
Anoda tytanowa do dializy elektrolitycznej
1. Obszary zastosowań: Urządzenia do dializy elektrolitycznej są szeroko stosowane w takich gałęziach przemysłu, jak energetyka, chemia, elektronika, ochrona środowiska, farmaceutyka, tekstylia i żywność, osiągając zadowalające korzyści ekonomiczne. Konkretne zastosowania obejmują:
Wprowadzenie produktów
1. Obszary zastosowań: Urządzenia do dializy elektrolitycznej są szeroko stosowane w takich gałęziach przemysłu, jak energetyka, chemia, elektronika, ochrona środowiska, farmaceutyka, tekstylia i żywność, osiągając zadowalające korzyści ekonomiczne. Konkretne zastosowania obejmują:
1) Odsalanie wody morskiej i słonawej w celu produkcji wody pitnej.
2) Produkcja wody do napojów takich jak piwo, napoje gazowane i woda oczyszczona.
3) Produkcja wody do kotłów niskociśnieniowych.
4) Połączone wykorzystanie dializy elektrolitycznej i wymiany jonowej w celu produkcji wody destylowanej, wody o wysokiej czystości i wody ultraczystej. Ta metoda produkcji wody może zaoszczędzić 80-90% kwasów i zasad, uniknąć częstej regeneracji żywic i znacznie obniżyć koszty produkcji wody.
5) W połączeniu z innymi urządzeniami do uzdatniania wody pozwala na produkcję wody odpowiedniej dla przemysłu wyższej jakości, np. elektronicznego, farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego.
6) Odzyskiwanie metali szlachetnych takich jak Au, Ag, Cu ze ścieków przemysłowych (cieczy) w takich gałęziach przemysłu jak galwanotechnika i elektronika.
2. Zasada dializy elektrolitycznej:
Pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego DC, wykorzystującego przepuszczalność membran jonowymiennych (tj. membran kationowych, które przepuszczają tylko kationy i membran anionowych, które przepuszczają tylko aniony), uzyskuje się kierunkową migrację anionów i kationów w wodzie, oddzielając w ten sposób jony od wody w procesie fizykochemicznym. Zasada jest taka: Pomiędzy katodą i anodą znajduje się kilka naprzemiennie ułożonych membran kationowych i anionowych. Woda przepływa przez dwie membrany, a komory utworzone między dwiema membranami i dwiema elektrodami. Po podłączeniu zasilania do dwóch elektrod aniony i kationy w wodzie migrują odpowiednio w kierunku katody i anody. Ze względu na selektywną przepuszczalność membran kationowych i anionowych, powstają naprzemiennie komory o zmniejszonych stężeniach jonów (komory rozcieńczone) i zwiększonych stężeniach jonów (komory koncentratu). W międzyczasie na dwóch elektrodach zachodzą również reakcje utleniania-redukcji, tj. reakcje elektrodowe. W rezultacie w komorze katodowej tworzy się osad z powodu roztworu alkalicznego, podczas gdy w komorze anodowej występuje korozja z powodu roztworu kwaśnego. Dlatego podczas procesu dializy elektrolitycznej zużycie energii elektrycznej jest wykorzystywane głównie do pokonania oporu napotykanego przez prąd przepływający przez roztwór i membrany oraz reakcje elektrodowe.
3. Urządzenie do dializy elektrolitycznej:
Budowa dializatora elektrolitycznego obejmuje płyty dociskowe, płyty podtrzymujące elektrody, elektrody, ramy biegunów, membrany anionowe, przegrody wody koncentratu, przegrody wody rozcieńczonej i inne elementy. Elementy te są montowane w określonej kolejności i ściskane w celu utworzenia określonej formy dializatora elektrolitycznego. Sprzęt pomocniczy do dializatora elektrolitycznego obejmuje również pompy wodne, prostowniki itp., które razem stanowią urządzenie do dializy elektrolitycznej.
4. Badania wydajności elektrochemicznej i żywotności (standard odniesienia HG/T2471-2007 Q/CLTN-2012)
|
Nazwa |
Nasilona utrata masy ciała (mg) |
Współczynnik polaryzacji (mV) |
Potencjał wydzielania chloru (V) |
Warunki testowania |
|
Tytan na bazie rutenu i irydu |
Mniejsze lub równe 10 |
40 |
<1.13 |
1 mol/l H₂SO₄ |
|
Iryd na bazie tytanu i tantal |
Mniejsze lub równe 10 |
40 |
<1.45 |
1 mol/l H₂SO₄ |
5. Zjawisko gęstości i polaryzacji prądu:
Podczas działania dializatora elektrolitycznego prąd przepływający przez jednostkę powierzchni membrany nazywany jest gęstością prądu. Podczas działania, gdy gęstość prądu osiąga pewną wartość, prędkość migracji jonów na warstwie interfejsu jest znacznie niższa niż wewnątrz membrany, co zmusza cząsteczki wody na interfejsie membrany do jonizacji, polegając na jonach wodoru i jonach hydroksylowych do przewodzenia prądu. To zjawisko interfejsu membrany nazywane jest polaryzacją stężeniową. W tym momencie gęstość prądu nazywana jest gęstością prądu granicznego. Polaryzacja obejmuje polaryzację stężeniową i polaryzację elektrody. Po wystąpieniu polaryzacji nadmiar jonów hydroksylowych gromadzi się po jednej stronie komory rozcieńczonej membrany kationowej, a nadmiar jonów wodorowych gromadzi się po jednej stronie komory koncentratu membrany kationowej; nadmiar jonów wodorowych gromadzi się po jednej stronie komory rozcieńczonej membrany anionowej, a nadmiar jonów hydroksylowych gromadzi się po jednej stronie komory koncentratu membrany anionowej. Na skutek wysokiego stężenia jonów w komorze koncentratu, po jednej stronie membrany anionowej w komorze koncentratu tworzą się osady, takie jak węglan wapnia, co zwiększa opór membrany, zwiększa zużycie energii, zmniejsza efektywną powierzchnię membrany, pogarsza jakość wody i zakłóca normalną pracę.
Popularne Tagi: anoda tytanowa do dializy elektrolitycznej, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, hurtowe, niska cena, w magazynie
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie






