本书是"水处理过程与设备丛书"中的一个分册,书中将化学法水处理工艺分为中和、化学混凝、化学沉淀、离子交换、常温化学氧化、湿式空气氧化、超临界水氧化法、焚烧、电化学化、光化学氧化等,并分别针对各处理方法的工艺过程及相关设备的设计与选型进行了介绍。

本书可作为污水处理厂、污水处理站的管理人员与技术人员、环保公司的工程设计、调试人员参考用书。

化学法水处理过程与设备造价信息

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集装箱污水处理成套设备 品种:集装箱污水处理成套设备;规格:S=27㎡;说明:地上;流量:50m3/d;型号:BFHT-DS-50; 查看价格 查看价格

北方宏拓

13% 北京北方宏拓环境科技有限公司
集装箱污水处理成套设备 品种:集装箱污水处理成套设备;规格:S=80㎡;说明:地上;流量:150m3/d;型号:BFHT-DS-150; 查看价格 查看价格

北方宏拓

13% 北京北方宏拓环境科技有限公司
集装箱污水处理成套设备 品种:集装箱污水处理成套设备;规格:S=53㎡;说明:地上;流量:100m3/d;型号:BFHT-DS-100; 查看价格 查看价格

北方宏拓

13% 北京北方宏拓环境科技有限公司
无负压供水系统设备 COR-3VI3205/CC/NNP 查看价格 查看价格

13% 威乐水泵(上海)有限公司
终端复用设备 型号:C15100-ETU-A-XX 10/100M电口转发盘 40km 订购时请指明最后一项工作波长 查看价格 查看价格

亚光

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终端复用设备 型号:C15100-ETU-B-XX 10/100M电口转发盘 60km 订购时请指明最后一项工作波长 查看价格 查看价格

亚光

13% 深圳市亚光通信有限公司
终端复用设备 型号:C15100-ETU-C-XX 10/100M电口转发盘 80km 订购时请指明最后一项工作波长 查看价格 查看价格

亚光

13% 深圳市亚光通信有限公司
彩色纳米无机聚合物透路面材料 混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

蛇口建安

t 13% 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
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阳江市海陵岛区2022年10月信息价
水处理 南海区 查看价格 查看价格

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水处理 顺德区(不含东平新城) 查看价格 查看价格

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水处理 东平新城 查看价格 查看价格

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水处理设备 PC-SZ2000L 水处理设备|1套 3 查看价格 深圳鸿运达高端喷雾设备有限公司 广东  深圳市 2021-08-25
水处理设备 水处理设备含表格里的所有设备,详见图纸.|1套 1 查看价格 广西裕众环保设备有限公司 广西  贺州市 2016-08-30
化学需氧量(化学法) .技术规格项目 技术指标测量方法 重铬酸盐法测量范围 0-200mg/L零点漂移 ±2.0 mg/L量程漂移 ±2.0%F.S.示值误差 ±3%F.S. 重复性 ≤2%F.S. 实际样比对测试|2套 3 查看价格 广州市熹尚科技设备有限公司 广东   2021-08-06
一体式水处理过滤设备WQ-09 游泳池一体式水处理过滤设备WQ-09|5台 1 查看价格 广州欧亚康体设备有限公司 广东   2019-04-12
化学综合水处理 规格型号:DN300|2台 1 查看价格 广州灵坦机电设备有限公司 广东  广州市 2019-09-10
COD(化学需氧量-化学法) SVL-COD(Cr)|2套 3 查看价格 广州仪控自动化仪表有限公司 广东  深圳市 2021-11-18
水处理设备 物化综合水处理装置处理量<50t/h|2台 1 查看价格 德州浩科暖通设备有限公司 全国   2019-08-01
水处理设备 物化综合水处理装置处理量<400t/h|1台 1 查看价格 德州浩科暖通设备有限公司 全国   2019-08-01

