一种处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置制造方法及图纸

技术编号:28109979 阅读:22 留言:0更新日期:2021-04-18 18:19
本实用新型专利技术涉及一种有效的裂解有机物的处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置,包括箱体内部由14个阴极板分割整个箱体,组成15个放电区域,每个放电区域有25根阳极线。有机废水通过入水口进入脉冲放电等离子装置箱体内,有机废水通过阴极板上分布孔流入装置内的其他放电区域,通气槽有机废水中通入空气,提供充分的氧原子,电离可以产生羟基自由基、过氧化氢和臭氧等强氧化活性物质,利用这些活性物质与有机物作用使大分子有机物降解为小分子有机物或氧化为二氧化碳,水和矿物质盐等。本实用新型专利技术运行成本低,绿色环保,节能高效,处理效率高,可连续进行工作,适用于工业应用。适用于工业应用。适用于工业应用。

【技术实现步骤摘要】
一种处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置


[0001]本技术属于废水处理
,具体涉及一种有效的裂解有机物的处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置。

技术介绍

[0002]随着工业迅速发展,化学工业、石油化工、制药等工业排放的废水种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。由于工业废水的成分更复杂,有些还有毒性,工业废水处理比城市污水处理更困难也更重要,所以污水处理迫在眉睫。
[0003]难降解有机污水常规处理技术主要包括膜分离法、吸附法、化学沉淀法以及化学氧化法等,这些方法的处理成本高,难以满足难降解有机污水治理的迫切需求。以羟基自由基(以下统一为
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OH)为标志的高级氧化处理技术(Advanced Oxidation Processes, AOPs)是难降解工业污水有效方法之一。由于
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OH具有仅次于氟的强氧化能力,从理论上讲
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OH可以彻底氧化(矿化)绝大部分有机污染物。通过不同途径产生的
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OH会通过加成、夺氢、电子转移等方式攻击污染物的各种价键,诱发一系列的自由基链反应,使其降解为二氧化碳、水和其他无机物。目前高级氧化法通常采用物理

化学方法实现,即利用氧化剂如O3、H2O2或者它们的组合,在紫外光作用下照射引发
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OH产生,还包括利用H2O2与Fe离子产生的芬顿反应(Fenton)、光催化氧化生成
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OH等。
[0004]这些处理方法都会有产生二次污染的可能,并且效率较低。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于为了解决现有处理有机废水的技术都有可能产生二次污染,效率低的缺陷而提供一种有效的裂解有机物的处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置。
[0006]为了实现上述目的,本技术采用以下技术方案:
[0007]一种处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置,所述箱体上设有安装于箱体外部的阳极接入点与阳极框架;以及安装于箱体内部的阴极装置;
[0008]所述阳极框架包括,多根阳极轴支撑,阳极连接杆,多根阳极线连接轴与多个阳极线;
[0009]所述阴极装置包括多个阴极板与由阴极板与箱体组成的放电区域;
[0010]所述阳极接入点连接纳秒等离子电源;
[0011]所述箱体上还设有入水口与出水口。
[0012]作为优选,所述阳极框架通过多个绝缘支柱与箱体固定,所述的绝缘支柱一端与箱体外表面的顶点固定,另一端与阳极框架固定;阳极线连接轴与阳极框架连接杆平行。
[0013]作为优选,所述阴极板为14个,阴极板上设有若干通孔。
[0014]作为优选,所述阳极线插入放电区域,每个放电区域有25根阳极线。
[0015]作为优选,所述放电区域为15个,每一个放电区域的箱体上设有通气槽。
[0016]作为优选,所述入水口位于箱体侧面的上部;所述出水口位于入水口所在面相对的箱体侧面的下部。
[0017]作为优选,所述通气槽位于箱体的底部。
[0018]作为优选,所述阳极线连接轴与所述的放电区域一一对应。
[0019]本技术利用纳秒等离子电源在水中通过阳极针对阴极板放电,同时通入空气,电离可以产生羟基自由基、过氧化氢和臭氧等强氧化活性物质,利用这些活性物质与有机物作用使大分子有机物降解为小分子有机物或氧化为二氧化碳,水和矿物质盐等,达到排放标准。
[0020]本技术的有益效果是:
[0021]1)运行成本低,本技术采用纳秒等离子电源,以电能为唯一运行成本,无需购买化学药品;
[0022]2)绿色环保,本技术以电能驱动,系统不需外加氧化剂,反应体系,也无需附加高温,高压和外加光源辐射等技术手段,不会产生二次污染;
[0023]3)节能高效,纳秒等离子电源在水中通过阳极针对阴极板放电同时通入空气,同时设置多个放电区域,增加放电过程产生的高活性基团的接触面积,处理效率高;
[0024]4)适用范围广,本技术的装置适用于大多数有机废水的降解处理;
[0025]5)连续工作,本技术可连续进行工作,适用于工业应用。
附图说明
[0026]图1是本技术的一种结构示意图。
[0027]图2是本技术的右视图。
[0028]图3是本技术的I

