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Titananoden zur Umlaufwasseraufbereitung

Titananoden zur Umlaufwasseraufbereitung

Basismaterial: Titan (Gr2)
Form: Stab, Streifen, Scheibe, Platte, Geflecht, Draht, Rohr oder Kombinationen und/oder Baugruppen dieser Materialien. (kundenspezifisch)
Herstellungsverfahren: Nanobeschichtung - Hochtemperatursintern

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  • Beschreibung
     
    Produktbeschreibung
     

     

    Die elektrochemische Wasseraufbereitungstechnologie für zirkulierendes Wasser ist eine multidisziplinäre integrierte Technologie, die die komplexen elektrischen, chemischen und physikalischen Reaktionen an der Schnittstelle zwischen Elektrode und Wasser nutzt, um eine Hauptreaktion zu erzeugen, die für die Wasseraufbereitungsbedürfnisse von Vorteil ist und Nebenreaktionen an der Anoden- und Kathodenschnittstelle verhindert. Dies erfordert Kenntnisse in Wasser, Elektrizität und Elektrochemie und ist eine umfassende Anwendung mehrerer Disziplinen.

    Zunächst analysieren wir, wo die technischen Schwierigkeiten liegen.

    ------In der Elektrochemie müssen das Anodenmaterial, die Reaktionsgeschwindigkeit an der Grenzfläche zu Wasser, die Haupt- und Nebenreaktionen, die Reaktionskinetik, die die Reaktion beeinflussenden Faktoren usw. berücksichtigt werden, was ein weites Spektrum abdeckt.

    Der Elektrodenmaterialbedarf ist höher als bei gewöhnlichen Elektrolysereaktionen, die Konstruktion der Elektrolysevorrichtung ist komplizierter und ihre Effizienz wird von vielen Faktoren bestimmt.

    -----Das Anodenmaterial ist sehr wichtig. Es liefert nicht nur Strom für die Kathode, sondern löst auch das Problem von Schäden und Korrosion durch Verunreinigungen im Wasser sowie das Problem von Bakterien und Schleim. Das in der Chloralkaliindustrie und anderen Industrien verwendete Elektrolytgerät stellt strenge Anforderungen an den Elektrolyten und die Verunreinigungen sind relativ gering, während die Verunreinigungen im zirkulierenden Wasser sehr zahlreich sind. Angesichts der Anforderung von Nullemissionen sind die Verunreinigungen komplexer und die Konzentration höher, was zu schwerwiegenderen Schäden an der Elektrolytbeschichtung führt.

    ----Zusammenhang zwischen Verunreinigungen im Wasser und Elektrodenbeschichtung: Fluoridionen, Chloridionen, Leitfähigkeit, organische Stoffe, Cyanid, Trübung, Härte, pH-Wert, Öl usw. im Wasser beschädigen die Elektrode

    ------Um aufbereitetes Wasser als Ergänzung zu verwenden, muss es die Fähigkeit besitzen, Trübung und BSB zu reduzieren, daher sind die technischen Anforderungen sehr hoch. Chlorerzeugende Elektroden, wie Titan-Iridium-Ruthenium- und Titan-Iridium-Elektroden, erzeugen Chlorgas durch Elektrolyse von Chloridionen. Ein Teil des Chlorgases läuft über und ein Teil wird zu Hypochlorsäure. Diese Substanzen haben nur eine sehr begrenzte Fähigkeit, Bakterien zu kontrollieren, BSB abzubauen und Trübung zu reduzieren. Es ist notwendig, neue Wege zu erkunden, um das Problem zu lösen.

    ----Mehrere Indikatoren zur Bewertung der Effizienz von Elektrolysegeräten: Reaktionsgeschwindigkeit, Stromeffizienz, Energieverbrauch, technische Stabilität, technische Vollständigkeit, Anodenlebensdauer, Anodenersatzkosten, technische Risiken usw., unter Einbeziehung mehrerer Disziplinen wie Materialwissenschaft, Strömungsmechanik, Elektrizität, Elektrochemie und Mechanik. Es handelt sich um ein komplexes technisches Design, und seine wissenschaftliche Natur bestimmt direkt die Entkalkungseffizienz.

