2025-04-03
Behandling av cyanidavløpsvann har alltid vært et vanskelig problem i den kjemiske industrien. Så hva er det viktigsteCyaniding utstyrVanligvis brukt til cyanidavløpsvannbehandling?
Natriumhypoklorittoksidasjonsutstyr: Oksidiserer cyanid til ikke-giftige stoffer gjennom den sterke oksiderende egenskapen til natriumhypokloritt. Vanligvis utstyrt med en natriumhypoklorittgenerator, kan natriumhypoklorittoppløsning fremstilles på stedet. Enheten inkluderer vanligvis en klorgenerasjonsenhet, en oppløsningsenhet og en måleenhet. I prosessen med klor som reagerer med natriumhydroksyd for å generere natriumhypokloritt, må reaksjonsbetingelsene, slik som klorstrømningshastighet, natriumhydroksydkonsentrasjon, etc., kontrolleres strengt for å sikre kvaliteten på natriumhypokloritt og nøyaktigheten av dosering. Dette utstyret er relativt enkelt å betjene, men det krever høye ferdigheter for operatøren, og reaksjonsforholdene må strengt kontrolleres for å unngå overdreven eller utilstrekkelig natriumhypokloritt, noe som resulterer i dårlig behandlingseffekt av cyanidingutstyr.
Klordioksid oksidasjonsutstyr: Klordioksid har sterkere oksidasjonsegenskaper og kan oksidere cyanid mer effektivt. Utstyret inkluderer en klordioksidgenerator, og vanlige er kjemiske generatorer og elektrolytiske generatorer. Den kjemiske metodegeneratoren genererer klordioksid ved å reagere saltsyre med natriumklorat eller natriumkloritt, og må kontrollere reaksjonsmaterialforholdet og reaksjonstemperaturen og andre forhold; Den elektrolytiske metodegeneratoren bruker elektrolyse av saltløsning for å generere klordioksid. Utstyrsstrukturen er relativt kompleks og krever et stabilt strømforsynings- og elektrolysesystem. Klordioksid oksidasjonsmetodeutstyr har høy behandlingseffektivitet, men kostnadene og driftskostnadene forcyaniding utstyrer relativt høye.
Alkalisk kobberkloridmetodeutstyr: Kobberklorid reagerer med cyanid under alkaliske forhold for å omdanne cyanid til lavtoksiske eller ikke-giftige stoffer. Utstyret inkluderer hovedsakelig en kobberkloridoppløsningsberedningsanordning og en reaksjonstank. Kobberkloridløsningen må fremstilles i henhold til cyanidkonsentrasjonen av avløpsvannet. I reaksjonstanken blir avløpsvannet og kobberkloridløsningen fullstendig blandet og reagerte ved omrøring. Denne metoden har en god behandlingseffekt, men produsert kobberslam må deretter behandles, ellers kan det forårsake sekundær forurensning.
Aktivert karbonadsorpsjonsmetodeutstyr: Aktivert karbon har et stort spesifikt overflateareal og rik porestruktur, som kan adsorbere cyanid i avløpsvann. Vanlig brukt utstyr inkluderer aktiverte karbonadsorpsjonstårn. Når avløpsvann passerer gjennom det aktiverte karbonlaget i adsorpsjonstårnet, adsorberes cyanid på overflaten av det aktiverte karbonet. Adsorpsjonstårnet må svinges og regenereres regelmessig for å gjenopprette adsorpsjonsytelsen til det aktiverte karbonet. Den aktiverte karbonadsorpsjonsmetoden har enkelt utstyr og praktisk drift, men regenererings- og erstatningskostnadene for aktivert karbon er høye, og adsorpsjonskapasiteten er begrenset, så det aktiverte karbonet må byttes ut regelmessig.
Sterk alkalisk anionutvekslingsharpiksutstyr: Bruk den selektive adsorpsjonen av cyanid med sterk alkalisk anionbytteharpiks for å fjerne cyanid fra avløpsvann. Utstyret inkluderer hovedsakelig ionutvekslingskolonner og regenereringsenheter. Sterk alkalisk anionbytteharpiks fylles ut i ionebytte -kolonnen. Når avløpsvannet passerer gjennom utvekslingskolonnen, adsorberes cyanid av harpiksen, og det utstrømende vannet oppfyller utladningsstandarden. Når harpiksen er mettet med adsorpsjon, må den regenereres med et regenereringsmiddel for å gjenopprette adsorpsjonskapasiteten til harpiksen. Ionutvekslingsmetoden har god behandlingseffekt og kan fjerne cyanid, men regenereringsprosessen til harpiksen er relativt komplisert, og krever en stor mengde regenereringsmiddel, og harpiksens levetid er begrenset, så den må byttes ut regelmessig.
I tillegg er det elektrolysebehandlingsutstyr. ForskjelligCyaniding utstyrha sine egne fordeler og ulemper. I praktiske anvendelser er det nødvendig å omfattende vurdere faktorer som arten av avløpsvannet, behandlingskrav og kostnad, og velge passende behandlingsutstyr eller kombinere flere utstyr for å oppnå den beste behandlingseffekten.