水处理电化学技术一、电化学水处理技术的发展概况20世纪60年代初期,随着电力工业的迅速发展,电解法开始引起人们的注意
传统的电解反应器采用的是二维平板电极,这种反应器有效电极面积很小,传质问题不能很好地解决
而在工业生产中,要求有高的电极反应速度,所以客观上需要开发新型、高效的电解反应器
1969年,Backnurst等提出流化床电极(FluidBedElectrode简称FBE)的设计
这种电极与平板电极不同,有一定的立体构型,比表面积是平板电极的几十倍甚至上百倍,电解液在孔道内流动,电解反应器内的传质过程得到很大的改善
1973年,M
Fleischmamm与F
Goodridge等研制成功了双极性固定床电极(BipolarPackedBedElectrode简称BPBE)
内电极材料在高梯度电场的作用下复极化,形成双极粒子,分别在小颗粒两端发生氧化-还原反应,每一个颗粒都相当于一个微电解池
由于每个微电解池的阴极和阳极距离很小,迁移就容易实现
同时,由于整个电解槽相当于无数个微电解池串联组成,因此效率大大提高
二、电化学水处理技术电化学水处理技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或间接电化学转化,即直接电解和间接电解
直接电解直接电解是指污染物在电极上直接被氧化或还原而从中去除
直接电解可分为阳极过程和阴极过程
阳极过程就是污染物在阳极表面氧化而转化成毒性较小的物质或易生物降解的物质,甚至发生有机物无机化,从而达到削减、去除污染物的目的
阴极过程就是污染物在阴极表面还原而得以去除,主要用于卤代烃的还原脱卤和重金属的
间接电解间接电解是指利用电化学产生的氧化还原物质作为反应剂或催化剂,使污染物转化成毒性更小的物质
间接电解分为可逆过程和不可逆过程
可逆过程(媒介电化学氧化)是指氧化还原物在电解过程中可电化学和循环使用
不可逆过程是指利用不可逆电化学反