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高郵mbr一體化污水處理設(shè)備安裝調(diào)試

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更新時間:2024-03-21 16:05:40瀏覽次數(shù):345次

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高郵mbr一體化污水處理設(shè)備安裝調(diào)試具有非常強(qiáng)的氧化能力,對有機(jī)物分子有斷鏈、開環(huán)作用,可有效提高廢水可生化性,常用于去除廢水中的COD和色度,既可作為深度處理工藝用于處理二級生化出水,也可作為預(yù)處理工藝對廢水進(jìn)行水質(zhì)的改善。因此,探討采用Fenton氧化法對4-AA廢水進(jìn)行預(yù)處理,將為后續(xù)生物處理提供重要保障。

高郵mbr一體化污水處理設(shè)備安裝調(diào)試

.2 儀器和試劑

好的去除率,但只可去除一部分,也是將污染物從液相轉(zhuǎn)移到固相,并沒有實(shí)現(xiàn)降解,所以一般用于印染廢水的預(yù)處理。

  對于廢水中難降解性有機(jī)物的處理,當(dāng)前世界主流技術(shù)是以氧化自由基為主的高級氧化技術(shù)(AOPs),包括濕式氧化、超臨界水氧化、芬頓氧化、光催化氧化、臭氧氧化、等離子體技術(shù)等,雖然它們的反應(yīng)機(jī)理不相同,但都主要通過產(chǎn)生羥基自由基來氧化有機(jī)物,并將之礦化成二氧化碳和水。

  多綜合功能被慢慢掌握。等離子體反應(yīng)器中不僅會有多種產(chǎn)生羥基自由基的方式,如光催化、芬頓反應(yīng)、還有高溫?zé)峤鉀_擊波、汽蝕、各種活性基團(tuán)(含氧基團(tuán)、水合電子、氨氮類自由基、過氧亞硝酸根離子等)的綜合效應(yīng)來降解有機(jī)物,并且這些反應(yīng)表現(xiàn)出良好的兼容性,還能通過和催化劑、吸附劑等聯(lián)合來提高降解效率,且沒有二次污染。因此研究等離子體處理印染廢水工藝具有重要的意義。

  1、等離子體處理印染廢水反應(yīng)器

  1.1 電暈放電反應(yīng)器

  利用脈沖電暈放電使有機(jī)染料褪色,通過靜電火花間隙開關(guān),使用一個電容器(1nF)放電電路產(chǎn)生高壓脈沖。峰值電壓和重復(fù)頻率分別為14~18kV和170~600Hz。反應(yīng)器有兩個部分,即靜電霧化部分和電暈放電部分。靜電霧化部分由皮下注射針噴嘴和環(huán)形電極組成。噴嘴電極和環(huán)形電極分別連接到直流電源和地電極。噴嘴的外徑為0.53mm,接地環(huán)形電極的內(nèi)徑為30mm。噴嘴和環(huán)形電極之間的距離為15mm。電暈放電部分由方形的線電極(1×1mm2)構(gòu)成,該電極放置在不銹鋼網(wǎng)(2×2mm2)圓柱電極的中間,電極分別連至脈沖電源和地電極。網(wǎng)狀圓柱電極的垂直高度為60mm,反應(yīng)器(有機(jī)玻璃管)的長度和內(nèi)徑分別為200和45mm。通過微加料器以6.3mL/min的速率添加染液。以2mL/min的速率從反應(yīng)器的頂部注入氣體。

  通過多針-板高壓電暈放電使偶氮染料(酸性橙7,AO7)脫色,反應(yīng)系統(tǒng)由一個脈沖高壓源和一個反應(yīng)容器組成。使用0~50kV可調(diào)直流電壓源、電容器、可調(diào)修剪電容和旋轉(zhuǎn)火花間隙開關(guān)產(chǎn)生脈沖高壓。脈沖上升時間小于100ns,脈沖寬度小于500ns。反應(yīng)容器由一個樹脂玻璃圓柱(內(nèi)徑100mm,長度265mm)組成。圓柱的中間有多針-板電極,其能夠在針的產(chǎn)生正流注電暈放電,陽極針和平板電極之間的距離為25mm。7個針構(gòu)成的陽極中,1個針位于中間,其他的6個針在周圍進(jìn)行均勻圓周分布,其圓周半徑為20mm,并使用樹脂盤進(jìn)行固定。每一個針由不銹鋼針頭構(gòu)成,硅酮絕緣層包裹著伸出的針尖,針尖只從絕緣層中伸出1mm的長度。接地平板電極由90mm直徑、1.5mm厚度的不銹鋼圓盤構(gòu)成。

  在利用電暈放電反應(yīng)器降解甲基橙、天空藍(lán)、羅丹明染料廢水,實(shí)驗(yàn)裝置由脈沖高壓電源和反應(yīng)器組成。用蠕動泵以100mL/min的流速使總體積為300mL的染料溶液循環(huán)通過反應(yīng)器。反應(yīng)器容器包含一個環(huán)形電極幾何體系,在有機(jī)玻璃圓柱體的中心放置一個不銹鋼環(huán)(厚度0.5mm,直徑6mm)(內(nèi)徑53mm,長度50mm)用于在水中產(chǎn)生脈沖流光電暈放電。接地電極為不銹鋼圓柱體(直徑50mm,長度30mm)。對環(huán)形電極施加正的脈沖電壓。帶有旋轉(zhuǎn)火花隙開關(guān)的電源用于產(chǎn)生高壓脈沖。存儲電容器的脈沖電壓幅度,脈沖頻率和電容分別為0~30kV,25Hz和6nF。

