Ядрото натитанов аноден пръте промишлен чист титан (класове TA1/TA2), със слой от покритие от оксид на благороден метал (като рутений, иридий, тантал и др.), изчеткан на повърхността, и дебелината на покритието обикновено е между 2-15 микрона. NAVI Titanium също така произвежда друг тип композитен меден прът с титаново покритие, който е покрит със слой от титан (обикновено с дебелина 1,0-1,2 мм) от външната страна на медния прът, който може да провежда електричество и да е устойчив на корозия. Самият обикновен титан има средна проводимост, но с покрития от благородни метали съпротивлението може да бъде толкова ниско, колкото По-малко или равно на 0,02 Ω, а диапазонът на плътност на работния ток е широк от 10-50A/m² до 2000-5000A/m². Моля, кажете ми какви спецификации на пръчки имате нужда?

Решение на NAVI Titanium
Хлор-алкалната промишленост беше най-ранното използвано поле и сега степента на приемане на хлор-алкалната промишленост надхвърля 70%. При пречистване на отпадъчни води се използва за разграждане на органична материя чрез електролитно окисление, което може ефективно да разгради COD и да премахне амонячния азот. Индустрията за галванопластика се използва за медно покритие, хромиране, позлатяване и т.н., което е по-щадящо околната среда от традиционните оловни аноди. Често се използват и електролиза на вода за производство на водород и електролитна металургия за извличане на цветни метали (мед, цинк, никел и др.). Има и система за катодна защита, използвана за анти-корозия на метално оборудване в почвата и морската вода, с продължителност на живота над 50 години. Пръчката, използвана за анти{11}}корозия на бойлери, може да стерилизира, дезинфекцира и елиминира миризми, а експлоатационният му живот може дори да достигне целия експлоатационен живот на бойлера.

Титаниевите анодни пръти на NAVI Titanium използват високо{0}}качествен титан като основа с високо{1}}ефективно покритие от благороден метал. Покритието залепва добре, електрохимичният потенциал е стабилен и те са устойчиви на всички видове корозивни електролити. Те имат ниско износване по време на употреба и дълъг живот, което ги прави подходящи за обезсоляване на морска вода, катодна защита на тръбопроводи, електролиза за пречистване на вода и други електрохимични приложения.



Приложение

Анодният прът е ключов спомагателен електроден компонент, използван в електрохимичното инженерство за формиране на електрическо поле и оптимизиране на реакциите. В допълнение към неръждаема стомана или титанова сплав, неговите материали включват също магнезиева сплав, алуминиева магнезиева сплав, оловно-калаена сплав и чугун с високо съдържание на силиций. Като консуматив, сценариите за приложение на анодните пръти обхващат галванопластика, микродъгово оксидиране, катодна защита на бойлери, както и полета за катодна защита като офшорни сондажни платформи и подземни тръбопроводи.
В системата за катодно електрофоретично покритие анодният прът и катодът на детайла образуват електрическо поле, което постига равномерно покритие върху вътрешната стена на детайла чрез решаване на ефекта на Фарадей вътре в кухината. Структурата му е проектирана с комбинация от множество анодни пръти за подобряване на равномерността на разпределението на електрическото поле и има подобрен дизайн като двойни тръбни електроди, затягане на зъбно колело и разглобяеми кухи сърцевини за подобряване на производителността или улесняване на поддръжката. Скоростта на загуба на анодните пръти е свързана с интензивността на производството и техният живот обикновено е 3-5 години. При приложения като бойлери се препоръчва проверка и подмяна след повече от 5 години.

Ръководство за закупуване

Контрол на качеството (QC)

| Доставчици на титанов основен материал: | Доставчици на прекурсори за покритие: |
(2) COA на продукта
NAVI Titanium предоставя предишни сертификати за автентичност за справка и издава сертификат за автентичност за всеки закупен продукт въз основа на резултатите от теста.

