Titanelektrode für Schwimmbad

Titanelektrode für Schwimmbad

Basismaterial: Reintitan Grad 1
Norm: ASTM B265
Form: Titanplatte/Netz
Beschichtung: Ruthenium-Iridium
Die Produktgröße kann nach Kundenwunsch bearbeitet werden.
Anodenlebensdauer:1000-1500A/m2 Stromlebensdauer,5 Jahre Lebensdauer
Verbesserte Lebensdauer: Mehr als oder gleich 120 Stunden (Testbedingungen siehe HG/T2471-2001)
Chlorentwicklungspotential: Kleiner oder gleich 1,12 V (Testbedingungen beziehen sich auf HG/T2471-2001)
Polarisierbarkeit: Kleiner oder gleich 40 mV (Testbedingungen siehe HG/T2471-2001)

Produkteinführung

Titanelektroden sind eine Elektrodenart, die zur Erzeugung von Chlor in Schwimmbädern verwendet wird. Titanelektroden für Schwimmbäder bestehen aus Titan und enthalten eine Elektrolytlösung, normalerweise Natriumchlorid (NaCl). Wenn ein elektrischer Strom angelegt wird, erzeugt die Elektrode Chlorgas, das dann mit dem Schwimmbadwasser vermischt wird. Ru/Ir-beschichtete Titanelektroden sind eine kostengünstige und umweltfreundliche Option für Poolbesitzer, da sie keine zusätzlichen Chemikalien oder Energie zur Erzeugung von Chlor benötigen. Sie halten auch länger als andere Elektrodenarten, was sie zu einer beliebten Wahl für Poolbesitzer macht.

Spezifikation und Leistung:

Die Produktgröße kann nach Kundenwunsch bearbeitet werden.

Anodenlebensdauer: 1000-1500A / m2 Stromlebensdauer, 5 Jahre Lebensdauer

Verbesserte Lebensdauer: Mehr als oder gleich 120 Stunden (Testbedingungen siehe HG / T2471-2001)

Chlorentwicklungspotential: Kleiner oder gleich 1,12 V (Testbedingungen beziehen sich auf HG / T2471-2001)

Polarisierbarkeit: Kleiner oder gleich 40 mV (Testbedingungen siehe HG/T2471-2001)

Grundmaterial Reintitan Grade 1 Norm: ASTM B265 GR1

Zusammensetzung

N

C

H

O

Fe

TI

Andere

Max

0.03%

0.08%

0.015%

0.18%

0.20%

99%

0.4%

Beschichtungsmaterial: Ru/Ir-Oxidbeschichtung.

Aktueller Wirkungsgradtest:

Testbedingung

Aktuelle Effizienz

3,5% NaCl-Lösung, Stromdichte 1500A / m2, Lösungstemperatur 15 ± 1 Grad

>85%

Erweiterter Lebensdauertest

Testbedingung

Testzeit

1mol/L H2SO4-Lösung, Stromdichte 20000A/m2, Lösungstemperatur 40 ± 1 Grad

>180 Stunden

Die Gesamtantwort wird wie folgt ausgedrückt:

NaCl + H2O → NaClO + H2 ↑

Elektrodenreaktion:

Anode: 2Cl--2e → Cl2

Kathode: 2H + + 2e → H2

Lösungsreaktion: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2

Anwendungsgebiete:

Titanelektroden werden häufig bei der Aufbereitung von Schwimmbadwasser verwendet. Sie sind hocheffizient und haben gegenüber anderen Elektrodentypen mehrere Vorteile. Hier sind einige Anwendungsbereiche der Wasseraufbereitung:

1. Salzwasserelektrolyse: Titanelektroden werden in Salzwasserchlorierungssystemen verwendet, um durch die Elektrolyse von Salzwasser Chlor zu erzeugen. Die Elektroden sind äußerst korrosionsbeständig und haben eine lange Lebensdauer, was sie ideal für diese Anwendung macht.

2. Oxidation von Schadstoffen: Titanelektroden können verwendet werden, um organische Schadstoffe und Bakterien im Schwimmbadwasser zu oxidieren. Der Prozess der Elektrooxidation erzeugt hochreaktive Oxidationsstoffe, die Schadstoffe ohne zusätzliche Chemikalien beseitigen können.

3. pH-Regulierung: Titanelektroden können zur Regulierung des pH-Werts von Schwimmbadwasser verwendet werden. Die Elektroden produzieren Hydroxidionen, die den pH-Wert des Wassers erhöhen und den Bedarf an herkömmlichen pH-regulierenden Chemikalien verringern können.

4. Reduzierung von Chloraminen: Chloramine sind schädliche Verbindungen, die entstehen, wenn Chlor mit stickstoffhaltigen Verbindungen im Schwimmbadwasser reagiert. Titanelektroden können verwendet werden, um den Chloramingehalt im Wasser zu reduzieren, indem sie in harmlose Nebenprodukte zerlegt werden.

5. Reduzierung von Cyanursäure: Cyanursäure wird häufig als Stabilisator in Schwimmbadwasser verwendet, um das Chlor vor dem Abbau durch Sonnenlicht zu schützen. Hohe Konzentrationen von Cyanursäure können jedoch zu einer verringerten Wirksamkeit des Chlors führen. Mit Ru/Ir-beschichteten Titanelektroden kann die Konzentration von Cyanursäure im Wasser reduziert werden, sodass die Wirksamkeit des Chlors erhalten bleibt.

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