|
|
کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژنخواهی شیمیایی پساب صنعتی (مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیشپایلوت تصفیه الکتروشیمیایی)
|
|
|
|
|
نویسنده
|
افتخاری سجاد ,قاسمی شهناز ,هاشم پور مزدک ,ترکیان ایوب ,میرزایی محمد ,برقعی مهدی
|
منبع
|
آب و فاضلاب - 1402 - دوره : 34 - شماره : 1 - صفحه:25 -48
|
چکیده
|
در این پژوهش، قابلیت فلز تیتانیم بدون پوشش به عنوان آند در سامانه تصفیه الکتروشیمیایی پساب، با استفاده از نمونه موردی پساب صنعت نساجی، با هدف بهرهمندی همزمان از فرایندهای تصفیهای الکترواکسیداسیون و الکتروانعقاد بررسی شد. در این پژوهش، امکانسنجی استفاده از آند تیتانیم بدون پوشش در یک سامانه پیشپایلوت تصفیه الکتروشیمیایی انجام شد که بدنهای پلیمری و منبع تغذیهای با توان اسمی 150w داشت و تحت رژیم الکتریکی گالوانواستاتیک و رژیم فرایندی تصفیه چرخشی بهرهبرداری شد و با تمرکز بر دانسیته جریان به عنوان پارامتر مطالعاتی محوری، جنبههای الکتروشیمیایی، محیطزیستی و اقتصادی تصفیه، با اتکا به شاخصهای درصد حذف آلاینده و میزان انرژی مصرفی ویژه، بررسی شد. مسئله حائز اهمیت در یافتههای این پژوهش، انعطاف این سامانه در تلفیق مکانیسمهای الکترواکسیداسیون و الکتروانعقاد بود که در کنار قابلیت کنترل به وسیله پارامتر دانسیته جریان، باعث قدرت تصفیه زیادی شد، به شکلی که حذف اکسیژنخواهی شیمیایی از فازهای مایع و جامد در محدوده 75 تا 80 درصد در محیط خنثی و 90 تا 95 درصد در محیط اسیدی، امکانپذیر شد. در دانسیته جریانهای بسیار پایین (100μa/cm2>)، میزان خوردگی ناچیز بود و فرایند غالب تصفیه الکتروشیمیایی، الکترواکسیداسیون تشخیص داده شد. در دانسیته جریانهای بالا (100μa/cm2<)، نرخ خوردگی افزایش یافته و الکتروانعقاد به فرایند غالب تصفیه الکتروشیمیایی تبدیل شد. در کنار توان نهایی تصفیه، مقرونبهصرفه بودن کارکرد سامانه از منظر انرژی، مسئله مهم دیگری از دیدگاه صنعتی بود که در محیطهای خنثی و اسیدی بررسی و مشخص شد که در دانسیته جریان 600μa/cm2 بیشینه میشود، به شکلی که هر دو معیار انرژی مصرفی ویژه و انرژی مصرفی ویژه نرخی به مقدار کمینه خود، بهترتیب 8.9kwh/kgcod و 3/52kwh/kgcod در محیط خنثی و10kwh/kgcod و2/34kwh/kgcod در محیط اسیدی رسیدند.
|
کلیدواژه
|
فرایندهای اکسایش پیشرفته، حذف اکسیژنخواهی شیمیایی، الکترواکسیداسیون، الکتروانعقاد، تیتانیم، خوردگی
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی شیمی و نفت, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, پژوهشکده علوم و فناوریهای انرژی،آب و محیط زیست, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, پژوهشکده علوم و فناوریهای انرژی،آب و محیط زیست, گروه آب, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, پژوهشکده علوم و فناوریهای انرژی، آب و محیط زیست, گروه آب, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, پژوهشکده علوم و فناوریهای انرژی، آب و محیط زیست, گروه آب, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی شیمی و نفت, گروه محیط زیست, ایران
|
پست الکترونیکی
|
mborghei@sharif.edu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
performance of the uncoated titanium anode in the chemical oxygen demand removal of industrial wastewaters; (a case study on the electrochemical treatment of the textile effluent at the pre-pilot scale)
|
|
|
Authors
|
eftekhari s. ,ghasemi sh. ,hashempour m. ,torkian a. ,mirzai m. ,borghei m.
|
Abstract
|
in the current work, the capability of uncoated titanium anode in the electrochemical treatment of textile wastewater has been investigated with the aim of simultaneously benefiting from electrooxidation and electrocoagulation treatment processes. in the present work, the feasibility of using uncoated titanium anodes for wastewater treatment is studied in an electrochemical pre-pilot set-up with polymeric casing and an electrical supply power of 150 w, operated under galvanostatic regime in batch mode, focusing on the current density as the main subject of assessment, and its performance is evaluated using metrics such as chemical oxygen demand removal and specific energy consumption. a noticeable finding of this work, is the flexibility of the set-up to combine the electrocoagulation and electro-oxidation mechanisms with the current density as the controlling parameter, leading to a remarkable decontamination capability, so that reductions in the total chemical oxygen demand as large as 75–80% in the neutral and 90–95% in the acidic environments were achieved. at low current densities (< 100 μa/cm2), the anodic corrosion was limited and the electro-oxidation was the dominant wastewater treatment mechanism. at high current densities (> 100 μa/cm2), the anodic corrosion was accelerated and the dominant wastewater treatment mechanism was switched to electrocoagulation. along with the chemical oxygen demand removal capability, the energetic cost-effectiveness of the set-up was a major concern, particularly from the industrial point of view, which was assessed in both neutral and acidic environments, and it was realized optimization occurred at 600 μa/cm2, so that the specific energy consumption and the rate specific energy consumption, were both minimized at this current density, in respective order, 8.9 kwh/kgcod and 3.52 kwh/kgcod/h in neutral, and 10 kwh/kgcod and 2.34 kwh/kgcod/h in acidic environments.
|
Keywords
|
advanced oxidation methods ,chemical oxygen demand removal ,electrooxidation ,electrocoagulation ,titanium ,corrosion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|