Основной принцип электрохим.обработка воды с титановым анодомТехнология заключается в том, чтобы заставить загрязняющие вещества подвергаться прямой электрохимической реакции или непрямому электрохимическому превращению на электроде, а именно прямому электролизу и непрямому электролизу.
Прямой электролиз относится к удалению загрязняющих веществ из сточных вод путем прямого окисления или восстановления на электроде. Прямой электролиз можно разделить на анодный и катодный процессы; Косвенный электролиз относится к использованию окислительно-восстановительных веществ, генерируемых электрохимией, в качестве реагентов или катализаторов для преобразования загрязняющих веществ в менее токсичные вещества. Непрямой электролиз можно разделить на обратимые процессы и необратимые процессы.
1, Классификация технологий электрохимической очистки воды.
1. Электрокоагуляционный метод электрофлотации: под действием внешнего напряжения анод окисляется с образованием большого количества катионов, которые затем образуют коллоиды для конденсации загрязняющих веществ в сточных водах. В то же время на катоде образуется большое количество газообразного водорода, который образует микропузырьки и прилипает к хлопьям для флотации. Этот метод называется электрокоагуляционной электрофлотацией.
2. Метод электроосаждения. Используя разность потенциалов различных металлических компонентов в электролите, растворимые металлы в свободном или связанном состоянии осаждаются на катоде. Соответствующий потенциал является ключом к возникновению электроосаждения.
3. Метод электрохимического окисления. Электрохимическое окисление делится на прямое окисление и непрямое окисление, которые относятся к процессу анодной реакции. Прямое окисление относится к прямому превращению загрязняющих веществ в безвредные вещества посредством анодного окисления; Косвенное окисление относится к производству промежуточных веществ с сильным окислительным действием в результате анодных реакций или протеканию промежуточных реакций помимо анодных реакций, что приводит к окислению очищенных загрязняющих веществ и их конечному превращению в безвредные вещества.
4. Метод электродиализа: в зависимости от уникальной функции избирательного проникновения через мембрану под действием электрического поля ионы могут проникать из одного раствора в другой для достижения разделения и концентрации ионизированных загрязнителей. Когда электродиализная вода используется для обработки ионов металла титанового анода, твердый металл не может быть извлечен напрямую, но может быть получен концентрированный солевой раствор, и качество сточных вод может быть значительно улучшено.
5. Метод электрохимической мембранной сепарации: процесс сепарации, в котором используется разность потенциалов с обеих сторон мембраны, обычно используемый для сепарации газообразных загрязнителей.
3. Преимущества технологии электрохимической очистки воды.
1. Гидроксильные радикалы, образующиеся в процессе электролиза титановых электродов, могут напрямую реагировать с органическими загрязнителями в сточных водах, разлагая их на углекислый газ, воду и простые органические соединения без вторичного загрязнения или с небольшим вторичным загрязнением. Это экологический хай-тек.
2. DSA can save energy (>23 процента) в хлорно-щелочной промышленности с высокой энергоэффективностью. Электрохимический процесс можно проводить при нормальной температуре и давлении.
3. Электрохимические методы можно использовать отдельно или в сочетании с другими методами очистки, такими как методы предварительной очистки, для улучшения биоразлагаемости сточных вод.
4. Электролитическое оборудование и его эксплуатация, как правило, относительно просты и экономичны.








