[实用新型]一种氧化时间以秒计的印染废水深度处理一体化装置有效

专利信息
申请号: 201721230272.6 申请日: 2017-09-25
公开(公告)号: CN207451707U 公开(公告)日: 2018-06-05
发明(设计)人: 刘燕;陈云路;成韵沁;聂建欣;卢俊成 申请(专利权)人: 复旦大学
主分类号: C02F1/72 分类号: C02F1/72;C02F9/14;C02F101/38
代理公司: 上海正旦专利代理有限公司 31200 代理人: 陆飞;陆尤
地址: 200433 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 加药器 本实用新型 储存池 碱液 印染废水深度处理 管道混合器 一体化装置 亚铁溶液 双氧水 双氧水储存池 污水处理技术 二沉池出水 充分混合 二级处理 废水工艺 芬顿试剂 管道末端 混凝沉淀 深度处理 输水管道 效果增强 印染废水 运营成本 沉淀池 出水泵 进水泵 强混合 投加池 传质 酸化 建造 排放 节约
【说明书】:

本实用新型属于污水处理技术领域,具体为一种氧化时间以秒计的印染废水深度处理一体化装置。本实用新型装置由酸化的亚铁溶液储存池、双氧水储存池、碱液储存池、PAM储存池、亚铁溶液加药器、双氧水加药器、碱液加药器、PAM加药器、进水泵、出水泵、沉淀池,以及输水管道组成;该装置通过管道混合器,在印染废水今年经过二级处理工艺二沉池出水管道中投加入芬顿试剂,利用管道混合器的强混合效果增强传质效果,在管道中便实现芬顿药剂的充分混合和反应完全。并在管道末端加入碱液,调节PH,并加入PAM,进行混凝沉淀,再进行排放。本实用新型装置可大大缩短传统芬顿深度处理废水工艺所需的时间,并且省去了繁琐的投加池体,节约了建造成本和运营成本。

技术领域

本实用新型属于污水处理技术领域,具体涉及一种氧化时间以秒计的印染废水深度处理一体化装置。

背景技术

芬顿反应是一种广为人知的高级氧化反应,在含有机废水的处理上也已经有了诸多应用。芬顿反应主要利用了Fe2+离子在酸性条件下与H2O2溶液接触,能够反应产生大量的活性羟基自由基HO·,进而氧化分解有机物质。羟基自由基具有很高的氧化还原电位(2.80eV),因此对于水体中一些难降解的有机物也能有很好的去除效果。芬顿反应的原理如下反应方程式所示:

并且Fe3+离子还能通过进一步反应重新生成亚铁离子:

通过实验研究发现,芬顿反应在充分混合的情况下,能在很短的时间内完成反应。在以亚甲基蓝为反应底物的快速芬顿反应实验结果表明,在30s左右芬顿反应对亚甲基蓝的去除效果已经基本完成。该实验结果对本发明提出的氧化时间以秒计的芬顿深度处理方法提供了理论依据。

芬顿试剂中铁离子(III)在碱性条件下本身具有混凝沉淀作用,配合PAM等絮凝剂能起到很好的混凝沉淀效果,可以有效的降低水中的SS和COD,提高出水质。

在目前印染行业排水标准不断提高的现状下,许多污水处理厂的排水已无法满足新的标准。在最近颁布的印染废水排放标准中COD的排放限值为80mg/L,因此提标改造显得尤为紧迫。芬顿法作为高级氧化法,对有机物的处理效果好,成本便宜,且在使用过程中试剂不具有毒性,且生成产物也不具有明显毒性,因此在对废水的深度处理的工艺中很受欢迎。然而传统的芬顿工艺仍需要建设池体进行多步骤的加药和去除污泥,需要新的空间和建设周期。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种传质效率高,反应速度快且处理效果好的氧化时间以秒计的印染废水深度处理一体化装置。

本实用新型以快速芬顿反应实验为基础,分析研究了传质对反应效果的影响,采用水射器作为加药方式,快速混合反应药剂与处理水体,在出水口调节pH终止反应,中和出水,并投加絮凝剂进行混凝沉淀处理,从而提高出水水质。

本实用新型设计的氧化时间以秒计的印染废水深度处理一体化装置,由酸化的亚铁溶液储存池,双氧水储存池,碱液储存池,PAM储存池,亚铁溶液加药器,双氧水加药器,碱液加药器,PAM加药器,进水泵,出水泵,沉淀池,以及输水管道组成,沉淀池还设有排泥泵;其中,进水泵设置于输水管道前端,用于向输水管道泵入待处理废水;亚铁溶液加药器、双氧水加药器、碱液加药器、PAM加药器,依次设置在输水管道上;亚铁溶液加药器与亚铁溶液储存池连通,用于向管道中的废水投加亚铁溶液;双氧水加药器与双氧水储存池连通,用于向管道中的废水投加双氧水;碱液加药器与碱液储存池连通,用于向管道中的废水投加碱液;PAM加药器与PAM储存池连通,用于向管道中的废水投加PAM;出水泵设置于PAM加药器之后,用于将经过处理的水泵入沉淀池;排泥泵用于将沉淀池中污泥排出沉淀池。

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