首页 > 环保节能 专利正文
一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置的制作方法

时间:2022-02-24 阅读: 作者:专利查询

一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置的制作方法

1.本实用新型涉及水力空化应用领域,具体地涉及以不锈钢孔板作为空化器,并结合光催化装置联合降解抗生素废水的处理装置。


背景技术:

2.抗生素是一种具有杀死或抑制细菌生长的抗病原体或其他活性的药物。抗生素的种类有:头孢菌素类、青霉素类、四环素类、酰胺醇类和喹诺酮类等。抗生素的用途很多,除了可以用于治疗人类疾病,还可以作为饲料添加剂用于养殖动物,抗生素由于其应用广泛和被大量使用,由于大多数抗生素具有易溶于水的特性,易残留在环境中的水和土壤里,因此遍布在水、土壤等介质中的抗生素不仅影响生态环境,还对人体健康造成了直接或间接的损害。
3.水力空化是指在一定温度下由于局部压力降低导致液体内部产生空化泡,并逐渐成长和溃灭的过程。它是一种新兴的高级氧化技术,广泛应用于工业废水处理、有机物和生物柴油合成等领域,它可以和其他氧化剂相结合来满足不同处理需求,如:h2o2和o3等,它也可以结合fenton、光催化和超声空化等高级氧化技术来互相协同以提高处理效果。水力空化具有设备安装简单方便、成本低、无二次污染和拆卸清洁便利等众多优点,在环境污染治理方面有着巨大的应用前景。


技术实现要素:

4.为解决降解抗生素废水效率低、成本较高和操作复杂的问题,本实用新型提供一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置。
5.为实现上述目的,本实用新型提出的具体技术方案如下:一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,包括降解池,降解池侧壁连接进水管,进水管上设置水泵,进水管分流出副循环管道系统和主循环管道系统,主循环管道系统通过出水管i将废水排回到降解池,副循环管道系统通过出水管ii将废水排回到降解池,主循环管道系统上设置有空化器。
6.所述的主循环管道系统包括主管道,主管道上依次设有流量计、入口压力表、空化器、出口压力表和主管道阀门,主管道的末端与出水管i连接,插入降解池内,形成闭合主循环空化处理装置。
7.所述的副循环管道系统结构为:进水管上设置有支路,支路由由副管道连通,副管道位于水泵和流量计之间,副管道末端连接有出水管ii,出水管ii放入降解池内,在副管道上装有阀门,副管道和进水管里的抗生素废水通过出水管一起进入降解池。
8.所述的进水管上设置有平行设置的主管道和副管道,进水管内的水通过水泵抽到相应的主管道或副管道内。
9.所述的在降解池内的抗生素废水水面上设置有光源灯,形成光催化装置。
10.所述的空化器包括孔板,孔板两端由法兰连接到主管道上,孔板四边由螺丝和螺
母固定,在孔板和法兰中间加有密封垫片。所述的孔板是不锈钢材质,可以有效防止其腐蚀生锈。所述的在孔板两端加有橡胶密封垫片,由于密封垫片自身有弹性且容易产生形变,能增强孔板空化过程中的密封性。
11.本实用新型带来的有益效果如下:
12.1、本装置安装简单,操作方便,成本较低,还具有绿色环保,无二次污染等特点。
13.2、本装置采用水力空化结合光催化技术,二者的互相协同作用可以极大提高废水中抗生素的降解效率。
14.3、本装置的孔板参数和光源种类可以任意改变和调节,组合成不同的处理系统,可以满足不同的处理要求,进而提高降解率,达到更好的降解效果。
附图说明
15.图1为水力空化与光催化联合处理系统的装置示意图;
16.图2为空化器装置示意图;
17.图3为孔板结构示意图;
18.附图标记说明:水泵1、进水管2、副管道3、空化器4、降解池5、流量计6、入口压力表7、光源8、出口压力表9、主管道阀门10、副管道阀门11、出水管i12、法兰13、密封垫片14、孔板15、螺丝16、螺母161、空化孔17,出水管ii18,主管道19。
具体实施方式
19.为使本实用新型的技术方案、设计特征与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
20.一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,包括降解池5,降解池5侧壁连接进水管2,进水管2上设置水泵1,进水管2分流出副循环管道系统和主循环管道系统,主循环管道系统通过出水管i12将废水排回到降解池5,副循环管道系统通过出水管ii18将废水排回到降解池5,主循环管道系统上设置有空化器4,使用该装置降解抗生素废水时,先把抗生素废水倒入降解池5,通过水泵1的抽力使抗生素废水从进水管2流进空化器4,当废水流经孔板的空化器4的空化孔17时,抗生素废水被降解,通过出水管i12排放到降解池5,形成一个闭合循环装置,同时在降解池5内加入催化剂,例如tio2,其作用是可以在光照条件下促进水中抗生素的降解,抗生素废水在水力空化作用下被降解,与此同时,在流经降解池的过程中还被光催化作用降解,水力空化和光催化作用相互相同、相互促进,大大提高了抗生素废水的降解率。
21.进水管2上设置有平行设置的主管道19和副管道3,进水管2内的水通过水泵抽到相应的主管道19或副管道3内,副管道的作用是控制主管道的入口压力,通过副管道的阀门来调节主管道的入口压力以达到所需的数值,在降解抗生素废水过程中,主副管道要同时打开。主循环管道系统包括主管道19,主管道19上依次设有流量计6、入口压力表7、空化器4、出口压力表9和主管道阀门10,主管道19的末端与出水管i12连接,插入降解池5内,形成闭合主循环空化处理装置。副循环管道系统结构为:进水管2上设置有支路,支路由由副管道3连通,副管道3位于水泵1和流量计6之间,副管道3末端连接有出水管ii18,出水管ii18
放入降解池5内,在副管道3上装有阀门11,最终副管道3和进水管2里的抗生素废水通过出水管一起进入降解池5。
22.在降解池5内的抗生素废水水面上设置有光源灯8,形成光催化装置。
23.如图2中所示,空化器4主要以孔板15为主,孔板15两端由法兰13连接到主管道19上,孔板15四边由螺丝16-1和螺母16固定,在孔板15和法兰13中间加有密封垫片14,可以增加孔板空化的密封性。
24.如图3中所示,孔板15上设有若干个空化孔17,空化孔17的作用是在降解抗生素废水的过程中起到空化降解的目的。
25.以上所述的仅是本实用新型的优选实施例。应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型工作原理的前提下,还可以作出若干变型和改进,也应视为属于本实用新型的保护范围之内。


