下水処理
廃水処理:物理的、化学的、生物学的方法を使用して、廃水を処理し、廃水を浄化し、汚染を削減し、廃水リサイクル、再利用、および水資源のフル活用を実現します。
下水処理は、その機能に応じて、物理的方法、生物学的方法、化学的方法の3つのタイプに分類できます。
1物理的方法:物理的作用は主に下水中の不溶性物質を分離するために使用され、化学的性質は処理中に変化しません。
2生物学的方法:微生物の代謝機能を使用して、下水に溶解またはコロイド状になった有機物を分解し、安定した無機物質に酸化して下水を浄化します。
3化学的方法:化学反応により下水の溶解またはコロイド状物質を処理または回収する方法であり、主に産業廃水に使用されます。

電気化学的酸化には、直接的な陽極酸化と、さまざまな酸化メカニズムによる間接的な陽極酸化が含まれます。
1.直接陽極酸化
一般に、直接酸化プロセスは、有機物が高濃度のときに発生し、汚染物質がアノードの表面に吸着し、アノードの電子移動プロセスによって酸化物が除去されます。
2.間接陽極酸化
間接陽極酸化とは、陽極の酸化反応によって生成された強力な酸化剤による水中の汚染物質の間接酸化を指し、滅菌と藻除去の効果を達成します。
電気化学反応中、OH、OCl-、H2O2、O3などのいくつかの活性中間体が電極の表面に生成される場合があります。



高濃度の産業廃水の処理におけるチタン陽極の適用には、チタン陽極の適用が含まれます。
その処理技術は次のとおりです。
1.廃水はろ過され、ろ過された廃水はろ過残渣とろ液に分けられます。
2.フィルター残留物は吸着プロセスにかけられ、さまざまな種類の使用可能な材料が回収のために選別されます。
3.ろ液が汚染されていないろ液または従来のろ液である場合、沈殿槽に直接導入されます。 ろ液が有機ろ液または重金属ろ液の場合、チタン陽極電解セルに導入されます。
4.沈殿槽とチタン陽極電解槽にそれぞれアルカリ性媒体と酸性媒体を追加して、ろ液のpH値を変更します。
5.チタン陽極電解セルの電極触媒酸化後の濾液は、処理のために沈殿タンクに導入されます。
6.沈殿後の濾液は水にリサイクルできます。 水資源を節約し、電力消費を抑え、ビジネスコストを削減します。
詳細
原産地:Sha西省、中国(本土)
ブランド:繁栄
モデル数:CSTYアノード
アプリケーション:産業技術:サンドブラスト、酸洗
グレード:Gr1とチタン基板、混合
粉かどうか:粉ではない
Ti含有量(%):99.6%
形状:メッシュ、プレート、バスケット、チューブ
コーティング:RuO2 / RuO2-IrO2









