[發明專利]一種TiO2光催化降解地下水中四氯化碳裝置及其工作方法有效
| 申請號: | 201610202544.5 | 申請日: | 2016-04-01 |
| 公開(公告)號: | CN105692919B | 公開(公告)日: | 2018-01-19 |
| 發明(設計)人: | 張惠芳 | 申請(專利權)人: | 徐州工程學院 |
| 主分類號: | C02F3/34 | 分類號: | C02F3/34;C02F1/32;C02F1/74;C02F1/58;C02F103/06 |
| 代理公司: | 北京輕創知識產權代理有限公司11212 | 代理人: | 王新生 |
| 地址: | 221018 江蘇省徐州市新*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 tio sub 光催化 降解 地下 水中 四氯化碳 裝置 及其 工作 方法 | ||
1.一種TiO2光催化降解地下水中四氯化碳裝置,包括進水管(1)、光催化反應池(2)、曝氣裝置(3)、排泥管(4)、排渣管(5)、排水管(6)、控制系統(7);其特征在于:所述光催化反應池(2)一側下部設有進水管(1),光催化反應池(2)另一側設有排水管(6)、排渣管(5)和曝氣裝置(3),光催化反應池(2)底部設有排泥管(4),光催化反應池(2)上部設有控制系統(7),所述控制系統(7)與進水水泵導線連接;
所述光催化反應池(2),包括進水室(2-1),反應柱(2-2),光催化基片(2-3),催化反應進程傳感器(2-4),四氯化碳濃度傳感器(2-5),一號水位傳感器(2-6),二號水位傳感器(2-7),紫外光管(2-8);所述進水室(2-1)為封閉的L型水池,進水室(2-1)左側上部與光催化反應池(2)上檐口平齊,進水室(2-1)右側上端距光催化反應池(2)上檐口的距離為1m~1.5m;所述反應柱(2-2)為兩端開口的圓柱形,反應柱(2-2)為無色透明玻璃材質,反應柱(2-2)下端垂直貫穿并焊接在進水室(2-1)上部,反應柱(2-2)上端距光催化反應池(2)上檐口的距離為10cm~20cm,反應柱(2-2)的數量不少于6根;所述光催化基片(2-3)為半圓形薄片,光催化基片(2-3)直徑與反應柱(2-2)內徑相等,光催化基片(2-3)水平交錯均勻固定在反應柱(2-2)內壁上,每個反應柱(2-2)內光催化基片(2-3)的數量為10~50塊;所述催化反應進程傳感器(2-4)位于反應柱(2-2)右側內壁上,催化反應進程傳感器(2-4)距離反應柱(2-2)上檐口為10cm~15cm,催化反應進程傳感器(2-4)與控制系統(7)通過導線連接;所述四氯化碳濃度傳感器(2-5)位于光催化反應池(2)一側壁上部,四氯化碳濃度傳感器(2-5)端距光催化反應池(2)上檐口為5cm~50cm,四氯化碳濃度傳感器(2-5)與控制系統(7)通過導線連接;所述一號水位傳感器(2-6)位于光催化反應池(2)右側內壁上,一號水位傳感器(2-6)上端距排渣管(5)的距離為10cm~15cm,一號水位傳感器(2-6)與控制系統(7)通過導線連接;所述二號水位傳感器(2-7)位于一號水位傳感器(2-6)正上方,二號水位傳感器(2-7)距一號水位傳感器(2-6)的距離為5cm~8cm,二號水位傳感器(2-7)與控制系統(7)通過導線連接;所述紫外光管(2-8)位于反應柱(2-2)的頂部,紫外光管(2-8)與控制系統(7)通過導線連接;
所述光催化基片(2-3),包括催化材質格柵(2-3-1),矩形凹口(2-3-2);其中所述催化材質格柵(2-3-1)為矩形條狀凸起,催化材質格柵(2-3-1)的高度為100nm~200nm;所述矩形凹口(2-3-2)為催化材質格柵(2-3-1)分割而成的矩形空間,矩形凹口(2-3-2)的邊長為200nm~300nm,矩形凹口(2-3-2)的深度為100nm~200nm。
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