电吸附模拟

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ACF电吸附去除盐离子及其选择吸附性研究

ACF电吸附去除盐离子及其选择吸附性研究

ACF电吸附去除盐离子及其选择吸附性研究魏永;赵威;石舟翔;江晓栋;姚维昊【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2018(038)009【摘要】采用活性炭纤维作为电极材料,经过盐酸改性后研究其电吸附去除水溶液中盐离子的效果.研究结果表明,工作电压越高去除效率越好;不同盐离子的吸附量与其平衡浓度之间的关系均较好地符合Freundlich等温式,Lagergren准二级动力学方程能很好地描述电吸附过程的整个阶段;含有不同价态的盐离子溶液,价态越高吸附效果越好;而含有同价态的盐溶液,电吸附更偏向选择水合半径小的离子,且价态大于水合半径对电吸附效果的影响.【总页数】4页(P37-40)【作者】魏永;赵威;石舟翔;江晓栋;姚维昊【作者单位】常州大学环境与安全工程学院,江苏常州213164;常州大学环境与安全工程学院,江苏常州213164;常州大学环境与安全工程学院,江苏常州213164;常州大学环境与安全工程学院,江苏常州213164;常州大学环境与安全工程学院,江苏常州213164【正文语种】中文【中图分类】X703.1;O647.3【相关文献】1.离子交换树脂/活性炭复合电极制备及选择性吸附性能研究 [J], 周嘉郁;张一敏;包申旭2.活性炭纤维对于离子的电吸附选择性能研究 [J], 高湘;林小辉3.聚吡咯/活性炭复合电极对不同离子电吸附性研究 [J], 刘艳辉;徐克;张晓晨4.偕胺肟基纤维对金离子选择吸附性能研究 [J], 赵可江;王新军;赵亮;田振邦;黄伟庆5.十六烷基三辛基铵静电吸附氯金酸的Langmiur-Blodgett膜及其修饰聚氯乙烯液膜金离子选择性电极的研究 [J], 吴金兰;郭渡;章咏华;王新平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

高电压电容吸附法处理模拟含盐废水

高电压电容吸附法处理模拟含盐废水

高电压电容吸附法处理模拟含盐废水齐菲;刘舒华;徐炎华;赵贤广【摘要】针对电容吸附除盐法的缺点,通过对电极进行绝缘处理,开发了一种新型高电压电容吸附除盐技术.实验结果表明:增大外加电压,有利于除盐效率的提高;外加电压为60 V时,NaC1去除率可达90%以上;增大废水流速对吸附效果不利;反应温度对处理效果的影响不大;在NaC1质量浓度为80 mg/L、外加电压为60 V、反应温度为25℃、废水流速为36 m/s、反应时间为30 min的条件下,经一级处理和二级处理后出水的NaC1质量浓度分别为39 mg/L和16 mg/L,NaC1去除率分别为51.3%和80.0%.【期刊名称】《化工环保》【年(卷),期】2013(033)006【总页数】4页(P490-493)【关键词】电容吸附;高电压;绝缘电极;除盐;废水处理【作者】齐菲;刘舒华;徐炎华;赵贤广【作者单位】南京工业大学环境学院,江苏南京210009;南京工业大学环境学院,江苏南京210009;南京工业大学环境学院,江苏南京210009;南京工业大学环境学院,江苏南京210009【正文语种】中文【中图分类】X703.1目前,我国含盐废水产生量逐年增加,来源也更为广泛,涉及印染、农药、化工生产、石油和天然气开采、食品加工等行业[1]。

