Cellule électrolytique à l'hypochlorite de sodium et au titane pour la production d'hypochlorite de sodium liquide à 0,8 % à partir de saumure
L'électrolyseur (électrodes ou cellule d'électrolyse) est conçu pour produire 8 000 ppm d'hypochlorite de sodium à travers 0,3 % de saumure, qui est stable et fonctionne en toute sécurité sur site.
Les électrodes sont fabriquées en titane pur, avec un revêtement en oxyde de ruthénium et d'iridium qui garantit une durée de vie du revêtement de plus de 5 ans, un matériau à base de titane de plus de 18 ans, réduisant le potentiel d'évolution du chlore et la consommation d'électricité.
Production de chlore:
500g/hCourant d'entrée:
90-130ATension d'entrée:
21~24VRevêtement:
Ru+IrDimension:
CustomizedÉpaisseur du revêtement:
1~10 UmNiveau de pH:
1~14durée de vie:
3~5yearsIntroduction:
La cellule électrolytique est la partie la plus importante du système de chloration, c'est un élément clé de la génération d'une solution d'hypochlorite de sodium par électrolyse de saumure.
La cellule électrolytique se compose d'un corps de cellule et d'une électrode d'électrolyse.
Avantages de l'électrode en titane revêtue
1. La taille de l'anode est stable et la distance entre les électrodes ne change pas pendant le processus d'électrolyse.
2. Faible tension de fonctionnement, faible consommation d'énergie, la consommation d'énergie CC peut être réduite de 10 à 20 %.
3. L'anode en titane a une longue durée de vie et une forte résistance à la corrosion.
4. La dissolution de l'anode en graphite et de l'anode en plomb peut être surmontée et les produits d'électrolyte et de cathode peuvent être évités.
5. Densité de courant élevée, faible surtension, activité catalytique élevée de l'électrode, rendement élevé.
6. Dans la production de chlore-alcali, une anode en titane est utilisée avec une qualité élevée, une pureté élevée du chlore gazeux, sans CO2 et une concentration élevée en alcali, ce qui peut économiser de la vapeur pour le chauffage et la consommation d'énergie.
7. Il peut éviter les problèmes de court-circuit après la déformation de l'anode en plomb et améliorer l'efficacité du courant.
8. La forme est facile à réaliser et de haute précision.
9. La matrice en titane peut être réutilisée.
10. Avec une faible surtension, les bulles d'air entre les électrodes et les électrodes peuvent être facilement éliminées et l'électricité de la cellule électrolytique peut être réduite efficacement
Cette électrode présente trois avantages remarquables dans l'industrie de production de chlore-alcali, en particulier la production électrolytique d'hypochlorite de sodium.
1. faible potentiel électrique pour la séparation du chlore
Dans la production d'hypochlorite de sodium, le potentiel électrique détermine la tension à l'extrémité de travail, le potentiel électrique inférieur signifie une tension de fonctionnement inférieure, une consommation d'énergie inférieure et moins d'oxygène pendant l'électrolyse, augmentant l'efficacité de l'électrolyse.
2. Faible consommation d'énergie lors de l'électrolyse
L'électrolyse du chlore entraîne inévitablement des réactions secondaires, comme l'électrolyse de l'OH- en oxygène. Grâce au faible potentiel électrique de notre électrode, l'électrolyse du chlore est privilégiée, et un procédé performant améliore le chauffage de la feuille d'électrode. La tension de fonctionnement est faible, la consommation électrique est faible et la consommation en courant continu est de 10 à 20 % inférieure à celle des autres produits.
3. durée de vie plus longue
Chaque lot d'électrodes est régulièrement testé pour vérifier sa durée de vie. La durée de vie moyenne de cette série est supérieure à 15 000 heures, soit 20 % de plus que celle de produits similaires.
Paramètres techniques :
Capacité | Diamètre de la bride | Diamètre de la cellule | Longueur | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Diamètre d'entrée et de sortie | Couler |
50 g/h | 140 mm | 80 mm | 420 mm | 30-40A | 7-8 V | 32,3 mm | 7-10L/H |
100 g/h | 140 mm | 80 mm | 670 mm | 30-40A | 14-16 V | 32,3 mm | 12-20L/H |
200 g/h | 170 mm | 110 mm | 670 mm | 60-80A | 14-16 V | 32,3 mm | 25-40L/H |
350 g/h | 200 mm | 130 mm | 670 mm | 90-120A | 14-16 V | 32,3 mm | 45-70L/H |
500g/h | 200 mm | 140 mm | 760 mm | 90-130A | 21-24 V | 32,3 mm | 62-100L/H |
800g/h | 240 mm | 160 mm | 970 mm | 120-160A | 28-32 V | 63,3 mm | 100-160L/H |
1000g/h | 240 mm | 160 mm | 970 mm | 135-180A | 28-32 V | 63,3 mm | 125-200L/H |
1500g/h | 240 mm | 160 mm | 1390 mm | 280-360A | 21-24 V | 63,3 mm | 160-260L/H |
2000g/h | 240 mm | 160 mm | 1780 mm | 280-360A | 38-32 V | 63,3 mm | 210-340L/H |
3000g/h | 240 mm | 190 mm | 1780 mm | 400-500A | 28-32 V | 63,3 mm | 320-520L/H |
4000g/h | 310 mm | 230 mm | 2130 mm | 520-700A | 28-32 V | 110,6 mm | 500-800L/H |
5000g/h | 310 mm | 230 mm | 2130 mm | 650-800A | 28-32 V | 110,6 mm | 650-1000L/H |
Processus de fabrication
1. Production et préparation d'une solution de désinfection à l'hypochlorite de sodium
2. Traitement des eaux usées industrielles
3. Traitement de l'eau du robinet
4. Traitement des eaux usées municipales
5. Traitement de désinfection des élevages et du bétail
6. Autres occasions nécessitant une désinfection