脉冲电絮凝处理电镀废水的工艺优化.doc
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1、脉冲电絮凝处理电镀废水的工艺优化摘要:以实际电镀厂废水为研究对象,采用铁电极板电絮凝技术,考察比电流、溶液初始pH值、占空比和曝气强度等参数对废水中镍和铬去除效果的影响,并利用响应面法优化了电絮凝工艺。结果表明,当比电流为122 A/m、占空比为48%、初始pH值为7. 1、曝气强度为2.4 L/L时,电解30 min后,对Ni2Cr6+和总珞的去除率分别为99. 65%、100%、100% ,比能耗为0. 757kW - h/m,与传统的单因素试验相比,降低了 11.87%。实际工程废水的处理规模为30 m/h,400多天的运行效果表明,经响应面优化的电絮凝工艺运行稳定,出水水质达标。关键词
2、:脉冲电絮凝;电镀废水;重金属;响应面法电镀工业排放的废水富含铜、锌、镰、锯和镉等重金属离子,属一类典型的重金属废水,具有毒性大、不易降解、易被生物富集和放大等特点,对生态环境及人类健康危害严重。电絮凝是处理该类重金属废水的一种环境友好型技术,具有去除效率高、设备简单、占地面积小等特点UT。能耗是电絮凝技术处理废水的重要成本指标,脉冲电絮凝利用脉冲电源“充电-放电-充电”的间歇性方式运行,达到了节省能耗、减缓电极钝化的效果。 Xu等研究了铝铁为正负极的双向脉冲电絮凝技术, 考察其同步去除实际冶炼废水中Zn2+和Mn2+的机理,在脉冲电源频率为5 000 Hz、占空比为40%、初始pH值为7.0
3、、电流密度为8 mA/c,正负极逆转时间为25 s : 5 s(Fe : A1)时,电解3 h后,对Zn和Mn2+的去除率分别达到99. 16%和70. 37% ,电耗为 18.3 kW h/m。对传统的电絮凝工艺参数进行优化,可采用单因素法,尽管该方法简单,但无法体现各因素间的交互作用。响应面法(RSM)综合了数学和统计学的方法,通过开发参数间的交互效应模型,形象地显示各种因子与响应值之间的关系,实现了过程优化并可获得最佳操作条件小。响应面法基于试验设计,显著减少试验次数、提高工作效率。目前,鲜见采用响应面法优化电絮凝工艺参数的研究报道。笔者以实际电镀废水为研究对象,通过铁电极板脉冲电絮凝技
4、术,分析比电流、溶液初始pH值、 占空比和曝气强度等参数对去除重金属离子的影响,通过响应面法优化评估影响因子对处理效率的相互作用,探寻最佳工况条件、降低运行成本。同时,将响应面法优化获得的工艺参数运用到实际工程项目中,评估运行性能。1 材料与方法1. 1 原水水质试验废水来自某电镀厂的实际废水,主要重金属离子为Ni2Cr6+和Cr3+等。具体水质:Ni2+浓度为 23. 61 mg/L、Cr6+浓度为 5. 237 mg/L,总锯为9.125 mg/L,COD 为 235 mg/L、电导率为 6. 75 mS/cm、pH 值为 1.2。1.2 试验装置与方法试验装置为自主设计的脉冲电絮凝槽,如
5、图1所示。试验装置的有效容积为3 L,铁电极板尺寸为10 mm x 10 mm x2 mm,插入到反应器沟槽中固定, 相邻极板的间距为2 cm。采用高频开关电源提供方波脉冲电流,电源脉冲的占空比为0 100%,频率范围为05 kHz。首先考察初始PH值、比电流、占空比和曝气强度等4个因素对镰和锯离子去除效果的影响。每个因素设置5个数值,pH值分别为4、5.5、7、8.5和10,比电流分别为 45、91、136、181、226 A/m,占空比分别为90% ,75% .60% ,45% ,30% ,曝气强度分别为0,1. 2,2. 4,3. 6,4. 8 L/L,电解时间均为30min。之后,根据
6、单因素试验结果,选用影响较大的3个因素设计Box-Behnken(BBD)试验,依据去除率和比能耗两个指标,并通过对定性和定量的比较分析,获得最优工艺参数。1.3 分析项目及方法pH值采用pH计测定;Cr6+通过紫外分光光度计,按照GB 7467-87中的标准方法测定;锌离子和总锯离子的浓度采用火焰原子吸收分光光度计测定。待测水样经过滤纸过滤后,使用石墨平板仪消解,然后通过镰或锯的标准溶液进行标准曲线的绘制,最后检测待测样品。2 结果与讨论2.1 单因素影响分析电絮凝过程中,溶液pH值会因阴极析氢产生0H-而较初始值高,最大上升幅度为0.5左右。初始pH值升高有利于电絮凝对镰和锯的去除。当初始
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