高新微极间距无膜电化学水处理技术与流程

高新微极间距无膜电化学水处理技术与流程

本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种微极间距无膜电化学水处理方法。

背景技术:

我国是一个严重缺水的国家,淡水资源人均拥有量仅为世界人均水平的1/4,居世界第110位。随着经济的发展和城市化进程的加快,缺水程度日趋严重。同时,工业废水和城市生活污水生产量不断扩大,据国家环境质量公报显示全国废水年排放总量达537亿吨,化学需氧量排放量为1428.4万吨。全国地表水总体水质属中度污染。水资源短缺和水污染的矛盾日益突出,严重制约了社会经济的可持续发展。因此,这就要求我们要节约并限制用水,同时对已产生的废水净化处理,使其达标排放或再循环再利用,这是我国社会经济可持续发展战略的重要组成部分。

电解反应器用于工业和生活污水的处理,对减少水体污染、保护环境、提高城市生活污水的回用率、缓解城市供水日趋紧张的局面、保持城市经济的可持续发展均具有重要意义。电化学方法治理污水,具有无须添加氧化剂、絮凝剂等化学药品,设备体积小,占地面积少,操作简变灵活等优点,被称为绿色处理工艺。但是传统的平板二维电极面积比较小,单位槽体处理量小,电流效率低,尤其是在低电导率时,因而在实践中难以有突破性进展。针对传统二维电极这一缺陷,在上世纪末提出了三维电极三元电极的概念。三维电极是一种新型的电化学反应器,又叫粒子电极或床电极。它是在传统二维电解槽电极之间装填粒状或其它碎屑状工作电极材料,并使装填工作电极材料表面带电,成为新的一极,即第三极,以增大电极的比表面积,即增加给水比,提高污水的处理效率,降低处理成本。但目前三维电极电解反应器在使用过程中粒子电极易被污染物污染,发生电极堵塞。电极堵塞将使处理效率降低,难以使三维电极连续高效正常运行,限制了三维电极的推广应用。因此研制新型、高效的,具有平板电极的低压降,和三维电极反应效率高的特点的新型电化学反应器具有重要意义。

技术实现要素:

本发明利用微极间距无膜电化学水处理方法,增大了电极面积,减少了离子交换膜的使用,同时能有效地用于超低电解质条件下脱色、杀菌、除重金属离子、去除有机物以及放射性物质和其他污染物。该方法操作简便,安全可靠性高,具有明显的经济、社会和环境效益。

本发明的目的是这样实现的,一种微极间距无膜电化学水处理方法,该方法具体包括以下步骤:电源连接电解槽,在电解槽内交替布置的微极间距阴阳电极,废水从电解槽顶部进水口经过滤网流入电解槽,经电解后从电解槽底部设有出水口排出。

其特征在于,所述的极间距小于2mm;所述的过滤网为不锈钢网或者尼龙网,网孔为100-500目。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施案例以及技术方案,下面将对本发明中所需要使用的附图作简单介绍:

图1为本发明的截面示意图;

图中:1、进水口;2、过滤网;3、电解槽;4、出水口;5、直流电源;6、阴阳电极。

具体实施方式

下面结合附图,对本发明作进一步的说明:如图1所示,一种微极间距无膜电化学水处理方法,其特征在于,包括进水口(1)、过滤网(2)、电解槽(3)、出水口(4)、直流电源(5)、阴阳电极(6)。

直流电源(5)连接电解槽(3),在电解槽(3)内交替布置微极间距阴阳电极(6);废水从电解槽(3)顶部进水口(1)经过滤网(2)流入电解槽(3),经电解后从电解槽(3)底部设有出水口(4)排出。

下面结合具体实例对本发明进行详细说明。

实施例1:

某城市供水水质原水色度为20度,细菌群落为100cfu,活性氯含量为0,在电源电压为8v,电流为20a的条件下将300t该城市供水的原水泵入含有微极间距为1mm的阴阳电极的电解槽电解24h,最终测得出水水质色度为5度,细菌群落为不能检出。

实施例2:

某自来水厂供水水质原水色度为20度,细菌群落为200cfu,在电源电压为10v,电流为20a的条件下,将200t该自来水厂的原水泵入含有微极间距为2mm的阴阳电极的电解槽电解24h,最终测得出水水质色度为5度,细菌群落为不能检出。

技术特征:

1.一种微极间距无膜电化学水处理方法,其特征在于,直流电源(5)连接电解槽(3),在电解槽(3)内交替布置的微极间距阴阳电极(6);废水从电解槽(3)顶部进水口(1)经过滤网(2)流入电解槽(3),经电解后从电解槽(3)底部设有出水口(4)排出。

2.根据权利要求1所述的一种微极间距无膜电化学水处理方法,其特征在于:所述的极间距小于2mm。

3.根据权利要求1所述的一种微极间距无膜电化学水处理方法,其特征在于:所述的过滤网(2)为不锈钢网或者尼龙网,网孔为100-500目。

技术总结
本发明提供一种微极间距无膜电化学水处理方法。电源连接电解槽,在电解槽内交替布置微极间距阴阳电极,废水从电解槽顶部进水口经过滤网流入电解槽,经电解后从电解槽底部出水口排出。本发明处理废水,能有效地用于超低电解质条件下脱色、杀菌、除重金属离子、去除有机物以及放射性物质和其他污染物。具有明显的经济、社会和环境效益。

技术开发人、权利持有人:张乐华;窦晨;刘勰;范成李;殷迪;金亮;徐佳丽;孟广源;成睿;赵薇;潘雅林;任治明;徐泓

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