     

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    Warenpräsentation
     

     

     

    Wie kann Kalkablagerungen Geräte schädigen?

    Wasserablagerungen bestehen hauptsächlich aus Karbonat und Magnesium und machen 60 % aus. Andere Arten von Ablagerungen sind Sulfat, Silikat und Eisen und machen etwa 10 % aus. Staubschlamm etwa 30 %. Ablagerungen verringern den Wärmeaustausch und die Reaktionseffizienz erheblich, was den Stromverbrauch stark erhöht. Nehmen wir als Beispiel eine zentrale Klimaanlage. Sobald sich Ablagerungen von 0,3 mm am Wärmetauscher bilden, verursachen sie 20 % Wärmeverlust und erhöhen den Energieverbrauch um 10 %.

     

    Einführung in die Prinzipien und technischen Vorteile elektrochemischer Wasseraufbereitungssysteme:

    Das elektrochemische Wasseraufbereitungssystem ist eine neue umweltfreundliche Technologie, die auf dem Prinzip der elektrochemischen Elektrolyse und der Theorie polarer Wassermoleküle basiert. Es hat die Funktionen Entkalkung, Anti-Kalk, Sterilisation, Algenentfernung und Korrosionshemmung. Es kann auch den festen Kalk in der Wasserzirkulationsleitung auflösen, die Konzentration von Salzionen verringern, organische Stoffe abbauen, Wasser sparen, Energie sparen und umweltfreundlich sein. Es ist die gängige Behandlungsmethode für die Kreislaufwasseraufbereitung der Zukunft.

    Das Prinzip des elektrochemischen Wasseraufbereitungssystems ist: Unter Einwirkung von Gleichstrom bewegen sich die positiven und negativen Ionen in der wässrigen Lösung zwischen den positiven und negativen Platten zu den Platten mit entgegengesetzter Polarität, und es kommt zu einer Elektronengewinn- und -verlustreaktion (d. h. Entladungsreaktion). Die Anode erzeugt eine Oxidationsreaktion, bei der stark oxidierende Substanzen wie OH-, O3 und H2O2 entstehen, die entkalkend, algenentfernend, sterilisierend und korrosionsverhindernd wirken. Die Kathode erzeugt eine Reduktionsreaktion, bei der Ca2+ und Mg2+ reduziert werden, Niederschlag auf der Kathodenplatte entsteht und dieser dann aus dem System entfernt wird, wodurch der Salzgehalt und die Härte des Systems verringert und die Konzentration um ein Vielfaches erhöht wird. Da während des Betriebs keine Chemikalien zugesetzt werden, weist das abgeleitete Abwasser außer einem etwas höheren Salzgehalt keine weiteren Verschmutzungen auf und ist sehr einfach zu handhaben.

    Elektrochemische Entkalkung ist eine bedeutende Innovation in der Kühlwasseraufbereitungstechnologie

    ● Umweltschutz Es kann Kalkablagerungen absorbieren und entfernen, sterilisieren und Algen entfernen sowie Wasser ohne den Einsatz von Chemikalien enthärten. Es handelt sich um eine völlig reine physikalische Behandlung ohne jegliche Umweltverschmutzung.

    ● Hohe Effizienz Es handelt sich um eine wirklich direkte und wirksame physikalische Methode zur Wasseraufbereitung, und die Entkalkungswirkung ist intuitiv sichtbar.

    ● Energieeinsparung: Es kann die Gesamteffizienz des Systems effektiv um 5-25 % verbessern und 5-25 % des Energieverbrauchs einsparen.

    ● Wassereinsparung: Die Abwassermenge kann erheblich reduziert werden, wodurch im Vergleich zu den aktuellen industriellen Wasseraufbereitungsmethoden über 90 % Wasser gespart werden.

    ● Intelligenz Es ist den ganzen Tag unbeaufsichtigt, die Verwaltung ist bequem und einfach und kann bei Änderungen der Wasserqualität adaptiv angepasst werden.

