公布日:2024.05.24
申請日:2024.03.29
分類號:C02F1/463(2023.01)I;C02F1/70(2023.01)I;C23F13/00(2006.01)I
摘要
本發(fā)明公開了一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,涉及污水處理領域,包括水箱主體以及設于水箱主體外側的回流組件;所述水箱主體的內腔分隔有配水區(qū)、相通于配水區(qū)的絮凝反應區(qū)以及相連于絮凝反應區(qū)的出水區(qū),所述絮凝反應區(qū)的內壁設有極板插槽組,所述極板插槽組內插設有極板組件。該發(fā)明通過氫氣收集蓋板罩設于陰極板上,使其出氣管連接現(xiàn)有設備溶氣泵后,陰極板和感應極板之間產生的氫氣氣體可上升至氣體區(qū)內部,由此通過溶氣泵的特性將氫氣氣體輸送至外界沉淀池或絮凝反應區(qū)內,能夠利用氫氣的還原性提高亞鐵的性能,強化電絮凝效果,而氫氣在維持亞鐵活性的過程中會消耗掉,以此可減少環(huán)境中氫氣濃度,防止爆炸情況的出現(xiàn)。
權利要求書
1.一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:包括水箱主體以及設于水箱主體外側的回流組件;所述水箱主體的內腔分隔有配水區(qū)、相通于配水區(qū)的絮凝反應區(qū)以及相連于絮凝反應區(qū)的出水區(qū),所述絮凝反應區(qū)的內壁設有極板插槽組,所述極板插槽組內插設有極板組件,所述極板組件上罩設有氫氣收集蓋板;所述極板組件包括若干個并聯(lián)設置的陰極板、若干個并聯(lián)設置的陽極板以及多個設于陰極板和陽極板之間的感應極板;所述氫氣收集蓋板罩設于陰極板上并抵接在極板插槽組上,且所述氫氣收集蓋板的一端連接有出氣管。
2.根據(jù)權利要求1所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:所述回流組件包括回流泵、連通于回流泵輸入端的排泥管以及連通于回流泵輸出端的三通管,所述排泥管的另一端連通于絮凝反應區(qū),且所述三通管上連接有相通于配水區(qū)的循環(huán)管以及外接管,所述排泥管、循環(huán)管和外接管上分別設置有球閥。
3.根據(jù)權利要求2所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:所述絮凝反應區(qū)的底部設置有V型斜板,且所述絮凝反應區(qū)的內壁開設有排泥孔,所述絮凝反應區(qū)通過排泥孔與排泥管相通。
4.根據(jù)權利要求1所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:所述水箱主體的表面連接有進水管道,所述進水管道相通于配水區(qū)。
5.根據(jù)權利要求1所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:所述水箱主體的表面連接有排水管,所述排水管相通于出水區(qū)的底部。
6.根據(jù)權利要求1所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:所述絮凝反應區(qū)的內壁連接有支撐管,所述極板組件的底部貼合在支撐管的表面。
7.根據(jù)權利要求1所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:所述氫氣收集蓋板的內壁連接有卡板,所述卡板貼合在陰極板的表面,且所述氫氣收集蓋板的內腔與陰極板之間形成有氣體區(qū)。
8.根據(jù)權利要求1所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,其特征在于:所述水箱主體的外側設置有支撐架,所述支撐架上連接有踏步板。
9.根據(jù)權利要求1-8任一所述的一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝的使用方法,其特征在于,包括以下步驟:S1、將污水通過水泵聯(lián)通進水管道,促使污水被泵入至配水區(qū)內部;S2、污水由配水區(qū)與絮凝反應區(qū)相通處進入絮凝反應區(qū)內部,在直流電的作用下,陰極板和陽極板分別通電發(fā)生電化學反應,并采用感應極板在陰極板和陽極板之間間接析出離子從而在水中水解而發(fā)生絮凝反應;S3、當絮凝反應發(fā)生后,所產生的氫氣會上升至氣體區(qū)內,在通過出氣管連接溶氣泵,溶氣泵將氫氣注入氫氣反應池內進行溶解;S4、經(jīng)過絮凝反應后的液體可順勢流入出水區(qū)內,并通過排水管外排至沉淀區(qū)。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的在于提供一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,以解決上述背景技術中提出的問題。
