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BM 2.7 Titânio de célula anódica de 4 géneros para a indústria de cloro-álcali (álcali de cloro)
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | CSTY |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | UHde BM 2.7 4Gen |
Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
Preço | USD50-7000 per pc |
Detalhes da embalagem | Pacote de madeira do caso da exportação padrão |
Tempo de entrega | 7-30 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 1000 pcs por mês |

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xEspecificação da célula de unidade de ânodo | 2402*1252*41 mm | Área eficaz | 2.7 M2 |
---|---|---|---|
Duração de vida útil dos eléctrodos | 8 anos | Atual de funcionamento | 12.16~16.2KA |
Consumo de energia DC | ≤ 2065kWH/t100%NaOH (Densidade de corrente5,5kA/m2) | Voltagem da célula | ≤ 2,9 V (a densidade de corrente é de 5,5 kA/m2) |
Materiais | Gr1 Anodo de titânio e catodo de níquel |
O objetivo principal da semi-capa do ânodo da célula eletrolítica é servir como parte do ânodo durante o processo de eletrólise e desempenha principalmente as seguintes funções:
Distribuição atual:A camada de meio ânodo ajuda a distribuir uniformemente a corrente na célula eletrolítica para garantir que a reação de eletrólise ocorra uniformemente e promover a melhoria da qualidade do produto.
Proteger e prolongar a vida útil do ânodo: a metade da camada do ânodo é geralmente feita de materiais resistentes à corrosão, o que pode proteger o corpo do ânodo da corrosão pelo eletrólito,o que prolonga a vida útil do ânodo.
Estabilidade estrutural: a meia camada do ânodo aumenta a resistência mecânica do ânodo, garantindo que o ânodo possa permanecer estável durante o processo de eletrólise e evitar deformações ou danos.
Prevenir a contaminação por impurezas: em alguns processos específicos de eletrólise, a semi-casca do ânodo pode impedir que impurezas ou subprodutos no eletrólito entrem no sistema do elétrodo,mantendo o processo de eletrólise puro.
As meias conchas de ânodo são geralmente utilizadas no processo de extração de cobre eletrolítico, alumínio e outros metais para melhorar a produção e a eficiência através de reações eletroquímicas estáveis.
O ânodo da célula eletrolítica desempenha um papel vital no processo de eletrólise, incluindo principalmente os seguintes aspectos:
Condução de corrente: o ânodo é o elétrodo positivo na célula eletrolítica, através do qual a corrente fornecida pela fonte de alimentação externa é introduzida no eletrólito,conduzindo assim a reação eletroquímicaA corrente entra no eletrólito através do ânodo e depois flui para o cátodo através do eletrólito.
Promover reações de oxidação: Durante o processo de eletrólise, as reações de oxidação ocorrem no lado do ânodo.Os íons de cobre são reduzidos do eletrólito e depositados no cátodo, enquanto o ânodo libera oxigénio ou outros produtos de oxidação.
Materiais de ânodo dissolvente (ânodos consumíveis): em alguns casos, o ânodo é feito de materiais solúveis, e o próprio ânodo irá gradualmente consumir com a reação de eletrólise,liberando íons metálicos no eletrólito, como o ânodo de cobre bruto utilizado na refinação eletrolítica do cobre.
Geração de produtos anódicos: no processo de eletrólise que não consome o ânodo (como ânodos insolúveis), são gerados subprodutos como oxigénio ou cloro na superfície do ânodo,que podem ser recolhidos e utilizados na produção industrial.
Equilíbrio químico do eletrólito: O papel do ânodo não se limita a fornecer corrente.Também regula a composição química e o valor de pH do eletrólito, participando em reações químicas, mantendo assim o equilíbrio do eletrólito.
No processo de eletrólise industrial, a seleção e o projeto do ânodo são cruciais para a eficiência da reação, a qualidade do produto e o controle de custos.