Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Электрокоагуляторы со стальными электродами



11.5.6.1 Электрокоагуляторы со стальными электродами следует применять для очистки сточных вод предприятий различных отраслей промышленности от шестивалентного хрома и других металлов при расходе сточных вод не более 50 м3/ч, концентрации шестивалентного хрома до 100 мг/дм3, исходном общем содержании ионов цветных металлов (цинка, меди, никеля, кадмия, трехвалентного хрома) до 100 мг/дм3, при концентрации каждого из ионов металлов до 30 мг/дм3, минимальном общем солесодержании сточной воды 300 мг/дм3, концентрации взвешенных веществ до 50 мг/дм3.

11.5.6.2 Величина рН сточных вод должна составлять при наличии в сточных водах одновременно:

- шестивалентного хрома, ионов меди и цинка:

4–6 ……. при концентрации хрома 50–100 мг/дм3;

5–6 …….   „        „               „    20–50 мг/дм3;

6–7 …….   „             „                   „ менее 20 мг/дм3;

- шестивалентного хрома, никеля и кадмия:

5–6 ……. при концентрации хрома свыше 50 мг/дм3;

6–7 …….    „        „             „    менее 50 мг/дм3;

- ионов меди, цинка и кадмия (при отсутствии шестивалентного хрома) – свыше 4, 5;

- ионов никеля (при отсутствии шестивалентного хрома) – свыше 7.

11.5.6.3 Корпус электрокоагулятора должен быть защищен изнутри кислотостойкой изоляцией и оборудован вентиляционным устройством.

11.5.6.4 При проектировании электрокоагуляторов следует принимать:

- анодную плотность тока – 150–250 А/м2;

- время пребывания сточных вод в электрокоагуляторе – до 3 мин;

- расстояние между соседними электродами – 5–10 мм;

- скорость движения сточных вод в межэлектродном пространстве – не менее 0, 03 м/с;

- удельный расход электричества для удаления из сточных вод 1 г Cr6+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+ при наличии в сточных водах только одного компонента – соответственно 3, 1; 2–2, 5; 4, 5–5; 6–6, 5 и 3–3, 5 А× ч;

- удельный расход металлического железа для удаления из сточных вод 1 г шестивалентного хрома – 2–2, 5 г; удельный расход металлического железа для удаления   1 г никеля, цинка, меди, кадмия – соответственно 5, 5–6, 0; 2, 5–3, 0; 3, 0–3, 5 и 4, 0–4, 5 г.

11.5.6.5 При наличии в сточных водах одного компонента величину тока Icur, А, следует определять по формуле

 ,                                               (11.23)

где qw – производительность аппарата, м3/ч;

Cen исходная концентрация удаляемого компонента в сточных водах, г/м3;

qcur удельный расход электричества, необходимый для удаления из сточных вод 1 г иона металла, А× ч/г.

При наличии в сточных водах нескольких компонентов и суммарной концентрации ионов тяжелых металлов менее 50 % концентрации шестивалентного хрома величину тока следует определять по формуле (11.23), причем в формулу подставлять значения Cen и qcur для шестивалентного хрома. При суммарной концентрации ионов тяжелых металлов свыше 50 % концентрации шестивалентного хрома величину тока, определяемую по формуле (11.23), следует увеличивать в 1, 2 раза, а величины Cen и qcur принимать для одного из компонентов, для которого произведение этих величин является наибольшим.

11.5.6.6 Общую поверхность анодов fpl, м2, следует определять по формуле

,                                                 (11.24)

где ian – анодная плотность тока, А/м2.

При суммарной концентрации шестивалентного хрома и ионов тяжелых металлов в сточных водах до 80 мг/дм3, в интервалах 80–100, 100–150 и 150–200 мг/дм3 анодную плотность тока следует принимать соответственно 150, 200, 250 и 300 А/м2.

11.5.6.7 Поверхность одного электрода f ’ pl, м2, следует определять по формуле

 ,                                                (11.25)

где bpl ширина электродной пластины, м;

hpl – рабочая высота электродной пластины (высота части электродной пластины, погруженной в жидкость), м.

11.5.6.8 Общее необходимое число электродных пластин Npl  следует определять по формуле

,                                                      (11.26)

Общее число электродных пластин в одном электродном блоке должно быть не более 30. При большем расчетном числе пластин необходимо предусмотреть несколько электродных блоков.

11.5.6.9 Рабочий объем электрокоагулятора Wek, м3, следует определять по формуле

,                                                (11.27)

где b – расстояние между соседними электродами, м.

Расход металлического железа для обработки сточных вод QFe, кг/сут, при наличии в них только одного компонента следует определять по формуле

,                                            (11.28)

где qFe – удельный расход металлического железа, г, для удаления 1 г одного из компонентов сточных вод;

Kek – коэффициент использования материала электродов, в зависимости от толщины электродных пластин принимаемый равным 0, 6–0, 8;

Qw – расход сточных вод, м3/сут.

При одновременном присутствии в сточных водах нескольких компонентов и суммарной концентрации ионов тяжелых металлов менее 50 % концентрации шестивалентного хрома расход металлического железа для обработки сточных вод следует определять по формуле (11.28), в которую подставляются значения qFe и Cen для шестивалентного хрома.

При одновременном присутствии в сточных водах нескольких компонентов и суммарной концентрации ионов тяжелых металлов свыше 50 % концентрации шестивалентного хрома расход металлического железа следует определять по формуле (11.28) с коэффициентом 1, 2, а qFe и Cen относить к одному из компонентов сточных вод, для которого произведение этих величин является наибольшим.

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 321; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.018 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь