Description des produits
La technologie de traitement électrochimique de l'eau en circulation est une technologie intégrée multidisciplinaire qui utilise les réactions électriques, chimiques et physiques complexes à l'interface entre l'électrode et l'eau pour produire une réaction principale bénéfique pour les besoins de traitement de l'eau et inhiber la réaction secondaire à l'interface anodique et l'interface cathodique. Cela nécessite une maîtrise de l’eau, de l’électricité et de l’électrochimie et constitue une application complète de plusieurs disciplines.
Tout d’abord, nous analysons où se situent les difficultés techniques.
------L'électrochimie doit prendre en compte le matériau de l'anode, la vitesse de réaction à l'interface avec l'eau, la réaction principale et la réaction secondaire, la cinétique de la réaction, les facteurs affectant la réaction, etc., qui couvrent un large éventail.
Le matériau de l'électrode est supérieur à celui requis pour les réactions électrolytiques ordinaires ; la conception du dispositif électrolytique est plus compliquée et son efficacité est déterminée par de nombreux facteurs.
-----Le matériau de l'anode est très critique. Il fournit non seulement du courant à la cathode, mais résout également le problème des dommages et de la corrosion causés par les impuretés présentes dans l'eau, ainsi que le problème des bactéries et du mucus. Le dispositif électrolytique utilisé dans l'industrie du chlore-alcali et d'autres industries a des exigences strictes pour l'électrolyte, et les impuretés sont relativement peu nombreuses, tandis que les impuretés dans l'eau en circulation sont très nombreuses, et avec la nécessité de zéro émission, les impuretés sont plus complexe et la concentration est plus élevée, ce qui provoque des dommages plus graves au revêtement électrolytique.
----Relation entre les impuretés dans l'eau et le revêtement de l'électrode : les ions fluorure, les ions chlorure, la conductivité, la matière organique, le cyanure, la turbidité, la dureté, le pH, l'huile, etc. dans l'eau endommageront l'électrode.
------Pour l'eau récupérée destinée au réapprovisionnement, elle doit avoir la capacité de réduire la turbidité et la DCO, les exigences techniques sont donc très élevées. Les électrodes produisant du chlore, telles que les électrodes en titane iridium ruthénium et en titane iridium, produisent du chlore gazeux par électrolyse d'ions chlorure. Une partie du chlore gazeux déborde et une partie se transforme en acide hypochloreux. Ces substances ont une capacité très limitée à contrôler les bactéries, à dégrader la DCO et à réduire la turbidité. Il est nécessaire d’explorer de nouvelles façons de résoudre le problème.
----Plusieurs indicateurs pour évaluer l'efficacité des appareils d'électrolyse : vitesse de réaction, rendement actuel, consommation d'énergie, stabilité technique, exhaustivité technique, durée de vie de l'anode, coût de remplacement de l'anode, risques techniques, etc., impliquant plusieurs disciplines comme la science des matériaux , mécanique des fluides, électricité, électrochimie et mécanique. Il s’agit d’une conception technique complexe, et sa nature scientifique détermine directement l’efficacité du détartrage.


