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作 者:陈波[1] 程治良[1] 全学军[1] 朱新才[1]
出 处:《化工进展》2011年第S1期902-908,共7页Chemical Industry and Engineering Progress
基 金:重庆市科技攻关计划项目(CSTC2009AB1048)
摘 要:为提高垃圾渗滤液后续处理工艺的运行状态,减少后续处理设备的负荷,以铝为电极,采用电絮凝法对垃圾焚烧发电厂的渗滤液进行预处理,除去渗滤液中的悬浮物(SS)、COD、色度等。考查了电絮凝时间、极间距和电流密度对于除去SS的影响规律,并进行了详细地分析讨论。在此基础上,采用Box-Behnken实验设计响应面法,对电絮凝的工艺条件进行了优化研究,建立了SS去除率与过程参数之间的数学模型。结果表明:当极间距为1.3 cm,电絮凝时间为30 min,电流密度为0.410 A·cm^(-2)时,可得最大SS去除率97.52%。此外,研究还表明,电絮凝预处理还具有脱色,去除COD、NH_3-N等作用,COD和NH_3-N去除率分别可达35.26%和30.69%。为提高垃圾渗滤液后续处理工艺的运行状态,减少后续处理设备的负荷,以铝为电极,采用电絮凝法对垃圾焚烧发电厂的渗滤液进行预处理,除去渗滤液中的悬浮物(SS)、COD、色度等。考查了电絮凝时间、极间距和电流密度对于除去SS的影响规律,并进行了详细地分析讨论。在此基础上,采用Box-Behnken实验设计响应面法,对电絮凝的工艺条件进行了优化研究,建立了SS去除率与过程参数之间的数学模型。结果表明:当极间距为1.3 cm,电絮凝时间为30 min,电流密度为0.410 A·cm<sup>-2</sup>时,可得最大SS去除率97.52%。此外,研究还表明,电絮凝预处理还具有脱色,去除COD、NH<sub>3</sub>-N等作用,COD和NH<sub>3</sub>-N去除率分别可达35.26%和30.69%。
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