首先,這是一種經過在水中通入電流,然后打破水中懸浮、浮化或溶解狀污染物的安穩情況的進程,通入水中的電流發生的電能將驅動物質之間的化學反應。當化學反應被驅動或被強制發動后,各種成分及化合物在電流的作用下將趨向尋找最安穩的情況。電化學水處理器和電解水處理器可以改善水質,一般,這種趨向安穩情況的成果會構成一個固體狀物質:這種固體狀物質將以非膠體或非溶解情況存在,因而容易被下級別離技能去除。
其次,在電子絮凝進程中,電流是經過由不同金屬材料制成的平板引進需求處理的水中,金屬材料的挑選與水中所含的需求處理的污染物的種類有關,滿足最大限度去除污染物的作用。依據法拉第規律,電極上的金屬離子將被別離或置換至液體介質中,這些金屬離子在構成金屬氧化物后,被已打破安穩情況的各種污染物吸引結合,構成上述易于被別離沉積的固體狀物質。電化學水處理器和電解水處理器可以改善水質,與傳統絮凝、沉積法的比較因為電子絮凝辦法選用單一操作即可沉積去除很多污染物,對工業、民用及市政項目來說,此技能具有明顯的環境和經濟優勢。
最后,電化學水處理器和電解水處理器能夠改進水質初期投入及運轉本錢都大大低于化學絮凝法。在大部分項目中,用戶能夠在一年內收回本錢。在廢水處理項目頂用化學絮凝法為一個添加附加的化學藥劑來改動廢水中溶解態和懸浮狀污染物的物理情況,然后促進對這些物質的別離和去除。絕大多數化學絮凝法所固有的缺陷是,這是一個向原有廢水添加新物質的進程:添加這些化學劑不只添加費用;更為重要的是首先這種辦法添加了處理后水中溶解狀物質的含量,因而不能被再利用;別的這種辦法將發生極很多的淤泥狀沉積物(電子絮凝法所生成的沉積物僅為化學法的0.5%),因而用戶需求對這些沉積物進行進一步處理,也提高了此辦法的本錢。相對與化學絮凝法和普通沉積法,經過電子絮凝法處理的廢水更為清潔