ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0
- مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین
- مبلغ: ۹۱,۰۰۰ تومان
چكيده
مقدمه
رویکرد نظری
روش ها
واحد پایلوت آزمایشگاهی
سلول الکترولیت
راکتور جریان گردشی
سیستم خنک کننده
مواد
روش
روش آنالیز
نتایج و بحث
جامدات معلق فرار (WSS)
اکسیژن شیمیایی مورد نیاز (COD)
کربن آلی (OC)
مصرف انرژی
COD محلول
بازده آند
تولید اکسید کننده ها
پتانسیل اکسیداسیون(کاهش)
نتیجه گیری
چكيده
فاضلاب روغن زيتون(OOW)، مايع سمى توليدشده همراه با روغن زيتون، توسط روشى الكتروشيميايى با استفاده ازTi/Pt به عنوان آند و استيل ضد زنگ 304 به عنوان كاتد، تصفيه شد. در اين روش، سديم كلريد 4%(W/V) به عنوان يك الكتروليت فاضلاب افزوده شد و مخلوط فاضلاب از روى يك سلول الكتروليت، عبور كرد. به علت پتانسل بالاى اكسيداسيون مواد شيميايى توليد شده(گاز كلر، راديكال هاى هيدروكسيل و ديگر اكسيدان ها)، آلاينده هاى آلى، با اكسيداسيون مرطوب، به كربن دى اكسيد و آب، اكسيد شدند. تعدادى آزمايش، در حالت ناپيوسته، مقياس آزمايشگاهى و واحد پايلوت انجام شده اند و نتايج در اين جا گزارش شده است. بعد از يك و ده ساعت الكتروليت در 0.26 A/cm2، مقدار COD كل به ترتيب 41 و 93% كاهش يافت، TOC كل 20 و 80.4% كاهش يافت، VSS نيز 1 و 98.7% و همچنين تركيبات فنولى كل كاهش يافته، 50 و 99.4% بودند. بازده آند نيز، 1960 .t/h.A.sq.m. و 340 g/h.A.sq.m بود. همچنين مصرف انرژى، 1.273 kwh و 12.3 kwh، به ازاى كيلوگرم COD حذف شده در 1 و 10 ساعت بود. اين نتايج، به شدت تاكيد مى كنند كه اين روش الكتروليتى اكسيداسيون كلى OOW، مناسب نيست. با اين حال، مى تواند به عنوان يك مرحله اكسيداسيون پيشرفته، براى سم زدايى فاضلاب به كار رود.
Abstract
Olive oil wastewater (OOW), a toxic liquid associated with the production of olive oil, was treated by an electrochemical method using TiPt as anode and Stainless Steel 304 as cathode. In this technique, sodium chloride 4%(w/v) as an electrolyte was added to the wastewater and the mixture was passed through an electrolytic cell. Due to the strong oxidizing potential of the chemicals produced (chlorine, oxygen, hydroxyl radicals and other oxidants) the organic pollutants were wet oxidized to carbon dioxide and water. A number of experiments were run in a batch, laboratory-scale, pilot-plant, and the results are reported here. After 1 and 10 h of electrolysis at 0.26 A/cm2, total COD was reduced by 41 and 93%, respectively, total TOC was reduced by 20 and 80.4%, VSS were reduced by 1 and 98.7%, and total phenolic compounds were reduced by 50 and 99.4%, while the mean anode efficiency was 1960 g h−1 A−1 sq.m−1 and 340 g h−1 A−1 sq.m−1. Also, the mean energy consumption was 1.273 kwh per kg of COD removed and 12.3 kwh per kg of COD removed for 1 and 10 h, respectively. These results strongly indicate that this electrolytic method of total oxidation of OOW is not feasible. However, it could be used as an oxidation pretreatment stage for detoxification of the wastewater.