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由图2(b)可知,随着电流密度的大,阳的氧化反应加剧,Cl-去除质量浓度和活性氯浓度也逐渐大。当电流密度由20mA/cm2增加到25mA/cm2,Cl-的去除速率显著加快,但活性氯的生成速率有所降低。这主要是由于在高电流密度下,电解产生的Cl2大部分以气体形式逸出,溶解于溶液中的Cl2的量减少,活性氯的生成速率降低。电流密度过高也会使阳附近酸性增强,容易造成电腐蚀。因此本研究采用的适电流密度为10mA/cm2。
02水质硬度对电解效果的影响在电流密度为10mA/cm2、HRT为10min的条件下,考察不同硬度的模拟硬水(Cl-质量浓度分别为141.8、283.6、425.4、567.2、709mg/L)对Cl-、硬度去除质量浓度和活性氯质量浓度的影响,结果见表1。
 由图3可知,电流效率随着水质硬度的增加而大,硬度去除率则呈先大后降低的趋势。水质硬度的提高使溶液中的Ca2+和HCO3-浓度升高,离子的迁移速率加快,硬度去除质量浓度不断增加。本研究是在相同电流密度和电解时间下进行的,理论CaCO3的沉积量相同,因此电流效率随着硬度去除质量浓度的增加而上升。当水质硬度超过400mg/L时,由于硬度去除质量浓度的增加幅度远低于初始硬度的增加量,因此硬度去除率不断降低。离子浓度的升高也使得电解槽的槽压下降,因此去除单位硬度的能耗随着水质硬度的增加显著降低。尽管水质硬度为400mg/L时硬度去除率高,达到了45,优于水质硬度为800mg/L时的硬度去除率41.25,但电流效率较低,且去除单位硬度的能耗较高,达到了10.73kW·h/kg,在工业应用中会造成资源浪费,因此实验选取优水质硬度为800mg/L。

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