CN103241810B - 三维电解废水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种三维电解废水处理装置,包括曝气过滤系统,填料电极系统上下两部分组成,曝气过滤系统使废水充分充氧过滤;填料电极系统可进一步氧化废水,降解废水中难降解的有机污染物。采用本发明装置处理污水,金属离子去除效率高、能耗低。本发明装置采用三维电极氧化具有成本低,去除效果明显,装置简单等特点,并可以根据废水量设计装置大小,不受水量大小限制。
Description
技术领域
本发明涉及一种水处理反应器,特别涉及一种适用于处理难降解的工业废水的三维电解废水处理装置。
背景技术
工业的迅猛发展除了带来经济的快速增长和人民生活水平提高,还使得工业废水的排放量增大,成分复杂。传统的工艺有时很难降解工业废水中的有机物,工业废水中某些成分使得微生物难以存活。因此,目前正在寻求一种有效处理难降解有机污染物的方法。
目前有关工业废水处理装置很多,但工业废水成分复杂,处理难度高,国内废水处理的技术层出不穷,但存在很多问题。1)缺乏前期工业废水预处理功能,容易造成后续处理单元难以运行;2)大多数发明装置仅针对特定的污染物,而对其他污染物降解效果不明显;3)有些发明降解效果明显,但装置复杂,成本较高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种三维电解废水装置,以克服现有技术中存在的不足,使工业废水中难降解有机物有效降解,从而减轻后续处理系统负担。
为实现上述发明目的,本发明所采用的技术方案如下:一种三维电解废水处理装置,在反应器壁内包括曝气过滤系统和填料电极系统两部分,曝气过滤系统位于装置的下部分,填料电极系统在曝气过滤系统上部,两部分由滤板隔开。
所述曝气过滤系统包括进水口、滤板、进气管、穿口布气管、滤头和放空管;其中所述进水口位于装置的下端,靠近底部,进水口上方设置有进气管,穿口布气管在装置内与进气管相连接,在进气管的上方设置有滤板,滤板上安装滤头,进水口对面水平位置设有放空管。
所述填料电极系统包括三维电极填料、多孔阴极板、多孔电极挡板、多孔阳极板、出水口、出水堰和电源连接线;在所述滤板和出水堰之间填充三维电极填料,三维电极填料中一边安装多孔阴极板另一边安装多孔阳极板,多孔阴极板和多孔阳极板相对安装,多孔阴极板和多孔阳极板两侧安装有多孔电极挡板,出水堰上方设置有出水口,装置上端有连接多孔阴极板和多孔阳极板的电源接线接出装置外。
所述的三维电极填料为铁碳混合填料,铁、碳比例2:1。
所述的电极挡板为可拆卸式。
本发明原理:某些废水中含有有机污染物难以降解,三维电极电极法利用电解产生的过氧化氢和羟基自由基离子氧化降解水中污染物,特别是难降解的有机污染物和金属离子等。本发明中曝气过滤系统可使废水充分充氧过滤,填料电极系统可进一步氧化废水,降解废水中难降解的有机污染物。
本发明的优点:金属离子等的去除效率高,还可回收利用。与传统二维电极法相比,去除效率提高,能耗降低。还可以与其他技术联用。本发明装置还可以根据废水量设计装置大小,不受水量大小限制,具有成本低,净化速度快,装置简单等特点。
附图说明
图1为三维电解废水处理装置剖面图。
其中,1—进水口;2—滤板;3—进气管;4—穿口布气管;5—滤头;6—反应器壁;7—三维电极填料;8—多孔阴极板;9—多孔电极挡板;10—多孔阳极板;11—出水堰;12—出水口;13—电源接线;14—放空管。
具体实施方式:
下面结合附图,对本发明做进一步的详细说明。
如图1所示,本发明主要由进水口1,滤板2,进气管3,穿口布气管4,滤头5,反应器壁6,三维电极填料7,多孔阴极板8,多孔电极挡板9,多孔阳极板10,出水堰11,出水口12,电源接线13,放空管14组成。
本发明装置是由曝气过滤系统,填料电极系统上下两部分组成,曝气过滤系统位于装置的下部分,填料电极系统在曝气过滤系统上部,两部分由滤板隔开,其中曝气过滤系统由进水口1,滤板2,进气管3,穿口布气管4,滤头5组成;填料电极系统由反应器壁6,三维电极填料7,多孔阴极板8,多孔电极挡板9,多孔阳极板10组成。
曝气过滤系统位于装置的下部分,进水口1在装置的下端,靠近底部,进水口1上方安装进气管3,穿口布气管4在装置内连接在进气管3上,在进气管3的上方安装滤板2,滤板2上安装滤头5,进水口1对面水平位置设有放空管14以备应急用。
填料电极系统在曝气过滤系统的上部,在滤板2和出水堰11之间填充三维电极填料7,三维电极填料7中一边安装多孔阴极板8另一边安装多孔阳极板10,多孔阴极板8和多孔阳极板10相对安装,多孔阴极板8和多孔阳极板10两侧安装多孔电极挡板9,出水堰11上方有出水口12,装置上端有连接多孔阴极板8和多孔阳极板19的电源接线接出装置外。
所述的三维电极填料7为铁碳混合填料,铁碳比例2:1。
所述的电极挡板9安装在电极两侧,可拆卸方便更换电极。
废水首先由进水口1进入装置中,同时空气由进气管3输送到穿口布气管4内从而使废水曝气,曝气后废水经过滤板2上的滤头5过滤后进入三维电极填料7中,连接电源接线13,接通电源后使废水在装置反应,三维电极填料7上端的反应后的废水由出水堰11收集经出水口12排走。
虽然本发明已以较佳实施例公开如上,但实施例和附图并不是用来限定本发明,任何熟悉此技艺者,在不脱离本发明之精神和范围内,自当可作各种变化或润饰,但同样在本发明的保护范围之内。因此本发明的保护范围应当以本申请的权利要求保护范围所界定的为准。
Claims (2)
1.一种三维电解废水处理装置,其特征在于:在反应器壁内包括曝气过滤系统和填料电极系统两部分,曝气过滤系统位于装置的下部分,填料电极系统在曝气过滤系统上部,两部分由滤板隔开;
所述曝气过滤系统包括进水口、滤板、进气管、穿口布气管、滤头和放空管;其中所述进水口位于装置的下端,靠近底部,进水口上方设置有进气管,穿口布气管在装置内与进气管相连接,在进气管的上方设置有滤板,滤板上安装滤头,进水口对面水平位置设有放空管;
所述填料电极系统包括三维电极填料、多孔阴极板、多孔电极挡板、多孔阳极板、出水口、出水堰和电源连接线;在所述滤板和出水堰之间填充三维电极填料,三维电极填料中一边安装多孔阴极板另一边安装多孔阳极板,多孔阴极板和多孔阳极板相对安装,多孔阴极板和多孔阳极板两侧安装有多孔电极挡板,出水堰上方设置有出水口,装置上端有连接多孔阴极板和多孔阳极板的电源接线接出装置外;
所述的三维电极填料为铁碳混合填料,铁、碳比例2:1。
2.根据权利要求1所述的三维电解废水处理装置,其特征在于:所述的电极挡板为可拆卸式。
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