一种蔬菜加工行业污水的等离子处理装置和方法与流程

文档序号:12855111阅读:467来源:国知局

本发明提供了一种蔬菜加工行业污水的等离子处理装置和方法,属于水处理领域。

技术背景

蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物,能为人们提供人体所必须的多种维生素和矿物质等营养物质。然而,蔬菜保鲜期短,损耗率高,且具有周期性。为满足人们对蔬菜的需求,各种蔬菜加工保存方式应运而生。

伴随着蔬菜加工行业的发展,各种问题也纷纷出现,其中,蔬菜加工产生的污水的处理就是其中一个重要问题:与其他加工业一样,蔬菜加工会产生大量的污水;不一样的是蔬菜加工污水含有大量的复杂有机物,其cod、bod、氨氮、总磷等浓度较高,处理难度大,使用传统水处理工艺成本高,周期长,对药剂等依赖性大。



技术实现要素:

为解决这一问题,本发明提供了一种蔬菜加工行业污水的等离子处理装置和方法,用于处理蔬菜加工产生的污水,具体技术方案如下:

一种蔬菜加工行业污水的等离子处理装置,包括:格栅井、气浮室、等离子反应室、过滤物收集室、进水管、过滤物排放管、泡沫排放管、前端连通管、后端连通管、排水管、格栅组件、曝气盘、高频高压脉冲电源、气泵、陶瓷固定装置、高压电极、低压电极、石英玻璃管和曝气柱;所述格栅井与气浮室通过前端连通管相连,气浮室与等离子反应室通过后端连通管相连;所述格栅井内进水管与前端连通管之间置有格栅组件;所述曝气盘置于气浮室的底部;所述格栅井底部与过滤物排放管相连,气浮室侧面与泡沫排放管相连,过滤物排放管和泡沫排放管都连接至过滤物收集室;所述陶瓷固定装置和低压电极通过硅胶卡块固定在等离子反应室的侧壁,且都位于排水管下方;所述石英玻璃管一端与陶瓷固定装置相连,另一端与曝气柱相连;所述高压电极固定在陶瓷固定装置上,且置于石英玻璃管的正中;所述高频高压脉冲电源输出端分别与高压电极和低压电极想连;所述气泵连接到陶瓷固定装置上。

作为进一步的改进,其特征在于:所述进水管、过滤物排放管、泡沫排放管、前端连通管、后端连通管、排水管都为不锈钢管。

作为进一步的改进,其特征在于:所述格栅组件由多个空隙大小不一的格栅网组成。

作为进一步的改进,其特征在于:所述过滤物排放管与格栅井的连接位置位于进水管和格栅组件之间格栅井底部。

作为进一步的改进,其特征在于:所述泡沫排放管与气浮室的连接处高于污水液面。

作为进一步的改进,其特征在于:所述高压电极和低压电极为耐腐蚀金属材料制成。

作为进一步的改进,其特征在于:所述曝气盘与等离子反应室的顶部气体收集口相连。

作为进一步的改进,其特征在于:所述曝气盘与曝气柱为同材质曝气装置。

利用上述蔬菜加工行业污水的等离子处理装置的水处理方法,具体步骤如下:

a、通入气体,注入污水:打开气泵电源,向设备内通入气体,同时通过进水管向装置内注入污水;

b、收集过滤物和浮沫:将格栅井过滤的过滤物和气浮室内曝气产生的浮沫分别通过过滤物排放管和泡沫排放管收集至过滤物收集室;

c、处理废水:接通高频高压脉冲电源,高频高压脉冲电源在高压电极和低压电极之间施加电压,等离子设备产生等离子体等活性物质,与废水产生反应;

d、调节参数:调节通气量和通水量,使污水的处理达到预设平衡状态。

作为进一步的改进,其特征在于:所述步骤c中高频高压脉冲电源(13)的输出电压范围为20kv~80kv,频率范围为15khz~60khz。

本发明的技术效果:本发明采用格栅井和气浮两种过滤方式共用的方法来过滤污水中的杂质,格栅井用于污水的初滤,用于过滤较大的蔬菜残渣如菜叶等,采用气浮法进行第二次过滤,用于去除污水中的大量悬浮物,同过这两种方式可以去除污水中的绝大部分杂质。采用介质阻挡放电的等离子方式对两种过滤后的污水进行处理,利用等离子装置产生的紫外线和臭氧等活性物质对溶于污水中的叶绿素、淀粉等进行反应,分解叶绿素、淀粉等。同时该装置会对等离子产生的臭氧等气体进行收集后用于曝气气浮过滤,即提高了臭氧等的利用率,又无需额外添加气泵,降低了成本。同时对过滤的杂质进行收集,可用于牲畜的饲养或种植施肥,无需额外处理。此外,本发明的装置在污水处理过程中无需额外添加药剂,进一步降低了成本。

