李秀枝
【摘 要】隨著我國綜合國力水平的升高,化工生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)模和數(shù)量都在飛速擴大和增加,雖然化工生產(chǎn)為我國經(jīng)濟帶來的促進作用不容忽視,但是其生產(chǎn)過程中的水土污染等仍然是現(xiàn)代社會關注的焦點。所以本文將會以此為基礎分析化工生產(chǎn)中的電化學水處理技術的應用,以其原理為理論支撐,分析實際應用策略,以求能夠為相關單位提供借鑒作用。
【關鍵詞】電化學水處理;化工生產(chǎn);應用策略
隨著現(xiàn)代社會的飛速發(fā)展,我國針對于生態(tài)文明的重視和關注日漸提升,化工生產(chǎn)當中的廢水處理技術也在伴隨技術的更新而優(yōu)化,在最近幾年,發(fā)現(xiàn)電化學水處理應用技術對于現(xiàn)階段化工生產(chǎn)廢水的凈化效用顯著。電化學水處理技術在實際操作當中是較為簡單便捷的,所需要投入的時間和精力都相對較少,只要在排出的污水當中添加相應化學試劑就能夠實現(xiàn)對有害物的點解處理,既不會影響到生態(tài)環(huán)境的健康安全,同時也能夠為發(fā)展經(jīng)濟帶來良好的幫助,所以針對性的分析電化學水處理應用技術在化工生產(chǎn)當中的應用具有極為重要的理論意義和現(xiàn)實作用。
一、電化學水處理技術的作用
綠色可持續(xù)發(fā)展是現(xiàn)階段社會發(fā)展的重要理念,同時也是未來我國經(jīng)濟活動的重要開展方向,化工領域在有效地促進我國經(jīng)濟活動的建設和發(fā)展的同時,環(huán)境破壞力度也日漸增長,為切實有效地實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標,提高核心競爭能力,化工企業(yè)有必要在綠色可持續(xù)發(fā)展思想的深度支撐下,全面提升對電化學水處理技術的引入力度,通過此項技術處理手段,實現(xiàn)對生產(chǎn)活動的優(yōu)化改良處理。
將電化學水處理技術應用在現(xiàn)代化工生產(chǎn)當中可以切實有效地促進化工生產(chǎn)質量和化工生產(chǎn)效率的提高,具體來講,其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在如下幾點:首先,可以有效地促進電化學反應器的應用成效的提升。在化工生產(chǎn)工作當中,工作者會通過對電化學水處理技術當中的反應器來開展相關生產(chǎn)活動,進而可以有效地促進化學反應器的傳質效率的提升,切實有效地提高實際工作成效;其次,針對電化學水處理技術的利用可以有效地凈化水源,在化工生產(chǎn)活動當中往往需要消耗大量電力能源,而后通過對各種電解質材料的應用來開展相應處理工作,但是隨著時間的推移,所引發(fā)的能源消耗問題勢必會逐漸擴大,而針對于電化學水處理技術的應用則可以從根本上提升電解效率,降低電能損耗,保障化工生產(chǎn)的合理性和科學性,促進化工生產(chǎn)朝向更為健全完善的方向發(fā)展,此舉具有極為重要的理論意義和實踐作用。
二、電化學水處理技術的分類
(一)電化學氧化
電化學水處理技術的關鍵是利用電解法來實現(xiàn)對各種污染物的處理,最為普遍的是直接電解和間接電解這兩種方式,直接電解主要利用的是氧化還原反應,對污染物做還原處理或者氧化處理,以此來清除在污水當中的雜質。而間接電解和直接電解相比,其操作更為復雜,但是工作原理和前者相同,仍然是通過氧化還原反應完成。間接電解的過程是不可逆的,也就是說無法借助于對污染物的處理完成二次利用的目標,根本原因在于最終反應后的生成物為氧化有機物,此過程并不可逆。
在實踐應用的過程中,無論是直接電解還是間接電解都有其具體的應用方法,比如通過間接電解的方式來完成污水處理的工作的時候,首先需要通過對碳和鐵的應用構成可以共同參與反應的原電池,而后將污染物分別放置在原電池的正負極上,以保證其能夠互相發(fā)生反應并通過原電池的吸附性來實現(xiàn)對雜志的處理。此種電解法的成本投入相對較低,且使用和操作都較為簡單,所以通常會被單獨地應用在被氧化的有機廢水當中,或者是和其他方法結合應用,以此為基礎清理掉其他類型的污染物。又比如,還可以綜合應用直接電解和間接電解的方法,重點發(fā)揮出二者的差異化優(yōu)勢,完成電化學氧化反應。
