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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zui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。
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