泉威水處理 14.221.247.* 2015-04-08 09:12:04 |
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1.1 廢水的水質、水量
鈷酞菁混合廢水的水質、水量見表1。 表1 鈷酞菁混合廢水的水質、水量 總水量/(t·d-1) pH CODcr/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) Co2+/(mg·L-1) SS/(mg·L-1) 色度/倍 120 11 7000~12000 432 311 627 1500
1.2 廢水的排放標準
廢水處理要求達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》表4中二級標準,標準值見表2。 表2 鈷酞菁混合廢水的二級排放標準 pH CODcr/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) Co2+/(mg·L-1) SS/(mg·L-1) 色度/倍 6~9 ≤200 ≤60 ≤1 ≤150 <80 2 廢水處理工藝及電解機理
2.1 廢水處理工藝流程
根據廢水的污染物性質,確定廢水的處理工藝流程見圖1。
2.2 電解處理機理
電解的主體裝置為電解池,池內有一組相隔一定間距的平行電極片。當相鄰兩塊電極接到直流電的正、負極時,每兩塊極板間就形成了一個小的電解池。其處理廢水的原理為在極板間發生的氧化還原反應產生電解斷鍵、電解凝聚氣浮及沉降三種作用。以可溶性的鐵電極為例,電解池中發生的氧化還原反應如下:
陽極:Fe-2e→Fe2+
陰極:2H++2e→H2↑
Fe2+與OH-及空氣接觸后進一步發生反應,生成活性較強的絮凝劑Fe(OH)2、Fe(OH)3,而在陰極生成的氫氣泡細小密度低,由于兩者之間的粘附作用,故生成的絮體大,密度小,染料顆粒易于上浮分離。
電解斷鍵作用是電極次生反應所產生的,次生反應非常復雜,其最主要的陽極反應為:
4OH--4e→O2+2H2O
陰極反應為發色基因“-N=N-”得到電子打開雙鍵而被破壞,可使染料廢水明顯脫色,同時染料分子斷鏈變成了較小的分子,斷鏈后的產物和一些中間體被處理成較易生化的物質,從而大大地提高了廢水的可生化性。
2.3 工藝流程說明
染料水洗廢水、鈷酞菁水洗廢水經管道收集直接自流入中和反應池,中和反應池上安裝混凝劑投加裝置及攪拌裝置,經調整pH值后,用泵將廢水打入斜管沉淀池,出水自流入電解氣浮池。
電解氣浮池將對大分子污染物和難降解物質進行氧化還原反應,大幅度提高廢水的可生化性,處理后的廢水排入混合池。
其他廢水直接由管道流入混合池,經調質混合后進入接觸氧化池中進行生化處理,生化處理后的廢水流入氣 浮池,經固液分離后,出水達標排放。
斜管沉淀池及氣浮池產生的污泥定期排入污泥濃縮池,經濃縮調質后的污泥打入壓濾機,污泥經壓濾后送交危險廢物處置中心處置。 濟南煙臺中水回用設備章丘中水回用系統裝置萊蕪中水回用水處理設備 附注:我公司業務遍布全國各地,并在多個省市設有分公司以及辦事處。
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