which complicates further treatment of the textile wastewater. Pollutants in textile wastewater comes mainly from the dyeing and finishing processes which have high biological oxygen demands (BOD), high chemical oxygen demands (COD), high concentrations of suspended solids, high salt content and high levels of color caused by residual dyes. In recent years, electrocoagulation (EC) has attracted great attention as an eco-friendly, efficient and cost-effective process and is used in the removal of various pollutants, such as organic (Bayar et al., 2011; Tezcan Un et al., 2009), heavy metals (Kabdasli et al., 2009a; Al Aji et al., 2012), and dyes (Parsa et al., 2011). In this technique, characterized by its simple equipment, easy operation and low levels of sludge, the coagulant is dissolved from the anode with a simultaneous formation of hydroxyl ions and hydrogen gas occurring at the cathode. In the EC process involving iron electrodes, two mechanisms have been proposed to describe the
formation of H2(g) and OH at the cathode and Fe2þ/Fe3þ ions and Hþ(aq) at the anode
which complicates further treatment of the textile wastewater. Pollutants in textile wastewater comes mainly from the dyeing and finishing processes which have high biological oxygen demands (BOD), high chemical oxygen demands (COD), high concentrations of suspended solids, high salt content and high levels of color caused by residual dyes. In recent years, electrocoagulation (EC) has attracted great attention as an eco-friendly, efficient and cost-effective process and is used in the removal of various pollutants, such as organic (Bayar et al., 2011; Tezcan Un et al., 2009), heavy metals (Kabdasli et al., 2009a; Al Aji et al., 2012), and dyes (Parsa et al., 2011). In this technique, characterized by its simple equipment, easy operation and low levels of sludge, the coagulant is dissolved from the anode with a simultaneous formation of hydroxyl ions and hydrogen gas occurring at the cathode. In the EC process involving iron electrodes, two mechanisms have been proposed to describe theformation of H2(g) and OH at the cathode and Fe2þ/Fe3þ ions and Hþ(aq) at the anode
การแปล กรุณารอสักครู่..

ซึ่งมีความซับซ้อนการรักษาต่อไปของน้ำเสียสิ่งทอ มลพิษในน้ำเสียสิ่งทอส่วนใหญ่มาจากการย้อมสีและกระบวนการ nishing สายซึ่งมีความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพสูง (BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคมีสูง (COD) ความเข้มข้นสูงของสารแขวนลอย, ปริมาณเกลือสูงและระดับสูงของสีที่เกิดจากสีย้อมที่เหลือ ในปีที่ผ่านมาด้วยไฟฟ้า (EC) ได้รับความสนใจที่ดีในฐานะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียงพอ EF fi และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและถูกนำมาใช้ในการกำจัดสารพิษต่างๆเช่นอินทรีย์ (Bayar et al, 2011;. Tezcan Un et al, 2009) โลหะหนัก (Kabdasli, et al, 2009a;... อัล Aji et al, 2012) และสีย้อม (Parsa et al, 2011) ในเทคนิคนี้โดดเด่นด้วยอุปกรณ์ที่เรียบง่ายใช้งานง่ายและระดับต่ำของตะกอนตกตะกอนละลายจากขั้วบวกกับการก่อตัวพร้อมกันของไอออนไฮดรอกและก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในแคโทด ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับขั้วไฟฟ้า EC
เหล็กสองกลไกได้รับการเสนอเพื่ออธิบายการก่อตัวของH2 (g) และโอไฮโอที่แคโทดและFe2þ / ไอออนFe3þและ HTH (AQ) ที่ขั้วบวก
การแปล กรุณารอสักครู่..

ซึ่งมีความซับซ้อนมากการรักษาต่อไปของสิ่งทอ น้ำเสีย สารมลพิษในน้ำเสียจากการย้อมและมาส่วนใหญ่จึง nishing กระบวนการซึ่งมีความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพสูง ( BOD ) ความต้องการออกซิเจนทางเคมีสูง ( COD ) , ความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยสูง ปริมาณเกลือสูงและระดับสูงของสีที่เกิดจากสีที่เหลือ ใน ปี ล่าสุดการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า ( EC ) ได้ดึงดูดความสนใจมากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , EF จึง cient และมีประสิทธิภาพ กระบวนการที่ใช้ในการกำจัดมลพิษต่าง ๆเช่น อินทรีย์ ( bayar et al . , 2011 ; tezcan องค์การสหประชาชาติ et al . , 2009 ) , โลหะหนัก ( kabdasli et al . , 2009a ; อัล อาจิ et al . , 2012 ) และสี ( พาร์ซา et al . , 2011 ) เทคนิคนี้ โดดเด่นด้วยอุปกรณ์อย่างง่ายของใช้งานง่ายและระดับต่ำของตะกอน , สารละลายจากขั้วบวกกับการพัฒนาพร้อมกันของไฮดรอกซิลไอออนไฮโดรเจนและก๊าซที่เกิดขึ้นที่แคโทด ในกระบวนการ EC เกี่ยวข้องกับขั้วไฟฟ้าเหล็ก กลไกทั้งสองได้ถูกเสนอเพื่ออธิบาย
เกิด H2 ( g ) และโอ้ที่แคโทด และ fe2 þ / fe3 þและไอออน H þ ( AQ ) ที่ขั้วแอโนด
การแปล กรุณารอสักครู่..
