Different electrochemical soil remediation methods have been developed and the present
paper deals with the electrodialytic soil remediation method (EDR) [3–5]. The principle
of EDR differs from other electrochemical soil remediation methods (ECR) in the use of
ion-exchange membranes. In a few ECR methods, the electrodes are placed directly in
the soil, but in most methods the electrodes are placed in electrolyte solutions [1,2,7,8].
In EDR, the separations between the soil and these electrolyte solutions are ion-exchange
membranes whereas in ECR the separations are chemically passive barriers. A schematic
presentation of a laboratory cell for EDR is shown In EDR, the soil is placed in a desalination compartment instead of the normal electrolyte
solution to be desalted in conventional electrodialysis. After the remediation, the
heavy metals that were removed as cations and anions will be found concentrated in the
catholyte and in the anolyte, respectively. Depending on the actual heavy metal, different
methods can be used for separation of the heavy metals from the solution and make reuse
possible [9]. One method for separation and reuse of Cu, Hg, Cd, Zn, and Pb is electrodeposition.
Different electrochemical soil remediation methods have been developed and the presentpaper deals with the electrodialytic soil remediation method (EDR) [3–5]. The principleof EDR differs from other electrochemical soil remediation methods (ECR) in the use ofion-exchange membranes. In a few ECR methods, the electrodes are placed directly inthe soil, but in most methods the electrodes are placed in electrolyte solutions [1,2,7,8].In EDR, the separations between the soil and these electrolyte solutions are ion-exchangemembranes whereas in ECR the separations are chemically passive barriers. A schematicpresentation of a laboratory cell for EDR is shown In EDR, the soil is placed in a desalination compartment instead of the normal electrolytesolution to be desalted in conventional electrodialysis. After the remediation, theheavy metals that were removed as cations and anions will be found concentrated in thecatholyte and in the anolyte, respectively. Depending on the actual heavy metal, differentmethods can be used for separation of the heavy metals from the solution and make reusepossible [9]. One method for separation and reuse of Cu, Hg, Cd, Zn, and Pb is electrodeposition.
การแปล กรุณารอสักครู่..

การฟื้นฟูดินแตกต่างกันออกวิธีการได้รับการพัฒนาและปัจจุบัน
กระดาษที่เกี่ยวข้องกับ electrodialytic การฟื้นฟูดินวิธี ( EDR ) [ 3 – 5 ] หลักการ
ของ EDR แตกต่างจากการฟื้นฟูดิน วิธีการอื่น ๆทางเคมีไฟฟ้า ( ECR ) ในการใช้
2 เยื่อ ในวิธีการบางอย่าง ECR , ขั้วไฟฟ้าจะถูกวางไว้โดยตรงใน
ดินแต่ในวิธีการที่สุดขั้วไฟฟ้าจะถูกวางไว้ในการวางเฉย [ 1,2,7,8 ] .
ในกรณีตากใบ ที่แยกระหว่างดินและโซลูชั่นอิเล็กโทรไลต์เหล่านี้ 2 ส่วนในการแยกเยื่อ
ECR chemically เรื่อยๆอุปสรรค วงจร
นำเสนอห้องปฏิบัติการเซลล์กรณีตากใบแสดงใน EDR ,ดินอยู่ในช่องผ่านของสารละลายอิเล็กโทรไลต์แทน
ปกติจะ desalted ซัลไฟด์ในแบบปกติ หลังจากฟื้นฟู
โลหะหนักที่ถูกตัดออกเป็นไอออนบวกและแอนไอออนจะพบความเข้มข้นใน
คาโทไลท์ในโนไลท์ ตามลำดับ ขึ้นอยู่กับโลหะหนักแตกต่างกัน
จริงวิธีสามารถใช้เพื่อแยกโลหะหนักจากโซลูชั่นและให้ใช้
ที่สุด [ 9 ] วิธีการหนึ่งสำหรับการแยกและนำมาใช้ใหม่ของทองแดง , ปรอท , CD , สังกะสีและตะกั่ว เป็นอิเล็กโทร .
การแปล กรุณารอสักครู่..
