
Titaniumanodeelektrode til kraftværk
Titanium elektrode til cirkulerende vandbehandling;
Titanium elektrode til kraftværk;
Rist: 1,2 × 911 × 278 mm
Pladetype: 1,2 × 911 × 278 mm
Belægningstype: Ru/Ir titanium belægning
Produkt introduktion
Ru/Ir (Ruthenium/Iridium) belagte titaniumanodeelektroder bruges almindeligvis i elektrokemiske processer såsom vandbehandling. Ru/Ir-belægningen på titaniumsubstratet giver fremragende korrosionsbestandighed og langtidsstabilitet i barske miljøer, hvilket gør det til et populært valg til industrielle applikationer.
Ru/Ir-belægningen aflejres typisk på titaniumsubstratet ved hjælp af en proces kaldet termisk nedbrydning, hvor en opløsning indeholdende ruthenium og iridiumsalte opvarmes til høje temperaturer, hvilket får metalionerne til at aflejre sig på titaniumoverfladen. Den resulterende belægning er typisk flere mikrometer tyk og har en glat, ensartet overflade.
Changsheng Titanium har leverettitanium anoderelektrode til vandbehandlingsanlæg i Sydkorea, USA og Australien siden 2012. Bevist at være den mest pålidelige kinesiske titaniumanodeleverandør.
Specifikation af Titanium anode til kraftværk
Forskellige typer titaniumanoder til kraftværker er typisk i cirkulerende vandbehandling i mange lande, såsom Korea, Japan, Kina, Taiwan. Disse titaniumelektroder til cirkulerende vandbehandling konstruerer et elektrokloreringssystem. Hvis du har nogle ønsker, er vi sikre på at levere de bedste tilbud på plade- og risttyper som nedenfor
1. Rivning:
- Dimension: 1,2 × 911 × 278 mm (D × L × B), 0.212㎡(Aktiveringsområde)
2. Pladetype:
- Dimension: 1,2 × 911 × 278 mm (D × L × B), 0.212㎡(Aktiveringsområde)
Anvendelse: Det bruges generelt til sterilisering og fjernelse af alger af kølende cirkulerende vand i kraftværker.
Kemisk sammensætning
Sammensætning (maks.) | H | O | N | Fe | Ti |
vægt(%) | 0.013 | 0.20 | 0.03 | 0.25 | Balance |
Mekanisk egenskab
Vare | Trækstyrke (N/mm2) | Udbytte (N/mm2) | Forlængelse (%) | Bøje |
Bøjningsvinkel | ||||
Standardværdi | 340∼510 | >215 | >23% | 180 grader |
Beskrivelse
Titananode til cirkulerende vandbehandling er almindeligt anvendt i termiske kraftværker. Til behandling af kølende cirkulerende vand af termiske kraftværker er brugen af klorgasbehandling begrænset på stedet og transport. Vi installerer nu en natriumhypochlorit-elektrolyseanordning på stedet, og den direkte tilberedte (fortyndet saltlage) natriumhypochloritopløsning har en betydelig effekt på antikorrosion, kedelstenshæmning, sterilisering og algedræbning i kølecyklussen.
Kysttermiske kraftværker kan direkte anvende havvand til elektrolyse, men bemærk at udledningsvandet ikke må indeholde opløst klor. Urenhederne i vandet vil forårsage aflejring på elektrodeoverfladen og påvirke anodens levetid. Kølesystemet bruger hovedsageligt havvand til afkøling, og marine organismer klæber til havvandskølesystemet, hvilket reducerer tilførslen af havvand, reducerer køleeffektiviteten og forårsager biologisk korrosion. Elektrolytisk havvandsforsvarsteknologi bruger elektrolyseret havvand til at producere giftig og effektiv klor, bedøver eller dræber larver og sporer fra marine organismer og opnår formålet med at forhindre marine organismer i at binde sig og vokse.
Her er nogle almindelige anvendelser i kraftværker:
1. Elektroklorering: I kraftværker bruges havvand ofte som kølemedium til turbiner og andet udstyr. Elektroklorering bruges til at forhindre marin vækst og tilsmudsning i kølevandssystemet. Det er almindeligt anvendt i denne proces.
2. Elektrokemisk oxidation: Kraftværker genererer spildevand, der indeholder forskellige organiske og uorganiske forurenende stoffer. Elektrokemisk oxidation bruges til at behandle dette spildevand, og titaniumanodeelektroder belagt med MMO bruges almindeligvis til dette formål.
Samlet set er det eksporteret af Changsheng Titanium Anode Manufactuer et pålideligt og omkostningseffektivt valg til elektrokemiske processer i kraftværker.
Populære tags: Ru/Ir Titanium Anode Electrode;for Power Plant;Titanium Anode Electrode Manufacturers
Du kan også lide
Send forespørgsel






