CN209922957U - 一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置 - Google Patents

一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置 Download PDF

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郑涛
张升星
谭长飞
许烨
欧铖
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Abstract

本实用新型公开了一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置,包括,光氧化渠,光氧化渠内设有紫外消毒模块,光氧化渠两头分别设有进水口和出水口,光氧化渠内紫外消毒模块和出水口直接设有出水堰,光氧化渠顶部通过固定边框固定安装可打开的格栅板,光氧化渠上还设有整流器;所述紫外消毒模块包括支撑架,支撑架内设有紫外线灯管排架,一组紫外线灯管通过紫外线排架水平等间距设置在支撑架内,支撑架顶部设有清洗装置。本实用新型公开的应用于酚氰废水处理的光氧化装置,结构简单,能够有效对焦化废水去除COD,消毒杀菌除藻,去除氯和氯胺,分解臭氧,为手续工段处理减轻负荷。

Description

一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置
技术领域
本实用新型涉及污水处理设备,特别是焦化废水深度处理中使用的一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置。
背景技术
焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,由于焦化废水中氨氮、酚类及油分浓度高,有毒及生物抑制性物质较多,生化处理难以实现有机污染物的完全降解,对环境造成了严重污染,因此焦化废水是一种典型的高浓度、高污染、有毒、难降解的工业有机废水。
目前,对焦化废水的深度处理技术主要包括:混凝沉淀法、吸附法、高级氧化技术(Fenton氧化、O3氧化、催化湿式氧化等)以及反渗透技术。
混凝沉淀法
传统焦化废水的深度处理选用的混凝剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铁等,卢建杭开发出宝钢焦化废水专用混凝剂M180,处理宝钢生化处理后的污水,出水COD在40~70mg/L,F-浓度为3.0~6.0mg/L,色度为50~100倍,总CN-在0.3~0.5mg/L左右,各指标的平均去除率COD约为70%、F-约为85%、色度约为95%、总CN-约为85%,去除效率低。吸附法
吸附法是利用多孔性吸附剂吸附废水中的一种或几种溶质,使废水得到净化。通常采用的吸附剂有粉煤灰、熄焦粉、活性炭、树脂等。蒋文新等采用混凝沉淀、活性炭吸附以及混凝沉淀+活性炭吸附工艺对焦化厂生化出水进行深度处理,单独混凝沉淀或活性炭吸附均可以将水样中COD浓度降到100mg/L以下,达到国家污水一级排放标准和冷却用水建议标准;对于焦化厂生化出水,煤质炭Ⅰ和果壳炭均表现出良好的吸附效果,并使出水COD<100mg/L,但处理成本较高,当COD从147mg/L降至100mg/L,采用煤质炭Ⅰ的成本为1.2元/m3。
高级氧化技术
(1)Fenton氧化法
Fenton试剂法是以过氧化氢为氧化剂、以亚铁盐为催化剂的均相催化氧化法。Fenton试剂是一种强氧化剂,反应中产生的·OH是一种氧化能力很强的自由基,能氧化废水中有机物,从而降低废水的色度和COD值。许海燕等人在生化处理后的焦化废水中加入Fenton试剂,之后又加入絮凝剂FeCl3和助凝剂PAM,过滤除去废渣,处理后水样中的COD从223.9mg/L降至43.2mg/L。
(2)臭氧氧化
臭氧是一种强氧化剂,能与废水中大多数有机物,微生物迅速反应,可除去废水中的酚、氰等污染物,并降低其COD、BOD值,同时还可起到脱色、除臭、杀菌的作用。刘金泉等人分别用O3、H2O2/O3及UV/O3对焦化生化出水进行深度处理,接触时间40min,溶液pH 8.15,反应温度25℃,在此条件下废水COD及UV254的去除率最高可达47.14%和73.47%,COD可降至67mg/L。臭氧是一种高效干净的氧化剂,但臭氧发生器耗电量大,运行及投资费用高,在自来水厂做为消毒设施使用较多,但在工业废水处理中应用较少。
(3)电化学氧化技术
电化学氧化处理技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或利用电极表面产生的强氧化性活性物质使污染物发生氧化还原转变。李玉明等人采用三维电极固定床技术对焦化废水进行深度处理的实验研究,研究结果表明,在槽电压为12V,液体催化剂量为1500mg/L、反应时间为60min、pH为3的条件下,COD去除率可达62%。在三维电极电解体系中以及在酸性和碱性条件下,都能产生活性中间体H2O2,但是在碱性条件下,Fe2+很快便生成絮体,影响了其进一步与H2O2生成Fenton试剂的反应,导致随着pH的增大,COD去除率呈现逐渐降低的趋势。总体来说,该方法仍处于探索阶段。反渗透技术
