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전기 가열 튜브에서 전기 도금 전류 강도가 니트로벤젠 제거율에 미치는 영향

전기 가열 튜브에서 전기 도금 전류 강도가 니트로벤젠 제거율에 미치는 영향

실험 결과 및 토론

2.1 비교 실험

3번의 실험에서 유입수 농도는 153.50mg/L이었고 머무름 시간은 40분이었다. 활성탄 흡착 실험에서는 신선한 활성탄을 취하였다. 활성탄 흡착이 포화되면 니트로벤젠의 제거율이 크게 감소합니다. 그림 2와 같이 니트로벤젠 폐수 처리에서 전기분해, 활성탄 흡착 및 활성탄 충진 전극 전기분해 흡착의 효과를 비교하십시오.

도 2로부터, 활성탄 충전 전극 전기분해 흡착법의 처리 효과가 전기분해법 및 활성탄 흡착법의 처리 효과보다 월등히 우수함을 알 수 있다. 이는 활성탄 충전 전극 전해 흡착 방식이 단순히 전해 방식과 활성탄 흡착 방식을 추가한 것이 아니라 또 다른 메커니즘이 있음을 나타냅니다. 활성탄으로 채워진 전극 전기 분해 흡착 방법은 본질적으로 전극 공정입니다. 전기분해 반응기에서 활성탄을 추가하는 것은 원래의 2차원 전기장을 3차원 전기장으로 변환하여 반응 계면을 증가시키고 더 많은 미세 기포를 생성하는 것과 같습니다. 생성된 미세 기포는 용액에 강제 대류를 일으켜 액상 물질 전달 속도를 높이고 반응 속도도 빠르게 하여 니트로벤젠 제거율을 향상시킨다.

2.2 니트로벤젠 제거율에 대한 전류 강도의 영향

본 실험에서 제거율은 반응기 입구에서의 니트로벤젠 농도에서 출구 농도를 뺀 전기촉매 공정에서의 입구 농도의 비율을 의미하며 니트로벤젠의 열화 효과를 반영한다. 니트로벤젠 폐수가 반응기에서 다른 체류 시간을 통과하도록 유입수에서 니트로벤젠의 질량 농도를 고정합니다. 각 체류 시간 동안 폐수에서 니트로벤젠의 질량 농도를 측정하기 위해 전기 촉매 반응기에 다른 전류 강도를 적용합니다.

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