这些含盐废水中常含有大量有机物,如直接采用生物法进行处理,盐类物质会进入生化过程,对微生物产生抑制作用,影响生化处理效果,导致出水难以达标排放。

目前,工业上常用加水稀释、蒸馏、电吸附、离子交换、超滤和反渗透等方法对含盐废水进行预处理,处理后的废水能够进行后续常规生化处理。

但加水稀释造成了净水资源的浪费,蒸发除盐过程中会产生大量危险废物,电吸附装置复杂且运行操作不便,超滤和反渗透存在膜污染等问题[2]。

因此,寻求更加经济高效的除盐方法成为研究的热点。

近年来,一种新兴的除盐技术——电容吸附除盐法得到很大发展。

它具有以下优点:产水率高、能耗低[3];除盐性能良好;生产过程绿色无污染,对进水水质要求不高,再生时不消耗药品;电极间距宽,不易堵塞[4]。

电吸附除盐水技术的创新特点及其实际效果

电吸附除盐水技术的创新特点及其实际效果

电吸附除盐水技术的创新特点及其实际效果梅艺【摘要】Rapidly increasing water consumption with fast industrial development has caused shortage of water resources, so waste water recovery has become one of the major ways to solve the problem of water shortage. Electrosorption technology (EST) is an environ-ment-friendly desalination process with less energy consumption and lower cost compared with double-membrane method. The EST desalination process requires no acid and alkali regenera-tion and produces no secondary pollution, bearing bright application prospects.%随着工业的快速发展,用水量急剧上升,造成了水资源的短缺。

污水回用是解决淡水资源短缺的主要途径之一。

电吸附技术(EST)是一种环境友好的除盐技术,其能耗相对于双膜法较小、成本低,在除盐过程中无需酸碱再生,不会产生二次污染,有着广阔的应用前景。

【期刊名称】《冶金动力》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】3页(P59-61)【关键词】电吸附技术;除盐水;实际效果【作者】梅艺【作者单位】南京钢铁有限公司高线厂,江苏南京 210035【正文语种】中文【中图分类】TQ085水资源在一定程度上已经成为制约一些企业发展的资源因素,迫使人们探索节约用水、减少污水外排的方法,污水回用技术在不断地创新、发展,成为工业企业节水减排的重点。

反渗透、电渗析、电吸附除盐技术比较

反渗透、电渗析、电吸附除盐技术比较

反渗透、电渗析、电吸附技术比较一、原理比较1、反渗透(RO)除盐原理当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透处理的基本原理。

2、电渗析除盐原理电渗析是膜分离技术的一种,是利用离子交换膜对阴、阳离子的选择透过性能,在外加直流电场力的作用下,使阴、阳离子定向迁移透过选择性离子交换膜,从而使电介质离子自溶液中分离出来的过程。

除盐原理如图所示,电渗析器中交替排列着许多阳膜和阴膜,分隔成小水室。

当原水进入这些小室时,在直流电场的作用下,溶液中的离子就作定向迁移。

阳膜只允许阳离子通过而把阴离子截留下来;阴膜只允许阴离子通过而把阳离子截留下来。

结果这些小室的一部分变成含离子很少的淡水室,出水称为淡水。

而与淡水室相邻的小室则变成聚集大量离子的浓水室,出水称为浓水。

从而使离子得到了分离和浓缩,水便得到了净化。

3、电吸附(EST )除盐原理电吸附技术,又称电容性除盐技术,其基本原理是基于电化学中的双电层理论,利用带电电极表面的电化学特性来实现水中带电粒子的去除、有机物的分解等目的。

电吸附原理见图,原水从一端进入由两电极板相隔而成的空间,从另一端流出。

原水在阴、阳极之间流动时受到电场的作用,水中带电粒子分别向电性相反的电极迁移,被该电极吸附并储存在双电层内。

同时,随着电极吸附带电粒子的增多,带电粒子在电极表面富集浓缩,从而使水中的溶解盐类、胶体颗粒及其带电物质滞留在电极表面,最终实现盐与水的分离,获得净化/淡化的出水。

.图 电吸附除盐原理示意图二、电吸附与反渗透、电渗析在污水回用领域的技术特点比较进水出水。

电吸附

电吸附

电吸附技术在污水处理中的应用摘要:电吸附是一种利用电势差为驱动力,促使离子被吸附到带电电极表面的除盐技术,具有低能耗、不添加化学试剂、环境友好等显著特点。

并且,产水水质能够达到循环冷却水系统补充水的要求。

和其它能有效从废水中脱盐的技术相比,电吸附技术有着极大优势。

同时,该工艺的操作也比较简单,再生时无需酸碱,只需将电极短接放电并以原水冲洗即可。

随着水资源日益短缺,电吸附作为一种新型水处理技术肯定会发展成为水处理领域的一个亮点。

关键词:电吸附技术脱盐污水处理Electro-sorption technology in the application of wastewatertreatmentAbstract:Electro-sorption technology is a kind of desalination process by using electric potential difference as driving force for prompting the ions to be adsorbed to the charged electrode surface.It is characterized by low energy consumption,environment-friendly and no need to add chemical reagent. And the produced water quality could meet the specification for make—up water of circulating cooling water system.In contrast with other techniques,it is pointed out that,as an effective desalting technology in waste water treatment,EST has great superiority.Meanwhile,the operation of the process is relatively simple, short connected electrodes and washing using the raw water are required to a—chieve regeneration without acid and alkal. With the increasing shortage of water resources,EST as a new type water treatment technology will surely develop a new bright spot in the field of water treatment applications.Key words:Electro-Sorption Technology desalt waste water treatment1 引言我国作为一个水资源短缺的国家,面临着严峻的水资源不足的问题。

电容去离子研究进展

电容去离子研究进展

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N o. 20 03
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电容去离子研究进展
重要
尹广军, 陈福明
( 清华大学化学工程系, 北京 100084)
摘 要: 本文介绍了电容去离子的原理及特点, 并从电容去离子的实验装置、理论模型和电极材料 方面综述了电容去离子研究和应用开发的进展。 关键词: 双电层; 电容去离子; 充电富集; 脱盐 中图分类号: T Q028. 8 文献标识码: A 文章编号: 1000-3770( 2003) 02-0063-04
O ren 和 Soff er 等[ 21, 22] 和 G olub 等[ 23] 通过实验 验证了碳表面双电层的形成和法拉第反应。他们的 结果表明, 碳或石墨电极的充电过程, 在较高的电压 下, 法拉第反应造成的假容量在总离子吸附容量中 占有较大比重。可是, 对于不同的电极材料, 这一结 论又有所不同。W ang 等[ 24] 提出, 炭气凝胶比碳或石 墨电极表面上发生法拉第反应的程度小得多。事实 上, Yang 等[ 20] 研究炭气凝胶电极的吸附模型时没 有考虑法拉第反应, 模型的结果与实验值却很符合。
的效率。即使临近的碳粒子相互接触, 它们之间的电 接触也不很紧密, 造成很高的电阻。所以由活性炭为 电极制成的电容去离子装置, 离实际应用还有一定 的差距, 但是超高比表面积活性炭[ 25] 的研制有可能 使这一点得到改变。普通活性炭的孔隙结构由微孔、
中孔和大孔三部分组成, 其孔隙分布极宽, 为三分散 型结构, 而高比表面积活性炭和超高表面积活性炭 的孔径分布都较窄, 主要以微孔形式分布, 孔直径全 部小于 10nm, 超高表面积活性炭几乎全部由微孔 和超微孔构成, 属单分散型活性炭[ 26] 。只是这种碳 材料的孔径太小, 孔间会发生“重叠效应”, 可以用作 碳分子筛, 而不利于双电层的生成。为了解决这一问 题, 最近 瑞士、法国和我国的研究人员[ 27, 28] 用一系 列实验方法获得了不同的活性炭内部孔径分布, 从 而使控制孔的大小分布成为可能。

