连续型电化学氧化系统处理电厂含氨废水的研究.doc
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1、连续型电化学氧化系统处理电厂含氨废水的研究摘要:设计并开发得到了连续型电化学氧化中试系统,用于工业含氨废水的连续处理。研究了电流密度、停留时间以及初始氨氮浓度、氯离子浓度、电导率等对系统氨氮去除效率的影响,并利用该系统对燃煤电厂末端含氨废水进行了应用试验。试验结果表明,系统的氨氮去除效率是由多因素共同决定的,该系统能够高效、连续、稳定、低能耗、绿色环保地处理电厂的实际含氨废水,为更大规模的工业化应用提供了理论依据和实践经验。关键词 含氨废水;电化学氧化;连续型;燃煤电厂随着我国工业的持续发展, 工业含氨废水对环境的威胁日益加剧。燃煤电厂由于锅炉给水加氨、脱硝喷氨等工艺,不可避免地会产生末端含氨
2、废水。这些废水主要包括精处理再生废水、脱硫废水、氨区废水和尿素水解工艺排污水, 氨氮质量浓度远远超出国家污水综合排放标准(GB 89781996)中规定的氨氮污染物排放一级标准(15 mg/L)。目前燃煤电厂末端含氨废水一般采用药剂法处理, 通常需要投加大量药剂,不仅处理成本高,还容易产生二次污染,因此亟需一种绿色环保的末端含氨废水处理新方法。电化学氧化法是一种环境友好的含氨废水处理技术,具有无二次污染、反应条件温和、易于与其他技术联用、处理成本低廉等优点,近年来受到了科研工作者们的广泛关注。目前电化学氧化法处理含氨废水的研究多借助槽式反应器,这种试验装置适合分批次、小规模的废水处理试验,但不
3、利于大规模工业化应用实践。本研究在电化学氧化反应器的基础上, 设计并开发了一套新型中试规模的电化学氧化系统,能够连续处理大水量、高氨氮浓度的电厂含氨废水。研究了连续处理模式下该系统对含氨废水的处理效率,以期能够找到高效、稳定、低成本、环境友好的燃煤电厂末端含氨废水处理新工艺。1 试验部分1.1 试验用水试验所用水样为模拟水样和实际水样 2 种。模拟水样由某燃煤电厂精处理再生废水与氯化钠、氯化铵等药品配制而成, 实际水样取自某电厂精处理再生废水和脱硫废水,主要水质见表 1。1.2 试验装置本连续型电化学氧化系统由电化学氧化反应器、预处理系统、酸洗系统组成,试验装置见图 1。由图 1 可知, 待处
4、理的废水首先在调节水箱使用药剂调节水质至试验要求, 依次通过氯化铵调节氨氮浓度、氯化钠调节氯离子浓度和电导率、氢氧化钠调节 pH,加药后的试验用水在调节水箱内自循环并通过曝气使药剂混合均匀, 经由预处理系统滤除粒径超过 200 m 的悬浮物后, 再经由输送泵恒流送入电化学氧化反应器进行氨氮的去除反应, 反应器出水先于出水储罐临时储存, 调节水质合格后外排。电化学氧化反应产物氢气和氮气随出水一起进入出水储罐,再由出水储罐顶部的风机排至大气中,防止了易燃易爆气体的集聚。1.3 仪器与分析方法电化学氧化反应器采用板式双极性电极, 阳极为钛基及贵金属氧化物涂层 DSA、阴极为大面积纯钛。整个电化学氧化
5、反应器采用三级串联模式,共包含 10 块极板,极板总有效面积为 243.2 cm2,其首、末极板与直流电源正、负极相连。电化学氧化反应器有效容积为 0.3 m, 进水管道和出水管道预留取样口,以方便取样分析进出水水质。溶液氨氮浓度由水杨酸分光光度法测定, 使用DR6000 型紫外可见分光光度计(美国哈希)。pH 由inoLab pH7310 型 pH 计 (德国 WTW) 测定 , 氯离子浓度由 SevenCompact 型离子计(瑞士梅特勒)测定,电导率由 DDSJ-318 型电导率仪(上海雷磁)测定。1.4 试验方法采用连续进出水的模式进行电化学氧化试验。根据试验需求分别控制进水水质、 停
6、留时长和反应器电流密度为恒定数值, 在电化学氧化反应器进口或出口进行取样,测定水样中的氨氮浓度、氯离子浓度、电导率等,根据测定结果分析变量对电化学氧化过程的影响。试验过程中始终控制反应器出口处水温小于 40 、反应器电流密度小于 535 mA/c、废水停留时间小于 30 min(要求进水流量大于 0.6 m3/h)。2 结果与讨论2.1 电流密度的影响氨氮的电化学氧化过程可分为直接电化学氧化和间接电化学氧化。直接电化学氧化过程是指氨氮被吸附在阳极表面, 通过与阳极之间发生直接电子传递而被氧化。间接电化学氧化是指氨氮被阳极产生的强氧化物质如活性氯 (Cl2、HClO、OCl-)、H2O2、O3、
7、OH 等间接氧化。氨氮的氧化产物主要为N2,此外还有少量 NO3-和 NO2-。保持停留时间恒定为 15 min(流量为 1.2 t/h),对模拟废水进行电化学氧化试验, 取样并测量电化学氧化反应器进口和出口溶液的氨氮浓度, 控制电流密度在 0535 mA/cm 范围内,考察电流密度对氨氮去除效率的影响,结果见图 2。由图 2 可知,电极间的电流密度极大地影响氨氮的去除效果,氨氮去除效果与电流密度呈近似线性的关系。电流密度越大,反应器进出口的氨氮浓度之差越大,即系统对氨氮的去除效果越好;电流密度越小,反应器氨氮去除质量浓度也越小, 即系统对氨氮的去除效果越差。在最高电流密度为 535 mA/c
8、m2 条件下,单次最多能够使氨氮质量浓度下降 256.7 mg/L。2.2 停留时间的影响保持电流密度为 535 mA/cm,通过调整反应器进水流量实现对反应停留时间的控制, 对模拟废水进行电化学氧化试验, 分别测量电化学氧化反应器进口和出口溶液的氨氮浓度, 考察停留时间对氨氮去除效率的影响,结果见图 3。由图 3 可知,相同电流密度、不同停留时间条件下, 系统对氨氮的去除效果随着停留时间的增加近似线性增大。但在实际应用中,过长的停留时间意味着过低的进水流速, 在大规模废水处理中会影响整体处理效率。因此,应当在兼顾氨氮去除能力和整体处理效率的前提下,控制合适的停留时间。2.3 初始氨氮浓度的影
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