Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Процеси, покладені в основу електрохімічного очищення ґрунтів від забрудненняСодержание книги
Поиск на нашем сайте Серед способів промислового очищення ґрунтів велика роль відводиться електрохімічному способу. В його основу покладено використання поля постійного електричного струму. Якщо забруднений зразок дисперсного ґрунту помістити в поле постійного струму, то в ньому будуть проходити різноманітні електрокінетичні та електрохімічні процеси: електроосмос полярної рідини, електрофорез твердих та емульсованих часток, електроміграція, електроліз, поверхнева провідність та т.п. Дослідження електрохімічної міграції забруднень проводилися на різних модельних ґрунтах порушеної структури в електроосмотичних відділеннях відкритого та закритого типу. В електроосмотичному відділенні закритого типу вивчалося перерозподілення забруднень вздовж зразка без їх видалення, в електроосмотичних відділеннях відкритого типу - можливість видалення забруднення зі зразка з фільтратом. Відділення проточного типу використовувалося для видалення забруднення в режимі промивання зразка ґрунту водою. Після опиту зразок розрізався на декілька частин, потім кожна послідовно оброблювалася серією витяжок для видалення форм важких металів у рухливому та адсорбційному стані. В пробах визначався вміст важких металів. Для визначення кількості забруднювачів у твердій та рідинній фазах ґрунтів використовувалися різні методики. Процентне співвідношення адсорбованого в різних формах іонів важких металів визначалося насамперед мінеральним складом, наявністю органічних речовин, фізико-хімічними властивостями ґрунтів та окислювально-відновлювальними умовами в них. Дані про електрохімічну міграцію важких металів в ідентичних моноіонних формах полі мінерального суглинку дозволяє виділити форми металів, які переходять з твердої фази суглинки в рухливий стан під дією поля постійного струму
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23______
Однією з важливих проблем сучасності є рекультивація та реабілітація територій, які були забрудненні різними токсичними відходами виробництва, в основному стічними водами, які містять важкі метали та рідкі забруднення нафтохімічної та нафтопереробної промисловості. Серед способів промислового очищення ґрунтів велика роль відводиться електрохімічному способу. В його основу покладено використання поля постійного електричного струму. Якщо забруднений зразок дисперсного ґрунту помістити в поле постійного струму, то в ньому будуть проходити різноманітні електрокінетичні та електрохімічні процеси: електроосмос полярної рідини, електрофорез твердих та емульсованих часток, електроміграція, електроліз, поверхнева провідність та т.п. Дослідження електрохімічної міграції забруднень проводилися на різних модельних ґрунтах порушеної структури в електроосмотичних відділеннях відкритого та закритого типу. В електроосмотичному відділенні закритого типу вивчалося перерозподілення забруднень вздовж зразка без їх видалення, в електроосмотичних відділеннях відкритого типу - можливість видалення забруднення зі зразка з фільтратом. Відділення проточного типу використовувалося для видалення забруднення в режимі промивання зразка ґрунту водою. Після опиту зразок розрізався на декілька частин, потім кожна послідовно оброблювалася серією витяжок для видалення форм важких металів у рухливому та адсорбційному стані. В пробах визначався вміст важких металів. Для визначення кількості забруднювачів у твердій та рідинній фазах ґрунтів використовувалися різні методики. Процентне співвідношення адсорбованого в різних формах іонів важких металів визначалося насамперед мінеральним складом, наявністю органічних речовин, фізико-хімічними властивостями ґрунтів та окислювально-відновлювальними умовами в них. Дані про електрохімічну міграцію важких металів в ідентичних моноіонних формах полі мінерального суглинку дозволяє виділити форми металів, які переходять з твердої фази суглинки в рухливий стан під дією поля постійного струму Таким чином, експерименти по видаленню важких металів з покривного суглинки показали, що в присутності природних макро- і мікрокомпонентів ґрунту основна частина важких металів утворює комплекси з аніонами розчину ґрунту і лише незначна частина входить в обмінний комплекс глинистих мінералів і адсорбується на оксидах та гідроксидах заліза. З приведених даних видно, що степінь очистки в таких умовах може досягати 99 %. Вивчення можливості видалення з глинистих ґрунтів нафти та масла показало, що електрохімічна міграція нафти та машинного масла в зразках однакового мінерального складу проходить по-різному. Нафта видаляється з катодної, середньої та анодної зон зразка. Із зразка з початковим вмістом нафти 5 % під дією поля постійного електричного струму видаляється приблизно половина нафти. Із зразка з початковим вмістом нафти 10 % видаляється 40 %, причому з середньої та анодної зон видаляється менше, ніж з катодної. Машинне масло з зразка того ж каоліну видаляється більш ефективно під дією поля постійного електричного струму. При початковім вмісті машинного масло в зразку 5 % видаляється 60 % забруднювача. При початковім вмісті в зразку 10 % видаляється 50 % забруднювача в тих же умовах. 2. Відмінність фізичної моделі масопереносу в процесі хемосорбції з використанням твердого нерозчинного у воді поглинача Відмінність фізичної моделі масопереносу в процесі хемосорбції з використанням твердого нерозчинного у воді поглинача від хемосорбції розчиненою речовиною полягає у тому, що спочатку відбувається лише фізична абсорбція газу, а потім розчинений газ взаємодіє з твердими частинками вапняку, тобто відбувається хімічне розчинення твердих частинок. Спочатку газовий компонент дифундує з основної газової маси крізь газову плівку до міжфазової поверхні. У рідинній граничній дифузійній плівці відбувається розчинення газу та зростання його концентрації (фізична абсорбція). Потім розчинений газ дифундує в основну масу рідини. Лише потім газ, який перейшов у рідку фазу, взаємодіє з твердими частинками і реакція відбувається на їх поверхні. Тобто, на відміну від хемосорбції розчиненою речовиною за умови використання твердого хемосорбенту ніякої хімічної реакції в граничному дифузійному шарі не відбувається, а лише фізична абсорбція газу. Утворений при цьому розчин дифундує до поверхні твердого сорбенту і після цього вступає в хімічну реакцію, що спричиняє розчинення твердих частинок. Рушійною силою абсорбційного процесу є різниця між робочою та рівноважною концентраціями газу, що розподіляється між фазами рідина-газ. Абсорбційний процес може бути інтенсифіковано збільшенням коефіцієнта масовіддачі в рідкій фазі або збільшенням рушійної сили. Коефіцієнт масовіддачі залежить від гідродинамічних, геометричних і фізико-хімічних факторів.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |