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      科普知識
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      對射型安全光柵

      鐵碳微電解法的工藝特點介紹!

      發布日期:2022-10-21 點擊率:42

      DQZHAN技術訊:鐵碳微電解法的工藝特點介紹!

      鐵碳微電解法的工藝特點

      近年來,微電解法在許多行業的廢水處理中都有大量應用,工藝已日趨成熟。影響微電解處理效果的因素主要有廢水pH值、停留時間、處理負荷、鐵屑粒徑、鐵炭比、通氣量、微電解材料選擇及組合方式等,有的還會影響反應的機理[3]。一般來說:

      1)入水pH值應選偏酸性,可控制到3-6.5,酸性過強雖能促進微電解的作用,但破壞了后續的絮凝體,且鐵的消耗量較大,后續處理負荷重,產生鐵泥多。隨著微電解的進行,廢水中的H+逐漸被消耗而導致pH值升高,從而使得微電解反應趨于緩和。

      2)停留時間也是影響微電解處理效果的重要因素,其長短直接關系到微電解反應的進程。一般處理效果隨停留時間延長而提高,但當到達這一定時間后反應基本停止,且量停留時間過長會帶來鐵消耗量大,反色等不利因素,停留時間不足則反應不完全。不同的廢水其污染物不同,所需反應時間也差異很大。。因此,針對某種特定的廢水,其水力停留時間應通過試驗確定。

      3)對填料進行曝氣有利于某些物質的氧化,也增加對鐵屑的攬動,減少結塊,丑能及時去除鐵屑表面沉積的鈍化膜,還可增加出水的絮凝效果。但曝氣量過大也影響廢水與鐵屑的接觸時間,使有機物去除率降低。而在中性條件下曝氣一方面供氧,促進陽極反應的進行,另一方面也起到攪拌,震蕩的作用,減弱濃差極化,加速電極反應的進行。

      4)向體系中加入催化劑(如金屬氧化物CuO,Mn02、A120,等)能改進陰極的電極性能,提高其電化學活性,效果顯著[4]。鹽類(婦氯化鈉,氯化氨)的存在由于提高了廢水的電導率也有助于電解反應的進行

      5)合適的填料鐵炭比例可使填料在廢水中形成的微電池數大化,從而達到處理效果。一般鐵炭質量比可控制在一定范圍內.0.5-30:1之間,針對不同的生產廢水,合適的鐵炭質量比能達到不同的處理效果。

      6)填料粒徑越小,它的比表面積就越大,在廢水中形成的微電池數量也越多,微電解反應的速度就越快.對廢水的處理效果就越好。但在實際工程中,采用小的填料粒徑會導致更為嚴重的填料板結問題,綜合考慮、使用填料粒徑在10-20之間的鐵粉。經一般鐵粉來源困難,廣泛使用的是工廠的廢鑄鐵屑。

      7)微電解出水的后處理中和沉降的pH值。一般微電解出水中不可避免會含有一定濃度的亞鐵離子,不僅干擾CODcr的測定,還會帶來反色等不利因索,故應設法除去。目前廣泛使用的加堿混凝法就是加入堿溶液使亞鐵離子沉淀為墨綠色的Fe(OH)2而除去。有資料報道,中和沉降適宜的pH值為8-85。理論計算亞鐵離子完全沉淀的pH值為8.95,一般應調節pH值為9以上。

      8)材料選擇,不同成分,不同雜質的材料反應活性不同,故對應的處理效果差異較大。一般陽極材料采用鑄鐵屑,小碎鐵塊、鑄鋁屑、鍋臺金等,陰極材料則采用焦炭、活性炭、石墨、煤粉等,故可進行很多搭配。

      微電解工藝處理運用實例

      由于微電解過程包含了氧化還原、電附集、物理吸附、絮凝沉降以及鐵作為催化劑的多種作用。而不同的廢水成分差異很大,不同的有機物其降解難易程度不同,因此對應的微電解工藝參數也差異很大。

      下面列舉幾種微電解處理的運用實例

      1)偶氮染料廢水

      張宗恩等選用上海某染料廠總排水口的廢水為實驗水樣。研究結果表明:經微電解處理后,廢水色度去除率達95%,CODcr去除率達40%,并指出脫色機理主要是基于還原作用,使偶氮鍵-N=N-斷裂,從而破壞整個偶氮染料分子的共軛發色體系,到達脫色的目的。偶氮分子的結構對還原作用也有一定影響。

