㈠ 對工業廢水和生活污水進行處理是防止水體污染、改善水質的主要措施.(1)含乙酸鈉和對氯酚()的廢水可
(1)①原電池中氫離子的移動方向是從負極流向正極,所以B是電池的負極,故答案為:負;
②A是正極,正極上發生得電子的還原反應:Cl-
㈡ (2014浙江模擬)工業上採用的一種污水處理方法如下:保持污水的pH在5.0~6.0之間,通過電解生成Fe(OH
A.電池是以熔融碳酸鹽為電解質,負極電極反應是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,正極反應為O2+2CO2+4e-=2CO32-,可以循環利用的版物質只有二氧權化碳,故A正確;
B.電解池中Fe為陽極,發生Fe-2e-=Fe2+,故B錯誤;
C.保持污水的pH在5.0~6.0之間,通過電解生成Fe(OH)3沉澱時,加入的使導電能力增強的電解質必須是可溶於水的、顯中性的鹽,加入硫酸不能生成Fe(OH)3沉澱,故C錯誤;
D.陰極的電極反應為:2H++2e-=H2↑,陰極產生了44.8L(標准狀況)即2mol的氫氣產生,所以轉移電子的物質的量為4mol,根據電池的負極電極反應是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,當乙裝置中有1.6 gCH4參加反應,即0.1mol甲烷參加反應時,有0.8mol電子轉移,則C電極理論上生成氣體在標准狀況下為8.96L,故D錯誤.
故選A.
㈢ 工業廢水處理方法
1.電解法:利用電解池中的電化學反應處理廢水中的各種污染物。工業廢水中溶解的污染物在電解中通過氧化還原反應形成沉澱或氣體溢出。電解法包括電解氧化還原法、電解氣浮法和電解混凝法,主要用於處理含鉻和氰化物的廢水。
2.化學沉澱法:在廢水中加入可溶性化學葯劑(即沉澱劑),與水中離子態的無機污染物發生化學反應,生成不溶或不溶於水的化合物,沉澱凈化廢水。化學沉澱法大多用於去除廢水中的重金屬離子,如汞、鉻、鉛、鋅等。化學沉澱法包括氫氧化物沉澱法、硫化物沉澱法、鋇鹽沉澱法和鐵氧體沉澱法。
3.消毒滅菌:消毒滅菌技術主要用於水的深度處理。消毒主要採用氯、次氯酸鹽、二氧化氯、臭氧、臭氧-紫外線等。用於給水消毒的二氧化氯,近年來受到廣泛關注,主要是因為它不會與水中的腐殖質反應生成鹵代烴。臭氧消毒被認為是水處理過程中替代氯氣的有效消毒方法,因為臭氧首先具有很強的殺菌力,其次是氧化分解有機物的速度,使消毒後的水的致突變性降到最低。
㈣ 印花污水要怎麼處理,印花污水要怎麼處理知識
鐵屑微電解法
(1)具有氧化還原、電化學附集、物理吸附、混凝沉澱、類Fenton體系作用的鐵屑微電解反應,不僅能有效地降低色度,去除部分COD,而且能提高BOD5/COD值,大大改善了廢水的可生化性。鐵屑微電解工藝常見於電鍍廢水的處理方法中,其應用在印花廢水處理方面也不少。本工藝使用的主要原料是鐵屑和活性炭。鐵屑是機械加工過程中的廢料,用於處理印花廢水,不僅成本低廉,操作簡單,而且具有以廢治廢的效果。
(2)基本原理是:含碳鐵屑浸於電解質溶液中,形成了無數個微小的Fe-C原電池,陽極生成Fe2+,陰極產生OH-及新生態[H]而具有較高的化學活性,與染料發生氧化還原、吸附、絮凝等作用。有文獻資料顯示,利用鐵屑來強化傳統生化工藝處理難降解印花廢水,COD以及色度去除率分別由傳統工藝的25%, 20%增加到90.4%,93.8%,BOD5去除率達88.4%,出水可達到排放標准。盡管本反應不能完全氧化降解有機污染物,但它能把水中大分子物質分解為小分子物質,提高廢水的BOD5/COD值,增加廢水的可生化性,為生化處理提供有利條件。
生物接觸氧化法
(1)生物接觸氧化池是由池體、填料、布水裝置和曝氣系統組成的。在生物接觸氧化系統中設有填料,通過微孔曝氣器曝氣充氧培養微生物。廢水與長滿生物膜的填料相接觸,大部分微生物以生物膜的形式固定在填料上,部分懸浮生長在水中。在曝氣沖刷作用下,老的生物不斷脫落,新的生物膜不斷生長,促進生物膜的新陳代謝。填料上的生物以廢水中的有機物為食物,分解為CO2和H2O,從而降低了廢水中的有機物濃度,使廢水得以凈化。
(2)生物接觸氧化法是一種介於活性污泥法和生物濾池之間的處理方法,它在池內設置填料,經過充氧的有機廢水以一定的速度流經這些有生物膜的填料,使廢水中的有機物與生物膜接觸而被氧化分解。該工藝綜合了活性污泥法和生物膜的優點,具有耐沖擊負荷強、佔地小、運行管理方便、污泥量小、處理成本低的優點。