    ● Komfort: Dieses Produkt verwendet eine Bypass-Installation und es müssen keine Änderungen an der Benutzer-Pipeline vorgenommen werden, was die Verwendung äußerst komfortabel macht.

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    Das Elektrolyseprinzip der Ruthenium-Iridium-Titan-Anode basiert hauptsächlich auf elektrochemischen Reaktionen und der Prozess umfasst mehrere wichtige Schritte und Eigenschaften. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erläuterung des Elektrolyseprinzips der Ruthenium-Iridium-Titan-Anode:

    Übersicht über das Elektrolyseprinzip:

    Unter Elektrolyse versteht man den Prozess der Umwandlung elektrischer Energie in chemische Energie, der üblicherweise in einer Elektrolysezelle oder einem Elektrolysetank stattfindet.
    Beim Elektrolyseprozess fließt ein elektrischer Strom (äußerer Gleichstrom) durch die Elektrolytlösung, wodurch es an der positiven und negativen Elektrode zu Redoxreaktionen kommt.
    Zusammensetzung und Eigenschaften der Ruthenium-Iridium-Titan-Anode:

    Die Ruthenium-Iridium-Titan-Anode besteht hauptsächlich aus Ruthenium (Ru), Iridium (Ir) und Titan (Ti), wobei Ruthenium und Iridium für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sorgen, während Titan für Festigkeit und Leitfähigkeit sorgt.
    Dieses Anodenmaterial kann einen langfristigen stabilen Betrieb in verschiedenen chemischen Umgebungen aufrechterhalten, einschließlich saurer, alkalischer und oxidierender Umgebungen.
    Hauptreaktionen im Elektrolyseprozess:

    Oxidationsreaktion: An der Anode findet normalerweise die Oxidationsreaktion von Wasser statt. Die spezifische Reaktion lautet: 4OH−→O2+2H2O+4e−. Dies ist eine typische Wasseroxidationsreaktion, bei der Hydroxidionen (OH^-) an der Anode oxidiert werden, um Sauerstoff (O2) und Wasser (H2O) zu erzeugen.
    Anodische Reaktion: Die Ruthenium-Iridium-Legierung auf dem Titansubstrat sorgt für elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit, sodass die Oxidationsreaktion effizient ablaufen kann. Die hohe Korrosionsbeständigkeit der Ruthenium-Iridium-Legierung beruht auf der Stabilität dieser beiden Metalle gegenüber einer Vielzahl chemischer Umgebungen.
    Stromübertragung und Energieumwandlung:

    Während des Elektrolyseprozesses fließt der Strom durch die Ruthenium-Iridium-Titan-Anode und transportiert Elektronen zu den Wassermolekülen, wodurch die Oxidationsreaktion des Wassers ausgelöst wird.
    Die Schlüsselrolle der Ruthenium-Iridium-Titan-Anode bei diesen Reaktionen besteht darin, eine stabile und leitfähige Oberfläche bereitzustellen und gleichzeitig die Korrosionsbeständigkeit aufrechtzuerhalten.
    Wirkungsgrad und Eigenschaften der Elektrolyse:

    Aufgrund ihres geringen Widerstands kann die Ruthenium-Iridium-Titan-Anode für einen geringeren Energieverbrauch während des Elektrolyseprozesses sorgen und so die Effizienz der Elektrolyse verbessern.
    Darüber hinaus weist die Ruthenium-Iridium-Titan-Anode eine hohe Reaktionsrate auf, wodurch der Elektrolyseprozess in kurzer Zeit abgeschlossen und die Produktionseffizienz verbessert werden kann.

