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如何选购金属加工切削液污水处理设备

如何选购金属加工切削液污水处理设备?请找废切削液处理设备专业生产厂家。广东春雷环境工程股份有限公司是一家以一体化污水处理设备地埋式污水处理设备为龙头业务的环保公司,公司占地面积约2000平方,注册资金1000万人民币,是华南、华东地区大型污水处理设备生产厂家之一。

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  2.1 放电时间的影响 
   输入电压分别为15 kV、20 kV、25 kV,电极间距35 mm,曝气量0.2 L/min,处理时间分别为30 min、60 min、90 min、120 min、150 min,试验结果如图2~图3所示。 
  t/min 
  1. 15 kV; 2. 20 kV;3. 25 kV 
  图2 不同电压条件下放电时间与CODCr去除率关系曲线 
  t/min 
  1. 15 kV; 2. 20 kV;3. 25 kV 
  图3 不同电压条件下放电时间与浊度净化率关系曲线 
  由图2~图3可知,随放电时间延长,CODCr去除率和浊度净化率均升高,当电压25 kV、时间120 min时,CODCr去除率达70%,浊度去除率达90%以上。随处理时间延长等离子体中高活性粒子、自由基与废水中有机成份接触反应更充分;当时间大于120 min后反应基本达到平衡状态,因此CODCr和浊度去除率变化较平缓。 
  2.2 废水初始pH值的影响 
  在输入电压20 kV、 电极间距35 mm、 曝气量0.2 L/min、处理时间30 min条件下,废水初始pH分别为5、6、7、8、9,pH对处理效率影响如图4所示。 
  pH 
  1. CODCr去除率;2. 浊度去除率 
  图4 初始pH值与废水处理效率关系曲线 
  从图4看出,随pH升高处理效果呈下降趋势,当废水初始pH=5时,CODCr和浊度去除率最高分别为88.27%、84.44%,因为在较强酸性条件下等离子体产生的羟基自由基氧化性更强,能达到一定破乳作用,所以酸性条件下废水处理效果较好。 
  2.3 添加无机盐的比较 
   废水原样50 mL, 在输入电压20 kV, 曝气量0.2 L/min,放电时间30 min条件下,分别选用硫酸铝、氯化钙、硫酸亚铁、氯化钠五种无机盐(用量均为1.6 g/L)加入废水中(见图5)。 
  图5 添加无机盐种类对废水处理结果影响的比较 
   由图5知,加入氯化钙后在等离子体作用下CODCr去除率最高达97%,处理效果明显好于加入硫酸铝、硫酸亚铁和氯化钠,由于钠离子所带的正电荷少于其它3种金属离子所带正电荷数,浊度去除率前3种盐也明显好于加入氯化钠;加入盐后处理效果好于相同放电条件下对原样直接放电处理,因为引入带正电荷金属离子后能够有效破坏乳化废水中的双电层,使小油滴更易聚集成大油滴达到破乳作用。 
  2.4 电极间距的影响 
  在输入电压20 kV、曝气量0.2 L/min、放电时间30 min、废水原样50 mL、加入无水氯化钙1.6 g/L条件下, 电极间距分别为20 mm、 25 mm、 30 mm、 35 mm、40 mm(液面高度30 mm),试验测得电极间距和废水处理效率关系如图6所示。 
  d/mm 
  1. CODCr去除率;2. 浊度去除率 
  图6 电极间距与废水处理效率关系曲线 
  由图6知,电极间距35 mm、40 mm时属气相放电,在气相环境中拥有充分空气能够产生更多臭氧,处理效果最佳,CODCr和浊度去除率分别达85%和90%以上;当间距为20mm、25 mm时属于液相放电,液相中气体含量比空气中少,在等离子体作用下产生臭氧等活性物质减少,并且液相放电处理区域局限于针电极附近,故处理效果较差;间距为30mm时属于混合两相放电,放电不稳定,故处理效果好于20 mm、25 mm单纯液相放电,但比气相放电要差。 
  2.5 曝气量的影响 
  在输入电压20 kV、 电极间距35 mm、 处理时间30 min、 废水原样50 mL、 加入无水氯化钙溶液1.6 g/L条件下,曝气量分别0 L/min、 0.2 L/min、 0.4 L/min、 0.6 L/min、0.8 L/min、1.0 L/min,曝气量对废水处理效果关系如图7所示。 
  G/(L•min-1) 
  1. CODCr去除率;2. 浊度去除率 
  图7 空气鼓入量与废水处理效率关系 
  从图7可见,曝气量0.2 L/min时处理效果最好,CODCr去除率接近90%,浊度去除率达到98%,随反应器中曝气量增加,净化效果先提高后下降,曝气量超过0.2 L/min时产生的活性自由基,特别是臭氧,还未及时与废水充分接触反应就被过大曝气量带出反应器,导致处理效果下降。 
  2.6 输入电压对处理效率的影响 
  电极间距35 mm、曝气量0.2 L/min、处理时间30 min、废水50 mL、加入氯化钙1.6/L,输入电压分别为10 kV、15 kV、20 kV、25 kV、30 kV,输入电压对废水处理效率的关系曲线如图8所示。 
  U/kV 
  1. CODCr去除率;2. 浊度去除率 
  图8 输入电压与废水处理效率关系曲线 
   由图8可见, 随输入电压增加废水COD去除率明显提高, 25 kV电压时CODcr去除率达90.48%,浊度去除率91%,根据脉冲放电系统能量计算公式[10]:W=Cfv2/2。式中:W为脉冲放电系统总能量,J;C为电容,F;f为脉冲频率,Hz;V为脉冲电压,V,在电容和频率一定的条件下,随电压升高反应体系的总能量增加,故废水处理效果随电压升高而增大。 
  3 结论 
   采用低温等离子体协同无机盐净化处理切削乳化废水方法, 结果表明随等离子体放电处理时间的延长废水净化效率提高, 当放电时间大于120 min后废水净化效率变化趋于平缓;酸性条件有利于废水的净化处理;添加少量无机盐可提高废水处理效率,试验发现添加氯化钙效果优于加入硫酸铝、氯化钙、硫酸亚铁、氯化钠等物质;放电电极间距对废水处理效果具有明显影响,气相放电效果好于液相放电和气液相界面放电效果;鼓入空气可提高废水处理效果,但当曝气量太大时反应停留时间变短,废水处理效率反而下降;随输入电压增大废水净化效率增加。本试验当输入电压25 kV、 电极间距35 mm、 曝气量0.2 L/min、 氯化钙加入量1.6 g/L,放电处理30 min后CODCr和浊度最大去除率分别为90%和92%。本文由废液切削液处理设备——广东春雷环境工程有限公司采编。

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