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去除氨氮用工业废水处理工艺

中国污水处理工程网 时间:2019-9-13 7:35:08

污水处理专利技术

  申请日2019.07.17

  公开(公告)日2019.08.30

  IPC分类号C02F1/46; C02F1/461; C02F101/16

  摘要

  一种可去除氨氮的工业废水处理设备,包括:主体槽、提升泵、多个电极板和多个曝气机构,主体槽包括:调节池、阳极池和阴极池,调节池独立设置,阳极池的底部与阴极池的底部连通,调节池通过提升泵与阳极池连通,多个电极板分别位于调节池、阳极池和阴极池中并且呈一排的方式排列,多个曝气机构分别位于调节池、阳极池和阴极池的底部。上述结构的工业废水处理设备采用高频脉冲技术,利用电磁场作用将废水中的氨氮发生电化学反应,进而转化成无害N2气体的形式释放出来,一体化设计,占地面积小,并且具有处理效果稳定、周期短、无二次污染、运行成本低等优势。

  权利要求书

  1.一种可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:所述工业废水处理设备包括:主体槽、提升泵、多个电极板、多个曝气机构和整流器,所述主体槽包括:调节池、阳极池和阴极池,所述调节池独立设置,所述阳极池的底部与所述阴极池的底部连通,所述调节池通过所述提升泵与所述阳极池连通,多个电极板分别位于调节池、阳极池和阴极池中并且呈一排的方式排列,多个曝气机构分别位于所述调节池、所述阳极池和所述阴极池的底部,所述整流器与多个电极板形成电连接。

  2.根据权利要求1所述的可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:所述调节池的上端具有进液口,所述调节池的下端具有循环口,所述阴极池的上端具有出液口;所述提升泵具有输入管道和输出管道,所述输入管道与所述循环口连通,所述输出管道延伸至所述阳极池的上端。

  3.根据权利要求1或2所述的可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:在所述调节池中具有液位监测器、HP监测器和ORP检测器。

  4.根据权利要求1所述的可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:所述电极板为铱钛合金板或钛合金板或不锈钢板或铁板。

  5.根据权利要求1所述的可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:相邻的两个电极板之间设有颗粒填充料,所述颗粒填充料为沸石或火山岩。

  6.根据权利要求5所述的可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:所述颗粒填充料为沸石,沸石的颗粒直径为5~10mm。

  7.根据权利要求1所述的可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:所述曝气机构具有曝气管道,所述曝气管道延伸至所述主体槽的外部。

  8.根据权利要求1所述的可去除氨氮的工业废水处理设备,其特征在于:多个电极板包括:多个空白极板、多个阳极板和多个阴极板,所述正极板位于所述阳极池中并且分别与所述整流器的正极形成电连接,所述阴极板位于阴极池中并且与所述整流器的负极形成电连接,多个空白极板并联设置,相邻的两个阳极板之间设有所述空白极板,相邻的两个阴极板之间也设有所述空白极板。

  说明书

  一种可去除氨氮的工业废水处理设备

  技术领域

  本发明涉及去除氨氮的设备,尤其是涉及一种可去除氨氮的工业废水处理设备。

  背景技术

  随着现代社会对环境保护观念的重视,我国正逐步加强水体污染的防治工作,而在防治过程中氨氮类废水处理已经刻不容缓。

  氨氮主要来自生活污水和工业废水,生活污水中的氨氮浓度较低,可通过生化方式处理达到排放要求,工业废水中的氨氮浓度较高,不仅来源广泛,不同类型的企业排放废水氨氮的含量不同,情况复杂。氨氮是引起水体富营养化的主要因素,其排放量大,毒性强,处理难度高。

  目前去除废水氨氮的方法主要有生物法、吹脱法、化学沉淀法、折点加氯法、膜截留法和离子交换法等。生物法(请参考中国专利CN101857309)运行成本低,但是微生物需要培养,且占地面积大,处理周期长,高浓度氨氮废水无法处理;吹脱法、化学沉淀法和折点加氯法(请参考中国专利CN109809621、CN109734176和CN108218065)是对高浓度氨氮废水的几种有效处理方法,但需要大量化学药剂,容易造成二次污染且产水水质不稳定;膜截留法和离子交换法(请参考中国专利CN107720961和CN109534555),投入及运行成本高,会产生浓水或再生液等新污染源。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种可去除氨氮的工业废水处理设备,实现自动化程度高,操作简单,处理效果稳定,节能环保,有效节约企业运行成本的技术效果。

  本发明技术方案是针对上述情况的,为了解决上述问题而提供一种可去除氨氮的工业废水处理设备,所述工业废水处理设备包括:主体槽、提升泵、多个电极板、多个曝气机构和整流器,所述主体槽包括:调节池、阳极池和阴极池,所述调节池独立设置,所述阳极池的底部与所述阴极池的底部连通,所述调节池通过所述提升泵与所述阳极池连通,多个电极板分别位于调节池、阳极池和阴极池中并且呈一排的方式排列,多个曝气机构分别位于所述调节池、所述阳极池和所述阴极池的底部,所述整流器与多个电极板形成电连接。

  进一步,所述调节池的上端具有进液口,所述调节池的下端具有循环口,所述阴极池的上端具有出液口;所述提升泵具有输入管道和输出管道,所述输入管道与所述循环口连通,所述输出管道延伸至所述阳极池的上端。

  进一步,在所述调节池中具有液位监测器、HP监测器和ORP检测器。

  进一步,所述电极板为铱合金板或钛合金板或不锈钢板或铁板。

  进一步,相邻的两个电极板之间设有颗粒填充料,所述颗粒填充料为沸石或火山岩。

  进一步,所述颗粒填充料为沸石,沸石的颗粒直径为5~10mm。

  进一步,所述曝气机构具有曝气管道,所述曝气管道延伸至所述主体槽的外部。

  进一步,多个电极板包括:多个空白极板、多个阳极板和多个阴极板,所述正极板位于所述阳极池中并且分别与所述整流器的正极形成电连接,所述阴极板位于阴极池中并且与所述整流器的负极形成电连接,多个空白极板并联设置,相邻的两个阳极板之间设有所述空白极板,相邻的两个阴极板之间也设有所述空白极板。

  采用上述技术方案后,本发明的效果是:具有上述结构的工业废水处理设备具有以下优点:1、采用高频脉冲技术,利用电磁场作用将废水中的氨氮发生电化学反应,进而转化成无害N2气体的形式释放出来,一体化设计,占地面积小,并且具有周期短、无二次污染、运行成本低等优势;2、由液位监测器、HP监测器和ORP检测器配合进行控制,可提高处理效果稳定性;3、采用整流器作为高频低压直流电源,安全性高,能耗低,有效节约企业运行成本。