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高效催化氧化裝置的制作方法

文檔序號:11169743閱讀:1181來源:國知局
高效催化氧化裝置的制造方法

本發明涉及工業廢水處理技術領域,具體涉及一種高效催化氧化裝置。



背景技術:

目前,我國醫藥化工廢水處理的主體工藝為微生物處理工藝,微生物處理工藝是通過微生物菌落的新陳代謝作用將廢水中的有機污染物分解,微生物從中攝取糖、蛋白質、脂肪、淀粉及其它低分子化合物,并在有氧的環境中將低分子有機物氧化分解成co2和h2o的過程。但醫藥化工廢水中常存在一定量的生物抑制性污染物,特別是殺菌消炎類藥物的生產企業,生物抑制性污染物抑制了廢水處理系統中起關鍵作用的微生物菌落生長,以至于很大程度的影響了微生物處理工藝的處理效果。高效催化氧化設備作為醫藥化工類廢水處理的預處理設備,可破壞廢水中的生物抑制性污染物結構,提高廢水的可生化性。



技術實現要素:

本發明的目的在于提供一種高效催化氧化裝置,解決目前的高效催化氧化裝置中沒有對廢水的進行氣浮分離,使得在催化氧化反應的過程中,催化氧化反應不充分的問題。

為解決上述的技術問題,本發明采用以下技術方案:

一種高效催化氧化裝置,包括依次連通的混凝氣浮池、中間水箱、臭氧接觸氧化塔、高效催化氧化槽、管道混合器和高效沉淀池,臭氧接觸氧化塔連接有臭氧發生器,混凝氣浮池的內部通過豎向的分隔板分隔為混合區和氣浮區,分隔板與混凝氣浮池的底部留有缺口,混合區的側壁上設置有污水進口,混合區的頂部設置有加藥口,混合區的底部設置有由電機驅動的螺旋攪拌裝置,氣浮區通過網狀的過濾板分隔為第一區域和第二區域,第一區域的上方設置有呈j字形的浮渣收集池,第一區域的底部設置有曝氣頭,曝氣頭通過連接管連有鼓風機,所述連接管上設置有閥門,第二區域通過管道連接中間水箱。本發明廢水經過提升進入混凝氣浮池中進行混凝氣浮反應,通過加藥口加入藥液進行反應,并通過溶氣氣浮作用將廢水中的懸浮物質分離出來,氣浮浮渣進入廢水處理系統污泥脫水干化處理后外運做無害化處理,混凝氣浮池的出水自流進入中間水箱暫存供提升泵提升進入臭氧接觸氧化塔。去除懸浮后的廢水通過逆流方式在臭氧接觸氧化塔中與專用臭氧發生器產生的臭氧充分接觸反應,通過臭氧的強氧化性分解廢水中的污染物。臭氧接觸氧化塔出水自流進入高效催化氧化槽。高效催化氧化槽內設置大量的鐵屑渣,廢水自流進入高效催化氧化槽,在酸性條件下并且在高效催化氧化槽特定深度內投加定量的h2o2,使廢水中的污染物在fe2+催化劑作用下,被h2o2產生的活潑氫氧自由基引發和傳播自由基鏈反應,加快有機物和還原性物質的氧化。高效催化氧化槽出水自流進入高效沉淀池中,通過在管道混合器內投加一定量的ca(oh)2溶液將廢水中和后沉淀,沉淀污泥定期排放至廢水處理系統污泥脫水干化處理后外運做無害化處理。本發明中的混凝氣浮池中將混合區和氣浮區分區,并在混合區內設置攪拌裝置,提高加藥反應的速度,同時在氣浮區內設置曝氣裝置,加快氣浮反應,使廢水快速經過混凝氣浮池去除懸浮顆粒物,能夠使高效催化氧化反應不受各種懸浮顆粒物的影響,提高催化氧化的速度和效果。

