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填充床电极直接氧化含氰废水 总被引:4,自引:0,他引:4
采用填充床电化学反应器对低浓度含氰废水进行直接氧化试验。结果表明:填充床电极电流效率高,电流密度大,电解时间短;单位体积电解池的处理能力和电耗优于平板电极;对于含氰浓度低于250mg/L 的废水,采用填充床电极直接处理至排放标准。 相似文献
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针对某炼油厂焦化含油废水的特点,开展了三维电极处理含油废水的试验研究,对处理时间、电压、活性炭填充量、极板间距及曝气量等工艺参数进行考察优化,再通过处理前后水样的宏观和微观形貌的对比分析以及GC-MS联用分析等,进一步评价三维电极对废水的净化处理效果.试验结果表明:三维电极处理焦化含油废水的优化工艺条件为处理时间180 min、电解电压30 V、活性炭填充量500 g、极板间距6 cm、曝气量1 L/min,此时除油率可达到96.73%.三维电极对焦化含油废水有较好的处理效果,基本实现了焦化含油废水的净化处理. 相似文献
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综述了电吸附技术对废水中氨氮回收的研究进展,重点介绍了电极材料对电吸附回收氨氮的影响,其次还介绍了电压、pH和共存离子对电吸附回收氨氮的影响,在此基础上,对电吸附研究前景进行了展望。 相似文献
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自制了DSA电极为阳极,纯镍板为阴极馈电极,阳离子交换膜为隔膜,阴极室填充雷尼镍催化剂的填充床电化学反应器。在雷尼镍填充床电化学反应器中电还原果糖合成甘露醇,考察了雷尼镍用量、阴极馈电极电流强度、果糖起始浓度、槽电压、搅拌速度、支持电解质等因素对电还原反应的影响。结果表明:在无支持电解质存在下,当果糖起始浓度为2.0mol/L,阴极室中雷尼镍填充质量与果糖质量比为3,阴极馈电极电流强度为7A,通电量为2F/mol,槽电压为6V,搅拌速度150r/min,果糖的转化率可达97.68%,采用填充床电化学反应器制备甘露醇,反应效率高,可简化后续产品的提纯过程。 相似文献
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采用“电絮凝浮选+多介质滤器+弱酸床树脂”对印染废水进行除杂软化膜前预处理,预处理产水再经过RO浓缩和NF分盐将废水中氯离子和硫酸根离子进行有效分离,并对分离后两股盐溶液分别进行盐回收和制酸碱处理。通过对废水除杂、膜分盐浓缩及双极膜产酸碱等处理效果进行分析,实验结果表明回收盐硫酸钠品质达到II类一等品标准,可回用于印染加工过程,同时废水中盐转化制得的酸碱可用于系统的再生及中和处理等。该处理工艺实现印染废水的资源化循环利用,为废水除杂及资源化处理提供参考。 相似文献
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以超重力旋转填充床(RPB)为反应装置,研究了O_3/UV工艺处理罗丹明B染料废水的效果。考察了旋转填充床转速、液体流量、催化剂P25质量浓度、臭氧质量浓度等因素对脱色率和COD去除率的影响。结果表明,随着旋转填充床转速、液体循环量、催化剂P25质量浓度以及臭氧质量浓度的增加,罗丹明B废水的处理效果增加;当温度为25℃、液体体积为2 L、RPB转速为1 000 r/min、废水pH为4、气体体积流量为150 L/h、液体循环量为30 L/h、臭氧质量浓度为35 mg/L、催化剂P25质量浓度为400 mg/L时,罗丹明B废水经处理20 min后脱色率和COD去除率分别可达100%和40%。 相似文献
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研究采用填充床电化学反应器,对低浓度含氰废水投加氯化钠进行间接氧化。试验表明:投加氯化钠可明显改善填充床反应器的工作特性,强化 CN~-的氧化过程,缩短废水在电解池里的停留时间。 相似文献
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介绍了开发电去离子(EDI)回收电镀漂洗废水技术的重要意义;综述了目前国内外以阳床EDI和混床EDI回收电镀漂洗废水的研究新进展;分析了存在的主要问题,并对进一步的研究进行了展望. 相似文献
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回收重金属废水用电去离子(EDI)技术,是一项电渗析和离子交换相互有机结合的膜分离脱盐技术。具有连续运行、无人值守、不用酸碱、环境友好等显著优点。介绍了国内外几项用于回收含铜和含镍废水的研究进展,针对重金属废水的特点,设计了以阳树脂为主的阴、阳树脂分层填充的装置,采用这种技术,代替传统的离子交换技术,可实现重金属废水的回收和利用,达到闭路循环,零排放,无污染。 相似文献
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流化床电极技术及在治理含金属废水中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍了新型的流化床电极(FBE)技术原理,实验设备及流程图,对比了流化床与非流化电解效果,提及流化床电极技术操作和控制条件及治理含金属废水的实例,该法具有一次投资少,操作容量大,耗电少,回收价格便宜,分离回收彻底等优点,在各类电解液的净化方面,特别是在处理低品位矿物的湿法冶金上有着广阔的前景。 相似文献
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典型的有机电合成反应,常伴有相互竞争的电极副反应和均相反应,增加电极极化以提高反应速率会使选择性明显降低。填充床电极具有大的内表面,能在相对低的极化下,达到较高的表观电流密度,有利于缓解反应速率和选择性之间的突出矛盾。本文对填充床电极微分反应器(PBEDR)中典型有机电合成反应过程进行了理论分析,重点在于床层内超电势横向分布对选择性的影响。建立了描述超电势分布的普遍化数学模型,归纳出表征电极极化和副反应影响的量纲1数μ和ω,并用ADM(Adomian’s decomposition method)对该非线性微分方程模型求解;所获得的逼近解代数表达式,可方便地计算不同参数下超电势分布对平均选择性的影响,而毋需反复求解模型微分方程。最后给出了PBEDR硝基苯电还原制对氨基苯酚选择性分析实例,优化了反应器特征尺寸(填充床电极厚度)。结果证明:理论计算与实验数据令人满意地一致。 相似文献