【技术实现步骤摘要】
有机废水处理系统
本技术涉及废水处理领域,特别是涉及一种有机废水处理系统。
技术介绍
电催化氧化处理是废水处理常用的方法。电催化氧化法通常是在槽式电解氧化箱体内放置多对平行板片式电极,在板片状电极上施加正负电压,对槽式电解氧化箱体内流动的废水进行电催化氧化反应。这种电催化氧化方式具有很多缺点:1、电催化氧化会产生废气,不易收集,导致造成二次污染;2、如果电解电絮凝装置电极间距较大以至耗电量大,如果电极间距设置过小易导致絮凝物短路正负电极或废水不易控制排出等问题;3、槽式电解氧化箱体内沉积污垢不能及时排出,需要定期清理,增加操作维护工作量;4、电催化氧化装置体积一般较大。基于上述电催化氧化反应所产生的问题,在连续处理大量有机废水时,需要对排出的废气进行二次处理,还存在耗电量大,维护成本高,占地面积大等问题。
技术实现思路
(一)要解决的技术问题本技术实施例的目的是提供一种有机废水处理系统,以解决现有技术中的电催化氧化法至少存在的需要对排出的废气进行二次处理,耗电量大,维护成本高,占地面积大的技术问题。(二)技术方案为了解决上述技术问题,本技术实施例提供一种有机废水处理系统,包括:生物曝气机构和电催化氧化装置;其中,所述生物曝气机构包括第一槽体,所述第一槽体内设有滤料,底部设有曝气机构;所述电催化氧化装置包括第二槽体,所述第二槽体内设有阳极和阴极,且所述阳极与电源正极连接,所述阴极与电源负极连接;所述第一槽体的出液口与所述第二槽体的进液口连通。 >其中,所述阳极由多块圆弧形极片间隔排列构成,所述阴极为空心柱状极片,所述空心柱状极片的表面设有多个通孔,且所述空心柱状极片嵌套于所述圆弧形极片的内部,所述第一槽体的出液口通入所述空心柱状极片的内部。其中,所述圆弧形极片的数量为两片,且分别沿所述空心柱状极片的轴线对称设置。其中,还包括阳极固定板和阴极固定板,所述阳极固定板分别设于所述阳极的两端,用于固定所述阳极,所述阴极固定板分别设于所述阴极的两端,用于固定所述阴极。其中,所述圆弧形极片与所述空心柱状极片为对应设置的多组,且呈三角形、正方形、放射形或环形排布。其中,还包括预处理装置,所述预处理装置包括第三槽体和设于所述第三槽体内的搅拌机构,所述第三槽体的出液口与所述第一槽体的进液口连通。其中,还包括第一泵和第一止水阀,所述第一泵和所述第一止水阀均设于所述第三槽体和所述第一槽体之间的连通处。其中,还包括清水箱,所述清水箱与所述第一槽体连通。其中,还包括第二泵和第二止水阀,所述第二泵和所述第二止水阀均设于所述清水箱与所述第一槽体之间的连通处。其中,还包括第三泵,所述第三泵设于所述第一槽体与所述第二槽体之间的连通处。(三)有益效果本技术实施例提供的一种有机废水处理系统,将生物曝气工艺和电催化氧化工艺结合,有机废水先通过生物曝气的方式,将废水中容易降解的有机物通过生物法去除,无需通电,降低能耗成本和维护成本,之后再通过电催化氧化的方法去除难降解的有机物,进行深度处理,提高去除效率。附图说明图1为本技术实施例一种有机废水处理系统的结构示意图;图2为本技术实施例阴极和阳极的横截面示意图。附图标记:1:第三槽体;2:搅拌机构;3:第一止水阀;4:第一泵;5:滤料;6:第一槽体;7:曝气机构;8:第二止水阀;9:清水箱;10:第二泵;11:第三泵;12:第二槽体;13:阳极;14:阴极;15:阴极固定板;16:通孔;17:阳极固定板;18:负电极接线柱;19:正电极接线柱。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。如图1所示,本技术实施例公开了一种有机废水处理系统,包括:生物曝气机构和电催化氧化装置;其中,生物曝气机构包括第一槽体6,第一槽体6内设有滤料5,底部设有曝气机构7;电催化氧化装置包括第二槽体12,第二槽体12内设有阳极13和阴极14,且阳极13与电源正极连接,阴极14与电源负极连接;第一槽体6的出液口与第二槽体12的进液口连通。具体地,第一槽体6和第二槽体12分别设有进液口和出液口,从第一槽体6的进液口通入废水,经过处理后,从第二槽体12的出液口排出。