图附说明

图1为本发明装置的结构示意图。

其中:1是格栅井,2是气浮室,3是等离子反应室,4是过滤物收集室,5是进水管,6是过滤物排放管,7是泡沫排放管,8是前端连通管,9是后端连通管,10是排水管,11是格栅组件,12是曝气盘,13是高频高压脉冲电源,14是气泵,15是陶瓷固定装置,16是高压电极,17是低压电极,18是石英玻璃管,19是曝气柱。

具体实施方式

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对发明的具体实施方式做详细的说明。

在下面的描述中阐述了很多具有细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限值。

如图1所示,本实施例所涉及的一种蔬菜加工行业污水的等离子处理装置,包括:格栅井1、气浮室2、等离子反应室3、过滤物收集室4、进水管5、过滤物排放管6、泡沫排放管7、前端连通管8、后端连通管9、排水管10、格栅组件11、曝气盘12、高频高压脉冲电源13、气泵14、陶瓷固定装置15、高压电极16、低压电极17、石英玻璃管18和曝气柱19;其特征在于:所述格栅井1与气浮室2通过前端连通管8相连,气浮室2与等离子反应室3通过后端连通管9相连;所述格栅井1内进水管5与前端连通管8之间置有格栅组件11;所述曝气盘12置于气浮室2的底部;所述格栅井1底部与过滤物排放管6相连,气浮室2侧面与泡沫排放管7相连,过滤物排放管6和泡沫排放管7都连接至过滤物收集室4;所述陶瓷固定装置15和低压电极17通过硅胶卡块固定在等离子反应室3的侧壁,且都位于排水管10下方;所述石英玻璃管18一端与陶瓷固定装置15相连,另一端与曝气柱19相连;所述高压电极16固定在陶瓷固定装置15上,且置于石英玻璃管18的正中;所述高频高压脉冲电源13输出端分别与高压电极16和低压电极17想连;所述气泵14连接到陶瓷固定装置15上。

所述进水管5、过滤物排放管6、泡沫排放管7、前端连通管8、后端连通管9、排水管10都为不锈钢管;所述格栅组件11由多个空隙大小不一的格栅网组成;所述过滤物排放管6与格栅井1的连接位置位于格栅井1底部进水管5和格栅组件11之间;所述泡沫排放管7与气浮室2的连接处高于污水液面;所述高压电极16和低压电极17为耐腐蚀金属材料制成;所述曝气盘12与等离子反应室3的顶部气体收集口相连;所述曝气盘12与曝气柱19为同材质曝气装置。

一种蔬菜加工行业污水的等离子处理装置的水处理方法,包括如下步骤:

a、通入气体,注入污水:打开气泵14电源,向设备内通入气体,同时通过进水管5向装置内注入污水;

b、收集过滤物和浮沫:将格栅井1过滤的过滤物和气浮室2内曝气产生的浮沫分别通过过滤物排放管6和泡沫排放管7收集至过滤物收集室4;

c、处理废水:接通高频高压脉冲电源13,高频高压脉冲电源13在高压电极16和低压电极17之间施加电压,等离子设备产生等离子体等活性物质,与废水产生反应;

d、调节参数:调节通气量和通水量,使污水的处理达到预设平衡状态。

所述步骤c中高频高压脉冲电源13的输出电压范围为20kv~80kv,频率范围为15khz~60khz。

工作原理:泡沫去除悬浮物即气浮法,其采溶气或曝气的方式在水中产生大量的微细气泡,使悬浮物颗粒附着在这些气泡上,造成悬浮物颗粒密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离。同时采用介质阻挡放电的等离子技术,该项技术把低压电极置于污水中,可以把污水作为一个低压电极,石英玻璃管置于污水与高压电极之间,当在两电极上施加足够高的电压时,两电极间产生大量高能电子。这些高能电子同放电介质发生非弹性碰撞,产生电离、激发、解离等一系列复杂的物理、化学反应,产生低温等离子体。介质阻挡放电产生的低温等离了体分布在贯穿放电空间的丝状放电通道内,使通过的气体发生电离,产生各种活性自由基或带电荷的原子和基团,这些物质具有很强的氧化性,其中含有大量的臭氧。这些物质能随气体流动进入到溶液中,与溶液中的有机物/微生物产生反应,并逐渐将溶液中的有机物/微生物氧化为基本的无机物。该方式的水处理装置无需添加化学物质参与反应,成本低,效率高。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,这些具体实施方式都是基于本发明整体构思下的不同实现方式,而且本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

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