一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器制造技术

技术编号:26942081 阅读:17 留言:0更新日期:2021-01-05 20:50
本实用新型专利技术公开了一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其包括外筒体和催化氧化筒,催化氧化筒通过固定杆连接在外筒体的内壁,外筒体和催化氧化筒之间为混凝区,进水管从外部连接到混凝区,混凝区的上方设有滤料层,催化氧化筒的内部设有紫外线灯管。本实用新型专利技术的有益效果有:采用混凝法与催化氧化法相结合,降低了运行成本,同时保证了废水处理效果;混凝剂中添加磁性物质四氧化三铁,能够起到强化混凝效果的作用;通过四氧化三铁磁催化和紫外光催化硫酸盐,使硫酸盐活性大大提高;将混凝池与催化氧化池结合在一起,降低了占地面积;混凝区设有滤料层,起到过滤絮状沉淀的效果。

【技术实现步骤摘要】
一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器
本技术涉及一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,属于环境保护

技术介绍
催化氧化是指通过催化剂以空气、氧气、臭氧等为氧化剂进行的氧化反应。催化氧化技术在污水处理中也应用的十分广泛。催化氧化技术是通过产生自由基降解废水中的有机污染物,与其他氧化剂相比具有物质形态稳定、易于储存和运输、水溶性高、相对价格低廉等众多优点。其中,使用硫酸盐氧化处理废水中的污染物是一种较为常见的方法,但目前的硫酸盐氧化过程中活性不足,目前的催化剂并不能能很好的使其发挥氧化特性。同时硫酸盐催化氧化技术虽然对有机物具有较好的降解效果,但长期运行成本较高,而混凝主要被用于去除废水中不可生物降解有机物和重金属的预处理,也是部分稳定废水的后处理技术,是一种相对简单的处理废水的技术,因此经过混凝处理后COD仍然较高。若将两种方法结合使用,充分利用强化混凝法对有机物具有良好的去除效果。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题,在于提供一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,废水处理发生器采用强化混凝法与催化氧化法相结合,降低了运行成本,同时保证了废水处理效果。本技术通过下述方案实现:一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其包括外筒体和催化氧化筒,所述催化氧化筒通过固定杆连接在所述外筒体的内壁,所述外筒体和所述催化氧化筒之间为混凝区,进水管从外部连接到所述混凝区,所述进水管上设有混合PAC和Fe3O4的管道混合器,所述混凝区的上方设有滤料层,所述催化氧化筒的上端设有过水管,所述催化氧化筒的内部设有紫外线灯管,所述催化氧化筒的侧壁连接出水管,所述出水管穿过所述外筒体的侧壁连通的外部。所述外筒体的下端设有污泥斗,所述污泥斗位于所述混凝区及所述催化氧化筒的下方。所述催化氧化筒内连接一块横板,所述横板的左右两侧各垂直连接一块竖板,两块所述竖板和一块所述横板隔出一条过水道。所述横板所在面低于所述催化氧化筒的上侧壁所在面,所述竖板的上侧壁所在面与所述催化氧化筒的上侧壁所在面持平。所述过水管垂直连接在所述横板的下端中间位置,且所述过水管与所述过水道连通。两块所述竖板的外侧均连接多个纵板,所述紫外线灯管设有多个,多个所述紫外线灯管固定连接在对应的所述纵板的下端。所述过水道的下端所在面低于所述紫外线灯管的下端所在面。所述出水管在所述横板的下方。所述污泥斗的下端连接排泥管。所述外筒体的下端连接多个支撑柱。本技术的有益效果为:1、本技术一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器采用混凝法与催化氧化法相结合,降低了运行成本,同时保证了废水处理效果;2、本技术一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器混凝剂中添加磁性物质四氧化三铁,能够起到强化混凝效果的作用;3、本技术一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器通过四氧化三铁磁催化和紫外光催化硫酸盐,使硫酸盐活性大大提高,提高其氧化性能,保证了废水处理效果;4、本技术一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器将混凝池与催化氧化池结合在一起,降低了占地面积;5、本技术一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器混凝区设有滤料层,起到过滤絮状沉淀的效果,避免沉淀物进入催化氧化筒内影响催化氧化效果。附图说明图1为本技术一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器的正视剖面结构示意图。图2为本技术一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器的俯视结构示意图。图中:1为外筒体,2为催化氧化筒,3为固定杆,4为混凝区,5为进水管,6为管道混合器,7为滤料层,8为过水管,9为紫外线灯管,10为出水管,11为污泥斗,12为横板,13为竖板,14为过水道,15为纵板,16为排泥管,17为支撑柱。具体实施方式下面结合图1-2对本技术进一步说明,但本技术保护范围不局限所述内容。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向,且附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本技术实施例的目的。为了清楚,不描述实际实施例的全部特征,在下列描述中,不详细描述公知的功能和结构,因为它们会使本技术由于不必要的细节而混乱,应当认为在任何实际实施例的开发中,必须做出大量实施细节以实现开发者的特定目标,例如按照有关系统或有关商业的限制,由一个实施例改变为另一个实施例,另外,应当认为这种开发工作可能是复杂和耗费时间的,但是对于本领域技术人员来说仅仅是常规工作。一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其包括外筒体1和催化氧化筒2,催化氧化筒2通过固定杆3连接在外筒体1的内壁,外筒体1和催化氧化筒2之间为混凝区4,进水管5从外部连接到混凝区4,进水管5上设有混合PAC和Fe3O4的管道混合器6,混凝区4的上方设有滤料层7,催化氧化筒2的上端设有过水管8,催化氧化筒2的内部设有紫外线灯管9,催化氧化筒2的侧壁连接出水管10,出水管10穿过外筒体1的侧壁连通的外部。外筒体1的下端设有污泥斗11,污泥斗11位于混凝区4及催化氧化筒2的下方。催化氧化筒2内连接一块横板12,横板12的左右两侧各垂直连接一块竖板13,两块竖板13和一块横板12隔出一条过水道14。横板12所在面低于催化氧化筒2的上侧壁所在面,竖板13的上侧壁所在面与催化氧化筒2的上侧壁所在面持平。过水管8垂直连接在横板12的下端中间位置,且过水管8与过水道14连通。两块竖板13的外侧均连接多个纵板15,紫外线灯管9设有多个,多个紫外线灯管9固定连接在对应的纵板15的下端。过水道14的下端所在面低于紫外线灯管9的下端所在面。出水管10在横板12的下方。污泥斗11的下端连接排泥管16。外筒体1的下端连接多个支撑柱17。运行时,废水从进水管5进入,PAC和Fe3O4从管道混合器6加入,废水和PAC和Fe3O4在管道混合器6内混合后进入混凝区4进行混凝,然后经过滤料层7进行过滤后,通过过水道14进入过水管8,然后催化氧化筒2,紫外线灯管9结合四氧化三铁磁进行催化硫酸盐,使硫酸盐活性大大提高,提高其氧化性能,保证了废水处理效果,处理后的废水从出水管10排出,混凝区4混凝的污泥进入污泥斗11,然后通过排泥管16排出。尽管已经对本技术的技术方案做了较为详细的阐述和列举,应当理解,对于本领域技术人员来说,对上述实施例做出修改或者采用等同的替代方案,这对本领域的技术人员而言是显而易见,在不偏离本技术精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本技术要求保护的范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其特征在于:其包括外筒体(1)和催化氧化筒(2),所述催化氧化筒(2)通过固定杆(3)连接在所述外筒体(1)的内壁,所述外筒体(1)和所述催化氧化筒(2)之间为混凝区(4),进水管(5)从外部连接到所述混凝区(4),所述进水管(5)上设有混合PAC和Fe

