电絮凝法处理废水的研究_吴剑坤
电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷及机理探讨

电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷及机理探讨【摘要】本文主要介绍了电絮凝法在去除中水中的氨氮和总磷方面的应用和机理探讨。
首先阐述了电絮凝法的原理,然后详细讨论了其在中水处理中的应用情况。
接着分析了去除中水中氨氮和总磷的机理,并探讨了影响电絮凝法效果的因素。
最后总结了电絮凝法的优势和局限性。
研究表明,电絮凝法可以有效去除中水中的氨氮和总磷,具有较好的应用前景。
未来的研究方向可着重在优化电絮凝法的参数和探究其与其他水处理方法的结合应用。
电絮凝法在中水处理中具有广阔的发展前景,值得进一步深入研究和推广应用。
【关键词】电絮凝法、中水处理、氨氮、总磷、机理探讨、影响因素、优势、局限性、效果、研究方向、总结。
1. 引言1.1 研究背景目前关于电絮凝法在中水处理中去除氨氮和总磷的研究还比较有限,对其具体机理和影响因素等方面还有待深入探讨。
本研究旨在探讨电絮凝法在中水处理中去除氨氮和总磷的机理,并分析影响其效果的因素,从而为中水处理提供新的思路和方法。
1.2 研究目的研究目的是通过对电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷进行探讨和研究,深入了解该方法在水处理过程中的应用及效果。
我们希望能够找到一种高效、节能、环保的方法来处理中水中的氨氮和总磷,进一步提升水处理技术的水平,并为解决水污染问题提供新的方案。
通过本研究,我们也希望可以揭示电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷的机理,为进一步优化这一技术提供科学依据。
希望本研究能够为水处理领域的发展和应用提供参考,并推动电絮凝法在中水处理中的应用。
1.3 研究意义通过电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷,不仅可以降低水体中有害物质的浓度,净化水质,而且可以提高中水的可再利用性,节约水资源。
电絮凝法具有操作简单、效果显著、能耗低等优点,具有广阔的应用前景。
深入研究电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷的机理,不仅可以拓宽水处理技术的研究领域,提高水处理效率,还有利于促进水资源的可持续利用。
.2. 正文2.1 电絮凝法的原理电絮凝法是一种利用电荷中和原理,在电场作用下使悬浮物或胶体微粒凝聚成较大团聚体,从而实现固液或液液分离的方法。
电絮凝法处理含砷污水技术研究进展

电絮凝法处理含砷污水技术研究进展电絮凝法处理含砷污水技术研究进展砷是一种非常有毒的元素,其存在于地壳中的含量较高。
由于人类活动,如矿山开采、农药使用、工业生产等,导致砷的大量释放到环境中,其中之一就是污水。
含砷污水的排放对生态环境和人类健康造成了严重威胁。
因此,对含砷污水的治理技术进行研究具有重要意义。
电絮凝法是一种有效的含砷污水处理技术,它通过电解原理和化学絮凝作用将污水中的砷污染物去除。
本文将从电絮凝法的原理、优势以及研究进展三个方面来探讨该技术在处理含砷污水中的应用。
首先,电絮凝法的原理是基于电解作用和化学絮凝作用。
该方法将含砷污水通过电解槽,利用阳极和阴极之间的电离反应,产生金属离子和气体的电解过程,并使污水中的砷污染物发生电化学沉淀。
此外,电解还会生成多种化学剂,如铁、铝等离子,这些离子将与污水中的砷离子发生化学絮凝反应,形成固体砷沉积物,从而实现砷污染物的去除。
其次,电絮凝法在处理含砷污水方面具有许多优势。
