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电化学除砷方案--反冲洗过滤器氧化水箱净水*

来源: 北京莱金源水处理*有限公司

电化学除砷方案--反冲洗过滤器氧化水箱净水*
     饮水中砷的有效去除要取决于三价砷的氧化程度。砷属变态元素,水中砷多为无机砷,随着环境变化呈不同的价态。*般在富氧状态下以五价砷为主,厌氧环境则以三价砷居多,三价砷毒性远高于五价砷,对地方砷中毒的发病影响亦大,且难用常规方法去除三价砷。
深井水由反冲洗过滤器氧化水箱的电子液位控制系统提供启动停止信号,向氧化水箱供水,在此期间O3将PE氧化水箱内的三价砷氧化为五价砷,满足除砷净水器的进水要求。
变频供水柜检测用户用水信号,控制加压泵启动工作频率,向除砷净水器供水。被氧化为五价砷的水源进入除砷净水器,与除砷净水器中装填的铜合金及二氧化锰滤料发生电化学反应。铜合金的锌失去离子,砷得到电子。含砷的离子水中得到锌的电子后,加大沉积效果,被下层的二氧化锰滤料捕捉。隔离在滤料层上部,达到除砷的目的。经过运行后的除砷净水器被捕捉的砷离子增多,出水流量明显压降产生,用户只需反冲洗除砷净水器就可以达到正常工作要求。滤料工作寿命永远有效。处理后的水质符合WHO中国规范,USA2001标准。含砷废水经泵抽入电化池。在电化池中装有几块相隔不大的冷轧钢板作电*。废水从空隙中流过。用直流电源连接两*。当直流电通过废水从**流向另**时,发生电化学反应。正*(阳*)产生Fe2+,其数量通过变化电源功率加以控制。在负*(阴*),水电解为H2和OH-,并形成Fe(OH)2。随着Fe(OH)2的生成,电*逐渐腐蚀,因此需每月更换**。经电化池处理的水流入*反应器。在反应器中添加H2O2,氧化Fe(OH)2成Fe(OH)3,同时氧化亚砷酸(H3AsO3)成砷酸(H3AsO4)。在反应器中保持pH值为6.5,此值为砷酸铁沉淀和吸附的*值。处理水然后进入澄清池。
在反应器和澄清池之间加入聚合物絮凝剂,增加固体物沉降性能。在澄清池中,固体沉到底部 ,溢流水经过滤器过滤后排出。沉渣经板框压滤机脱水。滤饼含水合氧化铁、砷酸铁、吸附在铁基体表面的砷及在工艺过程中除去的其它悬浮固体或金属。
   该工艺具有如下特点
*,只要铁与砷的比例选择恰当,该工艺不需pH调整剂,因此,具有不增加容解性固体浓度的优点;另*方面由于电化学过程仅产生Fe2+和OH-,而且它们都从溶液中沉淀出来,所以不象传统化学沉淀工艺因加入铁或铝的硫酸盐或氯化物而增加榕解性固体含量。
加硫酸盐或氯化物的另*个缺点是,其阴离子与砷产生竞争吸附而阻挠砷的去除。由于铁可去除其它金属且不降低砷的去除效率,所以不必添加氢氧化物或硫化物。
第二,砷酸铁和砷*水合氧化铁络合物的共沉淀很稳定。在毒性特征浸出试验条件下,萃取物中砷的浓度低于毒性特征浸出标准。
第三,该工艺效率高,残留砷浓度低,污泥少,运行费用低。
    结论
电化学法添加铁和过氧化氢氧化相结合的方法,不仅能治理含砷废水,还能同时去除多种共存金属污染离子。由于共沉淀和坚固的表面络合物形成,污泥滤饼能通过毒性特征浸出检验,表明其危害甚微。
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