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05除垢时间对倒除垢的影响在倒电流密度为5mA/cm2的条件下,考察除垢时间对结垢剥离的效果,结果见图6。
由图6可知,当除垢时间由3min逐渐增加到8min,除垢率也由75.28增加到了94.3,且不会引起水质硬度的上升,在实验过程中均未发现不锈钢电的腐蚀。当除垢时间继续增加,除垢率有所下降,同时水质硬度由800mg/L下降到了760mg/L,这可能是由于除垢时间的增加导致了钛钌铱电附近的OH-浓度增加,生成了部分CaCO3沉淀。在实验过程中发现当除垢时间达到了10~15min时,不锈钢电会发生一定程度的腐蚀,造成电解电压的急剧升高,能耗增加,因此佳除垢时间为8min。
3结论(1)电化学法处理循环冷却水的佳电解条件:水质硬度为800mg/L,Cl-质量浓度为567.2mg/L,电流密度为10mA/cm2,HRT为10min。在佳电解条件下硬度去除质量浓度为300mg/L,Cl-去除质量浓度为140mg/L,活性氯质量浓度为8.74mg/L,电流效率为88.44。(2)倒除垢的佳条件:倒电流密度为5mA/cm2,倒除垢时间为8min。在佳倒条件下阴结垢剥离率为94.3,且以物理脱落为主,不会造成水质的二次恶化或电腐蚀。电化学法处理循环水电解条件得到认证,不同电流密度对倒除垢效果也是不同的。
由图6可知,当除垢时间由3min逐渐增加到8min,除垢率也由75.28增加到了94.3,且不会引起水质硬度的上升,在实验过程中均未发现不锈钢电的腐蚀。当除垢时间继续增加,除垢率有所下降,同时水质硬度由800mg/L下降到了760mg/L,这可能是由于除垢时间的增加导致了钛钌铱电附近的OH-浓度增加,生成了部分CaCO3沉淀。在实验过程中发现当除垢时间达到了10~15min时,不锈钢电会发生一定程度的腐蚀,造成电解电压的急剧升高,能耗增加,因此佳除垢时间为8min。
3结论(1)电化学法处理循环冷却水的佳电解条件:水质硬度为800mg/L,Cl-质量浓度为567.2mg/L,电流密度为10mA/cm2,HRT为10min。在佳电解条件下硬度去除质量浓度为300mg/L,Cl-去除质量浓度为140mg/L,活性氯质量浓度为8.74mg/L,电流效率为88.44。(2)倒除垢的佳条件:倒电流密度为5mA/cm2,倒除垢时间为8min。在佳倒条件下阴结垢剥离率为94.3,且以物理脱落为主,不会造成水质的二次恶化或电腐蚀。电化学法处理循环水电解条件得到认证,不同电流密度对倒除垢效果也是不同的。
老者拿着断刀东瞧瞧,西瞅瞅,半晌之后,他将断裂处对准,放在一个平台上。随后,他轻喝一声,双手互搓了几下,顿时冒出了一道火光,笼罩在断口之处。
欧阳明的眼睛顿时瞪圆了,他小心翼翼地站直了身体,默默地看着,连一点儿动静也不敢闹出来。
老头子对他虽然喝骂踢打,但欧阳明却知道,在这座兵营中,也唯有这个不起眼的老家伙才是真心对他好的。
足足一炷香功夫,老者吐了一口长气,收回了手。他的额头上隐隐可见一些汗渍,不过,当那火光消散之时,平台上断裂的军刀却已经接好了。
欧阳明一个箭步上前,将军刀拿了起来,仔细地看了半晌,他啧啧有声,道:“老爷子,您真是神了!这接的,可真是天衣无缝啊。呵呵,这座军营中,您 是这个!”他竖起了大拇指,狠狠地摇了几下。
老者的脸上闪过了一丝得意的笑意,突地道:“怎样,想学么?”