首先,该方法的适用性广泛,能够有效处理各种类型的含砷污水,包括工业废水、农村污水和城市生活污水等。
其次,电絮凝法操作简单,不需要复杂的设备和高技术人员,降低了资源投入和运行成本。
此外,该方法对砷以外的其他污染物也具有去除效果,实现了综合治理。
最重要的是,电絮凝法处理含砷污水具有高效、快速的特点,处理效果高,处理时间短,能够在较短时间内达到国家和地方的排放标准。
最后,目前关于电絮凝法处理含砷污水的研究已取得了一些进展。
一方面,针对电絮凝法的原理进行了深入研究,通过改变阳极材料、调整电压和电流等操作参数,优化了处理效果。
另一方面,针对影响电絮凝效果的因素进行了探究,例如溶解氧、pH值、温度等,进一步提高了电絮凝法的处理效率。
同时,还研究了电絮凝法与其他技术的组合应用,如电吸附、生物吸附等,以达到更好的处理效果。
总之,电絮凝法作为一种有效的含砷污水处理技术,在处理含砷污水方面具有许多优势。
电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷及机理探讨

电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷及机理探讨
电絮凝法是一种利用电场作用下的电化学反应加强絮凝过程,从水体中去除污染物的技术。
该技术广泛应用于废水处理中,能够有效地去除废水中的各种有害物质。
其中,电絮凝法可以有效地去除中水中的氨氮和总磷。
氨氮在中水中的存在会导致水体中氨气和氨基化合物浓度升高,从而影响水质。
“氨氮去除”的最常用方法是生物法和化学法,但是这些方法一般需要长时间才能使氨氮得到有效去除。
而电絮凝法则可以有效地加速氨氮的去除过程。
电絮凝法把极板和电解质分别安置在中水中,通过外加电压使电解液产生电解过程,使极板产生电荷,从而吸引中水中的颗粒物聚集。
在这个过程中,通过物理聚集和化学絮凝相互作用来生成固体;同样地,添加吸附剂可以吸附部分不可溶的颗粒物。
氨氮在这个过程中会与产生的一些草酸等化学物质反应,从而形成草酸铵、氮气和水等物质,使氨氮得到去除。
同样的,电絮凝法也有很好的效果去除水体中的总磷。
总磷是水体中的一种重要的富营养化物质,可引起水体富营养化现象,大量存在会导致湖泊动植物死亡、产生藻类水华等水质问题。
传统的去除总磷的方法主要有生化法、化学法、物理法等,但是这些方法均存在缺陷,比如生化法需要较长的处理时间,而化学法可能会对水质造成二次污染等。
电絮凝法将电场作用于中水中的总磷,从而使总磷形成颗粒并聚集在极板上,并结合化学反应进一步净化水体。
电絮凝法合理设计电极和电解液,在中水中形成化学聚集和物理聚集的效果,从而去除水中的有害物质,提高水质。
电絮凝法处理工业废水技术研究——以染料废水为例

— —
里; 验 3
1 . 3原 理
电絮凝法是使用铁 当电极, 通直流电的情况下, 电极 发生以下
的 过程 l 引 :
1 . 3 . 1 阳极 F e 首先发生: F e —F e +2 e 一 产生 F e “ 酸性溶液 中: 4 F e 2 + +0 2 +2 H 2 0— 4 F e 4 0 H一 碱性溶液 中: F e + 2 0 H — 一 F e ( O H ) : 另外伴 随着 阳极 的 H 2 0电解产生 0 : : 2 H 0— 0 : +4 H + +4 e 一 1 . 3 . 2阴极 反 应 : 2 H 2 0+2 e 一 _ ÷2 0 H 一 +H 2
1电 絮 凝 法
实 验 l
