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申请/专利权人:华南理工大学
摘要:本发明公开了一种降解水中土臭素和2‑甲基异莰醇的方法及装置。原水的处理流程为:含有土臭素和2‑甲基异莰醇的原水和臭氧气体充分混合后,形成类均相气水混合物——臭氧纳米气泡水,经过特定波段和强度的紫外光辐照,经过特定频段和强度的超声波辐照,同时紫外光与超声波按特定距离交叉耦合,水中的土臭素和2‑甲基异莰醇最终矿化成为水和二氧化碳,反应结束后的气泡和水得到高效分离。本发明对水中土臭素和2‑甲基异莰醇的矿化较为充分、处理效率较高、臭氧投加量少,不仅避免了氧化副产物和氯化消毒副产物带来的问题,而且工艺集成度高,占地面积较少,投资较为节约。
主权项:1.一种降解水中土臭素和2-甲基异莰醇的方法,其特征在于,采用如下装置:从下到上分别由进水配水区(100)、双场两相耦合反应区(200)、出水配水区(300)和两相分离区(400)连接而成;所述进水配水区(100)包括进水配水区进水口(101)、扩流区(102)和进水导流板区(103);所述双场两相耦合反应区(200)包括紫外光灯管支架(201)、紫外光灯管(202)、导轨(203)、超声波振子(204)和超声波振子支架(205);所述出水配水区(300)包括出水导流板区(301)、汇流区(302)和出水配水区出水口(303);所述两相分离区(400)包括两相分离区进水口(401)、螺旋回廊(402)、出气口(403)和两相分离区出水口(404);所述进水配水区(100)底部开设有进水配水区进水口(101);所述进水配水区(100)内部从下到上分别为扩流区(102)和进水导流板区(103);所述双场两相耦合反应区(200)内下方设置有紫外光灯管支架(201),所述紫外光灯管支架(201)上方设置有导轨(203),导轨(203)上连接有紫外光灯管(202),使得紫外光灯管(202)通过导轨(203)向超声波振子(204)方向移动;所述双场两相耦合反应区(200)内上方设置有超声波振子支架(205),所述超声波振子(204)与超声波振子支架(205)连接;所述出水配水区(300)内部从下到上分别为出水导流板区(301)和汇流区(302);所述出水配水区(300)顶部开设有出水配水区出水口(303),所述出水配水区出水口(303)与两相分离区进水口(401)连接;所述两相分离区(400)底部开设有两相分离区进水口(401),内部设置有螺旋回廊(402),顶部设置有出气口(403);所述两相分离区(400)底部侧边上开设有两相分离区出水口(404);双场两相耦合反应区,设有多个不同波段和数量的紫外光灯管,设有多个不同频段和数量的超声波振子,紫外光灯管可与超声波振子按特定距离交叉耦合;该方法对原水的处理流程为:(1)含有土臭素和2-甲基异莰醇的原水和臭氧气体充分混合后,形成臭氧纳米气泡水;(2)臭氧纳米气泡水进入双场两相耦合反应区,经过特定波段和强度的紫外光辐照,经过特定频段和强度的超声波辐照,水中的土臭素和2-甲基异莰醇降解为醛酮类物质,醛酮类物质矿化成为水和二氧化碳,水中纳米气泡在超声波作用下溃灭合并为微毫米气泡;(3)微毫米气泡水进入两相分离区,在离心力、浮力和重力的作用下,气泡从水中迅速分离并消散在液面,尾气通过收集后进行处理,分离后的水向外流出;步骤(1)中,臭氧纳米气泡水由分散空气法或溶气释气法制得,气水比为6~10%。
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