CN202175582U - 一种三维电极反应器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型属于高浓度有机废水的电催化氧化处理技术领域,具体涉及一种三维电极反应器,包括电解槽体、三维粒子电极、阴电极、阳电极、曝气装置和电源,电解槽体内设置有支撑装置和粒子支撑板,支撑装置焊接在电解槽体内部的下方,用来支撑阴阳电极,粒子支撑板固定放置在支撑装置上,在所述支撑装置上敷设绝缘材料密封层。本实用新型的有益效果是结构设计合理,提高电解效率和电极寿命,粒子电极的流失率降低。

Description

一种三维电极反应器
技术领域
 本实用新型属于高浓度有机废水的电催化氧化处理技术领域,具体涉及一种三维电极反应器。
背景技术
焦化、石化、化纤、化工、皮革、燃料等企业排出的高浓度有机废水严重污染了当地的湖泊、河流、江河和地下水,致使流域的生态环境出现整体退化,严重影响人类的健康和生存环境。因此,探索经济、高效且实用的有机废水处理工艺成为环保领域内一个亟待解决的重要课题。而电催化氧化处理废水技术具有处理效率高,占地面积小,操作方便,适用范围广,可控性强易实现自动化,环境兼容性好等优点,逐步受到科研人员的广泛关注。但现有平板二维电极电催化氧化反应器面体比小,传质效率低,电流效率低下,三维电极是在传统二维电解槽电极间装填粒状或其他碎屑状电极材料并使装填电极材料表面带电,成为新的一极,虽然一定程度上解决了平板二维电极电催化氧化反应器的一些问题,但仍存在电解效率偏低、短路电流大、不安全因素多的问题,致使在生产上的推广应用受到极大限制。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电解效率高的三维电极反应器。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:
一种三维电极反应器,包括电解槽体、三维粒子电极、阴电极、阳电极、曝气装置和电源,电解槽体内设置有支撑装置和粒子支撑板,支撑装置焊接在电解槽体内部的下方,用来支撑阴阳电极,粒子支撑板固定放置在支撑装置上,在所述支撑装置上敷设绝缘密封层。这样废水必须通过中间才能进入电极板,电解效率得以提高。
所述绝缘材料层采用具有一定韧性的高分子树脂或橡胶材料。
所述粒子支撑板上的曝气孔为1mm~2mm 。
所述曝气装置为曝气器,所述曝气器安装在所述粒子支撑板下方,所述曝气器距离所述粒子支撑板距离为5~25cm,所述曝气器的通气孔孔径为2-5mm 。
所述曝气装置下面安装有布水器,布水器上孔径为2~5mm。布水均匀,同时也起到过滤作用,阻挡废水中的颗粒物、杂质等,提高电极寿命和效率。
所述三维粒子电极为2-10mm焦粒。
所述三维电极反应器出水口管与电解槽体连接处设置了孔隙板,所述孔隙板孔径小于三维粒子电极粒径。能阻挡粒子电极的流失。
所述三维电极反应器的阳电极为涂层钛电极板或涂层钛电极网或碳纤维极板,阴电极为钛板或钛网或不锈钢板。
所述阴电极、阳电极之间的紧固装置是由聚四氟乙烯、聚丙烯等材质的螺栓、螺母组成。
所述支撑装置为支撑骨架或支撑挡板。
本实用新型的有益效果是结构设计合理,提高电解效率和电极寿命,粒子电极的流失率降低。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案作进一步具体说明。
图1为本实用新型实施例粒子电极的流失结构正视图;
    图2为本实用新型实施例三维电极反应器结构俯视图;
图3为本实用新型实施例三维电极反应器连接示意图。
具体实施方式
如图1和图2所示,一种三维电极反应器,包括电解槽体2、三维粒子电极3、阴电极4、阳电极5、曝气器9和电源15。电解槽体2内设置有支撑骨架7和粒子支撑板8。支撑骨架7焊接在电解槽体2内部的下方,用来支撑阴阳电极。粒子支撑板8固定放置在支撑骨架7上,粒子支撑板上的曝气孔为1mm,在支撑骨架7上敷设具有一定韧性的高分子树脂绝缘密封层1,曝气器9安装在粒子支撑板8下方,曝气器9距离所述粒子支撑板距离为15cm,曝气器9的通气孔孔径为2mm,曝气器9下面安装有布水器10,布水器10上孔径为2mm,三维粒子电极3为3mm焦粒,三维电极反应器出水口管与电解槽体2连接处设置了孔隙板6,孔隙板6孔径小于三维粒子电极粒径。三维电极反应器的阳电极5为涂层钛电极板,阴电极4为钛板,阴电极4、阳电极5之间的紧固装置11是由材质为聚四氟乙烯、聚丙烯材质的螺栓、螺母组成,电源15与阴阳电极板相接。
如图3所示,将上述的三维电极反应器用于处理焦化废水,将废水通过泵14打入反应器,启动鼓风机13,通过观察流量计12,调节给空气流量对反应器均匀曝气;在电源15的作用下,三维粒子电极3、阴电极4和阳电极5发生原电池作用及氧化还原反应。废水中污染物经电催化氧化作用处理后得以降解。
本实用新型实施例的反应装置具有以下优点:
(1)该反应装置结构设计合理,支撑骨架的四周用密封绝缘层封死,废水必须通过中间进入极板,电解效率高;
(2)该反应装置设置了粒子支撑板,既可以曝气用,又可以支撑粒子电极。
(3)该反应装置进水出采用布水器,布水均匀,同时也起到过滤作用,阻挡废水中的颗粒物、杂质等,提高电极寿命和效率;
(4)该反应装置出水管与柱体反应器间设置孔隙板,阻挡粒子电极的流失。
最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.一种三维电极反应器,包括电解槽体、三维粒子电极、阴电极、阳电极、曝气装置和电源,电解槽体内设置有支撑装置和粒子支撑板;所述支撑装置焊接在电解槽体内部的下方,用来支撑阴阳电极;所述粒子支撑板固定放置在支撑装置上,其特征在于,在所述支撑装置上敷设绝缘密封层。
2.根据权利要求1所述的三维电极反应器,其特征在于,所述绝缘材料层采用具有一定韧性的高分子树脂或橡胶材料。
3.根据权利要求1或2所述的三维电极反应器,其特征在于,所述粒子支撑板上的曝气孔为1mm~2mm 。
4.根据权利要求1或2所述三维电极反应器,其特征在于,所述曝气装置为曝气器,所述曝气器安装在所述粒子支撑板下方,所述曝气器距离所述粒子支撑板距离为5~25cm,所述曝气器的通气孔孔径为2-5mm。
5.根据权利要求1或2所述三维电极反应器,其特征在于,所述曝气装置下面安装有布水器,布水器上孔径为2~5mm。
6.根据权利要求1或2所述三维电极反应器,其特征在于,所述三维粒子电极为2-10mm焦粒。
7.根据权利要求1或2所述的三维电极反应器,其特征在于,所述三维电极反应器出水口管与电解槽体连接处设置了孔隙板,所述孔隙板孔径小于三维粒子电极粒径。
8.根据权利要求1或2所述的三维电极反应器,其特征在于,所述三维电极反应器的阳电极为涂层钛电极板、涂层钛电极网或碳纤维极板,阴电极为钛板、钛网或不锈钢板。
9.根据权利要求1或2所述的三维电极反应器,其特征在于,阴电极、阳电极之间的固定连接装置是由聚四氟乙烯、聚丙烯材质的螺栓、螺母组成。
10.根据权利要求1或2所述的三维电极反应器,其特征在于,所述支撑装置为支撑骨架或支撑挡板。
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