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    一種用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置制造方法及圖紙

    技術(shù)編號:41853535 閱讀:18 留言:0更新日期:2024-06-27 18:29
    本發(fā)明專利技術(shù)涉及電催氧化裝置技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,包括:氧化池內(nèi)置催化液,其頂部設(shè)有多個圖像檢測模塊,用于捕捉待催化物的圖像信息。氧化池底部則裝有聲波探測模塊,用以分析待催化物的結(jié)構(gòu)。分析模塊與這些模塊相連,負(fù)責(zé)構(gòu)建待催化物的三維模型,并與預(yù)設(shè)樣本結(jié)構(gòu)比對,從而獲取相應(yīng)的催化參數(shù)。此外,分析模塊還依據(jù)三維模型與樣本的比值調(diào)整催化參數(shù)。催化模塊設(shè)在氧化池內(nèi),與電源連接,負(fù)責(zé)向池內(nèi)釋放電流。中控模塊則與分析模塊和催化模塊相連,負(fù)責(zé)根據(jù)催化參數(shù)調(diào)控電流釋放。本發(fā)明專利技術(shù)通過圖像檢測、聲波探測、三維模型分析和電流催化等多種功能,實(shí)現(xiàn)了對復(fù)雜廢水的高效處理。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及電催氧化裝置,具體而言,涉及一種用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置。


    技術(shù)介紹

    1、電催化氧化裝置在污水處理領(lǐng)域中的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛,其核心機(jī)制在于借助電化學(xué)反應(yīng)促使有機(jī)物和重金屬離子氧化分解為無害物質(zhì)。此類裝置主要構(gòu)成元素包括電極、電解質(zhì)及電源等,電極表面常覆蓋有催化劑,例如鐵、鈷、鎳等金屬或其氧化物。當(dāng)電極受到外加電壓作用時(shí),催化劑會促進(jìn)有機(jī)物在電極表面發(fā)生氧化反應(yīng),最終轉(zhuǎn)化為水和二氧化碳等無害產(chǎn)物。

    2、然而,傳統(tǒng)方法往往依賴于人工操作或簡單的監(jiān)測設(shè)備,無法實(shí)現(xiàn)對待催化物的準(zhǔn)確識別和結(jié)構(gòu)分析。這導(dǎo)致了處理周期長、效率低、處理成本高等問題的存在。其次,由于缺乏針對不同待催化物的催化參數(shù)調(diào)整機(jī)制,傳統(tǒng)電催化氧化裝置無法針對待處理物質(zhì)的特性進(jìn)行精確調(diào)控,導(dǎo)致處理過程中催化效率低下,能源消耗大,排放物質(zhì)不易完全降解,嚴(yán)重影響了環(huán)境保護(hù)和資源利用效率。

    3、因此,急需專利技術(shù)一種電催化氧化的技術(shù),用于解決當(dāng)前技術(shù)中催化反應(yīng)過程中催化效率低,催化穩(wěn)定性差以及能耗和催化成本較高的問題。


    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

    1、鑒于此,本專利技術(shù)提出了一種用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,旨在解決當(dāng)前技術(shù)中催化反應(yīng)過程中催化效率低,催化穩(wěn)定性差以及能耗和催化成本較高的問題。

    2、本專利技術(shù)提出了一種用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,包括:

    3、氧化池,其中設(shè)置有催化液;

    4、圖像檢測模塊,設(shè)置有若干,且若干所述圖像檢測模塊沿所述氧化池的周向分別設(shè)置在所述氧化池的頂部,所述圖像檢測模塊用于獲取待催化物的圖像信息;

    5、聲波探測模塊,設(shè)置在所述氧化池的底部,所述聲波探測模塊用于探測所述氧化池中的待催化物的結(jié)構(gòu);

    6、分析模塊,分別與所述聲波探測模塊和若干圖像檢測模塊電連接,所述分析模塊用于根據(jù)所述待催化物的各圖像信息以及所述待催化物的結(jié)構(gòu)建立三維模型,所述分析模塊還用于根據(jù)所述待催化物的結(jié)構(gòu)與預(yù)設(shè)的樣本結(jié)構(gòu)之間進(jìn)行匹配,并獲取匹配成功后的所述樣本的催化參數(shù),所述分析模塊還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù);

    7、催化模塊,設(shè)置在所述氧化池的內(nèi)部,所述催化模塊一端與電源相連通,所述催化模塊用于向所述氧化池內(nèi)釋放電流;

