RM新时代官方网站

  • 高COD廢水處理鐵碳微電解法

    2023-10-25 10:10:30 84

    高COD廢水具有濃度高、難降解、組分復雜等特點(diǎn),若直接排入水體,會(huì )產(chǎn)生重大危害。目前對于高COD廢水的處理研究并不多,鐵碳微電解法是利用鐵碳間的電位差形成電池電解水中污染物,提高了廢水的可生化性。由于高COD廢水難降解,處理過(guò)程中影響其處理效果的因素復雜,因此本文針對印染廢水中高濃度的COD進(jìn)行實(shí)驗研究,探討了碳微電解法對高濃度COD的降解效果。

    1、材料與方法

    1.1 實(shí)驗水樣

    采用一定濃度的鄰苯二甲酸氫鉀溶液配制模擬印染廢水。

    1.2 實(shí)驗材料

    鑄鐵屑,直徑為0.050mm~0.092mm;粉末狀活性炭,直徑為1.5mm。由于活性炭具有很強的吸附能力,實(shí)驗前將活性炭在蒸餾水中浸泡2h,使其達到吸附飽和的效果,排除吸附對微電解實(shí)驗的影響。

    1.3 分析方法

    COD濃度采用GB11914-89快速消解分光光度法進(jìn)行測定,結果以COD去除率表征,COD的去除效率w計算如式(1)。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    式中:COD0為蒸餾水的COD值;CODi為處理后水樣的COD值。

    2、結果及討論

    2.1 pH值對COD去除率的影響

    為了探究微電解反應初始pH值對處理效果的影響,控制初始溶液的pH值分別為1.322、1.877、2.102、2.784、4.192、5.603、6.849、10.612、11.566,進(jìn)行鐵碳微電解實(shí)驗,測定COD值,并計算去除效率,結果如圖1所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由圖1可看出,隨著(zhù)初始pH值的增加COD去除率呈先升后降的趨勢。這是由于,當酸性過(guò)于弱時(shí),氫離子投入反應的數目不夠,生成Fe2+的效率不高。隨著(zhù)酸性的增強,鐵碳原電池電位差越大,越容易促進(jìn)電極反應,在電極上產(chǎn)生的氧化還原、電沉積、吸附等作用能充分實(shí)行,鐵更容易以離子的形態(tài)存在。Fe2+的持續生成能有效克服陽(yáng)極的極化作用,促成鐵的電化學(xué)腐蝕??墒撬嵝赃^(guò)強時(shí),廢水中的Fe2+濃度很高,破壞了以Fe2+為膠凝核心的絮凝體的產(chǎn)生,影響了微電解法處理COD的效率。實(shí)驗結果表明,當pH值為5.6時(shí),COD去除率最高,為93.453%。

    2.2 溶液初始質(zhì)量濃度對COD去除率的影響

    改變溶液初始質(zhì)量濃度(500mg/L~9000mg/L),進(jìn)行鐵碳微電解法降解COD的實(shí)驗研究,實(shí)驗結果如圖2所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由圖2可知,隨著(zhù)溶液初始質(zhì)量濃度的提高,COD的去除率逐漸增大,但當質(zhì)量濃度為6000mg/L時(shí),COD去除率達到93.42%,之后,溶液初始質(zhì)量濃度增大,COD去除率增大趨勢不明顯。因此,當水樣初始質(zhì)量濃度為6000mg/L時(shí),COD的去除效果較好。

    2.3 鐵碳比對COD去除效果的影響

    控制鐵碳比分別為3∶1、2∶1、1∶1、1∶2、1∶3、1∶4,進(jìn)行COD降解實(shí)驗,實(shí)驗結果如圖3所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由圖3可知,微電解反應過(guò)程中鐵質(zhì)量對處理結果有較大的影響。分析原因認為,鐵粉和活性炭在電解質(zhì)溶液中形成大量的微型原電池,微電解反應的效率受這些原電池數量的影響。當活性炭量相對少時(shí),過(guò)多的鐵粉與氫離子直接反應生成氫氣和Fe2+,但生成的還原性[H]較少,這才導致去除率下降;但活性炭過(guò)量,其會(huì )抑制原電池的反應,過(guò)剩的活性炭用于吸附和催化,所以鐵粉與活性炭的接觸面積縮小。因此電極反應速率下降,從而導致去除率也下降。綜合考慮認為鐵碳質(zhì)量比為1∶1時(shí),COD的處理效果較好。

    2.4 反應時(shí)間對COD去除效果的影響

    控制反應時(shí)間為30、45、50、60、75、90、105、120、150min,進(jìn)行鐵碳微電解降解COD實(shí)驗,實(shí)驗結果如圖4所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由圖4可知,隨著(zhù)反應時(shí)間的增加氧化還原作用逐漸加強。當反應時(shí)間短時(shí),電極反應不充分,COD去除效率低。隨著(zhù)反應的持續進(jìn)行,COD去除效率逐步增長(cháng)并趨于穩定。主要因為,鐵不斷溶解,原電池數量得到擴充,溶液中形成的還原性[H]、Fe2+、Fe3+量增多,使有機物的去除量增多,從而使絮凝的效果增加。但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間以后,反應達到平衡,并且消耗的鐵也隨之增加,溶出大量的Fe2+,Fe2+被氧化成Fe3+。因此,反應時(shí)間在50min時(shí),COD去除效率較高,達93.25%。

    3、結論

    鐵碳微電解法處理高濃度COD廢水在反應時(shí)間50min,鐵碳質(zhì)量比1∶1,原水的質(zhì)量濃度6000mg/L,pH值為5.6時(shí),COD去除率效果較好,COD最高去除率可達93.42%。微電解法是一種有效的預處理廢水的方法,簡(jiǎn)便可行。實(shí)際工程中可以用廢棄的鐵屑代替實(shí)驗中所用的鐵粉,生產(chǎn)中廢棄的黑炭粉末可代替活性炭粉,可以廢物利用,節約了處理成本。(來(lái)源:深圳市富鑫源環(huán)保技術(shù)有限公司,太原工業(yè)學(xué)院)

    RM新时代官方网站
  • rm新时代爆单 新时代手机平台官网 RM新时代正规网址 rm新时代是什么时候开始的 新时代官方下载 RM新时代新项目 新时代app官方版下载 rm新时代靠谱吗 RM新时代|首入球时间 RM新时代官方网站|首入球时间