MMO titán anódok szennyvízkezeléshez

A Wstitanium egy kínai titánanód gyártó és szállító. Klór- és oxigénfejlesztő titánanódjai irídium-, ruténium- és platinaanódokat tartalmaznak. Ezeket az anódokat klóralkáli iparban, tengerészetben, hajógyártásban, galvanizálásban, elektrolízisben, hidrometallurgiában, szennyvízkezelésben és katódos védelemben használják.

Michin.Mu

20+ ÉV TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ ÜZLETVEZETŐ

Kérdezd meg Michintől, mit akarsz?

Testreszabott MMO titán anódok szennyvízkezelési megoldásokhoz

A Wstitanium, Kína egyik vezető gyártója MMO titán anódok, elkötelezett amellett, hogy nagy teljesítményű, hosszú élettartamú és testreszabott elektrokémiai megoldásokat kínáljon a szennyvízkezeléshez világszerte. Hőbomlásos bevonattechnológiájának és szigorú minőségellenőrzési rendszerének köszönhetően a Wstitanium MMO titánanódjait több mint 100 szennyvízkezelési projektben alkalmazták sikeresen világszerte, több célt is elérve, beleértve az energiatakarékosságot, a kibocsátási előírásoknak való megfelelést és a költségoptimalizálást.

A RuO₂ jelenleg a legismertebb klórfejlődési katalizátor. Klórfejlődési túlfeszültsége mindössze 1.13 V (az SCE-hez képest). Az IrO₂ jelentősen javítja a bevonat korrózióállóságát és stabilitását, meghosszabbítva annak élettartamát.

Bevonat: IrO₂-Ta₂O₅ (optimális a 7:3 mólarány). Az IrO₂ a legjobb oxigénfejlődési katalizátor, amely rendkívül nagy stabilitást mutat savas oldatokban. A Ta₂O₅ stabilizátorként működik, hatékonyan megakadályozza az IrO₂ oldódását és leválását, jelentősen javítva az anód élettartamát.

A bevonat tiszta platinából (Pt) készült. A platina rendkívül magas kémiai stabilitása és elektrokatalitikus aktivitása lehetővé teszi, hogy különféle zord körülmények között is stabil maradjon szennyeződések képződése nélkül. Ideális nagy tisztaságot igénylő vízkezelő rendszerekhez.

Testreszabott bevonórendszerek

A Wstitanium jelentős K+F képességekkel is rendelkezik, és az Ön egyedi szennyvíz-összetétele és követelményei alapján testreszabott bevonat-összetételeket fejleszt ki, hogy megfeleljen az Ön egyedi szennyvízkezelési igényeinek. Például:

MMO titán anód alakú kategóriák

A Wstitanium különféle MMO titán anódformákat kínál, hogy illeszkedjenek a különböző típusú elektrolizáló szerkezetekhez. A gyakori formák közé tartoznak a rudak, hálók, lemezek, kosarak, csövek és szalagok, miközben teljes körű testreszabási szolgáltatásokat is nyújt. Minden formának egyedi előnyei és alkalmazhatósági forgatókönyvei vannak. A Wstitanium a legmegfelelőbb anódformát olyan tényezők alapján ajánlja, mint az elektrolizáló mérete, a vízáramlási viszonyok és az árameloszlás.

MMO titán rúd anód

MMO titán rúd anód

Átmérő Φ10mm-Φ200mm, hosszúság 100mm-6000mm, egyedi menetek, karimák és vezetőképes csatlakozók kaphatók. A rúdanódok nagy merevségűek, ütésállóak, kopásállóak és deformációállóak. Az áram sugárirányban egyenletesen oszlik el.

MMO Titanium Mesh anód

Rombusz/hatszögletű forma, nagy fajlagos felület. Titán háló vastagsága 0.5 mm-3.0 mm, hálóméret 3 × 6 mm-től 12 × 24 mm-ig, testreszabható. Bármilyen méretű lapos hálóval, ívelt hálóval, hengeres hálóval stb. kapható. Magas elektrolízis hatásfok.

MMO titánlemez anód

MMO titánlemez anód

Vastagság 1-5 mm, bármilyen méretű sík vagy szabálytalan alakú lemezekké megmunkálható, hegesztett vezetőrudakkal és rögzítőfuratokkal. Nagy áramterhelhetőség, stabil működés 500-10000 A/m² nagy áramsűrűség mellett.