低共熔溶剂的分子模拟研究进展

低共熔溶剂的分子模拟研究进展

低共熔溶剂的分子模拟研究进展徐环斐; 彭建军; 宋晓明; 孔毅; 车欣鹏; 李滨; 田文德【期刊名称】《《山东轻工业学院学报(自然科学版)》》【年(卷),期】2019(033)005【总页数】9页(P1-9)【关键词】低共熔溶剂; 分子模拟; 综述【作者】徐环斐; 彭建军; 宋晓明; 孔毅; 车欣鹏; 李滨; 田文德【作者单位】青岛科技大学化工学院青岛 266042; 中国科学院青岛生物能源与过程研究所青岛 266101; 青岛科技大学海洋科学与生物工程学院青岛 266042【正文语种】中文【中图分类】O631.2低共熔溶剂(DES)是一类新兴绿色的类离子液体体系。

DES的典型代表是2003年报道的氯化胆碱和尿素体系,至此,DES研究成为了全世界各领域的研究热点。

通常情况下,DES由两部分组成,分别是氢键供体(HBD)和氢键受体(HBA)。

DES中氢键的存在导致了其具有低于组成成分自身的熔点,形成在室温下是液态的共熔物质体系,如图1所示。

常见的HBA涵盖季铵盐类、金属卤化物类等;HBD涵盖多元醇、多元羧酸、酰胺类等,如图2所示。

分子模拟是常用的理论计算方法,采用分子模拟对DES进行研究可以给出大量的模型数据,优化分子结构和电子云密度;可给出DES的结构-效果之间的关系、作用机理、微观结构、能量分布、原子之间键能等。

分子模拟可以给出体系内相互作用对DES体系物化性质等影响。

DES已经应用于多个领域,采用分子模拟和量子化学等手段研究其应用具有重要意义。

目前,将DES 的分子模拟和应用相结合是DES研究热点之一,对设计合成定向DES奠定了坚实的理论基础。

(a)(b)图1 DES形成示意图注:(a)为DES模型,氯化胆碱:甘油摩尔比为1∶2,给出了原子间相互作用机理[1];(b)为双组分相图上的DES低熔点形成示意图[2]。

图2 常用的DES的组成成分[3]1 分子模拟在DES应用方面的研究应用1.1 DES吸收气体Altamash等[4]采用密度泛函理论(DFT)确定甲烷(CH4)在天然低共熔溶剂(NADESs)中溶解度的分子动力学进行了模拟研究。

电吸附模拟解读

电吸附模拟解读

电极界面双电层电荷 量对电极电势也是非常 敏感的,随电极电势的 增大而迅速增大。 但当电势过高时,导 致溶液电解反应的发生, 增加了能耗。
双电层电荷量与电极电势的关系
2.电吸附技术原理
2.电吸附技术原理
在双电层的溶液一侧,包含溶剂分 子和特性吸附的一些其它物质(离子或 分子) ,溶剂化离子同荷电的电极的 相互作用,仅仅涉及远程的静电力, 因此它们的相互作用从本质上说与离 子的化学性质无关,这些离子被称为 非特性吸附离子。
在强电场作用下,在电极表面生成 寿命短、氧化性极强的活性物质, 主 要为· OH羟基自由基,可以使一些难 以降解的有机污染物质更容易被分解, 并且不会造成无二次污染。
1.电吸附电极材料的研究
电吸附技术除盐,电极是电吸附技术的关键。按照材料的 不同,国内外主要研究包括以石墨、活性炭、活性炭纤维 和炭气凝胶等材料做电极的电吸附技术。
北京化工大学机电工程学院
1.什么是电吸附?
------电吸附技术(Electrosorb Technology),又称电 容性除盐技术(CDI),是20世纪90年代末开始兴起 的一项新型水处理技术。其基本原理是基于电化学中 的双电层理论,利用带电电极表面的电化学特性来实 现水中带电粒子的去除、有机物的分解等目的。
式中:ψ为双电层电压,V;ψd为分散层电压,V;ψ0为表面电压,V;ψm为中板电压,V。
2.电吸附技术原理
电极吸附量计算
根据双电层理论,电极表面的离子吸附量与体相浓度及表面电位之间有如下关系:
zF (8 RT ) (C ) sin(h ) 2 RT q zF
1 2 1 n