1 . 1概 Βιβλιοθήκη 变验 2 实 验 4 电絮凝法处理工业废水 主要原理是在外加 电力作用下 , 使 阳 实 验 5 极 电离产生可溶性 阳离子 , 可溶性 阳离子与水 中有机物 产生凝结 实 验 6 实 验 7 和絮凝作用 , 通过一系列复杂的聚合水解形成 的絮凝 吸附污水 中 : 验 8 实 验 9 的有机物或悬浮物 , 最终产生絮凝态 的污染物 。电凝 浮选技术 自 2 0世纪初开始 , 广泛应用 在工业废水处 理中 , 近年来在很 多行业 2 . 5测 定 方 法 应 用得 到了广泛 的研究1 2 ] 。 2 . 5 . 1 C O D测 定 1 . 2环保 特 点 利用 C O D比色测定法测 出处理前后 的 C O D值 , 并按下面 的 电絮凝法应用范 围广 、 设备维护方便 、 运行 成本低 、 不产生二 公式( 1 - 1 ) 求出去除率 : OD l - CO 次 污染及处 理效果好等优点 。 C O D去除率 : — ( C D 2 ) ×1 0 0 % ( 1 1 )
电絮凝技术在纺织染料废水处理中的应用效果评估

电絮凝技术在纺织染料废水处理中的应用效果评估1.引言纺织行业是一个重要的经济支柱产业,然而其生产过程中产生大量含有有害物质的废水,给环境带来了严重的污染问题。
染料废水是纺织废水处理中的一个关键问题,传统的处理方法效果有限。
针对这一问题,电絮凝技术作为一种新型高效的废水处理技术被广泛应用并取得了良好的效果。
本文将从电絮凝技术的原理、应用范围、实际应用案例和效果评估等方面进行探讨,揭示电絮凝技术在纺织染料废水处理中的应用效果。
2.电絮凝技术原理电絮凝技术是利用电解过程中的金属电极腐蚀产生的金属离子和气体,通过电解液中的化学反应生成溶胶聚合体,从而实现废水中悬浮物的捕捉和过滤的一种方法。
该技术的核心是利用金属电极在电解液中溶解产生的金属离子与废水中的悬浮物发生共沉淀反应,并通过所产生的气泡带走废水中的悬浊物质,从而达到净化废水的目的。
3.应用范围电絮凝技术在纺织染料废水处理中有着广泛的应用。
首先,电絮凝技术可以有效去除废水中的颜料颗粒,使废水悬浮物浓度大幅下降,提高了废水的可处理性。
其次,该技术还可以去除废水中的有机物质,如染料的成分和化合物等。
此外,电絮凝技术还可用于调节废水的pH值,使其达到处理要求的范围。
总的来说,电絮凝技术在纺织染料废水处理中的应用范围广泛,能够处理各种不同类型的废水。
4.实际应用案例4.1 纺织厂A的染料废水处理纺织厂A采用传统的物理方法处理废水,效果不佳,废水中的染料颗粒无法完全去除,导致废水无法达到排放标准。
为了改善处理效果,纺织厂A引入了电絮凝技术。
该技术通过电解过程中产生的金属离子与废水中的染料发生反应,形成沉淀物,从而达到有效去除染料的目的。
经过一段时间的运行,纺织厂A发现废水中染料颗粒的去除率显著提高,废水能够达到排放标准。
4.2 纺织厂B的染料废水处理纺织厂B在电絮凝技术的基础上进一步改进了处理工艺,采用了连续式电絮凝技术。
该技术可实现废水的连续处理,提高了效率和稳定性。
电絮凝法应用于含煤废水处理的研究

凝技术凭借着自身工艺技术优势,致使其 应用已经逐渐呈上升趋势。在电厂输煤系 统中,会产生大量的含煤废水,而这些废 水一旦进入到人们日常生活生产环境中, 不仅会对环境形成破坏。还会对人们的身 体健康产生极大的危害。而电絮凝技术的 应用则能够将含煤废水得以净化处理,其 提供了一种高效深度处理含煤废水的工艺 方法。据有关记载说明,有学者对比研 究化学混凝和电絮凝法处理含煤废水的实 践效果,化学混凝处理后的净化率可达 99.9%,而电絮凝工艺方法则可在极短的 时间内达到近乎相同的处理效果,甚至更 为完善。另外,由于含煤废水中含有一定 的高电解质含量和高碱度使得废水具备了 一定的导电性,这一特点为电絮凝处理提 供了良好的应用条件,电絮凝反应可以通 过絮凝沉淀使废水中的各类杂质、悬浮杂 质进行凝聚沉淀,进而分离,以达到去除 有机物和脱色的目的,同时伴随的气浮作 用也能去除水中多种污染物,进一步增强 脱色效果,电絮凝法应用于含煤废水处理 详情见下表。
