Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Đánh giá hiệu suất của hệ thống điện đông tụ và điện tách nước trong việc giảm hàm lượng nước trong bùn thải
Tóm tắt
Điện đông tụ được áp dụng cho bùn thải như một quá trình tiền xử lý của hệ thống điện tách nước nhằm giảm hàm lượng nước trong bùn phát sinh từ quá trình xử lý nước thải. Hệ thống điện tách nước, bằng cách kết hợp một trường điện như một lực đẩy bổ sung cho phương pháp tách nước bằng áp lực truyền thống, đã được đánh giá dựa trên loại vật liệu điện cực, điện áp áp dụng và thời gian lọc. Các thí nghiệm được thực hiện với bùn thải dưới áp suất lên đến 392,4 kPa và trường điện áp lên đến 120 V/cm. Đường kính trung bình khối lượng của bùn thải do ảnh hưởng của điện đông tụ tăng từ 34,7 µm lên 41,3 µm. Hàm lượng nước cuối cùng của bùn thải trong sự kết hợp giữa điện đông tụ và hệ thống điện tách nước có thể giảm xuống 55% trọng lượng, so với 78% trọng lượng đạt được chỉ với phương pháp tách nước bằng áp lực. Sự kết hợp của điện đông tụ và hệ thống điện tách nước cho thấy tiềm năng trở thành một phương pháp hiệu quả trong việc giảm hàm lượng nước trong bùn.
Từ khóa
#điện đông tụ #hệ thống điện tách nước #bùn thải #xử lý nước thải #hàm lượng nướcTài liệu tham khảo
APHA,Standard methods for the examination of water and waste water, 17 th Edition (1989).
Barton, W. A., Miller, S. A. and Veal, C. J., “The electrodewatering of sewage sludge,”Drying Technology,17(3), 497 (1999).
Biwyk, A.,Electrocoagulation of biologically treated sewage, Proc. 35th Purdue Ind. Waste Conf., Lafayette, IN. (1980).
Chen, L. L. and Sheng, H. L., “Treatment of chemical mechanical polishing wastewater by electrocoagulation: system performances and sludge settling characteristics,”Chemosphere,54, 235 (2004).
Chen, X., Chen, G. and Yue, P. L., “Separation of pollutants from restaurant wastewater by electrocoagulation,”Sep. & Purifi. Tech.,19, 65 (2000).
Gazber, S., Abadie, J. M. and Colin, F., “Combined action of electroosmotic drainage and mechanical compression on sludge dewatering,”Wat. Sci. Tech.,30(8), 169 (1994).
Ibanez, J. G., Takimoto, M. M. and Ruben, C. V., “Laboratory experiments on the electrochemical remediation of the environment: electrocoagulation of oily wastewater,”Journal of Chemical Education,72(11), 1050(1995).
Kobya, M., Can, O. T. and Bayramoglu, M., “Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes,”Journal Hazardous Materials B,100, 163 (2003).
Kondoh, S. and Hiraoka, M., “Commercialization of pressurized electroosmotic dehydrator,”Wat. Sci. Tech.,22, 259 (1990).
Koren, J. P. F. and Syversen, U., “State-of-the-art electroflocculation,”Filtration and Separation, February,32(2), 146 (1995).
Lee, J. K., Shin, H. S., Park, C. J., Lee, C. G., Lee, J. E. and Kim, Y. W., “Performance evaluation of electrodewatering system for sewage sludge,”Korean J. Chem. Eng.,19, 41 (2002).
Lockhart, N. C., “Electroosmotic dewatering of clays. II. Influence of salt, acid, and flocculants,”Colloids and Surfaces,6, 239 (1983).
Pouet, M. F. and Grasmick, A., “Urban wastewater treatment by electrocoagulation and flotation,”Wat. Sci. Tech.,31(3-4), 275 (1995).
Rubach, S. and Saur, I. F., “Onshore testing of produced water by electroflocculation,”Filtration and Separation,34(8), 877 (1997).
Shin, H. S., Yeo, C. S., Byun, S. H. and Lee, J. K.,Development of the electroosmotic belt press for sewage sludge, The 4th Korean Conference on Aerosol and Particle Technology, Yong-Pyong, Korea, 63 (2003).
Shin, S. H., Kim, Y H., Jung, S. K., Suh, K. H., Kang, S. G., Jeong, S. K. and Kim, H. G., “Combined performance of electrocoagulation and magnetic separation processes for treatment of dye wastewater,”Korean J. Chem. Eng.,21, 806 (2004).
Sung, D. J. and Park, B. K., “Statical evaluation of hyperbaric filtration for fine coal dewatering,”Korean J. Chem. Eng.,13, 304 (1996).
Tsouris, C., DePaoli, D. W., Shor, J. T., Hu, M. Z. C. and Ying, T. Y., “Electrocoagulation for magnetic seeding of colloidal particles,”Colloids and Surfaces,177, 223 (2001).
Vijh, A. K. and Novak, J. P., “A new theoretical approach to electroosmotic dewatering (EOD) based on non-equilibrium thermodynamics,”Drying Technology,15(2), 699 (1997).
Vik, E. A., Carlson, D. A., Eikum, A. S. and Gjessing, E. T., “Electrocoagulation of portable water,”Water Res.,18(11), 1355 (1984).
