CN120923096A - 一种难降解废水处理系统及方法 - Google Patents
一种难降解废水处理系统及方法Info
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Abstract
本发明公开了一种难降解废水处理系统,包括:有机废水氧化池、废水入口和氧气入口,有机废水氧化池顶部设置有透明玻璃盖板,透明玻璃盖板上设置有排气口;有机废水氧化池内部设置有废铁屑结构层,废铁屑结构层上方设有上释放器,下方设有下释放器;有机废水氧化池通过管路连接循环泵,有机废水氧化池底部通过取水管线连接外输泵;废水入口通过管路分别连接微气泡发生器、上释放器和下释放器;氧气入口和循环泵均通过管路连接微气泡发生器;外输泵通过管路连接外输出口。还公开了一种难降解废水处理方法。本发明解决了现有技术的瓶颈和缺陷导致处理环节多、成本费用高,工艺复杂、效率低不彻底,并产生二次污染的问题。
Description
技术领域
本发明属于一种难降解废水处理系统及方法。
背景技术
随着工业农业医疗卫生等企事业的蓬勃发展和人民生活水平不断提高的同时,国家不断加大对环境保护的力度和重视,特别是对有毒有害难降解污染废水处理排放领域。
然而,目前国内外处理这类难降解废水方法主要有化絮凝法、超临界水氧化物理法、电化学氧化法以及上述一种或几种综合处理方法等,上述方法虽然有效降解废水中一部分或大部分难降解的有害有毒物质,取得一定的效果,但任然没有彻底解决,达不到国家目前制定的COD及氨氮等废水排放指标,其主要原因:第一是技术和系统设备有缺陷,工作不稳定效率低,难以工业化生产;第二是处理过程产生大量的化学有害污泥废渣,需要再进行二次或三次处理,或很难处理了(如核废水);第三是原材料成本高,加大处理费用,吨水处理成本人民币几百至几千元不等。综上简述,现有技术瓶颈,经济效益差难以推广。
因此,提供一种难降解废水处理系统及方法。
发明内容
为解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种难降解废水处理系统及方法,解决了现有技术的瓶颈和缺陷导致处理环节多、成本费用高,工艺复杂、效率低不彻底,并产生二次污染的问题。
实现上述目的的技术方案是:
一种难降解废水处理系统,包括:有机废水氧化池、废水入口和氧气入口,
所述有机废水氧化池顶部设置有透明玻璃盖板,所述透明玻璃盖板上设置有排气口;
所述有机废水氧化池内部设置有废铁屑结构层,所述废铁屑结构层上方设有上释放器,下方设有下释放器;
所述有机废水氧化池通过管路连接循环泵,所述有机废水氧化池底部通过取水管线连接外输泵;
所述废水入口通过管路分别连接微气泡发生器、所述上释放器和下释放器;
所述氧气入口和循环泵均通过管路连接所述微气泡发生器;
所述外输泵通过管路连接外输出口。
优选的,所述有机废水氧化池密闭设计。
优选的,所述废铁屑结构层由Cu、Zn、Ni、AI、Mn、Fe组成。
本发明之二的一种难降解废水处理方法,包括:
步骤S1,将难降解有机废水在一定流量压力下通过所述废水入口经管道进入所述上释放器和下释放器;
步骤S2,将空气为原料通过制氧设备制取的氧气在一定流量压力下通过所述氧气入口经管道进入所述微气泡发生器;
步骤S3,将所述有机废水氧化池中的水通过所述循环泵送入所述微气泡发生器,并与进入的氧气充分混合;
步骤S4,与氧气混合后的水并与废水再混合并送至所述上释放器和下释放器零压释放,产生大量的氧气泡和释放出的废水;
步骤S5,大量的氧气泡和释放出的废水与所述废铁屑结构层充分接触做湍流运动,形成多个原电池,氧化降解废水中的有机污染物,分解成水和二氧化碳及氮气;
步骤S6,二氧化碳及氮气经所述有机废水氧化池顶部的所述排气口排出,处理后的水通过所述有机废水氧化池底部取水管线经所述外输泵相连所述外输出口连续输出。
