电絮凝法的研究及工艺已应用于各种水体的净化和处理。由于其原位产生絮凝剂的特点,因此具有活性高、易操控、泥量低等优点。但电絮凝技术存在电极易钝化和极化、运行成本较---问题,电子絮凝系统价格,仍---其发展,相关过程机理也尚未完全明晰。今后的研究还需对在电絮凝过程中电沉积、絮凝和气浮等过程的相互作用和增效机制进行深入解析。另外,因废水水质和目标污染物属性差异较大,针对各种复杂水质和污染物的电絮凝工艺参数还需进行相应的特征设计和优化,甚至可以通过耦合后续的电气浮等工艺以强化絮凝效果,而目前还缺乏可以广泛使用的数据模型来对电絮凝反应器进行标准化设计并制造各种模块化集成设备。再者,与其他物化技术耦合以提高污染物去除率和扩展废水处理种类的相关研究也亟待开展。上述问题的解决,电子絮凝系统报价,将进一步推动电絮凝法的发展和实用化,使之成为广泛使用的废水物化处理方法。
电絮凝法处理废水是利用铝或铁阳极溶出,邯郸电子絮凝系统,原位生成高活性的多形态聚铝或聚铁絮凝剂,将水体中污染物微粒---成团并沉降或气浮分离的除污工艺。电絮凝法具有、泥量小并易于固液分离、无需外加药剂、二次污染少、操控和设备维护简单、易于自动控制和终出水中总溶固(tds)小等优势,现已逐渐成为处理重金属、氟离子以及染料等无机、有机废水的有效方法。
(1)电解氧化电解过程中的氧化作用可以分为直接氧化,即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化;和间接氧化 ,利用溶液中的电极电势较低的阴离子,例如 oh-、cl- 在阳极失去电子生成新的较强的氧化剂的活性物质如[o]、[oh]、cl2 等 。利用这些活性物质氧化分解水中的bod5、cod、nh3-n等。(2)电解还原电解过程中的还原作用也可以分为两类。一类是直接还原,电子絮凝系统公司,即污染物直接在阴极上 得到电子而发生还原作用。另一类是间接还原,污染物中的阳离子首先在阴极得到电子,使得电解质中---或金属阳离子在阴极得到电子直接被还原为阳离子或金属沉淀。(3) 电解絮凝可溶性阳极如铁铝等 ,通以直流电后,阳极失去电子,形成金属阳离子fe2+、al3+ ,与溶液中的oh-结合生成高活性的絮凝基团,其吸附能力极强,絮凝效果优于普通絮凝剂,利用其吸附架桥和网捕卷扫等作用,可将废水中的污染物质吸附共沉而将其去除。(4)电解气浮电解气浮是对废水进行电解,水分子电离产生h+和oh-,在电场驱动下定向迁移,并在阴极板和阳极板表面分别析出氢气和氧气。新生成的气泡直径非常微小,氢气泡约为10~30μm,氧气泡约为20~60μm;而加压溶气气浮时产生的气泡直径为100~150μm,机械搅拌时产生的气泡直径为800~1000μm。由此可见,电解产生的气泡捕获杂质微粒的能力比后两者为高,且气泡的分散度高,作为载体粘附水中的悬浮固体而上浮,这样很容易将污染物质去除。电解气浮既可以去除废水中的疏水性污染物,也可以去除废水中的亲水性污染物。
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