[实用新型]一种电解-微电解复合污水净化器有效

专利信息
申请号: 201920348628.9 申请日: 2019-03-19
公开(公告)号: CN209797550U 公开(公告)日: 2019-12-17
发明(设计)人: 龙先虎;熊一帆;王耀彬;张琳浩;先久坤;蔡溢玮;车亚倬;廖晨曦 申请(专利权)人: 南京信息工程大学
主分类号: C02F1/461 分类号: C02F1/461
代理公司: 32252 南京钟山专利代理有限公司 代理人: 戴朝荣
地址: 210044 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 微电解处理槽 铁板 电解池 填料区 碳板 本实用新型 供电装置 铁碳填料 微电解池 出水口 进水口 微电解 电解 复合 微电解反应 污水净化器 电性连接 复合电解 交替安装 去污处理 污水 低能耗 反应槽 高效率 正负极 重金属 内壁 内腔 去除 填充 平行 流出 贯通 流动
【说明书】:

实用新型公开了一种电解‑微电解复合污水净化器,电解池包括供电装置、碳板和铁板,碳板和铁板通过分别与供电装置的正负极电性连接而分别形成电解池的阴阳极,微电解池包括微电解处理槽和铁碳填料,微电解处理槽的前后端分别设置有进水口和出水口,碳板和铁板平行交替安装于微电解处理槽的内壁,与微电解处理槽内腔组成贯通的填料区,铁碳填料填充于填料区,由进水口流入并沿填料区流动的污水经电解池和微电解池进行电解和微电解复合去污处理,并由出水口流出。本实用新型在同一反应槽内复合电解反应和微电解反应,并通过两个反应的共同作用,提高污水中重金属的去除效率,低能耗且高效率,具有良好的可行性和发展前景。

技术领域

本实用新型涉及环保技术领域,尤其涉及一种电解-微电解复合污水净化器。

背景技术

目前,随着我国城镇化的加速发展,城市水污染问题也随之日益严重,尤其是污水中重金属超标的问题,其对人体健康和环境都具有严重的危害,如重金属进入食物链将严重消耗对人体有益的铁等微量元素及人体所需的维生素C等营养物质,对人体免疫系统造成损害,造成子宫内胚胎生长停止等一系列疾病;此外,重金属超标还会通过改变水生植物细胞内的细微结构而抑制植物的呼吸作用、光合作用甚至是改变植物细胞内酶的活性,从而改变细胞内DNA和RNA的组成,影响细胞生长,对水生植物造成危害。

微电解法在许多行业的污水处理中都有大量应用,工艺已日趋成熟,其中铁碳微电解技术是处理重金属超标污水的一种理想工艺,其通过铁屑与碳粒在污水中构成无数个微原电池,在含有电解质的水溶液中发生原电池反应,使得污水中重金属离子在阴极还原成单质,同时,电极反应生成的氧氧化铁具有很高的活性,能够进一步去除污水中残留的重金属离子,以保证最终出水水质。但现有的铁碳微电解技术也存在一些缺点,如填料钝化和板结问题,填料钝化会阻隔铁碳填料与污水的有效接触,降低铁床污水处理效果,而填料板结除了导致铁床内部污水流态恶化致使处理效果降低外,还会使填料更换的难度大大增加。

电解法是利用电化学沉积,使污水中金属离子定向向阴极移动,在阴极表面获得电子被还原成金属单质沉积于阴极表面,而阳极或其表面物质失去电子被氧化为高价阳离子进入溶液中,从而实现污水净化的方法。但传统的电解法工艺存在电耗过大,出水水质差,污水处理量小等缺点。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种复合电解和微电解技术的电解-微电解复合污水净化器,本电解-微电解复合污水净化器在同一反应槽内可同时进行电解反应和微电解反应,电解反应和微电解反应共同作用,可提高污水中重金属的去除效率,强化了净化污水的能力。

为实现上述技术目的,本实用新型采取的技术方案为:一种电解-微电解复合污水净化器,包括电解池和微电解池,电解池包括供电装置、碳板和铁板,碳板和铁板通过分别与供电装置的正负极电性连接而分别形成电解池的阴阳极,微电解池包括微电解处理槽和铁碳填料,微电解处理槽的前后端分别设置有进水口和出水口,碳板和铁板平行交替安装于微电解处理槽的内壁,与微电解处理槽内腔组成贯通的填料区,铁碳填料填充于填料区,由进水口流入并沿填料区流动的污水经电解池和微电解池进行电解和微电解复合去污处理,并由出水口流出。

进一步地,所述供电装置包括太阳能电池板、充放电控制器和蓄电池组,所述太阳能电池板通过充放电控制器对蓄电池组进行充电,所述蓄电池组的正负极分别电性连接铁板和碳板,使碳板和铁板分别形成以污水为电解质溶液的电解池的阴阳极,对污水进行电解去污处理。

进一步地,所述的太阳能电池板采用单晶硅太阳能电池,可将太阳辐射能转换为电能,所述的充放电控制器控制太阳能电池板传输至蓄电池组的电能,在蓄电池组饱满时切断充电电流,以防止过充电损坏蓄电池组。

进一步地,所述微电解处理槽为由亚克力板制成的无盖长方体槽,所述无盖长方体槽的前后端面均为多孔板面,所述多孔板面的孔径小于铁碳填料的颗粒直径,可防止铁碳填料随水流流失。

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