然硅酸盐晶体加工而成的多孔陶粒。

7.根据权利要求4所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,所述的远红外线发射层为远红外线纳米粉与电极性矿物粉的混合层。

8.根据权利要求7所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,所述的远红外线纳米粉采用市售的远红外线纳米粉。

9.根据权利要求7或8所述的纳米生物水质修复器,其特征在于,所述的电极性矿物采用电气石。

说明书全文

纳米生物水质修复器

技术领域

[0001] 本发明涉及养殖水体修复,特别是涉及一种纳米生物水质修复器。

背景技术

[0002] 我国是水产养殖大国,但不是科技养殖大国。传统式水产养殖是以牺牲环境为代价的。养殖水体常因池中残饵、水生生物排泄物及尸体等的腐烂、分解,引起水质恶化,使水中营养元素N、P等发生非正常变化并产生有害物质,如:氨氮、亚硝酸盐等,引起鱼、虾等养殖对象发病,甚至死亡。据测算养殖1吨淡水鱼,产生的粪便相当于20头育肥猪的粪便量。1吨鱼饲料投放量一般为20kg/d,其中一半以上残留在水中,至少产生10kg COD/吨/天。
沿海养虾业生产1吨虾,需投喂3~5吨饲料,相当于蛋白质1~1.3吨,大量的氮流入水中污染水体。研究发现,鱼对各种鱼粉的表现利用率为19.5%~50.5%,植物蛋白磷利用率30.7%,不能被利用的磷排入水体中。水产养殖病害频繁发生,危害程度日趋严重,造成经济损失严重,成为制约水产养殖持续、健康发展的瓶颈。
[0003] 传统养鱼必须经过处理才能排放,其次养殖规模不断扩大而产生的大量代谢物,残饵有机物及氨氮等无机物也已成为新的污染源,要实现水产养殖的持续发展,除了倡导健康养殖外,充分运用新材料新技术来修复污染的水质。
[0004] 针对普遍存在的氨氮,硝酸盐氮,磷及有机物等对水质不利的影响,现有的解决措施,主要是采取周期性换水,或投加化学药剂,或生物修复,或底质疏浚等方法。周期性换水的主要缺点是必须有大量水源补充,并需要为换水过程制造条件而造成投资商运行管理成本高,对环境条件特别是对水源和地势条件的要求高。投加化学药剂的最大缺点是设备造价高,运行成本高,对水产有化学残留物,不适合健康养殖。常规生物修复方法的主要缺点是分离和移出有机物质困难,管理成本高,如CN200310103050.4,CN200410044014.X采用生物修复方法,底质疏浚不但技术难度大,管理成本高,而且造成环境污染。CN200410031173.6中是通过对水体以低强度大剂量紫外线辐射来抑制受污染水体溶解氧消速速率和水质酸化。这些方法还存在不能持久保持和稳定水环境质量的难题,在一定程度上影响了其应用。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种纳米生物水质修复器。
[0006] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:纳米生物水质修复器,其特征在于,包括外壳、能量布、纳米功能滤料,所述的外壳上均匀分布有镂空的网格,所述的能量布设于外壳内,该能量布包括布体,以及设于布体上的远红外线发射层,所述的纳米功能滤料包覆在能量布内。
[0007] 本发明还包括填充料,该填充料采用表面多微孔的粒状填料,其比重为水比重的0.95-1.1倍。
[0008] 所述的粒状填料采用聚丙烯、聚乙烯或两者的混合物制成。
[0009] 所述的外壳由上、下两个半球形壳体对合构成球形。
[0010] 所述的外壳采用耐腐蚀材料,包括聚丙烯塑料。
[0011] 所述的纳米功能滤料为天然硅酸盐晶体加工而成的多孔陶粒。
[0012] 所述的远红外线发射层为远红外线纳米粉与电极性矿物粉的混合层。
[0013] 所述的远红外线纳米粉采用市售的远红外线纳米粉。
[0014] 所述的电极性矿物采用电气石。
[0015] 与现有技术相比,本发明可以便捷的解决养殖水体的污染,净化受污染的水体,并可安全的处理养殖废水;水资源得到了充分利用,而且节能、高效、成本低。

