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【新闻】300立方米天地埋式生活污水处理装置集尘器

发布时间:2020-10-18 16:56:21 阅读: 来源:衣柜厂家

300立方米/天地埋式生活污水处理装置

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COD的去除率随pH的增大而减小,在pH为2时取得zui大去除效果,去除率为62.46%。在pH为9时,去除率仅为43.97%,可见pH对COD去除率有着重要的影响。当pH较低时,阳极铁的腐蚀速率较快,从而使原电池电位差增大,增强处理效果。同时,焦化污水中具有含氧基团的有机物(如含有?OH、?COOH及含有氮元素的芳香族化合物)以分子形式存在,从而增大了活性炭对该类物质的吸附,有利于铁炭微电解对该类物质的降解,。而对于色度去除效果而言,在较低的pH情况下,溶液中的Fe2+和Fe3+浓度增高,导致出水色度增加,同时pH过低提高了处理成本。pH在2~4的范围内,COD的去除率变化较小,而在pH高于4时,去除率显著降低。综合考虑,为了保证去除效果,后续实验的pH定为3.5。  2.1.4 铁炭比对处理效果的影响  控制反应时间90 min,曝气量为0.2 m3·h?1,pH=3,利用铁炭体积比为1:3、1:2、1:1、2:1、3:1的新处理的填料(活性炭为浸泡于焦化污水3 d后,吸附饱和的活性炭)分别处理焦化污水,考察不同铁炭比对COD和色度去除率的影响,实验结果如图5所示。

如图5所示,随铁炭比的增加,COD去除率呈先增大后减小的趋势,这与一些研究结果相同。COD和色度的去除率zui高出现在1:1,去除率分别为62.92%和92.71%。在理论上,由于铁与炭相互接触形成原电池,不论在微观层面的铁与炭化铁,还是宏观层面的铁屑与活性炭颗粒,都是在两者充分接触,而没有任何1个组分过多的情况下,才使得原电池数量zui大。在同样数量的混合填料的情况下,如果某1个组分比例低或过高,都会导致原电池数量的减少,从而降低微电解处理效果。  从单因素实验结果可以看出,虽然时间对COD去除率也有较为明显的影响,但在一定值后却几乎没有影响。因此,本研究选择曝气量、铁炭比、pH作为响应曲面法的3个主要因素。  本实验采用Box-Behnken设计方法,将曝气量、铁炭比、pH分别用A、B、C进行表示;各个因素分别以-1、0、+1表示低、中、高3个水平。以单因素实验中zui优值为0水平,低和高水平如表1所示。响应曲面分析实验中,依据Box-Behnken方案,利用内循环微电解反应器连续曝气90 min,以COD去除率作为响应值,研究曝气量、铁炭比、pH等3个因素对焦化污水COD去除效果以及2个因素间的交互作用,实验结果见表2所示。采用Design expert软件中的Box-Behnken方法进行实验设计,根据此方法的设计原理,确定3因素3水平的实验方案,按设计进行实验并以COD去除率为响应值,实验结果根据多项式回归分析法对数据进行拟合、方差分析,确定模型可行性。zui终通过响应面分析获得因素间交互作用对响应值的影响,以及zui优的实验条件。采用二阶模型:  Y=∝ 0 +∑ i=1 k ∝ i X i +∑ i=1 k ∝ ii X 2 i +∑ 1  式中:Y为焦化污水COD去除率的预测值;∝ 0 ∝0 、∝ i ∝i 、∝ ii ∝ii 、∝ ij ∝ij 分别为偏移项、线性偏移系数、二阶偏移系数、交互作用系数。  1.6.3 验证实  在模型获得的zui优实验条件下,进行3组平行实验,测定出水的COD和色度,验证优化模型的可靠性。同时,为了考察实验装置的抗板结和消除表面钝化的能力,在优化条件连续运行4个月。  2 结果与讨论单因素实验反应时间对处理效果的影响  实验过程中,首先控制铁炭填料体积比为1:1,pH为3,曝气量为0.3 m3·h?1,考察反应时间对焦化污水COD与色度去除率的影响,实验结果如图2所示。  从图2可见,COD与色度去除率变化趋势相同,随着反应时间的增加,COD和色度去除率均逐渐增加。反应30 min后,COD及色度去除率增长幅度逐渐减小,在反应时间为90 min后,COD去除率稳定在62%左右。该趋势与吕任生等[9]的研究结果具有较好的一致性。这可能是由于在相同的条件下,随着反应时间的增加,反应体系中能够被降解的有机物浓度迅速降低,造成COD不断降低,去除率增高。但当反应达到一定时间后,反应体系中可被降解的有机物几乎被降解完全,使得COD值不能进一步快速降低,致使COD去除率升高缓慢。因此,后续实验的反应时间定为90 min。  2.1.2 曝气量对处理效果的影响  控制铁炭填料体积比为1:1,pH为3,反应时间为90 min,设定曝气量为0.1、0.15、0.2、0.25、0.3 m3·h?1,研究曝气量对COD和色度去除率的影响,实验结果如图3所示。

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