MMO titán csőanód

MMO titán csőanód

Átmérő Φ10mm-Φ300mm, Hosszúság 100mm-6000mm, Egyedi egy-/kétmenetes csatlakozások, karimák és vezetőképes kötések. Alkalmazható áramsűrűség 500-10000A/m². Kompatibilis a csőreaktorokkal.

MMO titán kosár anód

MMO titán kosár anód

A négyzetes, kör alakú vagy hengeres kosár/ketrec szerkezetekké megmunkált hegesztett titánháló jelentősen javítja a tömegátadás hatékonyságát. A reakciósebesség 2-3-szor magasabb, mint a kétdimenziós elektródák esetében.

Testreszabott MMO titán anódok

Testreszabott MMO titán anódok

A Wstitanium titánmegmunkálási képességei és pirolízis bevonatolási technológiája lehetővé teszi számunkra, hogy 100%-ban testreszabott MMO titánanódokat kínáljunk az Ön elektrolizáló méretei alapján. Nincsenek specifikációs korlátozások.

MMO titán anód kiválasztási útmutató

A megfelelő MMO titán anód kiválasztása kulcsfontosságú a szennyvíztisztító rendszerek hatékony és stabil működésének biztosításához. A különböző szennyvízelemek, a kezelési célok és a műszaki feltételek jelentős eltéréseket eredményeznek az anód teljesítménykövetelményeiben. 12 éves tapasztalat és kiterjedt mérnöki gyakorlat alapján a Wstitanium kidolgozott egy tudományos és szisztematikus anódválasztási útmutatót.

Szennyvíz összetétele

A szennyvíz összetétele a legfontosabb tényező az anód kiválasztásában, különösen a következő főbb mutatók:

1. Kloridion-koncentráció: Magas kloridion-koncentráció esetén (≥1000 mg/l) főként klórfejlődési reakció megy végbe, ilyenkor Ru-Ir bevonatú anódokat kell választani. Alacsony kloridion-koncentráció esetén (<1000 mg/l) főként oxigénfejlődési reakció megy végbe, ilyenkor Ir-Ta bevonatú anódokat kell választani.

2. pH-érték: Savas szennyvízhez (pH < 3) jó savállóságú Ir-Ta bevonatú anódokat kell választani. Semleges vagy lúgos szennyvízhez Ru-Ir bevonatú anódokat kell választani.

3. Fluoridion-koncentráció: A fluoridionok erősen korrozív hatásúak a titán hordozókra. Ha a fluoridion-koncentráció > 20 mg/l, fluoridálló bevonatú anódot kell választani.

4. Szervesanyag-koncentráció és típus: Nagy koncentrációjú, makacs szerves szennyvíz esetén nagy elektrokatalitikus aktivitású bevonórendszert, például Ru-Ir-Ta többelemű kompozit bevonatot kell választani.

Szennyvízkezelési célok

A különböző kezelési célpontok eltérő teljesítménykövetelményeket támasztanak az anódokkal szemben:

1. Fertőtlenítés és sterilizálás: Elsősorban elektrolízissel előállított hipoklórossavra támaszkodik, amihez nagy klórfejlődési hatékonyságú Ru-Ir bevonatú anódok szükségesek.

2. Ammónia-nitrogén lebontása: Elsősorban a klór közvetett oxidációs hatásán alapul, ami Ru-Ir bevonatú anódokat igényel.

3. KOI eltávolítása: Elsősorban a hidroxilgyökök oxidatív hatásán alapul, ami mérsékelt oxigénfejlődési potenciállal és nagy elektrokatalitikus aktivitással rendelkező bevonórendszereket igényel.

4. Nehézfémek kinyerése: Elsősorban az elektródleválasztáson alapul, ami nagy áramhatásfokkal és jó stabilitással rendelkező anódokat igényel.

Elektrolit paraméterek

1. Áramsűrűség: A különböző bevonatrendszerek eltérő optimális üzemi áramsűrűség-tartományokkal rendelkeznek. A Ru-Ir bevonatú anódok optimális áramsűrűsége 500-5000 A/m². Ir-Ta bevonatú anódok esetében 1000-10000 A/m², platina bevonatú anódok esetében pedig 500-10000 A/m².

2. Elektrolízis hőmérséklete: Az elektrolízis hőmérsékletének növelése növeli a reakciósebességet, de egyben felgyorsítja a bevonat oldódását is. A legtöbb MMO anód optimális üzemi hőmérséklete 0-60 ℃. 60 ℃ felett magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatokat kell választani.

3. Elektrolit áramlási sebessége: Az elektrolit áramlási sebessége befolyásolja a tömegátadást és a buborékok távozását. A túl alacsony áramlási sebesség koncentrációpolarizációhoz vezet, míg a túl magas áramlási sebesség növeli a folyadék ellenállását és az energiafogyasztást.

4. Elektrolitcella szerkezete: Az elektrolizáló típusa (lapos, csőszerű, kosár alakú stb.) és az elektródatávolság határozza meg az anód alakját és méretét.

MMO titán anód gyors kiválasztási táblázat

Szennyvíz típus Kezelési célpont Ajánlott bevonat Ajánlott forma Áramsűrűség (A/m²)
Települési szennyvíz Fertőtlenítés, KOI eltávolítás, ammónia-nitrogén lebontás Ru-Ir Háló, Lemez 300-1000
Galvanizáló szennyvíz Nehézfém-eltávolítás, COD-eltávolítás Ru-Ir/Ir-Ta Lemez, Háló 500-2000
Nyomtatás és festés Szennyvíz Színtelenítés, COD eltávolítás Ru-Ir Háló, Kosár 1000-3000
Gyógyszeripari szennyvíz KOI eltávolítás, tűzálló szerves anyagok lebontása Ir-Ta/Ru-Ir-Ta Kosár, Cső 2000-5000
Petrolkémiai szennyvíz KOI eltávolítás, olajbontás Ir-Ta Lemez, Háló 1000-3000
Papírgyártási szennyvíz KOI eltávolítás, színtelenítés Ru-Ir Háló, Lemez 500-1500
Hulladéklerakó csurgalékvíz KOI eltávolítás, ammónia-nitrogén lebontás, szín eltávolítás Ru-Ir/Ir-Ta Cső, Kosár 2000-5000
Tengervíz / Sóoldat Sterilizálás és algák eltávolítása, nátrium-hipoklorit előállítása Ru-Ir Cső, Háló 1000-3000
Keringő hűtővíz Sterilizálás és algák eltávolítása, vízkőmentesítés Ru-Ir Háló, Rúd 200-500
Orvosi szennyvíz Fertőtlenítés, COD eltávolítás Pt/Ru-Ir Lemez, cső 500-1500
Elektronikus szennyvíz Nehézfém-kinyerés, nagy tisztaságú víz előkészítése Pt Lemez, Rúd 300-1000

Különböző bevonórendszerek anódos összehasonlítása

Teljesítménymutató Ru-Ir titán anód Ir-Ta titán anód Platina bevonatú titán anód Ólomanód Grafit anód
Alapfelület ASTM Gr1/Gr2 ASTM Gr1/Gr2 ASTM Gr1/Gr2 Ólom-antimon ötvözet Nagy tisztaságú grafit
Bevonat vastagsága ≥10μm ≥10μm 0.2-10μm - -
Bevonat betöltése ≥12 g/m² ≥10 g/m² ≥0.5μm - -
Üzemi áramsűrűség ≤5000 A/m² ≤5000 A/m² ≤10000 A/m² ≤500 A/m² ≤1000 A/m²
Klórfejlődési potenciál (vs. SCE) ≤1.13V ≥1.3 V ≤1.4V ≥1.25 V ≥1.35 V
Oxigénfejlődési potenciál (vs. SCE) ≤1.4V ≤1.3V 1.56V ≥1.7 V ≥1.8 V
Jelenlegi hatékonyság 93-95% 90-92% 95-98% 70-80% 60-70%
Élettartam (normál üzemi körülmények között) 5-8 Years 4-6 Years 3-5 Years 12-18 Hónapok 6-12 Hónapok
Korróziós ellenállás Kiváló Kiváló Kiváló szegény Vásár
Méretstabilitás Kiemelkedő Kiemelkedő Kiemelkedő szegény szegény
Szennyezési kockázat Egyik sem Egyik sem Egyik sem Magas (ólomion-csapadék) Közepes (szén-dioxid-részecskék leválása)
Újrafelhasználható hordozó Igen Igen Igen Nem Nem
Fenntartási költség Alacsony Alacsony Alacsony Magas Magas
Energiafogyasztás (relatív érték) 1.0 1.1 0.5 1.3-1.5 1.5-1.8
Alkalmazható pH-tartomány 1-12 0-14 1-13 1-6 1-12
Alkalmazható reakciótípus Főként a klórfejlődéshez Főként az oxigénfejlődéshez Klór és oxigén fejlődése Klór és oxigén fejlődése Klór és oxigén fejlődése

