本实用新型涉及各种有机废水处理领域,尤其涉及一种有机废水的臭氧氧化装置,具体涉及到该装置的曝气系统、与臭氧结合的射流系统等。可广泛应用到城市垃圾渗滤液处理及工业有机废水的的处理方面。
背景技术:
截止到2014年,我国已建成的城市生活垃圾填埋场有1500多座,及垃圾焚烧发电厂300多座,产生大量的高浓度有机渗滤液,需要配套同样数量垃圾渗滤液处理设施。另外,相对于我国城市生活污水处理的程度,我国工业污水尤其是有机废水的处理程度相对较低,且规模较小,市场需求较大。
根据调查,国内工业有机废水包含垃圾渗滤液,主要的处理方式为微生物处理方法、物理处理方法等;具体的工艺涉及生物化学法和物理方法的结合。生物化学方法作为预处理阶段,之后的废水再经过物理过滤或者物理蒸发的形式。但是以上方法的最大缺陷是微生物处理方法能力有限,而物理方法处理会产生二次污染物,处理不彻底,比如物理过滤方法产生浓缩液,蒸发的方式产生浓盐水等问题。
目前,对微生物化学方法处理废水后的污染物,再进行彻底的氧化处理,是一种新兴的技术方法,该工艺的核心是根据污染物的降解难易程度对氧化反应塔进行优化设计;过去的反应设备种类较多,但因应用经验不足,腐蚀严重、效率低下、臭氧及能耗较高。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种有机废水的臭氧氧化装置,用于提高臭氧使用率及降低单位污染物的能耗,延长设备的使用寿命。
一种有机废水的臭氧氧化装置,
其特征在于:该装置是一个竖立的316不锈钢塔体,塔体上端留有进水口法兰接口、尾气法兰接口、臭氧水循环法兰接口和安全阀接口,塔体上端的侧面留有出水排放口,塔体的下端设有检修孔,及塔体内部设置有微孔臭氧曝气器焊接于塔体底部,微孔臭氧曝气器连接臭氧管道,臭氧管道分支连接射流器;316不锈钢塔体下端侧向设循环水泵及球阀,臭氧水循环管路连接循环水泵,臭氧水循环管路与循环水泵之间设三通及射流器及两路阀门及总阀门后设压力表;竖向设置的射流器前段连入臭氧管道的分支,该臭氧管道的分支水平设置,连接臭氧气源。
本实用新型结构简单,采用连续进水和出水的方式对污水中的污染物质进行氧化降解,增加了循环水泵,同时采用微孔曝气和射流器两种形式,用于增加气液的接触面积,增大臭氧和污染物反应时间,提高臭氧利用效率,达到臭氧降解污染物的最佳效果。该臭氧氧化装置可广泛应用于城市生活垃圾渗滤液的处理及工业有机废水的处理,具有推广价值。
附图说明
图1本实用新型结构示意图;
图2塔体上端剖面示意图。
图中:1出水排放口、2臭氧水循环管路、3阀门、4射流器、5臭氧管道、6微孔臭氧曝气器、7检修孔、8循环水泵、9 316L塔体、10压力表、11 316L管道、12进水法兰接口、13尾气法兰接口、14安全阀门接口、15总阀门、16循环水法兰接口。
具体实施方式
图1是该实用新型结构示意图,其特点是有一个竖立的316不锈钢塔体9,塔体9上端留有进水口法兰接口12、尾气法兰接口13、臭氧水循环法兰接口16和安全阀接口14,塔体9上端的侧面留有出水排放口1,塔体9的下端设有检修孔7,及塔体9内部设施有微孔臭氧曝气器6焊接于塔体9底部,微孔臭氧曝气器6连接臭氧管道5,臭氧管道5分支连接射流器4;316不锈钢塔体9下端侧向设循环水泵8及球阀3,臭氧水循环管路2连接循环水泵8,臭氧水循环管路2与循环水泵8之间设三通及射流器4及两路阀门3及总阀门15后设压力表10;竖向设施的射流器4前段连入臭氧管道5的分支,该臭氧管道5的分支水平设置,连接臭氧气源。
图2塔体上端剖面示意图,塔体9上端设置有进水法兰接口12、尾气法兰接口13、安全阀门接口14、中上部侧面设施出水排放口1、塔体9下端设检修孔7。