Kloakkbehandling
Rensing av avløpsvann: Den bruker fysiske, kjemiske og biologiske metoder for å behandle avløpsvann, rense avløpsvann, redusere forurensning og til og med oppnå resirkulering av avløpsvann, gjenbruk og full bruk av vannressurser.
Kloakkbehandling kan deles inn i tre typer: fysisk metode, biologisk metode og kjemisk metode i henhold til dens funksjon.
1 Fysisk metode: Den fysiske handlingen brukes hovedsakelig for å skille ut uoppløselige stoffer i kloakken, og de kjemiske egenskapene endres ikke under behandlingen.
2 Biologisk metode: Ved å bruke den metabolske funksjonen til mikroorganismer, blir det organiske stoffet oppløst eller kolloidalt i kloakken spaltet og oksidert til stabile uorganiske stoffer for å rense kloakken.
3 kjemisk metode: Det er en metode for behandling eller gjenvinning av oppløste eller kolloidale stoffer av kloakk ved kjemisk reaksjon, og brukes mest til industrielt avløpsvann.

Elektrokjemisk oksidasjon inkluderer direkte anodisering og indirekte anodisering i henhold til forskjellige oksidasjonsmekanismer.
1. Direkte anodisering
Den direkte oksidasjonsprosessen skjer vanligvis når det organiske materialet er i en høy konsentrasjon, forurensningene adsorberes på overflaten av anoden, og deretter fjernes oksydene ved anodeelektronoverføringsprosessen.
2. Indirekte anodisering
Indirekte anodisering refererer til indirekte oksidasjon av forurensninger i vann med en sterk oksidant generert av oksydasjonsreaksjonen til anoden for å oppnå effekten av sterilisering og fjerning av alger.
Under den elektrokjemiske reaksjonen kan noen aktive mellomprodukter som OH, OCl-, H2O2, O3, etc. produseres på overflaten av elektroden.



Bruken av titananode i behandlingen av industrielt avløpsvann med høy konsentrasjon, som innebærer anvendelse av titananode.
Prosesseringsteknologien er:
1. Avløpsvannet blir filtrert, og det filtrerte avløpsvannet blir delt inn i filterrester og filtrat;
2. Filtresten blir utsatt for en adsorpsjonsprosess, og forskjellige typer brukbare materialer blir sortert for utvinning;
3. Hvis filtratet er et ikke-forurenset filtrat eller et vanlig filtrat, føres det direkte inn i sedimentasjonstanken. Hvis filtratet er et organisk filtrat eller et tungmetallfiltrat, blir det ført inn i en titananodelektrolysecelle;
4. Tilsetning av henholdsvis et alkalisk medium og et surt medium i sedimentasjonstanken og titananodelektrolysetanken for å endre pH-verdien til filtratet;
5. Filtratet etter elektrokatalytisk oksidasjon av titananodelektrolysecellen føres inn i sedimentasjonstanken for behandling;
6. Filtratet etter utfelling kan resirkuleres til vannet. Det sparer vannressurser, bruker mindre strøm og reduserer forretningskostnadene.
Detalj
Opprinnelsessted: Shaanxi, Kina (fastlandet)
Merke: Velstand
Antall modeller: CSTY-anode
Bruksområde: Industriell teknologi: Sandblåsing, sylting
Karakter: Gr1 sammen med titansubstrat, blandet
Pulver eller ikke: ikke pulver
Ti-innhold (%): 99,6%
Form: nett, plate, kurv, rør
Belegg: RuO2 / RuO2-IrO2