在酸性条件下: Fe2++02+2H20{}B 4Fe3++40H- 同时阳极发生H20电解析出02的 反应: 2H,O—}0,4H++4e一 当被处理的水中含有大量的CI一时。 阳极会发生CI一的氧化反应,生成的C12 会在水中水解: 2CI—÷CI。+2e—
CI:+H。O。。÷HCIO+H‘+CI-
关键词:电厂合煤废水处理;电絮凝法;应用
一、电絮凝法的技术原理及特征 1技术原理 电絮凝法主要是当对单一或是多个带 有金属特性的电极引入电压时,在成对性 质的阴阳极状态下所引发的电化学效应, 且与溶液产生反应而成电流,溶出A13+ 或Fe2+等离子。当离子与水引发水解, 经化学机理反应后而形成絮凝形式,或是 混凝的性质。相关反应见下述: 阳极主要是Al电解生成A13+反应:
电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷及机理探讨

电絮凝法去除中水中的氨氮和总磷及机理探讨电絮凝法是一种利用电化学原理去除水中污染物的方法。
它通过在电极表面施加电压,使水中的杂质发生絮凝和沉淀,达到去除杂质的目的。
本文将探讨电絮凝法在去除中水中的氨氮和总磷的应用及其机理。
中水是指在工业生产或城市生活中使用后经过处理的废水,其中含有大量的氨氮和总磷等有机和无机污染物。
氨氮是植物生长的重要营养物质,但过高的氨氮浓度会导致水体富营养化,引发水质问题。
而总磷是水体中重要的无机营养物质,也是导致水体富营养化的主要原因之一。
如何高效去除中水中的氨氮和总磷成为一项重要的研究课题。
电絮凝法是一种高效的水处理技术,可以用来去除中水中的氨氮和总磷。
该方法主要依靠电解电极表面产生的金属离子或气泡的作用,使杂质发生絮凝和沉淀。
在电解过程中,阳极上的金属离子和阴极上的气泡可以提供大量的活性物质,与水中的污染物发生化学反应,形成沉淀物。
电絮凝法可以同时去除中水中的氨氮和总磷。
电絮凝法的机理主要涉及三个方面:电解过程、碳酸钙补充和余氯消耗。
电解过程中产生的金属离子和气泡能够加速氨氮和总磷的氧化还原反应。
金属离子具有较强的氧化性和沉淀能力,可以与氨氮和总磷形成不溶性盐类沉淀。
气泡的剧烈运动也有助于污染物的混合和絮凝。
电絮凝过程中生成的碳酸根离子可以与钙离子反应生成不溶性碳酸钙沉淀,进一步促进氨氮和总磷的去除。
碳酸钙是一种常见的沉淀物,可以有效地吸附和捕捉氨氮和总磷。
余氯是电解过程中不可避免的产物,它可以与氨氮和总磷发生氯化反应,生成氯化物沉淀物。
余氯的消耗不仅可以降低氨氮和总磷的浓度,还可以避免余氯对水体的污染。
电絮凝法在去除中水中的氨氮和总磷方面具有许多优点。
电絮凝法可以同时去除不同形态的氨氮,包括铵态氮、亚硝态氮和硝态氮。
这是因为电絮凝法不仅可以通过氧化还原反应去除氨氮,还可以通过络合反应和离子交换反应去除亚硝态氮和硝态氮。
电絮凝法可以有效去除中水中的总磷,包括无机磷和有机磷。
电絮凝法处理化工废水论文

电絮凝法处理化工废水分析环境工程专业毕业论文目录摘要......................................................................... 1.前言 (1)1.1研究现状 (1)1.1.1选题背景 (1)1.1.2研究现状 (2)1.1.3电絮凝法的工作原理 (3)1.2研究意义 (4)1.3研究思路 (4)2.实验部分 (5)2.1实验材料 (5)2.1.1供试材料 (5)2.1.2实验仪器和设备 (5)2.1.3实验药品 (6)2.1.4实验试剂的配制 (7)2.2实验方法 (8)2.2.1实验前模拟化工废水水样的配制 (8)2.2.2对模拟的化工废水进行电解 (8)2.2.3模拟化工废水的COD测定 (9)2.2.4 模拟化工废水的氨氮测定 (9)2.2.5 正交实验设计方案 (10)3.结果与讨论 (12)3.1氨氮去除率的正交结果分析 (12)3.2COD去除率的正交结果分析 (13)3.3各单因素结果分析: (14)4.实验结论 (20)5.研究展望 (21)参考文献 (22)摘要本文利用电絮凝法处理模拟高盐化工废水,以铝板作为电极板,研究了不同水力停留时间、初始pH、极板间距、电流强度以及温度等单因素对处理效果的影响。
