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电镀废水中氨氮及COD的去除

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电镀废水中氨氮及COD的去除http://www.visbe.cn电镀废水中氨氮及电镀废水中氨氮及COD的去除的去除电镀废水中有机物来自电镀前处理添加的大量表面活性剂预膜剂、及其它部分助剂(如缓蚀剂等);电镀工艺过程中添加的光亮剂等多组分混合高分子有机化合物和电镀后处理工艺中添加的脱水剂、抗腐蚀剂等,多种电镀的电镀工艺中添加氨水、氯化铵等化学药品。目前对于价格较高的几种金属如镍、铜等已实现部分或全部回收,电镀废水处理的一般方法化学沉淀、离子交换等,金属处理技术并未去除电镀废水中有机物及氨氮,反渗透、电渗析、活性炭吸附等去除重金属的同时也对有机物具有良好的去除效果,但由于处理成本高,应用受到极大的限制。随着太湖流域水质标准的制定,电镀废水中的COD和氨氮的去除也引起广泛的关注。目的:(1)探讨铁碳微电解对水中金属、COD和氨氮的去除能力;(2)研究水解酸化对电镀废水COD及氨氮的去除情况,对B/C比的影响;(3)探讨活性污泥对电镀废水中COD及氨氮的去除效果;(4)研究铁碳+水解酸化+好氧MBR对电镀废水中COD和氨氮的去除作用。1材料与方法材料与方法1.1分析方法本试验中涉及到的分析检测方法如表1所示,具体操作过程请参见2002年《水和废水监测分析方法(第四版)》。1.2试验装置与方法http://www.visbe.cn本试验中所用的仪器设备如表2所示。所用电镀废水取自上海某电镀厂生产废水预处理后纳管口,各项水质指标如表3所示。本试验所选用的工艺流程如图1所示。电镀废水首先进入铁碳反应槽,再进入水解酸化池和MBR反应池。其中,铁碳反应的原料为铁刨花,在反应池中加入铁刨花,调节pH值至酸性,通过曝气使废水与其充分接触,反应完全后,排水至沉淀池,取上清液进行检测。水解酸化池的体积为6.9L,空床停留时间约为15h,MBR反应池体积3L,空床停留时间7h左右。首先通过柠檬酸配制的电镀模拟废水对活性污泥进行培养驯化后,逐步按照20%、50%、100%的比例在进水中添加实际电镀废水。http://www.visbe.cn2试验结果与讨论2.1铁碳反应原理及作用效果当废弃的铁刨花置于水中时,由于铁(阳极)和碳化铁(阴极)之间存在一定的氧化还原电位差,在铁刨花内部形成了许多细微的原电池;此外,铁和其周围的炭粉又形成了较大的原电池。废水中的铁和碳发生内部和外部的双重电解,即微观和

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