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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及废水处理,具体是涉及一种高效处理抗生素废水的便携式装置。
技术介绍
1、抗生素是一类由微生物代谢产生的、在低浓度下能抑制或杀灭其他微生物的化学物质,但是在抗生素的菌种选育、筛选和提取过程中都会产生大量的制药废水,这些废水含有多种难降解及具有生物毒性的有机物,且废水中残留的抗生素会对环境造成潜在的影响。
2、目前,芬顿法由于其操作过程简单、反应易得、运行成本低廉、设备投资少等优点而被广泛应用于多种废水的处理,但是芬顿反应的废水处理效果与h2o2的投加量有关,h2o2的投加量大,废水处理效果会有所提高,但是当h2o2投加量增加到一定程度后,废水的处理效果会慢慢下降,且芬顿反应只能在酸性条件下进行。
3、传统的芬顿反应装置通常采用一次性投加大量h2o2的方式,这样会导致h2o2利用率较低,造成浪费,反应过程中也需要实时调控废水中的ph值,且传统的芬顿反应装置对废水的处理效率不高,
4、因此,本专利技术提供一种高效处理抗生素废水的便携式装置,能够高效的对抗生素废水进行处理,并减少h2o2的浪费。
技术实现思路
1、为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种高效处理抗生素废水的便携式装置。
2、本专利技术的技术方案是:一种高效处理抗生素废水的便携式装置,所述装置包括反应罐,所述反应罐上设有盖体,所述盖体上设有加料口,且反应罐下部侧壁上设有排水管,所述反应罐内沿竖直方向设有搅拌轴,所述搅拌轴一端穿过所述盖体上设有的通孔并设有第一锥齿轮
3、进一步地,位于所述搅拌轴两侧的所述反应罐内分别设有用于进行电化学反应的阳极板与阴极板,阳极板与阴极板通电后可发生电芬顿氧化反应,进一步提高本专利技术的废水处理效果。
4、进一步地,所述反应罐内设有ph值检测仪,芬顿反应的处理效果受废水ph值影响较大,ph值检测仪可实时检测废水的ph值,方便进行调控。
5、进一步地,所述排水管与所述反应罐连通处设有三通阀,所述三通阀的进口与反应罐连通,三通阀的出口与排水管连通,且三通阀的换向口通过回流泵以及回流管与反应罐上部侧壁连通,通过回流泵的设置可以使废水进行循环处理,从而使废水保持活性状态,使废水与添加的试剂能够更好的混合,将排水管与回流泵通过三通阀连接,使用三通阀进行排水与回流的切换非常便捷。
6、进一步地,所述三通阀的进口与反应罐的连通处设有滤网,滤网可避免反应罐内污泥进入三通阀,影响回流泵的正常运行。
7、进一步地,位于两组支架两外侧的盖体上各设一组活塞筒,所述活塞筒内设有与其内壁滑动密封连接的第一活塞,所述传动框上设有用于利用传动框往复运动对所述第一活塞进行推拉的连接杆,所述连接杆通过第一推杆与第一活塞连接,上述结构可将传动框上下往复运动的动力利用起来去推动第一活塞进行往复运动。
8、更进一步地,两组所述活塞筒分别为施药筒、气筒,所述施药筒侧壁中部设有与其内部连通的施药管,施药筒通过导流管贯穿所述盖体与反应罐内连通;所述气筒通过伸缩软管贯穿所述盖体与反应罐内连通,施药筒内可存放h2o2并通过与施药管配合,在第一活塞往复运动时,向反应罐内缓慢投放h2o2,避免了一次投加大量h2o2,导致h2o2堆积在废水中的一个区域,造成h2o2扩散缓慢。
9、更进一步地,所述灯架上设有与多组所述低压汞灯数量一一对应的滑槽,低压汞灯与所述滑槽进行滑动连接,且低压汞灯与滑槽一端通过气囊进行连接,灯架内设有布气管道,所述布气管道一端通过支管与各个所述气囊连通,布气管道另一端与所述伸缩软管连通,上述结构可在气筒内的第一活塞往复运动时,气囊充、放气来推动低压汞灯在滑槽内滑动,进一步扩大低压汞灯的照射范围,使低压汞灯在废水中的照射更加均匀,使用伸缩软管可补偿灯架上下运动的行程量。
10、进一步地,所述施药管内壁设有与其滑动密封连接的第二活塞,所述第二活塞上设有用于控制第二活塞移动对施药管腔体体积调节的第二推杆,所述第二推杆贯穿施药管并与施药管滑动连接,通过第二推杆可推动第二活塞来改变施药管内的腔体体积,以此控制每次第一活塞上下运动时h2o2的投加量。
11、本专利技术的有益效果是:
12、(1)本专利技术采用光化学电化学反应与芬顿反应相结合,多种作用协同高效处理含抗生素废水,使废水中有机物的去除更加彻底,提高了废水处理效率,且本装置操作简单,使用方便。
13、(2)本专利技术采用低压汞灯作为紫外光源,且通过不完全齿轮与传动框上的齿条配合的方式,使低压汞灯可在搅拌过程中跟随传动框进行上下运动,使低压汞灯能够在废水中均匀的进行照射。
