СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

  Главная      Учебники - Очистка воды     СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13  14  15  16  17  ..

 

 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД


 

6.316. Аппараты для электрохимической очистки сточных вод могут быть как с не подвергающимися (электролизеры), так и с подвергающимися элек­тролитическому растворению анодами (электроко­агуляторы).


 

Электролизеры для обработки

циансодержащих сточных вод


 

6.317. Для обработки циансодержащих сточных вод надлежит применять электролизеры с анода­ми, не подвергающимися электролитическому растворению (графит, титан с металлооксидным покры­тием и др.), и стальными катодами.

6.318. Электролизеры следует применять при расходе сточных вод до 10 м3/ч и исходной кон­центрации цианидов не менее 100 мг/л.

6.319. Корпус электролизера должен быть защищен изнутри материалами, стойкими к воздейст­вию хлора и его кислородных соединений, оборудован вентиляционным устройством для удаления выделяющегося газообразного водорода.

6.320. Величину рабочего тока Icur, А, при работе электролизеров непрерывного и периодического действия надлежит определять по формуле


 

 (97)


 

где Ccn  исходная концентрация цианидов в сточ­ных водах, г/м3;

Wel  объем сточных вод в электролизере, м3;

hcur  выход по току, принимаемый равным 0,60,8:

tel  время пребывания сточных вод в элект­ролизере, ч;

2,06 — коэффициент удельного расхода электри­чества, А×ч/г;

qw  расход сточных вод, м3/ч.

6.321. Общую поверхность анодов fan, м2, сле­дует определять по формуле


 

(98)


 

где ian  анодная плотность тока, принимаемая равной 100150 А/м2.

Общее число анодов Nan следует определять по формуле


 

(99)


 

где fan  поверхность одного анода, м2.


 


 

Электрокоагуляторы

с алюминиевыми электродами


 

6.322. Электрокоагуляторы с алюминиевыми пластинчатыми электродами следует применять для очистки концентрированных маслосодержащих сточных вод (отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей), образующихся при обработке металлов резанием и давлением, с концентрацией масел не более 10 г/л.

При обработке сточных вод с более высоким содержанием масел необходимо предварительное разбавление предпочтительно кислыми сточными водами. Остаточная концентрация масел в очищен­ных сточных водах должна быть не более 25 мг/л.

6.323. При проектировании электрокоагуляторов необходимо определять:

площадь электродов fek, м2, по формуле


 

 (100)


 

где qw — производительность аппарата, м3/ч;

qcur  удельный расход электричества, А×ч/м3, допускается принимать по табл. 57;

ian  электродная плотность тока, А/м2; ian = 80120 А/м2;

токовую нагрузку Icur, А, по формуле


 

 (101)


 

длину ребра электродного блока lb, м, по фор­муле


 

 (102)


 

где d  толщина электродных пластин, мм; d = 48 мм;

b — величина межэлектродного пространства, мм; b = 1215 мм.

Удельный расход алюминия на очистку сточной воды qAl, г/м3, следует принимать по табл. 57.

6.324. После электрохимической обработки сточ­ные воды следует отстаивать не менее 60 мин.

6.325. Предварительное подкисление сточных вод следует производить соляной (предпочтительно) или серной кислотой до величины рН 4,55,5.

6.326. Пластинчатые электроды следует собирать в виде блока. Электрокоагулятор должен быть снаб­жен водораспределительным устройством, приспособлением для удаления пенного продукта, устройствами для выпуска очищенной воды и шлама, при­бором для контроля уровня воды, устройством для реверсирования тока.


 

Примечание. Электрокоагулятор снабжается устройством для реверсирования тока лишь в случае его от­сутствия в источнике постоянного тока.


 

6.327. В качестве электродного материала еле. дует применять алюминий или его сплавы, за исклю­чением сплавов, содержащих медь.

6.328. Расчет производительности вытяжной вен­тиляционной системы следует производить исходя из количества выделяющегося водорода, при этом производительность вентилятора qfan, м3/ч, надлежит определять по формуле


 

 (103)


 

где qH  удельный объем выделяющегося водоро­да, л/м3, допускается принимать по табл. 57.


 

Таблица 57


 

Технологический параметр

Содержание масел, г/м3


 


 

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

10 000


 

qcur, А×ч/м3


 


 

180


 

225


 

270


 

315


 

360


 

405


 

430


 

495


 

540


 

720


 

860

qAl, г/м3


 

60

75

92

106

121

136

151

166

182

242

302

qH, л/м3


 

85

95

113

132

151

170

184

208

227

303

368


 


 

Электрокоагуляторы

со стальными электродами


 

6.329. Электрокоагуляторы со стальными электродами следует применять для очистки сточных вод предприятий различных отраслей промышленности от шестивалентного хрома и других металлов при расходе сточных вод не более 50 м3/ч, концентрации шестивалентного хрома до 100 мг/л, исходном об­щем содержании ионов цветных металлов (цинка, меди, никеля, кадмия, трехвалентного хрома) до 100 мг/л, при концентрации каждого из ионов ме­таллов до 30 мг/л, минимальном общем солесодержании сточной воды 300мг/л,  концентрации взве­шенных веществ до 50 мг/л.

