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申请/专利权人:河海大学
摘要:本发明公开了一种垃圾渗滤液深度处理的类芬顿‑电催化耦合装置及其应用,包括依次相连的待处理废水储存装置、进水蠕动泵、类芬顿‑电催化装置;所述的类芬顿‑电催化装置前端和后端分别设有进水口和出水口;进水口一端接通进水蠕动泵,另一端连通进水隔间;出水口一端连通出水隔间,一端接通废水储存装置,形成循环通路;所述的类芬顿‑电催化装置内部设有由平行的三块电极组成的两对电极对,并在之间形成两个反应区间;阳极和阴极分别连接至直流电源设备的正极和负极;本发明基于所处理污染物的特性,利用绿色电子辅助调控阴极类芬顿反应,并耦合高活性阳极电催化反应,提高电子法拉第效率,双重高效持续氧化降解有机污染物,能够实现高效,低成本的去除垃圾渗滤液中的色度和COD,表现出良好的稳定性。
主权项:1.一种垃圾渗滤液深度处理的类芬顿-电催化耦合装置,其特征在于:包括待处理废水储存装置(1)、进水蠕动泵(2)、类芬顿-电催化装置(3)、直流电源设备(4);所述类芬顿-电催化装置(3)包括反应池(32),以及设于反应池(32)上方可拆开的反应池盖(31);所述反应池(32)两侧分别设有进水口(100)和出水口(200),所述反应池内设有电极模块,且电极模块由第一金属电极(5)、第二金属电极(6)和DSA电极(7)组成,第二金属电极(6)和DSA电极(7)相对平行设置,组成第一对电极对,第一金属电极(5)和DSA电极(7)相对平行设置,组成第二对电极对;所述的第一金属电极(5)和第二金属电极(6)均为阴极,DSA电极(7)为两对电极对的共用阳极,所述DSA电极(7)与直流电源设备(4)的正相连,第一金属电极(5)、第二金属电极(6)通过导线与直流电源设备(4)的负极相连接;反应池(32)被第一金属电极(5)和DSA电极(7)分为三个区域,分别为进水隔间(300)、类芬顿区间(500)、类芬顿-电催化耦合区间(600)、出水隔间(400),且进水口(100)对应进水隔间(300),出水口(200)对应出水隔间(400);所述反应池盖(31)上对应进水隔间(300)的位置设有药剂投加口,药剂投加口位置对应于进水隔间(300),且药剂投加口外连药剂投加设备;所述待处理废水储存装置(1)、进水蠕动泵(2)、进水口(100)通过管道依次连通,所述出水口(200)通过管道与待处理废水储存装置(1)连通,形成耦合装置的循环通路,其中,所述第一金属电极(5)和第二金属电极(6)的材料为表面设有网状金属铜涂层的氧化亚铜载体;所述DSA电极(7)的材料为表面设有网状金属钛涂层的氧化钌载体;所述垃圾渗滤液深度处理的类芬顿-电催化耦合装置处理垃圾渗滤液的方法,包括以下步骤:步骤1,垃圾渗滤液经处理后,将难降解的有机废水收集于待处理废水储存装置(1)中,并简单静置停留,开启进水蠕动泵(2),将待处理废水储存装置(1)通过进水口(100)进入进水隔间(300)同时向反应池(32)中投加氧化剂,所述氧化剂为H2O2、PMS、PDS中的一种或多种;步骤2,废水进入电场区间,在直流电源设备(4)通电的情况下,类芬顿-电催化耦合方法生成的各类具有高氧化性的活性物质在废水流动过程中对水体内的污染物和病原菌进行氧化降解;步骤3,结束后的废水流入出水隔间(400),返回流入到待处理废水储存装置(1)中,进行下一步的循环降解,直到水质达到排放标准,循环完成。
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百度查询: 河海大学 一种垃圾渗滤液深度处理的类芬顿-电催化耦合装置及其应用
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