Det grundlæggende princip for elektrokemiskvandbehandling titanium anodeteknologi er at få forurenende stoffer til at gennemgå en direkte elektrokemisk reaktion eller indirekte elektrokemisk omdannelse på elektroden, nemlig direkte elektrolyse og indirekte elektrolyse.
Direkte elektrolyse refererer til fjernelse af forurenende stoffer fra spildevand ved direkte oxidation eller reduktion ved elektroden. Direkte elektrolyse kan opdeles i en anodeproces og en katodeproces; Indirekte elektrolyse refererer til brugen af redoxstoffer genereret af elektrokemi som reaktanter eller katalysatorer for at omdanne forurenende stoffer til mindre giftige stoffer. Indirekte elektrolyse kan opdeles i reversible processer og ikke-reversible processer.
1, Klassificering af elektrokemiske vandbehandlingsteknologier
1. Elektrokoagulering elektrisk flotationsmetode: Under påvirkning af ekstern spænding oxideres anoden til at producere et stort antal kationer, som derefter danner kolloider for at kondensere de forurenende stoffer i spildevandet. Samtidig genereres der en stor mængde brintgas på katoden for at danne mikrobobler og klæbe til flokkene til flotation. Denne metode kaldes elektrokoagulation elektrisk flotation.
2. Elektrodepositionsmetode: Ved at udnytte potentialforskellen mellem forskellige metalkomponenter i elektrolytten udfældes opløselige metaller i fri eller bundet tilstand ved katoden. Det passende potentiale er nøglen til forekomsten af elektroaflejring.
3. Elektrokemisk oxidationsmetode: Elektrokemisk oxidation opdeles i direkte oxidation og indirekte oxidation, som hører til den anodiske reaktionsproces. Direkte oxidation refererer til den direkte omdannelse af forurenende stoffer til harmløse stoffer gennem anodisk oxidation; Indirekte oxidation refererer til produktionen af mellemstoffer med stærke oxiderende virkninger gennem anodiske reaktioner eller forekomsten af mellemreaktioner ud over anodiske reaktioner, hvilket resulterer i oxidation af de behandlede forurenende stoffer og deres eventuelle omdannelse til harmløse stoffer.
4. Elektrodialysemetode: afhængigt af den unikke funktion med selektivt at trænge ind i membranen under påvirkning af det elektriske felt, kan ioner trænge ind fra en opløsning til en anden for at opnå adskillelse og koncentration af ioniserede forurenende stoffer. Når elektrodialysevand bruges til at behandle titaniumanodemetalioner, kan fast metal ikke genvindes direkte, men den koncentrerede saltopløsning kan opnås, og spildevandskvaliteten kan forbedres væsentligt.
5. Elektrokemisk membranseparationsmetode: En separationsproces, der udnytter potentialforskellen på begge sider af membranen, almindeligvis brugt til adskillelse af gasformige forurenende stoffer.
3, Fordele ved elektrokemisk vandbehandlingsteknologi
1. Hydroxylradikaler, der dannes under elektrolyseprocessen af titaniumelektroder, kan reagere direkte med organiske forurenende stoffer i spildevand og nedbryde dem til kuldioxid, vand og simple organiske forbindelser uden eller med lidt sekundær forurening. Det er en miljømæssig højteknologi.
2. DSA can save energy (>23 procent) i chloralkaliindustrien med høj energieffektivitet. Den elektrokemiske proces kan udføres ved normal temperatur og tryk.
3. Elektrokemiske metoder kan anvendes alene eller i kombination med andre behandlingsmetoder, såsom som forbehandlingsmetoder, for at forbedre spildevandets biologiske nedbrydelighed.
4. Elektrolytisk udstyr og dets drift er generelt relativt enkelt og omkostningseffektivt.








