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了解工业污水四大污染-措施
1、物理治理方法。物理方法治理工业污水污染主要是根据污水中污染物的物理性质,如、密度等,从而达到污水中的污染物与水分离的目的,即起到有效净化水资源的作用。物理方法主要可以分为物理吸附、物理分离以及电解三种方法。物理吸附主要利用活性炭、明矾(kl(so4)2?12h2o)等净水剂,吸附污水中的大量杂质。物理分离则是利用沸点的不同,加热污水,从而分离纯水和污水。当然,也还可以采取电解水的方法,分离水中的杂质,终达到净化污水的目的。
2、化学治理方法。化学方法治理工业污水污染主要是通过加入化学物质,与污水中的污染物质发生化学反应,工艺方法有:酸碱中和法、氧化还原法(芬顿氧化、臭氧氧化、湿式氧化)、混凝法以及污水处理剂。化学方法的优点是污染治理效率较高,缺点是改变污水化学性质的同时,还可能产生新的污染物质,带来二次污染。中和法是通过调节工业污水中的酸碱度,使得工业污水达到中性。这是由于大多数的工业污水都呈现强酸性,这些强酸性的污水会给人体和生态环境带来-的-和危害,所以使用碱性物质将其中和可以减少污染-。近年来,随着化学的不断发展,越来越多的氧化剂应运而生,这些氧化剂的出现为氧化法的发展提供了有效的原材料。
天津滋源科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才,获得多项污水处理应用领域的自有-。
电堆积过程中,电极一般经过3个反应阶段,分别为电极反应控制阶段、扩散控制阶段和副反应阶段。反应刚开始时,随着电压升高,重金属离子的运动速率加快,堆积速率增大。随着反应进一步发生,电极板处发生浓差极化现象,电极附近金属离子浓度小于溶液本体的离子浓度,导致重金属离子扩散速率变慢。当电压进一步升高,阳极开始析出大量h+抵消浓差极化作用的情况下,依旧会增加阴极氢气生成,使溶液ph升高,金属离子会以氢氧化物沉淀形式析出,从而降低回收的效率,而且较高的电压也增加了能耗[55]所以,ro纯水系统,选择电堆积电压时,除了考虑电沉积效率, 上海纯水设备还需同时考虑重金属和氢析出的相对电位及能耗情况。
需要注意的对于含多种重金属离子的废水,适当的工作电位是提重金属回收选择性,提高金属纯度的关键。目标重金属与其他杂质金属的析出电势必须相差足够的数值,一般至少要差0.2v以上,否则会有杂质金属析出[56]bhatluri等研究发现,铅在阴极沉积的电压是2.5v堆积率为88%继续升高电压时,铅的堆积率没有进一步增加,反而增加了系统的能耗。
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电极材料的影响
电沉积系统的阴极由导电资料制成,如金属铜、铝、碳质材料(如石墨)不锈钢、金属氧化物等。阳极选用不溶性材料,如不锈钢、石墨等。电沉积反应在阴极主要经历两个过程,一是目标金属离子在阴极放电,结晶形成堆积物;二是氢离子放电,形成氢气。过多的氢离子参与反应会使系统的电流效率下降。因此,必需控制氢的还原电位低于金属的还原电位。水溶液为电解质的条件下,还原电位较正的金属(如cu2+析出很容易,但还原电位较负的金属(如zn2+就会比较困难,此时阴极宜选择氢过电位较高的资料,如不锈钢板、铝板等[41]研究标明,不同的电极基底资料会影响电沉积速率、电化学行为及膜修饰电极在电解质溶液中的稳定性[42]采用纳米技术对电极资料进行修饰,可--电极的电沉积性能,如liu等[43]采用涂有单层碳纳米管的不锈钢电极作为阴极去除水溶液中的铅,适反应条件下,铅的去除率可达97.2%99.6%且该电极资料易于再生,对废水中铅、铁、铝等均具有较好的去除效果。
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