欧阳明叹了一口气,道:“当然想学,不过我可没有这个机缘啊……”
老者所用的手法,乃是军中秘术,来自于皇朝恩赐的军火锻造法,根本就不是一般人能够觊觎的。
欧阳明本就是一个孤儿,在村落中吃百家饭长大的。机缘巧合之下进入这座军营当了个帮工,却与这同样孤寡的老头子对了眼,跟在他手下学着锻造手艺。可是,一般的手艺好学,这军火却是可望而不可求的。
欧阳明的眼睛顿时瞪圆了,他小心翼翼地站直了身体,默默地看着,连一点儿动静也不敢闹出来。
老头子对他虽然喝骂踢打,但欧阳明却知道,在这座兵营中,也唯有这个不起眼的老家伙才是真心对他好的。
足足一炷香功夫,老者吐了一口长气,收回了手。他的额头上隐隐可见一些汗渍,不过,当那火光消散之时,平台上断裂的军刀却已经接好了。
欧阳明一个箭步上前,将军刀拿了起来,仔细地看了半晌,他啧啧有声,道:“老爷子,您真是神了!这接的,可真是天衣无缝啊。呵呵,这座军营中,您 是这个!”他竖起了大拇指,狠狠地摇了几下。
老者的脸上闪过了一丝得意的笑意,突地道:“怎样,想学么?”
欧阳明叹了一口气,道:“当然想学,不过我可没有这个机缘啊……”
老者所用的手法,乃是军中秘术,来自于皇朝恩赐的军火锻造法,根本就不是一般人能够觊觎的。
欧阳明本就是一个孤儿,在村落中吃百家饭长大的。机缘巧合之下进入这座军营当了个帮工,却与这同样孤寡的老头子对了眼,跟在他手下学着锻造手艺。可是,一般的手艺好学,这军火却是可望而不可求的。
将硬度为800mg/L的模拟硬水在电流密度为10mA/cm2的条件下电解1h,获得具有一定质量垢层的阴,经干燥冷却称重后重新放入新配制的模拟硬水中,在不同电流密度下进行倒剥离,除垢时间为5min,结果见图5。
,当电流密度由3mA/cm2增加到5mA/cm2,除垢率也由57.49增加到84.56,且不会造成水质硬度的加。说明此时主要以物理脱落为主,电流密度的大使不锈钢电表面产生的气泡快速加,并在电和垢层间快速长大,直至将结垢物垫起隔离。而电解产生的H+不足以将附着在电表面的CaCO3层溶解。在实验过程中也发现不锈钢电表面的结垢呈块状剥落。当电流密度增加到8mA/cm2,水样的硬度下降到700mg/L,说明在钛钌铱电附近生成了一定的CaCO3沉淀。当电流密度继续大时,尽管钛钌铱阴附近会生成一定量的CaCO3沉淀,但由于不锈钢电附近的酸性较强,不锈钢电表面的垢层会有一部分被H+溶解,以Ca2+的形式重新释放到溶液中,造成总硬度会随着电流密度的增加而上升,这在工业应用中会造成水质条件的二次恶化,因此佳的电流密度为5mA/cm2。
,当电流密度由3mA/cm2增加到5mA/cm2,除垢率也由57.49增加到84.56,且不会造成水质硬度的加。说明此时主要以物理脱落为主,电流密度的大使不锈钢电表面产生的气泡快速加,并在电和垢层间快速长大,直至将结垢物垫起隔离。而电解产生的H+不足以将附着在电表面的CaCO3层溶解。在实验过程中也发现不锈钢电表面的结垢呈块状剥落。当电流密度增加到8mA/cm2,水样的硬度下降到700mg/L,说明在钛钌铱电附近生成了一定的CaCO3沉淀。当电流密度继续大时,尽管钛钌铱阴附近会生成一定量的CaCO3沉淀,但由于不锈钢电附近的酸性较强,不锈钢电表面的垢层会有一部分被H+溶解,以Ca2+的形式重新释放到溶液中,造成总硬度会随着电流密度的增加而上升,这在工业应用中会造成水质条件的二次恶化,因此佳的电流密度为5mA/cm2。