MMO titán anódok szennyvíztisztító ipar számára

A Wstitanium megérti, hogy minden szennyvíztisztítási projekt egyedi. A különböző iparágak, a különböző szennyvíz-összetételek, a különböző kezelési méretek és a különböző kibocsátási szabványok rendkívül eltérő teljesítménykövetelményeket támasztanak az anódokkal szemben. Ezért minden ügyfél számára személyre szabott megoldásokat kínálunk.

MMO titán anódok szennyvíz festésére és nyomtatására

Szennyvíz festésére és nyomtatására

A festési és nyomtatási szennyvizet magas színárnyalat, magas COD, magas sótartalmú, és nagy mennyiségű makacs azoszínezéket és anilin szennyező anyagot tartalmaz, ami gyenge biológiai lebonthatóságot mutat (B/C arány jellemzően <0.2).

Titánium oldat

RuO₂-IrO₂ (ruténium-iridium) MMO titán anódokat ajánlunk. Áramsűrűség: 500-2000 A/m², elektródatávolság: 3-5 cm. Az anódon keletkező aktív klór és hidroxilgyökök szerves anyagok lebontását és elszíntelenítését eredményezik.

Eredmények

KOI eltávolítási arány: 78%-90%, elszíntelenedési arány: 79%-95%, miközben egyidejűleg a szennyvíz B/C aránya 0.3 fölé emelkedik, jelentősen javítva a biológiai lebonthatóságot.

MMO titán anódok gyógyszeripari szennyvízhez

Gyógyszeripari szennyvízhez

Magas sótartalom, magas KOI, magas biotoxicitás, antibiotikum-maradványokat, gyógyszerészeti intermediereket és heterociklusos makacs szerves vegyületeket tartalmaz.

Titánium oldat

RuO₂-IrO₂ vagy Ti/IrO₂-Ta₂O₅ (iridium-tantál alapú) MMO titán anódokat ajánlunk. Az elektrokatalitikus oxidációt magkezelő egységként használva lebontja az antibiotikumok molekuláris szerkezetét és eltávolítja a makacs KOI-t.

Eredmények

Az antibiotikumok, például a penicillin G eltávolítási aránya közel 100%-os, teljesen megszüntetve a szennyvíz antibakteriális aktivitását. A KOI eltávolítási aránya elérheti a 92%-ot, a TOC eltávolítási aránya pedig meghaladja a 90%-ot.

MMO titán anód szénkémiai szennyvízhez

Szén-kémiai szennyvízhez

Magas sótartalom, magas KOI, magas biotoxicitás, antibiotikum-maradványokat, gyógyszerészeti intermediereket és heterociklusos makacs szerves vegyületeket tartalmaz.

Titánium oldat

IrO₂-TiO₂ és Ti/SnO₂-Sb MMO titánanódok ajánlottak. Egy klórközvetített, membránleválasztásos párosított elektrokatalitikus rendszert állítanak fel, amely egyidejűleg távolítja el a fenolos szennyező anyagokat és az ammónia-nitrogént az anódkamrában, és egyidejűleg készíti elő a hidrogén-peroxidot a katódkamrában. Áramsűrűség: 500-1500 mA/m²; reakcióidő: 90-240 perc.

Eredmények

90 percen belül 95.25%-os fenol-, 70.79%-os ammónitrogén- és 75.43%-os KOI-eltávolítás érhető el, míg a hidrogén-peroxid kumulatív koncentrációja a katódon elérheti a 784.74 mg/l-t, ami 45–59%-kal csökkenti az energiafogyasztást; fejlett kezelés után a szennyvíz KOI-értéke stabilan 30 mg/l alá csökkenthető.

MMO titán anódok szennyvíz galvanizálásához

Szennyvíz galvanizálásához

Cianidot, nehézfémionokat (króm, nikkel, réz, kadmium stb.), komplexképző anyagokat és felületaktív anyagokat tartalmaz. Rendkívül mérgező, magas környezeti kockázatot jelent, és szigorú kibocsátási előírások vonatkoznak rá.