(3)在鐵屑微電解池和生物接觸氧化池流出的廢水含有部分懸浮物,為了凈化廢水,要進行沉澱處理。
多級酸化水解(ABR)
採用ABR工藝,即多級折流酸化水解池,採用泥膜共生系統,參與反應的微生物主要是兼性微生物。反應發生在厭氧反應的第一階段,即水解酸化階段,主要作用是分解有機物,將廢水中的大分子有機物分解成小分子有機物,將難溶性的轉化為可溶性的,將難生化降解的大分子物質轉化為可降解的小分子物質,大大提高廢水的可生化性,兼有較好的脫色能力,而且耐沖擊負荷,同時具有反硝化的作用,縮短好氧生化的時間。
多級接觸氧化
廢水由酸化水解池出來自流入接觸氧化池。接觸氧化池為多級工藝,兼有推流式與完全混合式二者之優點。也採用泥膜共生系統迴流污泥與廢水有曝氣區後段混合,採用延時射流曝氣方式。接觸氧化池中生長大量的微生物,在有氧的條件下同化和分解水中的有機物(污染物),最終生成CO2和H2O。老化的生物體隨水流入二次沉澱池。
生物污泥分離
由於採用了泥膜共生系統,生物污泥如任意排放,則顯得很浪費,必須收集起來回用。因此設計生物污泥分離單獨收集池與化學污泥分開,收庥下來的污泥迴流至生化池。多餘的定期排放。
絮凝反應與二次沉澱池
保證廢水處理安全達標的保險措施,當水質有變或水量增加等等意外原因,通過投加化學葯劑,可保證出水的達標。
深度處理
配套一套砂炭濾池,將砂質濾料改為集Mn砂、石英砂、活性炭、廢Fe屑等,使該套設施不僅具有過濾功能,還具有了KDDF催化氧化功能、PACT生物炭工藝功能、Fe—C內源電池電化學反應功能、吸附功能等眾多功能,所有這些都保證的生化處理之後更進一步深度、細化的處理有機物、SS、色度等。該工藝具有構思新穎、高效穩定、構造簡單的特點。
㈤ 工業上採用的一種污水處理方法如下:保持污水的pH在5.0~6.0之間,通過電解生成Fe(OH) 3 沉澱.Fe(OH
(1)為了增強溶液的導電性,因此可選用易溶性強電解質溶液,排除A和B,考慮到題中要求電解時保持污水的pH在5.0~6.0之間,因此不能添加NaOH,BaSO 4 不溶,故答案為:c; (2)電解時鐵作陽極,因此主要發生Fe-2e - =Fe 2+ ,同時也發生副反應,即溶液中的OH - 失電子被氧化生成O 2 ,故答案為:Fe-2e - =Fe 2+ ;2H 2 O-4e - =4H + +O 2 ↑; (3)由於原電池的負極產物有水生成,所以負極必有CO 3 2- 參加反應,同時根據碳守恆可知A必為CO 2 ,負極反應式可表示為CH 4 +4CO 3 2- -8e - =5CO 2 +2H 2 O,故答案為:CO 2 ; (4)C為電解池的陰極,由於電解質溶液呈弱酸性,發生的反應為:2H + -2e - =H 2 ↑,則1.6gCH 4 參加反應負極上轉移的電子的物質的量為0.8mol,在C極上生成0.4molH 2 ,標況下體積為 8.96L,故答案為:8.96L; (5)電解硫酸銅溶液時,陰極上有銅析出,反應式為Cu 2+ +2e - =Cu,陽極上有氧氣生成,反應式為4OH - -4e - ═2H 2 O+O 2 ↑,所以總反應式為:2CuSO 4 +2H 2 0
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㈥ 電化學處理技術在污水處理中的應用有哪些
原理微電抄解技術是目前處理高濃度有機污水的一種理想工藝,稱內電解法。它是在不通電的情況下,利用填充在污水中的微電解材料自身產生的電位差對污水進行電解處理,以達到降解有機污染物的目的。鐵炭微電解設備中的廢鐵屑填料的主要成分是鐵和炭,當將鐵屑和炭顆粒浸沒在酸性污水中時,由於鐵和炭之間的電極電位差,污水中會形成無數個微原電池。其中電位低的鐵成為陽極,電位高的炭成為陰極,在酸性充氧條件下發生電化學反應,其反應過程如下:陽極(Fe):Fe-2e—Fe2+,E0(Fe2+/Fe)二-0.44V;陰極(C):2H++2e—>H2,E0(H+/H2)=0.00Vo原電池反應產生的新生態氫能與污水中許多組分發生氧化還原反應,使有機物斷鏈,有機官能團發生變化,使有機污水的可生化性有一定的提高,同時Fe(OH)2及Fe(OH)3還具有絮凝和吸附作用,從而達到去除污水中污染物的目的。經過鐵炭微電解預處理後污水的酸188度大大降低,減少了中和劑的使用量。2)系統基本組成鐵碳微電解系統由鐵碳微電解池、配水系統、鼓風系統和加葯系統等組成。