膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备

发布时间:2019-4-1 17:01:03

  申请日2018.01.23

  公开(公告)日2018.10.19

  IPC分类号C02F9/06; C02F101/30

  摘要

  本实用新型公开了一种膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,包括水箱,水箱内部通过竖向设置的质子交换膜分隔为阳极絮凝部分和阴极芬顿部分,阳极絮凝部分设置有阳极极板,阴极芬顿部分设置有阴极极板,两极板通过导线连接电源;阳极絮凝部分和阴极芬顿部分还分别设有各自的进水口和出水口,阳极出水口和阴极进水口之间连接有水泵。阳极部分通过电絮凝对废水进行第一次处理,阴极部分通过电芬顿对废水进行第二次处理,中间用质子交换膜隔开,满足电絮凝和电芬顿对pH的不同要求,实现了电絮凝、电芬顿处理合为一体的目的。

  权利要求书

  1.一种膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,其特征在于,包括水箱,水箱内部通过竖向设置的质子交换膜分隔为阳极絮凝部分和阴极芬顿部分,阳极絮凝部分设置有阳极极板,阴极芬顿部分设置有阴极极板,两极板通过导线连接电源;阳极絮凝部分和阴极芬顿部分还分别设有各自的进水口和出水口,阳极出水口和阴极进水口之间连接有水泵。

  2.根据权利要求1所述的膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,其特征在于,所述阳极极板采用Fe电极板,阴极极板采用石墨极板。

  3.根据权利要求1所述的膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,其特征在于,所述阳极絮凝部分底部设有漏斗状的排泥斗。

  4.根据权利要求1所述的膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,其特征在于,所述阴极极板下方设置有曝气装置。

  5.根据权利要求1所述的膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,其特征在于,所述阳极絮凝部分和阴极芬顿部分设有各自的加料口。

  说明书

  一种膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备

  技术领域

  本实用新型属于污水处理技术领域,具体涉及一种膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备。

  背景技术

  近年来,随着我国对环境保护、环境治理的重视,对污水排放标准的要求也日益严格。同时,部分企业产生的污水中COD过高,尤其是涉及有机物生产制造或以有机物为原材料的企业。而高COD排放必然需要高投入的治理,这与企业注重效益的主旨相违背,也困扰着国家环保职能部门。随着国民对环保的呼声越来越高,国家对高污染的企业也越发关注。

  然而,目前针对污水处理,应用较多的还是生物法。虽然生物法在发展过程中得到了不断改进,但是针对高浓度低水量的污水,生物法仍不是最佳选择。且生物法在实际项目中的弊端也较多,比如:基建投资过高、定期维护费用高、受外界天气温度影响大、占地面积大、管理复杂、不适用于高浓度低水量的污水等等。而且,虽然目前大部分应用生物发的污水处理项目都拥有自动化电控系统,但仍避免不了人工加药等控制过程。在寸土寸金的沿海大城市,生物法所带来的占地面积过大仍是问题。

  现有的污水处理方法还包括电絮凝、电芬顿处理方法,两者结合能针对高浓度低水量的污水达到较高的处理效率。但是电絮凝需要的pH环境和电芬顿需要的pH环境不同,若在一个空间内进行会互相干扰,且各自的污染物会影响对方的系统。若分为两个单独的设备会使整体设备结构庞大复杂。因此,难以找到一个合适的高浓度低水量的污水处理设备。

  实用新型内容

  本实用新型的目的是提供一种膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,将电絮凝、电芬顿处理合为一体,解决电絮凝电芬顿之间pH相互干扰导致的效率低问题。

  本实用新型所采用的技术方案是,一种膜交换电絮凝电芬顿废水处理设备,包括水箱,水箱内部通过竖向设置的质子交换膜分隔为阳极絮凝部分和阴极芬顿部分,阳极絮凝部分设置有阳极极板,阴极芬顿部分设置有阴极极板,两极板通过导线连接电源;阳极絮凝部分和阴极芬顿部分还分别设有各自的进水口和出水口,阳极出水口和阴极进水口之间连接有水泵。

  本实用新型的特点还在于:

  进一步地,阳极极板采用Fe电极板,阴极极板采用石墨极板。

  进一步地,阳极絮凝部分底部设有漏斗状的排泥斗。

  进一步地,阴极极板下方设置有曝气装置。

  进一步地,阳极絮凝部分和阴极芬顿部分设有各自的加料口。

  本实用新型废水处理设备的阳极部分通过电絮凝对废水进行第一次处理,阴极部分通过电芬顿对废水进行第二次处理,阳极部分和阴极部分中间用质子交换膜隔开。其具体工作过程为,污水首先进入阳极部分,接触到阳极电极板时,电解产生的Fe+3对污水产生絮凝作用且产生一部分H+。絮凝后的污水再进入到阴极部分,在阴极极板的电解下产生H+,H+与曝气系统提供的氧气反应生成双氧水,双氧水与单独加入设备的酸、铁离子构成芬顿系统,在电芬顿部分完成处理后排出。

  本实用新型采用质子交换膜将电絮凝的阳极与电芬顿的阴极分隔开来形成两个独立的系统,可以形成不同的pH环境,电絮凝时污染物不会进入电芬顿系统,且电芬顿时浓度较低的污染物也不会和电絮凝部分混合,使二者不会互相干扰。同时,在质子交换膜的作用下,阴极板电解产生的H+会留在阴极不会对电絮凝产生干扰,阳极板电解产生的H+则会通过质子交换膜进入到阴极,对电芬顿系统进行补充,提高电絮凝和电芬顿的效率。

  本实用新型废水处理设备的有益效果是,集质子交换膜、电絮凝、电芬顿为一体,可以有效的处理高浓度低水量的污水,且对有机物含量较高的污水有更好的去除率,弥补了传统电絮凝、电芬顿分成两道工序造成的工序复杂问题,同时也解决了目前同一体系中电絮凝、电芬顿之间因所需pH环境不同而产生的相互干扰,难以达到较好处理效果的难题。

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