Производствен процес

Следва сравнителна таблица на предимствата на титановия аноден прът на NAVI Titanium в сравнение с подобни продукти:
| Сравнително измерение | NAVI Titanium Титанов аноден прът | Обикновени аналогични продукти в индустрията |
| Процес на нанасяне на покритие | Персонализиращи се формули на покритие от благороден метал, като IrO₂-Ta₂O₅/Ru-Ir за специфични работни условия, осигуряващи над 30% по-дълъг експлоатационен живот при висока-соленост и силно корозивни сценарии | Общи стандартизирани покрития без сценарий-специфична оптимизация, водеща до бързо влошаване на производителността в силно корозивни среди |
| Структурен дизайн | Персонализируеми тънки аноди със специална-форма със стандартни резбовани краища, директно съвместими със специални сценарии като затворени резервоарни пространства и вграден-инсталация на нагревателни компоненти | Предлагат се само аноди със стандартен{0}}размер, което прави монтажа и адаптирането много трудни при специални условия на работа |
| Ефективност на потреблението на енергия | Отличава се с нисък свръхпотенциал за отделяне на кислород, което всъщност може да намали консумацията на постоянен ток с 10%-20% със забележителни дългосрочни-ползи за спестяване на енергия | Напрежението на електролизера е сравнително високо без целева оптимизация на консумацията на енергия, което води до по-високи дългосрочни-оперативни разходи за електроенергия |
| Разходи за целия-жизнен цикъл | Поддържа повторно-покриване на активни слоеве за използвани титаниеви субстрати, като намалява общите оперативни разходи с допълнителни 30% и осигурява стабилна непрекъсната работа за над 5 години без отказ | Предоставят се само чисто-нови анодни продукти без услуга за повторно-покритие, средният експлоатационен живот е само 2-3 години, което води до високи разходи за подмяна на консумативи |
| Ефективност на доставката | Стандартните продукти могат да бъдат доставени в рамките на 72 часа, а цикълът на доставка на не-стандартни персонализирани продукти е с 40% по-кратък от средния за индустрията | Цикълът на доставка на стандартните продукти варира от 7 до 15 дни, а не-нестандартните персонализирани поръчки имат дълги периоди на планиране, които не могат да отговорят на спешните изисквания |
| Техническо обслужване | Екип от инженери с над 16 години опит в индустрията предоставя ексклузивни планове за адаптиране на работни условия в рамките на 48 часа, с включени -насоки за инсталиране и пускане в експлоатация | Предлагат се само основни продукти, без поддържащи технически услуги-на инженерно ниво и клиентите трябва сами да извършат избора и адаптирането на модела |
| Проверка на качеството и възможност за проследяване | Пълна -проверка на QC на процеса, с проследими сертификати за автентичност на титанов субстрат и доклади от тестове за покритие, всички основни характеристики са потвърдени от действителни-тестове на трети страни | Няма ясни унифицирани стандарти за проверка на качеството, няма пълни документи за изпитване и стабилността на работата на продукта не може да бъде гарантирана |
| Опит в организация и проект | Фабрика за източници, базирана в Баоджи, създадена през 2008 г., нейните поддържащи продукти се избират от над 95% от модерните линии за производство на хлор-алкали по целия свят, с достатъчен опит в изпълнението на главни проекти за сравнителен анализ | Повечето играчи са търговци или малки и средни-преработвателни предприятия, без проверка в широкомащабни-индустриални сценарии и липса на главни сравнителни проекти |
Приложение

В подразделението на индустрията за пречистване на вода специалното пречистване на водата е подразделение, насочено към екстремни водни среди и нужди от пречистване с висока трудност, които трудно се адаптират към конвенционалните процеси. Такива сценарии обикновено имат характеристиките на високо съдържание на сол, високо съдържание на хлор, силна киселинност и алкалност, сложни структури на замърсители и изключително високи изисквания за точност на обработката. Традиционните графитни аноди и аноди от неръждаема стомана са склонни към корозия и разтваряне, кратък експлоатационен живот и ниска ефективност на обработка, което не може да отговори на изискванията за дългосрочна-стабилна работа.Титанов аноден прътсе превърна в основен електроден материал в областта на специалното третиране на вода поради силната си електрохимична стабилност, свръх-свръхпотенциал на отделяне на кислород и дълъг експлоатационен живот. Неговите приложения са покрили множество сегментирани сценарии, които са трудни за пробиване с конвенционалните процеси, предоставяйки ефективни и надеждни решения за нуждите от пречистване на вода с висока трудност.
Първо, има специален сценарий за третиране на органични отпадъчни води с високо съдържание на сол и хлор, които се генерират широко в индустрии като въглищна химия, фармацевтично производство на междинни продукти и синтез на пестициди. Общото съдържание на разтворени твърди вещества в отпадъчните води обикновено надвишава 30 000 mg/L, а концентрацията на хлоридни йони достига 10 000 mg/L. В същото време съдържа голямо количество бензенов пръстен и хетероциклични трудни за разграждане органични замърсители, с изключително лоша биоразградимост. Традиционните биохимични процеси почти не могат да го лекуват директно. Обикновените електрохимични аноди могат да претърпят тежка корозия в такива среди с високо съдържание на хлор само за няколко месеца и дори могат да възникнат проблеми като разтваряне на електрода и превишаване на стандартите за тежки метали. В такива сценарии, със специалното MMO покритие, той има изключително силна устойчивост на проникване на хлоридни йони и може стабилно да генерира електрокаталитично силни окисляващи вещества като хидроксилни радикали и хипохлоритни йони във водна среда с високо съдържание на хлор.


