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Anode en titane pour le traitement des eaux usées biologiques
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Anode en titane pour le traitement des eaux usées biologiques

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Attributs du produit

marquePSX

Lieu D'origineChine

Zones D'application:Impression et teinture du traitement des eaux usées, traitement des eaux usées industrielles, traitement des eaux usées domestiques, traitement des eaux usées du champ pétrolifère, etc.

Spécifications Du Produit:Traitement en fonction des dessins (formulaire de groupe anode)

Type De Revêtement Utilisé:Anodes de dioxyde de plomb à base de titane

Emballage & livraison
Unités de vente : Set/Sets

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Description du produit
Qu'est-ce que le dioxyde de titane dans le traitement des eaux usées?
Avec le développement de l'industrie, les émissions d'eaux usées biologiques augmentent, en particulier dans les industries chimiques, alimentaires, pesticides et pharmaceutiques, déchargés d'une forte concentration d'eaux usées, de chromaticité et de toxicité élevées, contenant un grand nombre de composants biologiques difficiles à dégrader, les rivières gravement polluantes, Lacs et océans.Le dioxyde de titanium dans le traitement des eaux usées est en fait de l'anode en titane dioxyde pour électrolyser les substances nocives dans les eaux usées. L'anode de titanium pour le traitement des eaux usées organiques est utilisée pour traiter les eaux usées industrielles, l'impression des eaux usées, le traitement des eaux usées domestiques, le traitement des eaux usées du champ de pétrole utilisant une anode de titanium industriel, un traitement d'eaux usées du champ de pétrole à l'aide d'une anode de titanium à l'aide d'une anode de titanium Titanium , ce produit utilise l'anode en titane de dioxyde de plomb.
Cette nouvelle technologie de traitement de l'eau d'électrolyse n'a pas besoin d'ajouter des produits chimiques, la taille des petits équipements, occupe peu d'espace, ne produit pas de pollution secondaire, a été utilisée pour traiter les eaux usées contenant des hydrocarbures, des alcools, des aldéhydes, des éthers, des phénols et d'autres pollutions organiques. L'élimination de la DCO repose principalement sur la réaction d'oxydation sur la surface de l'anode, oxydant directement et dégradant la matière organique à la surface de l'anode, le potentiel d'anode doit être plus élevé que le potentiel de décomposition de la matière organique, de sorte que l'oxydation de la matière organique sur la précipitation de l'anode et de l'oxygène des deux réactions concurrentes. Notre entreprise PSX principalement pour cette industrie, la conception et le développement d'une plaque d'anode iridium-tantalum avec couche d'activation, et ont également demandé un brevet de modèle d'utilité, l'anode dans le substrat de titane recouvert d'oxydes d'étain et d'antimoine composés de couche d'activation, sur le tit-tit Une main, peut rendre difficile pour l'électrolyte de pénétrer dans la surface du titane, la diffusion des atomes d'oxygène ou 02 ions au substrat de titane a été bloquée, de manière à éviter la génération de Ti02, et en même temps, également, également Amélioration de la surtension de précipitation en oxygène de l'anode en titane enduit d'iridium. Mainly in organic wastewater treatment to reflect its unique superiority, can make the organic matter directly in the anode surface is oxidized into CO2 and water, but also prevents the original oxygen atoms into the coating to destroy the coating, thus enhancing the service life of the anode.
how to make lead dioxide anode

Performance électrochimique et test de vie (référence standard HG / T2471-2007 Q / CLTN-2012)

Title Plating layer    mm Oxygen precipitation potential  V Test conditions CL-content
Titanium-based lead dioxide 3 <1.73 1mol/L H2SO4 <2g/L

Cas pratiques 1: Electrolyse 100m³ / h raffinant la deuxième purification Osmose inverse eau concentrée

1 、 Route et flux de processus
Ce projet adopte l'oxydation catalytique de l'hypochlorite de sodium et le processus d'oxydation catalytique électrolytique pour effectuer des tests de traitement séparés et mixtes sur des effluents biochimiques contenant du sel et de l'eau concentrée sur l'osmose inverse, et les résultats montrent que, dans leurs conditions appropriées respectives, la morue effluent est <50 mg / L après un traitement séparé ou mixte.
lead dioxide anode
2 、 Effet de dégradation de la COD de différents systèmes d'anode en titane enduit et de conclusion
Electrode type Inlet COD/mg.L-1 Effluent COD/mg.L-1
Titanium-based iridium-ruthenium 125 67
Titanium-based iridium-tantalum 125 56
Titanium-based iridium ruthenium 125 56
Tin tin antimony interlayer titanium based lead dioxide 125 47
Composite interlayer titanium-based lead dioxide 125 21
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, l'électrode de dioxyde de plomb à base de compose en titane a le meilleur effet de traitement sur les eaux usées dans les mêmes conditions d'influence et de test. Le même dioxyde de plomb à base de titane, l'effet de traitement par dioxyde de dioxyde à base de titane à base de titane est meilleur que l'électrode de dioxyde de plomb basé sur le titane intercouche d'assistance à astuce.
La raison est analysée comme suit: le dioxyde de plomb intercouche composite à base de titane a un potentiel de précipitation d'oxygène plus élevé que les autres électrodes, ce qui peut empêcher efficacement la survenue de réactions secondaires dans le processus d'électrolyse, et l'efficacité actuelle est élevée, donc l'effet de traitement est bon.

Cas pratiques2: Traitement de 200 m3 / h d'impression et de teinture des données du site des eaux usées

À partir des données suivantes, nous pouvons voir que la couche intermédiaire composite de l'anode de dioxyde de plomb dans la dégradation de la COD dans l'impression et la teinture des eaux usées, l'effet est plus évident, à travers l'électrolyse du cycle de pas, dans le traitement du temps de 2h, donc donc que la concentration élevée de COD pour réduire les normes nationales d'émission de 50 ppm.
Electrolysis time (min) Ammonia Nitrogen (mg/L) COD (mg/L) Saturation (color theory)
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 /
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