zF (8RT ) sin(h ) 2 RT k zF
1.电吸附电极材料的研究
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研究表明,工作出水电导率随着流量的增大而升高。不同流量下的能耗与除盐 率的比较需要综合考虑能耗和除盐率,从而判断电吸附设备的最佳工作流量。
2.电吸附设备工作过程的研究
重碳酸盐碱度对吸附极吸附离子量的比值,可 反映电极的再生效果。 重碳酸盐酸化吹脱对吸附的影响 在利用电吸附设备处理高碱度的含盐水时,首先进行酸化吹脱尽量去除水中的 HCO3- ,可以减少其对电吸附设备的负面影响。
电极界面双电层电荷 量对电极电势也是非常 敏感的,随电极电势的 增大而迅速增大。 但当电势过高时,导 致溶液电解反应的发生, 增加了能耗。
双电层电荷量与电极电势的关系
2.电吸附技术原理
2.电吸附技术原理
在双电层的溶液一侧,包含溶剂分 子和特性吸附的一些其它物质(离子或 分子) ,溶剂化离子同荷电的电极的 相互作用,仅仅涉及远程的静电力, 因此它们的相互作用从本质上说与离 子的化学性质无关,这些离子被称为 非特性吸附离子。
在强电场作用下,在电极表面生成 寿命短、氧化性极强的活性物质, 主 要为· OH羟基自由基,可以使一些难 以降解的有机污染物质更容易被分解, 并且不会造成无二次污染。
1.电吸附电极材料的研究
电吸附技术除盐,电极是电吸附技术的关键。按照材料的 不同,国内外主要研究包括以石墨、活性炭、活性炭纤维 和炭气凝胶等材料做电极的电吸附技术。
工作及再出生水的碱度
连续8个周期的出水电导率
2.电吸附的模块设计
EST模块可由左右端极、阴阳电极接头、高效功能性材料阴极板和阳极板、隔离密封 垫、压紧螺栓螺母、支承架等组成,阴、阳电极板和隔离密封垫之间形成水流通道,同 时设置了进出水管路。
EST模块示意图
电吸附技术处理工业废水盐碱分离实验研究。 1.1 高性能电极材料的研制; 1.2 电吸附技术处理工业废水的试验研究 (1)电极材料对工业废水盐碱分离的影响; (2)电压、溶液流量、含碳酸盐浓度等工艺条件参 数对工业废水盐碱分离的影响。
2.电吸附设备工作过程的研究
2)电吸附的工艺流程
2.电吸附设备工作过程的研究
2.电吸附设备工作过程的研究
2)电吸附过程影响因素的研究
电压对吸附工作过程的影响
研究表明,随着电压增大,电极的吸附量也显增多。不同电压下,电吸附设备的 能耗与除盐率的对比对理想电压的选择也有着重要的影响。一般来说在较高的除盐率 情况下,选择能耗相对较低的电压。 流量对吸附工作过程的影响
2.电吸附技术原理
------电吸附的原理目前广泛应用的是双电层模型。在施加电 位时,在电极溶液界面形成双电层。当电极表面不带电荷时, 主要被所吸附的水偶极分子覆盖,别的表面离子和分子也可能 通过接触吸附。而当电极通电时,电极的电荷被带相反电荷的 离子或带电粒子在双电层的电解液一侧通过吸附补偿,或通过 在外亥姆霍兹面(outer Helmholtz plane)与扩散层(GouyChapman 扩散层)富集相反电荷得到补偿。这样离子或带电粒 子就会在电极表面富集浓缩,使被处理水中的盐类、胶体颗粒 及其它带电物质的浓度大大降低,从而实现水的除盐、去硬、 淡化和净化。
双电层电荷量与温度的关系
2.电吸附技术原理
双电层电荷量与溶液物质的量浓度的关系
电极界面双电层电 荷量随溶液物质量 浓度的增大而增大, 但由于电荷量与离 子的物质量浓度的 平方根成正比,电 荷量在高浓度时增 加很少,因此电吸 附优势在原水含盐 量很高时逐渐消失, 适合处理盐浓度较 低的溶液。
2.电吸附技术原理
实验条件的确定
(1)高性能电极 材料:碳纤维材料; 电极尺寸:1 800 mm ×300 mm ×215 mm (2)气路管线材料:不锈钢管 (3)操作温度及仪器进样口温度:常温 (4)实验用水要求:样品水;进样量:1.2 m3/h (5)操作压力: 真空泵抽压力:0.1 Pa 过程压力: 0.1 Pa ~600 kPa
Qa v t G g
式中,v 为电极间的平均线流速;t为工作周期的工作历时间;G为进水的矿化度;g 为出水的矿化度
2.电吸附设备工作过程的研究
