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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种水处理装置,特别是涉及应用于有机污水处理的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置。
技术介绍
1、传统芬顿法是利用二价铁离子(fe2+)和过氧化氢之间的链反应催化生成oh自由基,具有较强的氧化能力,其氧化电位仅次于氟,高达2.80ev。产生的羟基自由基具有很高的电负性或亲电性,其电子亲和能力达569.3kj,具有很强的加成反应特性,因而芬顿试剂可无选择氧化水中的大多数有机物,特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以凑效的有机废水的氧化处理。
2、电芬顿技术即电催化氧化技术,是利用电化学法自身产生二价铁离子和双氧水作为芬顿试剂的持续来源,两者产生后立即作用生成具有高度活性的羟基自由基去氧化有机物,使有机物得到降解,其中双氧水的来源是通过在阴极充氧或曝气的条件下发生氧气的还原而生成的,二价铁离子由铁素体阳极氧化产生。
3、传统的电芬顿装置由于采用板状的电极板对污水进行电催化反应,由于过氧化氢容易分解,造成电催化反应主要在电极板附近进行,而产生的羟基自由基聚集在电极板附近无法向污水的各个位置扩散,造成羟基自由基无法与污水充分接触,造成污水处理效率不高。
技术实现思路
1、针对上述现有技术,本专利技术要解决的技术问题是传统的电芬顿装置由于产生的过氧化氢容易分解无法使得羟基自由基与污水充分接触混合。
2、为解决上述问题,本专利技术提供了一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,包括罐体,罐体内上部安装有氧化筒,氧化筒内安装有内外同心设置的
3、在上述电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置中,通过同心设置的阳极筒以及安装在螺旋导流片上的阴极条使得容易分解的过氧化氢和二价铁离子充分接触反应后与流动污水充分接触。
4、作为本申请进一步的改进,位于中线位置的阳极筒内侧固定连接有中心沉淀管,氧化筒位于阳极筒上部设有汇集腔,中心沉淀管内嵌套有延伸至汇集腔内的导向筒,导向筒包括与汇集腔内壁固定连接的隔离盘以及与隔离盘一体成型的伸入管,伸入管和中心沉淀管之间形成有供污水向下流动的环形通道。
5、作为本申请进一步的改进,其使用方法包括如下步骤:
6、步骤一,将污水通过进水管通入到罐体内,进入罐体内的污水从氧化筒的底部进入到阳极筒和螺旋导流片围合成的螺旋腔内;
7、步骤二,通过控制终端启动电离电源和氧气泵,氧气泵将氧气注入到螺旋导流片的布气腔内,氧气从喷气孔喷出,喷出的氧气与通电后的阴极条接触进而在污水内生成过氧化氢,同时,通电后的阳极筒生成二价铁离子,二价铁离子与过氧化氢反应生成羟基自由基,羟基自由基与污水中的有机污染物反应;
8、步骤三,从螺旋腔流入到氧化筒上部已经被净化的污水通过排水管排出。
9、作为本申请进一步的改进,罐体为竖直设置的空心筒状结构,罐体下部设有外沉淀腔,外沉淀腔连通有排泥管,进水管的进水口的设置高度高于排水管的出水口设置高度。
10、作为本申请进一步的改进,阳极筒为铁素体材料制成,阳极筒为上下两端开口且竖直设置的圆筒状结构,阴极条为导电材料制成,氧化筒和螺旋导流片均为绝缘材料制成。
11、作为本申请进一步的改进,螺旋导流片上下端面均开设有沿其走向设置的凹槽,阴极条嵌套安装在凹槽内,喷气孔开设在凹槽远离阴极条一侧的内壁上。
12、作为本申请进一步的改进,同心设置的多个阳极筒均通过固定杆与氧化筒内壁固定连接,固定杆为绝缘材料制成。
13、作为本申请进一步的改进,氧化筒内安装有设置在阳极筒上方的电导率传感器,电导率传感器与控制终端电性连接。
14、作为本申请进一步的改进,中心沉淀管为下部开设有锥形腔的竖直筒,中心沉淀管延伸至罐体下方并连通有排泥管。
15、综上所述,本专利技术通过同心设置的多个阳极筒以及安装在阳极筒之间且安装有阴极条的螺旋导流片,使得污水在阳极筒和安装有阴极条的螺旋导流片围合形成的螺旋腔内流动,通过沿螺旋导流片走向设置的布气腔以及均匀分布的喷气孔,使得阴极条电反应生成的过氧化氢与阳极筒电反应生成的二价铁离子在螺旋腔内的各个位置进行快速及时接触反应,克服过氧化氢容易分解的问题,同时使得生成的羟基自由基与污水在螺旋腔内充分混合反应,提高净化效果。
