电吸附技术在饮用水深度处理中应用的研究

来源 :天津工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yyuan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文研究了电吸附技术在饮用水深度处理中去除硬度的可行性。试验以活性炭纤维布作为电极材料,对影响电极材料电化学性能的主要因素进行了影响分析,制定了筛选理想碳纤维电极材料的选择依据。之后通过静态和动态运行试验确定了饮用水深度除硬的最佳工艺参数,并对除硬过程中的主要影响因子进行了研究分析。主要试验结论如下:   首先,选择不同性能、结构的活性炭纤维布作为电极材料,利用多种测试手段综合考察了电极材料的比表面积、孔径结构以及材料的亲疏水性对比电容及电吸附钙离子容量的影响。试验结果表明:材料的孔径结构和亲疏水性对电极的电化学性能影响更为显著。丰富的中孔及较浅的孔道深度分布更有利于提高电极的比表面积利用率,进而提高比电容及电吸附容量;提高材料的亲水性更有助于提高材料的比表面积利用率,从而提高比电容及电吸附容量。   其次,通过连续动态运行实验分析了运行参数、水质等多种因子对除硬效果的影响,同时也对电吸附除硬的多周期连续稳定性运行进行了研究。结果表明:当电压为2.0V时,除硬效果最好,除硬速率最快,但由于微电解,使电能利用率下降,因此选定1.7V作为运行电压;随着水力停留时间(HRT)的增加,电吸附对硬度的去除效率也明显增加,当HRT达到22min时硬度去除效率不再明显增加;通过对短接再生和反接再生效果的对比分析,确定最佳的再生方式为短接再生,再生时间为40min;水中硬度离子的组成直接影响电吸附除硬效果,电吸附对镁系硬度的去除效果优于钙系硬度及钙镁混合硬度;此外,水中阴离子的种类也影响着电吸附除硬效果,氯离子的存在比硝酸根及硫酸根更有利于电吸附除硬;经过连续多周期的“电吸附/再生脱附”运行试验和多次循环伏安曲线的电极性能测试,证明电吸附除硬效果具有很好的连续稳定性。  
其他文献
锂离子电池具有高能量密度的优点,因而最有希望作为电动汽车(EVs)的电源。在锂离子电池中,正极材料的容量是决定整个电池容量最关键的因素。为了满足锂离子电池的要求,须研究具
天然气是一种热值高、环境污染小、经济效益高的优质能源,加快天然气工业及其配套设施的发展对优化能源消费结构,减少城市环境污染,实现社会经济可持续发展具有重要意义。地下储
学位
随着传统化石能源的日益消耗,能源危机和环境恶化问题将愈发严重,可再生新能源的研究和开发成为全世界各国关注的热点。与此同时,随着技术的进步,铜铟硒硫(CISS)薄膜太阳能电池以
上世纪电子书技术诞生之时,国外媒体立刻献上了溢美之词,仿佛电子书将开启一个新纪元,从此“终结”传统出版业;可与此同时,美国知名学者布鲁姆却在《西方正典》的序言中,缅怀
石墨烯具有高比表面积,高导电率,高强度及良好的力学、热学、光学等优点,以其作为填料或结构单元与高分子聚合物复合,形成网络缔合结构,对原有材料进行修饰得到稳定性、强度及阻燃效果较好的聚合物/石墨烯复合材料。本文通过原位复合的方法得到聚烯烃/石墨烯复合材料,各项测试表明复合材料的性能较纯聚烯烃有所提高,其中聚乙烯/20wt%石墨烯的导电率在聚乙烯/石墨烯复合材料中最高,为0.15S/m;聚乙烯/5wt
表面增强拉曼散射(SERS)光谱能提供高灵敏度检测及丰富的结构信息,从而使其在检测和表征方面成为有力的光谱技术。SERS已经历经了从对其粗糙的电极表面体系中的研究到对其更加
随着经济与思想意识的逐步提升,公众对于生活环境要求与期待日益增高,废水排放总量也呈持续上升态势。废水中包含大量污染物,给生态环境造成严重的影响,要控制水体污染,首先要做好源头控制。目前城镇污水厂排放标准已相当严格,地方标准中氮磷的排放限值更低,传统生物处理工艺难以完全达标,膜生物反应器以其独特的优势备受关注,出水符合严格的标准。所以针对分散性污水或小型污水厂开发新型多级AO膜生物反应器工艺,探究工
学位
石墨烯作为一种具有单原子层厚度的二维片层材料,由于独特的光学、电学、机械及热力学等性能,使其受到了广泛的关注。在透明导电薄膜、复合材料、电池和防腐涂料等领域具有广阔的应用前景。氧化石墨烯(GO)作为石墨烯的重要衍生物,其本身具有的特殊结构和性能也被看作是一种新型的二维材料。本文以Hummers法制备不同尺寸的氧化石墨烯片层,通过控制氧化和超声得到20-50 μm的大尺寸氧化石墨烯(L-GO),和1
如何判断一个项目?就看对方自己做不做!如果对方是技术培训机构,单纯推广技术,而自己不做,说明其项目不能经得起市场考验、不可信。真正的好项目,就如山西娘心蒸碗豆腐脑,不