电极的恢复 当电极达到饱和时,就必须进行电极的恢复.恢复的方法是将电极的极性改变,也就 是将电极反相。利用同极性相斥的原理,将吸附在电极土的带电离子(粒子)排斥释放 到流动的水流中随水流出。这样电极就得到了有效的恢复。 工作电压与电流密度 在电吸附的工作过程中,在电流的作用下,阳极一水流一阴极就形成了一个完整 的闭合电路。在这个电路中的运行电流与电极的面积之比称其为电极的运行电流密度, 而满足工作电流密度下的电压,称其为工作电压。 电流密度的大小,是与要处理的原水水质成正比的,水的矿化度越大在得到同样 的脱盐率的情况下,所使用的电流密度也就越大。 对于特定的设备,为了得到一定的脱盐率,一般情况下是根据原水的矿化度先设 定电流密度。电压的高低,一般按满足电流的需要来设定,但所使用的电压一般在一对 电极间不超过1.2V。
d
V ecm 0 2 C1
式中: ψd为分散层电压;V为外电压;Φecm为电毛细极大值时电极电位;σ0为电荷 面密度,C/m2;C1为内层电容,F/m2。
2.电吸附技术原理
Hou等为了研究在纳米材料孔洞内双电层的形成,采用了修正的双电层模型。
d Y 0
Ym
m d 0
电极示意图
1.电吸附电极材料的研究
1)石墨电极 石墨作为一种经典的电极材料,尽管其本身并没有显著的吸附能力,但 可用作电吸附剂。 石墨电极作为最早的电极材料曾一度引起许多研究者的兴趣,它有着良 好的机械性能及可加工性,在电吸附初级阶段得到了一定的发展,随着新型 炭材料的出现逐渐被取代。
1.电吸附电极材料的研究
1.电吸附电极材料的研究
4.碳纳米管电极 碳纳米管具有特殊的中空结构、大的比表面积、低电阻率和很高的稳定性, 广泛应用于电池材料、储氢材料、平面显示器材料、化学传感器材料和超大 容量电容器材料等领域。
1.电吸附电极材料的研究
5.炭气凝胶电极 炭气凝胶(Carbon aerogels)是一种新型的多孔炭材料,在过去10年中得 到了广泛的应用。 炭气凝胶由美国Lawrence Livemore国家实验室研制开发,它是由间苯 二酚——甲醛聚合物凝胶裂解而制,可以根据需要制成不同的形状,如 块状、珠状和薄膜纸状。炭气凝胶由许多纳米开孔(3~30 nm)和中间孔 (<50nm)构成,比表面积通常很大(400~1100 ㎡/g) ,电导率很高(10~100 S/ cm)。 炭气凝胶电容性电吸附去除水溶液中重金属和无机盐的研究表明,炭气 凝胶用作电吸附剂在水体净化等诸多领域拥有更为广阔的空间。
2.电吸附设备工作过程的研究
1)电吸附的工艺研究
电极的饱和 水中离子及溶解的矿物质的多少称为水的矿化度。矿化度大,水中的可溶矿物含量也就 越多,对电吸附的电极要求也就越高,其主要的是电极的表面积。在一特定表面积的一对 电极形成的电场中,处理一定量的水量后,阴、阳电极就会聚集一定量的离子(粒子), 这些同类离子层间就会产生巨大的排斥力,使后来的离子(粒子)不能被吸附而随水流走, 失去淡化作用,此时称之为电极的饱和。对于某一成品的设备,电极工作吸附量的值量可 用下式计算:
实验内容
(1)电极材料的影响实验 作为性能优良的双电层电极必须具备4 个条件:高的比表面积;好 的导电性;好的极化能力;与反应液不发生任何化学反应。由于碳材料 如活性炭、炭气凝胶及活性炭纤维等不仅导电性能良好,而且具有很大 的比表面积,置于静电场中时,能在其与电解质溶液界面处产生很强的 双电层。在实验过程中,电导率下降得愈快、程度越大,则在其它条件 相同的条件下电极性能越好。本实验中选取不锈钢,活性炭,炭气凝胶 以及碳纤维纳米复合材料等作为电极,分别做出其电导率-时间吸附曲 线,从而对电极材质对电吸附的影响进行分析。
设备参数
设备 储存容器 气路管线尺寸 真空泵 流量计 电能表 规格与型号 1 m×1 m×1 m 不锈钢 2~3个 Φ3 mm×0.5 mm不锈钢管 流量:5 m3/h,扬程:10 m 2~3个 最高流速:5 m/s 220 V,50 Hz,标定电流:10 A
工艺指标
项目 进水平均电导率,μ s/cm 出水平均电导率,μ s/cm 平均水流量,m3/h 耗电量,kW/h 技术指标 <1500 <750 1~1.2 <0.6
实验内容
(2)工作电压的影响实验 改变每对电极两端电压,分析不同电压下的能耗和除盐率的变化, 以期得到关系曲线。 (3)流量的影响实验 保持每对电极两端电压不变,改变电吸附设备的流量,分析不同 流量下的能耗和除盐率的变化,以期得到关系曲线。 (4)重碳酸盐含量的影响实验 保持其他实验条件不变,测量不同碱度下Cl-和HCO3-的脱附率。
1 2

