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循环水纳米气泡臭氧高级氧化技术对污水处理领域到底有多重要?享清分享

       循环水纳米气泡臭氧高级氧化技术对污水处理技术领域的贡献是喜人的,今天给大家整理了下关于这个领域的文章,想要进一步了解循环水纳米气泡臭氧高级氧化技术方案领域的可以直接咨询小编。本文介绍的是一种超级纳米气泡循环臭氧污水处理方法及装置。该方法包括步骤:污水经过预处理之后进入集水井中并加入双氧水或酸碱调和剂对污水pH值进行调整;将调整过pH值的污水,进行超级纳米气泡处理、循环臭氧处理和过滤处理,沉淀,调整pH值后达到排放标准。超级纳米气泡处理所采用的超级纳米气泡发生器是以导电纳米金刚石膜作为气泡产生平面。该工艺过程中不需要加入其它化学药剂,大大减少污泥产生量,稳定污水COD水平,同时还可代替耗时费料的生化系统;本工艺处理污水能力强,耗时短。此外,运用此工艺的装置具备较高的系统匹配灵活性以及节约土地空间的优点,是一种高效且低成本的污水处理工艺。

循环水纳米气泡臭氧高级氧化技术配图

背景技术

  在现有的污水处理工艺技术中,厌氧膜床是一种高效的污水厌氧处理工艺,其具有启动快,污泥不易流失,可以选用不同材质的填料等优点。曝气生物滤池亦是一种高效的污水好氧处理工艺,曝气生物滤池最大的优点是集生物氧化和截留悬浮固体功能于一体,节省了二沉池。其缺点在于,厌氧处理工艺中污水处理反应时间较长同时需要大面积的处理池,导致采用该处理工艺的污水池的系统占地面积达处理能力却较低的问题出现;而好氧处理工艺的缺点则在于对进水的悬浮物浓度SS要求较高,水头损失较大,需要定期反冲洗的缺点。此外,这两种工艺中污水COD水平容易发生较大的波动,使污水处理的过程和结果变得不可控。

  而纵观现阶段在使用中的各种污水处理系统,大多都是采用厌氧好氧二级生化工艺。显而易见,采用这种工艺的污水处理系统同时具备厌氧处理工艺和好氧处理工艺的缺点。即建筑占地面积大,处理能力较低,且对污水的预处理要求偏高的情况下,需要对污水加入各种药剂调整,不仅延长了处理周期,增加了运行成本,更加增加了污泥的产生量。

  因此,如何在采用这两种工艺的同时克服其缺点,怎样提高系统的处理效率,降低运行成本,节约建筑占地面积,使污水处理过程变得更稳定更可控成为一个行业内普遍需要解决的技术难题。

  另外,现有技术的污水处理工艺中,还有纳米气泡以及臭氧水的运用。行业内众所周知的是,纳米气泡的爆裂可以打破油污等有机物的分子化学键,实现降解的效果。且气泡越小效果越显著。此外,纳米气泡还对去除污水中的胶体方面有显著效果。臭氧作为一种拥有强氧化性的物质,臭氧通过高级氧化反应可以有效的降解污水中的有机物。

  然而,由于技术的限制,直径更小的纳米气泡发生难度大;臭氧气体难以直接用于污水处理,臭氧水又难以制备且有效时间短(水中臭氧浓度为6.25*10-3mg/L,其半衰期为5~30分钟)。导致这两种方法在污水处理领域难以大范围应用。

  如何更好的运用这两种技术于污水处理中,发挥其特点并对现有的污水处理工艺和系统进行创新,成为领域内普遍关注的焦点。

发明内容

  为了克服现有技术中存在的不足,超级纳米气泡循环臭氧污水处理方法充分发挥超级纳米气泡技术与臭氧强氧化性的优点,是一种简单高效的污水处理工艺。可提供一种实现上述超级纳米气泡循环臭氧污水处理方法的装置,旨在对污水溶液进行高效降解以提高污水处理的工作效率。


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