6.330. Величина рН сточных вод должна состав­лять при наличии в сточных водах одновременно:

шестивалентного хрома, ионов меди и цинка:

4—6 при концентрации хрома 50—100 мг/л;

56    2050  ;

67    менее 20  ;

шестивалентного хрома, никеля и кадмия:

5—6 при концентрации хрома свыше 50 мг/л;

67    менее 50  ;

ионов меди, цинка и кадмия (при отсутствии шестивалентного хрома) — свыше 4,5;

ионов никеля (при отсутствии шестивалентного хрома)  свыше 7.

6.331. Корпус электрокоагулятора должен быть защищен изнутри кислотостойкой изоляцией и оборудован вентиляционным устройством.

6.332. При проектировании электрокоагуляторов надлежит принимать:

анодную плотность тока — 150—250 А/м2;

время пребывания сточных вод в электрокоагуляторе  до 3 мин;

расстояние между соседними электродами — 510 мм;

скорость движения сточных вод в межэлект­родном пространстве  не менее 0,03 м/с;

удельный расход электричества для удаления из сточных вод 1 г Cr6+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+ при наличии в сточных водах только одного компонен­та  соответственно 3,1; 22,5; 4,55; 66,5 и 33,5 А×ч;

удельный расход металлического железа для удаления из сточных вод 1 г шестивалентного хро­ма — 2—2,5 г; удельный расход металлического железа для удаления 1 г никеля, цинка, меди, кадмия  соответственно 5,5—6; 2,5—3; 3—3,5 и 44,5 ã.

6.333. При наличии в сточных водах одного компонента величину тока Icur, А, надлежит опре­делять по формуле


 

(104)


 

где qw — производительность аппарата, м3/ч;

Cen  исходная концентрация удаляемого ком­понента в сточных водах, г/м3;

qcur  удельный расход электричества, необходи­мый для удаления из сточных вод 1 г иона металла, А×ч/г.

При наличии в сточных водах нескольких ком­понентов и суммарной концентрации ионов тяжелых металлов менее 50% концентрации шестива­лентного хрома величину тока надлежит определять по формуле (104), причем в формулу подставлять значения Cen и qcur для шестивалентного хрома. При суммарной концентрации ионов тяжелых металлов свыше 50% концентрации шестивалентного хрома величину тока, определяемую по формуле (104), следует увеличивать в 1,2 раза, а величины Cen и qcur принимать для одного из компонентов, для которого произведение этих величин является наибольшим.

6.334. Общую поверхность анодов fpl, м2, над­лежит определять по формуле


 

 (105)


 

где ian  анодная плотность тока, А/м2.

При суммарной концентрации шестивалентного хрома и ионов тяжелых металлов в сточных водах до 80 мг/л, в интервалах 80—100, 100—150 и 150—200 мг/л анодную плотность тока следует принимать соответственно 150, 200, 250 и 300 А/м2.

6.335. Поверхность одного электрода fpl, м2, сле­дует определять по формуле


 

 (106)


 

где bpl  ширина электродной пластины, м;

hpl  рабочая высота электродной пластины (высота части электродной пластины, погруженной в жидкость), м.

6.336. Общее необходимое число электродных пластин Npl надлежит определять по формуле


 

 (107)


 

Общее число электродных пластин в одном элек­тродном блоке должно быть не более 30. При боль­шем расчетном числе пластин необходимо преду­смотреть несколько электродных блоков.

6.337. Рабочий объем электрокоагулятора Wek, м3, следует определять по формуле


 

 (108)


 

где b  расстояние между соседними электро­дами, м.

Расход металлического железа для обработки сточных вод QFe, кг/сут, при наличии в них только одного компонента надлежит определять по форму­ле


 

(109)


 

где qFe  удельный расход металлического желе­за, г, для удаления 1 г одного из компо­нентов сточных вод;

Kek  коэффициент использования материала электродов, в зависимости от толщины электродных пластин принимаемый рав­ным 0,60,8;

Qw  расход сточных вод, м3/сут.

При одновременном присутствии в сточных во­дах нескольких компонентов и суммарной концен­трации ионов тяжелых металлов менее 50 % концен­трации шестивалентного хрома расход металлического железа для обработки сточных вод надлежит определять по формуле (109), в которую подстав­ляются значения qFe и Cen для шестивалентного хрома.

При одновременном присутствии в сточных во­дах нескольких компонентов и суммарной концент­рации ионов тяжелых металлов свыше 50 % кон­центрации шестивалентного хрома расход металлического железа надлежит определять по формуле (109) с коэффициентом 1,2, а qFe и Cen относить к одному из компонентов сточных вод, для кото­рого произведение этих величин является наиболь­шим.

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13  14  15  16  17  ..