Titananoden und Titanelektroden zur Sterilisierung von Wasserressourcen
Mar 12, 2024
Mit der Entwicklung der Industrie wird die Wasserquelle durch verschiedene organische Substanzen verunreinigt, und es wurde festgestellt, dass die traditionelle Chlordesinfektionsmethode des Wasserversorgungssystems für den menschlichen Körper schädliche Substanzen bildet. Daher wird die Erforschung neuer alternativer Sterilisationsverfahren im In- und Ausland zunehmend zu einem Brennpunkt und zu einer wichtigen Entwicklungsrichtung. Bestehende Kommerzialisierung verschiedener elektrischer Desinfektionswasseraufbereiter, hauptsächlich unter Zugabe von Natriumchlorid und anderen Elektrolyten, Elektrolyse produziert Chlordioxid und Natriumhypochlorit und andere Biozide. Baoji Rui Titanium Metals Co., Ltd. hat einen neuen Typ eines Elektrolysesterilisators entwickelt, der seine eigene Produktion und Entwicklung von unlöslichen Titananoden, Titanelektroden, platinierten Titanelektroden und anderen Materialien nutzt, die den Effekt der Sterilisation und Algizidwirkung ohne erreichen können Auswirkungen auf die Wasserqualität haben.
Die Sterilisation der Wasseraufbereitung wird heute häufig verwendet, um der Wasseroxidationsdesinfektionsmethode Chlor oder Chlorid hinzuzufügen. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Chlorierung zur Entstehung von „drei“ Substanzen (krebserregend, fruchtschädigend, erbgutverändernd) im Trinkwasser führt. In den letzten Jahren hat die Entwicklung von UV-Licht-, Ozon-, Ultraschall-, Magnetisierungs-, elektrostatischen und anderen Behandlungsmethoden zugenommen, oder aufgrund der Komplexität der Ausrüstung ist die Behandlung des Wasserflusses gering, oder aufgrund der hohen Behandlungskosten ist dies nicht der Fall Erhalten Sie eine universelle Anwendung. Die Elektrolysemethode wird als Sterilisationswasseraufbereitungstechnologie mit guter Sterilisationswirkung, hoher Benutzerfreundlichkeit und ohne Sekundärverschmutzung begrüßt.



Die Elektrolysesterilisation wird in zwei Arten der indirekten Sterilisation und der direkten Sterilisation unterteilt:
Erstens die indirekte Sterilisation: die Verwendung von Elektrolyse zur Herstellung von ClO-, HclO3, H2O2, O2-, -OH- und anderen Substanzen zur Abtötung von Mikroorganismen. Bestehender kommerzieller Desinfektionsprozessor, meist unter Zugabe von Natriumchlorid und anderen Elektrolyten zur Herstellung von Chlordioxid und Natriumhypochlorit und anderen Bioziden.
Zweitens direkte Sterilisation: Bei der direkten Sterilisation werden elektrolytische Elektroden verwendet, um direkt auf Mikroorganismen einzuwirken, sodass diese absterben.
Elektrolyse-Sterilisations-Desinfektionsmechanismus:
(1) Durch die Elektrolyse von chlorhaltigem Wasser entstehen ClO- und eine kleine Menge hochwertigeres Chlorat. Die Reaktion an der Elektrode ist wie folgt, Anode: 2Cl-2e→Cl2, Cl2+H2O→HClO+H++Cl-, OH- Ionen diffundieren in die Flüssigkeitsschicht um die Anoden- und Hypochloritreaktion zur Erzeugung von ClO- und weitere Reaktion zur Erzeugung von Chlorat: 12ClO-+6H2O- 12e→4HClO3+, 8HCl+3O2 und weitere Reaktion zur Erzeugung Chlorat: 12ClO-+6H2O- 12e→4HClO3+, 8HCl+3O2. 8HCl+3O2, das resultierende HClO und HClO3 sind beide starke Oxidationsmittel mit einer starken abtötenden Wirkung auf Mikroorganismen.
(2) Elektrolyse enthält keine Chlorionen im Wasser, das ursprüngliche Wasser enthält kein Cl-, die gleiche gute bakterizide Wirkung, was darauf hinweist, dass die Elektrolyse zusätzlich zu HOCl andere oxidierende Substanzen erzeugt, nachdem die Anodenseite auf deren Existenz analysiert wurde die folgenden Reaktionen: ①, H2O?→H + + OH- , ②, 20H - 2e → [O] + H2O → H2O2, ③ 4OH- -4e→2H2O{{15} }, ④[O]+O2→O3
Daher gibt es H2O2, O3, [O] und andere stark oxidierende Desinfektionsmittel, so dass die Elektrolyse des aufbereiteten Wassers eine starke bakterizide Wirkung hat. (3) Elektrolyse direkt am Bakterienzellkörper, Zerstörung eines Bakterienapparates, was zum Absterben der Bakterien führt.
Die bakterizide Wirkung von Chlor beruht aus heutiger Sicht hauptsächlich auf der Rolle von HClO. HClO-Moleküle gelangen in das Bakterieninnere, können eine oxidierende Rolle bei der Zerstörung des bakteriellen Enzymsystems spielen und den Bakterientod sowie die Oxidation des Endprodukts für das CO2 bewirken H2O. Selbst bei kontinuierlicher Verwendung von Chlor wird das Bakterium daher nicht arzneimittelresistent.







