Ánodo de malla de titanio para tratamiento de aguas residuales

Ánodo de malla de titanio para tratamiento de aguas residuales

Aplicaciones: aguas residuales de galvanoplastia, aguas residuales de coquización, aguas residuales orgánicas, aguas residuales de nitrógeno amoniacal, aguas residuales de impresión y teñido, exudados de basura, aguas residuales fecales, aguas residuales aceitosas, aguas residuales que contienen, aguas de reinyección de yacimientos petrolíferos, aguas residuales de metales reciclados, aguas residuales de hospitales, tratamiento de aguas residuales de restauración, etc. Nueva tecnología de protección ambiental: electrólisis electrocatalítica

Introducción del producto

Ánodos de titanio para el tratamiento de aguas residuales

Las tecnologías de tratamiento de aguas residuales incluyen sedimentación, filtración, floculación, biodegradación y oxidación electrolítica. Cuando se utiliza el método electrolítico para tratar aguas residuales, el electrodo no solo cumple la función de transmitir corriente eléctrica, sino que también cumple una función catalítica en la degradación oxidativa de la materia orgánica sin causar contaminación secundaria.


Ánodos de titanio Se denomina tecnología de tratamiento de agua verde. En el caso de las aguas residuales que no se pueden tratar con biodegradación, la oxidación electrolítica suele tener efectos significativos. Por lo tanto, la tecnología de tratamiento electrolítico del agua se ha convertido en un foco de investigación en la tecnología de tratamiento del agua y se ha utilizado cada vez más. El principio básico de la tecnología de tratamiento electrolítico del agua es hacer que los contaminantes experimenten una reacción electroquímica directa o una conversión electroquímica indirecta en electrodos, es decir, electrólisis directa o electrólisis indirecta.




(1) Electrólisis directa La electrólisis directa se refiere a la eliminación de contaminantes directamente de las aguas residuales mediante oxidación o reducción en los electrodos. La electrólisis directa se puede dividir en proceso de ánodo y proceso de cátodo.


El proceso anódico es la oxidación de contaminantes en la superficie del ánodo de titanio para convertirlos en sustancias menos tóxicas o fácilmente biodegradables, e incluso la inorganicización de sustancias orgánicas, de manera de lograr el propósito de reducir y eliminar contaminantes. El proceso catódico es la reducción y eliminación de contaminantes en la superficie del cátodo. Se utiliza principalmente para la reducción y deshalogenación de hidrocarburos halogenados y la recuperación de metales pesados.



(2) Electrólisis indirecta La electrólisis indirecta se refiere al uso de sustancias redox producidas electroquímicamente como reactivos o catalizadores para convertir contaminantes en sustancias con menor toxicidad. La electrólisis indirecta se divide en proceso reversible y proceso irreversible.


El proceso reversible (oxidación electroquímica media) se refiere a la regeneración electroquímica y el reciclaje de compuestos redox en el proceso electrolítico. El proceso irreversible se refiere al proceso de oxidación de materia orgánica como clorato, hipoclorito, H2O2 y O3, que se producen mediante una reacción electroquímica irreversible, y también puede utilizar la reacción electroquímica para producir intermediarios oxidantes fuertes. , Incluidos los electrones solvatados, HO ,; HO2, O2- y otros grupos **.



La nueva tecnología de tratamiento electrolítico de agua no requiere la adición de productos químicos, tiene un tamaño de equipo pequeño, ocupa poco espacio, no genera contaminación secundaria y se ha utilizado para tratar aguas residuales que contienen contaminación orgánica como hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, éteres y fenoles. La eliminación de la DQO depende principalmente de la reacción de oxidación en la superficie del ánodo, que oxida y degrada directamente la materia orgánica en la superficie del ánodo, de modo que la materia orgánica en las aguas residuales se convierte directa o indirectamente en CO2 y agua a través de la conversión electroquímica.



El potencial del ánodo debe ser mayor que el potencial de descomposición de la materia orgánica, por lo que la oxidación del óxido orgánico y la evolución del oxígeno, dos reacciones en competencia, tienen lugar en el ánodo. La forma del ánodo está disponible en varias formas, como tipo placa, tipo tubo y tipo malla, que pueden ser seleccionadas por los usuarios, y la calidad es confiable. La matriz de titanio es reutilizable.

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