一种高效臭氧催化氧化塔的制作方法

文档序号:17726702发布日期:2019-05-22 02:33阅读:218来源:国知局
一种高效臭氧催化氧化塔的制作方法

本发明涉及一种臭氧催化氧化塔,尤其涉及一种高效臭氧催化氧化塔,属于污水处理设备技术领域。



背景技术:

随着工业的迅速发展,产生的工业废水数量逐年增加,成分也越来越复杂。许多工业废水都具有有机物浓度高,生物降解性差,甚至有生物毒性等特点。对于这些废水,通过使用传统工艺组合进行处理,虽然投入了大量的物力和财力,但是仍会对生化处理工艺系统产生高负荷冲击,从而使出水水质不稳定,难以满足设计要求。

臭氧催化氧化法作为生物处理前的预处理或有效的废水深度处理手段之一,在工业废水中的应用已有很长的历史。但现有的臭氧催化氧化技术,缺乏高效的气水混合系统和合理的接触面积控制,使得臭氧利用率较低,废水处理效果差,降低速度慢。



技术实现要素:

针对上述缺陷,本发明的目的在于提供一种结构简单,对于生物难降解废水具有处理效果好,降解速度快,臭氧利用率高,无二次污染,运行稳定的一种高效臭氧催化氧化塔。

为此本发明所采用的技术方案是:

包括塔体,所述塔体内底部设有臭氧布气管,所述臭氧布气管上安装有臭氧溶气释放器,所述臭氧布气管上方设有两层臭氧催化剂层,两层臭氧催化剂层之间设有缓水区,所述臭氧催化剂层内设有臭氧进气管,所述臭氧进气管位于臭氧催化剂层的底部,所述塔体上端设有排气口,所述塔体底部侧壁上设有进水口,塔体上部侧壁上设有出水口。

作为上述技术方案的进一步改进,所述臭氧催化剂层包括多孔衬板,所述多孔衬板上装有滤帽,滤帽下端贯穿多孔衬板向下延伸,所述多孔衬板上设有活性炭催化剂,所述臭氧进气管位于滤帽上方,所述塔体内设有支撑杆,所述多孔衬板安装在支撑杆上。

作为上述技术方案的进一步改进,所述活性炭催化剂为经过高温焙烧的负载型活性炭催化剂。

作为上述技术方案的进一步改进,所述塔体侧壁上设有对应臭氧催化剂层的活性炭催化剂排料口。

作为上述技术方案的进一步改进,所述臭氧催化剂层的高度为1000mm。

作为上述技术方案的进一步改进,所述臭氧溶气释放器为烧结陶瓷结构。

作为上述技术方案的进一步改进,所述塔体上端内设有除沫器。

本发明的优点是:

本发明结构简单,通过在两层臭氧催化剂层内增设臭氧进气管,有效提高对生物难降解废水的处理效果,提高降解速度,加大臭氧利用率,而且无二次污染,运行稳定可靠。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

图中1是塔体、2是臭氧布气管、3是臭氧溶气释放器、4是缓水区、5是臭氧进气管、6是排气口、7是进水口、8是出水口、9是多孔衬板、10是滤帽、11是活性炭催化剂、12是支撑杆、13是活性炭催化剂排料口、14是除沫器。

具体实施方式

一种高效臭氧催化氧化塔,包括塔体1,所述塔体1内底部设有臭氧布气管2,所述臭氧布气管2上安装有臭氧溶气释放器3,所述臭氧布气管2上方设有两层臭氧催化剂层,两层臭氧催化剂层之间设有缓水区4,所述臭氧催化剂层内设有臭氧进气管5,所述臭氧进气管5位于臭氧催化剂层的底部,所述塔体1上端设有排气口6,所述塔体1底部侧壁上设有进水口7,塔体1上部侧壁上设有出水口8。

作为上述技术方案的进一步改进,所述臭氧催化剂层包括多孔衬板9,所述多孔衬板9上装有滤帽10,滤帽10下端贯穿多孔衬板9向下延伸,所述多孔衬板9上设有活性炭催化剂11,所述臭氧进气管5位于滤帽10上方,所述塔体1内设有支撑杆12,所述多孔衬板9安装在支撑杆12上。

作为上述技术方案的进一步改进,所述活性炭催化剂11为经过高温焙烧的负载型活性炭催化剂。

作为上述技术方案的进一步改进,所述塔体1侧壁上设有对应臭氧催化剂层的活性炭催化剂排料口13。

作为上述技术方案的进一步改进,所述臭氧催化剂层的高度为1000mm。

作为上述技术方案的进一步改进,所述臭氧溶气释放器3为烧结陶瓷结构。

作为上述技术方案的进一步改进,所述塔体1上端内设有除沫器14。

需要强调的是:以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种高效臭氧催化氧化塔。包括塔体,所述塔体内底部设有臭氧布气管,所述臭氧布气管上安装有臭氧溶气释放器,所述臭氧布气管上方设有两层臭氧催化剂层,两层臭氧催化剂层之间设有缓水区,所述臭氧催化剂层内设有臭氧进气管,所述臭氧进气管位于臭氧催化剂层的底部,所述塔体上端设有排气口,所述塔体底部侧壁上设有进水口,塔体上部侧壁上设有出水口。本发明结构简单,通过在两层臭氧催化剂层内增设臭氧进气管,有效提高对生物难降解废水的处理效果,提高降解速度,加大臭氧利用率,而且无二次污染,运行稳定可靠。

技术研发人员:左中海
受保护的技术使用者:扬州天朗水务设备有限公司
技术研发日:2017.11.11
技术公布日:2019.05.21
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