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.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 349; Нарушение авторского права страницы