    8、中控模塊,分別與所述分析模塊和催化模塊電連接,所述中控模塊用于根據(jù)所述催化參數(shù)控制所述催化模塊向所述氧化池釋放電流。

    9、進(jìn)一步的,所述催化模塊的電極材質(zhì)為鈦基納米導(dǎo)電陶瓷。

    10、進(jìn)一步的,所述分析模塊包括:

    11、獲取單元,與數(shù)據(jù)庫電連接,所述獲取單元用于獲取各種催化物結(jié)構(gòu),并根據(jù)各所述催化物的結(jié)構(gòu)建立樣本集;

    12、建模單元,分別與所述聲波探測模塊和若干圖像檢測模塊電連接,所述建模單元用于根據(jù)所述待催化物的各圖像信息以及所述待催化物的結(jié)構(gòu)建立三維模型;

    13、分析單元,分別與所述建模單元和獲取單元電連接,所述分析單元用于根據(jù)所述三維模型的結(jié)構(gòu)與樣本結(jié)構(gòu)之間進(jìn)行匹配,并獲取匹配成功后的所述樣本模型的催化參數(shù),所述分析單元還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù)。

    14、進(jìn)一步的,所述分析單元還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù)時(shí),包括:

    15、所述分析單元還用于獲取所述三維模型的體積,并獲取所述三維模型與所述樣本之間的體積比值;

    16、所述分析單元還用于獲取所述樣本的催化參數(shù),所述分析單元還用于根據(jù)所述體積比值對所述催化參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,并確定調(diào)整后的催化參數(shù)為所述催化物的催化參數(shù)。

    17、進(jìn)一步的,所述分析單元確定所述催化物的催化參數(shù)時(shí)包括:

    18、所述分析單元還用于獲取所述催化液的實(shí)時(shí)ph值,并根據(jù)所述催化液的實(shí)時(shí)ph值與所述催化參數(shù)的ph之間的關(guān)系,判斷是否對所述催化液的實(shí)時(shí)ph值進(jìn)行調(diào)整;

    19、其中,當(dāng)所述催化液的實(shí)時(shí)ph值與所述催化參數(shù)的ph值之間不一致時(shí),所述分析單元則根據(jù)所述催化液的實(shí)時(shí)ph值與所述催化參數(shù)的ph值之間的關(guān)系,確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph值的酸堿調(diào)整系數(shù);

    20、所述分析單元還用于根據(jù)所述酸堿調(diào)整系數(shù)與預(yù)設(shè)的酸堿調(diào)整系數(shù)閾值之間的關(guān)系,確定是否對氧化時(shí)間進(jìn)行調(diào)整;

    21、當(dāng)所述酸堿調(diào)整系數(shù)處于預(yù)設(shè)酸堿調(diào)整系數(shù)閾值時(shí),所述分析單元則確定不對所述催化液的實(shí)時(shí)ph值進(jìn)行調(diào)整,并根據(jù)所述酸堿調(diào)整系數(shù)與所述預(yù)設(shè)酸堿調(diào)整系數(shù)閾值之間的差值確定氧化時(shí)間;

    22、當(dāng)所述酸堿調(diào)整系數(shù)不位于所述預(yù)設(shè)酸堿調(diào)整系數(shù)閾值時(shí),所述分析單元則不對所述氧化時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,并根據(jù)所述酸堿調(diào)整系數(shù)對所述催化液的實(shí)時(shí)ph值進(jìn)行調(diào)整。

    23、進(jìn)一步的,所述分析單元根據(jù)所述催化液的實(shí)時(shí)ph值與所述催化參數(shù)的ph值之間的關(guān)系,確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph值的酸堿調(diào)整系數(shù)時(shí),包括:

    24、所述分析單元還用于獲取所述催化液的實(shí)時(shí)ph值與所述催化參數(shù)的ph值之間的ph差值l,l=l-l0,l為所述催化液的實(shí)時(shí)ph值,l0為所述催化參數(shù)的ph值;

    25、所述分析模塊還用于根據(jù)所述ph差值l與預(yù)設(shè)的ph差值之間的關(guān)系,確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph值的酸堿調(diào)整系數(shù);

    26、其中,所述分析單元配置有第一預(yù)設(shè)ph差值l1和第二預(yù)設(shè)ph差值l2,且l1<l2;

    27、當(dāng)l≤l1時(shí),所述分析單元則確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph值的酸堿調(diào)整系數(shù)為n3;

    28、當(dāng)l1<l≤l2時(shí),所述分析單元則確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph值的酸堿調(diào)整系數(shù)為n2;

    29、當(dāng)l>l2時(shí),所述分析單元則確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph值的酸堿調(diào)整系數(shù)為n1;

