Detalles de los productos
1. Aplicación:Tratamiento de aguas residuales de impresión y teñido Tratamiento de aguas residuales industriales Tratamiento de aguas residuales domésticas Tratamiento de aguas residuales de yacimientos petrolíferos
2. Especificaciones del producto:Según el procesamiento del dibujo (situación del grupo de ánodos)
3. Vida útil del ánodo:Mas de 2 años
4. Tipo de revestimiento:Sustrato de titanio con ánodo de dióxido de plomo.
5. Prueba de rendimiento y vida electroquímica (estándar de referencia HG/T2471-2007 Q/CLTN-2012)
| Nombre | Revestimiento mm | Potencial de evolución de oxígeno V | Condición de prueba | contenido CL |
|
Sustrato de titanio Recubrimiento de dióxido de plomo |
3 | < 1.73 | 1mol/L H2S04 | <2g/L |
| Tipo de electrodo | Entrada DQO/mg.L-1 | Salida C0D/mg.L-1 |
| Sustrato de titanio Rutenio-Iridio | 125 | 67 |
| Sustrato de titanio Iridio-Tantalio | 125 | 56 |
| Sustrato de titanio Rutenio-Iridio-Estaño | 125 | 56 |
|
Capa intermedia de estaño-antimonio Sustrato de titanio Dióxido de plomo |
125 | 47 |
| Capa intermedia compuesta Sustrato de titanio Dióxido de plomo | 125 | 21 |
Como en la tabla anterior, bajo las mismas condiciones de afluencia y prueba, el electrodo de dióxido de plomo de capa intermedia compuesta de titanio tiene el mejor efecto de tratamiento de las aguas residuales. El efecto del tratamiento del electrodo de dióxido de plomo a base de titanio de capa intermedia compuesta es mejor que el del electrodo de dióxido de plomo a base de titanio de capa intermedia de estaño y antimonio. Las razones son las siguientes: la capa intermedia compuesta de titanio de dióxido de plomo tiene un mayor potencial de evolución de oxígeno que otros electrodos, lo que puede prevenir eficazmente la aparición de reacciones secundarias en el proceso electrolítico, y la eficiencia actual es alta, por lo que el efecto del tratamiento es bien;
7.1 Datos medidos en campo
| Tiempo de electrólisis (min) | Nitrógeno amoniacal (mg/L) | DQO (mg/L) | croma |
| 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 | / |
A partir de los datos anteriores, se puede ver que el ánodo de dióxido de plomo de capa intermedia compuesta tiene un efecto más obvio sobre la degradación de DQO en aguas residuales de impresión y teñido. A través de la electrólisis de circulación escalonada, la alta concentración de DQO se puede reducir en 50 ppm según el estándar de emisión nacional en un tiempo de tratamiento de 2 horas.
8. Antecedentes e introducción al uso del producto:
Con el desarrollo de la industria, está aumentando el vertido de aguas residuales orgánicas, especialmente las aguas residuales de alta concentración vertidas por las industrias química, alimentaria, de pesticidas y farmacéutica, que tienen un alto croma y toxicidad y contienen una gran cantidad de componentes biodegradables, contaminando gravemente los ríos. lagos y mares. La nueva tecnología de tratamiento de agua por electrólisis tiene las ventajas de que no es necesario agregar agentes químicos, el tamaño del equipo es pequeño, ocupa poco espacio, no hay contaminación secundaria y se ha utilizado para tratar aguas residuales que contienen hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, éteres, fenoles y otros contaminantes orgánicos. . La eliminación de DQO depende principalmente de la reacción de oxidación en la superficie del ánodo, que oxida y degrada directamente la materia orgánica en la superficie del ánodo, y el potencial del ánodo debe ser mayor que el potencial de descomposición de la materia orgánica, por lo que las dos reacciones competitivas de oxidación orgánica. y el desprendimiento de oxígeno se lleva a cabo en el ánodo.
