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强氧化污水处理工艺

发布时间:2019-1-6 13:40:15  中国污水处理工程网

  申请日2007.04.10

  公开(公告)日2007.10.03

  IPC分类号C02F9/12; C02F1/48; C02F11/12; C02F1/72; C02F1/68

  摘要

  强氧化污水处理工艺在污水处理工艺中有较广泛的应用空间。该工艺是集氧化剂、能量转化物质、强变频电磁场、仿真自动化等技术为一体的综合强氧化流程工艺。该工艺原理内容是(见附图):在变频强电磁场中;在特定氧化剂和能量转化物质存在的条件下,使污水中有害物质发生自身或被动的分子裂解、氧化分解反应,生成为无害气体或固体沉淀物从水体中分离出去,达到污水净化的工艺。并且在变频强电磁场的辐射作用下使细菌、藻类等生物被分解、破坏而杀死,达到杀菌、灭藻的目的。该工艺的基本原理完全不同于现有的混凝沉淀、生化工艺、膜过滤等污水处理工艺,具有低能耗、高效率的优点,能解决其它工艺无法处理的工业污水的净化。

  権利要求書

  当前污水处理工艺基本上可分为以细菌为基础的生化处理工艺和以混凝沉 淀为基础的物化处理工艺、膜处理和常温下的药剂氧化处理工艺。而强氧化变 频电磁场污水处理工艺的特征在于:

  1、工艺特征:在污水中加入氧化剂、能量转化物质、药剂后通过电磁场(或 强电磁)的作用,使污水(废水)在氧化剂、能量转化物质、药剂、高温、高 压的共同作用下,达到污水(废水)净化目的的水处理流程、工艺。

  2、工艺机理:采用电磁场来提高反应活化能,促使难降解的污染物被分解; 在工艺中加入了能量转化物质,该种物质对电磁波具有很强的吸收能力,能将 波能转化为热能,瞬间在其表面产生局部高温、高压,促使反应温度提高、环 境变化,使部分非极性分子的氧化分解反应得以发生,并发生剧烈的化学氧化 分解反应和催化反应,使水中污染物转化成不可溶物质或气体从水中分离出来。

  3、工艺流程:废水经过格栅,清除大块杂物;接着进入调节池,得到水量和 水质的缓冲;废水从调节池出来加入能量转化物质后,进入混合器中充分混合; 废水从混合器出来加入氧化剂后,进入混合器中充分混合;废水从混合器出来 加入药剂后,混合液通过强电磁场,在强电磁场中发生直接的物理化学反应、 高温氧化还原反应、催化反应,这些反应的生成物转变为速沉的絮体物;带有 大量速沉絮体物的废水(SS≤1500mg/L),进入沉淀过滤设备,出水可达标排放 或再利用;污泥经污泥脱水设备出泥饼外运。

  说明书

  强氧化污水处理工艺

  技术领域:强氧化污水处理工艺可广泛应用于工业污水、医院污水、中水处理 和小区景观水处理等环保领域,有较广泛的应用空间

  背景技术:强氧化污水处理工艺是有氧化剂、能量转化物质、变频强电磁场、 仿真自动化等技术为一体的综合水处理工艺技术

  发明内容:强氧化污水处理工艺是在污水中加入特定的氧化剂、能量转化物质, 经变频强电磁场作用的一种新型水处理工艺。其基本原理为:

  1、污水中有许多污染物溶解于水,很难被絮凝剂吸附或混凝沉淀从水体 中去除,同时也难於被细菌分解。因此;强氧化污水处理工艺提出了在高温、 高压下的氧化分解新技术,用以推动污水处理技术的发展;

  2、按照化学反应的基本原理,并不是所有的反应物分子相互碰撞都能发 生反应,只有能量高于某一临界值的活化分子的有效碰撞才能发生反应。因此; 强氧化污水处理工艺采用变频强电磁场来提高反应活化能,促使难降解的污染 物被分解;

  3、众所周知,化学反应平衡常数K是温度T的函数,只有T的变化才 引起K°的改变,而大部分氧化分解反应是吸热反应。因此;提高反应温度必 然有利于反应向分解方向移动。在强氧化污水处理工艺中加入了能量转化物质, 该种物质对电磁波具有很强的吸收能力,能将波能转化为热能,瞬间在其表面 产生局部高温、高压,促使反应温度提高、环境变化,使部分非极性分子的氧 化分解反应得以发生。

  4、由于氧化剂自身具有一定的氧化还原电势,根据能斯特(Nerst)公式, 氧化还原电势是温度的函数,提高温度氧化还原电势必然增加,从而使一些在 常温、常压下不能发生的氧化反应在强氧化污水处理工艺的环境条件下成为可 能。因此;在强变频电磁场、氧化剂、能量转化物质和药剂的共同作用下,水 体中的大部分有害物质(包括极性分子和非极性分子)均能在高温、高压条件 下发生较完全的氧化分解反应,达到无害化的目的。

  另外,强氧化污水处理工艺在污水处理中,也能杀灭水中的细菌、藻类等 微生物。其作用原理是由于氧化剂在变频强电磁场中剧烈的氧化作用和变频强 电磁场辐射生物体,引起生物体组织器官的加热作用而产生的生理影响和抑 制、伤害的促进作用。组成细胞的极性分子在外加氧化、升温、振荡过程中, 导致组织细胞失调,于是生物体发生生理功能紊乱并发生病理变化,进而死亡。

  该工艺的基本原理上有别与现有的混凝沉淀、生化处理、膜处理等现有的 水处理工艺。

  目前被广泛采用的各种生化水处理工艺的基本原理是在污水中培养、繁殖 大量的能分解、吸收污染物的细菌对污水进行净化处理,但大部分工艺污水中 缺少细菌繁殖所需的营养成分,不能满足生化工艺的基本要求,同时,所有的 生化工艺都不能承受高浓度污染物的冲击,而况许多污染物不能被细菌所分解, 因此使生化工艺的使用受到局限。

  传统的混凝沉淀工艺只能去除水体中的悬浮物和不溶于水的一些污染物, 许多有机污染物(产生COD的主要污染物)不能被有效去除,因此目前通常作 为水处理流程中的一个处理环节。

  膜处理是以机械过滤为基础的新技术,能有效去处水体中的各种离子,但 是其关键的“膜”是一种有机化合物,极易被水体中的芳香烃等有机物质所损 坏,并且对进水要求非常高,运行费用一般企业难於接受。

  在污水处理工艺中加入氧化剂已在实践中被采用,但是到目前为止未见到 在局部高温、高压条件下使用的报道。

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