14、(3)本专利技术设置了存药管与气筒,存药管上的施药管可在与第一活塞的配合作用下,跟随传动框的上下运动投放h2o2,避免了一次投加大量h2o2,导致h2o2堆积在废水中的一个区域,造成h2o2扩散缓慢,并且气筒可在传动框上下运动时向气囊充、放气,使低压汞灯在跟随灯架上下运动的同时沿着滑槽进行滑动,扩大了低压汞灯的照射范围。
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1.一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述装置包括反应罐(1),所述反应罐(1)上设有盖体,所述盖体上设有加料口(11),且反应罐(1)下部侧壁上设有排水管(12),
2.根据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,位于所述搅拌轴(13)两侧的所述反应罐(1)内分别设有用于进行电化学反应的阳极板(15)与阴极板(16)。
3.根据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述反应罐(1)内设有pH值检测仪(17)。
4.根据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述排水管(12)与所述反应罐(1)连通处设有三通阀,所述三通阀的进口与反应罐(1)连通,三通阀的出口与排水管(12)连通,且三通阀的换向口通过回流泵(4)以及回流管(41)与反应罐(1)上部侧壁连通。
5.根据权利要求4所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述三通阀的进口与反应罐(1)的连通处设有滤网。
6.据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置
7.据权利要求6所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,两组所述活塞筒(5)分别为施药筒、气筒,所述施药筒侧壁中部设有与其内部连通的施药管(53),施药筒通过导流管贯穿所述盖体与反应罐(1)内连通;所述气筒通过伸缩软管贯穿所述盖体与反应罐(1)内连通。
8.据权利要求7所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述灯架(3)上设有与多组所述低压汞灯(31)数量一一对应的滑槽,低压汞灯(31)与所述滑槽进行滑动连接,且低压汞灯(31)与滑槽一端通过气囊(32)进行连接,灯架(3)内设有布气管道,所述布气管道一端通过支管与各个所述气囊(32)连通,布气管道另一端与所述伸缩软管连通。
9.据权利要求7所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述施药管(53)内壁设有与其滑动密封连接的第二活塞(531),所述第二活塞(531)上设有用于控制第二活塞(531)移动对施药管(53)腔体体积调节的第二推杆(532),所述第二推杆(532)贯穿施药管(53)并与施药管(53)滑动连接。
...【技术特征摘要】
1.一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述装置包括反应罐(1),所述反应罐(1)上设有盖体,所述盖体上设有加料口(11),且反应罐(1)下部侧壁上设有排水管(12),
2.根据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,位于所述搅拌轴(13)两侧的所述反应罐(1)内分别设有用于进行电化学反应的阳极板(15)与阴极板(16)。
3.根据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述反应罐(1)内设有ph值检测仪(17)。
4.根据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述排水管(12)与所述反应罐(1)连通处设有三通阀,所述三通阀的进口与反应罐(1)连通,三通阀的出口与排水管(12)连通,且三通阀的换向口通过回流泵(4)以及回流管(41)与反应罐(1)上部侧壁连通。
5.根据权利要求4所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,所述三通阀的进口与反应罐(1)的连通处设有滤网。
6.据权利要求1所述的一种高效处理抗生素废水的便携式装置,其特征在于,位于两组支架(21)两外侧的盖体上各设一组活塞筒(5),所述活塞筒(5)内设有与其内壁滑动密封连接的第一活塞(51)...
【专利技术属性】
技术研发人员:王维,康国栋,漆丹,王博,张圣虎,张后虎,
申请(专利权)人:生态环境部南京环境科学研究所,
类型:发明
国别省市:
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