[實用新型]一種電極結構及電解反應槽有效
| 申請號: | 201420019027.0 | 申請日: | 2014-01-13 |
| 公開(公告)號: | CN203639207U | 公開(公告)日: | 2014-06-11 |
| 發明(設計)人: | 熊道文;熊珊;禹芝文;李勇;陳湘斌;黎慧娟;虞少嵚 | 申請(專利權)人: | 中國水電顧問集團中南勘測設計研究院有限公司;湖南永興國水水處理有限公司 |
| 主分類號: | C02F1/461 | 分類號: | C02F1/461 |
| 代理公司: | 長沙正奇專利事務所有限責任公司 43113 | 代理人: | 盧宏 |
| 地址: | 410014 *** | 國省代碼: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 電極 結構 電解 反應 | ||
技術領域
本實用新型屬于電化學廢水處理設備領域,具體涉及一種電極結構及電解反應槽。
背景技術
電化學廢水處理過程是包括電解絮凝、電解氧化、電解還原及電解氣浮等多種物理化學共同作用的結果,主要利用電極與電能的相互作用對廢水進行處理。電極是電化學處理設備的核心部分,電極材料及結構形式對電化學處理設備的性能具有十分重要的作用。
目前常用的電化學電極結構大致可以分為兩類:一類為平板電極,另一類為三維粒子電極。平板電極結構簡單,安裝方便且易于控制,但平板電極的比表面積小,極板與廢水的接觸面小,極板的利用率相對較低,處理效率相對不高。特別是在處理難降解有機廢水時,利用平板電極處理需要消耗更高的電能才能達到要求。而三維粒子電極相對與平板電極具有較大的比表面積,粒子電極與廢水接觸面大,處理效率及電流利用率要高,但目前粒子電極在電解反應槽內的流化狀態難以很好的控制,粒子電極堆積時易形成短路電流,不利于電化學反應,同時還易造成設備的損壞。
電化學技術處理廢水不需要消耗化學藥劑,被認為是一種綠色廢水處理技術。但由于三維粒子電極在研究及應用過程中存在一些技術問題,使得三維顆粒電極的應用被限制。如專利ZL200820106122.9公開的三維三相電化學反應器。采用升流式電解槽,電解室內兩側安裝陽極與陰極;極板之間填充有顆粒電極,顆粒電極下方設置曝氣管與進水管,通過曝氣與水力作用使顆粒電極保持懸浮狀態,通過網狀陰陽極板感應給顆粒電極配電。此類結構的電解槽即要保證顆粒電極的懸浮狀態,又不能使顆粒電極下沉堵塞進水管及進氣管,同時顆粒電極也不能隨廢水流出電解槽,因此電解槽結構較復雜,檢修困難;且依靠曝氣攪拌使顆粒電極保持懸浮狀態易形成攪拌死角;同時曝氣攪拌需要保持一定的強度,能耗較高;另外對顆粒電極要求較高,比重不能太大,對電極材質的使用有較高的限制條件;若顆粒電極懸浮狀態控制不佳,形成堆積則易形成短路電流,影響了電流效率,且易造成設備故障。這些缺陷在一定程度上限制了三維電化學技術的應用。
實用新型內容
本實用新型針對電化學電極存在的不足與局限,提供一種結構優良,性能優異的電極結構及電解反應槽。該電極結構及電解反應槽將平板電極與三維顆粒電極進行優勢集成,電極的比表面積大大增加,與廢水接觸面積增加,設備處理效率得到增強,且解決了常規三維顆粒電極的各種缺陷。
為實現上述目的,本實用新型的技術方案是:
一種電極結構,包括顆粒電極,所述電極結構還包括支持桿、連接桿以及至少一根串線;所述顆粒電極上設有對穿的孔;所述串線穿過若干所述顆粒電極上的孔,并且串線的一端與所述支持桿連接,該串線的另一端與所述連接桿連接。
一種顆粒電極,所述顆粒電極上設有對穿的孔。
所述顆粒電極的直徑優選為3?mm~5mm。
所述串線之間的距離優選為5?mm?-10mm。
所述串線、支持桿和連接桿均優選為絕緣材料。
所述顆粒電極的材質為石墨、鐵、鋁、陶粒、鈦粒、活性炭中一種或幾種材料的混合。
一種電解反應槽,包括電解槽體、位于電解槽體內并設置在兩側的兩個惰性電極、位于兩個惰性電極之間的電解電極、位于電解槽體底部的曝氣管、位于曝氣管下方的進水管以及位于電解槽體側壁頂部的出水口,所述電解電極全部或者部分為上述的電極結構,且所述電極結構的支持桿固定在電解槽體的頂部。
所述電極結構之間的間距優選為1?mm~10mm,更優選為3mm。
所述惰性電極板材質優選為石墨極板,固定安裝與電解槽的兩端。
串聯后的顆粒電極通過支撐桿固定安裝于電解槽內,下端連接桿未固定,片狀顆粒電極在電解槽內處于自然下垂狀態。在水力擾動及曝氣攪動下可自然擺動,連接桿的主要作用是防止成串的顆粒電極在水力擾動下纏繞到一起。
所述顆粒電極可以是石墨、鐵、鋁、陶粒、鈦粒、活性炭等等,這些顆粒電極還可以進行表面改性以增強處理效果,也可以是這些顆粒的混合,也就是說顆粒電極是可以由多種不同材質的顆粒組成。
與現有技術相比,本實用新型的有益效果如下:
1、本實用新型將平板電極與三維顆粒電極進行優勢集成,電極的比表面積大大增加,與廢水接觸面積增加,設備處理效率得到增強;電解槽內水流不僅在極板間呈升流,且廢水可穿過極板形成橫向流動,增加了極板兩側的水流及物質轉移,使得電解槽內水流及傳質更加均勻,廢水處理效果得到明顯提升。
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