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综述:电凝聚过程中絮体的生成、吸附、转化与运输研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月06日 来源:Process Safety and Environmental Protection 6.9
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(编辑推荐)本综述系统阐释了电凝聚(EC)技术处理废水的核心机制,重点解析了金属电极产生的絮体(flocs)在污染物去除中的关键作用,涵盖Fe3O4、FeOOH等铁氧化物转化规律,提出通过优化电极材料、实时监测系统及混合工艺(如Electro-Fenton)提升EC效能,为可持续水管理提供理论支撑。
电凝聚过程中的絮体行为全解析
Abstract
电凝聚(EC)技术通过电化学反应生成金属絮体实现污染物高效去除。最新研究揭示了铁基絮体(如Fe3O4、α-FeOOH)的转化路径与绿色锈层(GRs)的介导作用,指出电极材料革新与动态参数调控是提升絮体稳定性的关键。
Introduction
EC技术利用牺牲电极产生Al3+/Fe2+离子,水解后形成具有纳米级孔隙的Al(OH)3或γ-FeOOH絮体。特别值得注意的是,Fe(II)在缺氧条件下可秒级生成磁铁矿(Fe3O4),而GRs作为Fe2+-Fe3+过渡相,其层状结构能稳定捕获Cl-、SO42-等阴离子。
Flocs generated by chemical coagulation
与传统化学混凝(CC)相比,EC产生的絮体具有更高比表面积。Al2(SO4)3通过电荷中和机制增强絮体密度,而电解过程伴随的H2微气泡可促进絮体上浮分离。
Iron flocculent transformation
铁氧化物在环境中的转化呈现多路径特征:
Floc transport in EC process
絮体运输受流体剪切力与滞留时间双重影响。开放体系EC(OAC)中溶解氧(DO)会引发Fe2+/Fe3+循环,导致絮体在反应器"死区"积聚,需通过CFD模拟优化流态分布。
Conclusion
未来研究应聚焦:
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