Anode en maille de titane pour le traitement des eaux usées

Anode en maille de titane pour le traitement des eaux usées

Applications : eaux usées de galvanoplastie, eaux usées de cokéfaction, eaux usées organiques, eaux usées d'azote ammoniacal, eaux usées d'impression et de teinture, exsudats d'ordures, eaux usées fécales, eaux usées huileuses, eaux usées contenant, eaux de réinjection de champs pétrolifères, eaux usées de métaux recyclés, eaux usées hospitalières, traitement des eaux usées de restauration, etc. Nouvelle technologie de protection de l'environnement - électrolyse électrocatalytique

Présentation du produit

Anodes en titane pour le traitement des eaux usées

Les technologies de traitement des eaux usées comprennent la sédimentation, la filtration, la floculation, la biodégradation et l'oxydation électrolytique. Lorsque la méthode électrolytique est utilisée pour traiter les eaux usées, l'électrode joue non seulement le rôle de transmission du courant électrique, mais joue également un rôle catalytique dans la dégradation oxydative de la matière organique sans provoquer de pollution secondaire.


Anodes en titane La technologie de traitement des eaux usées est appelée technologie verte. Pour les eaux usées qui ne peuvent pas être traitées par biodégradation, l'oxydation électrolytique a souvent des effets importants. Par conséquent, la technologie de traitement électrolytique de l'eau est devenue un point chaud de recherche dans la technologie de traitement de l'eau et a été de plus en plus largement utilisée. Le principe de base de la technologie de traitement électrolytique de l'eau est de faire subir aux polluants une réaction électrochimique directe ou une conversion électrochimique indirecte sur des électrodes, c'est-à-dire une électrolyse directe ou une électrolyse indirecte.




(1) Électrolyse directe L'électrolyse directe consiste à éliminer les polluants directement des eaux usées par oxydation ou réduction sur les électrodes. L'électrolyse directe peut être divisée en processus anodique et processus cathodique.


Le procédé anodique consiste à oxyder les polluants présents à la surface de l'anode en titane pour les transformer en substances moins toxiques ou facilement biodégradables, voire à inorganiser des substances organiques, afin de parvenir à la réduction et à l'élimination des polluants. Le procédé cathodique consiste à réduire et à éliminer les polluants présents à la surface de la cathode. Il est principalement utilisé pour la réduction et la déshalogénation des hydrocarbures halogénés et la récupération des métaux lourds.



(2) Électrolyse indirecte L'électrolyse indirecte fait référence à l'utilisation de substances redox produites électrochimiquement comme réactifs ou catalyseurs pour convertir les polluants en substances moins toxiques. L'électrolyse indirecte est divisée en processus réversible et processus irréversible.


Le processus réversible (oxydation électrochimique moyenne) fait référence à la régénération électrochimique et au recyclage des composés redox dans le processus électrolytique. Le processus irréversible fait référence au processus d'oxydation de matières organiques telles que le chlorate, l'hypochlorite, H2O2 et O3, qui sont produits par une réaction électrochimique irréversible, et il peut également utiliser une réaction électrochimique pour produire des intermédiaires oxydants forts. , Y compris les électrons solvatés, HO ,; HO2, O2- et d'autres groupes **.



La nouvelle technologie de traitement électrolytique de l'eau ne nécessite pas d'ajout de produits chimiques, est de petite taille, peu encombrante, ne génère pas de pollution secondaire et est utilisée pour traiter les eaux usées contenant des polluants organiques tels que les hydrocarbures, les alcools, les aldéhydes, les éthers et les phénols. L'élimination de la DCO dépend principalement de la réaction d'oxydation à la surface de l'anode, qui oxyde et dégrade directement la matière organique à la surface de l'anode, de sorte que la matière organique des eaux usées est directement ou indirectement convertie en CO2 et en eau par conversion électrochimique.



Le potentiel de l'anode doit être supérieur au potentiel de décomposition de la matière organique, de sorte que l'oxydation des oxydes organiques et l'évolution de l'oxygène sont deux réactions concurrentes sur l'anode. La forme de l'anode est disponible sous différentes formes telles que le type de plaque, le type de tube et le type de maille, qui peuvent être sélectionnés par les utilisateurs, et la qualité est fiable. La matrice en titane est réutilisable.

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