[發明專利]壅塞空化與H2O2協同處理污水的方法無效
| 申請號: | 201410315966.4 | 申請日: | 2014-07-04 |
| 公開(公告)號: | CN104045145A | 公開(公告)日: | 2014-09-17 |
| 發明(設計)人: | 張鳳華;李念;唐川林 | 申請(專利權)人: | 湖南工業大學 |
| 主分類號: | C02F1/72 | 分類號: | C02F1/72 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 412007 湖南省株洲市*** | 國省代碼: | 湖南;43 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 壅塞 sub 協同 處理 污水 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種壅塞空化與????????????????????????????????????????????????協同處理污水的方法。該方法利用污水經過壅塞空化器產生的空化效應與摻入的雙氧水耦合協同作用,使污水中的有機物降解,達到降低污水濃度指標的目的。
?
背景技術
醫藥費水組成比較復雜。我國目前生產的常用藥物達2000種左右,不同種類的藥物采用原料的種類和數量各不相同,生產工藝及合成路線區別也較大,不同品種藥物生產工藝產生的廢水水質和特點也存在較大的差異。醫藥廢水中含有多種有機污染物,這些污染物一般具有毒性、難以降解,如果不及時處理還可能由于富集作用污染土壤。其次,水質中各種成分致病致癌,不經過降解污水不能循環利用,因此,發明新的有毒難降解污水處理技術具有重要現實意義。
降解醫藥廢水的方法有很多,常用的是物理法、化學法和生物法,生物法較物理或化學方法成本低,投資少,效率高,無二次污染,但是醫藥廢水可生化性差,且含有難降解的有機物,制約了生化處理技術的應用。
發明內容
本發明的目的是提供一種壅塞空化與協同處理污水的方法,解決上述污水處理面臨的成本高、二次污染、可生化性差、難降解等難題,彌補已有技術存在的缺點和不足,提供一種低成本、高效率的降解污水的新技術。
本發明的技術方案是通過以下方式實現的:
本發明是通過由離心泵、雙氧水儲箱和壅塞空化器組成的利用壅塞空化產生的空化效應與強氧化性協同作用處理污水工藝實現的。將儲箱中流出的雙氧水在水泵的入水端摻入污水中,一同經離心泵加壓后進入壅塞空化器,在壅塞空化器中發生壅塞空化效應。通過空化區域產生的微射流、激波產生強烈剪切擾動,增大與污水的接觸面積,延長雙氧水在污水中的作用時間,增大與污水中有機物分子的碰撞機會,加速降解污水中有機物分子,提高壅塞空化與的協同處理效果。
本發明的污水處理工藝流程為儲箱8中的雙氧水經過計量在水泵入水管摻入污水來水,經離心泵增壓、流量計計量管路流量,污水和雙氧水一同進入壅塞空化器進行協同處理。在壅塞空化器后設取樣閥和反饋循環管路,當處理后的廢水濃度低于出水標準時,關閉循環閥門7,開啟出水閥門5,處理后的廢水進行工業循環使用;當處理后的廢水濃度高于出水標準時,開啟循環閥門7,關閉出水閥門5,廢水進行內循環處理。
本發明與已有技術相比具有以下優點:
(1)壅塞空化與協同處理污水裝置簡單、能耗相對小、操作方便、維護方便、維護費用低、易實現規模化;
(2)壅塞空化與協同處理污水系統利用壅塞空化效應,液體流量大,設備處理量大;在相同處理能力下,其體積相對較小;
(3)壅塞空化與協同處理污水系統對污水的適應性強,對一些可生化性差、難降解的物質都有很好的降解作用;
(4)壅塞空化與協同處理污水系統的水力停留時間短,處理效率高。
?
四、附圖說明
圖1-本發明的工藝流程圖
圖中1-離心泵??2-壓力表??3、10-流量計??4-壅塞空化器??5-出水閥??6-取樣閥??7-循環閥??9-控制閥??8-雙氧水儲箱
圖2-壅塞空化器結構示意圖
圖3-壅塞空化/協同降解實例圖
五、具體實施方式
如圖1所示,本發明是通過離心泵1、壅塞空化器4-、氧水儲箱8組成的利用壅塞空化產生的空化效應與雙氧水的強氧化性協同作用處理污水工藝實現的。將雙氧水儲箱8中的雙氧水通過控制閥10在水泵的入水端摻入污水中,污水和雙氧水一同進入離心泵1和壅塞空化器4,在壅塞空化器內產生空化效應,通過空化區域產生的微射流增大雙氧水與污水的接觸面積,延長雙氧水在污水中的作用時間,加速降解污水中的有機物質,提高壅塞空化與雙氧水的協同效果。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于湖南工業大學,未經湖南工業大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201410315966.4/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





