¿Qué es un ánodo de titanio para generadores de hipoclorito de sodio?

El ánodo de titanio es el electrodo clave para la evolución del cloro durante la electrólisis de la salmuera. Su superficie recubierta de Ru-Ir MMO promueve la oxidación electroquímica de iones de cloruro a cloro, que posteriormente reacciona con agua e iones de hidróxido para formar especies de hipoclorito en el electrolizador.
Ánodo:
2Cl⁻ → Cl₂ 2e⁻
Cátodo:
2H₂O + 2e⁻ → H₂ + 2OH⁻
¿Cómo seleccionar el ánodo de titanio adecuado para un generador de hipoclorito de sodio?
Un ánodo de titanio de alta-calidad debe proporcionar una evolución eficiente del cloro, un rendimiento electroquímico estable, resistencia a la corrosión y una vida útil confiable en las condiciones operativas reales del generador.
El ánodo también debe diseñarse adecuadamente para que coincida con la celda electrolítica, incluida su área activa, geometría del electrodo, condiciones de operación y configuración de polaridad.

01
Evolución estable del cloro
Proporciona un rendimiento electroquímico estable en condiciones de funcionamiento ricas en cloruro-.
02
Área activa suficiente
El área activa revestida debe coincidir con la potencia requerida del generador y las condiciones de operación.
03
Configuración correcta de la celda
Las dimensiones, cantidad y espaciado de los electrodos deben ajustarse a la cámara electrolítica.
04
Diseño de revestimiento apropiado
La composición y carga del recubrimiento Ru-Ir se deben seleccionar según la aplicación y la vida útil requerida.
¿Qué información se necesita para seleccionar un ánodo de titanio para un generador de hipoclorito de sodio?
La selección del ánodo de titanio está determinada principalmente por tres grupos de parámetros: condiciones de funcionamiento del generador, configuración de la celda electrolítica y requisitos de servicio.
① Condiciones de funcionamiento del generador
| Parámetro | Por qué es importante |
| Producción de cloro disponible | Ayuda a determinar la capacidad de electrólisis requerida y el área del ánodo activo junto con la densidad de corriente y la eficiencia operativa. |
| Concentración de salmuera | Afecta las condiciones de electrólisis y el rendimiento del ánodo. |
| Densidad actual | Influye en el área activa y el rendimiento del recubrimiento. |
| Temperatura de funcionamiento | Afecta el rendimiento electroquímico y la durabilidad del recubrimiento. |
| Caudal | Afecta la transferencia de masa, la circulación del electrolito y las condiciones de funcionamiento alrededor del electrodo. |
② Configuración de la celda electrolítica
| Parámetro | Por qué es importante |
| Dimensiones de la celda | Determinar el espacio de instalación disponible |
| Volumen celular interno | Afecta el tiempo de residencia de la salmuera junto con el caudal. |
| Espaciado de electrodos | Afecta la disposición de los electrodos y las condiciones de funcionamiento. |
| Cantidad y geometría de electrodos | Debe coincidir con la estructura celular y el área activa requerida |
③ Requisito de servicio
| Parámetro | Por qué es importante |
| Vida útil requerida | Influye en el diseño y la carga del recubrimiento. |
| Modo de funcionamiento | Polaridad fija o inversión de polaridad. |
| Requisitos de mantenimiento | Ayuda a determinar la configuración adecuada del electrodo. |
| Requisitos de solicitud | Determina el diseño y las especificaciones generales del ánodo. |
¿Por qué ánodos de titanio Ru-Ir MMO?
El sustrato de titanio proporciona resistencia mecánica y resistencia a la corrosión, mientras que el recubrimiento Ru-Ir MMO proporciona la actividad electrocatalítica necesaria para la evolución del cloro.

Alta actividad electrocatalítica
Ru-Ir MMO proporciona una superficie catalítica activa para la evolución de cloro en electrolitos que contienen cloruro-.

Sustrato de titanio dimensionalmente estable
El titanio proporciona estabilidad mecánica y mantiene la estructura del electrodo durante el funcionamiento normal.

Aplicación-Diseño de revestimiento específico
La composición del recubrimiento y la carga de metales-preciosos se pueden diseñar según la densidad de corriente, las condiciones del electrolito, el modo de polaridad y la vida útil requerida.
El recubrimiento no debe seleccionarse independientemente de la celda electrolítica. Determinamos el diseño del recubrimiento Ru-Ir de acuerdo con las condiciones de operación y requisitos de servicio del generador.
Ánodos de titanio personalizados para su celda electrolítica
No solo suministramos un electrodo de titanio recubierto. Diseñamos el ánodo alrededor de su celda electrolítica.
Para los generadores de hipoclorito de sodio, el diseño del ánodo comienza con la producción de cloro requerida y la configuración real de la celda electrolítica. Estos parámetros se utilizan para determinar el área activa requerida, las dimensiones de los electrodos, la cantidad, el espaciado y el diseño del recubrimiento Ru-Ir.