Чрез индиректно окисление, той ефективно разгражда молекулните вериги на трудно разграждаща се органична материя, разлага големи молекули, които трудно се разграждат, замърсители в биоразградими вещества с малка молекула и дори директно ги минерализира във въглероден диоксид и вода. В проекта за пречистване на отпадъчни води с високо съдържание на сол на голямо химическо предприятие за въглища в Китай, персонализираният продукт с покритие от рутений иридий е използван като основни електрокаталитични компоненти. Те работиха непрекъснато и стабилно повече от 5 години в екстремни водни среди с концентрация на хлоридни йони от 12000 mg/L. Степента на отстраняване на COD от отпадъчните води остава стабилна при над 45%, увеличавайки съотношението B/C на отпадъчните води, които първоначално са имали почти нулева биоразградимост, от 0,08 до над 0,35. Това отвори път за последващо биохимично третиране и напълно реши проблема с пречистването на отпадъчни води с високо съдържание на сол и трудно разграждащи се органични вещества, които измъчваха индустрията в продължение на много години. В същото време йони на тежки метали като желязо и хром няма да се утаят в отпадъчните води, напълно избягвайки проблема с прекомерното производство на утайки, причинено от традиционната електрокоагулация с железен електрод.
Производството на утайка от целия процес на третиране е само 1/10 от това на традиционните процеси, което значително намалява разходите за обезвреждане на опасни отпадъци.
Вторият основен сценарий е специалното третиране на екстремни водни среди със силна киселинност и алкалност. Този тип сценарий обикновено се среща в мократа металургия, минните киселинни отпадъчни води и отпадъчните води от специално химическо производство. Стойността на pH на отпадъчните води често е по-ниска от 2 или по-висока от 12 за дълго време. Обикновените метални и не-метални електроди бързо корозират и се разтварят в тази среда, което прави невъзможно постигането на непрекъсната работа. Титаниевата подложка натитанов аноден прът сам по себе си има изключително силна устойчивост на киселинна и алкална корозия. Съчетан с инертно покритие от оксид на благороден метал, той може да поддържа структурна стабилност в цялата водна среда с pH стойност 0-14, без проблеми като разтваряне на електрода и отлепване на покритието. В проекта за пречистване на отпадъчни води от киселинна мина на голяма медна мина на юг стойността на pH на отпадъчните води остава стабилна около 1,5 за дълго време и съдържа голямо количество йони на тежки метали като мед, арсен и олово.


Традиционният процес на неутрализация и утаяване изисква добавянето на голямо количество варовик, което води до огромно производство на опасни отпадъци от тежки метали и изключително високи последващи разходи за обезвреждане. Проектът използватитанови анодни пръти да се изгради система за обработка с електроотлагане, която работи стабилно в силно кисела среда. Чрез реакции на електрохимична редукция, медните йони в отпадъчните води се електроотлагат директно и се възстановяват, със степен на възстановяване над 98% за металната мед. В същото време тежки метали като арсен и олово се превръщат едновременно в стабилни твърди форми. Концентрацията на тежки метали в отпадъчните води е много по-ниска от националните стандарти за емисии, като се постига оползотворяване на ресурсите на ценни метали и значително се намалява производството на опасни отпадъци. Проектът работи стабилно в продължение на 4 години без значителни загуби от корозия, а разходите за експлоатация и поддръжка са само 30% от традиционните процеси.
В някои сценарии за силно алкално специално химическо третиране на отпадъчни води, той може също да играе стабилна роля чрез премахване на замърсителите от органични амини от отпадъчните води чрез електрокаталитично окисление, решавайки болезнената точка на рязкото намаляване на ефективността на третиране на традиционните процеси в силно алкална среда.
Третият ключов сценарий на приложение е специалното дезинфекционно третиране на отпадъчни води от епидемия и висок биологичен риск, които са концентрирани главно в инфекциозни болници, центрове за контрол на заболяванията, биологични лаборатории, цехове за производство на ваксини и други области. Отпадъчните води съдържат голямо количество високопатогенни вируси, резистентни-бактерии и биоактивни фактори. Конвенционалните процеси на добавяне на натриев хипохлорит и ултравиолетова дезинфекция са предразположени към риск от непълна дезинфекция, остатъци от вируси и възможни странични -продукти от дезинфекцията. Силно активни окисляващи вещества могат да се генерират in situ чрез електрохимия, без необходимост от допълнително съхранение или химически дезинфектанти.