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En quoi le tartre d'eau est-il nocif pour les équipements ?
Le tartre de l'eau se compose principalement de carbonate, le magnésium occupe 60 %. Les autres types de tartre comprennent le sulfate, le silicate et le fer, qui occupent environ 10 %. Boues de poussière environ 30%. Le tartre réduit considérablement l’efficacité des échanges thermiques et des réactions, ce qui augmente considérablement la consommation d’énergie. Prenons l’exemple de la climatisation centrale. Une fois que du tartre de 0,3 mm se forme au niveau de l'échangeur de chaleur, cela entraînera une perte de chaleur de 20 % et une augmentation de la consommation d'énergie de 10 %.
Introduction aux principes et avantages techniques des systèmes de traitement électrochimique de l’eau :
Le système de traitement électrochimique de l’eau est une nouvelle technologie respectueuse de l’environnement développée sur la base du principe de l’électrolyse électrochimique et de la théorie des molécules d’eau polaires. Il a les fonctions de détartrage, d'anti-calcaire, de stérilisation, d'élimination des algues et d'inhibition de la corrosion. Il peut également dissoudre le tartre solide dans la canalisation de circulation d'eau, réduire la concentration d'ions sel, dégrader la matière organique, économiser de l'eau, économiser de l'énergie et sans pollution. Il s’agit de la méthode de traitement principale pour le traitement de l’eau en circulation à l’avenir.
Le principe du système de traitement électrochimique de l'eau est le suivant : sous l'action du courant continu, les ions positifs et négatifs dans la solution aqueuse entre les plaques positives et négatives se déplacent vers les plaques de polarité opposée, et une réaction de gain et de perte d'électrons (c'est-à-dire réaction de décharge) se produit. L'anode produit une réaction d'oxydation pour produire des substances oxydantes fortes telles que OH-, O3 et H2O2, qui ont pour effet de détartrer, d'éliminer les algues, de stériliser et de prévenir la corrosion. La cathode produit une réaction de réduction pour réduire le Ca2+ et le Mg2+, produire une précipitation sur la plaque cathodique, puis la retirer du système, réduire la teneur en sel et la dureté du système et augmenter la multiple de concentration. Comme aucun produit chimique n'est ajouté pendant le fonctionnement, les eaux usées rejetées ne présentent aucune autre pollution qu'une teneur en sel légèrement plus élevée et sont très faciles à traiter.
Le détartrage électrochimique est une innovation majeure dans la technologie de traitement de l'eau de refroidissement
● Protection de l'environnement Il peut absorber et éliminer le tartre, stériliser et éliminer les algues et adoucir l'eau sans utiliser de produits chimiques. C'est un traitement physique totalement pur et sans aucune pollution.
● Haute efficacité Il s'agit d'une méthode de traitement physique de l'eau véritablement directe et efficace, et l'effet détartrant est intuitivement visible.
● Économie d'énergie Cela peut améliorer efficacement l'efficacité globale du système de 5-25 % et économiser 5-25 % de la consommation d'énergie.
● Économie d'eau Cela peut réduire considérablement la quantité d'eaux usées rejetées, économisant ainsi plus de 90 % d'eau par rapport à la méthode actuelle de traitement de l'eau industrielle.
● Intelligence Il reste sans surveillance toute la journée, et la gestion est pratique et simple, et elle peut être ajustée de manière adaptative en fonction des changements dans la qualité de l'eau.
● Commodité Ce produit adopte une installation de dérivation et il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications au pipeline utilisateur, ce qui est extrêmement pratique à utiliser.




Le principe d'électrolyse de l'anode en titane ruthénium iridium est principalement basé sur des réactions électrochimiques et le processus implique plusieurs étapes et caractéristiques clés. Ce qui suit est une explication détaillée du principe d'électrolyse de l'anode en titane ruthénium iridium :
Aperçu du principe de l'électrolyse :
L'électrolyse est le processus de conversion de l'énergie électrique en énergie chimique, qui se produit généralement dans une cellule électrolytique ou un réservoir électrolytique.
Pendant le processus d'électrolyse, un courant électrique (courant continu externe) traverse la solution électrolytique, provoquant des réactions redox au niveau des électrodes positives et négatives.
Composition et caractéristiques de l'anode en titane ruthénium iridium :
L'anode en titane ruthénium iridium est principalement composée de ruthénium (Ru), d'iridium (Ir) et de titane (Ti), parmi lesquels le ruthénium et l'iridium offrent une excellente résistance à la corrosion, tandis que le titane offre résistance et conductivité.
Ce matériau d'anode peut maintenir un fonctionnement stable à long terme dans divers environnements chimiques, notamment les environnements acides, alcalins et oxydants.
Principales réactions au cours du processus d’électrolyse :
Réaction d'oxydation : à l'anode, la réaction d'oxydation de l'eau se produit généralement et la réaction spécifique est : 4OH−→O2+2H2O+4e−. Il s'agit d'une réaction typique d'oxydation de l'eau, dans laquelle les ions hydroxyde (OH^-) sont oxydés à l'anode pour produire de l'oxygène (O2) et de l'eau (H2O).
Réaction anodique : L'alliage ruthénium-iridium sur le substrat en titane offre une conductivité électrique et une résistance à la corrosion, permettant à la réaction d'oxydation de se dérouler efficacement. La haute résistance à la corrosion de l’alliage ruthénium-iridium découle de la stabilité de ces deux métaux dans une variété d’environnements chimiques.
Transfert de courant et conversion d'énergie :
Au cours du processus d'électrolyse, le courant traverse l'anode en ruthénium-iridium-titane, transportant des électrons vers les molécules d'eau, provoquant ainsi la réaction d'oxydation de l'eau.
Le rôle clé de l’anode ruthénium-iridium-titane dans ces réactions est de fournir une surface stable et conductrice tout en conservant la résistance à la corrosion.
Efficacité et caractéristiques de l’électrolyse :
En raison des caractéristiques de faible résistance de l'anode en ruthénium-iridium-titane, elle peut réduire la consommation d'énergie pendant le processus d'électrolyse, améliorant ainsi l'efficacité de l'électrolyse.
De plus, l'anode ruthénium-iridium-titane a une vitesse de réaction élevée, ce qui peut terminer le processus d'électrolyse en peu de temps et améliorer l'efficacité de la production.
Application du produit
1. Dans le domaine du traitement industriel de l'eau en circulation, tel que les centrales électriques, les aciéries, les cimenteries, la pétrochimie, l'énergie électrique, les produits pharmaceutiques, l'alimentation, l'impression sur papier, la métallurgie, les mines de charbon, l'usinage, la fabrication, les stations de compression d'air industrielles, les systèmes de chauffage. , etc. Tartre du système de circulation d'eau, rouille, algues et champignons, etc.;
2. Traitement de l'eau de refroidissement par circulation de la climatisation centrale pour résoudre des problèmes tels que le tartre, le dépôt de boues, les bactéries et les algues ; tels que les usines, les hôtels, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les immeubles de bureaux, etc. ;
3. L'aquaculture et les semis aquatiques sont utilisés pour la purification de l'eau ;
4. La station d'épuration des eaux usées peut améliorer la vitesse de sédimentation des boues dans le bassin de sédimentation, rendre la qualité de l'eau claire, réduire les coûts de traitement et en même temps absorber certains ions métalliques dans l'eau.

