磁芬顿反应池制造技术

技术编号:42446885 阅读:14 留言:0更新日期:2024-08-16 16:54
本技术属于污水处理技术领域,具体涉及磁芬顿反应池。包括反应池,反应池的进水端连有进水管,进水管上安装有电磁流量计,反应池的出水端连有出水管,反应池的内部设有反应区,反应区内均匀分布有磁极板;反应池内部还设有进水端往复折板和出水端往复折板,反应区和出水端往复折板之间设有漏斗装置,反应池内部的进水端和出水端还分别设有第一pH计和第二pH计;还包括投铁盐装置、投酸装置、投H<subgt;2</subgt;O<subgt;2</subgt;装置和投碱装置。通过引入磁场,显著提高了羟基自由基的产生效率,从而增强了废水的处理效果,通过对药剂投加量的精确控制,保证了投加数量的准确性和及时性;通过反应池内的特殊结构,保证了混合效率,进而提高了污水处理质量。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于污水处理,具体涉及磁芬顿反应池


技术介绍

1、fenton法是一种高级氧化技术,被广泛应用于废水的净化处理。该方法通过过氧化氢和二价铁离子的反应产生羟基自由基,利用羟基自由基的强氧化性将有机污染物降解为无害物质。然而,在实际应用中,fenton法存在一些问题,如不能充分矿化有机物、h2o2的利用率不高、处理成本较高等。

2、为了解决这些问题,人们尝试将磁场引入到fenton反应体系中。磁场对自由基有明显作用,可以显著提高处理效果。然而,目前适用的反应装置较少,限制了该方法的应用范围。


技术实现思路

1、根据以上现有技术中的不足,本技术的目的在于提供一种磁芬顿反应池,通过引入磁场,显著提高了羟基自由基的产生效率,从而增强了废水的处理效果,通过对药剂投加量的精确控制,保证了投加数量的准确性和及时性;通过反应池内的特殊结构,保证了混合效率,进而提高了污水处理质量。

2、本技术是采用以下的技术方案实现的:

3、所述的磁芬顿反应池,包括反应池,反应池的进水端连有进水管,进水管上安装有电磁流量计,反应池的出水端连有出水管,反应池的内部设有反应区,反应区内均匀分布有磁极板;反应池内部还设有进水端往复折板和出水端往复折板,反应区和出水端往复折板之间设有漏斗装置,反应池内部的进水端和出水端还分别设有第一ph计和第二ph计;还包括投铁盐装置、投酸装置、投h2o2装置和投碱装置。

4、所述的投铁盐装置通过管路与进水管相连,投铁盐装置与电磁流量计通过plc控制系统电性连接,通过联锁控制保证了投加数量的准确性和及时性,进而保证了污水处理质量。

5、所述的投酸装置通过管路与进水管相连,投酸装置与第一ph计通过plc控制系统电性连接。

6、所述的投h2o2装置通过管路与反应区进水端的1/4处相连,投h2o2装置与电磁流量计通过plc控制系统电性连接。

7、所述的投碱装置通过管路与漏斗装置相连,投碱装置与第二ph计通过plc控制系统电性连接。

8、所述的磁芬顿反应池还包括直流电源,直流电源的正负极分别与磁极板的正负极对应连接。

9、所述的磁极板的数量为一组以上,为同波折板结构。

10、本技术的工作原理为:

11、污水经进水管进入反应池,进水管上安装有电磁流量计,用于检测进水量,电磁流量计与投铁盐装置和投h2o2装置通过plc控制系统电性连接,根据电磁流量计检测数据,按照12g/l的投加量向反应池内投加feso4·7h2o,按照12ml/l的投加量向反应池内投加h2o2;同时根据反应池内部的进水端第一ph计的监测数据,联锁投酸装置向反应池内加酸,控制污水的ph为3左右。酸、feso4·7h2o与污水组成的反应液在进水端混合后,经进水端往复折板进入反应区,可保证在整个反应区,宽度方向布水均匀。

12、在反应区内,打开直流电源,通过磁极板在反应区产生n、s磁极,磁场强度控制值在30-70mt。磁极板采用同波折板结构,可使整个反应区,磁场均匀,保证处理率稳定,在磁极板折弯处,水流可形成涡流,增加反应传质速率。磁极板的组数可根据处理水量及反应区大小进行增减。h2o2在反应区前端1/4处接入,磁场可先将废水预磁化,改变污染物分子与水分子之间的排列次序,使h2o2的消耗量显著降低,只有传统fenton工艺的30-40%。后反应区3/4为主反应区。

