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电絮凝法中,可溶性阳极在外加电场的作用下产生大量阳离子,进而发生水解、聚合,生成一系列氢氧化物、羟基络合物,这些物质能迅速聚结水中的胶态杂质并使其沉淀,最终实现污染物与水的分离。同时,阴、阳极产生的H2、O2等微气泡可吸附在污染物絮体表面,其产生的气浮作用能将悬浮物带到水面,从而去除废水中的污染物[1-2]。电絮凝净水的主要机理包括电气浮作用、电氧化还原作用以及电絮凝作用[3-4]。胡承志等[5]发现,以铝为阳极的电化学方法合成高含量Al13絮凝形态是提高水处理效果的关键。新型电极材料、电解质、反应器结构设计与藕合工艺开发是电絮凝水处理技术的研究趋势。然而,电絮凝中极板钝化问题一直制约着电絮凝技术的发展和应用,钝化膜的形成会增加电耗,降低阳极反应速率,减缓絮凝反应速率,进而影响絮凝效果。因此,研究倒极法控制极板钝化具有重要意义。
引起极板钝化的原因主要有2种[6-7]:1)成相膜理论认为,在金属表面可以生成较薄的复合分子氧化膜,这层薄膜使溶液和金属表面之间有新电阻产生,导致阳极电势增大,电流主要在析氧、生成高价反应物等反应过程中消耗,使阳极板溶解速度下降,而且少量极板溶解产生的金属离子也会与溶液中其他物质反应,生成固态物质附着于极板表面;2)吸附理论认为,电极的钝化是由于氧、氧化剂等单分子在金属表面形成吸附层所引起的,致使溶液和金属界面结构发生变化,阳极反应活化能升高,减缓阳极反应速率。对于Al电极的电絮凝过程来说,在金属/氧化物界面,O2-向内迁移与金属反应形成A12O3;而在氧化物/电解液界面,Al3+向外迁移与水反应形成A12O3,最终在Al阳极表面形成了致密的A12O3钝化膜。目前,消除电极钝化的方法主要有电化学清洗法、机械去除法和倒极法[8-10]。电化学清洗法是极板上的钝化膜在通入电流的情况下被酸、碱或盐溶液溶解的一种方法,操作复杂,消耗清洗药剂,增加去钝成本;机械去除法即在外力的作用下将钝化膜直接从极板上剥离,是一种可靠的去钝方法,但不适用于大规模的电絮凝设备;倒极法是在正常处理污水的同时,通过极板阴阳极的倒换来除钝,相对于电化学清洗法和机械去除法更加经济、有效且不影响装置运行。
极板钝化限制了电絮凝技术的工业现场应用,但目前对于电絮凝处理具体废水操作过程中如何经济、有效消除极板钝化的研究尚较少。本研究采用电絮凝法处理油田压裂废水,通过扫描电镜(SEM)和能谱(EDS),定性、定量分析了倒极前后铝极板表面形态和元素的变化量,研究了极板钝化层成分及量变趋势,为倒极法控制极板钝化提供了理论支持和控制参数,对现场电絮凝反应器的设计及操作运行具有重要的参考意义。
电絮凝过程中倒极消除极板钝化
Elimination of electrode passivation by reversing electrodes in the process of electroflocculation
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摘要: 针对电絮凝处理污水过程中极板易发生钝化影响电絮凝效果的问题,采用倒极方法消除了极板钝化,并通过SEM和EDS,定性、定量分析不同反应时间段极板的表面形态和元素含量的变化,研究了表面钝化层成分及含量随处理时间的变化趋势。结果表明:电絮凝处理压裂废水中Al阳极钝化层的主要成分是Al2O3,阴极钝化层的主要成分是CaCO3;倒极后的阴极板表面Al2O3含量在20 h内由48.94%下降到18.73%,阳极板Al2O3含量由11.87%降低到9.28%,这表明倒极能有效消除Al2O3氧化膜对极板钝化的影响;对于Ca2+含量较低的压裂废水,倒极使CaCO3的吸附量控制在0.01%~0.34%,可有效控制极板钝化现象的发生。Abstract: To solve the problem that the electrode plate is frequently passivated which will affect the electroflocculation efficiency in the process of sewage treatment, reversing electrodes operation was used to eliminate electrode passivation. The variations of surface morphology and element contents of the electrodes at different reaction time intervals were qualitatively and quantitatively analyzed by SEM and EDS. The variation trends of composition and element content of surface passivation layer with processing time were investigated. The results show that, in the electroflocculation treatment of fracturing wastewater, the main components of passivation layers on the aluminum anode and cathode were Al2O3 and CaCO3, respectively. After 20 h reversing