第1章绪论

1.1中国的水资源现状1

1.1.1水资源的分布1

1.1.2水资源量4

1.2水的循环5

1.2.1水的自然循环5

1.2.2水的社会循环6

1.3废水的水质6

1.3.1生活污水和城市污水的水质7

1.3.2工业废水的水质8

1.4水污染物排放标准的分类与制定原则9

1.4.1《污水综合排放标准》10

1.4.2《行业水污染物排放标准》13

1.4.3《污水排入城镇下水道水质标准》13

1.4.4《城镇污水处理厂污染物排放标准》13

1.4.5《城市污水再生利用》系列标准15

1.5废水处理工艺15

1.5.1废水处理程度的分级15

1.5.2工业废水的处理方式16

1.6水和废水的化学处理方法16

1.6.1化学处理方法的原理17

1.6.2化学处理方法的分类18

第2章中和

2.1酸性废水与碱性废水20

2.2酸性废水的中和处理21

2.2.1用碱性废水或碱性废渣中和22

2.2.2投药中和23

2.2.3过滤中和25

2.3碱性废水的中和方法28

参考文献29

第3章化学混凝

3.1胶体的特性与结构30

3.1.1胶体的特性30

3.1.2胶体的结构31

3.1.3胶体的稳定性33

3.1.4胶体的凝聚34

3.2水的混凝过程34

3.2.1混凝过程34

3.2.2混凝剂35

3.2.3助凝剂39

3.2.4混凝效果的影响因素39

3.2.5混凝试验41

3.3混凝过程的机理41

3.3.1双电层压缩理论42

3.3.2吸附电中和作用机理43

3.3.3吸附架桥作用机理43

3.3.4网捕或卷扫机理44

3.3.5铝盐在水中的化学反应及其混凝机理44

3.4混凝过程的动力学46

3.4.1碰撞速率与混凝速率46

3.4.2速度梯度的计算47

3.4.3混凝控制指标49

3.4.4混凝工艺一般流程及设计要点50

3.5混凝的应用50

3.5.1给水处理50

3.5.2废水处理51

参考文献51

第4章化学沉淀

4.1基本原理53

4.1.1沉淀的化学平衡53

4.1.2化学沉淀法的分类55

4.2氢氧化物沉淀法55

4.3硫化物沉淀法58

4.4碳酸盐沉淀法59

4.4.1水的化学软化60

4.4.2石灰纯碱软化法61

4.4.3石灰石膏软化法62

4.5铁氧体沉淀法63

4.6其他沉淀法64

4.6.1钡盐沉淀法64

4.6.2卤化物沉淀法65

4.6.3磷酸盐沉淀法66

4.6.4磷酸铵镁沉淀法66

4.6.5有机试剂沉淀法66

4.7化学沉淀法在废水处理中的应用67

4.8化学还原法68

4.8.1化学还原法的分类68

4.8.2还原法除铬69

4.8.3还原法除汞70

4.8.4还原法除铜71

参考文献72

第5章投药、混合、反应设备

5.1投药设备73

5.1.1药剂投加方法73

5.1.2药剂干式投配设备74

5.1.3药剂湿式投配设备74

5.2混合设备77

5.2.1机械搅拌混合77

5.2.2水力混合79

5.2.3水泵混合81

5.3反应设备81

5.3.1水力隔板反应池82

5.3.2涡流反应池83

5.3.3机械搅拌反应池84

5.3.4折板反应池86

5.3.5其他形式反应池86

5.4沉淀池87

5.4.1平流式沉淀池87

5.4.2竖流式沉淀池92

5.4.3辐流式沉淀池94

5.4.4斜板(管)式沉淀池96

5.5清泥设备99

5.5.1刮泥机和浓缩机100

5.5.2吸泥机103

参考文献106

第6章离子交换

6.1离子交换法的基本原理108

6.1.1离子交换平衡108

6.1.2离子交换速率109

6.2离子交换剂与离子交换树脂110

6.2.1离子交换剂110

6.2.2离子交换树脂的结构111

6.2.3离子交换树脂的类型112

6.2.4离子交换树脂的命名和型号113

6.2.5离子交换树脂的物理性能114

6.2.6离子交换树脂的化学性质115

6.2.7离子交换树脂的选用117

6.2.8树脂的保存118

6.2.9新树脂的使用118

6.2.10树脂的鉴别118

6.3水中常见溶解离子与软化除盐浓度表示方法118

6.3.1水中常见溶解离子118

6.3.2水的硬度的表示方法119

6.3.3水的纯度的表示方法119