Titánium oldat

A RuO₂-IrO₂ sorozatú MMO titánanódokat ajánljuk. Az elektrooxidáció lebontja a cianidot + az elektródleválasztás visszanyeri a nehézfémeket, egyidejűleg eltávolítva a KOI-t és a komplexeket. Hat vegyértékű króm szennyvíz esetén impulzusos tápegység-technológia csatlakoztatható a csökkentési és eltávolítási hatékonyság fokozása érdekében.

Eredmények

A cianid eltávolítási arány meghaladja a 99%-ot, a nehézfémion-eltávolítási arány ≥95%, a veszélyes hulladék keletkezése 45%-kal csökkent, a kezelési hatékonyság pedig 60%-kal javult a hagyományos kémiai technológiákhoz képest.

Papírgyártási szennyvízhez

Magas KOI, magas szín, magas szuszpendált szilárd anyag tartalom, nagy mennyiségű lignint, cellulózt, tanninokat és más makacs szerves anyagot tartalmaz.

Titánium oldat

RuO₂-IrO₂ sorozatú MMO titánanód. Áramsűrűség: 500-1500 A/m². Az anódon keletkező aktív klór és hidroxilgyökök lebontják a lignin szerkezetét, egyidejűleg eltávolítják a színt és a KOI-t, így nincs szükség további színtelenítő szerekre.

Eredmények

Papírgyártási szennyvíz esetében a szilárd halmazállapotú anyagok és a zavarosság eltávolítási aránya egyaránt meghaladja a 98%-ot, a KOI eltávolítási arány jelentősen javul, és a szennyvíz B/C aránya 0.2-ről 0.4+-ra nő.

MMO titán anódok peszticid szennyvízhez

Növényvédőszeres szennyvízhez

Rendkívül mérgező, magas sótartalmú és magas KOI-tartalmú, növényvédőszer-köztes termékeket, például herbicideket és rovarirtó szereket tartalmaz; nehezen lebomló és biológiailag könnyen lebomló.

Titánium oldat

Irídium-tantál MMO titán anód. Az elektrokatalitikus oxidáció perszulfát aktiválással párosítva egy fejlett oxidációs rendszert hoz létre, amely alaposan lebontja a növényvédőszer-molekulákat és kiküszöböli a biotoxicitást.

Eredmények

Az atrazin (gyomirtó szer) lebomlási aránya eléri a 96.3%-ot, a TOC eltávolítási aránya 69.8%-ot; a linuronhoz hasonló gyomirtó szerek eltávolítási aránya meghaladja a 99%-ot, miközben jelentősen csökkenti a szennyvíz ökotoxicitását.

Állati szennyvízhez

Magas ammónianitrogén-, KOI-, foszfor- és szuszpendált szilárd anyag (SS) tartalommal, nagy mennyiségű kórokozót és antibiotikum-maradványt tartalmaz, erős szagú.

Titánium oldat

IrO₂-Ta₂O₅ MMO titán anód. Az elektrokatalitikus oxidáció aktív klórvegyületeket használ az ammónia-nitrogén szelektív eltávolításának fokozására, egyidejűleg lebontja a KOI-t és a teljes foszfort, valamint inaktiválja a kórokozókat.

Eredmények

A nitrogénvegyületek és szerves anyagok rendkívül hatékony eltávolítása az állati és baromfi szennyvízből. Az ammónia-nitrogén eltávolítási aránya meghaladja a 90%-ot, a KOI eltávolítási aránya meghaladja a 85%-ot, a fekális kóliform inaktiválási aránya pedig meghaladja a 99%-ot.

FAQ

A: Az MMO titánanódok méretstabilizált anódok, amelyek egy titán hordozóból (Gr1/Gr2) állnak, amelyet fém-oxidok (például RuO₂, IrO₂, IrO₂-Ta₂O₅ stb.) keverékével vontak be. A szennyvíztisztításban szerepük az aktív vegyületek (hidroxilgyökök •OH, aktív klór Cl₂/HOCl/ClO⁻ stb.) előállítása elektrokémiai oxidációval (EO), ezáltal elérve a KOI, az ammónia-nitrogén, a nehézfémek és a makacs szerves anyagok mélyreható eltávolítását.