【技术特征摘要】
1.一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其特征在于:其包括外筒体(1)和催化氧化筒(2),所述催化氧化筒(2)通过固定杆(3)连接在所述外筒体(1)的内壁,所述外筒体(1)和所述催化氧化筒(2)之间为混凝区(4),进水管(5)从外部连接到所述混凝区(4),所述进水管(5)上设有混合PAC和Fe3O4的管道混合器(6),所述混凝区(4)的上方设有滤料层(7),所述催化氧化筒(2)的上端设有过水管(8),所述催化氧化筒(2)的内部设有紫外线灯管(9),所述催化氧化筒(2)的侧壁连接出水管(10),所述出水管(10)穿过所述外筒体(1)的侧壁连通的外部。


2.根据权利要求1所述的一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其特征在于:所述外筒体(1)的下端设有污泥斗(11),所述污泥斗(11)位于所述混凝区(4)及所述催化氧化筒(2)的下方。


3.根据权利要求1所述的一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其特征在于:所述催化氧化筒(2)内连接一块横板(12),所述横板(12)的左右两侧各垂直连接一块竖板(13),两块所述竖板(13)和一块所述横板(12)隔出一条过水道(14)。


4.根据权利要求3所述的一种基于磁絮凝及硫酸盐催化氧化的废水处理发生器,其特征在于:所述横板(12)所在面低于所述催化...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘占孟鲍东杰
申请(专利权)人:南昌工程学院
类型:新型
国别省市:江西;36

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