6.3.4软化除盐计算的离子浓度常用单位119

6.3.5水中阴阳离子的关系120

6.4离子交换反应的特性及其软化除盐原理120

6.4.1软化与除盐的目的及基本方法120

6.4.2离子交换反应特性120

6.4.3离子交换软化除盐基本原理122

6.5离子交换法软化与除盐工艺123

6.5.1软化与除碱工艺流程123

6.5.2复床、混床除盐工艺流程125

6.6离子交换器的工作过程127

6.6.1固定床离子交换器间歇工作过程127

6.6.2一级复床的工作过程131

6.6.3连续式离子交换器工作过程132

6.7离子交换器133

6.7.1固定床离子交换器133

6.7.2移动床离子交换器137

6.7.3连续床离子交换器137

6.7.4混合床离子交换器138

6.7.5浮动床离子交换器138

6.7.6双室浮动床离子交换器140

6.7.7回程式离子交换器141

6.7.8离子交换柱142

6.8再生液系统和除二氧化碳器143

6.8.1再生液系统143

6.8.2除二氧化碳器144

6.9离子交换装置的计算与设计145

6.9.1设计依据145

6.9.2系统的参数计算145

6.10离子交换树脂的变质、污染及其防治146

6.10.1树脂的变质146

6.10.2树脂的污染及防治147

6.11离子交换法工业废水处理流程及其应用148

6.11.1离子交换法处理工业废水的特点148

6.11.2离子交换法处理工业废水的应用148

参考文献152

第7章常温化学氧化

7.1空气氧化153

7.1.1空气氧化的机理153

7.1.2地下水除铁和锰154

7.1.3空气氧化除硫158

7.2臭氧氧化159

7.2.1臭氧的理化性质159

7.2.2臭氧氧化降解有机物的机理161

7.2.3臭氧的制备163

7.2.4臭氧发生器164

7.2.5臭氧接触氧化反应器166

7.2.6臭氧接触反应装置设计169

7.2.7尾气处理171

7.2.8臭氧过氧化氢组合工艺171

7.2.9臭氧氧化法在水处理中的应用172

7.3过氧化氢氧化176

7.3.1过氧化氢的主要物理化学性质176

7.3.2过氧化氢的制备178

7.3.3过氧化氢在环境工程中的应用179

7.3.4Fenton试剂的催化机理及氧化性能181

7.3.5Fenton试剂的类型182

7.3.6影响Fenton反应的因素183

7.3.7Fenton试剂在废水处理中的应用184

7.4氯氧化185

7.4.1液氯氧化185

7.4.2化合氯氧化190

7.4.3氯氧化法在废水处理中的应用193

7.4.4二氧化氯氧化法194

7.5高锰酸钾氧化203

7.5.1高锰酸钾的主要物理化学性质203

7.5.2高锰酸钾的制备204

7.5.3高锰酸钾在水处理中的应用204

7.6高铁酸钾氧化205

7.6.1高铁酸钾的物理化学性质206

7.6.2高铁酸钾的制备207

7.6.3高铁酸钾在水处理中的应用208

7.6.4高铁酸钾氧化处理苯酚的机理210

参考文献211

第8章湿式空气氧化

8.1湿式空气氧化技术及其特点212

8.2湿式空气氧化的机理及动力学研究213

8.2.1湿式空气氧化的机理213

8.2.2湿式空气氧化的动力学研究214

8.3湿式空气氧化的影响因素215

8.4湿式空气氧化的工艺流程与设备217

8.4.1湿式空气氧化的工艺流程217

8.4.2湿式氧化的主要设备221

8.5湿式空气氧化的应用221

8.6催化湿式氧化技术225

8.6.1催化湿式氧化常用的催化剂226

8.6.2均相催化湿式氧化227

8.6.3非均相催化湿式氧化227

8.6.4催化湿式氧化在有机废水处理中的应用231

参考文献232

第9章超临界水氧化法

9.1超临界水及其特性233

9.1.1超临界水233

9.1.2超临界水的特性234

9.2超临界水氧化反应236

9.2.1超临界水氧化236

9.2.2催化超临界水氧化237

9.3超临界水氧化反应动力学、反应路径和机理240

9.3.1超临界水氧化反应动力学240

9.3.2超临界水氧化反应路径和机理242

9.4超临界水氧化过程的工艺计算及流程244

9.4.1超临界水氧化的需氧量及反应热244