13、在反应区的末端设置了漏斗装置,投碱装置的投加点位于漏斗装置中心处,可使投加碱与整个反应液混合均匀。投碱量通过第二ph计的监测数据联锁控制,确保反应液的ph为7~7.5。随后反应液经过出水端往复折板,增加了反应效率,最后由出水管进入下一沉淀处理单元。

14、与现有技术相比,本技术的有益效果如下:

15、(1)本技术所述的磁芬顿反应池,通过引入磁场,显著提高了羟基自由基的产生效率,从而增强了废水的处理效果;采用同波折流结构,可以使整个反应池内磁场保持统一值,保证处理效率稳定;采用折板结构,可使水流产生涡流,增加反应效果;同时磁极板的组数可根据处理水量及反应区大小进行增减,工程应用适用性强;

16、(2)本技术所述的磁芬顿反应池,采用自动化联锁控制实现酸、铁盐、h2o2等药剂的投加,保证了投加数量的准确性和及时性,节省药剂投加量的同时进而保证了污水处理质量;

17、(3)本技术所述的磁芬顿反应池,通过漏斗装置和往复折板的设置,保证投加投加药剂,能够与污水快速进行混合,提高了反应效率,减少了停留时间,节省了反应池尺寸,减小了投资费用。

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【技术保护点】

1.一种磁芬顿反应池,其特征在于,包括反应池(1),反应池(1)的进水端连有进水管(2),进水管(2)上安装有电磁流量计(3),反应池(1)的出水端连有出水管(4),反应池(1)的内部设有反应区(5),反应区(5)内均匀分布有磁极板(6);反应池(1)内部还设有进水端往复折板(7)和出水端往复折板(8),反应区(5)和出水端往复折板(8)之间设有漏斗装置(9),反应池(1)内部的进水端和出水端还分别设有第一pH计(10)和第二pH计(11);还包括投铁盐装置(12)、投酸装置(13)、投H2O2装置(14)和投碱装置(15)。

2.根据权利要求1所述的磁芬顿反应池,其特征在于,所述的投铁盐装置(12)通过管路与进水管(2)相连,投铁盐装置(12)与电磁流量计(3)通过PLC控制系统电性连接。

3.根据权利要求1所述的磁芬顿反应池,其特征在于,所述的投酸装置(13)通过管路与进水管(2)相连,投酸装置(13)与第一pH计(10)通过PLC控制系统电性连接。

4.根据权利要求1所述的磁芬顿反应池,其特征在于,所述的投H2O2装置(14)通过管路与反应区(5)相连,投H2O2装置(14)与电磁流量计(3)通过PLC控制系统电性连接。

5.根据权利要求1所述的磁芬顿反应池,其特征在于,所述的投碱装置(15)通过管路与漏斗装置(9)相连,投碱装置(15)与第二pH计(11)通过PLC控制系统电性连接。

6.根据权利要求1所述的磁芬顿反应池,其特征在于,所述的磁芬顿反应池还包括直流电源(16),直流电源(16)的正负极分别与磁极板(6)的正负极对应连接。

7.根据权利要求6所述的磁芬顿反应池,其特征在于,所述的磁极板(6)的数量为一组以上,为同波折板结构。

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【技术特征摘要】

1.一种磁芬顿反应池,其特征在于,包括反应池(1),反应池(1)的进水端连有进水管(2),进水管(2)上安装有电磁流量计(3),反应池(1)的出水端连有出水管(4),反应池(1)的内部设有反应区(5),反应区(5)内均匀分布有磁极板(6);反应池(1)内部还设有进水端往复折板(7)和出水端往复折板(8),反应区(5)和出水端往复折板(8)之间设有漏斗装置(9),反应池(1)内部的进水端和出水端还分别设有第一ph计(10)和第二ph计(11);还包括投铁盐装置(12)、投酸装置(13)、投h2o2装置(14)和投碱装置(15)。

2.根据权利要求1所述的磁芬顿反应池,其特征在于,所述的投铁盐装置(12)通过管路与进水管(2)相连,投铁盐装置(12)与电磁流量计(3)通过plc控制系统电性连接。

3.根据权利要求1所述的磁芬顿反应池,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:路新锋贺川许杰刘达
申请(专利权)人:山东美陵中联环境工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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