寧夏海水淡化電極設施

來源: 發(fā)布時間:2025-08-07

目前相比傳統(tǒng)氯消毒,電氧化可同步殺滅病原體和降解微污染物(如農(nóng)藥、內(nèi)分泌干擾物)。采用Ti/IrO?-Ta?O?電極時,大腸桿菌的滅活率在5分鐘內(nèi)達99.99%,且無消毒副產(chǎn)物(DBPs)生成。對于飲用水中常見的阿特拉津(除草劑),電氧化優(yōu)先攻擊其叔胺基團,降解路徑明確。實際應用中需平衡消毒效果與能耗(通常<0.5 kWh/m3),并考慮水源水質(zhì)(如天然有機物的干擾)。形成了模塊化的電氧化設備已經(jīng)成功作用于農(nóng)村分散式供水處理。電化學處理使換熱效率恢復至95%。寧夏海水淡化電極設施

寧夏海水淡化電極設施,電極

電鍍法也是制備鈦電極的重要手段。在電鍍過程中,將鈦基體作為陰極,浸入含有活性金屬離子的電鍍液中,通過施加合適的電流密度,使活性金屬離子在鈦基體表面還原沉積,形成活性涂層。例如,在制備鈦基貴金屬電極時,可以采用電鍍法將金、鉑等貴金屬沉積在鈦基體表面。電鍍法能夠精確控制涂層的厚度和成分,制備出具有均勻涂層的鈦電極。同時,通過調(diào)整電鍍液的配方和電鍍工藝參數(shù),還可以制備出具有特殊結(jié)構(gòu)和性能的涂層,滿足不同的應用需求 。陜西吸收塔電極鈦基涂層電極電解產(chǎn)生次氯酸,殺菌率超99.9%。

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PFAS(如PFOA、PFOS)因C-F鍵能高(~116 kcal/mol),常規(guī)方法幾乎無法降解。電氧化技術(shù)通過陽極生成的·OH和空穴(h?)攻擊PFAS的羧基或磺酸基,逐步脫氟并縮短碳鏈。BDD電極在10 mA/cm2下處理PFOA 4小時,脫氟率>95%,且無短鏈PFAS積累。優(yōu)化方向包括:①提高電極對PFAS的吸附能力(如碳納米管修飾);②添加助催化劑(如Ce3?)促進C-F鍵斷裂;③開發(fā)電流密度(<2 mA/cm2)的長周期運行模式以降低能耗。該技術(shù)已被美國EPA列為PFAS處理推薦技術(shù)之一。


含油廢水常見于石化、食品加工等行業(yè),其高COD和乳化特性使傳統(tǒng)處理方法效率低下。電氧化技術(shù)可通過陽極產(chǎn)生的·OH和活性氧物種(如O??)破壞油滴表面的乳化劑,實現(xiàn)破乳和有機物降解。例如,采用Ti/SnO?-Sb電極處理乳化油廢水時,COD去除率可達80%以上,且油滴粒徑從10 μm降至1 μm以下。關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于電極污染(油膜覆蓋導致活性位點失活),需通過脈沖電流或周期性極性反轉(zhuǎn)(PRS技術(shù))緩解。此外,耦合氣浮工藝可提升油污分離效率,而低溫等離子體輔助電氧化能進一步降低能耗。未來需開發(fā)疏油-親水雙功能電極材料以增強抗污性。電化學-膜技術(shù)實現(xiàn)循環(huán)水零排放。

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為克服單一電氧化的局限性,常將其與光催化、臭氧氧化或生物處理聯(lián)用。例如,電氧化-光催化(EO-PC)系統(tǒng)中,TiO?光陽極在紫外光激發(fā)下產(chǎn)生電子-空穴對,與電生成的·OH協(xié)同降解污染物,對雙酚A的礦化率比單獨電氧化提高40%。電氧化-生物耦合工藝(如前置電氧化提高廢水可生化性)可降低能耗,適用于高濃度有機廢水。此外,電氧化與膜過濾結(jié)合(如電化學膜生物反應器)能同步實現(xiàn)污染物降解和固液分離,但需解決膜污染和電極-膜模塊集成設計問題。電極技術(shù)處理不影響水體透明度。海水淡化電極設施

電化學方法使色度從500倍降至10倍以下。寧夏海水淡化電極設施

金屬氧化生成的腐蝕產(chǎn)物(如Fe?O?、γ-FeOOH)本身具有半導體特性,其禁帶寬度影響電子轉(zhuǎn)移效率。例如α-Fe?O?(Eg=2.2eV)比γ-Fe?O?(Eg=2.0eV)更穩(wěn)定。這些氧化物還可能參與光電化學反應,在光照條件下產(chǎn)生額外光電流,導致傳統(tǒng)電位測量出現(xiàn)偏差。現(xiàn)在研究正嘗試利用這種特性開發(fā)自供能監(jiān)測傳感器。

在拉伸應力和腐蝕介質(zhì)共同作用下,電極材料會發(fā)生SCC。以奧氏體不銹鋼在Cl?環(huán)境為例,其裂紋擴展速率可達10??-10??mm/s。電化學噪聲檢測發(fā)現(xiàn),SCC過程中會出現(xiàn)特征性的電流/電位突跳信號,這些瞬態(tài)響應與位錯滑移、膜破裂等微觀事件直接相關(guān),為早期預警提供了新思路。 寧夏海水淡化電極設施