[发明专利]一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置及方法无效
申请号: | 201210549472.3 | 申请日: | 2012-12-17 |
公开(公告)号: | CN102976451A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 王玉珏;袁实 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | C02F1/46 | 分类号: | C02F1/46;C02F1/72;C02F1/78 |
代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 贾玉健 |
地址: | 100084 北京市海淀区1*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 原位 产生 sub 协同 氧化 废水处理 装置 方法 | ||
1.一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置,包括反应容器(4),其特征在于:反应容器(4)的底部设有磁力搅拌器(1),搅拌磁子(2)设在反应容器(4)内,反应容器(4)的内部设有不锈钢微孔曝气头(3)、惰性阳极(5)和气体扩散阴极(6),搅拌磁子(2)、不锈钢微孔曝气头(3)、惰性阳极(5)和气体扩散阴极(6)浸没在废水溶液中,惰性阳极(5)和气体扩散阴极(6)竖直相对,反应容器(4)还设有通入O3的管路,惰性阳极(5)和气体扩散阴极(6)采用直流电源。
2.根据权利要求1所述的一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置,其特征在于:阴极O2还原过程需要对废水溶液进行微孔曝气,所曝气体为O2与O3的混合气体,其中O2体积分数大于95%,所曝O3的量为0-20g/(h·L废水),采用不锈钢微孔曝气,曝气流量范围为0-0.5L/min,曝气同时伴随着800-1200rpm的搅拌。
3.根据权利要求1所述的一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置,其特征在于:所述的气体扩散阴极(6)采用C-PTFE气体扩散电极,在直流电场中,制得C-PTFE阴极表面在废水溶液中形成固液气三相界面,并于此三相界面处还原溶解的O2生成H2O2,进而与通入的O3反应生成具有强氧化性的·OH。
4.根据权利要求1所述的一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置,其特征在于:所述直流电源为恒定电流的直流电源,通电时阴极电流密度范围为0-60mA/cm2。
5.根据权利要求1所述的一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置,其特征在于:所述的废水的溶液初始TOC范围为0-100000ppm;允许的pH范围为2-12。
6.根据权利要求1所述的一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置,其特征在于:废水处理方法包括以下步骤:
第一步,将准备好的惰性阳极(5)和气体扩散阴极(6)插入到被废水溶液中,并将之与直流电源连接,通电时阴极电流密度范围为0-60mA/cm2;
第二步,使用臭氧发生器向反应容器4中通过微孔曝气头3曝入O3,所曝气体流速为0-0.5L/min;
第三步,根据恒定电流、O2和O3混合气体流量,打开气瓶,接通直流电源,处理废水溶液。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于清华大学,未经清华大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201210549472.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种增强热固性树脂的BMC用短切玻纤浸润剂
- 下一篇:全自动红外线探头绕线机
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法