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廃水処理用チタン陽極

廃水処理技術には、沈殿、ろ過、凝集、生物分解、および電解酸化が含まれます。 電解法による排水処理の場合、電極は電流を伝える役割だけでなく、二次汚染を起こさずに有機物を酸化分解する触媒の役割も果たします。 緑水処理技術と呼ばれています。 生分解で処理できない排水の場合、電解酸化が大きな影響を与えることがよくあります。 したがって、電解水処理技術は、水処理技術の研究ホットスポットになり、ますます広く使用されています。 電解水処理技術の基本原理は、汚染物質を電極上で直接電気化学反応または間接電気化学変換、すなわち直接電気分解または間接電気分解することです。

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(1) 直接電解とは、電極上で酸化または還元することにより、廃水から汚染物質を直接除去することです。 直接電解は、陽極法と陰極法に分けることができます。 陽極プロセスは、陽極の表面の汚染物質を酸化して、毒性の低い物質または生分解しやすい物質に変換し、さらには有機物質を無機化して、汚染物質を削減および除去する目的を達成することです。 陰極プロセスは、陰極表面の汚染物質を削減および除去することです。 主にハロゲン化炭化水素の還元、脱ハロゲン、重金属の回収に使用されます。


(2) 間接電解とは、電気化学的に生成されたレドックス物質を反応物質または触媒として使用して、汚染物質を毒性の低い物質に変換することを指します。 間接電解は、可逆過程と不可逆過程に分けられます。 可逆プロセス(中程度の電気化学的酸化)とは、電解プロセスにおけるレドックス化合物の電気化学的再生とリサイクルを指します。 不可逆プロセスとは、塩素酸塩、次亜塩素酸塩、H2O2、O3 などの有機物が不可逆的な電気化学反応によって生成されるプロセスを指し、電気化学反応を利用して強力な酸化中間体を生成することもあります。 、溶媒和電子、HO、HO2、O2- およびその他のグループを含みます。


電解水処理の新技術は、化学薬品を追加する必要がなく、装置サイズが小さく、フットプリントが小さく、二次汚染がなく、炭化水素、アルコール、アルデヒド、エーテル、フェノールなどの有機汚染を含む廃水の処理に使用されています。 . COD の除去は、主に陽極表面の酸化反応に依存しており、陽極表面の有機物を直接酸化分解することで、下水中の有機物を直接的または間接的に電気化学変換により CO2 と水に変換します。 アノード電位は有機物の分解電位よりも高くなければならないため、有機酸化物の酸化と酸素発生の 2 つの競合反応がアノードで発生します。 陽極の形状はプレート型、チューブ型、メッシュ型などユーザーが選択できる形状があり、品質も安心です。 チタンマトリックスは再利用可能です。

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