      2)分散染料廢水

      分散染料是疏水性較強的非離子型染料。這種廢水具有污染物濃度高、色度高、酸堿度高、毒性大的特點,因而處理難度大。大連染料廠的分散芷青等6種廢水是由24股不同工序產生的廢水組成,COD高達1000mg/L,色度8000倍,BOD5/COD<0.18,不能直接生化處理,化學絮凝、化學氧化法不能有效處理。薛大明等采用微電解法對該廢水進行處理。研究結果:高濃度分散染料廢水經三級微電解處理后,廢水色度去除率達97.5%,CODcr去除率達64.4%,BOD5/COD上升為0.302,大大提高了可生化性。

      3)印染廢水

      劉興旺通過對鐵屑進行改性,并與其他一些活性填料助劑結合使用處理印染廢水,研究結果表明:該法可以大大提高鐵屑對廢水的處理效果。改性后的脫色率及COD去除率比單純的鐵屑提高20%—30%,延長使用壽命1.5—1.8倍。

      4)含酚廢水

      張天勝等對微電解法處理含酚廢水進行了研究,分析了該法處理含酚廢水的原理和各種因素對處理效果的影響,廢水來自天津市化工廠苯酚車間蒸餾工段,為略帶渾濁的無色液體,pH值為6-7,酚的質量分數為5%-10%。在條件下,處理前酚濃度為285.6mg/L,處理后為0.625mg/L,脫色率達99.8%。對高質量濃度的含酚廢水,微電解法處理能收到很佳的效果。

      5)DDNP廢水

      DDNP廢水中主要污染物是二硝基重氮酚,它作為主要的起爆**而廣泛應用于各種火工行業,這種廢水染色深,成分復雜。馬曉龍等采用微電解對DDNP廢水進行脫色處理,大量實驗表明:廢水起始pH控制在2.5左右,脫色率達95%以上,該法優于絮凝法和吸附法,投資少,設備簡單,運行費用低。

      6)制藥廢水

      皺振揚等應用微電解法處理四環素制藥廢水時,向Fe-C體系中加入一定量的Mn2+、Zn2+,其原理是Mn2+、Zn2+吸附在活性炭表面上,可能有一定催化氧化有機物作用,有利于產生絮凝作用。與水解-生化治理工藝比較,該法投資較少、效益較高、切實可行。另外張亞楠等運用鑄鐵屑處理新鄉市制藥有限公司無環鳥苷、肌苷及病毒唑三者的生產混合廢水,原水COD高達6000-8000mg/L,BOD5/COD可進一步提高到0.9。

      7)竺麻廢水

      作為紡織印染工業常見的廢水,傳統的處理工藝效果差、投資大。詹艷等利用微電解法對重慶市金帝工業集團公司的苧麻生產廢水進行了預處理研究。結果表明:工藝條件下(起始pH值為2-3,停留時間40min),COD去除率大于32%,脫色率達47%-60%,并且發現適量金屬氧化物加入鐵炭填料后(如CuO、MnO2、Al2O3)均能使廢水COD去除率提高至48%以上。并通過正交對比提出微電解影響因子的影響大小依次為:pH值>反應溫度>通氣量>停留時間。

      8)含氰廢水

      氰化物是一種劇毒物質,在電鍍、農藥、染料中間體等工業廢水中都含大量的CN-,對人和其它動物造成很大的威脅。韋海朝等對含氰廢水處理方法作了系統的評述,目前通常使用化學法,過氧化無法,O3處理法和電化學氧化法。微電解反應能分解CN-,而去除其污染,電極反應為:CN-+2OH--2e=CNO-+H2O,2CNO-+4OH--6e=2CO2+N2+2H2O該法不僅可以通過絮凝共沉淀法處理,而且不需提供外加電源,節約大量電能。

      此外,微電解法在屠宰場廢水,木薯酒槽廢水、醫院廢水、化纖廢水、高濃度毛發廢水、農藥中間體廢水等眾多廢水的治理中有著廣泛應用前景。

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