在单因素实验的基础上,再进行正交试验。
通过正交实验分析得知COD去除率达到最佳的条件为pH=6.7,水力停留时间为3小时,电流强度为1.0A,温度为37℃时,COD去除率达30.8%;氨氮去除率达到最佳为pH=9.0,水力停留时间为3小时,电流为0.6A,温度为57℃时,氨氮去除率达到35.1%。
由极差法分析,各项因素对COD的去除率的影响程度依次为:pH>电流强度>水力停留时间>温度;各项因素对氨氮的去除率的影响程度依次为:pH>温度>电流强度>水力停留时间;关键词:化工废水电絮凝法正交实验 COD 氨氮1.前言1.1研究现状1.1.1选题背景化学工业是一个多品种、多行业的工业部门,包括化学矿山、石油化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、染料工业、洗涤剂工业等。
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西南给排水
Vol.31 No.3 2009
电絮凝法处理废水的研究
吴剑坤 普红平
摘 要 介绍了电絮凝法处理废水的作用原理, 探讨了电絮凝法在废水处理中的应用及其存在 的不足。 在实际处理工艺中, 可以通过改进电源技术、 研究新型电极材料及结构, 以及研究电絮凝 与其他工艺相结合, 以进一步降低电能消耗和材料消耗。 钝化现象是增加电絮凝处理废水能耗和降 低处理效率的主要因素, 对电絮凝技术仍需加以改进, 以促进电絮凝水处理技术的向前发展。
(1) 改进电源技术 梅建辉 [11] 使用 低频交变脉 冲电絮凝法 处理甲 基 橙 模 拟 废 水 , 最 高 脱 色 率 达 93%, COD 去 除 率 达 86%。 罗亚田 [10] 等为了消除电极钝化作了深 入 的研究, 发明了可以自动倒极的电絮凝专用电源: 交变脉冲电絮凝专用电源。 该电源利用正负交变的 方波电脉冲, 实现了电脉冲与电极倒极周期的归一 化, 能够使阴电极周期性地被交换作为阳极, 各片 电极上的铝或铁离子均能交替溶出, 使可溶性电极 的利用率提高一倍。 该电源对于处理 500mL, 浓度 为 10mg/L 的 甲 基 橙 染 料 废 水 处 理 90min, 使 用 铝 电 极 可 使 废 水 的 COD 去 除 率 与 脱 色 率 分 别 达 到 92%和 93%, 使 用 铁 电 极 废 水 的 COD 去 除 率 与 脱 色率分别达到 95%和 90%。 (2) 采用新型电极材料和电极结构 在电极结构方面, 除传统的平板电极外, 还可 采用旋转圆盘、 圆柱和圆环等形状的电极来提高传 质速率和增大电流密度, 进而提高处理效率和降低 能耗。 何晓利 [12] 对管式 电絮凝器处 理印染废 水的 特性进行了研究, 铁阳极管式电絮凝器的阴极和阳 极分别由内径 36mm 钢管和 16mm 黑铁管组成, 管 壁 厚 均 为 3mm, 阳 极 管 置 于 阴 极 管 内 。 其 电 极 间 距小 (约 7mm)、 槽电压低、 电 耗少、 效率高 。 在 电 流 密 度 为 20.6A/m2 时 , 电 解 8min, 含 COD500mg/L 的 聚 乙 烯 醇 (PVA) 废 水 可 达 排 放 标 准。 在电流密度为 56.1A/m2 时, 电解 35min, 可使 COD 去除率达 94%。 (3) 与其他工艺结合 与常规的化学、 生物处理技术相比, 电化学方 法无须添加氧化剂、 絮凝剂等化学药品, 该方法可
