The largest COD removal of about 89.91% in Fig. 2 might be attributed not only to the cooperative action of efficient GDEs and three-dimensional electrodes, but also to the formation of •OH, a very powerful oxidizing agent. The addition of Fe particles is oxidized to Fe2+ at the anode (Eq. (6)), and about 184 mg L−1 of H2O2 is generated
at the cathode from O2 in the injected air during the electrochemical reaction process according to the electrode potentials (Eq. (7)), then the bove generated compounds would react to each other to form •OH in the optimal reaction conditions (pH = 3) by the Fenton reaction (Eq. (8)) [16]. OH has the predominant role in wastewater treatment, which can act in a nonselective oxidation way on organic compounds, and destroy most organic pollutants until total mineralization, i.e., conversion into CO2 and water (Eq. (9)). In fact, huge amounts of •OH were also tested to exist in this system, it can prove that the Fenton reaction had happened, which accelerated organic pollutants to be eliminated from wastewater in the electrochemical process, which result is in agreement with the reference reported [33,34].
However, the COD degradation rate obviously slows down in the EC + Fe + Air + pH 3 process after 10 min treatment, this can be attributed to the fact that more OH− was
generated according to the Fenton reaction (Eq. (8)), pH N 4 is observed after 20 min treatment in our investigation, and the Fenton reaction is not favored when the pH value exceeds 4. Based on the literature, part of Fe(OH)3 can be formed at this time (Eq. (10)), which has strong coagulation and absorption properties, and can easily remove the harmful substances in the wastewater [16,35]. Thus, the COD reduced to
104.6 mg L−1, and about 98% of COD removal was obtained when the time was extended to 120 min in the EC + Fe + Air + pH 3 process.
อาจถูกบันทึกการกำจัด COD ที่ใหญ่ที่สุดประมาณร้อยละ 89.91 ในรูป 2 ไม่เพียงแต่ดำเนินการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ GDEs และขั้วไฟฟ้าแบบสามมิติ แต่ยังก่อตัวของ •OH ตัวแทนออกซิไดซ์ที่มีประสิทธิภาพมาก นอกเหนือจาก Fe อนุภาคถูกออกซิไดซ์ Fe2 +ที่ขั้วบวก (Eq. (6)), และประมาณ 184 mg สร้าง L−1 ของ H2O2ที่แคโทดจาก O2 ในอากาศฉีดในระหว่างกระบวนการปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีตามศักยภาพอิเล็กโทรด (Eq. (7)), แล้วสารประกอบ bove ที่สร้างขึ้นจะตอบสนองกันแบบฟอร์ม •OH ในสภาพที่เหมาะสมปฏิกิริยา (pH = 3) โดยปฏิกิริยา Fenton (Eq. (8)) [16] โอ้ มีบทบาทเด่นในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในทาง nonselective ออกซิเดชันในสารอินทรีย์ และทำลายสารมลพิษอินทรีย์มากที่สุดจนถึงรวม mineralization เช่น แปลงเป็น CO2 และน้ำ (Eq. (9)) ในความเป็นจริง •OH จำนวนมากยังได้รับการทดสอบมีอยู่ในระบบนี้ สามารถพิสูจน์ได้ว่า ปฏิกิริยา Fenton เกิด ที่เร่งสารมลพิษอินทรีย์จะตัดออกจากน้ำเสียในกระบวนการไฟฟ้า ผลที่อยู่ในข้อตกลงการอ้างอิงรายงาน [33,34]อย่างไรก็ตาม อัตราการย่อยสลาย COD ชัดช้าลงใน EC + Fe + อากาศ + pH 3 กระบวนการหลังการรักษา 10 นาที นี้สามารถนำมาประกอบกับความจริงที่ OH− เพิ่มเติมสร้างตามปฏิกิริยา Fenton (Eq. (8)), pH N 4 เป็นที่สังเกตหลัง 20 นาทีในการตรวจสอบ และปฏิกิริยา Fenton ไม่ชื่นชอบเมื่อค่า pH เกิน 4 ตามวรรณคดี ส่วนของ Fe (OH) 3 สามารถเกิดในเวลานี้ (Eq. (10)), ซึ่งมีแข็งตัวแข็งแรงและคุณสมบัติการดูดซึม และง่ายสามารถเอาสารอันตรายในน้ำเสีย [16,35] ดังนั้น COD ที่ลดลงมก. 104.6 L−1 และประมาณ 98% ของการกำจัด COD ได้รับเมื่อเวลาก็ขยายไปถึง 120 นาทีใน EC + Fe + อากาศ + pH 3 กระบวนการ
การแปล กรุณารอสักครู่..