La celda electrolítica no es un componente aislado. Las dimensiones, cantidad y espaciado de los electrodos deben coincidir con la carcasa de la celda, el volumen interno y las condiciones de flujo del líquido. Según estos parámetros de diseño, podemos personalizar el ánodo para que coincida con su celda electrolítica.
¿Qué afecta el rendimiento y la vida útil del ánodo?
El rendimiento y la vida útil del ánodo de titanio dependen de la interacción entre el electrodo y su entorno operativo. Por lo tanto, se deben considerar varios factores al definir el diseño del ánodo.
Densidad actual
La densidad de corriente operativa afecta la carga electroquímica y el consumo de recubrimiento.
Concentración de salmuera
Los cambios en la concentración de electrolitos afectan el entorno de reacción alrededor del electrodo.
Temperatura de funcionamiento
La temperatura influye en las condiciones electroquímicas y en la durabilidad del recubrimiento.
Tasa de flujo
El flujo de electrolito afecta la transferencia de masa y las condiciones de funcionamiento alrededor del electrodo.
Espaciado de electrodos
El espaciado de los electrodos afecta la configuración de la celda, el voltaje y el rendimiento electroquímico.
Carga de recubrimiento
La composición y la carga del recubrimiento contribuyen a la durabilidad del electrodo y deben adaptarse a la vida útil requerida.
Del sustrato de titanio al ánodo de Ru-Ir acabado

Control de calidad para ánodos de titanio
Cada ánodo de titanio se inspecciona según las especificaciones acordadas antes del envío.
Inspección dimensional
Dimensiones de los electrodos comparadas con los dibujos.
Inspección de superficies y apariencia
Estado de la superficie comprobado antes de la entrega.

Inspección de revestimiento
Calidad y cobertura del recubrimiento inspeccionadas.
Inspección final
Producto final verificado según las especificaciones acordadas.
¿Qué información necesitamos para su cotización de ánodo de titanio?
Para recomendar y cotizar el ánodo de titanio Ru-Ir adecuado, proporcione la mayor cantidad de información posible a continuación:
| Información | Qué proporcionar |
| Producción de cloro requerida | Producción de cloro disponible requerida, por ejemplo, g/h o kg/h |
| Célula electrolítica | Plano de celda, dimensiones, volumen interno y espacio de instalación. |
| Condiciones de funcionamiento | Concentración de salmuera, temperatura, densidad de corriente y modo de funcionamiento. |
| Requisitos del ánodo | Dimensiones, cantidad, espaciado y geometría de los electrodos. |
| Configuración de polaridad | Polaridad fija o inversión de polaridad. |
| Requisitos de recubrimiento |
Carga de recubrimiento y vida útil requerida. |
| Conexión | Rosca, perno, cable, terminal u otra conexión |
| Información del proyecto |
Cantidad requerida, aplicación y tiempo de entrega esperado |
Preguntas frecuentes
¿Se puede personalizar el ánodo según nuestro dibujo?
Sí. Fabricamos ánodos de titanio recubiertos de Ru-Ir personalizados según los dibujos, muestras, dimensiones y requisitos operativos del cliente.
¿El espacio entre electrodos afecta el rendimiento del generador?
Sí. El espaciado de los electrodos afecta la resistencia eléctrica, la distribución de corriente, el comportamiento del gas y las condiciones de funcionamiento de la celda. Por lo tanto, la geometría y el espaciado de los electrodos deben considerarse junto con el diseño del electrolizador.
¿Se pueden utilizar ánodos de titanio Ru-Ir en generadores de polaridad-inversa?
Se pueden diseñar para aplicaciones específicas de polaridad-inversa, pero el sistema de recubrimiento y la estructura del electrodo deben evaluarse de acuerdo con las condiciones reales de inversión de polaridad-. Proporcione la frecuencia de reversión y el ciclo operativo cuando solicite una cotización.
¿Cuánto dura un ánodo de titanio Ru-Ir?
La vida útil de un ánodo de titanio Ru-Ir depende de la densidad de corriente, la concentración de cloruro, la temperatura de funcionamiento, el modo de polaridad, la calidad del agua, el diseño del recubrimiento y otras condiciones operativas. Por lo tanto, la vida útil debe especificarse en función de las condiciones reales del electrolizador en lugar de un número fijo de años.
¿Necesita un proveedor confiable de ánodos de titanio para su generador de hipoclorito de sodio?
Ya sea que esté desarrollando un nuevo generador de hipoclorito de sodio o buscando ánodos de reemplazo, podemos evaluar el diseño del electrodo en función de sus condiciones operativas reales.
Envíenos su dibujo, especificación de electrodo existente o parámetros del generador.
Podemos ayudar a evaluar:
- Dimensiones del ánodo
- Área activa
- Configuración de electrodos
- Sistema de revestimiento Ru-Ir
- Carga de metales-preciosos
- Densidad de corriente operativa
- Requisitos de servicio esperados
Nuestra dirección
No.28, Parque Industrial Gaoya, Distrito Gaoxin
Número de teléfono
Número de teléfono
+86 18710841426
correo electrónico-
elowenyu@ehisen-anode.com

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