微电解还原装置试验方案..doc

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微电解还原装置试验方案.

铁铜微电解试验方案 一、实验目的:根据硫酸浓缩减压水在铁 铜微电解装置中的不同流量,检测出硝基化合物转化为胺基化合物的转化率,确定废水在该装置中的停留时间。 二、实验原理:利用微电解还原技术,将硝基还原为胺基,以提高废水的可生化性。 三、实验装置及仪器: 铁铜微电解装置(营口环境工程开发公司提供) 清水泵 塑料管线 流量计 阀门 各种采样工具 紫外可见分光光度计 电炉子等 四、分析方法:还原—偶氮分光光度法 (所需实验药品及仪器见方法具体说明) 五、实验步骤: 505酸性减压废水的主要污染物为硝基化合物,排放量约为6000 t/d。用生化技术治理该废水时,拟采用微电解还原技术,将硝基还原为胺基,以提高废水的可生化性。为掌握停留时间对还原效率及有机负荷等的变化规律,为工艺设计提供科学依据,制定如下实验方案。 1.废水流量选择 通过调整废水的流量,可以控制废水在微电解装置中的停留时间。根据实验所用微电解装置的有效容积和填料填装量,选择试验的废水流量为:0.25m3/h,0.5 m3/h,1 m3/h,2 m3/h,2.5 m3/h。 2.监测布点选择 实验所用微电解装置为三级串联式,为掌握每级的处理效果,监测点选择原水入口及每级的出口位置共4个点位,在连续运行时间大于停留时间后采样。 3.监测项目选择 废水中主要污染物为硝基化合物,经微电解还原后硝基转化为胺基,同时,废水的pH值也发生变化。因此,选择硝基化合物、苯胺类、pH值及COD作为监测项目。苯胺类及硝基化合物指标可以反映装置的还原效率,pH反映装置的除酸效果,COD反映有机负荷的变化。 4.根据实验数据绘出该装置的性能曲线。 数据表格:(单位:mg/L) 序号 项目 pH 一、二硝基 三硝基 苯胺 COD 1 3.80 4.33 13.00 11.90 169.0 2 3.34 未检出 32.70 12.20 186.0 3 2.90 12.60 25.10 9.00 140.0 4 2.44 45.31 1.11 0.02 94.0 5 3.76 2.48 28.90 7.90 165.0 6 3.12 2.90 24.80 8.20 177.5 7 2.72 11.32 19.00 6.20 143.0 8 2.36 39.38 1.49 0.13 96.5 9 3.16 未检出 34.30 4.50 180.0 10 2.98 未检出 36.20 5.90 301.0 11 2.62 4.85 22.20 3.20 175.0 12 2.32 30.30 2.22 未检出 116.3 13 2.88 5.64 15.50 3.10 190.3 14 2.70 10.24 18.70 3.10 180.0 15 2.52 16.34 14.90 1.30 166.7 16 2.32 33.72 2.22 未检出 141.3 表中数据说明: 1、2、3、4号为进水流量为0.25m3/h的数据; 5、6、7、8号为进水流量为0.5m3/h的数据; 9、10、11、12号为进水流量为1m3/h的数据; 13、14、15、16号为进水流量为2m3/h的数据。 其中: 1、5、9、13…………………微电解装置的第三级出水; 2、………………….微电解装置的第二级出水; 3………………….微电解装置的第一级出水; 4………………….原水。 5.实验人员:于茂廷、王英明、郭富斌、鲁宏文、检测中心分析人员 6.实验室件: 2006年6月29日~2006年7月2日 附1: 微电解装置填料规格: 共称量两块取极端: 最大:长570mm 宽 300mm 高240mm 净重:17.7Kg 最小:长470mm 宽 240mm 高250mm 净重:19.7Kg 综合看: 长:450~580mm 宽: 250~300mm 高: 210~280mm 其铁:铜的质量比为 附2:微电解装置结构图: 6月24日数据: 序号 项目 pH 一、二硝基 转化率 苯胺 COD 0 1.82 132.38 0 386.25 14 2.58 0 47.60 446.0 21 2.58 98.25 25.8 2.80 393.0 28 3.20 61.14 53.8 24.20 507.25 42 3.14 26.45 80

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