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  • 水箱中水的电化学法处理

    随着社会经济的发展和生活水平的提高,城市居民对用水质量的要求日益增高,但工业化生产排放的废水对水源的污染也越来越大。按传统的自来水处理方法,只有增大加氯的剂量。由于水中有机物含量增加,这样做难免会产生“三致”物质。而且,即使投入更多的氯,也难以保证在管道末梢的余氯值大于0.05mg/L,往往发现建筑物的供水管道和屋顶水箱中细菌和藻类滋生的现象。微生物分泌的粘液吸附水中杂质,淤积在管壁上形成粘泥层,增加对水流的阻力;在粘泥覆盖下,管道表面因贫氧形成浓差电池,引起管壁锈蚀,使流出的水发黄带铁腥味。对此,我们在实验的基础上,在建筑物的水箱处增加一级电化学水处理,可以起到杀菌、杀藻、除铁的作用,有效地改善了水质。该方法不需添加化学药剂,无二次污染,可以根据水质调节用电量。1 杀菌[1][2][3]1.1 作用机理 根据电解的原理,研制的阳极,以钛板或钛棒为基体,用高温热解氧化法在表面生成含铱等贵金属氧化物的涂层。该电极在电解过程中自身不溶解,催化产生具有极强杀生能力的活性物质,如OH自由基

  • 电化学法进行染料废水的脱色处理

    采用石墨、钛板等作极板,以NaCl 、Na2SO4或水中原有盐分作导电介质,对染料废水通电电解,阳极产生O2或Cl2, 阴极产生H2,新生态氧或NaClO的氧化作用及H2的还原作用破坏了染料分子结构而脱色 ,此法属于电解法。以Fe、Al作阳极,由电极反应产生Fe2+及Al3+,其水解产 物形成凝絮,通过对染料分子的氧化还原及粘附作用而脱色,絮体由阴极产生的H2浮上, 此法属于电气浮法。这两种方法对含-SO-3基团及N=N双键的可溶性酸性染料、活性染料 均有良好的脱色作用。如在废水中投加阳离子高分子化合物,使与阴离子染料分子先形成络 合物,并采用混凝法去除胶体态不溶性染料物质,后续处理再用电解或电气浮法针对可溶性 染料完成氧化脱色,则可节省电能,此方法为混凝-电解法或混凝-电气浮法,根据小试成 果,当废水中以纳夫妥为主的混合染料的质量浓度为154mg/L时,耗电仅为0.15~0.2kW.h/ m3。 比利时有报道称用电絮凝法处理染料废水,在脱色和COD 去除方面均取得良好效果,在进水色度为8万倍、COD为500

  • 电化学法处理含重金属电镀废水研究

    电化学法常用于电镀行业产生的重金属废水以回收重金属,减少资源浪费。主要阐述了含重金属电镀废水的来源和分类,从电化学法的角度分析了不同重金属电镀废水处理的研究进展,并指出了电化学法处理重金属电镀废水存在的问题及实际应用情况,展望了电化学法在处理重金属废水处理方面的未来发展方向。 电镀工业生产废水是造成环境污染的重要工业污染源之一。2000年,中国建立了数万家电镀厂。电镀废水年排放量达到40多亿立方米。不经处理或处理效果差,会造成资源浪费,严重危害环境。电镀废水主要包括酸碱废水、部分有机废水和重金属废水,其中重金属废水是电镀废水处理的重点。 目前常用的重金属废水处理方法有化学沉淀法、吸附法、生物法等,其主要原理是将重金属转化为沉淀或其他形式,容易对环境造成二次污染。例如,在一些工程项目中,采用fenton试剂处理电镀废水。治疗效果好,但费用高。 近年来,电化学方法作为重金属废水处理技术之一备受关注。它具有电解,絮凝,气浮,氧化还原和微电解等功能,这些效果通常在废水处理中同时进行。电解原理主要包括电凝,电氧化和还原,以及电浮。

  • 电化学法水处理?的5种具体应用

    电化学法水处理应用 1、持久性有机污染物污水处理技术 对于造纸、印染、制药等行业废水,含有机物浓度高、组分复杂、难降解物质多,这些物质的处理较为困难。电化学水处理技术可有效提高难降解物的可生化性。 处理过程中阳极表面能起到吸附、催化、氧化等多种转化功能。氧化能力极强的羟基自由基能够甚至能够使使持久性有机污染物发生分解,高效的将其转化为无毒的、容易讲解的物质。该方法还能够将持久性有机污染物彻底生成二氧化碳或碳酸盐等物质。 在实际应用中,考虑到废水电导率很低,为了增强溶液导电性,一般还需要加入强电解质(如氯化钠、硫酸钠),从而提高处理效率和处理质量。 2、 酚类污染废水的电化学处理技术 炼焦、炼油、造纸、塑料、陶瓷、纺织等工业产生的酚类有机污染物废水中含苯酚和其衍生物等芳香族化合物,处理一般较为复杂,且效率不高。同时含酚废水的来源广、污

