System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统技术方案_技高网

一种基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统技术方案

技术编号:40047215 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-16 20:38
本发明专利技术属于废水处理领域,尤其涉及一种基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统。所述无药剂Fenton处理系统包括三室微生物电解池单元、Fenton氧化单元、中和单元、沉淀单元,三室微生物电解池单元的出口与Fenton氧化单元的入口连接,Fenton氧化单元的出口与中和单元的入口连接,中和单元的出口与沉淀单元的入口连接,沉淀单元的出口与生物阴极室的入口连接。该系统可原位产生H<subgt;2</subgt;O<subgt;2</subgt;并从Fenton铁泥中再生Fe<supgt;2+</supgt;,作为Fenton氧化单元中试剂的持续来源,实现了无需外部添加Fenton试剂的效果,又可以通过Fenton氧化单元对废水实现高效降解,电能消耗远低于电Fenton技术。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于废水处理领域,尤其涉及一种基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统。


技术介绍

1、随着工业化的不断发展,有机废水的数量和种类迅速增加,废水中污染物的成分也越来越复杂。目前,普遍用于处理有机废水的生物法虽然成本低廉,但面对一些难生物降解的有机污染物时效果不佳。而fenton法作为一种高级氧化技术,产生的羟基自由基(·oh)具有很强的氧化性,能够氧化大多数有机物达到降解的目的。但传统的均相fenton技术在处理废水时,需要投加大量的fenton试剂(即:h2o2和fe2+),而h2o2在制备、运输和存储中存在较大风险,同时fe3+会产生铁淤泥,增加了后续处理费用,这些缺点限制了其在实际应用中发展。

2、电fenton技术的产生从某种程度上克服了上述问题,但仍需要投加一定量h2o2和fe2+,不仅需要消耗大量的电能,还存在铁泥和出水色度等二次污染问题。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供一种基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,以克服现有技术中的不足。

2、为实现前述专利技术目的,本专利技术采用的技术方案包括:

3、根据本专利技术实施例的第一方面,提供了一种基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,包括三室微生物电解池单元、fenton氧化单元、中和单元、沉淀单元、第一电源和第二电源,

4、所述三室微生物电解池单元包括生物阳极室、生物阴极室和非生物阴极室,所述生物阳极室内载有待处理的有机废水,所述生物阳极室内设有两个生物阳极,所述生物阴极室和所述非生物阴极室内分别设有生物阴极和非生物阴极,其中一个所述生物阳极和所述生物阴极连接在所述第一电源的两端,另一个所述生物阳极和所述非生物阴极连接在所述第二电源的两端,

5、所述三室微生物电解池单元的出口与所述fenton氧化单元的入口连接,所述fenton氧化单元的出口与所述中和单元的入口连接,所述中和单元的出口与所述沉淀单元的入口连接,所述沉淀单元的出口与所述生物阴极室的入口连接。

6、进一步的,所述生物阴极室与所述生物阳极室通过阳离子交换膜或质子交换膜分隔,所述非生物阴极室与所述生物阳极室通过阳离子交换膜或质子交换膜分隔。

7、进一步的,所述生物阳极、生物阴极和非生物阴极的材料为碳基材料,且所述生物阳极和所述生物阴极上接种有微生物;具体的,所述的生物阳极包括碳纤维刷或碳毡,所述的生物阴极包括碳毡,所述的非生物阴极包括石墨板、碳毡或碳纳米管。

8、进一步的,所述非生物阴极室的阴极液包括含盐导电溶液。

9、进一步的,所述无药剂fenton处理系统包括污泥斗,所述沉淀单元的出口与所述污泥斗的入口连接,所述污泥斗的出口与所述生物阴极室的入口连接。

10、进一步的,所述生物阳极与所述生物阴极之间的电压均为0.2-0.8v、所述生物阳极与所述非生物阴极之间的电压为0.2-0.8v。

11、进一步的,所述无药剂fenton处理系统还包括搅拌装置和曝气装置,所述搅拌装置设置在所述fenton氧化单元和/或中和单元上,所述曝气装置包括曝气管、进气管和氧气瓶,所述进气管的一端与所述曝气管连接,所述进气管的另一端与所述氧气瓶连接,所述曝气管设置在所述非生物阴极室内。

