高效催化氧化装置的制作方法

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高效催化氧化装置的制造方法

本发明涉及工业废水处理技术领域,具体涉及一种高效催化氧化装置。



背景技术:

目前,我国医药化工废水处理的主体工艺为微生物处理工艺,微生物处理工艺是通过微生物菌落的新陈代谢作用将废水中的有机污染物分解,微生物从中摄取糖、蛋白质、脂肪、淀粉及其它低分子化合物,并在有氧的环境中将低分子有机物氧化分解成co2和h2o的过程。但医药化工废水中常存在一定量的生物抑制性污染物,特别是杀菌消炎类药物的生产企业,生物抑制性污染物抑制了废水处理系统中起关键作用的微生物菌落生长,以至于很大程度的影响了微生物处理工艺的处理效果。高效催化氧化设备作为医药化工类废水处理的预处理设备,可破坏废水中的生物抑制性污染物结构,提高废水的可生化性。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种高效催化氧化装置,解决目前的高效催化氧化装置中没有对废水的进行气浮分离,使得在催化氧化反应的过程中,催化氧化反应不充分的问题。

为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种高效催化氧化装置,包括依次连通的混凝气浮池、中间水箱、臭氧接触氧化塔、高效催化氧化槽、管道混合器和高效沉淀池,臭氧接触氧化塔连接有臭氧发生器,混凝气浮池的内部通过竖向的分隔板分隔为混合区和气浮区,分隔板与混凝气浮池的底部留有缺口,混合区的侧壁上设置有污水进口,混合区的顶部设置有加药口,混合区的底部设置有由电机驱动的螺旋搅拌装置,气浮区通过网状的过滤板分隔为第一区域和第二区域,第一区域的上方设置有呈j字形的浮渣收集池,第一区域的底部设置有曝气头,曝气头通过连接管连有鼓风机,所述连接管上设置有阀门,第二区域通过管道连接中间水箱。本发明废水经过提升进入混凝气浮池中进行混凝气浮反应,通过加药口加入药液进行反应,并通过溶气气浮作用将废水中的悬浮物质分离出来,气浮浮渣进入废水处理系统污泥脱水干化处理后外运做无害化处理,混凝气浮池的出水自流进入中间水箱暂存供提升泵提升进入臭氧接触氧化塔。去除悬浮后的废水通过逆流方式在臭氧接触氧化塔中与专用臭氧发生器产生的臭氧充分接触反应,通过臭氧的强氧化性分解废水中的污染物。臭氧接触氧化塔出水自流进入高效催化氧化槽。高效催化氧化槽内设置大量的铁屑渣,废水自流进入高效催化氧化槽,在酸性条件下并且在高效催化氧化槽特定深度内投加定量的h2o2,使废水中的污染物在fe2+催化剂作用下,被h2o2产生的活泼氢氧自由基引发和传播自由基链反应,加快有机物和还原性物质的氧化。高效催化氧化槽出水自流进入高效沉淀池中,通过在管道混合器内投加一定量的ca(oh)2溶液将废水中和后沉淀,沉淀污泥定期排放至废水处理系统污泥脱水干化处理后外运做无害化处理。本发明中的混凝气浮池中将混合区和气浮区分区,并在混合区内设置搅拌装置,提高加药反应的速度,同时在气浮区内设置曝气装置,加快气浮反应,使废水快速经过混凝气浮池去除悬浮颗粒物,能够使高效催化氧化反应不受各种悬浮颗粒物的影响,提高催化氧化的速度和效果。

作为优选,第一区域的底部呈倒梯形状,过滤板的下端固定在第一区域倒梯形的底部上端边缘处。第一区域的底部呈倒梯形状,有利于混凝气浮池中的污泥沉积,便于污泥排出。

作为优选,螺旋搅拌装置包括转轴和沿转轴设置的螺旋板,螺旋搅拌装置有两个以上,相邻的螺旋搅拌装置的转动方向相反。限定螺旋搅拌装置的结构,通过螺旋板的搅动搅拌效果更好,加药反应速度更快,同时设置两个以上的螺旋搅拌装置,并且相邻的螺旋搅拌装置的转动方向相反,可以增加药液混合速度,提高加药反应的效果。

作为优选,高效沉淀池内设置有斜管沉淀层,斜管沉淀层将高效沉淀池分隔为位于上方的清水区和位于下方的沉淀区,清水区的侧壁上设置有清水出口,沉淀区与高效催化氧化槽相连通。高效沉淀池采用斜管沉淀层对经过催化氧化后的废水进行沉淀,斜管沉淀层能够有效地将污泥阻隔在沉淀区内,清水自然流入清水区排出利用。

作为优选,沉淀区内还设置有絮凝剂投加管道,絮凝剂投机管道连接絮凝剂投加器。沉淀区内通过絮凝剂投加器加入絮凝剂进行反应。

作为优选,沉淀区的两侧倾斜设置有挡板,挡板上设置有沿挡板滑动的刮泥板,刮泥板连接有使刮泥板滑动的动力装置。由于挡板上可以有污泥沉积,刮泥板能够将挡板上沉积的污泥刮入沉淀区底部。

作为优选,沉淀区的底部设置有污泥泵,污泥泵连接污泥脱水器。沉淀区底部设置污泥泵,通过污泥泵将污泥输送入污泥脱水器,做无害化处理。

与现有技术相比,本发明的有益效果至少是如下之一:

