一、电絮凝的技术背景:汇聚是在水处理中最重要的物理化学操作方法之一。我们从来不用汇聚来叙述液体中不稳定的微小颗粒凝集成较小的颗粒这个过程。液体中的污染物:如重金属离子、有机无机的溶解物基本上都是以电荷的状态不存在于溶液中。
Schulze曾多次在1882年认为,在液体中重新加入具有与溶解物忽略电荷的离子,使沉淀物体不平稳而凝集,从而能用溶解和过滤器的方法不予清理。有很多种方法可以约汇聚的目的,化学汇聚方法是常用的方法之一。
但是因为这种处置方法费用较高并产生大量的污泥,所以现在很少用于。生物的方法由于处理过程比较复杂,很难广泛用于。而电凝聚系统是利用电化学的原理,在电流的起到下沉淀可溶性电极,使其沦为具有电荷的离子并释放出来电子。产生的离子与水电离后产生的(OH-)融合,分解有絮凝起到的化合物。
另外释放出来的电子还原成具有正电的污染物,从而超过除去液体中污染物的目的。电絮凝可以一次已完成水解、还原成、絮凝、气浮的过程,是污水处理的一个很好的自由选择。
但是一般电絮凝还不存在一下几个问题:1)处置污水时,若要超过较好的处置效果,则必须较长的停留时间,这对于水量较为大的污水处理工程无法限于;2)对高浓度的有机污水展开处置时,电极消耗较为大,导致运营成本较高;3)对一些溶解性较为强劲的物质,去除率受限,独立国家用于很难做达标排放。由于不存在以上几个问题,所以完全没一个电絮凝设备可以独立国家处置所含较简单污染物的污水或独立国家作为液体净化设备。二、RWEC型高频同轴电絮凝系统高频同轴电絮凝是在传统电絮凝技术的基础上发明者的。
在了解的研究了有所不同污染物在各种电场条件下再次发生的电化学反应和产生的结果后,总结了用于的电源强弱、电流密度的大小、电源的形式(如直流、脉冲及频率的强弱)、各种敏化剂在有所不同电场下再次发生的诱导催化剂水解的起到、电极的形状等后,研究发明者了RWEC同轴电絮凝反应器和与其配有的RWEP自适应智能化电源的RW型高频同轴电絮凝系统。高频同轴电絮凝与传统电絮凝的区别与特点:1)转变的传统电絮凝反应器电极的形式:目前可以查出的电絮凝电极除以下几种外,还有絮凝床、絮凝槽等。
2)一般电絮凝使用的设施电源为直流电源、脉冲电源、高压电源或高频电源。而高频同轴电絮凝使用的是低、高压脉冲和低、高压高频自适应智能电源。
这种电源在一定范围内,可以根据被处置液体负荷(水量和污染物含量)的变化自动调整。这样不但可以构建对液体中某个污染物或物质有针对的除去或萃取,也使污水处理或水净化工程几乎构建自动化。3)根据处置的拒绝,可以在电絮凝的过程中加入适量的“敏化剂”。由于高频同轴电絮凝是在一个几乎堵塞的空间内已完成,所以在高频电场起到下,敏化剂可以更加充份的被“转录”,使得诱导催化剂水解反应展开的更加完全,已完成一般电絮凝无法已完成的处置工作。
由于以上三个主要特点,高频同轴电絮凝可以构建以下几个目的:1)高频电场和电絮凝的合理人组,不会产生大量的、不具极强水解性能的羟基自由基(?OH)和新的生态的混凝剂,使废水中的污染物再次发生诸如催化剂水解、分解成、混凝、导电等起到,能有效地除去污水中的污染物。2)高频同轴电絮凝在高频电场和敏化剂的起到下,可以再次发生一般电絮凝很难再次发生的格氏试剂反应和诱导催化剂水解反应。对一般电絮凝无法处置的溶解性污染物有极高的处置能力,使其有十分长的处置范围和更佳的处置效果。
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