随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活污水的排放量逐年增加,污水处理已成为我国环境保护的重要课题。污水中含有多种污染物,包括有机物、无机物、重金属等,这些污染物对环境和人体健康造成极大威胁。在污水处理过程中,pH值的调节至关重要,它直接影响到处理效果和处理设施的安全运行。甘度将探讨污水、废水的最终调节pH应呈碱性还是酸性,以及其原因。
一、污水、废水pH调节的重要性
1.影响污染物去除效果
pH值对污水中的污染物去除效果具有显著影响。不同的污染物在不同的pH值下,其溶解度、离子化程度、生物降解性能等都会发生变化。因此,合理调节pH值,有助于提高污染物的去除效果。
2.保护处理设施
酸性污水具有较强的腐蚀性,容易对处理设施造成损害。而偏碱性污水对设施的腐蚀性相对较小。因此,调节pH值有助于保护处理设施,延长其使用寿命。
3.保障微生物活性
污水处理过程中,微生物发挥着关键作用。不同的微生物对pH值的需求不同,合理调节pH值有利于维持微生物的活性,提高处理效果。
二、污水、废水最终调节pH呈碱性的原因
1.酸性污水、废水更容易腐蚀处理设施
酸性污水中的H+离子具有较高的活性,容易与金属设施发生反应,导致设施腐蚀。而碱性污水中的OH-离子活性较低,对设施的腐蚀性较小。因此,将污水、废水的pH调节至碱性,有助于保护处理设施。
2.偏碱性污水更利于后段混凝沉淀的效果提升
在污水处理过程中,混凝沉淀是去除悬浮物和胶体颗粒的重要环节。碱性条件下,混凝剂的水解速度加快,形成的絮体更大、更密实,有利于悬浮物和胶体颗粒的去除。此外,碱性条件下,重金属离子易形成氢氧化物沉淀,便于去除。
3.活性污泥主体微生物抗碱性污水废水能力优于抗酸性污水废水的能力
活性污泥法是污水处理中应用最广泛的技术之一。活性污泥中的微生物对pH值有一定适应范围。一般来说,微生物在碱性条件下的适应性优于酸性条件。因此,将污水、废水的pH调节至碱性,有利于维持微生物的活性,提高处理效果。
4.偏碱性废水更容易形成氢氧化物沉淀,为污染物的进一步去除提供便利
在碱性条件下,废水中的重金属离子、部分有机污染物等易形成氢氧化物沉淀,便于后续处理。此外,碱性条件下,微生物对污染物的降解能力也有所提高。
三、案例分析
以某工业园区废水处理为例,原水pH值为5.5,呈酸性。经分析,废水中的主要污染物为重金属离子、有机物等。在处理过程中,将废水pH值调节至8.0,采用混凝沉淀、活性污泥法等技术进行处理。结果表明,调节pH值后,处理效果显著提高,出水水质达到国家排放标准。
综上所述,污水、废水的最终调节pH应呈碱性。因为酸性污水、废水更容易腐蚀处理设施;偏碱性污水更利于后段混凝沉淀的效果提升;就活性污泥主体微生物来说,抗碱性污水废水能力要优于抗酸性污水废水的能力;偏碱性废水更容易形成氢氧化物沉淀,为污染物的进一步去除提供便利。
在实际污水处理过程中,应根据具体情况调整pH值,以确保处理效果和处理设施的安全运行。
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环保工艺之——复极性粒子群电极电解法环保工艺之——复极性粒子群电极电解法 复极性粒子群电极电解法是在电解反应器中填充活性炭颗粒和绝缘颗粒,外加直流电场使其中导电粒子复极化而形成无数微小的电解槽,水体污染物在通过电解反应器时被吸附到粒子表面发生电化学反应而去除。该法综合了吸附和电解等方法的优点,可以通过调节电压等手段灵活地去除各种污染物。 一、基本原理 电化学反应是一种在电极表面上进行的非均相反应,反应物必须到达界面才能参与反应,因此增大电极面积以促进反应物的迁移是提高反应速度的有效方法。复极性固定床电解槽是由在常规电解槽的阴、阳极间填充均匀混合的导电颗粒(活性炭颗粒)和绝缘颗粒构成。当主电极间所施加的电压足够高,使导电颗粒沿电场方向两端的电位降超过阴极和阳极反应的可逆电势时,导电颗粒就成为一个复极性电极,一端发生阴极反应,另一端发生阳极反应。电极反应的驱动力是床内各点导电颗粒的电位与电解液的电位之差。在高梯度电场作用下,电解槽中存在无数这种复极性电极,故其比电极面积是传统二维电解槽的几十倍甚至上百倍,并且每个复极性单元的阳极与阴极间距离小,反应物迁移速度快,因此适于处理反应物浓度低的电解液,使电解反应速度加快,电解效率提高。粒子群电极反应器的工作机理,既与单纯活性炭吸附法不尽相同,又有别于传统的电解法。虽然反应器中的活性炭由于其巨大的比表面积,对可染性分子有不同程度的吸附富集作用,这一点与单纯活性炭吸附有相同之处;但它又是良导体,当活性炭粒与主电极直接或间接电联接时,它就成为主电极的外延部分,成为单极性粒子群电极,从而有效地增大了电极的表面积;当在活性炭颗粒中加入绝缘性粒子使炭粒互相隔离,不与主电极直接或间接电联接时,它就会被静电感应而使炭粒两侧出现正负两极,成为复极性粒子群电极。这样每个复极性粒子本身就成了一个微型电解槽,它有效地缩短了两极之间的距离,减少了反应物的迁移路程,增大了两极间的电位梯度,加快了溶液中带电粒子的迁移速度,从而有利于在浓度较低和电导较小的溶液中发生较高速的电解作用。同时活性炭的结构形貌也不完全相同,由于它表面凹凸不平,在其棱角等尖端部位的电荷密度较大,可以产生局部性高电位,形成很多活性点,因而有时在较低的外电压下也能发生反应。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
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