[实用新型]一种联锁控制的模块式芬顿试剂处理废水装置有效
| 申请号: | 201320734613.9 | 申请日: | 2013-11-20 |
| 公开(公告)号: | CN203545820U | 公开(公告)日: | 2014-04-16 |
| 发明(设计)人: | 苏强;董文平;刘强;苟晓东;陈华东 | 申请(专利权)人: | 山东省环境保护科学研究设计院 |
| 主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04 |
| 代理公司: | 济南日新专利代理事务所 37224 | 代理人: | 王书刚 |
| 地址: | 250013 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 联锁 控制 模块 式芬顿 试剂 处理 废水 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于废水处理的芬顿试剂反应装置,属于污水处理技术领域。
背景技术
芬顿(Fenton)试剂法是一种目前常用的废水处理高级氧化技术,具有较高的去除难降解有机污染物的能力。Fenton试剂法催化氧化处理工艺原理是借助H2O2与铁盐等催化氧化反应机制,产生具有极强氧化性的羟基自由基(·OH),借助羟基自由基具有“攻击”有机物分子内高电子云密度部位的特点,破坏分子链结构,使大部分难降解的有机物迅速被·OH自由基彻底矿化为CO2和H2O。强氧化反应主要是在一个搅拌反应池中进行。
Fenton试剂法是一种有效的废水处理方法,但目前主要反应方式为在一个搅拌反应池内进行,一般为非连续反应,存在以下问题:(1)反应条件不好掌握,pH值的调节范围、药剂的最佳投加量等需要人工控制,容易造成误差,工作难度大;(2)不能充分矿化有机物,初始物质部分转化为某些中间产物,这些中间产物或与Fe3+形成络合物,或与羟基自由基·OH的生成路线发生竞争,并可能对环境的危害更大;(3)无法精确控制反应参数,造成药剂投加量不精确,如H2O2的利用率不高。
发明内容
本实用新型针对现有Fenton试剂法处理废水技术存在的不足,提供一种氧化反应更充分、能够提高氧化剂利用率的联锁控制的模块式芬顿试剂处理废水装置。
本实用新型的联锁控制的模块式芬顿试剂处理废水装置,采用下述技术解决方案:
该装置,包括依次连通的第一调节池、第二调节池、强氧化反应池、pH值回调池和絮凝池,各池中均设置有搅拌装置;第一调节池上设有进水管,进水管上连接有进水pH值自动检测仪、流量计和进水COD自动检测仪,第一调节池中设有H2SO4投加管和FeSO4投加管,H2SO4投加管和FeSO4投加管上均设有计量泵,第一调节池的出水口处设有出水pH值自动检测仪;第二调节池中设置有H2O2投加管,H2O2投加管上设有计量泵,第二调节池中还设有氧化还原电位检测仪;pH值回调池中设有NaOH投加管,NaOH投加管上设有计量泵,pH值回调池中还设有回调pH值自动检测仪和出水COD自动检测仪;絮凝反应池上设有出水管,絮凝反应池中设有絮凝剂投加管,絮凝剂投加管上设有计量泵。
废水在上述装置的各个反应池中是连续运行的,自动检测第一调节池的进水流量和pH值,自动控制投加H2SO4,自动调节强化反应所需要的pH值,同时自动控制投加FeSO4。在第二调节池的进水口处投加H2O2,控制氧化还原电位。在强氧化反应池中进行Fenton强氧化反应,并检测出水的PH值,根据该pH值控制pH值回调池中的NaOH投加量,强氧化反应池可以设置多个串联的分池,以增加强氧化反应时间。在絮凝反应池投加絮凝剂,使反应后泥水能快速分离。通过各反应池中搅拌机的搅拌,使药剂与废水充分混合和反应。
本实用新型设置多个串联连通的反应池,使反应更充分,减少了中间产物的生成,提高了氧化剂的利用率,实现了连续进水,连续反应,在每个反应阶段均实现了在线检测和数据的实时采集,通过在线信号控制药剂投加量,提高了自动化程度和药剂投加量的精确度,可实现投加药剂的量化控制,降低系统运行误差,减轻运行难度。
附图说明
附图是本实用新型联锁控制的模块式芬顿反应废水处理装置的结构原理示意图。
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