(二)電凝聚法
電凝聚法要求逐漸提升反應系統(tǒng)的陽極外部電壓,進而促進陽離子的出現(xiàn),使其能夠和水中的膠狀絮凝物等膠體相互發(fā)生反應。陰極伴隨陽極的陽離子的出現(xiàn),也會源源不斷地給反應過程提供氫氣。眾所周知的是,氫氣由于密度較小,所以在相應條件下可以實現(xiàn)快速上浮的目標,進而將水中的懸浮物和水體相互隔離開來,有效地完成對工業(yè)廢水的凈化處理。雖然凈化效果有所提升,但是反應往往需要耗費較多的電能,所以電凝聚法在現(xiàn)代工業(yè)廢水處理方面受到的限制還是較多的。
三、電化學水處理應用技術在化工生產(chǎn)過程中的應用
(一)提高傳質的效率
就目前來看,電化學水處理技術已經(jīng)成為我國現(xiàn)階段化工生產(chǎn)行業(yè)的重要組成部分,是凈化水質的關鍵,但是在實際應用此項技術的過程中,電化學的能源用量仍然是比較高的,電解成效不突出是現(xiàn)階段需要重點解決的問題。因此在應用電化學水處理技術的過程中,所開展的實際操作需要結合具體的能源使用狀況,尋找符合需要的電解質和電極材料,此舉主要用于降低能源的使用量,從根本上促進電化學水處理技術質量和效率的同步提升。在應用電化學操作法的過程中,應該適當?shù)靥砑臃磻呋瘎?,以此來促使電解工作更快完成,降低對能源的消耗情況,避免電解過程中的資源過度應用所引發(fā)的能源浪費的問題。
(二)提升電化學反應器設計水平
在實際操作的過程中,針對于電化學反應器的應用可以有效地促進電極反應面積的擴大,進而有效地增強傳質并提升電化學的反應質量。在實際應用此項操作方法中以及電化學反應器實驗當中,其功能數(shù)量是在飛速增加的并且整體應用成效也在顯著升高。例如,細間隙反應器、薄膜反應器、三維電極等,在應用電化學水處理方法的途中,反應器的基本結構是較為復雜的,所以經(jīng)常會出現(xiàn)各種各樣的問題,此類問題主要體現(xiàn)在電解凹槽、薄膜材料和電極等多方面,所以在未來發(fā)展中需要積極地改進優(yōu)化反應器的功能,以此為基礎,促進電化學反應器的設計水準的提升。
(三)電化學和水處理的有效融合
在電化學水處理技術的具體發(fā)展進程中,雖然在減少對自然環(huán)境污染方面發(fā)揮的作用是不容忽視的。但是電化學水處理技術對于能源方面的消耗量非常高,并且有各種各樣的有毒污染物無法獲得電解處理,因而在電化學水處理技術的實際發(fā)展進程中,結合對水處理技術的優(yōu)勢的應用,促進電化學水處理水準的提升具有極為重要的意義,可以極大程度地降低電化學水處理途中所需要耗費的能源,同時還能夠極為有效地避免對生態(tài)環(huán)境造成的危害,通過對電化學水處理技術的有效利用,逐步增強化工企業(yè)的生產(chǎn)能力和處理水平,結合不同的化學生產(chǎn)采取差異化的電化學水處理方案,借助于對不同電化學反應器的利用,盡可能地減少能源的耗費量,促進水處理技術的優(yōu)勢的呈現(xiàn)和發(fā)揮,降低化學添加劑可能會對周圍環(huán)境帶來的負面影響,從根本上保障生態(tài)環(huán)境的安全性。
結束語:
總而言之,和傳統(tǒng)的水處理技術相對比,電化學水處理技術在化工生產(chǎn)領域當中發(fā)揮的作用巨大,可以有效提高化工生產(chǎn)過程中的廢水處理質量和廢水處理效率,同時也能夠有效地降低對各種傳統(tǒng)能源的依賴。所以為有效地促進化工生產(chǎn)行業(yè)的轉型發(fā)展,化工企業(yè)有必要積極地貫徹落實我國節(jié)能減排的目標需要,化工生產(chǎn)領域需要切實有效地增強對電化學水處理技術方案的利用,全面推進相關研究工作的建設和發(fā)展,以此為基礎,促進行業(yè)的進步發(fā)展,此舉具有相當重要的理論意義和現(xiàn)實作用。
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