電気化学の基本原理水処理チタン陽極この技術は、汚染物質に電極上で直接電気化学反応または間接電気化学変換、つまり直接電気分解と間接電気分解を起こさせるものです。
直接電気分解とは、電極での直接酸化または還元によって廃水から汚染物質を除去することを指します。 直接電解は陽極プロセスと陰極プロセスに分けられます。 間接電気分解とは、電気化学によって生成された酸化還元物質を反応物質または触媒として使用して、汚染物質を毒性の低い物質に変換することを指します。 間接電気分解は、可逆プロセスと非可逆プロセスに分類できます。
1、電気化学的水処理技術の分類
1. 電気凝固電気浮選法: 外部電圧の作用下で、アノードが酸化されて多数のカチオンが生成され、その後、コロイドが形成されて廃水中の汚染物質が凝縮されます。 同時に陰極で大量の水素ガスが発生し、マイクロバブルを形成してフロックに付着して浮遊選鉱を行います。 この方法は電気凝固電気浮選法と呼ばれます。
2. 電着法: 電解質中のさまざまな金属成分の電位差を利用することにより、遊離または結合状態の可溶性金属が陰極で析出します。 電着現象は適切な電位が鍵となります。
3.電気化学的酸化法:電気化学的酸化は直接酸化と間接酸化に分けられ、陽極反応プロセスに属します。 直接酸化とは、陽極酸化を通じて汚染物質を無害な物質に直接変換することを指します。 間接酸化とは、陽極反応を通じて強い酸化作用を持つ中間物質が生成されること、または陽極反応を超えた中間反応が発生し、処理された汚染物質が酸化され、最終的には無害な物質に変換されることを指します。
4. 電気透析法: 電場の作用下で膜を選択的に透過する独自の機能に応じて、イオンはある溶液から別の溶液に侵入し、イオン化した汚染物質の分離と濃縮を実現します。 電気透析水をチタン陽極金属イオンの処理に使用すると、固体金属を直接回収することはできませんが、濃縮された塩溶液が得られ、排水の水質を大幅に改善できます。
5. 電気化学膜分離法: 膜の両側の電位差を利用する分離プロセスで、ガス状汚染物質の分離に一般的に使用されます。
3、電気化学水処理技術のメリット
1. チタン電極の電気分解プロセス中に生成されるヒドロキシルラジカルは、廃水中の有機汚染物質と直接反応し、二次汚染の有無にかかわらず、廃水中の有機汚染物質を二酸化炭素、水、および単純な有機化合物に分解します。 まさに環境ハイテクです。
2. DSA can save energy (>23 パーセント)、高いエネルギー効率を備えた塩素アルカリ産業で使用されています。 電気化学プロセスは常温常圧で実行できます。
3. 電気化学的方法は、単独で、または前処理方法などの他の処理方法と組み合わせて使用して、廃水の生分解性を向上させることができます。
4. 電解装置とその操作は一般に比較的単純で、費用対効果が高くなります。