electrodes operation, the content of Al2O3 on the surface of the cathode electrode decreased from 48.94% to 18.73%, and it on the surface of anode electrode decreased from 11.87% to 9.28%. The results indicate that the reversing electrodes method can effectively eliminate the effect of the Al2O3 oxide film on electrode passivation. When electroflocculation method was used to treat fracturing wastewater with low content of Ca2+, the content of CaCO3 could be controlled within the range of 0.01%~0.34% on the surface of the electrode by reversing electrodes operation, which can effectively control the electrode passivation.
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表 1 反应12 h阴极板的EDS分析结果
Table 1. Analysis of EDS results of cathode electrode after 12 hours of reaction
% 元素 质量百分比 原子百分比 C 20.39 32.43 O 23.32 27.85 Al 55.77 39.49 S 0.12 0.07 Ar 0.14 0.06 K 0.02 0.01 Ca 0.05 0.02 Fe 0.19 0.07 -
[1] 周振, 姚吉伦, 庞治邦, 等. 电絮凝延缓陶瓷微滤膜污染[J]. 环境工程学报, 2016, 10(5): 2279-2283. [2] 刘玉玲, 陆君, 马晓云, 等. 电絮凝过程处理含铬废水的工艺及机理[J]. 环境工程学报, 2014, 8(9): 3640-3644. [3] AMMAR S H, AKBAR A S. Oilfield produced water treatment in internal-loop airlift reactor using lectrocoagulation/flotation technique[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2018, 26(4): 879-885. doi: 10.1016/j.cjche.2017.07.020 [4] 袁金刚, 朱继双 韩勇, 等. 电絮凝技术处理煤气化灰水[J]. 化工环保, 2018, 38(5): 541-545. doi: 10.3969/j.issn.1006-1878.2018.05.010 [5] 胡承志, 刘会娟, 曲久辉. 电化学水处理技术研究进展[J]. 环境工程学报, 2018, 12(3): 677-696. [6] 徐龙乾, 刘树丽, 徐晓军, 等. 电絮凝法在重金属废水处理中钝化机理的研究进展[J]. 现代化工, 2017, 37(12): 33-37. [7] 周川. 交变电絮凝处理垃圾渗滤液的试验研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2009. [8] 罗亚田, 曾勇辉, 张列宇, 等. 电凝聚过程中消除电极钝化方法的研究进展[J]. 能源环境保护, 2006, 20(3): 4-6. doi: 10.3969/j.issn.1006-8759.2006.03.002 [9] 陈德淑, 廖振方. 电化学法清洗金属表面附着物的试验研究[J]. 表面技术, 2007, 36(2): 16-17. doi: 10.3969/j.issn.1001-3660.2007.02.007 [10] 徐海音. 电絮凝处理重金属废水的优化控制策略及其钝化/破钝机理的研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2016. [11] 朱义吾, 等. 油田开发中的结垢机理及其防治技术[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 1995. [12] 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司中海油实验中心, 中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院, 中国石油辽河油田勘探开发研究院. 油田水分析方法: SY/T 5523-2016[S]. 北京: 中国石油出版社, 2016. [13] NESIC S. Key issues related to modelling of internal corrosion of oil and gas pipelines: A review[J]. Corrosion Science, 2007, 49(12): 4308-4338. doi: 10.1016/j.corsci.2007.06.006