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正文內(nèi)容

節(jié)選外文翻譯--利用電凝法去除受污染地下水中的石油烴(中文-其他專業(yè)(參考版)

2025-01-23 01:11本頁面
  

【正文】 。通風條件下電凝法加速 TPH清除的速率和減少所需的處理時間。 c.在 StFe電極條件下增加電流密度 (處于最佳 pH值 )導致 TPH消除效果改善。對一些操作變量進行研究它們分別對處理效果的影響。之前研究處理各種其他污染物和污染的溪流 ,分散和活性染料等 ,氟化物紙漿和造紙廠廢水 ,磷酸鋅 ,偶氮染料。它也可以解釋為增加反應的機會或者石油碳氫化合物和絮體吸附的機會 (Eq(6))。基于繪制在圖 7中的數(shù)據(jù) , TPH去除在HRT函數(shù)中從10 min到60min的時間內(nèi)從 %上升至 %。因此 ,一組實驗 (表 2(5) )設計并進行了驗證電凝法在處理被污染地下水消除 TPH的效果。 _____________________________________________________________________________ 12 . 電凝法過程的連續(xù)操作 迄今為止 ,批處理實驗表明 , 使用 StFe作為陰極陽極的電凝法是一種有效的處理污染的地下水消除 TPH過程。因此 , 二級粒子反應速率模型預測通風條件下電凝法 TPH消除可以表示如下 : 通風條件下電凝法: 未通風條件下電凝法: 使用電凝法(通風和未通風)在Table2給定實驗條件在下實現(xiàn)一定水平的TPH濃度 (對于初始濃度 ) 所需的時間 (分鐘 )可以通過以下公式計算得出 : 通風條件下電凝法: _____________________________________________________________________________ 11 未通風條件下電凝法: 實驗結(jié)果表明 ,相比 于未通風情況,通風條件下電凝法去除石油污染的地下水中污染物的反應時間曝氣單元可以減少 1到 6倍?;诰€性回歸方程擬合實驗數(shù)據(jù) (圖 6 b), 電凝法 TPH去除的準二級粒子反應速率常數(shù)通風和不通風條件下的數(shù)據(jù)分別為 L/g?min。 _____________________________________________________________________________ 10 圖 6給出了準一級 /準二級粒子反應模型擬合實驗數(shù)據(jù)圖像。 k1和 k2分別代表準一級 /準二級粒子反應常數(shù)。 為了更好 地突出通風的作用在增強電凝法的性能消除 TPH,引入了TPH去除動力學評價。因此 ,通風條件是氧氣進入溶液 , 從陽極加速氧化Fe 2+ 離子為 Fe3 +離子。這個發(fā)現(xiàn)和我們不斷發(fā)現(xiàn)使用電凝法與通風系統(tǒng)去除氰化物廢水相一致 ,得到了相當大的改進。相比之下 , 在未風條件下電凝法 , TPH去除反應 60分鐘后電凝法電解池達到最大 值73 %。在通風條件下電凝法 ,大部分 TPH去除在前 10分鐘之內(nèi)就完成了反應 ,大約是 78%。 Fig. 5說明了結(jié)果 TPH消除的百分比。這些發(fā)現(xiàn)證實 了犧牲陽極材料和沉淀物中犧牲的鐵。 電凝法沉積物EDAX分析表明 ,產(chǎn)生的沉積物主要成分中 98 %的鐵。 類似的電流密度對該電凝過程的影響也被用于處理其他有機和無機污染物 , 當使用鐵作為犧牲陽極時如面包酵母廢水 ,廢金屬切削液 ,染料和顏色 ,硫酸汞 (II),硫酸鹽。犧牲陽極材料的數(shù)量越大(Eq(1)), Fe (OH)3絮體生成的數(shù)量就越多,相應的,更多的HC分子將被吸收(Eq. (6)),因此,TPH去除將達到一 個更高的水平。 顯示了在表 2中給出的條件 (3)下電凝法電解池中陽極材料數(shù)量的減少和污泥形成的關系。根據(jù)法拉第定律,犧牲 陽極材料的數(shù)量以及Fe (OH)3絮體生成增加正比于電流密度的增加 (方程式 (5)所示 )。因此, Fe(OH)3絮體生成和增長速度加快,提高了基于方程式(5)(6)提出的機制的 HC吸附率。逐步增加電流密度到 18 mA / cm2TPH去除增加到平均 %的水平。圖 3描述了這些結(jié)果 ,顯示出在給定的試驗條件下電 流密度對電凝過程性能的正影響 ,特別是電流密度值在較低的情況下。 .
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