[实用新型]一种阻燃剂制备废水沉淀装置有效
申请号: | 201820359830.7 | 申请日: | 2018-03-16 |
公开(公告)号: | CN208055121U | 公开(公告)日: | 2018-11-06 |
发明(设计)人: | 高平强;张岩 | 申请(专利权)人: | 榆林学院 |
主分类号: | C02F9/08 | 分类号: | C02F9/08 |
代理公司: | 北京金宏来专利代理事务所(特殊普通合伙) 11641 | 代理人: | 杜正国 |
地址: | 719000*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 沉淀反应装置 铁碳微电解塔 本实用新型 污泥浓缩池 浮渣池 光催化反应装置 废水沉淀装置 废水收集池 达标排放 出液口 清水池 入液口 阻燃剂 制备 连通 阻燃剂废水 保障作用 生产废水 依次串联 进液口 | ||
本实用新型提供一种阻燃剂制备废水沉淀装置,包括废水收集池、光催化反应装置、铁碳微电解塔和沉淀反应装置,废水收集池、光催化反应装置、铁碳微电解塔和沉淀反应装置依次串联,沉淀反应装置包括浮渣池、污泥浓缩池和清水池,浮渣池的入液口与铁碳微电解塔相连通,浮渣池的出液口连通污泥浓缩池的入液口,污泥浓缩池的出液口连通清水池的进液口。本实用新型的有益效果是:本实用新型处理后的生产废水可以稳定达标排放,其有效的解决了相关企业目前面临的此类问题,为阻燃剂废水处理达标排放起到保障作用。
技术领域
本实用新型涉及废水处理领域,更具体地说涉及一种阻燃剂制备废水沉淀装置。
背景技术
对工业废水和生活污水进行净化处理时,主要是采用物理、生物以及化学的方法以分离水中的固体污染物并降低水中有机污染物和富营养物(主要为氮、磷化合物)。磁分离技术是一种新型的废污水处理技术,逐渐在矿井水、黑臭水体治理、重金属废水处理等方面得到了广泛应用,与沉淀法相比,磁分离技术中的强吸附过程取代了原来的重力沉降过程,效率大大提高,且系统运行稳定可靠,同时磁分离技术具有超快的分离速度,大大缩小了水力停留的时间,为工程设施占地面积的缩小提供了技术保障。但磁分离技术对溶解性的污染物、氨氮以及总氮去除效果不理想,无法达到污水厂一级A的排放标准,以及对一些黑臭水体的处理无法满足更高的使用需求,因此现有的污水处理技术存在改进的必要。
发明内容
本实用新型克服了现有技术中的不足,提供了一种阻燃剂制备废水沉淀装置。
本实用新型的目的通过下述技术方案予以实现。
一种阻燃剂制备废水沉淀装置,包括废水收集池、光催化反应装置、铁碳微电解塔和沉淀反应装置,所述废水收集池、所述光催化反应装置、所述铁碳微电解塔和所述沉淀反应装置依次串联,所述光催化反应装置包括光催化叶片装置、螺旋状导流片、供电装置和紫外灯,所述供电装置与所述紫外灯相连接,所述光催化反应装置内沿深度方向均匀地排布有所述光催化叶片装置,所述紫外灯设置对应所述光催化叶片装置设置在所述光催化反应装置的池壁上,所述光催化叶片装置包括支撑轴和若干转盘,所述支撑轴的两端分别固定于所述光催化反应装置的两侧壁上、并与所述光催化反应装置的池体的底壁平行设置,所述转盘通过其中心孔处设置的轴承配合支撑于所述支撑轴上,所述转盘的侧面设有沿径向凸起的叶片,所述叶片的外端部固定有聚丙烯纤维,所述螺旋状导流片设置于所述光催化叶片装置的下方,所述螺旋状导流片两侧的外缘与所述光催化反应装置固定连接,所述聚丙烯纤维表面、所述螺旋状导流片表面均匀涂有纳米二氧化钛层,所述光催化反应装置的底部设有出水口,所述出水口与所述铁碳微电解塔的进液口相连接,所述铁碳微电解塔,包括塔体,所述塔体通过支撑脚竖立,所述塔体顶部为回收池,所述回收池设置有进液口和出液口,所述塔体底部成型为污泥斗,所述污泥斗设置有放空管,所述塔体主体部分上下间隔设置有若干层铁碳填料层,布气管从塔体底部接入,由下往上依次在所述铁碳填料层下方盘绕再穿过所述铁碳填料层再在上方相邻的所述铁碳填料层下方盘绕,所述布气管外接鼓风机,所述沉淀反应装置包括浮渣池、污泥浓缩池和清水池,所述浮渣池的入液口与所述铁碳微电解塔相连通,所述浮渣池的出液口连通所述污泥浓缩池的入液口,所述污泥浓缩池的出液口连通所述清水池的进液口。
进一步,污泥浓缩池5还设有污泥压滤机,所述污泥压滤机的进渣口连通所述污泥浓缩池的出渣口。
进一步,所述废水收集池和所述光催化反应装置之间设置有提升泵。
本实用新型的有益效果为:
支撑轴支撑于水池内,涂布有光催化剂的聚丙烯纤维、转盘悬浮于污水中,通过紫外灯催化,降解污水中的污染物质,该光催化填料与薄层光催化相比,其光催化剂与污水接触面积大,光催化效率高,能够用于大水量的污水处理场合,并且后续收集处理方便;控制装置能够带动螺旋状导流片、转轴转动,从而带动流体运动,促使污水中的有机物流动;
铁碳微电解塔改善塔内的布气结构,使每层铁碳填料层均具有较好的曝气效果,提高降解效率。
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