  1.2 介質(zhì)阻擋放電反應(yīng)器

  高郵mbr一體化污水處理設(shè)備安裝調(diào)試利用介質(zhì)阻擋放電反應(yīng)器降解亞甲基藍(lán),石英制圓柱形反應(yīng)器管內(nèi)徑為19mm,長度為210mm。在外部電極上涂上銀膏,長度為100mm。內(nèi)電極是由不銹鋼燒結(jié)纖維制成的直徑為16mm的圓柱體。含有染料的溶液通過蠕動泵循環(huán),并在內(nèi)部電極的表面上作為薄膜流動,經(jīng)過頂部的多個孔。通過反應(yīng)器的上蓋引入空氣或氧氣,通過質(zhì)量流量控制器調(diào)整流量。氣體和溶液通過底部的管道離開反應(yīng)器。管道可以放置在溶液儲存器的頂部,也可以放在底部以使氣體通過溶液,從而使放電中產(chǎn)生的臭氧與溶液儲存器中的染料分子反應(yīng)。放電以脈沖模式運(yùn)行。內(nèi)電極以高電壓連接,外電極接地。負(fù)極性的直流高壓發(fā)生器為1nF的電容充電,隨后通過在自擊穿模式下工作的火花隙開關(guān)進(jìn)行放電。

  使用浸沒在水中的氣相介質(zhì)阻擋放電反應(yīng)器降解偶氮染料橙色I(xiàn)I過程中,反應(yīng)器容器包含有污水,其內(nèi)徑為90mm,長度為200mm。浸在污水中的介質(zhì)阻擋放電反應(yīng)器包含一個石英管和一個9mm的銅棒,石英管的內(nèi)徑和外徑分別為22和25mm。有效值為13.4~23.3kV的交流高壓被施加到銅電極上,污水和地電極相連接。污水是導(dǎo)電的,它可以將地電極延伸到石英管的表面。在銅電極和石英管的內(nèi)表面發(fā)生放電,在該空間內(nèi)產(chǎn)生臭氧和紫外線。流經(jīng)該區(qū)域的氣體為空氣或者氧氣。

  混合氣液介質(zhì)阻擋放電降解茜素紅(AR),實(shí)驗(yàn)裝置主要由交流高壓電源和電抗器組成。反應(yīng)容器為內(nèi)徑為100mm的夾套石英圓柱體。高壓電極由9根直徑為1mm的銅線組成,每根銅線用一端密封的石英管覆蓋,壁厚為0.5mm。一端密封的石英管全部插入溶液中約10mm深,然后均勻分布在水面上。這些銅電極從石英管的另一端伸出,全部連接到高壓電源。該溶液直接用作接地電極。水處理的輸入功率由電壓調(diào)整器調(diào)整。通過在外護(hù)套中運(yùn)行冷卻水,將溶液的溫度保持在室溫(300±2K)。AR溶液由分析純的AR和蒸餾水配制而成,水溶液的體積為200mL。通過加入KCl控制溶液的電導(dǎo)率,并通過加入NaOH或HCl(其通過pH計(PHS-3C)測量)來調(diào)節(jié)其pH值。放電氣體可以通過鼓泡不同的氣體(如空氣,氮?dú)饣蜓鯕?來改變。

  JB-2型恒溫磁力攪拌器;PHSJ-4A數(shù)顯pH計;分析天平;分析純30%H2O2;分析純FeSO4·7H2O;分析純NaOH;分析純。

  1.3 實(shí)驗(yàn)方法

  常溫條件下,取4-AA廢水1000mL置于2L燒杯中,用98%H2SO4調(diào)節(jié)廢水pH值至酸性,依據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分別投加一定量的FeSO4·7H2O和30%H2O2,在磁力攪拌器上反應(yīng)一定時間,然后用30%NaOH溶液調(diào)節(jié)廢水pH值至中性,靜置一段時間后取上清液測定出水COD濃度。

  1.4 檢測方法

  色度:稀釋倍數(shù)法(GB11903-89);pH:PHSJ-4A數(shù)

以看出,廢水初始pH值過低時處理效果很差,隨著初始pH值的不斷升高,COD去除率也在不斷上升。當(dāng)廢水初始pH值為3.5時,出水COD,COD去除率達(dá)到值為50.04%;繼續(xù)提高廢水的初始pH值,COD去除率反而下降。這是因?yàn)閜H值過低時,·OH生成量較小,氧化效果差。如果pH值過高,F(xiàn)e2+在堿性條件下形成了氫氧化物沉淀,從而失去催化性能,也不利于·OH的生成。因此,確定廢水反應(yīng)初始pH值為3.5。

  2.2 H2O2投加量不同對COD去除率的影響

  調(diào)節(jié)廢水pH=3.5,投加FeSO4·7H2O為2g/L,改變H2O2投加量,反應(yīng)時間2h,研究不同H2O2投加量

顯pH計;COD:重鉻酸鹽法(HJ828-2017);BOD5:稀釋與接種法(HJ505-2009)。

  2、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

  2.1 不同初始pH值對COD去除率的影響


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