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J-GLOBAL ID:201802280695273670   整理番号:18A1868173

ヒ素及びアンチモン除去のための電気凝集プロセスの数値シミュレーション及び探査:電場,流れ場及び物質移動研究【JST・京大機械翻訳】

Numerical simulation and exploration of electrocoagulation process for arsenic and antimony removal: Electric field, flow field, and mass transfer studies
著者 (8件):
資料名:
巻: 228  ページ: 336-345  発行年: 2018年 
JST資料番号: H0435B  ISSN: 0301-4797  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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ポテンシャルと電流分布を直観的に明確に評価するために,AsとSb除去のための電気凝固過程に含まれる物質移動,電場,流れ場と物質移動の数値シミュレーションをComsol多物理により構築し,実験により検証した。結果は,一次電流と電位分布が,バッチ反応器において電極距離を変化させるか,または絶縁体を加えることによって改善されることを示した。配置2と2cmの電極距離を適用したとき,より均一な一次電流分布とより高い電極電流効率を得た。連続流通反応器において,流速の増加は,滞留時間分布曲線におけるピークの左シフト,テーリング領域の段階的減少,停滞域の減少,および流体のより均一な混合をもたらした。しかし,0.043L/分以上はフロックの形成と汚染物質との効果的な組合せに好ましくなかった。物質移動のシミュレーションによると,初期段階では,電解/加水分解の速度は物質移動のそれより大きかった。Fe2+,OH-,およびFe(OH)2は主にアノード,カソード,および2つの電極の間に濃縮された。エレクトロマイグレーション,拡散および対流の作用の下で,Fe(OH)_2の濃度分布は,流線の方向で増加した。Fe2+とOH-の濃度は出口で最小値を達成した。しかし,Fe(OH)+濃度と分布は処理時間によりほとんど影響されず,一度発生すると次の加水分解反応に直ちに進行した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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下水,廃水の化学的処理 

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