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苏州电解废水处理设备

产品时间:2020-08-17

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简要描述:

苏州电解废水处理设备
  一种废水处理电解装置及方法,反应槽体底部放置阳极,采用复合气体扩散电极作阴极并置于阳极上方,在阳极之上布有带曝气微孔结构的进气管,在扩散电极和阳极之间分布有催化剂。电解过程在常温常压下进行,外加直流电3~20V电压,并控制适当的电流密度和气体扩散速度。本发明采用复合气体扩散电极作电解过程的阴极,通过氧气或空气等气体的扩散作用降低反应的能耗,具有运行稳定、投资低的优点。

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苏州电解废水处理设备

电解法就是指在电解过程中,由于阴极放出电子使废水中的阳离子因得到电子而还原;阳极得到电子使废水中的阴离子失去电子而氧化。而在电解废水进行反应时,废水中的有毒物质就会发生氧化还原反应产生新的物质,进而沉淀、逸出,这也就相应的降低了废水中的有毒物质的浓度。我们就采用电解法处理电镀厂产生的含氰废水的处理、医院污水的处理和餐饮污水为例进行阐释。电镀废水是一种有毒的工业废水,同时也是一种来源广泛的环境污染源。鉴于电镀废水的成分很是复杂,而且电镀废水的有毒物质含量较高,处理技术难度又很大,所以如果电镀废水未经处理就直接排放后果可想而知。由于镀仍是常用的电镀方法,所以采用一种涂层钛阳极的次氯酸钠发生装置,这种装置产生的次氯酸钠浓度高、能耗低、盐耗低。

经过电解处理后的含氰废水cn的浓度由之前的15—25mg/l变为cn浓度小于0.1ug/l。对于医院的污水处理是很是必要的,因为它的污水含菌量成分很高,而在过去对于它的处理也多是采用氯气或漂白粉,但是效果并不是很尽如人意,之后的几年人们又采用电解盐水,使用ir—ru—sn—mn—ti五元素涂层钛阳极。假设医院排放的污水中大肠杆菌量为4×106个/ml,细菌总数为5×106个/ml。通过电解盐水进行消毒后,十分钟后取出水样分析,发现大肠杆菌量为3×103个/ml。

电解过程中的影响因素:

(1)电极材料 电极材料的选用甚为重要,选择不当能使电解效率降低,电能消耗增加。常用的电极材料有铁、铝、石墨等。作为电解选用的阳极,可采用氧化钛、氧化铝等。电解凝聚用溶解性阳极,常选用铁。

(2)槽电压 电能消耗与电压有关,槽电压取决于污水的电阻率和极板间距。

(3)电流密度 电流密度即单位极板面积上通过的电流强度,以A/0.1m2表示。

苏州电解废水处理设备

1)废水pH值:入水pH值应选偏酸性,可控制到3-6.5,酸性过强虽能促进微电解的作用,但破坏了后续的絮凝体,且铁的消耗量较大,后续处理负荷重,产生铁泥多。

随着微电解的进行,废水中的H+逐渐被消耗而导致pH值升高,从而使得微电解反应趋于缓和。

2)停留时间:停留时间长短直接关系到微电解反应的进程。一般处理效果随停留时间延长而提高,但当到达这一定时间后反应基本停止,且量停留时间过长会带来铁消耗量大,反色等不利因素,停留时间不足则反应不完全。

不同的废水其污染物不同,所需反应时间也差异很大。因此,针对某种特定的废水,其水力停留时间应通过试验确定。

 

3)填料:对填料进行曝气有利于某些物质的氧化,也增加对铁屑的揽动,减少结块,能及时去除铁屑表面沉积的钝化膜,还可增加出水的絮凝效果。

但曝气量过大也影响废水与铁屑的接触时间, 使有机物去除率降低。而在中性条件下曝气一方面供氧,促进阳极反应的进行,另一方面也起到搅拌,震荡的作用,减弱浓差极化,加速电极反应的进行。

4)催化剂:向体系中加入催化剂(如金属氧化物CuO,Mn02、A120,等)能改进阴极的电极性能,提高其电化学活性,效果显著。盐类(妇氯化钠,氯化氨)的存在由于提高了废水的电导率也有助于电解反应的进行。

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5)铁炭比例:合适的填料铁炭比例可使填料在废水中形成的微电池数量,从而达到处理效果。

一般铁炭质量比可控制在0.5-30:1之间,针对不同的生产废水,合适的铁炭质量比能达到不同的处理效果。

6)铁屑粒径:填料粒径越小,它的比表面积就越大,在废水中形成的微电池数量也越多,微电解反应的速度就越快,对废水的处理效果就越好。

但在实际工程中,采用小的填料粒径会导致更为严重的填料板结问题,综合考虑、使用填料粒径在10-20之间的铁粉。经一般铁粉来源困难,广泛使用的是工厂的废铸铁屑。

7 )微电解出水的后处理中和沉降的pH值:一般微电解出水中不可避免会含有一定浓度的亚铁离子,不仅干扰CODcr的测定,还会带来反色等不利因索,故应设法除去。

目前广泛使用的加碱混凝法就是加入碱溶液使亚铁离子沉淀为墨绿色的Fe(OH)2而除去。有资料报道,中和沉降适宜的pH值为8-8 5。理论计算亚铁离子完全沉淀的pH值为8.95,一般应调节pH值为9以上。

8)材料成分:不同杂质的材料反应活性不同,故对应的处理效果差异较大。一般阳极材料采用铸铁屑,小碎铁块、铸铝屑、锅台金等,阴极材料则采用焦炭、活性炭、石墨、煤粉等,故可进行很多搭配。

由于微电解过程包含了氧化还原、电附集、物理吸附、絮凝沉降以及铁作为催化剂的多种作用。而不同的废水成分差异很大,不同的有机物其降解难易程度不同,对应的微电解工艺参数也差异很大,所以,应用微电解技术要综合各方面参数考虑哦~

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