申請日2016.06.12
公開(公告)日2016.11.09
IPC分類號C02F9/14
摘要
本發(fā)明公開一種醫(yī)院污水的處理裝置及方法,處理裝置包括依次連接的調節(jié)池、SBR反應池、自沖洗過濾器和光催化氧化反應器,光催化氧化反應器包括筒狀反應器本體、氧化劑投擲機構、燈管、及超聲波發(fā)生器,其依次對污水進行水質調節(jié)、序批式活性污泥法處理、過濾、光催化氧化處理。本發(fā)明一方面設置自沖洗過濾器出去污泥中較大顆粒雜質,降低污水濁度,有利于后續(xù)的光照穿透性;另一方面設置超聲波發(fā)生器,利用超聲波的機械作用使污水和污水中的污泥發(fā)生振動,避免污泥結塊,同時利用超聲波的空化作用形成氣泡,促進污泥顆粒分散。
權利要求書
1.一種醫(yī)院污水的處理裝置,其特征在于,包括依次連接的調節(jié)池、SBR反應池、自沖洗過濾器和光催化氧化反應器,所述光催化氧化反應器包括與所述自沖洗過濾器出水端連接的筒狀反應器本體、與所述反應器本體連接的氧化劑投擲機構、沿所述反應器本體長度方向布置于所述反應器本體內的燈管、及設于所述反應器本體內壁的超聲波發(fā)生器。
2.根據權利要求1所述的處理裝置,其特征在于,所述自沖洗過濾器和所述光催化氧化反應器通過一三通閥連接,所述三通閥一出水端口與一循環(huán)管道連接,所述循環(huán)管道與所述自沖洗過濾器的進水端連接。
3.根據權利要求2所述的處理裝置,其特征在于,所述一體化光催化氧化污水處理裝置包括一濁度控制部件,所述濁度控制部件包括配合設置于所述自沖洗過濾器內壁的發(fā)光體和光強度傳感器、及一處理器,所述處理器包括信號采集電路、比較電路、三通閥驅動電路,所述信號采集電路用于采集所述光強度傳感器感應所述發(fā)光體照射的光強度產生的電信號,所述比較電路用于判斷所述電信號是否大于設定閾值,若大于設定閾值則啟動三通閥驅動電路,所述三通閥驅動電路用于驅動三通閥使所述自沖洗過濾器和所述光催化氧化反應器連通。
4.根據權利要求2或3所述的處理裝置,其特征在于,所述反應器本體包括沿污水運動方向依次設置的第一分段和第二分段,所述氧化劑投擲機構連接于所述第一分段,所述燈管內置于所述第二分段。
5.根據權利要求4所述的處理裝置,其特征在于,所述燈管為紫外燈管,且其同軸布置于所述第二分段內。
6.根據權利要求5所述的處理裝置,其特征在于,所述超聲波發(fā)生器包括分別布置于所述第一分段和第二分段內的第一超聲波發(fā)生器和第二超聲波發(fā)生器。
7.根據權利要求6所述的處理裝置,其特征在于,所述第二超聲波發(fā)生器包括沿所述第二分段長度方向布置的多個超聲波發(fā)生組件,每個所述超聲波發(fā)生組件均包括沿所述第二分段內壁呈環(huán)狀布置的多個超聲波發(fā)生部。
8.根據權利要求7所述的處理裝置,其特征在于,所述第二分段內壁設置有用于檢測所述紫外燈管的發(fā)光強度的在線光強度計。
9.一種醫(yī)院污水的處理方法,其特征在于,包括如下步驟,
(1)對污水的水質進行調節(jié),通過序批式活性污泥法對調節(jié)后的污水進行處理;
(2)將污水經過自沖洗過濾器循環(huán)過濾,至污水濁度不高于10mg/L;
(3)向過濾后的污水中加入氧化劑,在紫外光下進行催化氧化;
(4)在光催化氧化過程中對污水進行超聲波處理。
10.根據權利要求9所述的處理方法,其特征在于,所述步驟(3)還包括對加入氧化劑后的污水進行超聲波預處理;所述步驟(4)包括對發(fā)射紫外光的紫外燈管外的污水進行超聲波處理。
說明書
醫(yī)院污水的處理裝置方法
技術領域
本發(fā)明涉及污水處理技術,尤其是涉及一種醫(yī)院污水的處理裝置及方法。
背景技術