為解決上述技術問題,本發(fā)明所采用的技術方案是:
一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,包括水箱主體以及設于水箱主體外側的回流組件;
所述水箱主體的內腔分隔有配水區(qū)、相通于配水區(qū)的絮凝反應區(qū)以及相連于絮凝反應區(qū)的出水區(qū),所述絮凝反應區(qū)的內壁設有極板插槽組,所述極板插槽組內插設有極板組件,所述極板組件上罩設有氫氣收集蓋板;
所述極板組件包括若干個并聯(lián)設置的陰極板、若干個并聯(lián)設置的陽極板以及多個設于陰極板和陽極板之間的感應極板;
所述氫氣收集蓋板罩設于陰極板上并抵接在極板插槽組上,且所述氫氣收集蓋板的一端連接有出氣管。
優(yōu)選地,所述回流組件包括回流泵、連通于回流泵輸入端的排泥管以及連通于回流泵輸出端的三通管,所述排泥管的另一端連通于絮凝反應區(qū),且所述三通管上連接有相通于配水區(qū)的循環(huán)管以及外接管,所述排泥管、循環(huán)管和外接管上分別設置有球閥。排泥管用于對電解后的沉淀物進行抽出,而循環(huán)管可用于排空設備內集水,并可循環(huán)水箱主體內的水體,使其混合均勻。
優(yōu)選的,所述絮凝反應區(qū)的底部設置有V型斜板,且所述絮凝反應區(qū)的內壁開設有排泥孔,所述絮凝反應區(qū)通過排泥孔與排泥管相通。V型斜板可利于沉淀物傾斜集中并被排出絮凝反應區(qū)。
優(yōu)選地,所述水箱主體的表面連接有進水管道,所述進水管道相通于配水區(qū)。用于污水進入水箱主體內進行電解處理工作。
優(yōu)選的,所述水箱主體的表面連接有排水管,所述排水管相通于出水區(qū)的底部。用于處理后的污水流入外在沉淀區(qū)。
優(yōu)選地,所述絮凝反應區(qū)的內壁連接有支撐管,所述極板組件的底部貼合在支撐管的表面。用于對陰極板、陽極板和感應極板進行支撐,保證陰極板、陽極板和感應極板的穩(wěn)定性。
優(yōu)選地,所述氫氣收集蓋板的內壁連接有卡板,所述卡板貼合在陰極板的表面,且所述氫氣收集蓋板的內腔與陰極板之間形成有氣體區(qū)。利用卡板使其陰極板與氫氣收集蓋板之間留有縫隙,便于產生的氣體上升至氣體區(qū)內部。
優(yōu)選地,所述水箱主體的外側設置有支撐架,所述支撐架上連接有踏步板。利于工作人員站立在其頂部,對極板組件進行拆裝及更換。
本申請技術方案提供了一種高效污水處理工藝,包括以下步驟:
S1、將污水通過水泵聯(lián)通進水管道,促使污水被泵入至配水區(qū)內部;
S2、污水由配水區(qū)與絮凝反應區(qū)相通處進入絮凝反應區(qū)內部,在直流電的作用下,陰極板和陽極板分別通電發(fā)生電化學反應,并采用感應極板在陰極板和陽極板之間間接析出離子從而在水中水解而發(fā)生絮凝反應;
S3、當絮凝反應發(fā)生后,所產生的氫氣會上升至氣體區(qū)內,在通過出氣管連接溶氣泵,溶氣泵將氫氣注入氫氣反應池內進行溶解;
S4、經(jīng)過絮凝反應后的液體可順勢流入出水區(qū)內,并通過排水管外排至沉淀區(qū)。
由于采用了上述技術方案,本發(fā)明相對現(xiàn)有技術來說,取得的技術進步是:
1、本發(fā)明提供一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,為了解決現(xiàn)有電絮凝設備產生氫氣濃度過高存在爆炸的問題。通過氫氣收集蓋板罩設于陰極板上,使其出氣管連接現(xiàn)有設備溶氣泵后,陰極板和感應極板之間產生的氫氣氣體可順著卡板設計留有的縫隙上升至氣體區(qū)內部,由此通過溶氣泵的特性將氫氣氣體輸送至外界沉淀池或絮凝反應區(qū)內,以此氫氣氣體回流至沉淀池或絮凝反應區(qū)后,能夠利用氫氣的還原性提高亞鐵的性能,強化電絮凝效果,而氫氣在維持亞鐵活性的過程中會消耗掉,以此可減少環(huán)境中氫氣濃度,防止爆炸情況的出現(xiàn)。
2、本發(fā)明提供一種氫氣耦合電絮凝處理污水工藝,為了解決陽極板發(fā)生損耗,更換需要停機并拆除造成更換不便的問題。通過感應極板放置在極板插槽組內,并同時處于陰極板和陽極板之間,使其感應極板可間接析出亞鐵產生損耗,間接性的對陽極板進行減少損耗,以此可以對陽極板進行保護,且感應極板在放置于極板插槽組上時無需連接電源,更換時只需提取感應極板即可進行更換,方便快捷。
(發(fā)明人:沈財方;鄧國敢;袁凱;張會林;錢志強;沈勘力;高勇;吳云逸)