泉威水处理 14.221.247.* 2015-04-08 09:12:04 |
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1.1 废水的水质、水量
钴酞菁混合废水的水质、水量见表1。 表1 钴酞菁混合废水的水质、水量 总水量/(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 废水的排放标准
废水处理要求达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中二级标准,标准值见表2。 表2 钴酞菁混合废水的二级排放标准 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 废水处理工艺及电解机理
2.1 废水处理工艺流程
根据废水的污染物性质,确定废水的处理工艺流程见图1。
2.2 电解处理机理
电解的主体装置为电解池,池内有一组相隔一定间距的平行电极片。当相邻两块电极接到直流电的正、负极时,每两块极板间就形成了一个小的电解池。其处理废水的原理为在极板间发生的氧化还原反应产生电解断键、电解凝聚气浮及沉降三种作用。以可溶性的铁电极为例,电解池中发生的氧化还原反应如下:
阳极:Fe-2e→Fe2+
阴极:2H++2e→H2↑
Fe2+与OH-及空气接触后进一步发生反应,生成活性较强的絮凝剂Fe(OH)2、Fe(OH)3,而在阴极生成的氢气泡细小密度低,由于两者之间的粘附作用,故生成的絮体大,密度小,染料颗粒易于上浮分离。
电解断键作用是电极次生反应所产生的,次生反应非常复杂,其*主要的阳极反应为:
4OH--4e→O2+2H2O
阴极反应为发色基因“-N=N-”得到电子打开双键而被破坏,可使染料废水明显脱色,同时染料分子断链变成了较小的分子,断链后的产物和一些中间体被处理成较易生化的物质,从而大大地提高了废水的可生化性。
2.3 工艺流程说明
染料水洗废水、钴酞菁水洗废水经管道收集直接自流入中和反应池,中和反应池上安装混凝剂投加装置及搅拌装置,经调整pH值后,用泵将废水打入斜管沉淀池,出水自流入电解气浮池。
电解气浮池将对大分子污染物和难降解物质进行氧化还原反应,大幅度提高废水的可生化性,处理后的废水排入混合池。
其他废水直接由管道流入混合池,经调质混合后进入接触氧化池中进行生化处理,生化处理后的废水流入气 浮池,经固液分离后,出水达标排放。
斜管沉淀池及气浮池产生的污泥定期排入污泥浓缩池,经浓缩调质后的污泥打入压滤机,污泥经压滤后送交危险废物处置中心处置。 济南烟台中水回用设备章丘中水回用系统装置莱芜中水回用水处理设备 附注:我公司业务遍布全国各地,并在多个省市设有分公司以及办事处。
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