铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器制造技术

技术编号:38354939 阅读:11 留言:0更新日期:2023-08-05 17:27
本申请公开了一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,属于废水处理技术领域。该反应器包括罐体、搅拌装置和布水装置;搅拌装置包括搅拌桨,搅拌桨位于所述罐体内,布水装置包括布水主管和布水支管,布水主管与布水支管连接,布水支管与布水主管连接处为布水主管的中下部;罐体通过布水支管连通布水主管,布水主管至少设有一个进水口。本申请的主要用途是提供一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,能够使进入反应器内的垃圾渗滤液和氧化剂和催化剂等充分接触,以解决现有垃圾渗滤液处理设备填料利用率低的技术问题。理设备填料利用率低的技术问题。理设备填料利用率低的技术问题。

【技术实现步骤摘要】
铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器


[0001]本申请涉及废水处理
,更具体地说,涉及一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器。

技术介绍

[0002]垃圾填埋场作为废物处理场所,然而垃圾填埋场的副产物——垃圾渗滤液,对环境质量的重大负面影响。垃圾渗滤液污染是由于垃圾中本身含有的水分以及垃圾堆埋随降水渗透进入土壤、地下水以及地表水引起的。研究发现,垃圾渗滤液中往往含有大量的有毒、有害物质和具有环境风险的污染物,包括重金属、病原菌和微塑料等,具有较大的二次污染风险。
[0003]垃圾渗滤液的预处理普遍采用高级氧化技术。其中,芬顿氧化法由于具有工艺单一、操作灵活、快速高效等特点,近几年在污水处理方面的应用方兴未艾。芬顿试剂(Fe2+/H2O2)是一种强氧化剂,Fe2+催化/H2O2快速分解,产生的羟基自由基
·
OH能够快速、非选择性地氧化降解多种有机物,但芬顿氧化在实际应用中普遍存在药剂投加量大且利用率低、处理成本高等难题。
[0004]芬顿氧化往往需要依赖过量的Fe
2+
进行反应,但是过量的Fe
2+
会消耗部分羟基自由基,氧化成Fe
3+
,形成沉淀,限制氧化作用的持续进行。有研究显示在单宁酸(一种强过渡金属螯合剂和还原剂,Tannic Acid)存在条件下,可以实现Fe
3+
到Fe
2+
的循坏再生。单宁酸是一种典型的酚类化合物,来源于高等植物的次生代谢产物,已被广泛用于饮用水和工业污水处理中。
[0005]在相关技术中,比如中国专利文献(公开号:CN209853893U)记载了一种垃圾渗滤液的处理装置,包括酸化气浮沉淀单元、芬顿氧化单元、中和混凝沉淀单元及配套加药设备,适用于中老龄填埋场渗滤液生化处理中间处理单元,也可以作为生化处理的预处理单元、深度处理单元。
[0006]在相关技术中,比如中国专利文献(公开号:CN203833731U)记载了一种聚铁联合芬顿处理垃圾渗滤液的设备,该设备前段采用聚铁反应器,向垃圾渗滤液中投加聚铁和pH调节剂,后段采用芬顿反应器处理,向处理液中投加芬顿试剂和pH调节剂,混合均匀后在混合液中发生强氧化反应,将大部分有机物氧化成CO2和H2O,最后在沉淀罐中加碱混凝沉淀,将未被氧化的大部分污染物与水进行分离,达到深度处理的目的。
[0007]通过对相关技术的分析,针对垃圾渗滤液处理的芬顿氧化法,需要借助专门的垃圾渗滤液处理设备,通过垃圾渗滤液处理设备,使得设备内加入的各种填料与废水进行反应,从而针对废水进行处理。然而,现有的垃圾渗滤液处理设备,仍存在着芬顿反应效率低,药剂投加量大等问题,这些问题的产生与用于渗滤液填料成分有关,同样与垃圾渗滤液处理设备设计不合理有关。

