【消息】分散式生活污水处理设施
分散式生活污水处理设施
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电絮凝技术处理电镀废水及重金属冶金废水 一、含重金属冶金废水现状 近年来我国有色金属行业发展迅速,但在其冶炼过程中也产生了大量强酸性、高浓度的混合重金属冶金废水,例如含有Zn2+和Cd2+等重金属离子的复合废水。这些重金属一旦进入自然环境,将对人体健康产生极大的危害。 二、重金属冶金废水处理技术概述 现阶段处理重金属废水的方法有化学沉淀法、生物法等。化学沉淀法可去除废水中的大部分重金属,但其对环境的pH要求较高且产生大量废渣,产生的废渣仍需进一步处理,药剂使用量大。生物法处理重金属废水成本较低,但前期微生物的驯化需花费大量时间,且菌种筛选较难。电絮凝将电化学、电氧化还原、电化学混凝和电化学气浮等几种技术结合,用其处理重金属废水不仅能完全去除重金属,且具有设备简单,操作简便,运行周期短,成本低等优点。而如何运用电絮凝高效并节能地处理重金属废水,很大程度上取决于反应器构造。现阶段电絮凝反应器形式主要有单极反应器、双级反应器、柱形流反应器等。其中,单级并联式是一种能够高效、节能地去除重金属离子的电絮凝反应器的构造方式。该反应器将阴阳极板交错排列,使废水以折流方式通过极板,污染物能够与极板充分接触,在较短的电解时间内达到较高的去除率。
三、电絮凝|电化学法处理冶金废水实际应用效果 连续通过小试、中试结果表明,电絮凝|电化学法处理高酸性,高重金属离子浓度的冶金废水,各种金属离子均能实现国标达标排放,甚至优于排放标准,去除率达100%。耗电量仅0.5度电,电流效率达100%。 四、电絮凝冶金废水处理机选型须知: 根据冶金废水中重金属离子种类,离子浓度,处理水量,达标排放要求,工作班制,是否要求去除COD等因素来选择电絮凝冶金废水处理设备。臭氧化对亚硝胺生成及生成势降低之间的作用关系 臭氧的氧化作用既能使7种亚硝胺类物质绝对含量增加,又能使其生成势降低,因此,臭氧化对2种现象的贡献大小十分重要,当臭氧投加量分别为1.09、2.45和3.81 mg·mg?1时,臭氧化对亚硝胺含量增加及生成势减少之间的作用规律如图7所示。由图7可知,在相同臭氧投加量下,亚硝胺的生成势降低量明显高于其自身的增加量,且臭氧投加量越大,二者之间的差异越明显,这表明臭氧氧化对亚硝胺消毒副产物生成势降低效果更为显著,说明臭氧氧化可以更多地去除二级出水中的亚硝胺前体物质。当臭氧投加量为1.09 mg·mg?1时,即可作为实际工程中水处理工艺的常规臭氧投加量,在此投加量下,臭氧对亚硝胺类消毒副产物生成势的绝对降低量(生成势减少量与亚硝胺增加量之差)可达465.8 ng·L?1。因此,采用臭氧氧化工艺,能显著降低亚硝胺类消毒副产物的生成势,从而有效减少后续深度处理工艺及消毒过程中亚硝胺类物质的生成,保障了再生水的安全性。 1)二级出水中检测出7种亚硝胺类物质(NPYR、NDIP、NDBA、NDMA、NDEA、NDPA和NMEA)的浓度由大到小依次为NPYR、NDIP、NDBA、NDMA、NMEA、NDPA和NDEA,均值分别为250、45.96、31.17、28、4.92、4.71和2.15 ng·L?1。 2)臭氧氧化会使二级出水中的亚硝胺类物质含量增加,特别是NPYR、NDIP、NDBA和NDMA 4种物质,且浓度随臭氧投加量的增加而增大。 3)二级出水中的亚硝胺类物质的生成势随臭氧投加量的增大而降低,且亚硝胺的生成势降低量明显高于其自身的增加量,随着臭氧投加量的增大,二者之间的差异越明显。
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