[发明专利]一种转轮式光催化或吸附反应器有效

专利信息
申请号: 200910067117.0 申请日: 2009-06-12
公开(公告)号: CN101580287A 公开(公告)日: 2009-11-18
发明(设计)人: 孙旭辉;程家庆;王涛 申请(专利权)人: 东北电力大学
主分类号: C02F1/30 分类号: C02F1/30;C02F1/28
代理公司: 吉林市达利专利事务所 代理人: 张瑜声
地址: 132012*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 转轮 光催化 吸附 反应器
【说明书】:

技术领域

发明涉及环保领域,具体说涉及城市微污染水,或化工、石油及石油化工或医药生产的污水中有机物的降解处理所用的设备,尤其涉及一种转轮式光催化或吸附反应器。

背景技术

国内外在研究的光催化反应器方面,根据反应器中催化剂存在形式分为悬浮式和负载式。悬浮式可以提高光催化效率,但是催化剂回收困难,回收成本高。负载式能很好的解决催化剂回收问题,但是反应的比面积大大减少,降低了光催化效率,如果能解决反应器中反应的接触面积问题,负载型光催化反应器将是一种很好的污染物降解反应器。目前的光催化反应器多以提供外置紫外灯作为照射光源,如果能直接以太阳光作为光源照射,将能节约大量能源。目前人们已经探索出了多种光催化反应器,如CN1124986,设计了一种负载膜的光催化反应器。CN1868904设计了一种转筒式光催化反应器,都取得了不同程度的效果,然而催化剂、流体和太阳光接触面积仍然不够大,影响污染物的降解、COD的降低。

发明内容

本发明的目的是针对负载式反应器的不足,提供一种转轮式光催化或吸附反应器,它可以大大增加催化剂或吸附剂与反应物的接触面积,提高反应效率,结构简单紧凑,易于再生或更换负载的催化剂层,可操作性强。

技术方案

本发明的技术方案为:一种转轮式光催化或吸附反应器,主要有水槽,转轮,进水口和出水口,光源,其特征在于:所述的水槽为倾斜式,转轮水平置于水槽中,通过中心轴与水槽两侧相连;其转轮上设有卡槽,卡槽内置有其上负载有催化剂、吸附剂或薄膜的薄板;所述的转轮有1/2~2/3部分处在水面以上,以太阳光或紫外灯为光源;所述的进水口设在水槽顶部,出水口设在水槽的底部。

上述的一种转轮式光催化反应器,其所述的薄板为普通玻璃板、石英玻璃板、硅胶板、陶瓷板或金属板。

一种转轮式光催化或吸附反应器,主要有水槽,转轮,进水口,出水口,光源,电机,其特征在于:转轮水平置于水槽中,转轮上设置卡槽,卡槽内置有其上负载有催化剂、薄膜或吸附剂的薄板,所述的转轮有1/2~2/3部分处在水面以上,以太阳光或紫外灯为光源。

上述的一种转轮式光催化反应器,其所述的薄板为普通玻璃板、石英玻璃板、硅胶板、陶瓷板或金属板。

一种转轮式光催化或吸附反应器,主要有水槽,转轮,进水口和出水口,光源,其特征在于:所述的水槽为倾斜式,转轮水平置于水槽中,通过中心轴与所述的水槽两侧相连,其转轮上设有卡槽,卡槽内置有薄板,薄板的两侧均负载有催化剂薄层、薄膜或吸附剂,所述的转轮有1/2~2/3部分处在水面以上,以太阳光或紫外灯为光源,进水口设在水槽的顶部,出水口设在水槽的底部,借助水流对薄板的冲击,使转轮缓慢的转动,不用电机,节省能源。在水中部分,使水中的污染物与薄板上负载的催化剂或吸附剂有更大接触面积,以便吸附污染物;当处在水中的部分薄板缓慢转到水面外,在太阳光和空气中氧作用下,发生光催化或吸附作用,使污染物降解或脱色。水槽安放在室内时,用紫外灯做为光源;当水槽安放在室外,可以用太阳光做为光源,具有明显的节省能源效果。

上述的一种转轮式光催化或吸附反应器,其所述的薄板为普通玻璃板、石英玻璃板、硅胶板,陶瓷板或金属板。

一种转轮式光催化或吸附反应器,主要有水槽,转轮,进水口,出水口,电机,光源,其特征在于:转轮水平置于水槽中,通过中心轴与水槽两侧支撑板相连,转轮上设置卡槽,卡槽内置有薄板,薄板的两侧均负载有催化剂、薄膜或吸附剂,所述的转轮有1/2~2/3部分处在水面以上,以太阳光或紫外灯为光源。同样,当水槽安放在室内以紫外灯为光源。通过减速电机驱动,使转轮缓慢的转动,有利于使处在水中的薄板上的催化剂或吸附剂有足够的时间与水中污染物接触,部分发生催化或脱色作用;当处在水中部分的薄板缓慢转到水面外,附着在薄板上的污染物在太阳光和空气中氧气作用下,发生光催化或吸附作用,从而提高了降解效率,使COD的去除率明显提高。

上述的一种转轮式光催化反应器,其所述的薄板为普通玻璃板、石英玻璃板、硅胶板,陶瓷板或金属板。

本发明与现有技术相比之下具有以下突出的实质性特点和显著的进步及积极的效果:

(1)本发明将主体设计成转轮式,在转轮上设置卡槽,卡槽内置入薄板,薄板的两侧面负载有催化剂、薄膜或吸附剂,在水流冲击下,薄板在传动带的作用下转动,从而大大的增加了催化剂或吸剂与反应液和光源的接触面积,能明显地提高污染物处理效果,使COD去除率显著的提高。

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