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03HRT对电解效果的影响配制硬度为800mg/L、Cl-质量浓度为567.2mg/L的模拟硬水,电流密度为10mA/cm2,考察HRT对电解效果的影响,结果见图4。
由图4(a)可知,硬度去除质量浓度随着HRT的延长逐渐大且反应速率呈先增加后降低的趋势。电流效率则随着HRT的延长不断降低。HRT过短导致到达阴反应活性区域的Ca2+浓度较低,电解产生的CO32-较少,因此硬度去除质量浓度较小。随着HRT的延长,阴附近的CO32-浓度显著增加,能与富集的Ca2+反应生成CaCO3沉淀附着在阴表面。
YuYang等指出,阴表面覆盖的CaCO3层带有负电位,能通过静电力吸引更多的Ca2+在阴富集,因而大大地减小了冷却水的硬度。所以当HRT由5min增加到10min,硬度去除质量浓度由180mg/L增加到了300mg/L。当HRT超过10min时,随着反应的进行,溶液中的离子浓度不断降低,电导率下降,离子迁移速率变缓,阴表面被CaCO3沉积物大量覆盖,沉积物之间的离子通道收缩,OH-、Ca2+和HCO3-的对流扩散速率下降,传质速率受阻,因此反应速率下降。
由图4(b)可知,HRT的延长可以促进更多的Cl-迁移到阳附近,通过氧化反应产生了较多的Cl2,从而增加了溶液的活性氯浓度和Cl-去除质量浓度。在本研究中将选取10min作为佳电解时间。
04电流密度对倒除垢的影响在电解反应进行一段时间后,阴表面会沉积大量的CaCO3,若不及时清理会影响后续的电解效果。本研究采用倒法来去除阴结垢,通过改变两的性,将原来的不锈钢阴作为阳,使电表面的酸碱性发生改变,OH-在不锈钢电附近发生氧化反应生成氧气,电附近酸性增强,电表面结垢条件被破坏,析出的氧气使附着的垢层不断剥落而被去除。


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将硬度为800mg/L的模拟硬水在电流密度为10mA/cm2的条件下电解1h,获得具有一定质量垢层的阴,经干燥冷却称重后重新放入新配制的模拟硬水中,在不同电流密度下进行倒剥离,除垢时间为5min,结果见图5。
,当电流密度由3mA/cm2增加到5mA/cm2,除垢率也由57.49增加到84.56,且不会造成水质硬度的加。说明此时主要以物理脱落为主,电流密度的大使不锈钢电表面产生的气泡快速加,并在电和垢层间快速长大,直至将结垢物垫起隔离。而电解产生的H+不足以将附着在电表面的CaCO3层溶解。在实验过程中也发现不锈钢电表面的结垢呈块状剥落。当电流密度增加到8mA/cm2,水样的硬度下降到700mg/L,说明在钛钌铱电附近生成了一定的CaCO3沉淀。当电流密度继续大时,尽管钛钌铱阴附近会生成一定量的CaCO3沉淀,但由于不锈钢电附近的酸性较强,不锈钢电表面的垢层会有一部分被H+溶解,以Ca2+的形式重新释放到溶液中,造成总硬度会随着电流密度的增加而上升,这在工业应用中会造成水质条件的二次恶化,因此佳的电流密度为5mA/cm2。




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