1. Notekūdeņu attīrīšanas titāna anodiietver titāna anodus notekūdeņu krāsošanai, titāna anodus amonjaka slāpekļa notekūdeņiem, titāna anodus naftas atradņu notekūdeņiem un titāna anodus organiskajiem notekūdeņiem, tas ne tikai spēlē strāvas pārvades lomu, bet arī katalizē organisko vielu oksidatīvo noārdīšanos. Šajā procesā to sauc par zaļā ūdens attīrīšanu, jo tas neizraisa piesārņojumu.
2. Notekūdeņu attīrīšanas titāna anods
Produkta specifikācijas: apstrādāts saskaņā ar rasējumiem (anoda grupas forma)
Pārklājums: rutēnija irīdijs, irīdija tantals un rutēnija irīdija alva
Pārklājuma biezums: pēc klienta pieprasījuma.


3. Kā tas notieknotekūdeņu attīrīšana titāna anods darbojas?
Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija ietver sedimentāciju, filtrēšanu, flokulāciju, bioloģisko noārdīšanos, elektrolītisko oksidēšanu un citus līdzekļus. Ja notekūdeņu attīrīšanai izmanto elektrolīzi, elektrods ne tikai veic strāvas pārvades lomu, bet arī katalizē organisko vielu oksidatīvo noārdīšanos, neizraisot sekundāro piesārņojumu, ko sauc par zaļā ūdens attīrīšanas tehnoloģiju.
Jaunajai ūdens attīrīšanas tehnoloģijai ar elektrolīzi ir tādas priekšrocības, ka nav jāpievieno ķimikālijas, mazs aprīkojums, mazs nospiedums un nav sekundāra piesārņojuma. To izmanto, lai attīrītu notekūdeņus, kas satur organisku piesārņojumu, piemēram, ogļūdeņražus, spirtus, aldehīdus, ēterus un fenolus. ĶSP noņemšana galvenokārt ir atkarīga no anoda virsmas oksidācijas reakcijas, kas tieši oksidē un noārda organiskās vielas uz anoda virsmas, lai notekūdeņos esošās organiskās vielas varētu tieši vai netieši pārveidot par CO2 un ūdeni, izmantojot elektroķīmisko pārveidi. Anoda potenciālam jābūt lielākam par organisko vielu sadalīšanās potenciālu, tāpēc uz anoda tiek veiktas divas savstarpēji konkurējošas organisko vielu oksidēšanās un skābekļa izdalīšanās reakcijas. Titāna anoda formai ir plāksnes tips, caurules veids, sieta veids un citas formas, no kurām lietotāji var izvēlēties, un kvalitāte ir uzticama.
4. Ietekme un secinājumi par ĶSP degradācijunotekūdeņu attīrīšanas titāna anodsar dažādiem pārklājumiem
| Elektrodu pārklājuma veids | ĶSP/mg L-1 | Out COD/mg L-1 |
| Rutēnija irīdijs | 125 | 67 |
| Iridija tantals | 125 | 56 |
| Rutēnija irīdija alva | 125 | 56 |

5. Kāpēc izvēlēties mūs
Attīstoties rūpniecībai, ar katru dienu palielinās organisko notekūdeņu novadīšana, īpaši no ķīmiskās, pārtikas un medicīnas rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem ar augstu koncentrāciju, kam ir augsta krāsainība, augsta toksicitāte un kas satur lielu skaitu bioloģiski noārdāmu komponentu, kas. nopietni piesārņo ezeru un jūru. Jaunajai elektrolītiskā ūdens attīrīšanas tehnoloģijai ir tādas priekšrocības, ka nav jāpievieno ķīmiskie reaģenti, mazs aprīkojuma apjoms un maza zemes platība. To izmanto, lai attīrītu notekūdeņus, kas satur organisku piesārņojumu, piemēram, ogļūdeņražus, aldehīdus, ēteri un fenolu. ĶSP noņemšanas oksidācijas reakcija tieši oksidē un noārda organiskās vielas uz anoda virsmas, un anoda potenciālam jābūt lielākam par organiskās vielas sadalīšanās potenciālu. Tāpēc divas konkurējošās reakcijas uz anoda ir organisko vielu oksidēšana un skābekļa izdalīšanās.
Mūsu uzņēmuma ražotā irīdija tantala titāna anoda plāksne ar aktivācijas slāni uz titāna substrāta ir pārklāta ar aktivācijas slāni, kas sastāv no alvas un antimona oksīda. No vienas puses, tas var apgrūtināt elektrolīta iekļūšanu titāna virsmā, kā arī tiek bloķēta skābekļa atomu vai O2 jonu difūzija uz titāna substrātu, lai izvairītos no to2 veidošanās un uzlabotu skābekļa izdalīšanās potenciālu. no irīdija tantala pārklājuma. Galvenais iemesls ir tas, ka organiskie notekūdeņi var tieši oksidēt organiskās vielas līdz CO2 un ūdenim uz anoda virsmas, un sākotnējie skābekļa atomi nonāk pārklājumā, lai iznīcinātu pārklājumu, tādējādi pagarinot anoda kalpošanas laiku.
Populāri tagi: notekūdeņu attīrīšanas titāna anods, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, cena, lielapjoma, pārdošana, noliktavā, pirkt atlaidi