A: Három fő előny: ① Korrózióállóság: Stabil magas sótartalmú és erősen savas/lúgos szennyvízben, sűrű passziváló filmet képez a felületen, rendkívül alacsony korróziós sebességgel. ② Katalitikus hatékonyság: Alacsony oxigén/klór fejlődés túlfeszültség mellett, magas áramhatásfok (akár 92%), és az energiafogyasztás körülbelül 40%-kal csökken a grafitanódokhoz képest. ③ Élettartam és költség: 3-5 év normál üzemi körülmények között (a hagyományos grafitnál csak 1-1.5 év), a teljes élettartam költsége több mint 40%-kal alacsonyabb a grafit/ólom anódokhoz képest.

V: Négy fő kategóriát fednek le: ① Nagy nehézségű ipari szennyvíz (vegyi, gyógyszeripari, nyomdaipari és festési, hulladéklerakói csurgalékvíz, makacs KOI/fenolok/POP-ok kezelése). ② Nehézfém szennyvíz (galvanizálás, kohászat, Cr⁶⁺, Ni²⁺ stb. eltávolítása elektrodepozícióval/redox eljárással). ③ Ammónia-nitrogén/teljes nitrogén eltávolítása (N₂-vé alakítás közvetett oxidációval). ④ Elektrolitikus fertőtlenítés (tengervíz sótalanítása, keringtetett víz, uszodavíz, hipoklórossav előkészítése fertőtlenítéshez).

A: Főbb paraméterek: ① Áramsűrűség: 100-2000 A/m² (magasabb érték nagy sótartalmú szennyvíz esetén; elektrolit-utánpótlás szükséges alacsony vezetőképességű szennyvíz esetén). ② Cellafeszültség: 1.5-3.5 V (az elektrolitkoncentrációtól és az elektródatávolságtól függően). ③ pH: Savas (pH<5) közeg esetén optimális a hatásfok; lúgos körülmények között jelentősen csökken a hatásfok. ④ Hőmérséklet: 20-60℃.

A: A hatékonyság a vízminőségtől függően változik. Tipikus adatok: ① Savas petrolkémiai szennyvíz: A KOI eltávolítási aránya 79.1% 6 percen belül (kezdeti KOI 44650 mg/l). ② Festő/galvanizáló szennyvíz: A KOI 200 mg/l-ről 50 mg/l alá csökkent (megfelel az I. osztályú kibocsátási szabványoknak). ③ Hulladéklerakó csurgalékvíz: Biológiai folyamatokkal együtt használva a teljes KOI eltávolítási arány elérheti a 85–95%-ot.

A: Az energiafogyasztás szorosan összefügg a vízminőséggel. Tipikus értékek: ① Magas sótartalmú szennyvíz: 50-150 kWh/m³ (pl. egy 6 perces petrolkémiai szennyvíztisztítás 117 kWh/m³-t fogyaszt). ② Alacsony vezetőképességű szennyvíz: Na₂SO₄/NaCl hozzáadása szükséges, és az energiafogyasztás 30-80 kWh/m³-re csökkenthető. ③ Összehasonlítás: Az energiafogyasztás 30%-50%-kal csökken az ózonos oxidációhoz képest, és több mint 25%-kal a grafitanódokhoz képest.

A: Tervezett élettartam: 3-5 év normál üzemi körülmények között (5 év a klóralkáli iparban végzett tényleges tesztelés során), 1-3 év magas korróziós körülmények között. Az élettartam meghosszabbítására irányuló intézkedések: ① Bevonat optimalizálása: Ruténium-iridium gradiens bevonat használata (60% IrO₂-tartalom a felületen) a passzivációs ellenállás javítása érdekében. ② Alapfelület előkezelése: Mikroív oxidáció + homokfúvás a bevonat tapadásának javítása érdekében (kötési szilárdság ≥30MPa). ③ Üzemeltetésvezérlés: Kerülje az áramsűrűség (≤2000 A/m²) túllépését, és rendszeresen tisztítson és vízkőtelenítsen.

A: Szabályozható és alacsony kockázatú: ① Nincs nehézfém-kimosódás: A titán hordozó és az MMO bevonat stabil és nem termel nehézfém-szennyezést. ② Melléktermékek: A klórtartalmú szennyvíz aktív klórt termel, amely pH-szabályozással (semleges/gyengén lúgos) csökkenthető a trihalometánok (THM-ek) képződésének minimalizálása érdekében, és a teljes mennyiség jóval alacsonyabb, mint a hagyományos klóros fertőtlenítés során; ③ Iszapcsökkentés: Az elektrokémiai oxidáció több mint 80%-kal csökkenti az iszaptermelést a hagyományos eljárásokhoz képest.

