本實(shí)用新型涉及污水處理技術(shù),尤其是涉及一種一體化光催化氧化污水處理裝置。
背景技術(shù):
進(jìn)入20世紀(jì)80年代后,光催化氧化污水處理方法成為環(huán)??茖W(xué)工作者研究的方向。而且,大量的研究證明,烴類和多環(huán)芳烴、鹵化芳烴化合物、染料、表面活性劑、農(nóng)藥、油類、氰化物等都能有效地進(jìn)行光催化反應(yīng),脫色、去毒、礦化為無毒無機(jī)小分子物質(zhì),從而消除對(duì)環(huán)境的污染。
光催化氧化還原機(jī)理主要是催化劑受光照射,吸收光能,發(fā)生電子躍遷,生成“電子-空穴”對(duì),對(duì)吸附于表面的污染物,直接進(jìn)行氧化還原,或氧化表面吸附的羥基OH-,生成強(qiáng)氧化性的羥基自由基OH-將污染物氧化。
但是,在污水處理過程中,由于污水中存在大量的顆粒狀和絮狀污泥,在光催化氧化過程中污泥易結(jié)塊或沉淀于燈管上,從而導(dǎo)致光線遮擋,降低了光催化效果,不利于污水處理效率。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于克服上述技術(shù)不足,提出一種一體化光催化氧化污水處理裝置,解決現(xiàn)有技術(shù)中光催化氧化污水處理中污泥易結(jié)塊和沉淀于燈管導(dǎo)致光催化效率降低的技術(shù)問題。
為達(dá)到上述技術(shù)目的,本實(shí)用新型的技術(shù)方案提供一種一體化光催化氧化污水處理裝置,包括自沖洗過濾器和光催化氧化反應(yīng)器,所述光催化氧化反應(yīng)器包括與所述自沖洗過濾器出水端連接的反應(yīng)器筒體、與所述反應(yīng)器筒體連接的氧化劑投擲機(jī)構(gòu)、沿所述反應(yīng)器筒體長(zhǎng)度方向布置于所述反應(yīng)器筒體內(nèi)的燈管、及設(shè)于所述反應(yīng)器筒體內(nèi)壁的超聲波發(fā)生器。
優(yōu)選的,所述自沖洗過濾器和所述光催化氧化反應(yīng)器通過一三通閥連接,所述三通閥一出水端口與一循環(huán)管道連接,所述循環(huán)管道與所述自沖洗過濾器的進(jìn)水端連接。
優(yōu)選的,所述一體化光催化氧化污水處理裝置包括一濁度控制部件,所述濁度控制部件包括配合設(shè)置于所述自沖洗過濾器內(nèi)壁的發(fā)光體和光強(qiáng)度傳感器、及一處理器,所述處理器包括信號(hào)采集電路、比較電路、三通閥驅(qū)動(dòng)電路,所述信號(hào)采集電路用于采集所述光強(qiáng)度傳感器感應(yīng)所述發(fā)光體照射的光強(qiáng)度產(chǎn)生的電信號(hào),所述比較電路用于判斷所述電信號(hào)是否大于設(shè)定閾值,若大于設(shè)定閾值則啟動(dòng)三通閥驅(qū)動(dòng)電路,所述三通閥驅(qū)動(dòng)電路用于驅(qū)動(dòng)三通閥使所述自沖洗過濾器和所述光催化氧化反應(yīng)器連通。
優(yōu)選的,所述反應(yīng)器筒體包括沿污水運(yùn)動(dòng)方向依次設(shè)置的第一分段和第二分段,所述氧化劑投擲機(jī)構(gòu)連接于所述第一分段,所述燈管內(nèi)置于所述第二分段。
優(yōu)選的,所述燈管為紫外燈管,且其同軸布置于所述第二分段內(nèi)。
優(yōu)選的,所述超聲波發(fā)生器包括分別布置于所述第一分段和第二分段內(nèi)的第一超聲波發(fā)生器和第二超聲波發(fā)生器。
優(yōu)選的,所述第二超聲波發(fā)生器包括沿所述第二分段長(zhǎng)度方向布置的多個(gè)超聲波發(fā)生組件,每個(gè)所述超聲波發(fā)生組件均包括沿所述第二分段內(nèi)壁呈環(huán)狀布置的多個(gè)超聲波發(fā)生部。
優(yōu)選的,所述第二分段內(nèi)壁設(shè)置有用于檢測(cè)所述紫外燈管的發(fā)光強(qiáng)度的在線光強(qiáng)度計(jì)。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型一方面設(shè)置自沖洗過濾器出去污泥中較大顆粒雜質(zhì),降低污水濁度,有利于后續(xù)的光照穿透性;另一方面設(shè)置超聲波發(fā)生器,利用超聲波的機(jī)械作用使污水和污水中的污泥發(fā)生振動(dòng),避免污泥結(jié)塊,同時(shí)利用超聲波的空化作用形成氣泡,促進(jìn)污泥顆粒分散。
附圖說明
圖1是本實(shí)用新型的一體化光催化氧化污水處理裝置的連接結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實(shí)用新型的圖1的A-A向視圖;