    30、且,n1<0<n2<n3。

    31、進(jìn)一步的,所述分析單元還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù)時(shí),還包括:

    32、所述分析單元還用于獲取所述催化物的表面實(shí)時(shí)電流密度,并根據(jù)所述實(shí)時(shí)電流密度與所述催化參數(shù)的電流密度之間的關(guān)系,判斷是否對所述催化物的表面實(shí)時(shí)電流密度進(jìn)行調(diào)節(jié);

    33、其中,當(dāng)所述實(shí)時(shí)電流密度與所述催化參數(shù)的電流密度之間不一致時(shí),所述分析單元則根據(jù)所述實(shí)時(shí)電流密度與所述催化參數(shù)的電流密度之間的關(guān)系,確定所述催化物的表面實(shí)時(shí)電流密度的密度調(diào)節(jié)系數(shù);

    34、所述分析單元還用于根據(jù)所述密度調(diào)節(jié)系數(shù)與預(yù)設(shè)的密度調(diào)節(jié)系數(shù)閾值之間的關(guān)系,確定是否對所述氧化時(shí)間進(jìn)行修正;

    35、當(dāng)所述密度調(diào)節(jié)系數(shù)位于預(yù)設(shè)密度調(diào)節(jié)系數(shù)閾值時(shí),所述分析單元則不對所述催化物的表面實(shí)時(shí)電流密度進(jìn)行調(diào)節(jié),并根據(jù)所述密度調(diào)節(jié)系數(shù)位于預(yù)設(shè)密度調(diào)節(jié)系數(shù)閾值之間的關(guān)系,修正所述氧化時(shí)間;

    36、當(dāng)所述密度調(diào)節(jié)系數(shù)不位于所述預(yù)設(shè)密度調(diào)節(jié)系數(shù)閾值時(shí),所述分析單元則不對所述氧化時(shí)間進(jìn)行修正,并根據(jù)所述密度調(diào)節(jié)系本文檔來自技高網(wǎng)...

    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】

    1.一種用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,包括:

    2.如權(quán)利要求1所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述催化模塊的電極材質(zhì)為鈦基納米導(dǎo)電陶瓷。

    3.如權(quán)利要求1所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析模塊包括:

    4.如權(quán)利要求3所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù)時(shí),包括:

    5.如權(quán)利要求4所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元確定所述催化物的催化參數(shù)時(shí)包括:

    6.如權(quán)利要求5所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元根據(jù)所述催化液的實(shí)時(shí)ph值與所述催化參數(shù)的ph值之間的關(guān)系,確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph值的酸堿調(diào)整系數(shù)時(shí),包括:

    7.如權(quán)利要求5所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù)時(shí),還包括:

    8.如權(quán)利要求7所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元則根據(jù)所述實(shí)時(shí)電流密度與所述催化參數(shù)的電流密度之間的關(guān)系,確定所述催化物的表面實(shí)時(shí)電流密度的密度調(diào)節(jié)系數(shù)時(shí),包括:

    9.如權(quán)利要求7所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù)時(shí),還包括:

    10.如權(quán)利要求9所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,當(dāng)所述實(shí)時(shí)電壓與所述催化參數(shù)的電壓之間不一致時(shí),所述分析單元則根據(jù)所述實(shí)時(shí)電壓與所述催化參數(shù)的電壓之間的關(guān)系,確定所述催化模塊的電壓調(diào)正系數(shù)時(shí),包括:

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    【技術(shù)特征摘要】

    1.一種用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,包括:

    2.如權(quán)利要求1所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述催化模塊的電極材質(zhì)為鈦基納米導(dǎo)電陶瓷。

    3.如權(quán)利要求1所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析模塊包括:

    4.如權(quán)利要求3所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元還用于根據(jù)所述三維模型與所述樣本之間的比值,調(diào)整所述催化參數(shù)時(shí),包括:

    5.如權(quán)利要求4所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元確定所述催化物的催化參數(shù)時(shí)包括:

    6.如權(quán)利要求5所述的用于電鍍漂洗污水破絡(luò)的基于鈦基納米導(dǎo)電陶瓷電催化氧化裝置,其特征在于,所述分析單元根據(jù)所述催化液的實(shí)時(shí)ph值與所述催化參數(shù)的ph值之間的關(guān)系,確定所述催化液的實(shí)時(shí)ph...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:朱勤勇,朱永翔,
    申請(專利權(quán))人:清鑫蘇州環(huán)境科技有限公司,
    類型:發(fā)明
    國別省市:

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