反应槽设计不合理,在废水处理中就会出现问题。例如某厂废水处理站发现一个处理槽的参数总是显示滞后。后来发现是在处理槽的角上有一个出水口挡板挡住了水流的正常轨迹,原来的进药口位置正好在水流正常轨迹的角上,所以药品进入处理槽后不能很快和处理槽里的溶液混合,引起参数显示滞后。改进了进药口的位置,这个问题就解决了,见图2。
4.4 催化剂
最近出现的“复合法”废水处理技术,就是利用催化原理处理废水的一种新技术。实际废水中往往同时存在氧化剂(如六价铬)和还原剂(以COD表示),但是它们在通常条件下的反应速率很慢。加入复合催化剂,就能以一定的速率进行反应。结果重金属六价铬变成三价铬,同时COD也得以降低。
5 “粒子停留时间”对废水处理的影响
5.1 对即时数据的认定
由于流体的特点,所有粒子停留时间并不一样。有的废水没得到充分反应就离开反应槽,所以不能说每时每刻处理的废水都是经过充分反应的,都是达标的。因此,应当增加关于排放数据的达标统计要求的规定。
5.2 加大准备排放水槽的体积
如上所述,应当尊重流体反应的客观规律,加大准备排放水槽的体积,使处理后的水在排放前有足够的时间混合均匀,保证达标排放。
5.3 确定处理槽的体积
有些企业按照每小时排放的废水量确定反应槽的体积,但实际的处理量却很小。确定处理槽体积的正确方法如下。
根据确定的反应条件,通过实验确定平均反应时间,这样就能确定处理槽的体积。
假设废水处理量为10t/h,反应时间为15~20min(即1/4~1/3h)。那么处理槽的体积为2.5~3.3t。这就是说处理槽的体积应该是3.0~3.5t,保证废水和处理药品能得到充分的停留时间,达到满意的处理效果。如果没有按照规则进行计算,就不可能做到正确处理废水。
6 结论
学习物理化学中的化学反应动力学,以及化工原理中的流体力学和流体流动方面的基本理论和观点,对于正确指导电镀废水处理实践起到举重若轻的作用。
参考文献:
[1]石国乐.给水排水物理化学[M].北京:机械工业出版社,2007.
[2]蔡炳新.基础物理化学(上册)[M].北京:科学出版社,2001.
[3]钟理,伍钦,马四朋.化工原理(上册)[M].北京:化学工业出版社,2008.
[4]杨西萍.化工反应原理与设备[M].北京:化学工业出版社,2009.

