优选的,所述步骤S5中,大量的氧气泡和释放出的废水与所述废铁屑结构层充分接触做湍流运动,形成多个原电池,在有氧的情况下,利用在周边形成的电场效应,使废水中的带电离子向反电荷电极移动发生一系列电化学氧化反应,微氧小气泡在所述废铁屑结构层协同作用下连续氧化降解废水中的有机污染物。
优选的,所述步骤S5中,同时利用太阳光穿过所述透明玻璃盖板直接照射到废水体表面上,利用太阳光辅助氧化降解废水,并利用太阳光能中的紫外线杀灭废水中的细菌病毒及其微生物。
优选的,所述步骤S6中,输出的水中含有无污染性得悬浮物通过过滤器过滤。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明充分利用空气中的氧气作为氧化剂与多元素金属废屑以及太阳光能巧妙组合协同作用彻底氧化分解去除废水中的污染物,达到排放指标,同时将难降解废水处理成本降到最低;废铁屑与废水介质中的有机化学物质发生电反应,分解转化有机污染物为水二氧化碳及氮气等,达到彻底降解去除废水中有机污染物的目的;有机废水氧化池的密闭设计,有机废水全流程密闭处理,对周边无有害气味污染,保护环境;其二是太阳光穿过废水氧化池顶部透明盖板直接照射到废水体表面上,利用太阳光能提高废水温度起到辅助加快氧化降解废水的作用,同时太阳光能中的紫外线可杀灭废水中的细菌病毒及其微生物。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明一种难降解废水处理系统的结构图;
图2是本发明中有机废水氧化池的结构图;
图3是本发明一种难降解废水处理方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
如图1、2所示,一种难降解废水处理系统,包括:有机废水氧化池1、废水入口2和氧气入口3,有机废水氧化池1顶部设置有透明玻璃盖板11,透明玻璃盖板11上设置有排气口12;有机废水氧化池1内部设置有废铁屑结构层8,废铁屑结构层8上方设有上释放器5,下方设有下释放器6;有机废水氧化池1通过管路连接循环泵7,有机废水氧化池1底部通过取水管线连接外输泵9;废水入口2通过管路分别连接微气泡发生器4、上释放器5和下释放器6;氧气入口3和循环泵7均通过管路连接微气泡发生器4;外输泵9通过管路连接外输出口10。
实施例中,有机废水氧化池1密闭设计,有机废水全流程密闭处理,对周边无有害气味污染,保护环境;太阳光穿过有机废水氧化池1顶部透明玻璃盖板11直接照射到废水体表面上,利用太阳光能提高废水温度起到辅助加快氧化降解废水的作用,同时太阳光能中的紫外线可杀灭废水中的细菌病毒及其微生物。
实施例中,废铁屑结构层8由Cu、Zn、Ni、AI、Mn、Fe组成,电极电位分别是+0.34v、-0.76v、-0.26v、-1.14v、-1.18v、-0.44v,因此金属元素之间存在电位差,如Cn与Fe 0.78v;Ni与AI 0.98v等,金属元素之间的电极电位差越大越有利于金属与废水介质易垢离子的电化学反应,当废水介质与该多元素金属废屑接触构成电解质溶液的原电池电极体系,并利用由多元素金属废屑周围形成的电场效应,使废水介质中的带电离子向反电荷的电极移动发生微电解电化学反应,而生成的产物如羟基自由基(HO.)原子氧(O.)等强的氧化剂,与废水介质中的有机化学物质发生电反应,分解转化有机污染物为水二氧化碳及氮气等,达到彻底降解去除废水中有机污染物的目的。
如图1-3所示,一种难降解废水处理方法,包括:
步骤S1,将难降解有机废水在一定流量压力下通过废水入口2经管道进入上释放器5和下释放器6。
步骤S2,将空气为原料通过制氧设备制取的氧气在一定流量压力下(气压力一定要大于废水压力,其体积流量是废水流量的5%-10%,其氧气浓度为50%-90%)通过氧气入口3经管道进入微气泡发生器4。
步骤S3,将有机废水氧化池1中的水通过循环泵7送入微气泡发生器4,并与进入的氧气充分混合。
步骤S4,与氧气混合后的水并与废水再混合并送至上释放器5和下释放器6零压释放,产生大量的氧气泡和释放出的废水。
步骤S5,大量的氧气泡和释放出的废水与废铁屑结构层8充分接触做湍流运动,形成多个原电池,氧化降解废水中的有机污染物,分解成水和二氧化碳及氮气。