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SOUTHWEST WATER & WASTEWATER
西南给排水
Vol.31 No.3 2009
单独处理, 亦可与其他处理技术结合。 李静波 [13] 等采 用电絮凝— ——微滤组合 工 艺 技
术去除水中过量的腐殖酸, 探讨了电流密度、 极板 间 距 和 pH 值 对 去 除 腐 殖 酸 效 果 的 影 响 。 结 果 表 明 , 电 絮 凝— ——微 滤 组 合 技 术 去 除 腐 殖 酸 效 果 明 显, 电絮凝反应器的最佳工作参数为电流密度= 3.17A/m2, 极 板 间 距=1.0cm, pH 值 在 酸 性 范 围 内 。 程 宇 婕 [14] 等 利 用 电 絮 凝-微 滤 法 进 行 给 水 处 理 的 实验研究探讨了电流密度、 电解时间和 pH 值等因 素对源水中的 TOC、 氨氮、 油类的去除影响。 结果 表 明 , 电 絮 凝-微 滤 法 能 有 效 去 除 源 水 中 的 TOC, 油类和氨氮; 增大电流密度有利于 TOC、 油类和氨 氮 的 去 除 , 升 高 pH 有 利 于 TOC 和 氨 氮 的 去 除 , pH 的变化对油类的去除没有明显影响。
电絮凝技术在多种领域的废水处理中已得到 了充分的应用, 是一种很有发展前途的废水处理 工艺。
在电絮凝处理废水极板的选择上, 由于铝和铁 电极价廉易溶而且絮凝效果好而被广泛应用。 电絮 凝技术由于存在着电耗大、 电极消耗快、 阳极易钝 化、 运行成本较高等不足, 可以通过改进电源技 术、 研究新型电极材料及结构, 以进一步降低电能 消耗和材料消耗。 解决电极钝化现象一直是研究的
重点, 仍需深入研究, 以促进电絮凝水处理技术更 好的向前发展。
参考文献 1 陈 繁 忠 , 李 穗 中.废 水 净 化 的 电 化 学 技 术 进 展 [J] .重 庆 环 境 科
高 艳 娇 [15] 等 采 用 生 物 接 触 氧 化-电 絮 凝 工 艺 处理垃圾渗滤液, 结果表明该工艺适于处理 COD< 5000mg / L 的 垃 圾 渗 滤 液 , 最 高 容 积 负 荷 可 达 6.56kgCOD / ( m3·d) , 对 COD 去 除 率 最 高 可 达 84.63%, 平均 BOD 去除率可达 91.25%, 对 NH4-N 去 除 率 最 高 可 达 86.13%, 处 理 后 的 垃 圾 渗 滤 液 可 达到国家垃圾渗滤液二级排放标准。 4 结论
用电絮凝处理废水, 一般不需要添加化学药 剂, 设备体积小, 占地面积少, 操作简单灵活, 产 生的污泥量少, 后续处理简单, 在多种行业应用极 其广泛。 但此项技术存在着电耗大、 电极消耗快、 阳极易钝化、 运行成本较高等不足。 3.1 钝化现象
阳极的钝化现象是指在金属阳极溶解过程中, 开始当阳极极化不大时, 金属的溶解速度随电极电 位的变正而增加, 当阳极极化继续增大, 电极电位
上从而使污染物得以去除。
到水体中会严重污染环境。 利用电絮凝法可有效地
电絮凝时, 金属阳极通过直流电作用溶解并水 去除废水 中的色度以 及降低 COD。 乐波 [5] 等 研 究
解成为水中分散杂质的有效絮凝剂, 此时, 反应器 通 过直流电絮 凝法处理 印 染 废 水 4min 后 色 度 就 降
中同时发生 着三方面的 作用可去 除废水中污 染物 : 到 10, 继 续 处 理 , 色 度 下 降 减 慢 , 处 理 15min 后
关键词 电絮凝 废水处理 钝化
