滚动搅拌式微电解催化氧化反应器及氧化方法与流程

文档序号:13221039阅读:380来源:国知局
技术领域:本发明涉及一种滚动搅拌式微电解催化氧化反应器及氧化方法,微电解催化氧化反应器是用于处理高浓度难降解有机废水的专用设备,

背景技术:
:传统类型的反应器中使用氧化剂量与COD的量比值偏高,在反应器的内壁上没有安装有螺旋导向条,反应器内的铁碳混合物得不到充分的搅拌翻动,铁碳混合物与被处理的废水得不到很好的分散状态,使铁碳填料出现结块、分层的情况。

技术实现要素:
:本发明的目的是提供一种滚动搅拌式微电解催化氧化反应器及氧化方法。上述的目的通过以下的技术方案实现:一种滚动搅拌式微电解催化氧化反应器,其组成包括:壳体、封头、基座,所述的壳体分别与所述的封头和所述的基座连接,所述的壳体上部安装有装料卸料口、检修人孔,所述的封头两端安装有进水旋转接头、出水旋转接头,所述的基座上部安装有一组支撑轮基座。所述的滚动搅拌式微电解催化氧化反应器,所述的装料卸料口之间安装有导轨齿圈,所述的壳体上安装有壳体从动齿轮,所述的壳体从动齿轮与主动传动齿轮连接,所述的主动传动齿轮与传动轴连接,所述的传动轴与电动机连接,所述的电动机与减速机连接。所述的滚动搅拌式微电解催化氧化反应器,所述的壳体上安装有隔板,所述的装料卸料口可填充铁碳混合物,所述的壳体外缘上设有齿轮圈,所述的齿轮圈与所述的主动传动齿轮啮合,所述的电动机通过所述的减速机驱动主动齿轮,组成滚动旋转结构。所述的滚动搅拌式微电解催化氧化反应器的氧化方法,该方法包括如下步骤:将有机废水通过装有一定体积比的铁与活性炭床层,由于酸性的废水与铁碳之间产生了许许多多微小的原电池,在偏酸性溶液中,电极反应所产生的新生态H具有较高的活性,能与废水中有机物进行降解反应。在电极电位较低的阳极上,铁失去电子生成Fe2+进入溶液中,使电子流向碳阴极。由此产生的新生态Fe2+也具有很高的活性,一方面用以克服阳极的极化作用,从而促进铁的电化学腐蚀,使大量的Fe2+进入溶液形成凝聚剂,这些凝聚剂具有较高的吸附混凝活性,能有效地去除在电场中产生的改变了结构的有机物与胶体物质,从而达到对废水COD的去除效果。另一方面在铁碳反应器中加入氧化剂,利用铁碳反应过程中产生的亚铁离子催化过氧化剂的氧化反应。本发明的有益效果:1.本发明是一种集电解、混凝、电絮凝、吸附等多种物理、化学作用于一体的废水处理方法。它的基本原理是在电解质溶液中经腐蚀效应形成无数微小的原电池来处理废水的电化学技术,在同类型反应器中使用氧化剂量与COD的量比值是最低的,最多可减少80%。同时废水COD的去除率可达50~80%2.本发明在卧式圆筒状反应器内壁上设有螺旋导向条,进一步改善了反应器内铁碳混合物搅拌翻动效果,提高反应器内铁碳混合物与被处理废水的均匀分散状态,使铁碳填料真正做到不结块、不分层;另一方面大大提高了反应器的装载能力,从而提高COD的处理去除效率。3.本发明包括一体反应容器,反应容器上设有进水管和出水管,反应容器内腔至少被分隔成两个相通的铁碳混合床,反应容器上方设有加料口和出料口,混合床中填充铁碳混合物,该卧式圆筒状反应器外缘下方由支架、滚轮在园周方向滚动支承,卧式圆筒状反应器外缘上设有齿轮圈,齿轮圈与主动齿轮啮合,由电动机通过减速器驱动主动齿轮,以此组成卧式圆筒状反应器的滚动旋转结构,进、出水管设在卧式圆筒状反应器两端的转动轴心位置上,并与反应器端部的旋转动密封连接。附图说明:附图1是本发明的结构示意图。具体实施方式:实施例1:一种滚动搅拌式微电解催化氧化反应器,其组成包括:壳体6、封头7、基座10,所述的壳体分别与所述的封头和所述的基座连接,所述的壳体上部安装有装料卸料口2、检修人孔9,所述的封头两端安装有进水旋转接头1、出水旋转接头8,所述的基座上部安装有一组支撑轮基座15。实施例2:根据实施例1所述的滚动搅拌式微电解催化氧化反应器,所述的装料卸料口之间安装有导轨齿圈3,所述的壳体上安装有壳体从动齿轮4,所述的壳体从动齿轮与主动传动齿轮14连接,所述的主动传动齿轮与传动轴13连接,所述的传动轴与电动机12连接,所述的电动机与减速机11连接。实施例3:根据实施例1或2所述的滚动搅拌式微电解催化氧化反应器,所述的壳体上安装有隔板5,所述的装料卸料口可填充铁碳混合物,所述的壳体外缘上设有齿轮圈,所述的齿轮圈与所述的主动传动齿轮啮合,所述的电动机通过所述的减速机驱动主动齿轮,组成滚动旋转结构。实施例4:一种实施例1—3所述的滚动搅拌式微电解催化氧化反应器的氧化方法,该方法包括如下步骤:将有机废水通过装有一定体积比的铁与活性炭床层,由于酸性的废水与铁碳之间产生了许许多多微小的原电池,在偏酸性溶液中,电极反应所产生的新生态H具有较高的活性,能与废水中有机物进行降解反应。在电极电位较低的阳极上,铁失去电子生成Fe2+进入溶液中,使电子流向碳阴极。由此产生的新生态Fe2+也具有很高的活性,一方面用以克服阳极的极化作用,从而促进铁的电化学腐蚀,使大量的Fe2+进入溶液形成凝聚剂,这些凝聚剂具有较高的吸附混凝活性,能有效地去除在电场中产生的改变了结构的有机物与胶体物质,从而达到对废水COD的去除效果。另一方面在铁碳反应器中加入氧化剂,利用铁碳反应过程中产生的亚铁离子催化过氧化剂的氧化反应。
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