I截面图。
[0029]图4是本技术的左视图。
[0030]图5是本技术的俯视图。
[0031]图中,1.箱体;2.阳极框架;3.绝缘支柱;4.阳极框架连接杆;5.阳极线;6.入水口;7.出水口;8.阴极板;9.通气槽;10.放电区域;12.第一阳极轴支撑;13.第二阳极轴支撑;14.阳极线连接轴;15.阳极接入点。
具体实施方式
[0032]为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本技术。
[0033]参见图1、图2、图3、图4与图5,本技术提供了一种处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置,包括呈长方体的箱体1,在箱体1的上端面安装有阳极接入点15以及阳极框架2,在箱体1的内部安装有阴极装置。
[0034]所述的阳极框架2包括第一阳极轴支撑12、第二阳极轴支撑13、15根阳极线连接轴14、4根阳极框架连接杆4与多根阳极线5。
[0035]所述的阳极框架2还包括4个绝缘支柱3,箱体的4个顶点均固定有一个绝缘支柱3,绝缘支柱3的另一端支撑阳极框架2,与阳极框架2的角落固定并且达到绝缘距离;
[0036]由位于两侧的第一阳极轴支撑12、第二阳极轴支撑13以及4根用于安装阳极框架连接杆4安装得到所述阳极框架2,阳极框架2上安装有阳极线连接轴14,在第一阳极轴支撑12的长边上并排开有15个圆孔,在第二阳极轴支撑13的长边上相对应的位置同样并排开有15个圆孔,阳极线连接轴14通过圆孔被第一阳极轴支撑12与第二阳极轴支撑13固定于阳极框架2上,与阳极框架连接杆4平行;每根阳极线连接轴14上有25根阳极线。
[0037]阳极接入点15位于箱体1长边的中部,与纳秒等离子电源位置对应,用于连接纳秒等离子电源与阳极线5。
[0038]所述的阴极装置包括14块阴极板8,阴极板8分割箱体1的内部,形成15个放电区域10,阴极板8上还开有用于水流入的通孔。阳极线连接轴14与放电区域10一一对应,阳极线5伸入放电区域内部。
[0039]在箱体1的侧面靠上的位置设有入水口6,在箱体1相对的另一侧面靠下的位置设有出水口7;每一个放电区域所在的箱体1的面上开有通气槽9,通气槽9外接气泵,向箱体1内部的放电区域10通入空气;通气槽9位于箱体1的底部。
[0040]本技术箱体内部由14块阴极板分割整个箱体,组成15个放电区域,每个放电区域有25根阳极线。有机废水通本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置,包括箱体,其特征在于,所述箱体上设有安装于箱体外部的阳极接入点与阳极框架;以及安装于箱体内部的阴极装置;所述阳极框架包括,多根阳极轴支撑,阳极框架连接杆,多根阳极线连接轴与多个阳极线;所述阴极装置包括多个阴极板与由阴极板与箱体组成的放电区域;所述阳极接入点连接纳秒等离子电源;所述箱体上还设有入水口与出水口。2.根据权利要求1所述的一种处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置,其特征在于,所述阳极框架通过多个绝缘支柱与箱体固定,所述的绝缘支柱一端与箱体外表面的顶点固定,另一端与阳极框架固定;阳极线连接轴与阳极框架连接杆平行。3.根据权利要求1所述的一种处理有机废水的水下脉冲放电等离子装置,其特征在于,所述阴极板为14个,阴极板...

【专利技术属性】
技术研发人员:于海洋方洲赵安志张灿朋李玉柱祝志武刘崇惠陈芷豪
申请(专利权)人:杭州卓天科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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