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AO地埋式一体化污水处理设备

  • 产地
  • 所在地
  • 山东
  • 山东潍坊市

更新时间:2020-09-30

有效日期:已过期

产品详情

AO地埋式一体化污水处理设备
设备可放于地上或地下,使用寿命十年以上。
设备可用于:生活污水、医院污水、农村的、城镇的、洗涤的、养殖的、屠宰的、餐饮的、景区的、服务区的、变电站的、收费站的及各种工厂生产的污水。


溶液pH
电解液的pH能够影响电极副反应及目标重金属的终析出形态。电解液酸性较强时,H+浓度高,氢传质速率快,由浓差极化造成的析氢过电位低。根据Nernst方程,H+浓度高,氢电极反应速率快。同时,活化极化同样造成析氢过电位降低。在两者的共同作用下,氢实际析出能力增强,与目标重金属竞争电子,从而降低了电解金属的电流效率和回收效率。当pH>7时,电解液呈碱性,金属离子易形成氢氧化物沉淀,无法电解。电解液呈中性时,由于氢的析出,阴极附近OH-浓度升高,金属离子在阴极附近发生水解甚至生成沉淀。因此根据不同金属离子的平衡电位不同,存在电解pH值。用电沉积法处理含镉废水过程中发现,当pH<1.5时,由于溶液中氢离子浓度较高,氢浓差极化造成析出过电位低,氢的析出竞争能力提高,导致阴极析氢反应剧烈,阻碍镉离子的沉积;而pH>3.5时,虽然氢离子浓度降低,在浓差极化和活化极化的共同作用下,氢析出的相对竞争性减弱。但镉水解程度加大,二者共同影响下,使镉沉积的电流效率和回收率均有所减小,所以当电解液初始pH为1.5~3.5时,处理效果好,镉的去除率高达99.3%。
 溶液温度
电解液温度首先影响离子的迁移速度。温度越高,离子转移速度越快,传质速率也越快。金属离子的传质速率提高一方面会使得电极表面的离子浓度升高,电极反应的速率增大;另一方面,温度的升高也会提高阴极副产物的实际电位,增大副反应的反应速率。同时,高传质速率也会加速已沉积金属的返溶,从而导致腐蚀率上升,金属去除率下降。此外,温度还会影响电极表面反应物和生成物的吸附速率、吸附-脱附平衡扩散速率及电解液中各物质的溶解度以及电解质的介电常数[63],适当的升高温度还可能提高溶液的电导率、提高阴极电流效率、降低沉积层应力等。Mendoza-Huizar等采用恒电位和伏安法研究钯在不同温度下的电沉积,发现金属离子在阴极发生还原反应的反应速率常数和成核速率均随温度的升高而增大,而电荷传递系数随温度的升高而减小。
不同金属离子在不同电极材料上发生电沉积的适温度不同,一般高温比低温更适于金属离子的沉积。但温度不宜过高,高温会促使金属的化学溶解,同时增加电解液的蒸发。麻丽峰等研究发现,温度升高,铜沉积的电流效率和回收率均呈增大趋势,分别由25℃时的36.7%和54.9%分别提高到75℃时的53.1%和79.3%。这主要是由于温度升高降低了溶液黏度,同时加快离子运动速度,降低析铜过电位,使铜的实际析出电位升高所导致。
AO地埋式一体化污水处理设备温度对电沉积能耗也会产生影响。电解液温度升高会导致电解液黏度降低,金属离子扩散速度加快,溶液的电阻和能耗都会相应降低。但温度过 高时,氢过电位降低,副反应加剧而降低电流效率,增加能耗。王宏丹等[66]研究了电沉积锌过程中温度变化对能耗的影响,发现温度由30℃提高到60℃时,系统能耗先降低后上升,在45℃时达到低(2711kW·h/t),此时的电流效率也高,达到93.4%。
重金属离子浓度主要通过影响溶液的电导率,进而影响电沉积系统的电流效率及能耗。离子浓度越大,溶液总离子活度越大,电流密度越大,极板附近重金属离子充足,电流效率升高,能耗降低。相反,离子浓度过低时,由Nernst方程可知,阴极电势较低,且在浓差极化的作用下,废水中的H+更容易在阴极生成H2,从而抑制金属离子的析出,进而降低电流效率,增加系统能耗。但浓度不能过高,当浓度高于5mol/L时,离子间距离减小,引力增大,相互作用加强,离子运动阻力增大,运动速度减小,导电能力变弱,也会影响电沉积效果。Zhou等[67]采用超滤-电沉积组合工艺从工业废水中回收Cu2+和Zn2+,发现当Cu2+和Zn2+的浓度分别低于200mg/L和400mg/L时,随着浓度的降低,电流效率急剧下降;当浓度分别高于上述数值时,电流效率变化较小,分别达到95%和92%以上。晋瑞杰[68]研究电沉积处理含镍废水过程中浓度对能耗的影响,发现初始Ni2+浓度从500mg/L提高到1000mg/L时,能耗从67.6kW·h/kg快速降低到37.3kW·h/kg,而从1000mg/L提高到2000mg/L时,能耗逐渐下降至24.7kW·h/kg。交流模式可以有效避免杂质阳离子占据活性位点。在反向电流的作用下,杂质阳离子会周期性远离电极,从而提高目标重金属离子的回收率。Liu等[71]采用偕胺肟修饰碳电极,以半波整流交流形式电解海水,通过偕胺肟与海水中铀的特异性结合回收铀,从而避免海水中大量阳离子对活性位点的堵塞,使低浓度的铀得以提取,提取容量达到1932mg/g,是传统物理化学提取方法的9倍以上,速率是常规方法的4倍。Liu等[22]采用氧化石墨烯修饰碳纤维电极,氧化石墨烯表面的高密度官能团强化重金属离子的电沉积效率,通过实验,他们发现在频率为50Hz,交流电压依次设置为(-3.5V, +1V)、(-4V, 0V)、(-5V, -2V)时,Pb、Cu、Cd能达到分步沉积的目的,且每一步的回收率都在99.9%以上。这一方法不仅加强了金属离子的沉积率,同时还可选择性的回收金属。
脉冲电沉积是通过周期性地接通和断开电路,或在某一固定电流上叠加波形脉冲的形式进行的电沉积过程。脉冲电沉积大的优势在于其通过电流的导通和关断来调节电极-溶液界面的金属离子浓度,从而消除浓差极化。当电路导通时,界面处离子浓度迅速降低,浓差极化发生,而在电路关断时,界面处的离子浓度又会回升,从而消除浓差极化。另外,在金属的电沉积过程中,由于脉冲形式具有较高的峰值电流,增大了阴极过电位,提高金属成核速率,易形成大量尺寸较小的晶核,改善沉积层质量。


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