微电解还原装置试验方案.doc

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1、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

2、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

3、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COD13.804.3313.0011.90169.023.34未检出32.7012.20186.032.9012.6025.109.00140.042.4445.311.110.0294.053.762.4828.907.90165.063.122.9024.808.20177.572.7211.3219.006.20143.082.3639.381.

4、490.1396.593.16未检出 34.304.50180.0102.98未检出36.205.90301.0112.624.8522.203.20175.0122.3230.302.22未检出116.3132.885.6415.503.10190.3142.7010.2418.703.10180.0152.5216.3414.901.30166.7162.3233.722.22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

5、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:450580mm宽: 250300mm高: 210280mm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

6、COD01.82132.380386.25142.58047.60446.0212.5898.2525.82.80393.0283.2061.1453.824.20507.25423.1426.458016.13458.5562.6287.802.20563.0633.8626.328010.40352.01262.40010036.60564.07月1日数据:序号 项目pH一、二硝基转化率%苯胺COD1263.1601004.50180.0842.9801005.90301.0632.885.6483.33.10190.3422.667.5577.63.10177.5212.5216.3451.51.30166.702.3633.720未检出141.3

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