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文檔簡介
1、近年來,隨著人們風險意識的提升,含鹽重金屬廢水的零排放技術(shù)受到了矚目,但在含鹽重金屬廢水中,由于鹽離子的吸附競爭和增溶效應(yīng),使得重金屬離子的去除難度明顯提高。本論文結(jié)合了電容去離子技術(shù)(CDI)與電去離子技術(shù)(EDI),以自制的CDI-EDI反應(yīng)裝置處理含銅模擬廢水和含鎳(Ni)電鍍廢水,考察了反應(yīng)裝置的去離子機理和效果,并對陽室的離子交換和電遷移作用,陰室的電容電極吸附作用去除重金屬離子分別進行了考察。
通過三電極體系正交實
2、驗,對2.0 cm×2.0 cm的電極材料進行了選擇,篩選出比表面積大、比電容高、性能穩(wěn)定且易制備的Ti/CAC電容電極,循環(huán)伏安最佳掃速為5.0 mV/s,掃描電壓為-0.30~0.30 V。當電解質(zhì)為1.0 mol/L Na2SO4溶液,恒電流50.0 mA,電壓限為0.20 V時,Ti/CAC電極的充電和放電比容量分別約為138.7 F/g和139.5 F/g。
采用自制的CDI-EDI裝置處理含鹽重金屬廢水,用5.0
3、cm×10.0 cm的Ti/CAC電容電極作為電極,分別對陽室、陰室和濃室的去離子作用進行了研究。陽離子交換樹脂是陽室去除重金屬離子的主要作用,當陰、陽室分別填裝5.0 mL陰、陽離子樹脂時,不加電處理50.0 mg/L Cu2+,陽離子交換作用可達到68.3%的去除率。外加9.0 mA電流可較好地再生樹脂,且樹脂再生后對Cu2+的去除效果穩(wěn)定。對于陽室電遷移作用,當處理235 mg/L Cu2+溶液,濃室進水為0.20 mol/L N
4、a2SO4溶液時,采用4.0 mA的電流可避免電解水反應(yīng),去除陽室溶液中的Cu2+效果較好,且出水穩(wěn)定。此外,發(fā)現(xiàn)延長吸附時間或增加吸附串聯(lián)裝置數(shù)量可以提高陰極對重金屬離子的吸附效率。
采用CDI-EDI裝置,將陽室離子交換和電遷移,以及陰室電吸附作用組合應(yīng)用,模擬廢水中的Cu2+去除率明顯提高。當陰、陽室分別填裝樹脂12.0 mL,處理50.0 mg/L Cu2+溶液,外加2.0 mA電流時,處理22.5 min后,陽室和陰
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