圖3是本實(shí)用新型的處理器的連接框圖。
具體實(shí)施方式
為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施例,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。
請(qǐng)參閱圖1,本實(shí)用新型的實(shí)施例提供了一種一體化光催化氧化污水處理裝置,包括自沖洗過濾器1和光催化氧化反應(yīng)器2,所述光催化氧化反應(yīng)器2包括與所述自沖洗過濾器1出水端連接的反應(yīng)器筒體21、與所述反應(yīng)器筒體21連接的氧化劑投擲機(jī)構(gòu)22、沿所述反應(yīng)器筒體21長(zhǎng)度方向布置于所述反應(yīng)器筒體21內(nèi)的燈管23、及設(shè)于所述反應(yīng)器筒體21內(nèi)壁的超聲波發(fā)生器24。
污水首先通過自沖洗過濾器1進(jìn)行過濾,以降低污水濁度,避免污水中雜質(zhì)對(duì)后續(xù)光照的阻擋,降低光催化效果;過濾后的污水直接輸送至光催化氧化反應(yīng)器2內(nèi),并通過氧化劑投擲機(jī)構(gòu)22向污水中投擲氧化劑,氧化劑在燈管23發(fā)出的光的催化作用下,將污水中的有機(jī)物氧化;其中,通過設(shè)置超聲波發(fā)生器24,利用超聲波的機(jī)械作用使污水和污水中的污泥發(fā)生振動(dòng),避免污泥結(jié)塊,同時(shí)利用超聲波的空化作用形成氣泡,促進(jìn)污泥顆粒分散,上述氣泡分為兩種,一種污泥顆粒內(nèi)部污水產(chǎn)生氣泡直接將顆粒分散、細(xì)化,另一種則是污水形成氣泡破滅,產(chǎn)生激蕩,使得氣泡附近的污泥顆粒破碎、分散。
由于自沖洗過濾器1的過濾效率有限,僅僅通過一次過濾并不能達(dá)到設(shè)定的濁度,故本實(shí)施例所述自沖洗過濾器1和所述光催化氧化反應(yīng)器2之間通過三通閥3連接,所述三通閥3一出水端口與一循環(huán)管道4連接,所述循環(huán)管道4與所述自沖洗過濾器1的進(jìn)水端連接,即當(dāng)自沖洗過濾器1過濾后的濁度未低于設(shè)定值時(shí),三通閥3的出水端與循環(huán)管道4連通,從自沖洗過濾器1出水端流出的污水再次進(jìn)行循環(huán)過濾,直至污水濁度低于設(shè)定值后,三通閥3的出水端與光催化氧化反應(yīng)器2導(dǎo)通。
實(shí)際應(yīng)用過程中,為了增加使用的便捷性,本實(shí)施例所述一體化光催化氧化污水處理裝置包括一濁度控制部件5,如圖1所示,所述濁度控制部件5包括配合設(shè)置于所述自沖洗過濾器1內(nèi)壁的發(fā)光體51和光強(qiáng)度傳感器52、及一處理器53,發(fā)光體51和光強(qiáng)度傳感器52配合設(shè)置用以檢測(cè)自沖洗過濾器1出水端的污水濁度,具體可通過光強(qiáng)度傳感器52感應(yīng)的光照強(qiáng)度判斷污水濁度的高低,即光強(qiáng)度傳感器52感應(yīng)值越大,則說明污水濁度越低,當(dāng)光強(qiáng)度傳感器52感應(yīng)光強(qiáng)度值大于設(shè)定值時(shí),則說明污水濁度低于設(shè)定濁度,處理器53獲取該光強(qiáng)度傳感器52的感應(yīng)信號(hào),并控制三通閥3的出水端與光催化氧化反應(yīng)器2導(dǎo)通,從而實(shí)現(xiàn)了自沖洗過濾器1的循環(huán)自動(dòng)過濾。
具體的如圖3所示,所述處理器53包括信號(hào)采集電路531、比較電路532、三通閥驅(qū)動(dòng)電路533,所述信號(hào)采集電路531用于采集所述光強(qiáng)度傳感器52感應(yīng)所述發(fā)光體51照射的光強(qiáng)度產(chǎn)生的電信號(hào),所述比較電路532用于判斷所述電信號(hào)是否大于設(shè)定閾值,若大于設(shè)定閾值則啟動(dòng)三通閥驅(qū)動(dòng)電路533,所述三通閥驅(qū)動(dòng)電路533用于驅(qū)動(dòng)三通閥3使所述自沖洗過濾器1和所述光催化氧化反應(yīng)器2連通。
如圖1所示,本實(shí)施例為了增加光催化氧化效果,將所述反應(yīng)器筒體21設(shè)置為沿污水運(yùn)動(dòng)方向依次設(shè)置的第一分段211和第二分段212,所述氧化劑投擲機(jī)構(gòu)22連接于所述第一分段21,所述燈管23內(nèi)置于所述第二分段212。相對(duì)應(yīng)的,所述超聲波發(fā)生器24包括分別布置于所述第一分段211和第二分段212內(nèi)的第一超聲波發(fā)生器241和第二超聲波發(fā)生器242。
