1. Titananoden für die AbwasserbehandlungTitananoden zum Färben von Abwasser, Titananoden für Ammoniakstickstoffabwässer, Titananoden für Ölfeldabwässer und Titananoden für organisches Abwasser spielen nicht nur die Rolle der Stromübertragung, sondern katalysieren auch den oxidativen Abbau organischer Stoffe. In diesem Prozess wird es als grüne Wasserbehandlung bezeichnet, da es keine Verschmutzung verursacht.
2. Titananode der Abwasserbehandlung
Produktspezifikationen: Bearbeitung nach Zeichnung (Anodengruppenform)
Beschichtung: Ruthenium-Iridium, Iridium-Tantal und Ruthenium-Iridium-Zinn
Schichtdicke: nach Kundenwunsch.


3. Wie funktioniertAbwasserbehandlung TItananode funktioniert?
Die Abwasserbehandlungstechnologie umfasst Sedimentation, Filtration, Ausflockung, biologischen Abbau, elektrolytische Oxidation und andere Mittel. Wenn die Elektrolyse zur Behandlung von Abwasser verwendet wird, übernimmt die Elektrode nicht nur die Rolle der Stromübertragung, sondern katalysiert auch den oxidativen Abbau organischer Stoffe, ohne eine Sekundärverschmutzung zu verursachen, was als grüne Wasserbehandlungstechnologie bezeichnet wird.
Die neue Technologie der Wasseraufbereitung durch Elektrolyse hat die Vorteile, dass keine Chemikalien hinzugefügt werden müssen, kleine Ausrüstung, geringer Platzbedarf und keine sekundäre Verschmutzung. Es wurde verwendet, um Abwasser zu behandeln, das organische Verunreinigungen wie Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Ether und Phenole enthält. Die Entfernung von CSB beruht hauptsächlich auf der Oxidationsreaktion der Anodenoberfläche, die das organische Material auf der Anodenoberfläche direkt oxidiert und abbaut, sodass das organische Material im Abwasser direkt oder indirekt durch elektrochemische Umwandlung in CO2 und Wasser umgewandelt werden kann. Das Anodenpotential muss höher sein als das Zersetzungspotential von organischem Material, so dass zwei konkurrierende Reaktionen der Oxidation von organischem Material und der Sauerstoffentwicklung an der Anode durchgeführt werden. Die Form der Titananode hat einen Plattentyp, einen Rohrtyp, einen Maschentyp und andere Formen, aus denen Benutzer wählen können, und die Qualität ist zuverlässig.
4. Auswirkungen und Schlussfolgerungen zum CSB-Abbau vonAbwasserbehandlung Titananodemit unterschiedlichen Beschichtungen
| Art der Elektrodenbeschichtung | In CSB/mg L-1 | Aus CSB/mg L-1 |
| Ruthenium-Iridium | 125 | 67 |
| Iridium-Tantal | 125 | 56 |
| Ruthenium-Iridium-Zinn | 125 | 56 |

5. Warum uns wählen
Mit der Entwicklung der Industrie nimmt die Einleitung von organischem Abwasser von Tag zu Tag zu, insbesondere von hochkonzentriertem Abwasser aus der Chemie-, Lebensmittel- und Medizinindustrie, das eine hohe Chromatizität und eine hohe Toxizität aufweist und eine große Anzahl biologisch abbaubarer Komponenten enthält See und Meer stark verschmutzt. Die neue Technologie der elektrolytischen Wasseraufbereitung hat die Vorteile, dass keine chemischen Reagenzien hinzugefügt werden müssen, ein geringes Gerätevolumen und ein geringer Flächenverbrauch. Es wurde verwendet, um Abwasser zu behandeln, das organische Verschmutzungen wie Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Ether und Phenole enthält. Die COD-Entfernungs-Oxidationsreaktion oxidiert und baut das organische Material auf der Anodenoberfläche direkt ab, und das Anodenpotential muss höher sein als das Zersetzungspotential des organischen Materials. Daher sind die beiden konkurrierenden Reaktionen an der Anode die Oxidation von organischem Material und die Sauerstoffentwicklung.
Eine von uns hergestellte Iridium-Tantal-Titan-Anodenplatte mit Aktivierungsschicht wird auf dem Titansubstrat mit einer Aktivierungsschicht aus Zinn- und Antimonoxid beschichtet. Einerseits kann es dem Elektrolyten das Eindringen in die Titanoberfläche erschweren, außerdem wird die Diffusion von Sauerstoffatomen oder O2-Ionen zum Titansubstrat blockiert, um die Bildung von to2 zu vermeiden und die Überspannung der Sauerstoffentwicklung zu verbessern aus Iridium-Tantal-Beschichtung. Der Hauptgrund ist, dass das organische Abwasser die organische Substanz auf der Anodenoberfläche direkt zu CO2 und Wasser oxidieren kann und die ursprünglichen Sauerstoffatome in die Beschichtung eindringen, um die Beschichtung zu zerstören, um die Lebensdauer der Anode zu verlängern.
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