作為優選,第一區域的底部呈倒梯形狀,過濾板的下端固定在第一區域倒梯形的底部上端邊緣處。第一區域的底部呈倒梯形狀,有利于混凝氣浮池中的污泥沉積,便于污泥排出。

作為優選,螺旋攪拌裝置包括轉軸和沿轉軸設置的螺旋板,螺旋攪拌裝置有兩個以上,相鄰的螺旋攪拌裝置的轉動方向相反。限定螺旋攪拌裝置的結構,通過螺旋板的攪動攪拌效果更好,加藥反應速度更快,同時設置兩個以上的螺旋攪拌裝置,并且相鄰的螺旋攪拌裝置的轉動方向相反,可以增加藥液混合速度,提高加藥反應的效果。

作為優選,高效沉淀池內設置有斜管沉淀層,斜管沉淀層將高效沉淀池分隔為位于上方的清水區和位于下方的沉淀區,清水區的側壁上設置有清水出口,沉淀區與高效催化氧化槽相連通。高效沉淀池采用斜管沉淀層對經過催化氧化后的廢水進行沉淀,斜管沉淀層能夠有效地將污泥阻隔在沉淀區內,清水自然流入清水區排出利用。

作為優選,沉淀區內還設置有絮凝劑投加管道,絮凝劑投機管道連接絮凝劑投加器。沉淀區內通過絮凝劑投加器加入絮凝劑進行反應。

作為優選,沉淀區的兩側傾斜設置有擋板,擋板上設置有沿擋板滑動的刮泥板,刮泥板連接有使刮泥板滑動的動力裝置。由于擋板上可以有污泥沉積,刮泥板能夠將擋板上沉積的污泥刮入沉淀區底部。

作為優選,沉淀區的底部設置有污泥泵,污泥泵連接污泥脫水器。沉淀區底部設置污泥泵,通過污泥泵將污泥輸送入污泥脫水器,做無害化處理。

與現有技術相比,本發明的有益效果至少是如下之一:

本發明中的混凝氣浮池中將混合區和氣浮區分區,并在混合區內設置攪拌裝置,提高加藥反應的速度,同時在氣浮區內設置曝氣裝置,加快氣浮反應,使廢水快速經過混凝氣浮池去除懸浮顆粒物,能夠使高效催化氧化反應不受各種懸浮顆粒物的影響,提高催化氧化的速度和效果。

本發明通過螺旋板的攪動攪拌效果更好,加藥反應速度更快,同時設置兩個以上的螺旋攪拌裝置,并且相鄰的螺旋攪拌裝置的轉動方向相反,可以增加藥液混合速度,提高加藥反應的效果。

本發明高效沉淀池采用斜管沉淀層對經過催化氧化后的廢水進行沉淀,斜管沉淀層能夠有效地將污泥阻隔在沉淀區內,清水自然流入清水區排出利用。

附圖說明

圖1為本發明的結構示意圖。

具體實施方式

為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。

實施例1:

一種高效催化氧化裝置,如圖1所示,包括依次連通的混凝氣浮池1、中間水箱2、臭氧接觸氧化塔3、高效催化氧化槽4、管道混合器7和高效沉淀池5,臭氧接觸氧化塔3連接有臭氧發生器6,混凝氣浮池1的內部通過豎向的分隔板11分隔為混合區12和氣浮區13,分隔板11與混凝氣浮池1的底部留有缺口,混合區12的側壁上設置有污水進口14,混合區12的頂部設置有加藥口15,混合區12的底部設置有由電機驅動的螺旋攪拌裝置,氣浮區13通過網狀的過濾板16分隔為第一區域和第二區域,第一區域的上方設置有呈j字形的浮渣收集池18,第一區域的底部設置有曝氣頭19,曝氣頭19通過連接管連有鼓風機20,所述連接管上設置有閥門21,第二區域通過管道連接中間水箱2。

