用于废水处理二氧化氯催化氧化技术

发布时间:2018-3-22 11:57:17

  申请日2015.12.25

  公开(公告)日2016.03.23

  IPC分类号C02F1/76; C02F1/24

  摘要

  本发明公开了一种用于废水处理的二氧化氯催化氧化装置,装置包括二氧化氯发生装置、与二氧化氯发生装置相连的二氧化氯吸收装置、截污保安器以及二氧化氯催化氧化塔,其中,由二氧化氯发生装置产生的二氧化氯被二氧化氯吸收装置吸收以形成二氧化氯水溶液,二氧化氯水溶液与经截污保安器的废水一同进入二氧化氯催化氧化塔以进行处理。本发明提供的二氧化氯催化氧化装置,在使用中,其中的催化剂可增强二氧化氯的催化氧化效果,曝气装置可提高二氧化氯与废水的接触效率,且曝气与反应共存,在提高氧化效果的同时进行脱氯,实现装置的安全运行,使经过该装置处理后的废水的可生化性得以增强。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种用于废水处理的二氧化氯催化氧化装置,其特征在于,包括:

  二氧化氯发生装置;

  二氧化氯吸收装置,与所述二氧化氯发生装置相连,由所述二氧化氯发生装置产生的二氧化氯被所述二氧化氯吸收装置吸收以形成二氧化氯水溶液;

  截污保安器;以及

  二氧化氯催化氧化塔,

  其中,所述二氧化氯水溶液与流经所述截污保安器的废水一同进入所述二氧化氯催化氧化塔以进行处理。

  2.根据权利要求1所述的二氧化氯催化氧化装置,其特征在于,所述二氧化氯催化氧化塔包括气室、水室和碳室。

  3.根据权利要求2所述的二氧化氯催化氧化装置,其特征在于,其中,所述气室中包括曝气装置,所述碳室中装有催化剂。

  4.根据权利要求3所述的二氧化氯催化氧化装置,其特征在于,所述催化剂包括铜、钴、镍、铁中的一种或几种金属的氧化物和载体,所述载体包括活性炭、石墨或三氧化二铝。

  5.根据权利要求3所述的二氧化氯催化氧化装置,其特征在于,所述曝气装置由钛合金材料制成。

  6.根据权利要求1所述的二氧化氯催化氧化装置,其特征在于,所述二氧化氯吸收装置采用喷淋塔吸收以及用离心泵循环,直至二氧化氯水溶液的浓度达到500mg/L至1000mg/L的范围。

  7.根据权利要求1所述的二氧化氯催化氧化装置,其特征在于,所述二氧化氯发生装置采用微负压曝气,以硫酸、氯酸盐、双氧水为原料来制备二氧化氯。

  说明书

  一种用于废水处理的二氧化氯催化氧化装置

  技术领域

  本发明涉及废水处理领域,更具体地,涉及一种用于废水处理的二氧化氯催化氧化装置。

  背景技术

  高浓度难降解工业废水若处理不当,会引发水体环境安全事故,特别是在水资源日益紧张的今天,将严重威胁人类身体健康和生存环境。

  目前,高浓度、难降解工业废水的可生化性,使后续生化处理具有很大的压力,因此,高浓度、难降解工业废水的处理越来越引发大家的关注,特别是新环保法的实施,使得企业对于上述工业废水处理越来越重视。对于高浓度难降解的废水,现行主要氧化工艺有芬顿氧化、臭氧氧化等,但存在设备运行费用高、投资成本大等缺点,制约了其在工业废水处理中的应用。二氧化氯作为高效的强氧化剂,其氧化能力是氯气的2.63倍,具有高效的氧化能力,为高浓度、难降解废水的处理提供了一条新的途径。

  发明内容

  为提高高浓度难降解废水的可生化性,减轻后续生化处理的压力,本发明提出一种用于废水处理的二氧化氯催化氧化装置,以增强废水的可生化性。

  本发明提供的用于废水处理的二氧化氯催化氧化装置,包括:二氧化氯发生装置;二氧化氯吸收装置,与所述二氧化氯发生装置相连,由所述二氧化氯发生装置产生的二氧化氯被所述二氧化氯吸收装置吸收以形成二氧化氯水溶液;截污保安器;以及二氧化氯催化氧化塔,其中,所述二氧化氯水溶液与经所述截污保安器的废水一同进入所述二氧化氯催化氧化塔以进行处理。

  在上述的二氧化氯催化氧化装置中,所述二氧化氯催化氧化塔包括气 室、水室和碳室。

  在上述的二氧化氯催化氧化装置中,所述气室中包括曝气装置,所述碳室中装有催化剂。

  在上述的二氧化氯催化氧化装置中,所述催化剂包括铜、钴、镍、铁中的一种或几种金属的氧化物和载体,所述载体包括活性炭、石墨或三氧化二铝。

  在上述的二氧化氯催化氧化装置中,所述曝气装置由钛合金材料制成。

  在上述的二氧化氯催化氧化装置中,所述二氧化氯吸收装置采用喷淋塔吸收以及用离心泵循环,直至二氧化氯水溶液的浓度达到500mg/L至1000mg/L的范围内。

  在上述的二氧化氯催化氧化装置中,所述二氧化氯发生装置采用微负压曝气,以硫酸、氯酸盐、双氧水为原料来制备二氧化氯。

  本发明提供的二氧化氯催化氧化装置,在使用中,其中的催化剂可增强二氧化氯的催化氧化效果,曝气装置可提高二氧化氯与废水的接触效率,且曝气与反应共存,在提高氧化效果的同时进行脱氯,实现装置的安全运行,使经过该装置处理后的废水的可生化性得以增强。

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