9.4.2超临界水氧化的工艺流程245

9.5超临界水氧化装置246

9.5.1超临界水氧化试验装置246

9.5.2超临界水氧化工业装置248

9.6反应器251

9.6.1反应器的分类251

9.6.2反应器的设计257

9.7基于超临界水氧化过程的多联产能源系统流程258

9.7.1与热量回收系统的耦合259

9.7.2与热量回收系统和蒸发过程的耦合260

9.7.3与热量回收系统和透平系统的耦合261

9.7.4与热量回收系统及透平系统和蒸发过程的耦合263

9.8超临界水氧化技术在废水处理中的应用264

9.9超临界水氧化设备的腐蚀与防护269

9.9.1超临界水氧化反应过程中金属材质腐蚀的分类269

9.9.2材质腐蚀的分析方法270

9.9.3国内外超临界水氧化材质腐蚀试验研究271

参考文献276

第10章焚烧

10.1焚烧处理流程及其特点278

10.1.1焚烧处理流程278

10.1.2有机废液焚烧存在的问题279

10.2焚烧炉280

10.2.1液体喷射焚烧系统280

10.2.2回转窑焚烧炉282

10.2.3流化床焚烧炉283

10.3有机废液的热值估算285

10.4理论空气量与烟气组成286

10.4.1理论空气量286

10.4.2理论烟气组成286

10.4.3理论烟气焓286

10.5焚烧技术的应用287

参考文献288

第11章电化学法

11.1电化学反应的原理及其分类289

11.1.1电化学氧化法290

11.1.2电化学还原法290

11.1.3电气浮法291

11.1.4电解凝聚法291

11.1.5微电解法293

11.2电化学反应器293

11.2.1二维反应器293

11.2.2三维反应器294

11.3电解槽296

11.3.1电极反应296

11.3.2法拉第电解定律297

11.3.3分解电压与极化现象297

11.3.4电解槽的分类及构造298

11.3.5电解槽的工艺设计301

11.4电解法在水处理中的应用302

11.4.1电解氧化法处理废水302

11.4.2电解还原法处理无机污染物303

11.4.3电解凝聚与电解气浮306

11.4.4电解消毒309

11.5电化学技术的发展方向309

11.5.1阳极材料309

11.5.2电化学反应器310

11.5.3电化学组合工艺311

11.5.4生物膜电极311

参考文献312

第12章光化学氧化

12.1光化学氧化的机理313

12.1.1光化学氧化的特点313

12.1.2羟基自由基的性质314

12.1.3光化学氧化的基本原理314

12.2光化学氧化系统316

12.2.1光源316

12.2.2水的紫外光吸收系数和穿透深度316

12.2.3光强度和剂量317

12.2.4光学材料的应用317

12.2.5光化学反应器317

12.3光化学氧化与其他工艺的组合319

12.3.1UV/O3氧化反应319

12.3.2UV/H2O2氧化反应321

12.3.3UV/H2O2/O3氧化反应322

12.3.4UV/US氧化反应323

12.4光催化氧化324

12.4.1均相光催化氧化324

12.4.2非均相光催化氧化325

12.5光催化反应器327

12.5.1光催化反应器的分类328

12.5.2固定床光催化反应器329

12.5.3管式光催化反应器331

12.5.4光导纤维式光催化反应器333

12.5.5流化床光催化反应器333

12.6光电催化氧化337

12.6.1光电催化氧化的原理337

12.6.2光电催化氧化反应装置338

12.7光催化氧化的应用338

12.8超声氧化341

12.8.1超声氧化的基本原理341

12.8.2超声降解水中有机污染物效果的影响因素343

12.8.3超声降解水中难降解有机污染物的研究及应用344

12.9废水的辐射处理345

参考文献346

作者:廖传华、朱廷风、代国俊、许开明 编著

丛书名:水处理过程与设备丛书

出版日期:2016年5月

书号:978-7-122-25938-7

开本:16K 787×1092 1/16

装帧:平

版次:1版1次

页数:346页

化学法水处理过程与设备常见问题

  • 工业盐在水处理过程中起什么作用?