本實施例中廢水經過提升進入混凝氣浮池中進行混凝氣浮反應,通過加藥口加入藥液進行反應,并通過溶氣氣浮作用將廢水中的懸浮物質分離出來,氣浮浮渣進入廢水處理系統污泥脫水干化處理后外運做無害化處理,混凝氣浮池的出水自流進入中間水箱暫存供提升泵提升進入臭氧接觸氧化塔。去除懸浮后的廢水通過逆流方式在臭氧接觸氧化塔中與專用臭氧發生器產生的臭氧充分接觸反應,通過臭氧的強氧化性分解廢水中的污染物。臭氧接觸氧化塔出水自流進入高效催化氧化槽。高效催化氧化槽內設置大量的鐵屑渣,廢水自流進入高效催化氧化槽,在酸性條件下并且在高效催化氧化槽特定深度內投加定量的h2o2,使廢水中的污染物在fe2+催化劑作用下,被h2o2產生的活潑氫氧自由基引發和傳播自由基鏈反應,加快有機物和還原性物質的氧化。高效催化氧化槽出水自流進入高效沉淀池中,通過在管道混合器內投加一定量的caoh2溶液將廢水中和后沉淀,沉淀污泥定期排放至廢水處理系統污泥脫水干化處理后外運做無害化處理。

本實施例中的混凝氣浮池中將混合區和氣浮區分區,并在混合區內設置攪拌裝置,提高加藥反應的速度,同時在氣浮區內設置曝氣裝置,加快氣浮反應,使廢水快速經過混凝氣浮池去除懸浮顆粒物,能夠使高效催化氧化反應不受各種懸浮顆粒物的影響,提高催化氧化的速度和效果。

實施例2:

在實施例1的基礎上進行優化,第一區域的底部呈倒梯形狀,過濾板16的下端固定在第一區域倒梯形的底部上端邊緣處。

本實施例中的第一區域的底部呈倒梯形狀,有利于混凝氣浮池中的污泥沉積,便于污泥排出。

實施例3:

在實施例2的基礎上進行優化,螺旋攪拌裝置包括轉軸23和沿轉軸23設置的螺旋板24,螺旋攪拌裝置有兩個以上,相鄰的螺旋攪拌裝置的轉動方向相反。

本實施例限定螺旋攪拌裝置的結構,通過螺旋板的攪動攪拌效果更好,加藥反應速度更快,同時設置兩個以上的螺旋攪拌裝置,并且相鄰的螺旋攪拌裝置的轉動方向相反,可以增加藥液混合速度,提高加藥反應的效果。

實施例4:

在實施例3的基礎上進行優化,高效沉淀池5內設置有斜管沉淀層51,斜管沉淀層51將高效沉淀池5分隔為位于上方的清水區52和位于下方的沉淀區53,清水區52的側壁上設置有清水出口54,沉淀區53與高效催化氧化槽4相連通。

本實施例中,高效沉淀池采用斜管沉淀層對經過催化氧化后的廢水進行沉淀,斜管沉淀層能夠有效地將污泥阻隔在沉淀區內,清水自然流入清水區排出利用。

實施例5:

在實施例4的基礎上進行優化,沉淀區53內還設置有絮凝劑投加管道55,絮凝劑投機管道55連接絮凝劑投加器56。沉淀區內通過絮凝劑投加器加入絮凝劑進行反應。

實施例6:

在實施例5的基礎上進行優化,沉淀區53的兩側傾斜設置有擋板57,擋板57上設置有沿擋板57滑動的刮泥板58,刮泥板58連接有使刮泥板58滑動的動力裝置。

本實施例中,由于擋板上可以有污泥沉積,刮泥板能夠將擋板上沉積的污泥刮入沉淀區底部。

實施例7:

在實施例6的基礎上進行優化,沉淀區53的底部設置有污泥泵59,所述污泥泵59連接污泥脫水器8。

本實施例中,沉淀區底部設置污泥泵,通過污泥泵將污泥輸送入污泥脫水器,做無害化處理。

盡管這里參照本發明的多個解釋性實施例對本發明進行了描述,但是,應該理解,本領域技術人員可以設計出很多其他的修改和實施方式,這些修改和實施方式將落在本申請公開的原則范圍和精神之內。更具體地說,在本申請公開、附圖和權利要求的范圍內,可以對主題組合布局的組成部件和/或布局進行多種變型和改進。除了對組成部件和/或布局進行的變形和改進外,對于本領域技術人員來說,其他的用途也將是明顯的。

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