盐潮影响藻带有微污染的表面水处理和基于BDD电氧化与陶膜工艺相结合的膜性能
Xing Du1, Bingxuan Li1, Zhongjian Zhuang1
1School of Civil and Transportation Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou, 510006, PR China.
Environmental research
|August 26, 2023
概括
用添加的钻石电氧化有效地通过使藻类无活化和去除污染物来治疗有害的藻类繁殖. 这种电化学方法与陶膜过相结合,显示出对管理含藻类的水的承诺,即使在盐条件下.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 水处理技术水处理技术
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 有害的藻类繁殖 (HAB) 对淡水生态系统和公共健康构成越来越大的风险.
- 海上藻类繁殖管理需要先进的处理策略.
- 自然有机物 (NOM) 的变异性,包括酸 (HA),糖酸 (SA) 和牛血清白蛋白 (BSA),使水处理复杂化.
研究的目的:
- 为了评估添加钻石电氧化 (BDD/EO) 与陶膜 (CM) 过相结合的有效性,用于在模拟的潮条件下处理含藻类的水.
- 研究不同类型的天然有机物 (HA,SA,BSA) 对BDD/EO-CM工艺性能的影响.
- 在处理过程中分析藻类无活化,污染物去除和膜污染的机制.
主要方法:
- 用添加的钻石电氧化 (BDD/EO) 应用于含有不同度的HA,SA和BSA的藻类水样.
- 陶膜 (CM) 过与BDD/EO相结合,以评估整体处理效率和膜污染.
- 分析包括叶绿素去除,氨- (NH3-N) 氧化,总有机碳 (TOC) 减少,光特性,颗粒大小分布和膜污染抵抗.
主要成果:
- 通过非活化藻类细胞,BDD/EO有效地去除了叶绿素,在BSA组中观察到显著的TOC降低 (>80%).
- 在潮条件下,NH3-N主要通过现场产生的活性氧化.
- 电化学氧化优先去除疏水性有机和光物质,可能减少膜污染,尽管孔隙阻塞增加.
- 膜流量显著下降,在SA组中发现了较高的不可逆转的污染阻力,与HA和BSA组相比.
- 在BDD/EO-CM过程中,宏分子物质的降解速度比小分子更快.
结论:
- 与CM过相结合的BDD/EO提供了一种有效的策略,用于控制淡水中的有害藻类繁殖,即使存在潮和多种NOM.
- 该过程证明了高效的藻类无活化和污染物去除,优先氧化疏水性有机物,有利于减轻膜污染.
- 了解电化学处理和膜性能之间的相互作用对于优化防治藻类繁殖的水处理策略至关重要.
相关概念视频
Potentiometry: Membrane Electrodes
628
Membrane electrodes, also known as p-ion electrodes, use membranes that selectively interact with free analyte ions, generating a potential difference across the membrane. The resulting membrane potential, known as the asymmetry potential, is not zero even when analyte concentrations on both sides of the membrane are equal. The membrane's response is typically not selective to a single analyte but proportional to the concentration of all ions in the sample solution capable of interacting at...
628
Factors Affecting Solubility
33.5K
Compared with pure water, the solubility of an ionic compound is less in aqueous solutions containing a common ion (one also produced by dissolution of the ionic compound). This is an example of a phenomenon known as the common ion effect, which is a consequence of the law of mass action that may be explained using Le Chȃtelier’s principle. Consider the dissolution of silver iodide:
33.5K


