[實用新型]一種水處理裝置有效
| 申請號: | 201220603138.7 | 申請日: | 2012-11-15 |
| 公開(公告)號: | CN203295247U | 公開(公告)日: | 2013-11-20 |
| 發明(設計)人: | 王國秋 | 申請(專利權)人: | 王國秋 |
| 主分類號: | C02F1/48 | 分類號: | C02F1/48 |
| 代理公司: | 深圳市隆天聯鼎知識產權代理有限公司 44232 | 代理人: | 萬振雄;劉耿 |
| 地址: | 528308 廣東省佛山市順*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 水處理 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種常壓下高壓脈沖電源進行水處理的裝置,屬于環境技術和水處理領域。
背景技術
高級氧化技術(Advanced?Oxidation?Processes,?AOP)是近20年來國內外研究較多的水處理技術,可以有效的處理大部分難降解的有機廢水,是以產生羥基自由基·OH為標志,也可能產生氧原子,紫外線、臭氧、雙氧水等水處理有效成分。高壓快脈沖放電等離子技術用于降解空氣中或者污水中的污染物已經被證明是行之有效的,特別是多種物理化學作用綜合使用,處理效果要遠遠由于各種方法的單獨使用。
在接近常壓的情況下,氣相高壓脈沖放電已經廣泛應用于工業有機廢氣的處理工藝中,但是,通過高壓脈沖放電應用于水處理,如城市污水,或者工業廢水處理,還受到電壓過高,單位能耗過大,系統維護復雜的缺陷,無法在實際生產中應用。如CN200510049452所公開的那樣,一種在液下通過脈沖等離子處理廢水的技術方案,雖然產生了液下的等離子體,并有一定的處理效果,但我們看到,實際的液下電極間距為2mm,這樣的間距使的能夠處理的污水的量非常有限,就需要大量的類似結構組合起來才可以完成實際的污水項目,就造成了系統的復雜性。采用針孔曝氣的方式,雖然對處理效果有改善,但是,由于曝氣情況難以控制,氣體上行到板式電極,還會有一定的劣化的影響。如何可以充分的利用高壓脈沖產生等離子體對待處理液進行處理,且能應用到工業生產和城市廢水處理上,成為亟待解決的問題。
如申請號為CN201020670733的中國專利所公開的那樣,一種通過外部的等離子發生器產生等離子體,并通過文氏噴射管把等離子體噴射到待處理液中的技術方案,雖然會有等離子體進入到待處理液中,但由于等離子體狀態下羥基自由基·OH、氧原子為氧化性能非常強的不穩定粒子,在空氣傳輸過程中會在空氣中泯滅,在從等離子發生器到文氏噴射管再到待處理液有多個器件以及連接器件的管道,這些等離子其中有效成分會在空氣中泯滅,或者與輸送管道和部件的內壁發生氧化反應。既嚴重減少了進入待處理液中的有效成分的量,同時也會加快部件和輸送管道的老化,降低設備的使用壽命。
發明內容
本實用新型旨在至少解決現有技術中存在的技術問題之一,為此,本實用新型的一個目的在于提出一種使用效率高的水處理裝置,根據本實用新型的水處理裝置,該裝置在大氣壓或大致等于大氣壓的環境中使用,其包括:高壓脈沖電源,其高壓極與第一電極連接,其接地極與第二電極連接;氣流通道,所述氣流通道由絕緣材料形成,所述氣流通道中形成工作氣流并經所述氣流通道的出口排出;所述第一電極設置在所述氣流通道中,所述第二電極設置在所述氣流通道中或設置在待處理液體中,所述第二電極與所述第一電極間隔設置以形成高壓脈沖放電的放電空間,所述氣流通道中形成的工作氣流把所述放電空間中等離子體產生的有效成分送入待處理液中。
根據本實用新型的水處理裝置,通過在氣流通道中設置第一電極,則第一電極和第二電極之間的放電空間會在工作氣流通道中產生,使的產生等離子體需要的電壓較小,同時產生羥基自由基·OH等有效成分的數量要多于在液下放電直接產生。把該工作氣流通入待處理液中,與待處理液混合,則有效的利用工作氣流下產生的羥基自由基·OH等有效成分為水處理利用。
另外,根據本實用新型的水處理裝置還具有如下附加技術特征:
根據本實用新型的一個實施例,所述的第一電極與所述第二電極之間設置有介質層,或第一電極朝向放電空間的面敷設包圍有介質層。通過介質層的設置,有效的再小的空氣間距情況下,實現較大電壓情況下的放電,可以有效提高羥基自由基·OH等有效成分的數量和發生效率。
根據本實用新型的一個實施例,所述的第一電極與所述第二電極之間產生等離子體的放電空間抵近氣液分界面,所述的工作氣流把產生的等離子體產生的有效成分直接送入待處理液中。
第二電極位于氣流通道中時,第一電極和第二電極貼在氣流通道內壁面相對設置,所述氣流流過放電空間,放電空間內產生的等離子體由氣流帶入待處理液中。
工作氣流的方向垂直通過第一電極和第二電極之間的放電空間,這樣電極之間有較大的對應面積,可以有效產生較多的羥基自由基·OH等活性成分。
由此,通過把放電空間設置在抵近氣液分界面,使得等離子體產生的有效成分一產生就被工作氣流直接送入待處理液中,減少羥基自由基·OH等活性成分的泯滅,提高送入水中的有效成分的量,減少活性成分與電極發生反應,提高電極的壽命。
所述的氣流進入待處理液的方向與氣流在氣流通道中的方向相同。
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