曝气机构7可采用曝气石。进一步地,还包括第三泵11,第三泵11设于第一槽体6与第二槽体12之间的连通处,用于控制废水进入第二槽体12。第二槽体12为封闭式壳体,便于收集电极产生的气体。本实施例中的有机废水先通过生物法,即生物曝气机构对废水中容易降解的有机物进行去除。第一槽体6作为生物曝气的反应装置,其底部设有曝气机构7,用于产生气泡,气泡从第一槽体6底部向上移动,增强有机废水与滤料5之间的接触,使其充分反应,增加去除效率。经过生物曝气后的有机废水通过电催化氧化的方式,即通过电解池去除较难降解的有机物。第二槽体12作为电催化氧化的反应装置,其中设有阴极14和阳极13,在通电条件下,产生氧化还原反应,阳极材料通过电催化氧化产生强氧化性的活性自由基的间接氧化或直接氧化有机污染物。进一步地,本实施例可采用多个第二槽体12串联或并联的方式,即废水可经过多次电催化氧化设备去除有机物,增强处理效果。本技术实施例提供的一种有机废水处理系统,将生物曝气工艺和电催化氧化工艺结合,有机废水先通过生物曝气的方式,将废水中容易降解的有机物通过生物法去除,无需通电,降低能耗成本和维护成本,之后再通过电催化氧化的方法去除难降解的有机物,进行深度处理,提高去除效率。其中,如图2所示,阳极13由多块圆弧形极片间隔排列构成,阴极14为空心柱状极片,空心柱状极片的表面设有多个通孔,且空心柱状极片嵌套于圆弧形极片的内部,第一槽体6的出液口通入空心柱状极片的内部。本实施例中有机废水进入到空心柱状极片(即阴极14)的内部,与其接触,并从其通孔16中排出,与圆弧形极片(即阳极13)接触,并从相邻圆弧形极片之间的间隔处排出。本实施例中由于阴、阳极之间的嵌套关系,有机废水从阴极14的通孔16中排出,并混合阴极14产生的气泡能够冲刷阳极13上的絮体等物质,减少定期清理次数,阳极13的环状结构能够有效增加电极与水流的接触面积,从而提高降解效率。优选地,圆弧形极片的数量为两片,且分别沿空心柱状极片的轴线对称设置。根据实际圆弧形极片和空心柱状极片的尺寸,可以采用其他数量的圆弧形极片以构成阳极1本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种有机废水处理系统,其特征在于,包括:生物曝气机构和电催化氧化装置;其中,/n所述生物曝气机构包括第一槽体,所述第一槽体内设有滤料,底部设有曝气机构;/n所述电催化氧化装置包括第二槽体,所述第二槽体内设有阳极和阴极,且所述阳极与电源正极连接,所述阴极与电源负极连接;/n所述第一槽体的出液口与所述第二槽体的进液口连通。/n
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种有机废水处理系统,其特征在于,包括:生物曝气机构和电催化氧化装置;其中,
所述生物曝气机构包括第一槽体,所述第一槽体内设有滤料,底部设有曝气机构;
所述电催化氧化装置包括第二槽体,所述第二槽体内设有阳极和阴极,且所述阳极与电源正极连接,所述阴极与电源负极连接;
所述第一槽体的出液口与所述第二槽体的进液口连通。
2.根据权利要求1所述的有机废水处理系统,其特征在于,所述阳极由多块圆弧形极片间隔排列构成,所述阴极为空心柱状极片,所述空心柱状极片的表面设有多个通孔,且所述空心柱状极片嵌套于所述圆弧形极片的内部,所述第一槽体的出液口通入所述空心柱状极片的内部。
3.根据权利要求2所述的有机废水处理系统,其特征在于,所述圆弧形极片的数量为两片,且分别沿所述空心柱状极片的轴线对称设置。
4.根据权利要求2所述的有机废水处理系统,其特征在于,还包括阳极固定板和阴极固定板,所述阳极固定板分别设于所述阳极的两端,用于固定所述阳极,所述阴极固定板分别设于所述阴极的两端,用于固定所述阴极。
技术研发人员:王斌,黄冬梅,余刚,吴颖,崔跃宗,
申请(专利权)人:清华大学,清华苏州环境创新研究院,
类型:新型
国别省市:北京;11
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