[发明专利]污水净化装置及其隔板的生产工艺有效

专利信息
申请号: 201410215067.7 申请日: 2014-05-21
公开(公告)号: CN103979635B 公开(公告)日: 2016-11-23
发明(设计)人: 邹炎 申请(专利权)人: 邹炎
主分类号: C02F1/32 分类号: C02F1/32
代理公司: 北京双收知识产权代理有限公司 11241 代理人: 周丽莉
地址: 100101 北京市朝*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 污水 净化 装置 及其 隔板 生产工艺
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种污水净化装置,特别是涉及一种使用纳米光触媒进行污水处理的装置和该装置中使用的隔板的生产工艺。

背景技术

随着生活水平的提高,人们对环境卫生的要求越来越高,而现代工业化在满足人们不断增长的物质需求的同时,作为工业化的副产品水污染,新的病毒细菌也越来越严重地威胁着人类的健康和社会的发展。另一方面,随着科学的发展,人们认识到二氧化钛是一种光催化剂,它具有超群的防污、除臭、抗菌、杀菌、净化水质和大气、分解污物和有害化学物质等许多功能,是保护生态环境的一种有效技术手段。人们在研究过程中发现,二氧化钛经太阳光(紫外线)照射,能够产生极其强大的氧化分解作用,尤其是经UVC型紫外线照射,能比其他紫外线照射产生的杀菌消毒效果强上许多倍。目前,二氧化钛这种神奇的光催化剂己经引起了人们的高度重视,可在各种材料表面制作的光干涉彩色薄膜,能有效分解有机物、清除污垢、消臭、抗菌,利用光催化剂制成的有除臭、杀菌等作用的流体净化器。利用二氧化钛对被污染的水进行消毒杀菌净化,己成为人们日益关切的问题,为此人们做了许多的努力,现有各种各样不同类型的利用二氧化钛的水或消毒杀菌消毒净化装置。这些装置受到其固有的结构的限制,对进入的污水量及污染物的含量有特定的要求,如果超出或未达到其设定的额定污水处理量,则其污水处理效果或效率则会降低。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种结构简单、成本低、操作简便的污水净化装置,能够在进入的污水量有变化的情况下,仍然能够高效的处理污水。

本发明污水净化装置,包括壳体、在壳体的左端开设有进水口,在壳体的右端开设有出水口,在壳体内设置若干具有纳米光触媒材料隔板和紫外线灯管,在每个隔板的一侧至少有一根紫外线灯管,从所述进水口进入的污水流经各个隔板后,从出水口排出,所述隔板交错设置在壳体的前后侧壁上,位于壳体前侧壁上的隔板与后侧壁之间存在距离且从前到后向左倾斜,位于壳体后侧壁上的隔板与前侧壁之间存在距离且从后到前向左倾斜,每个隔板均通过竖直设置的销轴铰接在壳体的侧壁上,在壳体的侧壁上还安装有与隔板数量相同的液压缸,所述液压缸用于控制隔板与壳体侧壁之间的夹角。

本发明污水净化装置,其中所述每个隔板上都均匀开设有若干过水孔,隔板上的过水孔的数量从进水侧的隔板到出水侧的隔板逐渐减少。

本发明污水净化装置,其中所述过水孔的直径为隔板厚度的1~3倍,最左侧的隔板上所有的过水孔的面积之和占隔板面积的3%~10%,最右侧的隔板上所有的过水孔的面积之和占隔板面积的2%~5%。

本发明污水净化装置,其中所述每个隔板的一侧还设置有一根曝气管。

本发明污水净化装置,其中所述曝气管的出气口位于壳体的底部,在壳体还设置有若干载有纳米光触媒的催化颗粒。

本发明污水净化装置与现有技术不同之处在于本发明通过在壳体内设置若干具有纳米光触媒材料隔板和紫外线灯管,隔板上的纳米光触媒材料被紫外线灯管发出的紫外线激发后产生电子和正穴,电子具有还原性,正穴具有氧化性,在隔板上形成了一个强的氧化还原层,污水经过氧化还原层后,其中有害物质被吸附至氧化还原层后去除,本发明通过将隔板间隔交错设置,能够使流动的污水形成折流,使流经隔板的污水能够全部进入氧化还原层,增加污水的处理效果,通过将隔板用销轴铰接在壳体的侧壁上,并将隔板的自由端朝向进水口,在隔板与壳体侧壁之间形成三角形的回流区,当污水进入量大时,污水在壳体内的流速增加,使隔板与壳体之间的夹角减小,回流区变小,能够保证污水的处理效率,当污水的进入量小时,污水在壳体内的流速减小,这时增大隔板与壳体之间的夹角,回流区减大,能够有效的提高污水的扰动,保证污水的净化效果。

本发明要解决的另一个问题是提供一种上述的污水净化装置所使用的隔板的生产工艺,包括下列步骤:

a、对铝板进行表面微弧氧化处理;

b、在铝板的表面喷涂纳米光触媒涂料;

c、将铝板在60~200℃温度下烘烤。

本发明要解决的再一个问题是提供一种上述的污水净化装置所使用的隔板的生产工艺,包括下列步骤:

a、形成非金属板材,所述非金属板材为玻璃钢、工程塑料、亚克力、PVC、纸基材料、活性炭毡或者活性炭纤维布;

b、在所述非金属板材上涂覆包含有氨和活性炭颗粒或粉末的热熔胶;

c、将非金属板在60~120℃的条件下烘烤固化;

d、在非金属板的表面喷涂纳米光触媒涂料;

e、将非金属板在60~80℃温度下烘烤。

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