反渗透是一种以压力为推动力的膜分离过程。用水泵给含盐水溶液或废水施加压力,以克服自然渗透压及膜的阻力,使水透过反渗透膜,将水中溶解盐和污染杂质阻止在反渗透膜的另一侧。周红等人采用MBR+RO的工艺对焦化废水生化出水进行了深度处理,结果显示产水COD<10mg/L,脱盐率达到90%以上。
反渗透技术只是对废水中的污染物进行了浓缩,对污染物并没有分解去除的作用,产生的浓水通常得不到妥善的解决,而且使用中由于进水的水质不同,膜极易受到污染,因此在工业废水处理中应当谨慎使用。
实用新型内容
发明目的:针对现有技术的不足,本实用新型公开了效率高成本低的应用于酚氰废水处理的光氧化装置。
技术方案:本实用新型公开了一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置,包括,光氧化渠,光氧化渠内设有紫外消毒模块,光氧化渠两头分别设有进水口和出水口,光氧化渠内紫外消毒模块和出水口直接设有出水堰,光氧化渠顶部通过固定边框固定安装可打开的格栅板,光氧化渠上还设有整流器;
所述紫外消毒模块包括支撑架,支撑架内设有紫外线灯管排架,一组紫外线灯管通过紫外线排架水平等间距设置在支撑架内,支撑架顶部设有清洗装置。
其中,所述格栅板为不锈钢格栅板。
使用时,废水从装置进水口进入,经过紫外线消毒模块,经过以下作用
1.总有机碳去除;
2.消毒杀菌除藻,直接破坏细胞、病毒的DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸),使微生物迅速死亡;
3.臭氧分解,臭氧很不稳定,臭氧吸收254nm波长的紫外线后,就分解为溶解氧;
4.氯和氯胺的去除,最终使废水达标进入后续工段,为后续工段减轻负荷。
有益效果:本实用新型公开的应用于酚氰废水处理的光氧化装置,结构简单,能够有效对焦化废水去除COD,消毒杀菌除藻,去除氯和氯胺,分解臭氧,为手续工段处理减轻负荷。
附图说明
图1是应用于酚氰废水处理的光氧化装置的结构示意图;
图2是紫外消毒模块的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的解释。
本实用新型公开了一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置,包括,光氧化渠1,光氧化渠1内设有紫外消毒模块2,光氧化渠1两头分别设有进水口3和出水口4,光氧化渠1内紫外消毒模块2和出水口3直接设有出水堰5,光氧化渠1顶部通过固定边框6固定安装可打开的格栅板7,光氧化渠1上还设有整流器8;
所述紫外消毒模块2包括支撑架9,支撑架9内设有紫外线灯管排架10,一组紫外线灯管11通过紫外线排架10水平等间距设置在支撑架9内,支撑架9顶部设有清洗装置12。
其中,所述格栅板7为不锈钢格栅板。
使用时,废水从装置进水口进入,经过紫外线消毒模块,经过以下作用
1.总有机碳去除;
2.消毒杀菌除藻,直接破坏细胞、病毒的DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸),使微生物迅速死亡;
3.臭氧分解,臭氧很不稳定,臭氧吸收254nm波长的紫外线后,就分解为溶解氧;
4.氯和氯胺的去除,最终使废水达标进入后续工段,为后续工段减轻负荷。
本实用新型公开的应用于酚氰废水处理的光氧化装置,结构简单,能够有效对焦化废水去除COD,消毒杀菌除藻,去除氯和氯胺,分解臭氧,为手续工段处理减轻负荷。
本实用新型提供了一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置的思路及方法,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围,本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。

Claims (2)

1.一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置,其特征是,包括,光氧化渠(1),光氧化渠(1)内设有紫外消毒模块(2),光氧化渠(1)两头分别设有进水口(3)和出水口(4),光氧化渠(1)内紫外消毒模块(2)和出水口(3)直接设有出水堰(5),光氧化渠(1)顶部通过固定边框(6)固定安装可打开的格栅板(7),光氧化渠(1)上还设有整流器(8);
所述紫外消毒模块(2)包括支撑架(9),支撑架(9)内设有紫外线灯管排架(10),一组紫外线灯管(11)通过紫外线排架(10)水平等间距设置在支撑架(9)内,支撑架(9)顶部设有清洗装置(12)。
2.根据权利要求1所述的一种应用于酚氰废水处理的光氧化装置,其特征是,所述格栅板(7)为不锈钢格栅板。
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