本发明中的混凝气浮池中将混合区和气浮区分区,并在混合区内设置搅拌装置,提高加药反应的速度,同时在气浮区内设置曝气装置,加快气浮反应,使废水快速经过混凝气浮池去除悬浮颗粒物,能够使高效催化氧化反应不受各种悬浮颗粒物的影响,提高催化氧化的速度和效果。

本发明通过螺旋板的搅动搅拌效果更好,加药反应速度更快,同时设置两个以上的螺旋搅拌装置,并且相邻的螺旋搅拌装置的转动方向相反,可以增加药液混合速度,提高加药反应的效果。

本发明高效沉淀池采用斜管沉淀层对经过催化氧化后的废水进行沉淀,斜管沉淀层能够有效地将污泥阻隔在沉淀区内,清水自然流入清水区排出利用。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例1:

一种高效催化氧化装置,如图1所示,包括依次连通的混凝气浮池1、中间水箱2、臭氧接触氧化塔3、高效催化氧化槽4、管道混合器7和高效沉淀池5,臭氧接触氧化塔3连接有臭氧发生器6,混凝气浮池1的内部通过竖向的分隔板11分隔为混合区12和气浮区13,分隔板11与混凝气浮池1的底部留有缺口,混合区12的侧壁上设置有污水进口14,混合区12的顶部设置有加药口15,混合区12的底部设置有由电机驱动的螺旋搅拌装置,气浮区13通过网状的过滤板16分隔为第一区域和第二区域,第一区域的上方设置有呈j字形的浮渣收集池18,第一区域的底部设置有曝气头19,曝气头19通过连接管连有鼓风机20,所述连接管上设置有阀门21,第二区域通过管道连接中间水箱2。

本实施例中废水经过提升进入混凝气浮池中进行混凝气浮反应,通过加药口加入药液进行反应,并通过溶气气浮作用将废水中的悬浮物质分离出来,气浮浮渣进入废水处理系统污泥脱水干化处理后外运做无害化处理,混凝气浮池的出水自流进入中间水箱暂存供提升泵提升进入臭氧接触氧化塔。去除悬浮后的废水通过逆流方式在臭氧接触氧化塔中与专用臭氧发生器产生的臭氧充分接触反应,通过臭氧的强氧化性分解废水中的污染物。臭氧接触氧化塔出水自流进入高效催化氧化槽。高效催化氧化槽内设置大量的铁屑渣,废水自流进入高效催化氧化槽,在酸性条件下并且在高效催化氧化槽特定深度内投加定量的h2o2,使废水中的污染物在fe2+催化剂作用下,被h2o2产生的活泼氢氧自由基引发和传播自由基链反应,加快有机物和还原性物质的氧化。高效催化氧化槽出水自流进入高效沉淀池中,通过在管道混合器内投加一定量的caoh2溶液将废水中和后沉淀,沉淀污泥定期排放至废水处理系统污泥脱水干化处理后外运做无害化处理。

本实施例中的混凝气浮池中将混合区和气浮区分区,并在混合区内设置搅拌装置,提高加药反应的速度,同时在气浮区内设置曝气装置,加快气浮反应,使废水快速经过混凝气浮池去除悬浮颗粒物,能够使高效催化氧化反应不受各种悬浮颗粒物的影响,提高催化氧化的速度和效果。

实施例2:

在实施例1的基础上进行优化,第一区域的底部呈倒梯形状,过滤板16的下端固定在第一区域倒梯形的底部上端边缘处。

本实施例中的第一区域的底部呈倒梯形状,有利于混凝气浮池中的污泥沉积,便于污泥排出。

实施例3:

在实施例2的基础上进行优化,螺旋搅拌装置包括转轴23和沿转轴23设置的螺旋板24,螺旋搅拌装置有两个以上,相邻的螺旋搅拌装置的转动方向相反。

本实施例限定螺旋搅拌装置的结构,通过螺旋板的搅动搅拌效果更好,加药反应速度更快,同时设置两个以上的螺旋搅拌装置,并且相邻的螺旋搅拌装置的转动方向相反,可以增加药液混合速度,提高加药反应的效果。

实施例4:

在实施例3的基础上进行优化,高效沉淀池5内设置有斜管沉淀层51,斜管沉淀层51将高效沉淀池5分隔为位于上方的清水区52和位于下方的沉淀区53,清水区52的侧壁上设置有清水出口54,沉淀区53与高效催化氧化槽4相连通。

本实施例中,高效沉淀池采用斜管沉淀层对经过催化氧化后的废水进行沉淀,斜管沉淀层能够有效地将污泥阻隔在沉淀区内,清水自然流入清水区排出利用。

实施例5:

在实施例4的基础上进行优化,沉淀区53内还设置有絮凝剂投加管道55,絮凝剂投机管道55连接絮凝剂投加器56。沉淀区内通过絮凝剂投加器加入絮凝剂进行反应。

实施例6:

在实施例5的基础上进行优化,沉淀区53的两侧倾斜设置有挡板57,挡板57上设置有沿挡板57滑动的刮泥板58,刮泥板58连接有使刮泥板58滑动的动力装置。

本实施例中,由于挡板上可以有污泥沉积,刮泥板能够将挡板上沉积的污泥刮入沉淀区底部。

实施例7:

在实施例6的基础上进行优化,沉淀区53的底部设置有污泥泵59,所述污泥泵59连接污泥脱水器8。

本实施例中,沉淀区底部设置污泥泵,通过污泥泵将污泥输送入污泥脱水器,做无害化处理。

尽管这里参照本发明的多个解释性实施例对本发明进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。

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