q k (C )
1 n
式中:q—表面电荷数; ε —水在电极表面的介电常数; C—水中离子浓度; z—离子电价数; F—法拉第常数; Φ—电极表面电位; R—通用气体常数; T—热力学温度; n—实验所得常数
2.电吸附技术原理
双电层电荷量的影响因素
电极界面双电层饱和电 荷量对温度是非常敏感的, 随温度升高而迅速降低。 原因有两方面:第一, 由于温度升高,电极过电 位减小,电场力减弱,电 极表面对离子的吸附能力 降低; 第二,温度上升后, 溶液粘度下降,电极表面 对离子的粘附力减小。
2.活性炭电极 活性炭是水处理中应用最为广泛的吸附剂,有活性炭粉末和活性炭颗粒 两种产品形态,具有生产简单、成本低等优点。 尽管研究表明活性炭具有良好的去除重金属离子的效果,但是由于活性炭 电极本身高电阻和传质阻力的缺点限制了它在实际中的应用。
1.电吸附电极材料的研究
3.活性碳纤维电极(ACF) 活性碳纤维有高比表面积和较大的吸附容量,并且活性碳纤维制品种类众多, 有毛毡(无纺布) 、纸片、蜂窝状物、织物、杂乱的短纤维和纤维束等形状, 因为可以直接剪成合适的尺寸做电极片,使得活性碳纤维作为电吸附电极更 简单方便,易于实现。
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