[发明专利]一种微电解和芬顿技术集成的反应器及废水处理方法有效
申请号: | 201610081005.0 | 申请日: | 2016-02-05 |
公开(公告)号: | CN105540959B | 公开(公告)日: | 2018-09-21 |
发明(设计)人: | 郭豪;李兴峰;吉春红;朱东华;李芳军;张萌 | 申请(专利权)人: | 蓝星环境工程有限公司 |
主分类号: | C02F9/06 | 分类号: | C02F9/06 |
代理公司: | 北京五月天专利商标代理有限公司 11294 | 代理人: | 王振华 |
地址: | 101318 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电解 技术 集成 反应器 废水处理 方法 | ||
1.一种微电解和芬顿技术集成的反应器,包括进水口(1)和出水口(5),其特征在于:还包括微电解反应系统(2)、芬顿反应系统(3)和中和系统(4),微电解反应系统(2)、芬顿反应系统(3)和中和系统(4)集成在一起,废水经过进水口(1)再流经微电解反应系统(2)、芬顿反应系统(3)和中和系统(4),最后经出水口(5)排出进入后续处理装置;微电解反应系统(2)包括若干独立的微电解反应单元(21),若干微电解反应单元(21)并排串联设置,形成多段折流微电解反应系统;微电解反应单元(21)内均填充有铁碳填料;
微电解反应单元(21)中铁碳填料的体积占微电解反应单元(21)体积的1/2~2/3;微电解反应单元(21)内填充的铁碳填料是压铸式铁碳填料(22);
微电解反应单元(21)均设有锥形底部(211),锥形底部上端设置隔板(212);每个微电解反应单元(21)的高宽比为2:1~5:1。
2.根据权利要求1所述的微电解和芬顿技术集成的反应器,其特征在于:微电解反应系统(2)还包括曝气系统(23),曝气系统(23)包括曝气管(231)和鼓风机(232),鼓风机(232)设置在微电解反应单元(21)的下方,曝气管(231)设置在微电解反应单元(21)的上方并且曝气管(231)的管颈伸入微电解反应单元(21)底部。
3.根据权利要求1或2所述的微电解和芬顿技术集成的反应器,其特征在于:芬顿反应系统(3)包括芬顿反应单元(34)和双氧水加药系统,芬顿反应单元(34)内设置有芬顿搅拌器(33);双氧水加药系统将双氧水加入芬顿反应单元(34)中。
4.根据权利要求1或2所述的微电解和芬顿技术集成的反应器,其特征在于:中和系统(4)包括中和反应单元(44)和碱加药系统,中和反应单元(44)内设置有中和搅拌器(43);碱加药系统将碱水加入中和反应单元(44)中。
5.一种废水处理方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1、将废水隔油、除渣处理;
步骤2、将隔油、除渣处理后的废水利用模块化的微电解技术和芬顿技术集成的反应器进行处理,即将隔油、除渣处理后的废水经进水口(1)后依次进入微电解反应系统(2)、芬顿反应系统(3)和中和系统(4)进行微电解处理、芬顿氧化处理和中和反应,然后经出水口(5)排出;
微电解反应系统(2)包括若干独立的微电解反应单元(21),若干微电解反应单元(21)并排串联设置,形成多段折流微电解反应系统;微电解反应单元(21)内均填充有铁碳填料;微电解反应单元(21)中铁碳填料的体积占微电解反应单元(21)体积的1/2~2/3;微电解反应单元(21)内填充的铁碳填料是压铸式铁碳填料(22);
步骤3、将步骤2排出的水放入沉淀池沉淀,沉淀后排放或进入进一步的后续处理环节。
6.根据权利要求5所述的废水处理方法,其特征在于:步骤2中微电解反应系统(2)的鼓风机(232)提供的气量与被处理废水水量的气水体积比为8:1~30:1。
7.根据权利要求5或6所述的废水处理方法,其特征在于:步骤2中芬顿氧化处理工艺为:控制反应时间1.5小时,浓度为30%的 H2O2与被处理废水的质量比为1:100。
8.根据权利要求7所述的废水处理方法,其特征在于:步骤2中芬顿氧化处理工艺中H2O2和Fe2+摩尔比为8~12:1。
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