
二环己胺浓度:监测电絮凝处理前后废水中目标污染物二环己胺的含量变化,是评估处理效果的核心指标。
化学需氧量:反映废水中有机物总量被氧化分解所消耗的氧量,用于评价电絮凝对有机污染物的整体去除效率。
总有机碳:直接测定水样中所有有机污染物含有的碳总量,能更准确地表征有机物的去除程度。
pH值:监测处理过程中废水酸碱度的变化,pH值直接影响电絮凝过程中金属阳极的溶解形态及絮体的生成。
浊度:衡量水样浑浊程度的指标,可间接反映电絮凝产生的微絮体对水中胶体及悬浮物的聚集效果。
色度:评估废水颜色深浅的变化,二环己胺及其降解产物可能使废水带有颜色,色度去除是感官指标之一。
电导率:表征废水导电能力的参数,影响电絮凝过程的电流效率和能耗,是优化工艺条件的重要参数。
阳极金属离子浓度:测定铁或铝等阳极溶解产生的Fe²⁺/Fe³⁺或Al³⁺等离子浓度,关系到絮凝剂的投加量。
污泥沉降比:测定电絮凝产生的絮凝体在静置条件下的沉降性能,关系到后续固液分离的难易程度。
能耗分析:计算单位体积废水处理所消耗的电能,是评价电絮凝工艺经济可行性的关键指标。
二环己胺及其衍生物:重点关注目标污染物二环己胺,同时监测其可能存在的同系物或结构类似物。
其他含氮有机物:检测废水中可能伴随存在的其他胺类、酰胺类、硝基化合物等含氮有机污染物。
苯系物:若原水成分复杂,需检测苯、甲苯、二甲苯等常见且有毒的芳香族化合物。
重金属离子:检测如铬、镍、铜、锌、铅等可能在工业废水中共存的重金属离子浓度。
无机阴离子:监测氯离子、硫酸根、磷酸根、硝酸根等阴离子的含量,它们可能影响电导率和处理过程。
悬浮物及胶体:涵盖废水中所有不溶性颗粒物和胶体物质,这些是电絮凝去除的主要对象之一。
油脂类物质:检测可能存在的矿物油、动植物油等,评估电絮凝对疏水性有机物的破乳与去除能力。
表面活性剂:监测阴离子或非离子表面活性剂的含量,其存在可能影响气泡与絮体的结合。
反应中间产物:分析电絮凝过程中二环己胺降解可能产生的中间产物,以探究降解路径。
综合毒性:通过生物毒性测试(如发光细菌法)评估处理前后废水的综合毒性变化。
气相色谱-质谱联用法:用于准确定性和定量分析废水中微量或痕量的二环己胺及其有机降解产物。
高效液相色谱法:适用于分析高沸点、热不稳定性的二环己胺及相关极性有机物。
重铬酸钾法:即标准方法测定化学需氧量,用于评估废水中有机物污染负荷。
非分散红外吸收法:用于快速、准确测定水样中的总有机碳和总碳含量。
玻璃电极法:使用pH计精确测量废水在电絮凝过程中的酸碱度变化。
分光光度法/比浊法:通过特定仪器测量水样的透光率或散射光强度来确定浊度值。
稀释倍数法/铂钴比色法:标准方法用于测定和表示废水的色度等级。
电极法/电导仪法:使用电导率仪直接测量溶液的导电能力,操作简便快捷。
原子吸收光谱法/ICP-OES法:用于精确测定阳极溶解产生的金属离子及共存重金属元素的浓度。
重量分析法:通过滤膜过滤、烘干、称重等步骤测定悬浮物的具体质量浓度。
实验室电絮凝反应装置:核心设备,包括直流电源、电解槽(通常为烧杯或定制反应器)、可溶性阳极(铁/铝)和阴极。
气相色谱-质谱联用仪:高灵敏度有机分析仪器,用于复杂基质中二环己胺的定性定量检测。
总有机碳分析仪强>: 专门用于测定水样中总有机碳和总无机碳含量的精密仪器。
<强实验室pH计<强>: 配备复合电极, 用于实时监测和记录反应过程中pH值的动态变化.
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