水资源净化和废水处理一直是各国关注和研究 的重要课题。 电化学技术由于其处理成本较低, 已
成 胶 体 Aln (OH)3n, 通 过 吸 附 、 离 子 交 换 等 作 用 去 除水中的污染物, 反应式如下:
成为一类具有竞争力的废水处理方法 [1]。 电絮凝是一种对环境二次污染较小的废水处理
技术, 早在 20 世 纪初就已 应用于废 水 处 理 中 。 电 絮凝技术具有许多传统水处理工艺所没有的优势而
Al→Al3++3e
(1)
Al3++3H2O→Al (OH) 3+3H+ (2)
nAl (OH) 3→Aln (OH) 3n
(3)
在阴极发生如下反应:
得以在水处理领域中应用广泛。 与化学絮凝相比, 由于阴极可以析出氢气具有浮选作用, 不需要添加 化 学 药 剂 , 因 而 不 会 产 生 SO42-、 Cl-的 大 量 聚 集 ; 与生物处理相比, 电絮凝运行时间短, 不需要培养
随着经济建设和城市化的快速发展, 城市污水 排放量增长很快。 大量污水未经处理直接排放, 不 仅造成水资源的浪费, 而且使大部分水资源已受到 不同程 度 污 染 。 孙 金 勇 [9] 等 采 用 可 溶 性 阳 极 材 料 (铁, 铝) 通过电絮凝法处理生活废水。 通过对 Fe 和 Al 作为可溶 性阳极材 料 处 理 废 水 的 试 验 , 发 现 Al 作 为 电 极 材 料 具 有 更 好 的 处 理 效 果 , 并 且 确 定 了 最 佳 处 理 条 件 , 即 极 板 间 距 10mm, 电 流 密 度 1.2A/dm2, pH7~8, 电 解 时 间 为 30min, 此 条 件 下 浊度去除率可达 95%, COD 去除率可达 59%。 3 电絮凝法的局限性及其改进工艺
羟基络合物和氢氧化物, 而这些络合物可起到凝 废水的可生化性能, 也可作为在生化法之前的一种
聚、 吸附等作用。 在电解过程中, 电极不断产生氢 较好的预处理手段 [4]。
气和氧气的微小气泡以及其他气体, 这些气泡具有
纺织印染业排放的废水中含有大量不容易生物
良好的黏附性能, 在上浮过程中将悬浮物带到水面 降 解 的 染 料 分 子 和 很 高 的 COD, 若 不 经 处 理 排 放
(1) 阳极上的氧化作用, 阴极上的还原反应; (2) COD 值下降 47.2%, 用铝板极反应时色度处理效果
絮 凝作用; (3) 气浮 作用。 在电絮 凝过 程 中 , 电 好于铁极 板 , 但 COD 去 除 效 果 略 差 于 铁 极 板 , 且
极对反应至关重要, 铁、 铝是最常用的阳极材料。 电耗和铝耗的代价都大于铁极板。
2H2O+2e→H2+2OH-
(4)
2 电絮凝法在废水处理中的应用
电絮凝技术的应用已有较长历史, 在多种行业
的废水处理中有着广泛的应用。 这些行业包括电
微生物, 只需要用电来实施水处理。 因此在废水的 镀、 化工、 印染、 制药、 制革、 造纸等多种工业废
处理过程中, 电絮凝反应是一个很重要的环节。
达某一数值时, 随着电极电位继续变正, 金属溶解 速度不但不增大, 反而突然下降。 阳极钝化不但增 加了处理电耗, 而且降低了处理效果, 使得其难以 大规模应用。
在电絮凝过程中由于生成了附着于电极表面的 不导电的不溶性物质, 增加了电极的电阻从而导致 电絮凝效能的下降。 所以要消除电极钝化实际上就 是要阻止电极上生成致密不导电难溶性氧化物或 盐, 或者减轻钝化膜的不利影响, 或者彻底溶解钝 化膜 [10]。 3.2 电絮凝技术的改进
水以及给水净化 [2]。 电絮凝法在处理过程中具有多
1 电絮凝的工作原理
功能性 [3], 对有机污染物的去除除了电絮凝作用之
电絮凝是在外加电场的作用下, 利用可溶性阳 外还包括电化学氧化和还原、 电气浮等作用。 另