제품 세부정보
1. 신청:인쇄 및 염색 폐수 처리 산업 하수 처리 생활 하수 처리 유전 폐수 처리
2. 제품 사양:드로잉 가공에 따른 (양극군 상황)
3. 양극 수명:2년 이상
4. 코팅 유형:이산화납 양극이 있는 티타늄 기판
5. 전기화학적 성능 및 수명시험(참조표준 HG/T2471-2007 Q/CLTN-2012)
| 이름 | 코팅 mm | 산소 발생 가능성 V | 테스트 조건 | CL- 내용 |
|
티타늄 기판 이산화납 코팅 |
3 | < 1.73 | 1mol/L H2S04 | <2g/L |
| 전극 유형 | 입구 COD/mg.L-1 | 배출구 C0D/mg.L-1 |
| 티타늄 기판 루테늄-이리듐 | 125 | 67 |
| 티타늄 기판 이리듐-탄탈룸 | 125 | 56 |
| 티타늄 기판 루테늄-이리듐-주석 | 125 | 56 |
|
주석 안티몬 중간층 티타늄 기재 이산화납 |
125 | 47 |
| 복합 중간층 티타늄 기판 이산화납 | 125 | 21 |
위 표와 같이 동일한 유입수 및 시험 조건에서 티타늄 복합 중간층 이산화 납 전극이 하수 처리 효과가 가장 좋습니다. 복합 중간층 티타늄 기반 이산화납 전극의 처리 효과는 주석 안티몬 중간층 티타늄 기반 이산화납 전극보다 우수합니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 이산화 납의 티타늄 복합 중간층은 다른 전극보다 산소 발생 전위가 높아 전해 공정에서 부반응의 발생을 효과적으로 방지할 수 있으며 전류 효율이 높아 처리 효과가 높습니다. 좋은;
7.1 현장 측정 데이터
| 전기분해 시간(분) | 암모니아 질소(mg/L) | COD(mg/L) | 크로마 |
| 0 | 71.26 | 592 | 250 |
| 15 | 50.26 | 468 | 100 |
| 30 | 38.64 | 368 | 30 |
| 60 | 10.94 | 276 | 8 |
| 90 | 0. 22 | 140 | / |
| 120 | < 0.5 | 37 | / |
위의 데이터에서 복합 중간층 이산화납 양극이 인쇄 및 염색 폐수에서 COD 분해에 더 분명한 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 계단식 순환전기분해를 통해 처리시간 2시간 이내에 고농도 COD를 국가 배출기준 50ppm까지 저감할 수 있습니다.
8. 제품 사용 배경 및 소개:
산업이 발전함에 따라 유기성 폐수의 배출량이 증가하고 있으며, 특히 화학, 식품, 농약, 제약 산업에서 배출되는 고농도 폐수는 채도와 독성이 높고 생분해성 성분이 많이 함유되어 하천을 심각하게 오염시키고 있으며, 호수와 바다. 전기분해 수처리의 신기술은 화학 약품을 첨가할 필요가 없고, 장비 크기가 작으며, 설치 공간이 적고, 2차 오염이 없다는 장점이 있으며, 탄화수소, 알코올, 알데히드, 에테르, 페놀 및 기타 유기 오염이 포함된 폐수를 처리하는 데 사용되었습니다. . COD의 제거는 주로 양극 표면의 유기물을 직접 산화 및 분해하는 양극 표면의 산화 반응에 달려 있으며, 양극 전위는 유기물의 분해 전위보다 높아야 하므로 유기 산화의 두 가지 경쟁 반응 그리고 산소 발생은 양극에서 수행됩니다.
우리 회사에서 생산하는 티타늄 양극을 선택하는 이유는 무엇입니까?

현재 회사는 22개 이상의 실용신안과 4개의 발명 특허를 보유하고 있습니다.
이 회사에는 직원 456명, 기술자 65명, 교수 8명이 있습니다.
회원
456
2010년 이후
17000 ㎡
80+
인증서 및 특허


더 많은 것 티타늄 전극/양극

하수 및 폐수 처리에 티타늄 양극 적용
1. 전기화학적 산화
전기화학적 산화는 양극전기화학반응을 이용하여 강한 산화물질(수산기, 오존 등)을 생성하여 유기오염물질을 산화 및 분해시키는 방법이다. 전기화학적 산화에서 티타늄 양극의 역할은 다음과 같습니다.
- 산화 물질 생성:티타늄 양극은 일반적으로 귀금속 산화물(예: 루테늄, 이리듐, 백금 등)의 높은 촉매 활성으로 코팅되며 이러한 코팅은 수소 및 산소 자유 라디칼, 오존 및 기타 강력한 산화 물질, 유기 오염 물질의 산화 분해를 효율적으로 생성할 수 있습니다.
- 유기 오염물질의 분해:전기화학적 산화는 페놀, 염료, 살충제 등과 같은 분해하기 어려운 유기 오염 물질을 효과적으로 분해하여 하수 처리 효과를 향상시킬 수 있습니다.
2. 전기응고
전기 응고는 전기 화학 반응을 사용하여 금속 이온을 생성하며, 금속 이온은 폐수의 오염 물질과 결합하여 플록을 형성하여 오염 물질을 제거할 수 있습니다. 전기응집에서 티타늄 양극의 역할은 다음과 같습니다.
- 응집제 생성:티타늄 양극은 전류의 작용에 따라 티타늄 이온을 용해시키고, 이러한 이온은 폐수의 부유 물질 및 유기 오염 물질과 결합하여 제거하기 쉬운 불용성 플록을 형성합니다.
- 오염물질 제거:전기응집은 부유 입자, 유기물, 중금속 이온과 같은 오염 물질을 효과적으로 제거할 수 있습니다.
3. 전착
전착은 전기화학 반응을 이용하여 전극 표면에 금속 이온을 증착시키는 방법으로, 중금속 이온을 제거하는 데 흔히 사용됩니다. 전착에서 티타늄 양극의 역할은 다음과 같습니다.
- 중금속 증착:티타늄 양극은 전기화학적 반응을 통해 폐수 속의 중금속 이온(구리, 니켈, 크롬 등)을 전극 표면에 침전시켜 이러한 유해물질을 제거합니다.
- 자원 복구:전착은 폐수를 정화할 수 있을 뿐만 아니라 귀중한 금속 자원을 회수할 수도 있습니다.
4. 전기흡착
전기흡착은 전기장을 이용하여 폐수 속의 이온을 전극 표면에 흡착하는 방법으로, 용해된 오염물질을 제거하는데 적합하다. 전기흡착에서 티타늄 양극의 역할은 다음과 같습니다.
- 흡착된 이온:티타늄 양극은 암모니아 질소, 인산염 및 중금속 이온과 같은 전기장의 작용으로 폐수에 용해된 오염 물질을 효율적으로 흡착할 수 있습니다.
- 폐수 정화:전기흡착 기술은 폐수에 용해된 오염물질의 농도를 크게 감소시키고 수질을 개선할 수 있습니다.
하수 및 폐수 처리에 티타늄 양극을 적용하는 것은 고효율, 내식성 및 긴 수명이라는 장점으로 인해 많은 주목을 받고 있습니다. 전기 화학적 산화, 전기 응고, 전착 및 전기 흡착 기술을 통해 티타늄 양극은 유기 오염 물질, 중금속 이온 및 기타 오염 물질을 효과적으로 제거하고 2차 오염 없이 환경을 보호할 수 있습니다. 재료 기술의 발전과 공정 최적화로 인해 하수 및 폐수 처리 분야에서 티타늄 양극의 응용 전망이 더욱 넓어질 것입니다.
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