Fe3C和其他杂质以极小的颗粒形式分散在海绵铁内,由于它们的电极电位比铁的高,当处在电解质溶液中时就形成了无数个腐蚀微电池,在它的表面就有电流在成千上万个细小的电池内流动,铁作为阳极被腐蚀消耗。当体系中有活性炭等宏观阴极材料存在时,又可以组成宏观腐蚀电池。印染废水腐蚀电池法印染废水,腐蚀电池体系中铁为还原性物质,通过电极反应被氧化时,其的电子将破坏染料的发色。电极反应的产物Fe2也具有比较强的还原性,有利于Fe+的生成,产生凝聚能力很强的Fe(OH)3胶体,吸附絮凝印染废水中的有色物质,使染料脱色及降低废水COD。这项技术是将同位素技术引入传统的地表水污染源解析方法,利用稳定同位素在水系循环过程中没有明显损失的特点,通过监测为每个已知污染源备案同位素指纹,当发生水污染事故时,通过监测水体中同位素含量,比对同位素指纹库,判断污染排放源。如发现水体中同位素与已知排放源同位素出入较大的情况,可根据CMB化学质量平衡模型,推算未知污染源的大致位置与排放量。这项技术研发成功后,在天津市北塘排污河、深槽河、营城污水厂上游等污染较为严重的水系展应用,发现若干普通环境监察难以发现的暗排污染源,为环境监管工作了技术支撑。
1.由于其氧化性强,易影响生物菌株,不能在生化阶段添加,需要在现场生化后添加。
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2.建 目前,去除废水中高浓度氯离子的方法有以下几种:(1)沉淀法,用银沉淀出氯离子,在工业中成本太高,应用不广泛, 于实验室使用; (2)离子法,用复床或混床,将氯离子去除,属传统工艺,设备投资较低,运行成本低,但阴离子树脂容易饱和,需要再生;(3)电渗析法适合低浓度含氯废水,水耗和电耗较大;(4)反渗透(RO膜法)去除率高于电渗析,操作方便,但投资较大,而且膜容易堵塞,不适用于电导率高、离子浓度大的废水。还有一种方法是通过向含氨含氯废水中加入浓liu酸,再进行加热蒸馏的方法去除氯离子,但使用浓liu酸危险性很大,且不适合高浓度氯离子的去除;“一种含盐、含氯废水的方法”专利所述是采用电化学催化氧化的方法含氯废水,该方法操作复杂,效果低,成本高,难以进行工业化应用。蓄热式热氧化器是一种中低浓度有机废气的