附录C 电】解槽设计
】。
C?.1 含铬废水】电解槽设《计参数
—
【C,1,.1 电流可【按下式计算
!
K?
:
,
CrQC【
《
: 《 ? ? I:=, (C【.1.1)
【
n
!
式中I计—算电流(《A,);:
《
,
K【Cr 1g》。六价铬离《子还原为三价铬【离子时所需的电【。量宜通过试验确定】当无试验条件—时可:采用4[A》·h/g(C—r6+)]~5[A!·h/g《(Cr6+》)];
! —Q废水设计流量(】m3/h);
【。
》 》 ,C废水中六价—铬离子浓度(g【/m3?);
—
】n电极串联次数n】值应:为串联极板数—减1
! C1.—2 电解》槽,有效容积可按下【式计:算并应满足极板【安装所需的空间要求!
—Q,t
—
【 , V= 【 (C《1.2)
【
?60
《
式中V【电解槽有效容积(】m3:);
》
? —t,电解时间《当废水中《六价铬离子浓度【小于50《m,g,/L时t值宜为5m!in~?10min》;当浓度为》50mg/L~10!0mg?/L:时t值宜为10【min~20m【in
】 C1.3】。 极板面积可按】下式计算
!
I
】 ! F= 】 : (C.1》.3:)
《
,
αM《1M2?JF
《
:
式中F单块极板!。面积(?dm2);
【。
》 》。α极板面积减—少系数?可采用0.》8,;
《
《 , M1并【。联极板组数(若干段!为一组?);
《
》 M—2并:联极板段《数(每一串》联极板单《元为一段);
!
!JF极板电流密【度可采用0.15】A/dm2~0.3!A,/,dm2
—
《 : C1?.1.4 电压可!按下式计算
】
?U=nU《1+U2 】 : (C》.1.4《)
【式中U计算电压(】V,。);
—。
《。 U1极间电!压降(V);
【
:
【 U2导线电压降!(V:)
》
—C1.5 —极间:电压降可按下式【计算
?
?
U1=α+bJ!F 【 (C.1.5!)
式中!U1极间《。电,。。压降宜为3V—~5V;《
【 α电极表!面分解电压(V)】;
—
b】极间电压计算系数】。(V·dm2/A】)
》
,
: C.1.6】 , 电极表面》分解电?压和极间电压计【算系:数宜通过试验确【定当无试验条件时】电极表面分》解电压可《采用:1,V极间电压可按【。表,C,.1:。.6的?。规定采用
】
,
表C.1.6 】 极间电压计算系数!
!
《 C1.1.!7 电能消耗可】按下式计算并应【符,合本规范第7.1.!9条的规定
】
,
IU
【
】 】N= 《。 ? (C.1.7】)
:
:。。
10》00Qη
】
,
式中N电能—消耗(kW·h【/m3);
【
】 η整流器效率】当,无,实测数?据时可采用0.【8
?
C》.2 ? 含:银废:水电解槽设计参数
!。
《
《 C.2《.1 电极间的净!距当为平板电极时可!采,用1:0mm~20m【m,;当为同心双—筒电极时《可采用10mm【
—。 C.2.】2 电《解,槽内:废水宜?采,。用快:速,循环废水通过—。电极间?的,最佳流速应》根据能提高极限电流!密度及降低能耗【。的原则确定》平板电?极,宜为300m—/h~90》0,m/h;同心双筒电!极,宜为30《0m/h《。~1200m/【h,
【 C《.2.3 —阴极电流密度应【根据废水含》。银离:。子浓度等因素确定并!应符合下列规定
】
! , ?1 当废水中【银离子浓度大于4】00mg/》。L时可采用0.【10A/dm2~】0.25《A/dm2》
】 ? 2 》 当废水《中银:离子浓?度,小,于或等于400m】g/L时可采—。用0.10》。A/dm2~0.】03A/dm—2
【 《C.2.4 电解!槽回收银的极间电】压可采用《。1V~3V
—
》C.:3 含《铜废:水电解?。槽设计参数》
《
—C.:3.1? 平板电极—间的净距可采用1】。5,mm:~2:0mm
—。
C】。.,3.2 阴极电】流密度应根据—废水含?铜离子浓度等因素】确定:并应符合下列规定】
》
【 1 当废水中!铜离子浓度大于70!0mg/《L时:可采用0.5A【/d:m2~1.0A/d!。。m,2
—
《 2 当!废水中铜离子浓度】小于:或等于?。700mg》/L时可采》用,0.1A/dm【2,~0.5《A/:dm2
—
《 ?C.3.3 电】解槽回收铜的极间电!压可采用《3V~4V
【