光电子频率脉冲超级氧化水处理

发布时间:2018-12-15 18:03:53

  申请日2006.03.08

  公开(公告)日2007.02.28

  IPC分类号C02F1/72

  摘要

  本实用新型公开了一种用于废水处理的光电子频率脉冲超级氧化水处理反应釜,包括反应釜腔体(20),上端一侧外部设置有分液水槽(4),分液水槽上部连通用于提供废水的管道;反应釜腔体内自上而下层叠排列有反应板(6),反应板上设置有微凹的导流槽,反应板的端部设置有发生器(7);相邻两个反应板上设置发生器的端部分别固定于反应釜腔体相对的侧壁上,每一反应板的另一端部悬空或设置有下水孔;反应釜腔体底部设置的出水口通过阀门(8)连接排放管(9);反应釜腔体顶部设置有排气口(18)。本反应釜集搅拌、清洗、反应于一体,采用模块化设计,具有水处理方式灵活高效、清洗便捷的特点。

  

权利要求书

  1.一种光电子频率脉冲超级氧化水处理反应釜,包括反应釜腔体(20), 其特征在于,所述反应釜腔体(20)上端一侧外部设置有分液水槽(4),所述 分液水槽(4)与所述反应釜腔体(20)之间的管路上设置有阀门(5);所述分 液水槽(4)上部连通用于提供废水的管道(1),所述废水管道(1)上设置有 泵(2)和阀门(3);

  在所述反应釜腔体(20)内自上而下层叠排列有反应板(6),所述反应板 (6)上设置有微凹的导流槽,所述反应板(6)的端部设置有发生器(7);相 邻两个反应板(6)的固定端部分别固定于所述反应釜腔体(20)相对的侧壁上; 每一所述反应板(6)的另一端部悬空并与腔体侧壁之间形成水流通道,或者所 述反应板(6)的另一端部在宽度方向上两侧固定于侧壁、中间开口并与侧壁之 间形成水流通道,再或者所述反应板(6)的另一端部整体固定于侧壁并靠近侧 壁位置开有下水孔(25);

  所述反应釜腔体(20)的底部设置有出水口(21);所述出水口(21)处通 过阀门(8)连接排放管(9);

  所述反应釜腔体(20)顶部设置有排气口(18)。

  2.根据权利要求1所述的光电子频率脉冲超级氧化水处理反应釜,其特征 在于,相邻的所述反应板(6)之间设置有清洗横管(10),所述横管(10)上 设置有喷水小孔(12),所述横管(10)的一端与进水管(11)连通,另一端焊 接固定于支撑柱(14)上;所述进水管(11)上设置有用于泵送清洗用水的加 压泵(13);所述支撑柱(14)下端固定于滑轨(15)上;所述滑轨(15)的下 部通过螺纹套接于螺杆(17)上,所述螺杆(17)的一端连接有电机(16)。

  3.根据权利要求1或2所述的光电子频率脉冲超级氧化水处理反应釜,其 特征在于,所述出水口(21)通过所述阀门(8)连通回水管(22),所述回水 管(22)连通管道(1),所述回水管(22)的管道中设置有泵(19)。

  说明书

  光电子频率脉冲超级氧化水处理反应釜

  技术领域

  本实用新型涉及一种用于废水处理的反应釜,更具体地说,涉及一种以超级 氧化法处理高浓度难降解有机废水的光电子频率脉冲(EFP)反应釜。

  背景技术

  光电子频率脉冲超级氧化水处理技术是采用量子物理手段,研究成功的常 压状态下光电子频率脉冲放电,实现了在工程意义上生产羟基自由基,把H2O、O2 加工成高浓度、大量的羟基自由基,这些极活泼的自由基可以引发一系列链反 应,从而把难降解的有机物氧化成CO2、H2O及少量(无害)无机盐。

  其技术原理为:在特定的光吸收物质的表面施加特定频率能量的光子照射 后,逸出电子,通过特殊的光电子俘获技术,产生强大的光电子流,进入反应 釜,在脉冲放电的同时产生大量而且高活性长寿命的自由基,该自由基具备大 规模链式反应的能力,反应迅速而无选择性,因而具有适用性广、有机物去 除率高、无二次污染的特点。

  EFP技术主要针对于(1)自由基反应时间极短,其反应主要在反应釜的接 触面上,故需要增加反应表面积;(2)高浓度难降解的有机废水,这种废水中 的污染物的浓度很高,极易在反应釜的内壁吸附沉着,从而使反应釜所产生的 活性粒子不能高效地参与反应,直接影响自由基参与反应的效率,因此,对反 应釜结构设计的研究就成了决定EFP技术处理能力的关键问题,是EFP技术处 理废水能力的决定性的因素。