实施例中,大量的氧气泡和释放出的废水与废铁屑结构层8充分接触做湍流运动,形成多个原电池,在有氧的情况下,利用在周边形成的电场效应,使废水中的带电离子向反电荷电极移动发生一系列电化学氧化反应,微氧小气泡在废铁屑结构层8协同作用下连续氧化降解废水中的有机污染物。
实施例中,同时利用太阳光穿过透明玻璃盖板11直接照射到废水体表面上,利用太阳光能提高废水温度起到辅助加快氧化降解废水的作用,并利用太阳光能中的紫外线杀灭废水中的细菌病毒及其微生物。
步骤S6,二氧化碳及氮气经有机废水氧化池1顶部的排气口12排出,处理后的水通过有机废水氧化池1底部取水管线经外输泵9相连外输出口10连续输出。
实施例中,输出的水中含有无污染性得悬浮物通过过滤器过滤,无需再处理。
最后应说明的是:以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种难降解废水处理系统,其特征在于,包括:有机废水氧化池(1)、废水入口(2)和氧气入口(3),
所述有机废水氧化池(1)顶部设置有透明玻璃盖板(11),所述透明玻璃盖板(11)上设置有排气口(12);
所述有机废水氧化池(1)内部设置有废铁屑结构层(8),所述废铁屑结构层(8)上方设有上释放器(5),下方设有下释放器(6);
所述有机废水氧化池(1)通过管路连接循环泵(7),所述有机废水氧化池(1)底部通过取水管线连接外输泵(9);
所述废水入口(2)通过管路分别连接微气泡发生器(4)、所述上释放器(5)和下释放器(6);
所述氧气入口(3)和循环泵(7)均通过管路连接所述微气泡发生器(4);
所述外输泵(9)通过管路连接外输出口(10)。
2.根据权利要求1所述的一种难降解废水处理系统,其特征在于,所述有机废水氧化池(1)密闭设计。
3.根据权利要求1所述的一种难降解废水处理系统,其特征在于,所述废铁屑结构层(8)由Cu、Zn、Ni、AI、Mn、Fe组成。
4.一种基于权利要求1所述的一种难降解废水处理系统的难降解废水处理方法,其特征在于,包括:
步骤S1,将难降解有机废水在一定流量压力下通过所述废水入口(2)经管道进入所述上释放器(5)和下释放器(6);
步骤S2,将空气为原料通过制氧设备制取的氧气在一定流量压力下通过所述氧气入口(3)经管道进入所述微气泡发生器(4);
步骤S3,将所述有机废水氧化池(1)中的水通过所述循环泵(7)送入所述微气泡发生器(4),并与进入的氧气充分混合;
步骤S4,与氧气混合后的水并与废水再混合并送至所述上释放器(5)和下释放器(6)零压释放,产生大量的氧气泡和释放出的废水;
步骤S5,大量的氧气泡和释放出的废水与所述废铁屑结构层(8)充分接触做湍流运动,形成多个原电池,氧化降解废水中的有机污染物,分解成水和二氧化碳及氮气;
步骤S6,二氧化碳及氮气经所述有机废水氧化池(1)顶部的所述排气口(12)排出,处理后的水通过所述有机废水氧化池(1)底部取水管线经所述外输泵(9)相连所述外输出口(10)连续输出。
5.根据权利要求4所述的一种难降解废水处理方法,其特征在于,所述步骤S5中,大量的氧气泡和释放出的废水与所述废铁屑结构层(8)充分接触做湍流运动,形成多个原电池,在有氧的情况下,利用在周边形成的电场效应,使废水中的带电离子向反电荷电极移动发生一系列电化学氧化反应,微氧小气泡在所述废铁屑结构层(8)协同作用下连续氧化降解废水中的有机污染物。
6.根据权利要求4所述的一种难降解废水处理方法,其特征在于,所述步骤S5中,同时利用太阳光穿过所述透明玻璃盖板(11)直接照射到废水体表面上,利用太阳光辅助氧化降解废水,并利用太阳光能中的紫外线杀灭废水中的细菌病毒及其微生物。
7.根据权利要求4所述的一种难降解废水处理方法,其特征在于,所述步骤S6中,输出的水中含有无污染性得悬浮物通过过滤器过滤。
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