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En la actualidad, la empresa cuenta con más de 22 modelos de utilidad y 4 patentes de invención.
La empresa cuenta con 456 empleados, 65 técnicos y 8 profesores.
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Más electrodo/ánodo de titanio

Aplicación de ánodo de titanio en el tratamiento de aguas residuales y residuales.
1. Oxidación electroquímica
La oxidación electroquímica es un método que utiliza una reacción electroquímica anódica para generar sustancias oxidantes fuertes (como radicales hidroxilo, ozono, etc.) para oxidar y degradar contaminantes orgánicos. El papel del ánodo de titanio en la oxidación electroquímica incluye:
- Generación de sustancias oxidantes:Los ánodos de titanio generalmente están recubiertos con alta actividad catalítica de óxidos de metales preciosos (como rutenio, iridio, platino, etc.), estos recubrimientos pueden generar eficientemente radicales libres de hidrógeno y oxígeno, ozono y otras sustancias oxidantes fuertes, degradación oxidativa de contaminantes orgánicos.
- Degradación de contaminantes orgánicos:La oxidación electroquímica puede degradar eficazmente contaminantes orgánicos difíciles de degradar, como fenol, colorantes y pesticidas, etc., para mejorar el efecto del tratamiento de aguas residuales.
2. Electrocoagulación
La electrocoagulación utiliza una reacción electroquímica para generar iones metálicos, que pueden combinarse con contaminantes en las aguas residuales para formar flóculos, a fin de lograr la eliminación de contaminantes. El papel del ánodo de titanio en la electrocoagulación incluye:
- Floculante generador:El ánodo de titanio disuelve los iones de titanio bajo la acción de la corriente, y estos iones se combinan con la materia suspendida y los contaminantes orgánicos en las aguas residuales para formar un flóculo insoluble, que es fácil de eliminar.
- Eliminación de contaminantes:La electrocoagulación puede eliminar eficazmente contaminantes como partículas suspendidas, materia orgánica e iones de metales pesados.
3. Electrodeposición
La electrodeposición es un método para depositar iones metálicos en la superficie de un electrodo mediante una reacción electroquímica, que a menudo se utiliza para eliminar iones de metales pesados. Las funciones de los ánodos de titanio en la electrodeposición incluyen:
- Deposición de metales pesados:Los ánodos de titanio depositan iones de metales pesados en aguas residuales (como cobre, níquel, cromo, etc.) en la superficie del electrodo mediante una reacción electroquímica, eliminando así estas sustancias nocivas.
- Recuperación de recursos:La electrodeposición no sólo puede purificar las aguas residuales, sino también recuperar valiosos recursos metálicos.
4. Electrosorción
La electroadsorción es un método que utiliza un campo eléctrico para adsorber iones de las aguas residuales a la superficie del electrodo, lo que es adecuado para eliminar contaminantes disueltos. El papel del ánodo de titanio en la electroadsorción incluye:
- Iones adsorbidos:Los ánodos de titanio pueden adsorber eficientemente contaminantes disueltos en aguas residuales bajo la acción de campos eléctricos, como nitrógeno amoniacal, fosfato e iones de metales pesados.
- Depuración de aguas residuales:La tecnología de electroadsorción puede reducir significativamente la concentración de contaminantes disueltos en las aguas residuales y mejorar la calidad del agua.
La aplicación del ánodo de titanio en el tratamiento de aguas residuales ha atraído mucha atención debido a sus ventajas de alta eficiencia, resistencia a la corrosión y larga vida útil. Mediante tecnología de oxidación electroquímica, electrocoagulación, electrodeposición y electroadsorción, el ánodo de titanio puede eliminar eficazmente contaminantes orgánicos, iones de metales pesados y otros contaminantes, y proteger el medio ambiente sin contaminación secundaria. Con el progreso de la tecnología de materiales y la optimización del proceso, la perspectiva de aplicación del ánodo de titanio en el tratamiento de aguas residuales será más amplia.
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