南安氨氮廢水電極應用

來源: 發(fā)布時間:2021-07-22

電解法處理發(fā)電廠工業(yè)循環(huán)冷卻水,通過電解方式,在陰極附近形成高濃度的氫氧根,這種高的PH環(huán)境,讓已結垢的礦物質預先結垢,并從水中析出,起到了軟化水的作用。與此同時,在陽極部位產生羥基自由基,并將氯離子轉化成游離氯,部分氫氧根轉化為微量臭氧,提供了殺生效應,起到殺菌,消毒,滅藻的作用。這種電解水系統(tǒng)已廣應用于內陸電站循環(huán)水系統(tǒng),中央空調循環(huán)水,大型工業(yè)循環(huán)水領域,目前此項技術也應用于消毒行業(yè)。涂層鈦陽極是循環(huán)水處理設備的中心部件之一。公司生產的釕銥鈦陽極具有高的析氧電位,產生氫氧自由基,臭氧等氧化性物質,以及效率及使用壽命長的特點,已廣應用于各種工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng),淡水循環(huán)水處理系統(tǒng),工業(yè)水軟化系統(tǒng)及消毒行業(yè)。而且還對有機物氧化降解起催化作用,在反響進程中不會發(fā)生二次污染,契合越來越高標準的環(huán)保要求。南安氨氮廢水電極應用

使用須知1、注意保護涂層表面,在運輸、安裝、使用過程中嚴防劃傷、碰撞、磨檫表面,以防止涂層破壞、脫落,影響使用效果.此外,應防止油污、強腐蝕物質、不均勻性冷熱、變形等對鈦電極的影響。2、防止陰陽極板短路;無特殊要求,切忌將電極反方向配置,它只作陽極使用。3、涂層電極用途廣、涉及領域多,不得隨意將一種電極亂用至另外一種場合,無通用金屬陽極。4、嚴格按工藝規(guī)范進行操作;電流過大、電壓過高、突然停電、溶液濃度過高、溫度、雜質離子等因素都會影響涂層鈦電極使用效果;合適的工藝制度,不只能延長使用壽命,而且能提高其產物的質量、產量。5、停電保護措施.氯堿生產等大型涂層鈦電極,頻繁斷電、停車將影響電極使用壽命及其產物的質量、產量,應盡量避免.在停車或大修時,要采取適當的保護措施,例如堿性鹽水保護或通直流電保護等以減少損失,切忌在無保護電流、無保護措施情況下,將電極長時間浸泡于溶液介質中。南安氨氮廢水電極應用鈦陽極可穩(wěn)定工作4000小時以上,成本低,將是國內外電鍍鋅、錫生產發(fā)展的必然趨勢。

在所有的消毒劑中,盡管氯氣為經濟,但是,由于氯氣存在有運輸、儲存、使用等方面的安全隱患,而且存在投加計量難以準確控制的問題;同其他消毒劑相比較,次氯酸鈉液非常具有優(yōu)勢。它清澈透明,互溶于水,解決了象氯氣、二氧化氯、臭氧等氣體消毒劑所存在的難溶于水而不易做到準確投加的技術困難,消除了液氯、二氧化氯、臭氧等藥劑時常具有的跑、泄、漏、毒等安全隱患,消毒中不產生有害健康和損害環(huán)境的副反應物,也沒有漂白粉使用中帶來的許多沉淀物。正因為有這些特性,次氯酸鈉已經廣用于包括自來水、中水、工業(yè)循環(huán)水、游泳池水、醫(yī)院污水等各種水體的消毒和防疫消殺。但是,由于次氯酸鈉液不易久存,而且運輸不便,次氯酸鈉多以電解鹽水的方式現場制備使用。

國內外一些發(fā)電廠利用海水(含鹽量約為2‰~3‰)直接電解次氯酸鈉溶液,用于處理冷卻循環(huán)水,起到防腐、阻垢、殺菌、滅藻作用。過去水處理時使用氯氣,但是氯氣鋼瓶的運輸收到限制,因此安裝在現場的次氯酸鈉電解裝置引人注目。在沿海的火力發(fā)電廠使用次氯酸鈉于冷卻用海水殺菌。將海水送往發(fā)電廠冷卻器之前流進次氯酸鈉的電解槽中。為了保護海洋生物,不允許放出水中含有溶解氯,因此必須根據海水中的BOD值來控制氯氣發(fā)生量。當海水溫度在8攝氏度以下時,氯水化合物會附于陽極表面,導致陽極壽命縮短。方針物直接在電極上發(fā)生氧化作用被稱為直接氧化。

農藥殘留問日益嚴峻,大眾對健康越來越重視,人們對蔬菜水果消毒有了效果好和方便操作的需求。對鈦陽極產品熟悉的大眾不太多,但鈦陽極作為一種環(huán)境友好型的金屬電極可采用電解法,對蔬菜水果進行消毒。蔬菜水果消毒的原理,跟泳池消毒原理類似,都是采取無隔膜電解的方式,電解自來水,產生氧化性物質,來對蔬菜消毒。原理有些抽象,打個比喻,大家就能明白了,洗菜盆當做一個電解槽,通電后,鈦陽極促使水電解,產生消毒用的物質。鈦基體酸蝕刻也很重要。如果基體表面酸蝕刻處理不好,也會影響涂層與基體的結合。南安氨氮廢水電極應用

釕鈦陽極消除了液氯、二氧化氯、臭氧等藥劑時常具有的跑、泄、漏、毒等安全隱患。南安氨氮廢水電極應用

隨著工業(yè)的發(fā)展,有機廢水排放量日益增加,尤其是化學、食品、農藥和醫(yī)藥等行業(yè)排放的高濃度的廢水,色度高性大,含有大量的生物難降解成分,嚴重污染了江河湖海,電解法處理水具有無需添加化學藥劑,設備體積小,占地不大,不產生二次污染,已被用于處理含烴、醇、醛、醚、酚等有機污染的廢水。去除COD主要靠陽極表面的氧化反應,直接在陽極表面上氧化降解有機物,使污水中的有機物通過電化學轉化,直接或間接的轉化為CO2和水。陽極電位必須高于有機物的分解電位,所以陽極上進行的是有機物氧化和析氧兩個競爭反應。南安氨氮廢水電極應用

標簽: 電極
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