進入20世紀80年代后,光催化氧化污水處理方法成為環(huán)?茖W工作者研究的方向。而且,大量的研究證明,烴類和多環(huán)芳烴、鹵化芳烴化合物、染料、表面活性劑、農藥、油類、氰化物等都能有效地進行光催化反應,脫色、去毒、礦化為無毒無機小分子物質,從而消除對環(huán)境的污染。
光催化氧化還原機理主要是催化劑受光照射,吸收光能,發(fā)生電子躍遷,生成“電子-空穴”對,對吸附于表面的污染物,直接進行氧化還原,或氧化表面吸附的羥基OH-,生成強氧化性的羥基自由基OH-將污染物氧化。
但是,在污水處理過程中,由于污水中存在大量的顆粒狀和絮狀污泥,在光催化氧化過程中污泥易結塊或沉淀于燈管上,從而導致光線遮擋,降低了光催化效果,不利于提高污水處理效率。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的在于克服上述技術不足,提出一種醫(yī)院污水的處理裝置及方法,解決現有技術中光催化氧化污水處理中污泥易結塊和沉淀于燈管導致光催化效率降低的技術問題。
為達到上述技術目的,本發(fā)明的技術方案一方面提供一種醫(yī)院污水的處理裝置,包括依次連接的調節(jié)池、SBR反應池、自沖洗過濾器和光催化氧化反應器,所述光催化氧化反應器包括與所述自沖洗過濾器出水端連接的筒狀反應器本體、與所述反應器本體連接的氧化劑投擲機構、沿所述反應器本體長度方向布置于所述反應器本體內的燈管、及設于所述反應器本體內壁的超聲波發(fā)生器。
優(yōu)選的,所述自沖洗過濾器和所述光催化氧化反應器通過一三通閥連接,所述三通閥一出水端口與一循環(huán)管道連接,所述循環(huán)管道與所述自沖洗過濾器的進水端連接。
優(yōu)選的,所述一體化光催化氧化污水處理裝置包括一濁度控制部件,所述濁度控制部件包括配合設置于所述自沖洗過濾器內壁的發(fā)光體和光強度傳感器、及一處理器,所述處理器包括信號采集電路、比較電路、三通閥驅動電路,所述信號采集電路用于采集所述光強度傳感器感應所述發(fā)光體照射的光強度產生的電信號,所述比較電路用于判斷所述電信號是否大于設定閾值,若大于設定閾值則啟動三通閥驅動電路,所述三通閥驅動電路用于驅動三通閥使所述自沖洗過濾器和所述光催化氧化反應器連通。
優(yōu)選的,所述反應器本體包括沿污水運動方向依次設置的第一分段和第二分段,所述氧化劑投擲機構連接于所述第一分段,所述燈管內置于所述第二分段。
優(yōu)選的,所述燈管為紫外燈管,且其同軸布置于所述第二分段內。
優(yōu)選的,所述超聲波發(fā)生器包括分別布置于所述第一分段和第二分段內的第一超聲波發(fā)生器和第二超聲波發(fā)生器。
優(yōu)選的,所述第二超聲波發(fā)生器包括沿所述第二分段長度方向布置的多個超聲波發(fā)生組件,每個所述超聲波發(fā)生組件均包括沿所述第二分段內壁呈環(huán)狀布置的多個超聲波發(fā)生部。
優(yōu)選的,所述第二分段內壁設置有用于檢測所述紫外燈管的發(fā)光強度的在線光強度計。
本發(fā)明另一方面還提供一種醫(yī)院污水的處理方法,包括如下步驟,
(1)對污水的水質進行調節(jié),通過序批式活性污泥法對調節(jié)后的污水進行處理;
(2)將污水經過自沖洗過濾器循環(huán)過濾,至污水濁度不高于10mg/L;
(3)向過濾后的污水中加入氧化劑,在紫外光下進行催化氧化;
(4)在光催化氧化過程中對污水進行超聲波處理。
優(yōu)選的,所述步驟(3)還包括對加入氧化劑后的污水進行超聲波預處理;所述步驟(4)包括對發(fā)射紫外光的紫外燈管外的污水進行超聲波處理。
與現有技術相比,本發(fā)明一方面設置SBR反應池對污水進行序批式處理,然后通過自沖洗過濾器出去污泥中較大顆粒雜質,降低污水濁度,有利于后續(xù)的光照穿透性;另一方面設置超聲波發(fā)生器,利用超聲波的機械作用使污水和污水中的污泥發(fā)生振動,避免污泥結塊,同時利用超聲波的空化作用形成氣泡,促進污泥顆粒分散。