    工业盐也叫做“氯化钠”,在工业上的用途很广,是化学工业的最基本原料之一,被称为“化学工业之母”。基本化学工业主要产品中的盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等主要是用工业盐为原料生产的。有机合成工业中需要大...

  • 目前水处理过程中什么方法最先进?

    这个先进要看怎么理解了,是否是实用技术,用于那些方面。 如果是给水处理,那么反渗透(RO)和电渗析(EDI)都算是比较先进的方法,但是产水水质也达不到电子行业高纯水的要求。如果要进一步处理的话还是要上...

  • 目前我国饮用水处理过程

    我国城市自来水水质明显低于国外发达国家。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特...

化学法水处理过程与设备文献

废水处理过程及设备 废水处理过程及设备

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页数: 232页

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废水处理过程及设备——废水处理过程及设备

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污水处理过程中的节能优化控制方法 污水处理过程中的节能优化控制方法

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随着国民经济的发展和进步,工业化水平日新月异,必然在经济生产生活中会产生各种难处理的污水和废物。高浓度难降解污水会对生态环境及人民群众的身体健康大有害处,所以我们必须要重视污水的处理方法。但是在污水处理过程中会遇到很多的复杂问题,我们要对这些问题进行探讨,要在节约成本,讲究节能降耗、提高效率的基础上优化控制方法。本文就是对污水处理过程节能优化控制方法的研究。

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用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置专利目的

《用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置》提供一种用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置,能够稳定出口废水重金属离子浓度进而节约电能。

用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置技术方案

《用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置》提供了一种用于电化学重金属废水处理过程的多参数优化方法,包括以下步骤:

S1:采用BP神经网络模型建立公式一所示的基于电解槽废水出口重金属离子浓度和废水电导率、pH值以及电解电流密度之间关系的电化学处理过程模型;

公式一

其中,fBP为电化学处理过程模型;Cout为出口废水中重金属离子浓度;Dk为电解槽的电解电流密度;pH为待处理废水的pH值大小;K为待处理废水的电导率;C0为废水入口重金属离子浓度;

S2:建立公式二所示的废水处理过程的电能消耗模型;

公式二

其中,Jw为电能消耗量;N为电解槽数;B为阴极板数;S为每块阴极板的截面积;Vi(i=1,2...n)为不同重金属离子产生的槽电压,为关于电流密度Dk、重金属离子浓度C和电解温度T的非线性函数;t为电解时间;

S3:建立公式三所示的废水处理过程的电耗优化模型,使得在出口重金属离子浓度满足预设阈值的情况下电能消耗最小;

公式三

其中,Cmax为出口废水中重金属离子浓度应达到的指标值;Dk.max为电解极板能承受的电流密度上限;

S4:获取电解槽池待处理废水的入口重金属离子浓度的检测数据,采用状态转移算法对S3中的电耗优化模型求解,获取使得在出口重金属离子浓度满足预设阈值的情况下电能消耗最小的电流密度值、pH值和电导率值。

优选地,所述S1中建立的电化学处理过程模型为多输入多输出的BP神经网络模型,建立的具体步骤为:

S11:采集电流密度值、pH值、电导率值、入口重金属离子浓度和出口重金属离子浓度数据,并将电流密度值、pH值、电导率值、入口重金属离子浓度作为输入层神经元,将出口重金属离子浓度作为输出层神经元;

S12:对采集的数据采用3σ准则和零均值标准化方法进行数据预处理,以剔除异常数据和消除由于不同特征因子量纲不同和数量级不同所带来的差异化影响;

