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时间:2020-05-07
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1、科技创新与应用l2014年第22期给水排水微电解预处理农药废水研究邱成国(重庆众力生物工程有限公司,重庆401147)摘要:改革开放以来,我国工农业得到了快速的发展,随之出现的水源污染问题也越来越严重,在文章中重点探究了微电解预处理技术在农业废水中的应用,以及影响微电解处理技术的不同因素,系统性地描述了微电解处理技术的作用机理,并通过试验的方式详细地论述了微电解处理农药废水的各种影响因素。关键词:微电解;农药废水;废水处理水源是人类得以发展的基础前提,是生命的源泉。在现代社会,实验情况先增加后下降,出现这种情况的主要原因为:根
2、据微电解工业、农业发展在促进经济快速发展的同时,也造成了不同程度的处理废水的实验原理可以得知,原电池会发生如下电极反应。水污染。根据环境部门的调查资料显示,我国大约90%的城市都存当铁为阳极的时候,反应公式为:Fe一2e—Fe:(1);当碳为阴极的在不同程度的水污染问题,大约50%的城市存在生活引用水不合格时候,其反应公式为:2H十+2He一2H—H(2)。的问题,这也凸显出传统的水源处理工艺逐渐不能满足人们的用水根据公式1,铁含量的不断增加,会在一定程度上促进该反应向需求的问题。在这种背景下,微电解预处理技术得到了较为广泛的
3、右方进行,在该阶段Fe的含量会逐渐增加,并且增加的铁含量越应用,该技术使用寿命比较长、运行成本比较低廉且整体水源处理高,Fe2的生成速度就会越快,大量的Fd和溶液中的氧化氢发生化效果比较好,在文章中将进行详细的论述。学反应,化学反应会在很大程度上消耗掉溶液中的氧化氢,进而极1微电解预处理技术的主要作用机理研究大的降低了COD的去除率。微电解预处理技术的作用机理主要是充分利用了铁、碳之间存3.4-2配置水中活性炭的含量对试验结果的影响在的电位差,利用这种差位,形成很多微小的原电池,在原电池中,在试验阶段,设置的乙草胺、混合废水以
4、及久效磷之间的比例铁的电位相对较低,因此作为阴极使用,而碳的电位比较高,因此作分别为:0.375、0.5、0.25,在该次结果分析中,主要分析碳/水之间的为阳极来使用,在整个电池使用中,医废水作为电解质溶液导体,使比例含量值对COD的影响,见图2。之发生充分的氧化还原反应。其公式如下:loo8o《静逝m蓉0Fe+2H_÷Fez++H2T80《∞在和废水溶液发生反应的阶段,铁和碳共同组成了完整的回路60镧_锤舶格,在回路格表面,在微电池内部电流会进行快速地运转。研究可以40嫩发现,当电流处在低压状态的时候,可以在很大程度上去除污
5、水中2o82o的钙、镁离子,进而有效地降低了水的硬度,并且在微电解处理的过Oo程中,还能够产生具有灭菌消毒作用的氢氧自由基,该自由基可以o.25O.6o7。口25o.So.75和溶液中的化学物质发生充分的化学反应,通过一系列的反应完成图1铁、水之间的比值图2碳/水比例污水处理。通过试验,可以得知,溶液中碳含量值的大小可以对微电解处2微电解法处理在农药废水处理中的研究应用理农药废水产生直接性的影响,碳的含量值越高,对COD去除效率在当前,铁碳微电解处理废水的应用已经十分普遍,尤其是处的影响就会越大,相比较久效磷、混合废水以及乙草
6、胺来讲,其设定理浓度相对较高的农业废水,微电解法能够有效的降解农业废水中的碳、水混合比例最佳值分别为:0.25、0.5、0.25,则相对应的放置的的毒性物质,提高水源的生化性质,有效的去除有色度。例如著名化碳水比例值则应为:1:1、1:1、1:1.5。学家王晓阳曾经采用铁碳微电解法降解农药废水,在其试验配置3.4.3试验时间设定对处理效果的影响中,设置的铁碳之间的有效比例为1:1,试验PH数值为设定为3,固在试验过程中,综合考虑各种影响因素之后,还需要考虑试验液值的比例设定为0.15,设置的化学反应时间设定为10分钟,经过反应
7、的最佳时间以对试验处理有效结果的影响,见图3。一系列工序之后,去除废水的色度高达80%,化学性能得到了极大根据试验结果可以得知,在进行微电解反应的阶段,时间长短地提高。通过该实验表明,铁碳微电解处理工艺技术和其它的处理并不是试验结果的决定因素,也就说明并不是微电解反应时间越技术相比具有化学反应时间短、处理效率高且费用低的优点。长,试验反应处理效果越好,在实验中需要根据时间设定最佳的反3微电解处理农药废水试验研究应时间。通常来讲,乙草胺的最佳反应时间为1.5个小时,久效磷以3.1配置试验废水及混合废水的最佳反应时间为l小时。出现
8、不同反应时间的原因在本试验中,采用人工配置废水的方式,将乙草胺以及久效磷为,随着反应时间的不断推进,氢离子会不断的反应H以及H0,按照设定好的比例配置成COD浓度为915mg·L以及1090mg·L这种情况就会导致水溶液中氢离子的含量不但减少,ph数值则会的农业废水,另外,还
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