水資源の殺菌用チタン陽極とチタン電極
Mar 12, 2024
産業の発展に伴い、水源はさまざまな有機物によって汚染されており、従来の水道システムの塩素消毒方法では人体に有害な物質が生成されることが判明しています。 そのため、新しい代替滅菌手段の研究は国内外でますます注目を集めており、開発の重要な方向性となっています。 さまざまな電気消毒水処理装置の既存の商品化は、主に塩化ナトリウムおよび他の電解質の添加であり、電気分解により二酸化塩素および次亜塩素酸ナトリウムおよび他の殺生物剤が生成される。 宝鶏瑞チタン金属有限公司は、不溶性チタン陽極、チタン電極、白金メッキチタン電極などの材料を自社で生産・開発し、無添加で殺菌・防藻効果を達成できる新型電解殺菌装置を開発した。水質に影響を及ぼします。
水処理の滅菌は現在、水酸化消毒法に塩素や塩化物を添加する方法が一般的です。 しかし、塩素処理を行うと、飲料水の「3」物質(発がん性、催奇形性、変異原性)が生成されることがわかっています。 近年、紫外線、オゾン、超音波、磁化、静電などの処理方法が発達し、あるいは装置の複雑さのため、水流の処理が少なく、あるいは処理コストが高いため、処理が行われなくなりました。ユニバーサルアプリケーションを入手します。 電気分解法は、殺菌効果が高く、使用性が高く、二次汚染のない殺菌水処理技術として歓迎されています。



電気滅菌は、間接滅菌と直接滅菌の 2 種類に分類されます。
まず、間接滅菌です。電気分解を使用して、微生物を殺すための ClO-、HclO3、H2O2、O2-、-OH- およびその他の物質を生成します。 既存の商業用消毒処理装置では、主に塩化ナトリウムやその他の電解質を添加して、二酸化塩素や次亜塩素酸ナトリウム、その他の殺生物剤を生成します。
第二に、直接滅菌: 直接滅菌は、電解質電極を使用して微生物に直接作用し、微生物を死滅させることです。
電気分解滅菌消毒の仕組み:
(1) 塩素含有水の電気分解により、ClO- と少量のより価値の高い塩素酸塩が生成されます。 電極での反応は次のとおりです。アノード: 2Cl-2e→Cl2、Cl2+H2O→HClO+H++Cl-、OH- イオンが周囲の液体層に拡散します。アノードと次亜塩素酸塩の反応により ClO- が生成され、さらに反応により塩素酸塩が生成されます: 12ClO-+6H2O- 12e→4HClO3+、8HCl+3O2、およびさらなる反応により塩素酸塩が生成されます。塩素酸塩: 12ClO-+6H2O- 12e→4HClO3+、8HCl+3O2。 8HCl+3O2、結果として生じるHClOおよびHClO3は両方とも強力な酸化剤であり、微生物に対して強力な殺傷効果があります。
(2) 電気分解は水中に塩素イオンを含まず、元の水には Cl- が含まれておらず、同じ優れた殺菌効果があり、陽極側の存在を分析した結果、HOCl に加えて他の酸化物質が電気分解によって生成されたことを示しています。以下の反応: ①、H2O?→H+ + OH-、②、20H- 2e → [O] + H2O → H2O2、③ 4OH- -4e→2H2O{{15} }, ④[O]+O2→O3
したがって、H2O2、O3、[O]などの酸化力の強い消毒剤が存在するため、処理水の電気分解は強い殺菌効果を発揮します。 (3) 細菌細胞体を直接電気分解し、細菌装置を破壊し、細菌を死滅させます。
現代の観点から見ると、塩素の殺菌効果は主に HClO の役割によるもので、HClO 分子は細菌の内部に到達し、細菌の酵素系を破壊して細菌を死滅させ、最終生成物の CO2 を酸化させる酸化的な役割を果たすことができます。 H2O。 したがって、塩素を継続的に使用した場合でも、細菌の薬剤耐性は生じません。







