【技术实现步骤摘要】
一种臭氧催化氧化污水的装置
[0001]本技术具体涉及一种臭氧催化氧化污水的装置。
技术介绍
[0002]臭氧是一种强氧化剂,在水中具有较高的氧化还原电位(2.07V)。用于污水处理的臭氧氧化法主要通过直接反应和间接反应两种途径得以实现有机物的降解。其中直接反应是指臭氧与有机物直接发生反应,间接反应是指臭氧分解产生羟基自由基(
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OH),通过羟基自由基(
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OH)与有机物进行氧化反应。臭氧氧化相对于芬顿、光催化、湿式催化氧化等其他氧化技术,不产生污泥,二次污染少。然而,由于臭氧制备成本高、在低剂量时和短时间内处理效果差、有机物分解生成的中间产物会阻止臭氧的氧化进程,且常规臭氧氧化反应器存在气液分布、气液传质等诸多方面的不足,因此常规臭氧氧化工艺的投资成本和运行成本普遍偏高。
[0003]臭氧催化氧化技术在传统臭氧氧化基础上进行了强化,该技术是以臭氧作为氧化剂,利用固体催化剂表面产生的羟基自由基(
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OH)对水中有机物进行氧化去除。臭氧催化氧化技术虽然存在技术优势,但在实际工程用用中却存在很多技术难点:(1)由于生化尾水COD浓度低,羟基自由基(
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OH)与水中有机物的“碰撞”概率低,氧化效率低,有机物去除效果差;(2)由于臭氧在水中的溶解度有限,以普通曝气方式进入水体的臭氧气体是以气泡的形式与水接触,气泡在水中的上浮速度极快,停留时间短,臭氧气体难以充分利用,利用率一般不超过30%,常造成臭氧的极大浪费和尾气污染,工程投资和运行成本也居高 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种臭氧催化氧化污水的装置,其特征在于:所述的臭氧催化氧化污水的装置包括进水系统、与所述的进水系统相连通的溶气系统、与所述的溶气系统相连通的臭氧催化氧化反应器(4)、以及用于将部分处理后的水回流至所述的溶气系统中的内循环系统,所述的溶气系统包括臭氧发生装置(1)、微气泡溶气装置(2)、气水射流混合装置(3),所述的臭氧发生装置(1)设有出气口(11),所述的微气泡溶气装置(2)设有第一进水口(21)、第一出水口(22)和第一进气口(23),所述的气水射流混合装置(3)设有第二进水口(31)、第二出水口(32)和第二进气口(33),所述的臭氧催化氧化反应器(4)设有第三进水口(44)、第三出水口(45)和用于将另一部分处理后的水排出所述的臭氧催化氧化污水的装置的第四出水口(46),所述的第一进气口(23)和所述的第二进气口(33)分别通过管道与所述的出气口(11)相连通,所述的第一进水口(21)与所述的进水系统相连通,所述的第一出水口(22)与所述的第三进水口(44)通过管道相连通,所述的第二进水口(31)与所述的进水系统通过管道相连通,所述的第二出水口(32)与所述的第三进水口(44)通过管道相连通,所述的第一进水口(21)和所述的第二进水口(31)还分别通过所述的内循环系统与所述的第三出水口(45)相连通。2.根据权利要求1所述的臭氧催化氧化污水的装置,其特征在于:所述的内循环系统包括内循环泵(52)、用于连通所述的内循环泵(52)和所述的第三出水口(45)的管道、用于连通所述的内循环泵(52)和所述的第一进水口(21)的管道、以及用于连通所述的内循环泵(52)和所述的第二进水口(31)的管道。3.根据权利要求1所述的臭氧催化氧化污水的装置,其特征在于:所述的进水系统包括进水泵(51)、与所述的进水泵(51)相连通的进水管道、用于连通所述的进水泵(51)和所述的第一进水口(21)的管道、以及用于连通所述的进水泵(51)和所述的第二进水口(31)的管道。4.根据权利要求3所述的臭氧催化氧化污水的装置,其特征在于:所述的进水系统还包括第一增压泵(53)和第二增压泵(54),按水体流动方向,所述的第一增压泵设置在所述的微气泡溶气装置(2)的上游用于将部分待处理污水和/或来自所述的内循环系统的部分处理后的水一同泵入所述的微气泡溶气装置(2)中,所述的第二增压泵设置在所述的气水射流混合装置(3)的上游用于将另一部分待处理污水和来自所述的内循环系统的另一部分处理后的水一同泵入所述的气水射流混合装置(3)中。5.根据权利要求1所述的臭氧催化氧化污水的装置,其特征在于:所述的臭氧催化氧化反应器(4)为塔式结构,其内部沿水流方向自下向上依次设置溶气释放装置(41)、射流导流装置(42)、臭氧催化氧化反应区,所述的臭氧催化氧化反应器(4)的顶部设有与其内部相连通的尾气破坏装置(47)。6.根据权利要求1所述的臭氧催化氧化污水的装置,其特征在于:所述的臭氧催化氧化反应器(4)内部设有臭氧催化氧化反应区,所述的臭...
【专利技术属性】
技术研发人员:彭剑峰,鞠佳伟,曲久辉,刘会娟,
申请(专利权)人:清华苏州环境创新研究院,
类型:新型
国别省市:
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