[实用新型]自给能微电解光电水处理系统结构有效

专利信息
申请号: 201320087461.8 申请日: 2013-02-21
公开(公告)号: CN203238133U 公开(公告)日: 2013-10-16
发明(设计)人: 许裕金 申请(专利权)人: 许裕金
主分类号: C02F9/12 分类号: C02F9/12;C02F5/00;C02F1/461
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 330029 江西省南昌市*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 自给 电解 光电 水处理 系统 结构
【说明书】:

技术领域

本实用新型提供了一种自给能微电解光电水处理系统结构,由电化学PH值调节装置、电磁富氧泵、微电解光电电化学发生装置、电化学水硬度消除装置、电化学过滤污泥脱水一体机构成。利用光能、微电解电化学综合能转化为电能来实现自给动力,向水处理设备提供运行所需的动力能。通过电磁富氧泵产生富氧气泡增加水中溶解氧,结合微电解发生器的分解功能使污染的水体得到净化的作用。 

背景技术

目前在水体污染的净化治理技术设备方面的应用中研究涉及的技术设备都是通用的曝气机曝气增加水体中的溶解氧,是一种大能耗的水体污染的净化治理方法;用常规的化学絮凝方法进行水体污染净化不仅产生大量污泥外,还会造成水体的二次化学污染,而且效果也无法达到预期效果。电化学是水体污染净化的最佳的环境友好的治理方法,因为现有电化学水处理技术耗电量大而难以推广,只有利用自产电能来实现水体污染的净化方法是最佳的方法。 

至今还没有见到由电化学PH值调节装置、电磁富氧泵、微 电解光电电化学发生装置、电化学水硬度消除装置、电化学过滤污泥脱水一体机组成一体化的全电化学的水体净化系统,利用光能、微电解电化学综合能转化为电能来实现自给动力,向水处理设备提供运行所需的动力能。通过电磁富氧泵产生富氧气泡增加水中溶解氧,结合微电解光电电化学发生装置的分解功能使污染的水体得到净化的作用的设备系统,实现了污染水体一体化电化学净化目标。 

众多的研究表明,现有研究的水体污染净化方法分为三大类:一类物理的方法,是利用大能耗的机械曝气机增加水体中的溶解氧来达到防治水体净化目的;还有是通过电化学生成氧化性物质或是通过直接电解功能来降解水中污染物达到水体净化的目的。另一类是化学方法,即向水体中投加大量的化学药剂来达到治理水体污染的目的。第三类是生物化学物,这类方法对于生物有毒害作用的污染水体,是难以凑效的,该法而且占地面积大浪费大量土地资源。这些公知的水体污染的净化治理技术和设备都存在效率非常低、能耗大、基建投资大、操作管理难,而投加化学药剂效果差和易形成水体二次污染等问题。 

上述问题的存在,使得传统的物理和化学及生物化学法对水体污染的净化和防治技术应用范围受到限制。 

本实用新型的目的是提供一种低能耗、效果好的一体化自给能微电解光电水处理系统结构。 

发明内容

基于上述传统的物理和电化学方法、生物化学法和向水体投加化学药剂的水体污染净化防治技术之不足,本实用新型提供了一种自给能微电解光电水处理系统结构。 

自给能微电解光电水处理设备系统,由电化学PH值调节装置、电磁富氧泵、微电解光电电化学发生装置、电化学水硬度消除装置、电化学过滤污泥脱水一体机构成。利用了光能、微电解的电化学综合能转化为电能来实现自给动力,向自给能电化学水处理设备系统提供运行所需的动力能。通过电磁富氧泵和微气泡射流器产生微气泡带动周围水体向上形成高速的富氧水气混合流,增加水中溶解氧,抑制或消除藻类的繁殖,从而达到水体富营养化的防治和提高水体自洁净的作用。 

采用光能结合微电解的电化学综合能转化为电能驱动水处设备系统,通过电磁富氧泵产生的富氧用微气泡带动周围水体向上形成高速的富氧水气混合流,在水体表面较大范围内产生富氧表层流,并通过光电磁结合产生的富氧与深层水交换作用相结合,实现较大水域的纵横向环流,增加该区域底层水体的溶解氧,在微电解电化学的结合下加速水体中氮、磷、有机污染物的降解速率,降低水体污染物负荷。并在电化学PH值调节装置的作用下对污染水体的PH值实行电化学控制,结合电化学硬度消除装置将水中的钙镁等成垢因子除去,达到设备除垢防垢和水体软化和不向水体投加任何化学药剂的目的。 

由于本实用新型自给能微电解光电水处理系统结构采用自给动力源,并通过光磁电产生富氧和微气泡的提水方式、电化学式水体PH值调节、微电解光电电化学、电化学硬度消除、电化学过滤污泥脱水一体化的自动控制综合水处理系统,同时微电解光电电化学发生装置内装有快离子粒子电极,能增强微电解光电电化学发生装置对水中污染物的分解和降解作用,水处理深度可调节及自控系统等先进技术,大大增加了系统应用于不同水体、不同时段的适应能力,具有非常好的经济性,该自给能微电解光电电化学水处理技术较好的解决了技术与应用成本之间的关系,符合当前水体污染防治的实际需求,一次性投入后无需承担沉重的运行费用,因而在水体净化与水体防治技术领域具有较强的推广及应用价值。 

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