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1.一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,包括罐体(1),所述罐体(1)内上部安装有氧化筒(2),氧化筒(2)内安装有内外同心设置的多组阳极筒(3),相邻阳极筒(3)之间以及阳极筒(3)与氧化筒(2)内壁之间均形成有供污水从下往上流动的环形腔,环形腔内安装有与阳极筒(3)内外壁固定连接的螺旋导流片(4),螺旋导流片(4)将环形腔分割为螺旋腔,所述螺旋导流片(4)上安装有与其走向一致的阴极条(5),阳极筒(3)和阴极条(5)均与电离电源(8)电性连接;所述螺旋导流片(4)内开设有与其走向一致的布气腔(6),螺旋导流片(4)上开设有均匀分布且与布气腔(6)连通的喷气孔(7),布气腔(6)下部连通有进气管(9),进气管(9)延伸至罐体(1)外侧并连通有氧气泵(10),电离电源(8)和氧气泵(10)均与控制终端(11)电性连接;所述罐体(1)上部连通有进水管(12),氧化筒(2)上部联通有排水管(13)。
2.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,位于中线位置的阳极筒(3)内侧固定连接有中心沉淀管(15),氧化筒(2)位于阳
3.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,其使用方法包括如下步骤:
4.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,所述罐体(1)为竖直设置的空心筒状结构,罐体(1)下部设有外沉淀腔(101),外沉淀腔(101)连通有排泥管,进水管(12)的进水口的设置高度高于排水管(13)的出水口设置高度。
5.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,所述阳极筒(3)为铁素体材料制成,阳极筒(3)为上下两端开口且竖直设置的圆筒状结构,阴极条(5)为导电材料制成,氧化筒(2)和螺旋导流片(4)均为绝缘材料制成。
6.根据权利要求5所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,所述螺旋导流片(4)上下端面均开设有沿其走向设置的凹槽(401),阴极条(5)嵌套安装在凹槽(401)内,喷气孔(7)开设在凹槽(401)远离阴极条(5)一侧的内壁上。
7.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,所述同心设置的多个阳极筒(3)均通过固定杆(17)与氧化筒(2)内壁固定连接,固定杆(17)为绝缘材料制成。
8.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,所述氧化筒(2)内安装有设置在阳极筒(3)上方的电导率传感器(14),电导率传感器(14)与控制终端(11)电性连接。
9.根据权利要求2所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,所述中心沉淀管(15)为下部开设有锥形腔的竖直筒,中心沉淀管(15)延伸至罐体(1)下方并连通有排泥管。
...【技术特征摘要】
1.一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,包括罐体(1),所述罐体(1)内上部安装有氧化筒(2),氧化筒(2)内安装有内外同心设置的多组阳极筒(3),相邻阳极筒(3)之间以及阳极筒(3)与氧化筒(2)内壁之间均形成有供污水从下往上流动的环形腔,环形腔内安装有与阳极筒(3)内外壁固定连接的螺旋导流片(4),螺旋导流片(4)将环形腔分割为螺旋腔,所述螺旋导流片(4)上安装有与其走向一致的阴极条(5),阳极筒(3)和阴极条(5)均与电离电源(8)电性连接;所述螺旋导流片(4)内开设有与其走向一致的布气腔(6),螺旋导流片(4)上开设有均匀分布且与布气腔(6)连通的喷气孔(7),布气腔(6)下部连通有进气管(9),进气管(9)延伸至罐体(1)外侧并连通有氧气泵(10),电离电源(8)和氧气泵(10)均与控制终端(11)电性连接;所述罐体(1)上部连通有进水管(12),氧化筒(2)上部联通有排水管(13)。
2.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,位于中线位置的阳极筒(3)内侧固定连接有中心沉淀管(15),氧化筒(2)位于阳极筒(3)上部设有汇集腔(201),中心沉淀管(15)内嵌套有延伸至汇集腔(201)内的导向筒(16),导向筒(16)包括与汇集腔(201)内壁固定连接的隔离盘(1601)以及与隔离盘(1601)一体成型的伸入管(1602),伸入管(1602)和中心沉淀管(15)之间形成有供污水向下流动的环形通道。
3.根据权利要求1所述的一种电芬顿法预处理水环境微塑料样品的装置,其特征在于,其使用方法包括...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴建平,张立奎,丁龙,
申请(专利权)人:国家海洋局北海海洋工程勘察研究院,
类型:发明
国别省市:
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