12、进一步的,所述进气管上设有供气量调节阀和流量计。

13、进一步的,所述无药剂fenton处理系统还包括多个蠕动泵,所述三室微生物电解池单元、fenton氧化单元、中和单元和沉淀单元之间均通过蠕动泵连接。

14、进一步的,所述无药剂fenton处理系统还包括ph调节装置,所述ph调节装置包括计量加药泵,所述计量加药泵与所述fenton氧化单元连接。

15、与现有技术相比,本专利技术的优点包括:

16、本专利技术提供一种基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,所述无药剂fenton处理系统不需要外源添加fenton试剂,可原位产生h2o2并从fenton铁泥中再生fe2+,作为fenton氧化单元中试剂的持续来源,实现了无需外部添加fenton试剂的效果,又可以通过fenton氧化单元对废水实现高效降解,同时所述无药剂fenton处理系统电能消耗远低于电fenton技术,节约用电成本,可以实现废水处理的可持续进行,为电fenton技术的进一步发展起到了重要作用。

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【技术保护点】

1.一种基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于,包括三室微生物电解池单元、Fenton氧化单元、中和单元、沉淀单元、第一电源和第二电源,

2.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述生物阴极室与所述生物阳极室通过阳离子交换膜或质子交换膜分隔,所述非生物阴极室与所述生物阳极室通过阳离子交换膜或质子交换膜分隔。

3.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述生物阳极、生物阴极和非生物阴极的材料为碳基材料,且所述生物阳极和所述生物阴极上接种有微生物。

4.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述非生物阴极室的阴极液包括含盐导电溶液。

5.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述无药剂Fenton处理系统包括污泥斗,所述沉淀单元的出口与所述污泥斗的入口连接,所述污泥斗的出口与所述生物阴极室的入口连接。

6.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述生物阳极与所述生物阴极之间的电压为0.2-0.8V,所述生物阳极与所述非生物阴极之间的电压为0.2-0.8V。

7.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述无药剂Fenton处理系统还包括搅拌装置和曝气装置,所述搅拌装置设置在所述Fenton氧化单元和/或中和单元上,所述曝气装置包括曝气管、进气管和氧气瓶,所述进气管的一端与所述曝气管连接,所述进气管的另一端与所述氧气瓶连接,所述曝气管设置在所述非生物阴极室内。

8.根据权利要求7所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述进气管上设有供气量调节阀和流量计。

9.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述无药剂Fenton处理系统还包括多个蠕动泵,所述三室微生物电解池单元、Fenton氧化单元、中和单元和沉淀单元之间均通过蠕动泵连接。

10.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂Fenton处理系统,其特征在于:所述无药剂Fenton处理系统还包括pH调节装置,所述pH调节装置包括计量加药泵,所述计量加药泵与所述Fenton氧化单元连接。

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【技术特征摘要】

1.一种基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,其特征在于,包括三室微生物电解池单元、fenton氧化单元、中和单元、沉淀单元、第一电源和第二电源,

2.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,其特征在于:所述生物阴极室与所述生物阳极室通过阳离子交换膜或质子交换膜分隔,所述非生物阴极室与所述生物阳极室通过阳离子交换膜或质子交换膜分隔。

3.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,其特征在于:所述生物阳极、生物阴极和非生物阴极的材料为碳基材料,且所述生物阳极和所述生物阴极上接种有微生物。

4.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,其特征在于:所述非生物阴极室的阴极液包括含盐导电溶液。

5.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,其特征在于:所述无药剂fenton处理系统包括污泥斗,所述沉淀单元的出口与所述污泥斗的入口连接,所述污泥斗的出口与所述生物阴极室的入口连接。

6.根据权利要求1所述基于微生物电解池的无药剂fenton处理系统,其特征在于:所述生物阳极与所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐敏吴昌永张培健于茵
申请(专利权)人:中国环境科学研究院
类型:发明
国别省市:

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