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颗粒及胶体污染
反渗透膜的颗粒及胶体污染中的颗粒及胶体来源主要可以分为如下的几个方面:,膜系统进水的***、黏土、大分子团有机物质及胶体硅。第二,不具有溶解性金属铁的腐蚀化产物。第三,预处置水过程中使用的诸如铝盐一类的混凝剂在过滤处置中部分物质没有得到及时有效的处置。第四,中水处置中添加到带有正电荷的凝聚剂和带有负电荷的阻垢剂产生的沉淀颗粒。
正常情况下,中水的预处置环节中,就可以有效的将水中的颗粒及胶体含量控制在一定水平之下,反渗透膜的平安正常运行过程中,这一类型的污染对于反渗透膜的影响较低,但是长时间的使用过程中,因为反冲洗工作不等原因都会带来相应的颗粒及胶体污染问题,这一问题虽然短期内不会对反渗透膜造成巨大影响,但是长时间的使用之后,会直接影响到反渗透膜内部元件的运行性能。上海GMP纯化水设备
***污染主要来源于电镀、冶炼、化工、造纸、染料等行业。***具***性和生物不可降解的特点,不只影响农作物的生产和质量,还会通过食物链逐渐富集在生物体内,严重威胁动物和人类的生命与健康。虽然局部***元素是***必需的微量元素(CuZn等)但过量的***在***内积累会导致多种***,严重危害***健康,如镍过量会使***发生恶心和咳嗽等症状、高浓度的会导致功能衰竭、镉超标可能会导致***致***等。***废水的处置已经成为刻不容缓的问题。
目前,***废水的处置方法主要有吸附、膜分离等物理方法,化学沉淀、电化学等 化学方法,以及结合现代科技的植物修复法等生物方法。对***废水的处置,保守的物理、化学方法存在一些固有缺陷,如能耗高、运行***高、处置不完全、易造成二次污染、发生的大量含***污泥后续处置及处置***高等问题。而植物修复法虽然***低,不会造成二次污染,但修复周期长,其处置效果受季节影响和自然环境的限制。
电极材料的影响
电沉积系统的阴极由导电资料制成,如金属铜、铝、碳质材料(如石墨)不锈钢、金属氧化物等。阳极选用不溶性材料,如不锈钢、石墨等。电沉积反应在阴极主要经历两个过程,一是目标金属离子在阴极放电,结晶形成堆积物;二是氢离子放电,形成氢气。过多的氢离子参与反应会使系统的电流效率下降。因此,必需控制氢的还原电位低于金属的还原电位。水溶液为电解质的条件下,还原电位较正的金属(如Cu2 析出很容易,但还原电位较负的金属(如Zn2 就会比较困难,此时阴极宜选择氢过电位较高的资料,如不锈钢板、铝板等[41]研究标明,不同的电极基底资料会影响电沉积速率、电化学行为及膜修饰电极在电解质溶液中的稳定性[42]采用纳米技术对电极资料进行修饰,可显著改善电极的电沉积性能,如Liu等[43]采用涂有单层碳纳米管的不锈钢电极作为阴极去除水溶液中的铅,适反应条件下,铅的去除率可达97.2%99.6%且该电极资料易于再生,对废水中铅、铁、铝等均具有较好的去除效果。
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