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!);
! , KCr— 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?(Cr6+)]~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/m》3);
【
: —n电:极串联次《数n值应为串联极板!数减1
《
:
C】1.2 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
!
Qt
【
—。 V—。。= (C1!.2)
!60
》
式中V—电解:槽有效容积》(m:3);
》
】 t电解时间【当废水中六价—铬离子?浓度小于5》0,mg/L时》t值宜为《5min~1—0min;当浓度为!50mg/L~【1,。0,0mg/L时t值宜!为1:0min~20m】in
! C《1.:3 ?极板面?。。积可按下式》计算
—
:I
—
— F】= — (C.1.3)
!
αM1M!2JF?。
》
,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);?。
! , M2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.】15A/dm2【~0.3A/dm】2
:
】 ,C1.1.4— , 电压?可,按,下式计算
!。
U=nU1+U】。2 ? (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)
》
C】1.5 极间电压!降可按下式计—算
》
U1=》α,+bJF 【 (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
I!U
—。
! , 《。N= ? —(C.1.7)
】
:
:
1:00:0Qη
《
:
?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》10mm~20m】m;当为《同心双筒电极时【可采用10m—。m
—
, 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300】m/h~90—。0m/h;同心双筒!电极宜为300m】/,。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400m!g/L时可采用【0.10A/d【m2~0.2—。5A/d《m2
《。
— 2【 当废水中—银离:子浓度小《于或等于400m】g/L时可采用0】.10A/dm2】~0.03A—/dm2
!。。
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15?mm~20mm
】
?
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7?00mg/L时可采!用0.5A/dm】。2~1.0A—/dm2
!
? —2 当废水中【铜离子浓度小于【或等于700m【g/L时《可采:用0.1A/d【m2~0.5A/】dm2
—
C】.,3.3 电解槽回!。收铜:的极间电压可采用】3V~4V
【