Abstract
本實驗的並聯連接確實改善了以往電極於填充床中只能在有限厚度利用的缺點,且亦降低了相當的壓降。而不□鋼纖維則有效地提供了廣大的表面積和不易腐蝕的特性。至於銅離子在我們的實驗中亦扮演相當重要的角色,它可大大地提高我們氰化物的處理效果,且陰極亦幾乎可完全回收銅。而氰化物的濃度雖低至45ppm 時我們仍可有80%的效率。至於氯離子則不宜加入我們的系統中,因為它會造成不□鋼電極的腐蝕。此外從下列的方程式我們亦可有效地估算出於多少的填充量下,應使用多少電流可達到我們的需求及其濃度隨時間而變化的關係。(1)C=C。-7╱V×(0.25X+4.9257)×(-0.36Y2+12.954Y+0.713)t其中C。及C為反應前,後之總氰濃度(ppm),V為儲槽中的溶液體積(升),X為陽極填充面積(㎡),Y為電流大小(A)。(2)E=100.4-1.0833×D其中E 為陽極電流效率,而D為電流密度(A╱㎡)。而我們得到的低能量操作可歸於以下三個原因:(一)填充床的使用及陰陽極的距離很近使得我們的IR drop很小。(二)不□鋼纖維的使用,提供了廣大的表面積使得電流密度下降而減小壓降。(三)並聯的使用,使得外加電壓下降。我們也以此系統處理真正的電鍍廢液,其結果不但遵循上述方程式,而且其效果亦相不錯。而且都優於其它反應器所得到的結果。