附图说明

[0016] 图1为本发明的结构示意图;
[0017] 图2为图1的A-A剖视图。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本发明作进一步说明。
[0019] 如图1、2所示,纳米生物水质修复器,包括外壳1、能量布2、纳米功能滤料,所述的外壳上均匀分布有镂空的网格,所述的能量布2设于外壳1内,该能量布2包括布体,以及设于布体上的远红外线发射层,所述的纳米功能滤料包覆在能量布内。
[0020] 本发明还包括填充料,该填充料采用为表面多微孔的粒状填料,其比重为水比重的0.95-1.1倍。以提供微生物生长的载体,使污水中有机物与填料表面微生物通过生化处理,同时起到物理过滤作用;粒状填料采用聚丙烯、聚乙烯或两者的混合物制成。
[0021] 所述的外壳由上半球形壳体3、下半球形壳体4对合构成球形;所述的外壳采用耐腐蚀材料,包括聚丙烯塑料;所述的纳米功能滤料为天然硅酸盐晶体加工而成的多孔陶粒;所述的远红外线发射层为远红外线纳米粉与电极性矿物粉的混合层;所述的远红外线纳米粉采用市售的远红外线纳米粉;所述的电极性矿物采用电气石。
[0022] 能量布采用纳米矿物材料与电极性矿物,具有释放特点频率的远红外线,增加溶氧的无纺织物能量布,能够为微生物群落提供巨大而适宜的附着表面,构建生物降解微生态系统。调控微生物生长的微环境,有利于微生物在其表面生长,促进微生物成长;使水具有高能量,共振切断氢键而分裂成小水分子,恢复与改善水的天然结构,提高水的溶解力。经测定,溶氧量7mg/l.PH=8,远红外放射率0.85,核磁共振半幅54MHZ。本实施例的纳米矿物材料采用市售的远红外线纳米粉,电极性矿物采用电气石。
[0023] 由于远红外线具有显著的生物学效应,可激活核酸,蛋白质等生物大分子的活性,从而调节机体代谢,免疫等功能,有利于机体功能的恢复和平衡,增加新陈代谢。另外,远红外线具有高的能量,可与水分子簇中氢键共振,使大分子团的氢键断裂,水分子团变小,增强了水的渗透,溶解扩散能力。小分子团簇水进入生物体内,可以激活生物体细胞内酶的活性,促进新陈代谢,提高生物自身免疫力。水在生物体内的运动速度加快,激活细胞更好的吸收溶氧与营养物质,并排除有毒,有害代谢产物,是细胞的“清洁剂”和促生长剂。
[0024] 本实施例的纳米功能滤料采用天然矿物硅酸盐晶体,将其加工成直径3-6毫米的陶粒,具有多孔性。当纳米功能滤料与水接触,对水产生电解H2O+e——H+HO;晶体粒径越小,功能就越大。这种功能材料在做水处理时,每一颗粒就形成数万对电子,与水接触,对水产生电解水通过其表面的高强度电场,H2O+e——H+HO
[0025] .H+和OH-离子被吸附到陶粒电极性的两极。H+的迁移速度是OH-的两倍,从而调节水溶液的PH值上升,而OH-与H2O结合成H3O2,使水溶氧量增加,满足养殖水体对PH值的要求。
[0026] 本发明是地球上最好、最便利、最温和的净化菌微生物宿居之处,再将自然微生物菌与修复器一起放入养殖水体,使微生物捕食水体中有机物,本发明利用自然光合作用将水体中的溶解性氮,磷和有机物等职务营养物质合成有机体,微生物对有机体进行生化降解。
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