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폐수 처리용 티타늄 양극

폐수 처리 기술에는 침전, 여과, 응집, 생분해 및 전해 산화가 포함됩니다. 전기분해법을 이용하여 폐수를 처리할 때 전극은 전류를 전달하는 역할을 할 뿐만 아니라 2차 오염을 일으키지 않으면서 유기물의 산화분해를 촉매하는 역할도 한다. 녹색 수처리 기술이라고 합니다. 생분해로 처리할 수 없는 폐수의 경우 전해 산화가 종종 상당한 영향을 미칩니다. 따라서 전기분해 수처리 기술은 수처리 기술의 연구 핫스팟이 되었으며 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 전해수처리 기술의 기본 원리는 오염물질을 전극에서 직접 전기화학적 반응 또는 간접 전기화학적 전환, 즉 직접 전기분해 또는 간접 전기분해를 거치게 하는 것이다.

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(1) 직접 전기분해는 전극에서 산화 또는 환원에 의해 폐수에서 직접 오염 물질을 제거하는 것을 말합니다. 직접 전기분해는 양극 공정과 음극 공정으로 나눌 수 있습니다. 양극 공정은 양극 표면의 오염 물질을 산화시켜 독성이 적거나 쉽게 생분해되는 물질로 전환하고 유기 물질을 무기화하여 오염 물질을 줄이고 제거하는 목적을 달성하는 것입니다. 음극 공정은 음극 표면의 오염 물질을 감소 및 제거하는 것입니다. 주로 할로겐화 탄화수소의 환원 및 탈할로겐화와 중금속 회수에 사용됩니다.


(2) 간접 전기분해는 전기화학적으로 생성된 산화 환원 물질을 반응물 또는 촉매로 사용하여 오염 물질을 독성이 적은 물질로 전환하는 것을 말합니다. 간접 전기분해는 가역적 과정과 비가역적 과정으로 나뉩니다. 가역 공정(중간 전기화학적 산화)은 전기분해 공정에서 산화환원 화합물의 전기화학적 재생 및 재활용을 의미합니다. 비가역적 공정은 비가역적 전기화학 반응에 의해 생성되는 염소산염, 차아염소산염, H2O2, O3와 같은 유기물을 산화시키는 과정을 말하며, 전기화학 반응을 이용하여 강한 산화 중간체를 생성할 수도 있습니다. , 용매화된 전자, H2O, HO2, O2- 및 기타 그룹을 포함합니다.


전기분해 수처리 신기술은 화학약품을 추가할 필요가 없고, 장비 크기가 작고, 설치 면적이 작으며, 2차 오염이 없으며, 탄화수소, 알코올, 알데히드, 에테르, 페놀과 같은 유기 오염이 포함된 폐수 처리에 사용되었습니다. . COD의 제거는 주로 양극 표면의 산화 반응에 의존하는데, 이는 양극 표면의 유기물을 직접 산화 및 분해시키므로 하수 속의 유기물은 전기화학적 전환을 통해 직간접적으로 CO2와 물로 전환된다. 애노드 전위는 유기물의 분해 전위보다 높아야 하므로 두 경쟁 반응의 유기 산화물 산화 및 산소 발생이 애노드에서 발생합니다. 양극의 형상은 판형, 관형, 메쉬형 등 다양한 형태로 사용자가 선택 가능하며 품질은 신뢰할 수 있다. 티타늄 매트릭스는 재사용이 가능합니다.

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