技术特征:
1.一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,其特征在于:包括降解池(5),降解池(5)侧壁连接进水管(2),进水管(2)上设置水泵(1),进水管(2)分流出副循环管道系统和主循环管道系统,主循环管道系统通过出水管i(12)将废水排回到降解池(5),副循环管道系统通过出水管ii(18)将废水排回到降解池(5),主循环管道系统上设置有空化器(4)。2.如权利要求1所述的一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,其特征在于:所述的主循环管道系统包括主管道(19),主管道(19)上依次设有流量计(6)、入口压力表(7)、空化器(4)、出口压力表(9)和主管道阀门(10),主管道(19)的末端与出水管i(12)连接,插入降解池(5)内,形成闭合主循环空化处理装置。3.如权利要求1所述的一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,其特征在于:所述的副循环管道系统结构为:进水管(2)上设置有支路,支路由由副管道(3)连通,副管道(3)位于水泵(1)和流量计(6)之间,副管道(3)末端连接有出水管ii(18),出水管ii(18)放入降解池(5)内,在副管道(3)上装有阀门(11),副管道(3)和进水管(2)里的抗生素废水通过出水管一起进入降解池(5)。4.如权利要求1所述的一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,其特征在于:所述的进水管(2)上设置有平行设置的主管道(19)和副管道(3),进水管(2)内的水通过水泵抽到相应的主管道(19)或副管道(3)内。5.如权利要求1所述的一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,其特征在于:所述的在降解池(5)内的抗生素废水水面上设置有光源灯(8),形成光催化装置。6.如权利要求1所述的一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,其特征在于:所述的空化器(4)包括孔板(15),孔板(15)两端由法兰(13)连接到主管道(19)上,孔板(15)四边由螺丝(16-1)和螺母(16)固定,在孔板(15)和法兰(13)中间加有密封垫片(14)。7.如权利要求6所述的一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,其特征在于:所述的孔板(15)上设有若干个空化孔(17)。

技术总结
本实用新型提供一种水力空化与光催化联合降解抗生素废水的处理装置,包括降解池,降解池侧壁连接进水管,进水管上设置水泵,进水管分流出副循环管道系统和主循环管道系统,主循环管道系统通过出水管I将废水排回到降解池,副循环管道系统通过出水管II将废水排回到降解池,主循环管道系统上设置有空化器。该处理装置是在利用水力空化降解含抗生素废水时,在降解池中添加光催化剂,进而实现有效的连续空化,使光催化与空化作用互相协同促进,增强反应效率,提高降解效果。该联合装置成本较低,安装方便,清洗拆换便捷。清洗拆换便捷。清洗拆换便捷。


技术研发人员:宋有涛 谢孟佳 孙丛婷 李健 吴倩倩 刘星卓 许瑞臣
受保护的技术使用者:辽宁大学
技术研发日:2021.05.14
技术公布日:2022/2/15