  目前,国内外还没有完全适用于光电子频率脉冲超级氧化水处理技术的反 应釜,曾有人使用悬柱式静止反应釜和环壁式静止反应釜,被处理的废水静止 于釜内,经过一定时间处理后,将水排出,处理时间长;同时由于反应极体极 易被污染物附着,而影响随后的处理效果,因而须注入大量清水进行清洗,才 能保证后继反应的顺利进行。这种单点反应、间歇清洗的反应釜,循环周期长, 处理能力差,清洗程序繁琐,很难适应大量连续的废水处理需求。

  发明内容

  本实用新型针对上述问题,提供了一种光电子频率脉冲超级氧化水处理反 应釜,解决了目前此类水处理装置多采用静止反应釜,使得处理时间长、处理 效果不佳,以及在清洗反应釜时需要大量清水,浪费资源,不适于连续处理大 量废水的问题。

  为了解决上述问题,本实用新型构造的一种光电子频率脉冲超级氧化水处 理反应釜,包括反应釜腔体,反应釜腔体上端一侧外部设置有分液水槽,分液 水槽与反应釜腔体之间的管路上设置有阀门;分液水槽上部连通用于提供废水 的管道,在提供废水的管道中设置有泵和阀门;在反应釜腔体内自上而下层叠 排列有反应板,反应板上设置有微凹的导流槽,反应板的端部设置有发生器。 相邻两个反应板上设置发生器的固定端分别固定于反应釜腔体相对的侧壁上, 每一反应板的另一端部悬空并与腔体侧壁之间形成水流通道,或者另一端部在 宽度方向上两侧固定于侧壁、中间开口并与侧壁之间形成水流通道,再或者另 一端部整体固定于侧壁并靠近侧壁位置开设下水孔。反应釜腔体的底部设置有 出水口;出水口处通过阀门连接排放管;反应釜腔体顶部设置有排气口。通过 上述设置,设计了多处反应点,可使处理效率高于单点反应釜的4-6倍甚至更 高。反应板多层交错排列,处理液靠重力作用从上到下依次流过,液体的流动 产生轻缓的搅拌效果,形成的薄水层能与空气(即氧气)形成大面积接触,使 反应更能完全彻底地进行,进而使本反应釜的处理效率远远高于现有技术中如 静态反应釜等其他形式的反应釜。

  本实用新型光电子频率脉冲超级氧化水处理反应釜,其进一步改进或优选 方式是,相邻的反应板之间设置有清洗横管,横管上设置有喷水小孔,横管的 一端与进水管连通,另一端焊接固定于支撑柱上;进水管上设置有用于泵送清 洗用水的加压泵;支撑柱下端固定于滑轨上;该滑轨下部通过螺纹套接在螺杆 上,螺杆的一端连接有电机。通过该设置,本反应釜可以实现自动化清洗功能, 可以用少量的清水快速有效地清除附着在反应板上的污染物,并能够实现清洗 与净化同时进行,而且水资源可以循环利用,减少了清洗用水和清洗时间。

  本实用新型光电子频率脉冲超级氧化水处理反应釜,其进一步改进或优选 方式还在于,通过出水口的阀门该出水口连通回水管,回水管连通向分液水槽 供水的管道,该回水管的管道中设置有泵。这一设置可以对污染度高的废水进 行多次处理,从而保证处理质量。

  通过上述技术方案,本实用新型提供一种集搅拌、清洗、反应于一体的灵 活高效的板式EFP反应釜,具体地说,有如下特点:

  1、处理效率极高:设计了多处反应点,可使处理效率高于单点反应釜的 4-6倍甚至更高。反应板多层交错排列,处理液靠重力作用从上到下依次流过, 液体的流动产生轻缓的搅拌效果,形成的薄水层能与空气(即氧气)形成大面 积接触,使反应更能完全彻底地进行,进而使本反应釜的处理效率远远高于其 他形式的反应釜。

  2、模块化设计:实现分级反应,可根据废水的污染和处理程度来调整参与 反应的级数;

  3、自动化清洗:在反应板间隔中,设计了管喷式移动清洗设施,仅用少量 的清水就可快速有效地清除附着在反应板上的污染物,实现了清洗的同时净化 清洗水,并循环利用,大大减少了清洗用水和清洗时间。使反应与清洗一体化 完成,省去了反应釜附加的大水量、长时间清洗系统。

相关推荐