其中,第一分段211用于對(duì)污水進(jìn)行預(yù)處理,第二分段212用于進(jìn)行光催化氧化反應(yīng)。
具體的,氧化劑投擲機(jī)構(gòu)22向所述第一分段211內(nèi)的污水中投擲氧化劑,第一超聲波發(fā)生器241對(duì)污水進(jìn)行預(yù)處理,其一方面利用超聲波的機(jī)械作用使污水發(fā)生振動(dòng),保證投擲的氧化劑與污水均勻混合,有利于后續(xù)光催化氧化的均衡性,提高光催化氧化效率,同時(shí)也能一定程度的分散、細(xì)化污泥中較大顆粒;另一方面利用超聲波的空化作用,其可在顆粒中形成氣泡,使顆粒分散、細(xì)化,也可在污水中形成氣泡并破碎產(chǎn)生激蕩,使污水與氧化劑進(jìn)一步的混合均勻、使污泥顆粒進(jìn)一步的分散、細(xì)化。
經(jīng)過預(yù)處理的污水進(jìn)入第二分段212進(jìn)行光催化氧化,為了增加了光催化氧化效果,本實(shí)施例燈管23同軸布置于所述第二分段212內(nèi),從而便于向包覆于燈管23外的污水進(jìn)行光照。其中,本實(shí)施例的燈管23優(yōu)選為紫外燈管。
在第二分段212進(jìn)行的光催化氧化過程中,第二分段212內(nèi)壁上設(shè)置的第二超聲波發(fā)生器242對(duì)燈管23外的污水進(jìn)行超聲處理,其一方面有利于污水中顆粒進(jìn)一步的分散、細(xì)化,另一方面促進(jìn)了污水中顆粒的振動(dòng),避免污泥沉淀于燈管23的外壁上形成污垢,從而阻擋燈管23發(fā)出的光線。如圖1、圖3所示,為了增加該超聲處理的效果,本實(shí)施例所述第二超聲波發(fā)生器242包括沿所述第二分段212長(zhǎng)度方向布置的多個(gè)超聲波發(fā)生組件,每個(gè)所述超聲波發(fā)生組件均包括沿所述第二分段212內(nèi)壁呈環(huán)狀布置的多個(gè)超聲波發(fā)生部242a,即多個(gè)超聲波發(fā)生組件沿?zé)艄?3長(zhǎng)度方向布置,且形成的環(huán)狀多個(gè)超聲波發(fā)生部242a不間斷的向燈管23發(fā)射超聲波,使整個(gè)燈管23外壁與第二分段212內(nèi)壁之間的污水均處于超聲波作用下,保證第二分段212內(nèi)的污水不間斷處于超聲波的機(jī)械作用和空化作用下。
而且,形成的環(huán)狀多個(gè)超聲波發(fā)生部242a可避免污泥在第二分段212底部沉淀,減少或避免了第二分段212進(jìn)行污泥清理的問題。
其中,本實(shí)施例所述第二分段212內(nèi)壁設(shè)置有用于檢測(cè)所述紫外燈管的發(fā)光強(qiáng)度的在線光強(qiáng)度計(jì)6。
本實(shí)施例的一體化光催化氧化污水處理裝置具體操作流程如下:將污水通入自沖洗過濾器內(nèi)進(jìn)行過濾,并通過濁度控制部件控制污水循環(huán)進(jìn)入自沖洗過濾器內(nèi)進(jìn)行循環(huán)過濾,直至過濾后的污水的濁度低于設(shè)定值,一般為10mg/L;過濾后的污水進(jìn)入光催化氧化反應(yīng)器,進(jìn)入后通過氧化劑投擲機(jī)構(gòu)投擲氧化劑進(jìn)入污水中,同時(shí)通過第一超聲波發(fā)生器對(duì)污水進(jìn)行超聲預(yù)處理,超聲預(yù)處理后后的污水在紫外燈管的照射下與氧化劑發(fā)生氧化作用,同時(shí)對(duì)紫外燈管外的污水進(jìn)行超聲處理。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型一方面設(shè)置自沖洗過濾器出去污泥中較大顆粒雜質(zhì),降低污水濁度,有利于后續(xù)的光照穿透性;另一方面設(shè)置超聲波發(fā)生器,利用超聲波的機(jī)械作用使污水發(fā)生振動(dòng),避免污泥結(jié)塊,同時(shí)利用超聲波的空化作用形成氣泡,促進(jìn)污泥顆粒分散。
以上所述本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式,并不構(gòu)成對(duì)本實(shí)用新型保護(hù)范圍的限定。任何根據(jù)本實(shí)用新型的技術(shù)構(gòu)思所做出的各種其他相應(yīng)的改變與變形,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。