一种基于超声强化微电解的港口化学品洗舱水处理系统技术方案

技术编号:24949556 阅读:44 留言:0更新日期:2020-07-17 23:57
本实用新型专利技术公开了一种基于超声强化微电解的港口化学品洗舱水处理系统,包括调节池、反应池和超声波发生器,调节池与反应池连接;调节池为一敞口池体,反应池为一由内置承托层分隔为上微电反应区和下曝气混合区的封闭柱形罐体;承托层为由多块碎石块粘结形成的柱形多孔结构;微电反应区填充有由活性炭颗粒和铁屑的混合物构成的微电解反应层;超声波发生器通过超声波换能器连通至微电反应层顶面处;该处理系统能够对化学品洗舱水中所含各种高浓度难降解有机物均具有较好的处理效果,显著提升可生化性能,有效解决传统处理工艺无法适应水质波动大、污染物成分复杂等问题,且设备构成简单、不易受损、使用寿命长,操作维护方便,处理成本低。

【技术实现步骤摘要】
一种基于超声强化微电解的港口化学品洗舱水处理系统
本技术涉及污水处理
,特别涉及一种基于超声强化微电解的港口化学品洗舱水处理系统。
技术介绍
我国港口装卸散装化学品运输开始于八十年代初,目前上海、宁波、大连、天津、厦门、广州等港的化学品散装运输量均有显著增长,其中全国约60%以上的散装化学品运输由上海、宁波、大连、天津四大港口承担。上海主要装卸的港散装化学品包括硫酸、乙二酸、苯、甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙脂以及动、植物油等。天津港主要装卸的化学品有甲苯、二甲苯、丙烯酸乙酯等品种。同时,据交通运输部发布的统计数据,2020年长江干线危化品港口吞吐量将达到2.2亿吨/年,化学品洗舱废水产量将超过2万吨/年。化学品洗舱水具有如下特点极大的增加了处理难度:(1)有机物种类繁多:目前国内港口的运输的化学品中含油约50种难降解;(2)污染物浓度高:洗舱废水COD污染物浓度达到1000mg/L以上;(3)水质具有很大的随机性:散装化学品运输需要品种变化较大,因此水质具有很大的随机性,增加了洗舱水处理难度;(4)可生化性较低:化学品洗舱水中含本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于超声强化微电解的港口化学品洗舱水处理系统,其特征在于,包括调节池(1)、反应池(3)和超声波发生器(6);其中,/n所述调节池(1)为一敞口池体,其靠近池口的一侧侧壁上设有第一进水管(101)、其靠近池底的对侧侧壁上设有第一出水管(102);/n所述反应池(3)为一封闭的柱形罐体,其内设置有一承托层(301),使所述罐体内腔分隔为位于上部的微电反应区和位于下部的曝气混合区;所述承托层(301)为由多块碎石块粘结形成的柱形多孔结构,其固定在所述罐体的内壁上;所述微电反应区下部填充有由活性炭颗粒和铁屑的混合物构成的微电解反应层(302);所述罐体底面设有第二进水管(303),在位于所述...

【技术特征摘要】
1.一种基于超声强化微电解的港口化学品洗舱水处理系统,其特征在于,包括调节池(1)、反应池(3)和超声波发生器(6);其中,
所述调节池(1)为一敞口池体,其靠近池口的一侧侧壁上设有第一进水管(101)、其靠近池底的对侧侧壁上设有第一出水管(102);
所述反应池(3)为一封闭的柱形罐体,其内设置有一承托层(301),使所述罐体内腔分隔为位于上部的微电反应区和位于下部的曝气混合区;所述承托层(301)为由多块碎石块粘结形成的柱形多孔结构,其固定在所述罐体的内壁上;所述微电反应区下部填充有由活性炭颗粒和铁屑的混合物构成的微电解反应层(302);所述罐体底面设有第二进水管(303),在位于所述曝气混合区的罐体侧壁上设有进气管(304),在位于所述微电反应区的罐体侧壁上设有第二出水管(305),在所述罐体顶面上设有超声波换能器(306);所述超声波换能器(306)一端与超声波发生器(6)连接、另一端延伸至邻近微电解反应层(302)顶面处;
所述第一出水管(102)与所述第二进水管(303)之间通过连接管连接,且在所述连接管上设置有提升泵(2)和液体流量调节阀门(4);所述进气管(304)的外侧端端口通过管路与气泵(5)连接。


2.根据权利要求1所述的基于超声强化微电解的港口化学品洗舱水处理系统,其特征在于,超声波发生器(6)的频率发生范围为20~40Hz。


3...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭士涛贾建娜魏燕杰褚强张凯磊
申请(专利权)人:交通运输部天津水运工程科学研究所
类型:新型
国别省市:天津;12

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