[实用新型]涡流臭氧气浮有效
申请号: | 201320015991.1 | 申请日: | 2013-01-14 |
公开(公告)号: | CN203033794U | 公开(公告)日: | 2013-07-03 |
发明(设计)人: | 刘云洲 | 申请(专利权)人: | 上海碧州环保设备工程有限公司 |
主分类号: | C02F1/24 | 分类号: | C02F1/24;C02F1/78 |
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地址: | 201808 上海市嘉*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 涡流 臭氧 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于污水的气浮设备,属于环保行业污水处理领域,具体涉及一种涡流臭氧气浮。
技术背景
气浮法是一种传统的固液分离技术,广泛运用于污水处理领域,如常用的组合气浮、浅层气浮、涡凹气浮等。但这些传统的气浮设备功能单一,主要通过物理方法去除污水中的悬浮物、胶体等非溶解性的污染物,而对于溶解性的污染物几乎没有效果,即对溶解性的COD、BOD和色度无去除效率,并且可承受负荷低,占地面积大,难于满足污水处理的需要。所以需要设计一种新的气浮,以提高其对污水中溶解性COD 、BOD和色度的去除效果,增强其化学反应功能,提高其处理负荷。
发明内容
为了解决现有技术中的不足,本实用新型提供一种涡流臭氧气浮,既具备传统气浮去除SS的功能,又有强氧化功能,可同时去除污水中的COD、BOD和色度,无需加入任何化学药剂,处理负荷高、占地面积小等优点。
本实用新型是通过以下的技术方案来实现的:
涡流臭氧气浮,其主要结构由:涡流混合器、臭氧装置、晶核发生器、反应区、出水口、刮泥机、污泥斗、池体构成,其中池体为长方形的钢制槽体,池体内从左至右分隔为反应区、气浮区和清水区,反应区内设置有晶核发生器,涡流混合器、臭氧装置设置于池体的左壁外侧,涡流混合器设置于臭氧装置的上端,刮泥机设置于池体的顶部,污泥斗固定于池体的右壁外侧,出水口设置于池体右壁的下部。
所述的涡流混合器,其通过支架固定于池体的外部,且侧壁上部设置有进水口,顶部、底部均设置有引出管,且顶部的引出管与臭氧装置相联,涡流混合器内部的特殊结构,可以在水力作用下形成强烈的涡流,将进入涡流混合器内的污水和臭氧迅速混和、溶入和反应,这样一方面提高了臭氧与污水的反应速率,另一方面提高了气浮效率。
所述的臭氧装置,其通过支架固定于池体的外壁,通过管道与涡流混合器的顶部相联,臭氧装置可以产生高浓度、具有强氧化作用的臭氧,并以一定的压力输送至涡流混合器,臭氧取代传统气浮用的空气,可增加气浮的强氧化作用等化学反应功能,实现溶解性COD、BOD、色度的去除。
所述的反应区,位于池体的前部、气浮区的左边,其内部设置有晶核发生器,晶核发生器的特殊结构可产生大量细小气泡,成为絮凝反应的晶核,在此,混合并溶解了大量臭氧和空气的气水混合物,得到压力释放,在晶核发生器的作用下,产生大量的细小气泡晶核,可大大加强反应区内的混凝和絮凝反应,提高反应效率,使絮体更易分离。
所述的晶核发生器,其顶部设置有引出管,且该引出管与涡流混合器的下部引出管联通。
所述的气浮区,位于池体的中间,反应区的右边,清水区的左边。
本实用新型由于将臭氧取代空气为气源,充分利用了臭氧的强氧化作用,可以有效氧化分解污水中的COD、BOD、色度等溶解性的污染物,即增加了气浮的化学反应功能,同时保留了气浮去除SS等悬浮物的物理功能;由于涡流混合器的特殊作用,提高了臭氧和空气的溶气率和臭氧与污染物的反应速率,一方面提高了化学反应速率,另一方面提高了气浮效率;另外,由于晶核发生器的设置,使絮体生成更快速,絮体更大,更易分离,提高了气浮效率,最终提高了气浮的处理负荷。
本实用新型涡流臭氧气浮的工作流程如下:
需要处理的污水经过进水口进入涡流混合器,涡流混合器产生的强烈涡流将污水与进入的臭氧迅速混和,大量的臭氧和空气在涡流混合器中溶入到污水中,溶入到污水中的臭氧氧化分解污水中的污染物,把一些高分子、复杂分子的有机物降解成小分子或转化为无害的H2O和CO2等简单无机物,溶入了大量臭氧和空气的污水通过管道进入晶核发生器,由晶核发生器释放到反应区,在此溶入的空气由于晶核发生器的作用,形成大量细小气泡核,污水中的细小絮体或反应生成的絮凝附着在气泡周围相互间杂,越来越多和越来越大的絮体在此生成,继而随水流进入气浮区;在气浮区絮体上浮至水面,形成密实的污泥层,然后由刮泥机刮至污泥斗,处理好的清水由底部进入清水区,并由清水区的出水口排出。这样,污水中的SS、COD、BOD和色度均得到很好的去除。
由于采用了以上技术方案,本实用新型与现有产品相比,具有如下的有益效果:
1)、由臭氧代替空气为气源,增加了气浮的化学反应功能,可有效降低污水中溶解性的COD、BOD和色度等指标。
2)、由于涡流混合器的作用,提高了反应速率和气浮效率。
3)、由于晶核发生器的作用,絮体更易分离,提高了气浮效率。
4)、由于气浮效率的提高,涡流臭氧气浮的处理负荷大大提高。
5)、由于处理负荷的提高和组合式布置,缩小了气浮的面积。
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