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电堆积过程中,电极一般经过3个反应阶段,分别为电极反应控制阶段、扩散控制阶段和副反应阶段。反应刚开始时,随着电压升高,重金属离子的运动速率加快,堆积速率增大。随着反应进一步发生,电极板处发生浓差极化现象,电极附近金属离子浓度小于溶液本体的离子浓度,导致重金属离子扩散速率变慢。当电压进一步升高,阳极开始析出大量H+抵消浓差极化作用的情况下,依旧会增加阴极氢气生成,使溶液pH升高,金属离子会以氢氧化物沉淀形式析出,从而降低回收的效率,而且较高的电压也增加了能耗[55]所以,选择电堆积电压时,除了考虑电沉积效率, 上海纯水设备还需同时考虑重金属和氢析出的相对电位及能耗情况。
需要注意的对于含多种重金属离子的废水,适当的工作电位是提重金属回收选择性,提高金属纯度的关键。目标重金属与其他杂质金属的析出电势必须相差足够的数值,一般至少要差0.2V以上,否则会有杂质金属析出[56]Bhatluri等研究发现,铅在阴极沉积的电压是2.5V堆积率为88%继续升高电压时,铅的堆积率没有进一步增加,反而增加了系统的能耗。
纯水设备和纯净水设备之间本质区别
一、纯水设备是指符合饮用水规范卫生标准的水作为原水,通过电渗析、离子交换器和反渗透密封在容器中,不含任何添加剂,无色透明,可以直接饮用。
二、超纯水设备是在纯净水设备的基础上,进一步将水中的导电介质几乎去除作用,也将水中未离解的胶体物质、气体去除到非常低的程度。电阻率大于18ω* cm。或者接近值18.25mω* cm。
超纯水是一般工艺难以达到的。超纯水可通过合理的工艺设计和设备选型,采用微滤技术、超滤技术和离子交换技术中的两种或两种以上技术生产,电阻率可达18.20 mω * cm。
纯水设计理论问题
设计理论问题。由于纯水的物理化学特性比较特殊,传统油压元件、系统的设计理论和方法不完全适用于纯水液压系统,如水压元件中摩擦副的润滑设计理论、方法将有别于油压元件,陶瓷、高分子材料等零件的强度及可靠性设计理论、方法与金属材料也截然不同。因此,必须通过深入细致的理论和实验研究,来建立一套完整的纯水被压传动的设计理论和方法。
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