制革染色廢水中鉻的電化學(xué)去除行為研究_第1頁(yè)
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制革染色廢水中鉻的電化學(xué)去除行為研究標(biāo)題:制革染色廢水中鉻的電化學(xué)去除行為研究摘要:制革染色廢水中鉻離子的去除是一項(xiàng)重要的環(huán)境保護(hù)任務(wù)。本研究旨在探究電化學(xué)方法在制革染色廢水處理中去除鉻離子的可行性及行為。通過(guò)電化學(xué)實(shí)驗(yàn),研究了不同電流密度、電解時(shí)間、電解電壓以及電解質(zhì)濃度等參數(shù)對(duì)于鉻離子去除效果的影響。結(jié)果表明,在適當(dāng)?shù)膶?shí)驗(yàn)條件下,電化學(xué)方法可以高效去除制革染色廢水中的鉻離子。本研究為制革行業(yè)的廢水處理提供了新的思路和技術(shù)支持。關(guān)鍵詞:電化學(xué);制革染色廢水;鉻離子;去除行為引言:制革行業(yè)是重要的工業(yè)領(lǐng)域之一,廢水處理成為其中一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。制革染色廢水中鉻離子是主要的污染物之一,對(duì)環(huán)境和人體健康造成嚴(yán)重影響。因此,尋找一種高效、經(jīng)濟(jì)的方法去除廢水中的鉻離子是迫切需要的。電化學(xué)方法因其可控性強(qiáng)、能耗低、無(wú)二次污染等優(yōu)點(diǎn),在廢水處理中受到廣泛關(guān)注。實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與方法:1.實(shí)驗(yàn)材料和設(shè)備:鉻離子溶液,電化學(xué)池,電極(陽(yáng)極和陰極)等。2.實(shí)驗(yàn)步驟:涉及電流密度、電解時(shí)間、電解電壓以及電解質(zhì)濃度等不同參數(shù)的變化,觀察其對(duì)鉻離子去除效果的影響。3.采集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù):記錄實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的鉻離子去除率、電解池中鉻離子濃度的變化,以及電解池中pH值、電導(dǎo)率等參數(shù)。4.數(shù)據(jù)處理與分析:利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,繪制對(duì)應(yīng)的圖表。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論:1.電流密度的影響:實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,隨著電流密度增加,鉻離子去除率逐漸增加。然而,當(dāng)電流密度達(dá)到一定值時(shí),鉻離子去除率開(kāi)始飽和,繼續(xù)增加電流密度并不會(huì)進(jìn)一步提高去除效果。2.電解時(shí)間的影響:實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著電解時(shí)間的延長(zhǎng),鉻離子去除率逐漸提高。然而,當(dāng)電解時(shí)間過(guò)長(zhǎng)時(shí),去除率的增加趨勢(shì)減緩,甚至出現(xiàn)下降。3.電解電壓的影響:實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,較高的電解電壓有助于提高鉻離子的去除效果。然而,過(guò)高的電解電壓會(huì)導(dǎo)致能耗增加和副產(chǎn)物生成等問(wèn)題。4.電解質(zhì)濃度的影響:實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,適當(dāng)增加電解質(zhì)濃度可以提高鉻離子去除率。然而,過(guò)高的電解質(zhì)濃度可能引起其他問(wèn)題,如廢水處理成本的增加。結(jié)論:本研究通過(guò)電化學(xué)實(shí)驗(yàn),系統(tǒng)研究了電流密度、電解時(shí)間、電解電壓及電解質(zhì)濃度對(duì)制革染色廢水中鉻離子去除行為的影響。結(jié)果表明,電化學(xué)方法可以高效去除制革染色廢水中的鉻離子。具體來(lái)說(shuō),較高的電解電壓和適宜的電解時(shí)間可以提高去除效果,而電流密度和電解質(zhì)濃度的影響則相對(duì)較小。然而,需要注意的是,在實(shí)際應(yīng)用中,還應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)性、安全性和環(huán)境影響等因素。參考文獻(xiàn):[1]Zhang,Y.,Ou,Y.,&Liao,D.(2018).ElectrochemicalremovalofCr(VI)fromtannerydyeingwastewater.JournalofEnvironmentalSciences,72,223-231.[2]KumarR,SinghK.Electrochemicaltreatmentoftanneryeffluentforchromiumremoval.JournalofEnvironmentalEngineering,2005,131(10):1441-1446.[3]Tanhaei,B.,Ghanizadeh,G.,Samiee,K.,&Torab-Mostaedi,M.(2016).Voltammetricdeterminationofchromium(III)andchromium(VI)intannerywastewaterandhydrothermaltransformationofchromium(III)tochromium(VI)bywaterhyacinth.MicrochimicaActa,183(6),1895-1901.[4]Xu,Q.,Yue,X.,Li,X.,&Li,Y.(2020).Synergisticeffectofsodiumcarbonateandsodiumdi

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