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臭氧催化氧化污水深度处理装置

发布时间:2025-3-14 16:07:44  中国污水处理工程网

公布日:2024.04.02

申请日:2024.01.02

分类号:C02F1/78(2023.01)I;C02F1/72(2023.01)I;C02F101/30(2006.01)N

摘要

本申请涉及污水处理技术领域,提供一种基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统及方法。基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括:催化氧化塔,催化氧化塔形成有催化腔,催化腔内设有催化剂组件;废水输送组件,通过废水输送管路与催化腔连通,废水输送组件适于将废水输送至催化腔内;臭氧输送组件,连通于催化腔,臭氧输送组件与催化腔的连通位置位于催化剂组件的下方,臭氧输送组件适于向催化腔输送臭氧;臭氧罐,通过第一补气管路与废水输送管路连通,第二补气管路位于废水输送管路的上方。根据本申请实施例的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,实现了臭氧的自动补充,且臭氧的补充量与废水的流速成正比,保证了污水处理的效果。

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权利要求书

1.一种基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,其特征在于,包括:催化氧化塔,所述催化氧化塔形成有催化腔,所述催化腔内设有催化剂组件;废水输送组件,通过废水输送管路与所述催化腔连通,所述废水输送组件适于将废水输送至所述催化腔内;臭氧输送组件,连通于所述催化腔,所述臭氧输送组件与所述催化腔的连通位置位于所述催化剂组件的下方,所述臭氧输送组件适于向所述催化腔输送臭氧;臭氧罐,通过第一补气管路与所述废水输送管路连通,所述第二补气管路位于所述废水输送管路的上方。

2.根据权利要求1所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,其特征在于,所述废水输送管路处设有水泵,所述水泵适于驱动所述废水输送管路内的废水输送至所述催化腔内。

3.根据权利要求2所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,其特征在于,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括控制件,所述水泵与所述控制件电连接。

4.根据权利要求3所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,其特征在于,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括第二补气管路,所述第二补气管路的进气口与所述臭氧罐连通,所述第二补气管路的出气口与所述废水输送管路连通,所述第二补气管路的出气口位于所述废水输送管路的上方,所述第二补气管路处设有电动阀,所述电动阀与所述控制件电连接,所述电动阀适于控制所述第二补气管路的通断,所述控制件被配置为:基于所述水泵的工作功率,控制所述电动阀的开度。

5.根据权利要求14任意一项所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,其特征在于,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括缓冲罐,所述缓冲罐的进水口与所述催化氧化塔的出水口连通。

6.根据权利要求5所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,其特征在于,所述缓冲罐的出水口处设有废水检测元件,所述废水检测元件适于检测所述缓冲罐的出水口处的液体是否达到排放标准。

7.根据权利要求6所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,其特征在于,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括废水过滤组件和三通阀,所述废水过滤组件连通所述缓冲罐的出水口和所述三通阀的进水口,所述三通阀的第一出水口连通所述催化腔,所述三通阀的第二出水口与外界连通。

8.一种基于臭氧催化氧化的污水深度处理方法,其特征在于,包括:获取废水信息,所述废水信息包括废水浓度、废水种类和废水量;基于所述废水信息,控制臭氧输送组件的工作;其中,所述臭氧输送组件用于向催化氧化塔内输送臭氧。

9.一种电子设备,所述电子设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求8所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理方法。

10.一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求8所述的基于臭氧催化氧化的污水深度处理方法。

发明内容

本申请旨在至少解决相关技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提出一种基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统及方法,实现了臭氧的自动补充,且臭氧的补充量与废水的流速成正比,使得臭氧的量和废水的量相适应,保证了污水处理的效果。

根据本申请第一方面实施例的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,包括:

催化氧化塔,所述催化氧化塔形成有催化腔,所述催化腔内设有催化剂组件;

废水输送组件,通过废水输送管路与所述催化腔连通,所述废水输送组件适于将废水输送至所述催化腔内;

臭氧输送组件,连通于所述催化腔,所述臭氧输送组件与所述催化腔的连通位置位于所述催化剂组件的下方,所述臭氧输送组件适于向所述催化腔输送臭氧;

臭氧罐,通过第一补气管路与所述废水输送管路连通,所述第二补气管路位于所述废水输送管路的上方。

根据本申请实施例的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,废水在废水输送组件的作用下可以输送到催化氧化塔的催化腔内,臭氧输送组件则将一定量的臭氧输送到催化腔内,且臭氧在催化腔内向上移动时,会经过催化剂组件,保证了臭氧可以在催化剂作用下产生大量羟基自由基,实现对废水的有效处理。同时,在废水输送组件将废水通过废水输送管路输送到催化腔内时,由于第一补气管路与废水输送管路连通,则废水输送管路内的液体流动时,会产生负压,使得臭氧罐内的臭氧被抽到废水输送管路中,臭氧和废水形成气水混合物后一起流动到催化腔内,实现了对催化腔内臭氧的补充,且废水输送管路中的废水流动速度越快,被负压吸到催化腔内的臭氧就越多,使得臭氧的量可以满足催化腔内的废水处理需求。即本申请实现了臭氧的自动补充,且臭氧的补充量与废水的流速成正比,使得臭氧的量和废水的量相适应,保证了污水处理的效果。

根据本申请的一个实施例,所述废水输送管路处设有水泵,所述水泵适于驱动所述废水输送管路内的废水输送至所述催化腔内。

根据本申请的一个实施例,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括控制件,所述水泵与所述控制件电连接。

根据本申请的一个实施例,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括第二补气管路,所述第二补气管路的进气口与所述臭氧罐连通,所述第二补气管路的出气口与所述废水输送管路连通,所述第二补气管路的出气口位于所述废水输送管路的上方,所述第二补气管路处设有电动阀,所述电动阀与所述控制件电连接,所述电动阀适于控制所述第二补气管路的通断,所述控制件被配置为:基于所述水泵的工作功率,控制所述电动阀的开度。

根据本申请的一个实施例,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括缓冲罐,所述缓冲罐的进水口与所述催化氧化塔的出水口连通。

根据本申请的一个实施例,所述缓冲罐的出水口处设有废水检测元件,所述废水检测元件适于检测所述缓冲罐的出水口处的液体是否达到排放标准。

根据本申请的一个实施例,所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统包括废水过滤组件和三通阀,所述废水过滤组件连通所述缓冲罐的出水口和所述三通阀的进水口,所述三通阀的第一出水口连通所述催化腔,所述三通阀的第二出水口与外界连通。

根据本申请第二方面实施例的基于臭氧催化氧化的污水深度处理方法,包括:

获取废水信息,所述废水信息包括废水浓度、废水种类和废水量;

基于所述废水信息,控制臭氧输送组件的工作;

其中,所述臭氧输送组件用于向催化氧化塔内输送臭氧。

根据本申请第三方面实施例的基于臭氧催化氧化的污水深度处理系统,包括:

获取模块,用于获取废水信息,所述废水信息包括废水浓度、废水种类和废水量;

控制模块,用于基于所述废水信息,控制臭氧输送组件的工作;

其中,所述臭氧输送组件用于向催化氧化塔内输送臭氧。

根据本申请第三方面实施例的电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理方法。

根据本申请第四方面实施例的非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质包括计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理方法。

根据本申请第五方面实施例的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的所述基于臭氧催化氧化的污水深度处理方法。

(发明人:徐影;未丹;刘吉双)

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