Processus de produit
L'anode en titane est une sorte d'électrode d'électrocatalyse en électrochimie, composée d'un substrat en titane pur et revêtu d'oxyde de métal précieux.
Trois procédures :
1. Traitement du substrat : il doit être traité par dégrossissage, nettoyage et élimination de l'huile, ce qui peut augmenter la compacité du catalyseur.
2. Brossage
Séchage
Après le traitement du support, celui-ci sera brossé. Le contenu principal du revêtement est le métal du groupe du platine, qui est une sorte de solution mixte.
Ensuite, un traitement thermique aura lieu après séchage.
L'ensemble de la procédure doit être répété plusieurs fois. Cette méthode est préférable pour former un catalyseur d'oxyde mince qui est lamellaire et adhère à la surface du substrat.
Paramètre du produit
| Puissance (V) | 30V±5% |
| Tension de travail | 5V-20V |
| Courant nominal | 20A |
| Courant de travail | 10A |
| Température ambiante | Inférieur ou égal à 45 degrés |
| La capacité de traitement | 10T/D |
| Taille d'apparence | Φ136×700 |
| Câble | 3×6mm2 |

Installation du produit
La barre d'électrode doit être immergée dans l'eau
Gardez le boîtier de commande aussi près que possible de l’électrode, à l’abri de la pluie.
Ne pas éteindre/allumer fréquemment après avoir connecté le fil.
Fermer l'alimentation électrique avant de nettoyer l'électrode
Nettoyer l’électrode :
Démonter 3 pièces de vis et de boulons
Retirez le couvercle des deux extrémités
Électrode négative et positive séparées
Utilisez de l'acide nitrochlorhydrique pour nettoyer les électrodes 2-3 minutes, lavez-les à l'eau claire jusqu'à ce qu'elles soient propres.
Fixer l'électrode à la tour de refroidissement pour le travail
Portez un verre de protection et des gants anti-acide lors du nettoyage des électrodes. Demandez de l'aide à un médecin si un liquide acide touche la peau.
Plus d'anodes




L'emballage du produit
Détails de l'emballage : fournir un emballage en film plastique imperméable dans une palette ou une caisse en bois. Éviter tout dommage au produit pendant le transport. Nous acceptons les forfaits personnalisés, veuillez nous contacter si vous souhaitez un forfait personnalisé.
Détails : fournir un emballage en film plastique imperméable dans une palette ou une caisse en bois. Éviter tout dommage au produit pendant le transport. Nous acceptons les forfaits personnalisés, veuillez nous contacter si vous souhaitez un forfait personnalisé.



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