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[實用新型]一種用于工業廢水的旋轉式電解槽及電解槽模塊有效

專利信息
申請號: 201821903136.3 申請日: 2018-11-19
公開(公告)號: CN209537052U 公開(公告)日: 2019-10-25
發明(設計)人: 王中有 申請(專利權)人: 江蘇全給凈化科技有限公司
主分類號: C02F1/461 分類號: C02F1/461
代理公司: 南京源古知識產權代理事務所(普通合伙) 32300 代理人: 鄭宜梅
地址: 210000 江蘇省*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 槽體 電動機 電極 圓筒狀不銹鋼 實心棒 不銹鋼 本實用新型 不銹鋼構件 電解槽模塊 工業廢水 電解槽 旋轉式 摻硼金剛石薄膜 工業廢水處理 長方體槽體 固定電動機 輸出軸轉動 豎直中心軸 上表面 輸出軸 重合 側壁 外端 密封 轉動 體內 清潔 外部 延伸 安全
【說明書】:

本實用新型具體涉及一種用于工業廢水的旋轉式電解槽及電解槽模塊,包括密封的長方體的槽體、圓筒狀不銹鋼電極SS、圓形摻硼金剛石薄膜電極BDD;圓筒狀不銹鋼電極SS與槽體的側壁之間存在空間;長方體槽體上表面外端設置電動機;電動機的輸出軸向下且固定連接一根延伸至槽體內的圓筒狀不銹鋼電極SS的內部的不銹鋼實心棒,不銹鋼實心棒隨電動機的輸出軸轉動而轉動且不銹鋼實心棒與長方體的槽體的豎直中心軸重合;電動機與槽體之間通過不銹鋼構件固定電動機;不銹鋼構件一部分在槽體的外部,一部分在槽體的內部。本實用新型在進行工業廢水處理時具有操作簡單、運行安全、高效科學、清潔無污染等優點。

技術領域

發明涉及水處理模塊,具體涉及一種用于工業廢水的旋轉式電解槽及電解槽模塊。

背景技術

隨著工業的迅速發展,工業排放廢水的種類和數量快速增加,對水環境的污染也日趨廣泛,這嚴重的威脅到人類的健康生活和身體安全。工業廢水主要包括工廠在加工生產時產生的廢水、污水等,其中含有隨廢水流失的工業生產用料、中間產物、副產品以及生產過程中產生的污染物。工業廢水種類繁多,成分復雜。由于工業廢水的成分更復雜,且部分還有毒性,因此對于環境保護來說,工業廢水處理極為重要。

采用傳統的水處理方法在一定程度上能改善廢水水質情況,但都有各自的不足或缺點。物理法利用吸附、沉淀或阻隔等方式將雜質排除在外。如經典的活性炭吸附可有效凈化水體,但隨著時間的延長炭吸附能力將不斷減弱,需定期進行清洗和更換,而且它并不能將有機污染物降解氧化,由此可能導致相轉移,使問題進一步惡化。尤其是面對高濃度的工業廢水中含有有機污染物時更顯得力不從心。化學法包括氧化處理、中和處理、混凝處理等,擁有快速有效地去除污染物的能力,然而在實際操作中可能出現回收困難、很容易產生二次污染等問題。相比之下,生物法以其經濟性和綠色環保性成為目前最受歡迎的水處理技術之一,但當廢水中存在難降解有機物或含生物毒性污染物時,單一地采用生物法處理該廢水難以得到理想的降解效果。

縱觀各類水處理方法,近幾年來電化學法因其獨特優點而倍受研究者青睞,原因在于電化學法使用環保安全的電子作為反應劑,可避免產生二次污染;設備相對較為簡單,易于操作控制,不僅對難降解有機物具有很好的處理效果,而且可使難降解的有機物轉化為可以生化降解的有機物,或使非生化降解的有機物直接礦化生成CO2和H2O。其在工業廢水與生活污水的處理和回收方面得到廣泛應用,展現出巨大的發展潛力。在電催化反應中,電極作為電催化劑,不同的電極材料可以使電化學反應速度發生數量級上的變化,因此選擇適當的電極材料是提高電化學催化反應效率的有效途徑。

以摻硼金剛石薄膜電極(BDD)為核心的凈化設備,作為新一代的用于電化學法水處理的電極材料,與貴金屬和鈦基涂層電極(DSA)等傳統材料相比,BDD電極具有最好的陽極氧化能力,最寬的電位窗口和最高的電流密度。金剛石穩定的sp3結構使其具有耐腐蝕、耐高溫、抗氧化和抗污染性等優良特點。因此BDD電極具有極長的使用壽命(40-50年)。BDD電極可以方便高效的去除水中的細菌、病毒和其它有機物,且不會產生對環境有害的物質,具有高效節能、零試劑消耗、環境友好型等突出特點。在直流電場作用下,BDD電極表面能夠連續不斷產生具有超強氧化性的自由態羥自由基?OH(標準氧化電位為2.80V,接近單質氟氣的2.87V)、過氧自由基?HO2、臭氧O3和過氧化氫H2O2等氧化物種,在與高濃度工業廢水反應的同時,還對各種微生物,包括細菌和病毒有著強烈的殺滅作用。

濾壓式電解槽因為其結構緊湊、體積電流密度大所帶來的時空產率高、槽壓低等優點,在電化學工業中被廣泛采用。但是廢水處理經常會涉及到污染物含量少,電導率低的稀溶液廢水,因此為了提高傳質效果和單位體積的有效反應面積,還有許多亟待解決的問題。由于電化學反應為多相反應,反應物和產物在反應器中的分布是不均勻的,這會導致電極表面電位分布不均勻。因此,對反應過程中的過程優化及對反應器結構優化是提高降解效率的關鍵所在。

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