Хидроксилните радикали и активният хлор, генерирани от електрокаталитични реакции, могат незабавно да разрушат структурата на нуклеиновата киселина на вирусите, постигайки степен на стерилизация от 99,999% и напълно инактивирайки силно патогенните микроорганизми в отпадъчните води. В проектите за обновяване на отпадъчни води на множество определени болници за инфекциозни заболявания в Китай през 2022 г., той се използва широко като основен компонент за електрохимична дезинфекция за завършване на дълбока дезинфекция, преди отпадъчните води да навлязат в общинската тръбопроводна мрежа. Дори в случай на значителни колебания в качеството на отпадъчните води, той може стабилно да постигне пълно инактивиране на вируса, без да произвежда дезинфекционни странични -продукти, причинени от традиционната дезинфекция на основата на хлор. Целият процес на дезинфекция няма вторично замърсяване, а експлоатационният живот на електрода надвишава 3 години, отговаряйки напълно на изискванията за безопасност при третиране на високо{7}}рискови биологични сценарии.
В допълнение, той също играе незаменима роля в други сценарии за специално третиране на вода, като предварителна обработка на морска вода за обезсоляване и радиоактивно третиране на отпадъчни води. В сценария за предварителна обработка на обезсоляване на морска вода следи от ефективен хлор се генерират in situ чрез електролиза на морска вода, което може непрекъснато да инхибира адхезията на морски организми в тръбопроводите за морска вода без необходимост от допълнителни химически агенти, избягвайки запушване на тръбопровода и микробно замърсяване на мембраните за обратна осмоза, което значително удължава експлоатационния живот на обезсоляването на морска вода мембрани. При пречистването на отпадъчни води с ниско ниво на-радиоактивност,титанови анодни прътиможе да обогати и раздели радиоактивните нуклиди в отпадъчните води чрез електрокоагулация и електроотлагане, значително намалявайки обема на радиоактивните отпадъчни води и намалявайки разходите за последващо втвърдяване и изхвърляне. В същото време тяхната изключително ниска скорост на корозия не въвежда допълнителни примеси в отпадъчните води, избягвайки увеличаване на трудността на последващото третиране на радиоактивни отпадъчни води.

ЧЗВ
Кой е най-често срещаният аноден прът?
+
-
Има няколко възможности за подмяна на анодния прът, като магнезий, алуминий или комбинация от алуминий, цинк и калай са най-често срещаните материали за аноден прът. (Повечето бойлери се доставят с алуминиев прът като стандартно оборудване.
Какви операции могат да съкратят живота на анода?
+
-
Работи с твърде висок ток, обратна полярност, надраскване на покритието с твърди предмети, дълготрайни{0}}високи температури, котлен камък без почистване и високо съдържание на флуор в електролита.
Предимства на MMO титаниеви аноди в сравнение с аноди от неръждаема стомана и графит?
+
-
Неръждаемата стомана корозира и получава дупки в морската вода; графитът продължава да отделя частици и замърсява водата. MMO титаниеви аноди са устойчиви на хлоридна корозия, издържат по-дълго и титаниевата основа може да бъде покрита повторно, което прави дългосрочната-поддръжка по-евтина.
Как да почистите котления камък от повърхността на анода?
+
-
Накиснете за кратко в разредена сярна киселина, след което изплакнете с чиста вода. Не използвайте шкурка или телени четки, за да надраскате покритието, тъй като драскотините ще доведат до ранна повреда на анода.
Ако титаниевата основа е непокътната, може ли старите анодни пръти да бъдат повторно покрити?
+
-
Да, стига основата да няма пукнатини или силни корозионни ями, можете да премахнете старото покритие и да го нанесете отново. По-евтино е от закупуването на нов анод.
Популярни тагове: титанов аноден прът, Китай титанов аноден прът производители, доставчици, фабрика, Титанов анод с DSA покритие, Иридиево-танталово-титаниеви аноди, MMO титанов анод, Платинен титанов анод, Титаниева анодна мрежеста кошница



