循環水中的鈣鎂離子易形成碳酸鈣和硫酸鈣垢,電化學除垢技術通過陰極反應(2H?O + 2e? → H?↑ + 2OH?)提高局部pH,促使成垢離子(Ca2?、Mg2?)以疏松形式析出并隨排污水排除。采用網狀不銹鋼陰極時,垢層主要成分為文石型CaCO?(非粘附性),可通過自動刮垢裝置。關鍵參數包括電流密度(10-30 mA/cm2)、水溫(<60℃)和停留時間(>30分鐘)。某電廠循環水系統應用后,換熱管結垢速率從3 mm/年降至0.5 mm/年,同時節水15%(減少排污量)。該技術的瓶頸在于高硬度水質(>500 mg/L CaCO?)時能耗上升,需配合水質軟化預處理。電化學技術使生物膜厚度從500μm降至50μm。江蘇循壞水電極需求

在實際應用中,被研究的電極被稱作工作電極(W),在電化學分析法中也稱為指示電極。為了測量工作電極的電勢,通常會將其與參比電極(R)組成二電極測量電池。當需要使工作電極發生極化時,則需額外引入一個輔助電極(C),組成三電極測量電池系統。為降低電液中歐姆電位降(IR)對工作電極電勢測量的誤差,參比電極與電解液連接處常采用毛細管,即魯金毛細管,使其盡可能靠近工作電極,以提高測量的精度。多重電極與單一電極不同,其電極界面上存在多種電極反應。當不太純的鋅浸入硫酸中時,【Zn|H?SO?】電極上就可能同時發生鋅原子失去電子生成鋅離子的反應,以及氫離子得到電子生成氫氣的反應,且這兩個反應的速率都較快,因此該電極屬于二重電極。金屬腐蝕體系常常呈現出多重電極的特性,由于存在多種反應,多重電極的靜態電勢需根據不同反應的極化曲線和極化規律來綜合判斷,其電化學反應過程相對復雜,給研究和應用帶來了一定挑戰。陜西數據中心電極電化學技術節水效益達200萬元/年。

高鹽循環水易導致設備腐蝕和結垢,電化學離子交換(EDI)技術結合離子交換樹脂與直流電場,可連續脫除Ca2?、Mg2?和Cl?等離子。以填充混床樹脂的電滲析模塊為例,在15 V電壓下,硬度離子去除率>90%,產水電阻率可達5 MΩ·cm。相比傳統離子交換,EDI無需酸堿再生,且自動化程度高。設計要點包括:①樹脂選擇(強酸/強堿型);②隔板流道優化(防堵塞);③極水循環(防結垢)。某電子廠超純水系統中,EDI使再生廢水排放量減少95%,運行成本降低30%。
電鍍行業對電極材料的性能要求較高,鈦電極憑借其獨特的優勢在該領域得到廣泛應用。在電鍍過程中,鈦基二氧化銥陽極在酸性鍍液中表現出良好的析氧催化性能,能夠穩定地提供氧氣,促進電鍍過程的進行。同時,鈦電極的耐腐蝕性使其能夠在各種強酸性、強堿性和含重金屬離子的電鍍液中長期使用,而不會對鍍液造成污染,保證了電鍍產品的質量。此外,鈦電極的高催化活性還可以提高電鍍效率,縮短電鍍時間,降低生產成本。在五金電鍍、裝飾性電鍍等領域,鈦電極的應用明顯提升了電鍍工藝的水平和產品的競爭力。電化學技術處理不改變水溫。

臭氧氧化可高效降解循環水中的難降解有機物,電化學臭氧發生器(EOG)通過質子交換膜電解水產生高濃度臭氧(50-200gO?/kWh)。以PbO?陽極為例,臭氧產率比傳統電暈法高30%,且無需空氣預處理。某印染廠將EOG集成至循環水系統,色度去除率>95%,并減少了污泥產量。循環水中的Cu、Zn等重金屬可通過電化學沉積在陰極回收。采用旋轉陰極(轉速50rpm)和脈沖電流(占空比20%)時,銅回收純度達99.5%,電流效率>80%。某電鍍廠循環水處理案例顯示,年回收銅2.5噸,經濟效益與環境效益明顯。電極材料抗污染性能大幅提升。浙江電極設施
智能電極自動適應水質變化。江蘇循壞水電極需求
去極化電極的電極電位在電解過程中始終保持恒定,不會隨外加電壓的變化而改變。這種特性使得去極化電極在一些特定的電化學應用中具有重要價值,比如在某些需要穩定電位環境的電化學反應中,去極化電極能夠提供穩定的電位條件,保證反應的順利進行和產物的一致性。在一些精密的電化學測量實驗中,去極化電極也可用于消除電極極化對測量結果的干擾,提高測量的準確性和可靠性。極化電極處于可逆電池的情況下,整個電池處于電化學平衡狀態,電極電位由能斯特方程決定,此時通過電極的電流為零,電極反應速率也為零。然而,當有不為零的電流通過電極時,電極電位就會偏離平衡電極電位的值,這種電極便稱為極化電極。極化現象在許多電化學反應中普遍存在,它會影響電極反應的速率和方向,例如在電池放電過程中,隨著電流的輸出,電極逐漸發生極化,導致電池的實際輸出電壓低于其理論電動勢。江蘇循壞水電極需求