V: Igen, hatékonyan használhatók. A mechanizmusok a következők: ① Közvetett oxidáció: A keletkezett OH-csoportok és az aktív klór az NH₄⁺-t NO₂⁻/NO₃⁻-vá oxidálja, amelyet ezután katódos redukcióval vagy azt követő denitrifikációval távolítanak el. ② Közvetlen oxidáció: Az NH₄⁺ egy része közvetlenül N₂-vé oxidálódik az anódon. Az ammónia-nitrogén eltávolítási aránya eléri a 91.2%-ot, a TOC eltávolítási aránya pedig a 90.0%-ot.

A: Nehézfém-eltávolítási arány > 99% (pl. Ni²⁺, Cu²⁺, Cr⁶⁺). A Cr⁶⁺ előnyei: ① Katalitikus redukció: Az MMO bevonat csökkenti a túlfeszültséget, elősegítve a Cr⁶⁺ redukcióját Cr³⁺-vá, amelyet aztán a katódon lerakódás útján távolítanak el; ② Mérgezéssel szembeni ellenállás: A bevonat ellenáll a Cr⁶⁺ korróziójának, így élettartama 2.5-szeresére nő a hagyományos elektródákhoz képest.

A: Alkalmas: Magas sótartalmú (TDS>5000 mg/l), erősen savas/lúgos (pH 2-12) és komplex szerves anyagokat/nehézfémeket tartalmazó ipari szennyvízhez. Nem alkalmas: ① Rendkívül alacsony vezetőképességű szennyvízhez (nagy mennyiségű elektrolit szükséges, ami túlzott költségeket eredményez); ② Erősen lúgos szennyvízhez (pH>12, a KOI eltávolítási hatékonysága jelentősen csökken, az energiafogyasztás ugrásszerűen megnő); ③ Erős redukáló szennyező anyagokat tartalmazó szennyvízhez (például magas S²⁻ koncentrációhoz, ami könnyen bevonat passziváláshoz vezet).

Válasz: A fő kritériumok a vízminőség összetétele és a célérték: ① Klórtartalmú szennyvíz (pl. festés és nyomtatás, tengervíz): Ruténium alapú (RuO₂-TiO₂) anódokat választunk a magas klóreltávolítási hatékonyságuk miatt. ② Erősen korrozív/savas szennyvíz (pl. vegyipari feldolgozás, szűrlet): Irídium alapú (IrO₂-Ta₂O₅) anódokat választunk az erős korrózióállóságuk miatt. ③ Mélyoxidációs követelmények (pl. makacs KOI): Platina alapú (Pt/Ti) anódokat vagy BDD (magasabb költségű) anódokat választunk.

A: A fluoridionok erősen korrozívak a titán hordozókra nézve. A hagyományos MMO titánanódok korrodálódnak, ha a fluoridion-koncentráció > 20 mg/l. A Wstitanium kifejlesztett egy speciális fluoridálló bevonatrendszert, amely fluoridtartalmú szennyvízben használható.

A: Az MMO titánanódok teljesítményvizsgálata magában foglalja az elektrokémiai teljesítményvizsgálatot (klórfejlődési potenciál, oxigénfejlődési potenciál, polarizációs görbék stb.), a bevonatvastagság-vizsgálatot, a bevonat tapadásának vizsgálatát és a megnövelt élettartamú vizsgálatok elvégzését. A Wstitanium professzionális vizsgálóberendezésekkel rendelkezik, és átfogó teljesítményvizsgálati jelentéseket tud biztosítani.

V: Igen, nagy hatékonysággal kombinálva alkalmazhatók ezekkel a technológiákkal. Az általános kombinációk a következők: ①EO + Biológiai kezelés: Az EO előkezelésként működik a makacs KOI és a mérgező anyagok eltávolítására, javítja a B/C arányt és biztosítja a biológiai rendszer hatékonyságát. ②EO + Membrános elválasztás: Az EO eltávolítja a szerves anyagokat a membránlerakódásokból, 30%-50%-kal meghosszabbítva a membrán élettartamát. ③EO + Adszorpció: Mélyrehatóan kezeli a nyomokban előforduló szennyező anyagokat, biztosítva a kibocsátási szabványok betartását.

Termékek, amelyekről tudni szeretne

Kérjen ajánlatot