S13:利用处理后的样本数据对BP神经网络模型进行训练,得到所述电化学处理过程模型。

优选地,所述S2中废水处理过程的电能消耗模型中的槽电压V与电流密度Dk、重金属离子浓度C和电解温度T之间的关系如公式四所示:

公式四

其中,是重金属离子析出的平衡电位常数;R是热力学常数;F是法拉第常数;r是电解液中重金属离子的活度系数;M是重金属的相对原子量;L为阴阳极间距;β1~β5为待辨识参数。

第二方面,《用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置》还提供了一种用于电化学重金属废水处理过程的多参数优化装置,包括:

第一模型建立单元,用于建立公式一所示的基于电解槽废水出口重金属离子浓度和废水电导率、pH值以及电解电流密度之间关系的电化学处理过程模型;

公式一

其中,fBP为电化学处理过程模型;Cout为出口废水中重金属离子浓度;Dk为电解槽的电解电流密度;pH为待处理废水的pH值大小;K为待处理废水的电导率;C0为废水入口重金属离子浓度;

第二模型建立单元,用于建立公式二所示的废水处理过程电能消耗模型,并采集工业现场数据对模型参数进行辨识;

公式二

其中,Jw为电能消耗量;N为电解槽数;B为阴极板数;S为每块阴极板的截面积;Vi(i=1,2...n)为不同重金属离子产生的槽电压,为关于电流密度Dk、重金属离子浓度C和电解温度T的非线性函数;t为电解时间;

优化模型建立单元,用于建立公式三所示的废水处理过程的电耗优化模型,使得在出口重金属离子浓度满足预设阈值的情况下电能消耗最小;

公式三

其中,Cmax为出口废水中重金属离子浓度应达到的指标值;Dk.max为电解极板能承受的电流密度上限;

优化模型求解单元,用于获取电解槽池待处理废水的入口重金属离子浓度的检测数据,采用状态转移算法对所述电耗优化模型求解,获取使得在出口重金属离子浓度满足预设阈值的情况下电能消耗最小的电流密度值、pH值和电导率值。

优选地,所述第一模型建立单元,具体用于:

采集电流密度值、pH值、电导率值、入口重金属离子浓度和出口重金属离子浓度数据,并将电流密度值、pH值、电导率值、入口重金属离子浓度作为输入层神经元,将出口重金属离子浓度作为输出层神经元;

对采集的数据采用3σ准则和零均值标准化方法进行数据预处理,以剔除异常数据和消除由于不同特征因子量纲不同和数量级不同所带来的差异化影响;

利用处理后的样本数据对BP神经网络模型进行训练,得到所述电化学处理过程模型。

优选地,所述槽电压V与电流密度Dk、重金属离子浓度C和电解温度T之间的关系如公式四所示:

公式四

其中,

是重金属离子析出的平衡电位常数;R是热力学常数;F是法拉第常数;r是电解液中重金属离子的活度系数;M是重金属的相对原子量;L为阴阳极间距;β1~β5为待辨识参数。

用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置改善效果

由上述技术方案可知,针对2016年6月之前技术中存在的出口废水所含重金属离子浓度波动较大,整流器运行功率浪费,电能消耗较大的问题,《用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置》提供的用于电化学重金属废水处理过程的多参数优化方法,采用BP神经网络模型来建立基于电解槽废水出口重金属离子浓度和废水电导率、pH值以及电解电流密度之间关系的电化学处理过程模型;然后分析电能消耗与重金属离子浓度和电流密度的关系,建立电能消耗优化模型;最后利用电能消耗优化模型获取使得在出口重金属离子浓度满足预设阈值的情况下电能消耗最小的电流密度值、pH值和电导率值,从而为pH值、电导率值和电流的调节提供依据。该方法稳定了出口废水重金属离子浓度,节约了电能资源。

图1是《用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置》实施例一提供的用于电化学重金属废水处理过程的多参数优化方法的流程图;

图2是《用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置》实施例二提供的用于电化学重金属废水处理过程的多参数优化装置的结构示意图。

《用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置》涉及电化学技术领域,具体涉及一种用于化学重金属废水处理过程的多参数优化方法及装置。

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