小球微波紫外填料式有机废水、废气处理技术

发布时间:2018-4-17 14:11:07

  申请日2015.08.12

  公开(公告)日2015.11.18

  IPC分类号C02F1/32; B01D53/76; B01D53/74; C02F1/78

  摘要

  本发明公开了一种小球微波紫外填料式有机废水、废气处理装置及使用方法,涉及环保设备技术领域,包括微波发生器和处理室;所述微波发生器固定在处理室上,微波发生器与处理室相通;所述处理室四周用不锈钢密闭形成一封闭体,处理室一端设有进料口,另一端设有出料口,进料口与出料口设有用于屏蔽微波的不锈钢网,使得处理室形成一个微波谐振腔。本发明结构新颖,设计合理,小球灯泡不需要电极,可任意无序、紧密排布,使得紫外光分布更均匀、光密度更高,液体或气体通过时会不断更换路径,避免了流体短路,且污染物分子更贴近于紫外灯表面,使其更易被降解,不仅大大提高了处理效率,而且拓展了应用范围。

  权利要求书

  1.一种小球微波紫外填料式有机 废水、废气处理装置及使用方 法,涉及环保设备技术领域,包括微波发生器和处理室;其特征在 于:所述微波发生器固定在处理室上,微波发生器与处理室相通; 所述处理室四周用不锈钢密闭形成一封闭体,处理室一端设有进料 口,另一端设有出料口,进料口与出料口设有用于屏蔽微波的不锈 钢网,使得处理室形成一个微波谐振腔;所述处理室内部填充有若 干个小球状的紫外灯,紫外灯包括抽真空的灯壳及填充在灯壳内部 的惰性气体与发光物质混合物。

  2.根据权利要求1所述的一种小球微波紫外填料式有机废水、 废气处理装置及使用方法,其特征在于:所述紫外灯无序、紧密的 排布在处理室内部。

  3.根据权利要求1所述的一种小球微波紫外填料式有机废水、 废气处理装置及使用方法,其特征在于:所述灯壳的材质为石英。

  4.根据权利要求1所述的一种小球微波紫外填料式有机废水、 废气处理装置及使用方法,其特征在于:所述发光物质为汞、碘、 硫其中的一种。

  5.根据权利要求1所述的一种小球微波紫外填料式有机废水、 废气处理装置的使用方法,其特征是使用方法包括以下步骤:当打 开微波电源后,谐振腔内的微波会激发小球状紫外灯发出紫外线; 短波紫外线会激发氧气产生臭氧;当有机废水、废气通过处理室 时,废水、废气会从小球状紫外灯之间的狭窄空隙蜿蜒通过;从而 在微波、紫外线、臭氧的协调作用下实现有机污染物的降解。

  说明书

  一种小球微波紫外填料式有机废水、废气处理装置及使用方法

  技术领域

  本发明涉及环保设备技术领域,尤其涉及一种小球微波紫外填 料式有机废水、废气处理装置及使用方法。

  背景技术

  以往的研究表明紫外光可以有效的降解废水、废气中的有机污 染物,尤其是产臭氧紫外灯的效果更佳。微波紫外灯因不存在电极 老化问题,灯管的寿命可长达十几年,而且微波驱动下的紫外灯具 有功率密度高、单位面积内紫外输出功率大、185nm紫外比例高等 特点,受到大家的普遍关注,且已应用于废水、废气处理装置。但 目前的微波紫外灯还是传统的管状灯,仍然受到紫外灯管排布等条 件限制,存在废水、废气处理装置中紫外光分布不均、流体容易短 路,光密度不够高等缺点,限制了其的应用范围和大面积推广。

  发明内容

  本发明目的在于提供一种小球微波紫外填料式有机废水、废气 处理装置及使用方法,针对目前管状紫外灯应用于废水、废气处理 装置中所存在的紫外光分布不均、气体容易短路,光密度不够高等 缺点。

  为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:

  一种小球微波紫外填料式有机废水、废气处理装置及使用方 法,涉及环保设备技术领域,包括微波发生器和处理室;所述微波 发生器固定在处理室上,微波发生器与处理室相通;所述处理室四 周用不锈钢密闭形成一封闭体,处理室一端设有进料口,另一端设 有出料口,进料口与出料口设有用于屏蔽微波的不锈钢网,使得处 理室形成一个微波谐振腔;所述处理室内部填充有若干个小球状的 紫外灯,紫外灯包括抽真空的灯壳及填充在灯壳内部的惰性气体与 发光物质混合物。

  进一步的,所述紫外灯无序、紧密的排布在处理室内部。

  进一步的,所述灯壳的材质为石英。

  进一步的,所述发光物质为汞、碘、硫其中的一种。

  进一步的,其使用方法包括以下步骤:当打开微波电源后,谐 振腔内的微波会激发小球状紫外灯发出紫外线;短波紫外线会激发 氧气产生臭氧;当有机废水、废气通过处理室时,废水、废气会从 小球状紫外灯之间的狭窄空隙蜿蜒通过;从而在微波、紫外线、臭 氧的协调作用下实现有机污染物的降解。

  有益效果:与原有技术相比,本发明的一种小球微波紫外填料 式有机废水、废气处理装置及使用方法结构新颖,设计合理,小球 灯泡不需要电极,可任意无序、紧密排布,使得紫外光分布更均 匀、光密度更高,液体或气体通过时会不断更换路径,避免了流体 短路,且污染物分子更贴近于紫外灯表面,使其更易被降解,不仅 大大提高了处理效率,而且拓展了应用范围。

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