综述:电渗析耦合三维电极系统处理高氯盐有机废水的前景

【字体: 时间:2025年09月01日 来源:Process Safety and Environmental Protection 7.8

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  这篇综述系统探讨了电渗析(ED)耦合三维电极(3DE)技术处理高氯盐有机废水的创新应用。通过引入导电催化颗粒电极,构建了同步脱盐与降解有机污染物的协同体系(ED-3DE),解决了传统技术效率低、能耗高的问题,为高盐废水"零排放"提供了新思路。

  

引言

高盐有机废水广泛来源于化工、食品加工和纺织印染等行业,其高盐分(Cl-、SO42-等)、难降解有机物及毒性对生态环境构成严重威胁。传统物理脱盐技术存在易结垢、能耗高等缺陷,而电渗析(ED)因其常温常压操作优势成为研究热点。

技术体系创新

电渗析耦合三维电极系统(ED-3DE)通过在稀释室填充导电催化颗粒电极,实现双重突破:

  1. 1.

    同步脱盐与降解:颗粒电极维持稀释室电导率,同时利用ED电场将Cl-转化为次氯酸(HOCl)和氯自由基(Cl·)等活性物质,高效降解有机物。

  2. 2.

    抗污染设计:碳基颗粒电极(如活性炭、石墨烯)兼具导电性与催化活性,可缓解膜污染问题。

关键材料特性

理想颗粒电极需满足:

  • 导电性:保障电流效率,碳材料(如碳纳米管)是优选;

  • 催化选择性:优先氧化Cl-生成活性氯物种;

  • 稳定性:避免重金属溶出造成二次污染。

未来展望

研究方向包括:开发非贵金属颗粒电极、优化ED-3DE系统集成、探索复杂废水适应性。该技术有望推动高盐废水从"处理"迈向"资源化",实现盐分回收与水质净化的双重目标。

结论

ED-3DE技术通过材料与系统创新,为高盐有机废水处理提供了高效低碳解决方案,其工程化应用将助力工业废水"零排放"进程。

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