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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---。
膜是具有选择性分离功能的资料,利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。与过滤、精馏、萃取、蒸发等激进分离技术相比,膜分离技术具有能耗低、分离、设备简单、无相变、无污染等优点,因此被称为新型分离技术。
膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量)可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据资料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜,其过滤精度较低,选择性较小。有机膜是由高分子资料做成的如---纤维素、芳香族聚---、---砜、聚氟聚合物等等。
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电沉积原理
电沉积是指在水溶液、非水溶液或熔融盐体系中,将电流引入电极时阳极发生氧化反应和阴极发生还原反应的过程。其基本原理见图1即体系中重金属离子在阴极处被还原成单质形态,并且由于化学---积在阴极表面上[23]从而达到去除和回收的目的其主要反应是重金属离子在阴极的还原,其反应。
阴极上除了发生金属离子的还原反应,还同时发生其他副反应。这些副反应会影响电沉积的电流效率,降低废水处置效果。mook等研究证实了电解池内两极均可能发生多种副反应,这些反应的发生会消耗电荷,降低阴极金属的析出效率。
副反应不只通过消耗电荷对电堆积反应发生影响,其产生的副产物也会对电堆积效率及平安性构成威胁。陈熙等认为阳极的氧化反应会产生氧气。溶液中氧气含量升高会腐蚀阴极表面沉积的重金属单质,造成重金属单质返溶的现象,影响重金属的处置效率。

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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,制---水设备,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,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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