     
    Produktanwendung
     

    1. Im Bereich der industriellen Umlaufwasseraufbereitung, wie etwa in Kraftwerken, Stahlwerken, Zementwerken, Petrochemie, Strom, Pharmazeutika, Lebensmitteln, Papierdruck, Metallurgie, Kohlebergbau, Bearbeitung, Fertigung, industriellen Luftkompressorstationen, Heizsystemen usw. Ablagerungen, Rost, Algen und Pilze usw. im Umlaufwassersystem;

    2. Zentrale Klimaanlagen-Umwälzkühlwasseraufbereitung zur Lösung von Problemen wie Ablagerungen, Schlammablagerungen, Bakterien und Algen; wie z. B. Fabriken, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude, Verwaltungsgebäude usw.;

    3. Aquakultur und Wassersetzlinge werden zur Wasserreinigung verwendet;

    4. Die Kläranlage kann die Sedimentationsgeschwindigkeit des Schlamms im Sedimentationstank verbessern, die Wasserqualität verbessern, die Behandlungskosten senken und gleichzeitig einige Metallionen im Wasser absorbieren.

     

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    Produktprozess
     

     

    Eine Titananode ist eine Art Elektrokatalyseelektrode in der Elektrochemie, die aus einem Substrat aus reinem Titan und einer Beschichtung aus Edelmetalloxid besteht.

     

    Drei Verfahren:

    1. Substratbehandlung: Es muss durch Aufrauen, Reinigen und Entfernen von Öl behandelt werden, wodurch die Kompaktheit des Katalysators erhöht werden kann.
    2. Bürsten

    Trocknen

    Nach der Substratbehandlung wird es mit dem Pinsel beschichtet. Der Hauptbeschichtungsinhalt ist Platingruppenmetall, das eine Art Mischlösung darstellt.

    Nach dem Trocknen erfolgt dann die Wärmebehandlung.

    Der gesamte Vorgang muss viele Male wiederholt werden. Mit dieser Methode lässt sich besser ein dünner Oxidkatalysator bilden, der lamellarartig an der Substratoberfläche haftet.

     

     
    Produktparameter
     

     

    Leistung (V) 30V±5%
    Betriebsspannung 5V-20V
    Nennstrom 20A
    Arbeitsstrom 10A
    Umgebungstemperatur Weniger als oder gleich 45 Grad
    Verarbeitungskapazität 10T/D
    Erscheinungsgröße Φ136×700
    Kabel 3×6mm2

     

     

     

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    Produktinstallation
     

     

    Die Elektrodenstange sollte in Wasser eintauchen
    Platzieren Sie den Steuerkasten möglichst nah an der Elektrode und schützen Sie ihn vor Regen.
    Nach dem Anschließen der Kabel nicht häufig ein- und ausschalten.
    Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Elektrode reinigen
    Elektrode reinigen:
    3 Stück Schrauben und Bolzen demontieren

    Nehmen Sie die Abdeckung an beiden Enden ab

    Separate negative und positive Elektrode

    Elektroden mit Salzsäure reinigen 2-3Minuten, mit klarem Wasser abwaschen, bis sie sauber sind

    Für die Arbeit Elektrode am Kühlturm befestigen

    Tragen Sie beim Reinigen der Elektroden eine Schutzbrille und säurefeste Handschuhe. Wenden Sie sich bei Hautkontakt mit säurehaltiger Flüssigkeit an einen Arzt.

     
    Mehr Anode
     

     

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    Produktverpackung
     

     

    Verpackungsdetails: Stellen Sie eine wasserdichte Verpackung aus Kunststofffolie auf einer Palette oder in einer Holzkiste bereit. Verhindern Sie Schäden am Produkt während des Transports. Wir akzeptieren kundenspezifische Verpackungen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine kundenspezifische Verpackung wünschen.
    Einzelheiten: Stellen Sie eine wasserdichte Verpackung aus Kunststofffolie auf einer Palette oder in einer Holzkiste bereit. Verhindern Sie Schäden am Produkt während des Transports. Wir akzeptieren kundenspezifische Verpackungen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine kundenspezifische Verpackung wünschen.

     

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    Kontaktiere uns
     

    Das Produkt kann entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden. Kontaktieren Sie uns!

     

    Unternehmen: Baoji Dynamic Trading Co., Ltd.

    Land: China

    Adresse: Baoti Straße, Jintai, Baoji Stadt, Shaanxi, China

    Cel:+86 18391894207(WHATSAPP)

    Google Mail:alisa@jmyunti.com

    Website:www.jm-titanium.com
     

     

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