技术实现思路

[0008]1.技术要解决的技术问题
[0009]本申请实施例通过提供一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,解决了现有技术中用于芬顿垃圾渗滤处理的填料利用率低的技术问题。
[0010]2.技术方案
[0011]为了实现上述目的,本申请提供了一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器。
[0012]根据本申请的一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器包括:包括罐体、搅拌装置和布水装置;
[0013]其中,所述搅拌装置包括搅拌桨,所述搅拌桨位于所述罐体内;
[0014]其中,所述布水装置包括布水主管和布水支管,所述布水主管与所述布水支管连接,所述的布水支管与布水主管连接处为所述布水主管的中下部;
[0015]所述罐体通过所述布水支管连通所述布水主管,所述布水主管至少设有一个进水口。
[0016]进一步的,所述的布水主管设有第一进水口和第二进水口。
[0017]进一步的,所述的布水主管和布水支管之间的夹角为45
°

[0018]进一步的,所述布水主管与布水支管的直径比为1.5~4。
[0019]进一步的,所述罐体为圆柱体或者棱柱体,所述的布水装置为环形,且所述布水装置内径大于所述罐体的外径。
[0020]进一步的,所述布水装置的第一进水口和第二进水口平行设置。
[0021]进一步的,所述搅拌桨至少包括上、中、下三组,所述下组搅拌桨的长度不长于所述中组搅拌桨,所述中组搅拌桨的长度不长于所述上组搅拌桨。
[0022]进一步的,所述搅拌桨为扇形螺旋结构。
[0023]进一步的,所述罐体设有三相分离器,所述三相分离器位于所述搅拌桨的上侧,所述三相分离器下侧形成填料反应区。
[0024]进一步的,所述罐体设有排气口和出水口,所述排气口和出水口均位于所述三相分离器的上侧,所述排气口用于排除气体,所述出水口用于排除经处理后的污水。
[0025]3.有益效果
[0026]本申请的一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,包括罐体、搅拌装置和布水装置,通过将搅拌装置的搅拌桨设置罐体的填料反应区,布水装置包括布水主管和布水支管,布水主管通过布水支管连通罐体的方式,使得垃圾渗滤液及氧化剂、催化剂等物质能够从本申请铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器能够实现进水均匀,且进入填料反应区内的垃圾渗滤液、氧化剂和催化剂等都够充分接触,有效降解了垃圾渗滤液中的污染物。
附图说明
[0027]构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
[0028]图1是根据本申请一种实施例的铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器结构示意图;
[0029]图2是根据本申请一种实施例的布水装置结构示意图;
[0030]示意图中的标号说明:
[0031]10、搅拌装置;11、搅拌桨;
[0032]20、排气口;21、出水口;22、三相分离器;23、罐体;24、填料反应区;
[0033]30、布水装置;31、第一进水口;32、布水主管;33、布水支管;34、第二进水口;
具体实施方式
[0034]为了使本
的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
[0035]需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序,如本申请中第一进水口31、第二进水口34。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例。
[0036]在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,包括罐体(23)、搅拌装置(10)和布水装置(30);其中,所述搅拌装置(10)包括搅拌桨(11),所述搅拌桨(11)位于所述罐体(23)内,其特征在于:其中,所述布水装置(30)包括布水主管(32)和布水支管(33),所述布水主管(32)与所述布水支管(33)连接,所述的布水支管(33)与布水主管(32)连接处为所述布水主管(32)的中下部;所述罐体(23)通过所述布水支管(33)连通所述布水主管(32),所述布水主管(32)设有第一进水口(31)和第二进水口(34),所述第一进水口(31)用于输入垃圾渗滤液进入所述布水主管(32),所述第二进水口(34)用于输入氧化剂进入所述布水主管(32)。2.根据权利要求1所述的铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,其特征在于:所述的布水主管(32)和布水支管(33)之间的夹角为45
°
。3.根据权利要求1所述的铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,其特征在于:所述布水主管(32)与布水支管(33)的直径比为1.5~4。4.根据权利要求1所述的铁络合类芬顿处理垃圾渗滤液的反应器,其特征在于:所述罐体(23)为圆柱体...

【专利技术属性】
技术研发人员:陶胡进姜笔存吴秀杨军王强卜志岸
申请(专利权)人:南京环保产业创新中心有限公司
类型:新型
国别省市:

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