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天津超纯水系统系统 天津滋源环保科技公司

更新时间:2020-07-21 17:27:47
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视频作者:天津滋源环保科技股份有限公司





天津滋源环保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知识产权。电流密度对电堆积重金属的影响主要体现在金属堆积层成核与生长方式、电堆积速率等两个方面。适当的电流密度可使电极外表形成形核细致、均匀的堆积层,回收的重金属晶体形态较好,具有较高的价值。而过低或过高的电流密度会对重金属结晶形态发生影响,如电流密度过低,电堆积速率会明显放缓,结晶速度减慢,晶体过大;电流密度过大虽然能加快金属离子的堆积速率,但会导致溶液中金属离子的迁移速率明显小于电极外表堆积速率,阴极附近放电的阳离子数目减少,电极外表会形成蓬松状的堆积层,减少金属堆积点位[58]电极外表金属堆积层晶粒大小与电流密度变化关系。Hamlaoui等[59]研究了电流密度对阴极堆积氧化物的影响,发现在低电流密度条件下,堆积物呈团簇状,而在较高的电流密度(>1mA /c㎡)下没有团簇产生,形成的晶粒尺寸小。这说明随着电流密度的变化,金属堆积的结构也会发生相应变化。过高的电流密度会影响重金属堆积效果,这主要是由于较慢的离子迁移速率所引起,但可通过同时提高电流密度和离子迁移速率来提高堆积速率。Ning等设计了独特的废液通路,将阳极作为喷管,使废液以3m/速度喷射到阴极表面,同时将电流密度提高到120mA /c㎡。这种方式下沉积的铜呈块状,可直接回收,且回收率为传统模式的20倍。





天津滋源环保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知识产权。

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,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,超纯水系统系统,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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膜分离技术的发展与应用

高分子膜的分离功能很早就被发现,1748年,耐克特(A.Nelkt发现水能自动地扩散到装有酒精的猪膀胱内,开创了膜渗透的研究。自 20世纪 60年代中期以来,膜分离技术真正实现了工业化。首先呈现的分离模式包括逾越滤膜(UF膜)微孔过滤膜(MF膜)和反渗透膜(RO膜)之后又开发了其他类型的分离膜,广泛应用于社会各个领域。

作为一种高新技术,膜技术并不是高不可攀的实际上,就在身边。比方,随处可购买到纯真饮用水绝大部分采用膜技术净化得到为保持乳品的营养价值及水果的风味,牛奶、酸奶、奶酪等也可以采用膜技术进行、浓缩及杂质去除。




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