废水除磷废水中的磷多以PO23、PO33-、P2O74废水除磷
废水中的磷多以PO23-、PO33-、P2O7 4- 和PO3- 的形式存在,当废水加热至90 ℃以上,4 种磷酸根离子会通过一系列反应变成PO43-,此时可与电絮凝阳极溶出的Al3+、Fe3+反应生成难溶的AlPO4 和FePO4 而被除去。其中PO33- 难去除,在工况中投加生石灰可提高PO33- 的去除率,但
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废水除磷废水中的磷多以PO23、PO33-、P2O74
废水除磷
废水中的磷多以PO23-、PO33-、P2O7 4- 和PO3- 的形式存在,当废水加热至90 ℃以上,4 种磷酸根离子会通过一系列反应变成PO43-,此时可与电絮凝阳极溶出的Al3+、Fe3+反应生成难溶的AlPO4 和FePO4 而被除去。其中PO33- 难去除,在工况中投加生石灰可提高PO33- 的去除率,但泥量大。冯爽等采用电絮凝法去除二级处理出水中的磷,原水磷(以PO43- 计) 质量浓度3 mg/L,电解槽容积4 L,铁极板尺寸 10 cm×15 cm×1 mm,极板间距1.5 cm,电流0.31 A,曝气,电解8 min 后磷去除率可达约80%,出水磷质量浓度降至0.68 mg/L。另外,废水酸度对磷去除率有明显影响,碱性条件下有助于磷的去除,而在酸性条件下能显著降低磷的去除率,这是因为当废水呈酸性时,大量的金属氢氧化物絮凝剂和难溶的 AlPO4 和FePO4 会被溶解,明显降低除污效率。在工程化方面,M. A. Rodrigo 等采用电絮凝技术去除生活污水中的磷,水源来自城市污水处理站,极板有效面积100 c m2,极板间距9 mm,pH=4.5,电导率0.75 mS/cm,电流密度10 A/ m2,每次处理废水5 d m3,当通电量为25 A·h/ m3,能耗为4.5 kW·h/ m3 时,该污水中磷的去除率接近。

电絮凝法的研究及工艺已应用于各种水体的净化和处理
电絮凝法的研究及工艺已应用于各种水体的净化和处理。由于其原位产生絮凝剂的特点,因此具有活性高、易操控、泥量低等优点。但电絮凝技术存在电极易钝化和极化、运行成本较高等问题,仍限制其发展,相关过程机理也尚未完全明晰。今后的研究还需对在电絮凝过程中电沉积、絮凝和气浮等过程的相互作用和增效机制进行深入解析。另外,因废水水质和目标污染物属性差异较大,针对各种复杂水质和污染物的电絮凝工艺参数还需进行相应的特征设计和优化,甚至可以通过耦合后续的电气浮等工艺以强化絮凝效果,而目前还缺乏可以广泛使用的数据模型来对电絮凝反应器进行标准化设计并制造各种模块化集成设备。再者,与其他物化技术耦合以提高污染物去除率和扩展废水处理种类的相关研究也亟待开展。上述问题的解决,将进一步推动电絮凝法的发展和实用化,使之成为广泛使用的废水物化处理方法。

CECS
CECS-Q"视垢"系列电解水处理器
电解缓蚀技术:电解反应室与管道相连,起到阴极保护作用。电解产生的活性物质(活性氧和氢氧根自由基等)在设备管道内壁形成保护膜,隔离溶解氧与管壁产生氧化腐蚀。该过程全自动运行,自动适应水质变化,可动态调节冷却循环水LSI指数,实现缓蚀作用。
电解杀菌灭藻技术:电解电流将水中的部分氯离子转化成游离氯(水中余氯高达0.5ppm),同时产生臭氧、氧自由基、氢氧根自由基和等强氧化剂,实现杀菌灭藻功能。同时结合安培电流、阴极高pH环境的和阳极低pH环境,进一步增强杀菌灭藻能力。特别的,电解作用能杀灭空调系统容发的军团菌,防治生物污染,保护人类健康。

循环冷却水电解除垢技术和电絮凝污水处理技术
结垢、腐蚀、生物粘泥污染是困扰工业冷却循环水系统的三大问题。循环冷却水电解除垢技术和电絮凝污水处理技术,采用非药剂方法对循环冷却水进行旁路和排污水深度处理,提高循环冷却水的浓缩倍数,实现了循环冷却水的杀菌灭藻、缓蚀阻垢、深度过滤。冷却塔排污水经过EC电絮凝设备进行深度处理后,可回用到循环水冷却塔水池、或者用于冲洗道路。

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