  • 新技术前沿:电化学法处理印染废水给水净化

    摘要:采用电化学法处理印染废水,经试验得到的优化工艺条件为:以Fe2PbO2/不锈钢电极2活性炭为三维电极体系,调节废水pH值为3,电解槽极板间距6cm,Al2(SO4)3支持电解质投加量0.15mol/L,电流密度28mA/cm2,活性炭投加量40g,电解时间10min。印染废水经电化学法处理后,BOD5/COD比值可从原来的0.126上升至1.71,可生化降解性显著提高。 三维电极是一种新型的电化学反应器,又称粒子电极或床电极,它是在传统二维电解槽电极间装填粒状或其它碎屑状工作电极材料而使粒子表面带电,成为新的一极,从而使电荷以三维空间分布。采用三维电极法处理废水时,活性炭作为三维电极的第三极,不仅具有强大的吸附作用,而且与传统的二维电极相比,具有电极面积大、面体比高、传质速率高等优点,因此受到广泛关注[123]。 电催化氧化通过阳极反应直接降解有机物或产生羟基自由基(#OH)、臭氧等氧化剂降解有机物,这种降解途径可使有机物的分解更彻底,且不易产生有毒的中间产物。但电催化氧化降解有机物时主要存在的副反应是阳极氧气的析出,因而电极必须具有较高的析氧

  • 化学法二氧化氯消毒法问题求教

    我单位购置北京邦达二氧化氯发生器,该发生器将盐酸与氯酸钠反应后的混合气体连同反应液一同抽走投加,请问盐酸与氯酸钠的纯度是否对水质造成不良影响,盐酸内有无其它有害物质,另如何测盐酸浓度?紧急求教。

  • 电化学沉积法修复钢筋混凝土裂缝的机理

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  • 【董工说排水】汽提属于物理法还是化学法?

    答:属于物理法。 汽提法基本原理:向废水中通入蒸汽,使废水中易挥发组分由液相转入气相,使废水得到处理的过程称为汽提。整个过程中物质只发生了物理状态的变化没有发生物质的化学变化。 气提法一般可分为简单蒸馏和蒸汽蒸馏。 ①简单蒸馏:对于与水互溶的挥发性物质,利用其在气液两相平衡条件下,在气相中的浓度大于在液相中浓度大于液相中浓度这一特性,将废水加热至其沸点,溶液汽化,经冷凝得到的蒸出液中易挥发组分的浓度高于原废水。简单蒸馏为间歇、非定态操作,在操作过程中系统的温度和浓度均随时间而变。 ②蒸汽蒸馏:对于与水不互溶或几乎不互溶的挥发性污染物质,利用混合液的沸点低于两组分沸点这一特性,可使高沸点挥发物在较低温度下汽化而被分离除去。例如,废水中的松节油、苯胺、酚、硝基苯等物质,在低于

  • 电化学催化脱氨技术(浅谈)

    电化学催化脱氨技术(浅谈)

  • 电化学资料汇总,欢迎各位下载

    三维电解&电化学技术在环境工程中的应用资料http://bbs.co188.com/thread-758486-1-1.html电化学法能不能将COD降到20以下,原理是怎样http://bbs.co188.com/thread-4969322-1-1.html几种典型的电化学处理工业废水的技术http://bbs.co188.com/thread-209445-1-1.html高频脉冲在电化学处理废水中的应用http:

  • 化学法除油田污水的原理

    化学法主要用于处理废水中不能单独用物理法或生物法去除的一部分胶体和溶解性物质,特别是含油废水中的乳化油。包括混凝沉淀、化学转化和中和法。 混凝沉淀法是借助混凝剂对胶体粒子的静电中和、吸附、架桥等作用使胶体粒子脱稳,在絮凝剂的作用下,发生絮凝沉淀以去除污水中的悬浮物和可溶性污染物。目前采用的混凝剂主要有铝盐类、铁盐类、聚丙烯酰胺(PAM)类、接枝淀粉类等。 化学氧化是转化废水中污染物的有效方法,能将废水中呈溶解状态的无机物和有机物转化为微毒、无毒物质或转化成容易与水分离的形态。该法分为化学氧化法,电解氧化法和光化学催化氧化法3类。化学氧化是指利用强氧化剂(如O2、O3、Cl2、H2O2、KMnO4、K2FeO4等)氧化分解废水中油和COD等污染物质以达到净化废水的一种方法。电解氧化法是指在废水中插上电极,通以一定的直流电.废水中的油和COD等污染物在阳极发生电氧化作用或与电解产生的氧化性物质(如C12、C1O-、Fe3-等)发生化学氧化还原作用,以达到净化废水的一种方法。光化学催化氧化法是指以半导体

  • 地球电化学勘察及深部找矿.

    地球电化学勘察及深部找矿.part1.rar

  • 化学法废水零排放技术(x)

    化学法废水零排放技术(x)

  • 分享一些电化学处理污水的资料

    也可以加Q群38910396,进一步学习交流。

  • 关于电化学传感器的介绍说明

    电化学传感器: 1、电化学传感器是一种相对值传感器。 为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感器而产生电信号,这层软膜的存在使渗透过程变成了两次,使这个传感器成为了一个相对值传感器,不能根据氧分子数量线性地输出电信号。 2、电化学传感器只检测一小部分渗透过来的氧气。 而大部分渗透过来的氧气从旁路直接排出,没有被100%地检测,软膜的自身渗透性能变化(如老化、温度变化等)直接影响测试的准确性。 3、电化学传感器需要用不同浓度的氧气进行分段校准补偿。 但是由于电化学传感

  • 电化学水处理的历史、分类及应用

    电化学水处理的历史、分类及应用

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