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更新時間:2025.05.11
鐵碳微電解耦合雙氧水深度處理印染廢水

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芬頓強化鐵碳微電解 +生物活性炭流化床深度處理印染廢水 我國是紡織印染業第一大國, 印染行業是工業廢水排放大戶, 占整個紡織工 業廢水排放量的 80 %。印染廢水因其水量大、堿度高、水質波動大、色度深、 污染物組分復雜、 可生化性差等特點, 成為國內外難處理的工業廢水之一。 隨著 排放要求的日益嚴格, 染化料助劑品種的多樣化, 公司原有工藝已滿足不了目前 的排放要求,尤其是廢水中的 COD、色度等指標;加之人們對環保意識的提高 以及國家對傳統行業的技術要求的愈加嚴格, 印染行業尤其印染廢水面臨著技術 工藝的革新優化。 為滿足日益嚴格的印染廢水的排放標準, 公司在原有廢水處理 單元的基礎上,采用了“芬頓強化鐵碳微電解 +生物活性炭流化床”工藝對原二 沉池的出水進行了深度處理。 工藝流程 根據公司廢水來源中成分的不同, 對不同工序的廢水進行了分類收集, 單獨 處理;首先,退漿廢水因其濃度高,可

固體聚合物電解質水電解池電極的優化研究

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目前固體聚合物電解質(SPE)水電解池的膜電極催化層中各組分的配比普遍以全氟磺酸樹脂(Nafion)與催化劑的質量百分比來表征,但是由于催化劑的堆密度不同,對于不同的催化劑如果沿用相同的質量配比會造成催化層中Nafion含量的失調,影響電極的質子與電子傳導能力。研究了以Nafion與催化劑的體積比來表征電極催化層的組分配比和結構,并利用交流阻抗、循環伏安、極化曲線等電化學測試方法,對其體積比進行了最優化研究。結果表明,Nafion與陽極催化劑(Pt黑與IrO2混合物)的體積比1∶10時水電解的性能最佳。

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