소개
역극성은 전극 스케일링을 줄이고 -장기적인 작동 안정성을 향상시키기 위해 많은 차아염소산나트륨 발생기에서 널리 사용됩니다.
그러나 많은 사용자는 여전히 다음과 같은 질문을 갖고 있습니다.
● 왜 전해조 내부에 스케일이 생기나요?
● 스케일은 주로 양극에 생기나요, 음극에 생기나요?
● 역극성은 어떻게 침전물을 제거합니까?
● 극성은 얼마나 자주 바뀌어야 합니까?
● 모든 MMO 티타늄 양극이 가역 시스템에서 작동할 수 있습니까?
대답은 전극 설계, 수질, 작동 조건 및 유지 관리 요구 사항에 따라 다릅니다.
이 가이드에서는 티타늄 양극, 전극 스케일링, 역극성 및 전극 선택 간의 관계를 설명합니다.

1. 차아염소산나트륨 생성기의 작동 원리
차아염소산나트륨 생성장치는 염화나트륨 용액을 전기분해하여 소독제를 생산하는 장치입니다.
전해조 내부:
양극에서:
2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻
염소가 생성되어 물과 반응하여 차아염소산과 차아염소산염을 형성합니다.
음극에서:
2H²O + 2e⁻ → H² + 2OH⁻
수소이온과 수산화이온이 생성됩니다.
발전기의 실제 성능은 다음에 따라 달라집니다.
● 염분농도
● 전류밀도
● 셀 전압
● 전극 간격
● 수온
● 흐름 조건
● 물 경도
● 티타늄 전극 코팅 상태
코팅된 티타늄 전극을 사용하는 이유
순수 티타늄은 전기를 전도할 수 있지만 효율적인 장기-염소-발생 양극은 아닙니다.
티타늄은 자연적으로 수동 산화물 층을 형성하여 양극 작동 중에 전기 저항을 증가시킵니다.
Ru-Ir MMO 코팅과 같은 귀-금속 산화물 코팅은 다음을 제공합니다.
● 더 높은 촉매 활성
● 낮은 작동 전압
● 보다 안정적인 염소 생성
● 전극 수명 연장
차아염소산나트륨 발생기의 경우 전극 코팅 설계는 다음과 일치해야 합니다.
● 염화물 농도
● 전류밀도
● 온도
● 예상 수명
● 역극성 요구사항

2. 전해조 내부에 백색 스케일이 형성되는 이유는 무엇입니까?
차아염소산나트륨 생성기의 가장 일반적인 문제 중 하나는 미네랄 스케일입니다.
급수에는 다음이 포함될 수 있습니다.
● 칼슘 이온
● 마그네슘 이온
● 탄산염
● 중탄산염
● 실리카
● 기타 광물
전기분해 중에 음극 근처에서 수산화물 이온이 생성됩니다.
2H²O + 2e⁻ → H² + 2OH⁻
음극 근처의 국소 pH가 증가하여 칼슘과 마그네슘 화합물이 침전됩니다.
일반적인 예금은 다음과 같습니다:
● 탄산칼슘(CaCO₃)
수산화마그네슘(Mg(OH)₂)
따라서 정상적인 DC 작동에서는 일반적으로 음극 위나 근처에 스케일이 형성됩니다.
이러한 전극 환경을 변화시켜 역극성이 작용하기 때문에 이는 중요합니다.

3. 스케일이 전극 성능에 미치는 영향
규모는 시각적인 문제만이 아닙니다.
예금이 쌓이면 다음과 같은 일이 가능해집니다.
유효 반응 면적 감소
미네랄 층은 전해질과 전극 표면 사이의 접촉을 차단합니다.
이는 다음을 감소시킵니다:
● 반응효율
● 이온 수송
● 가스 방출
● 전류 분포 균일성
셀 전압 증가
미네랄 침전물은 세포 내부의 저항을 증가시킵니다.
동일한 전류를 유지하려면 전원 공급 장치의 전압을 높여야 합니다.
점진적인 전압 증가는 종종 전극 오염의 첫 번째 징후 중 하나입니다.
그러나 다음과 같은 경우에도 고전압이 발생할 수 있습니다.
● 낮은 염분 농도
● 전도성이 좋지 않음
● 가스 축적
● 느슨한 전기 연결
● 유량 감소
● 코팅열화
● 전압은 항상 작동 조건과 함께 평가되어야 합니다.
흐름 및 가스 방출 제한
두꺼운 침전물은 다음과 같은 현상을 일으킬 수 있습니다.
● 좁은 전극 간격
● 트랩 가스 버블
● 물 순환 감소
● 고르지 않은 전류 분포 생성
이는 불안정한 염소 생산과 에너지 소비 증가로 이어질 수 있습니다.

4. 역극성은 스케일을 어떻게 제거합니까?
역극성은 전극 방향을 주기적으로 변경합니다.
반전 전:
● 전극 A=양극
● 전극 B=음극
● 스케일은 주로 음극에 형성됩니다.
반전 후:
● 전극 A=음극
● 전극 B=양극
이전에 규모가 조정된 음극은 다른 전기화학적 환경으로 들어갑니다.
자체 청소 효과는-여러 가지 메커니즘에서 비롯됩니다.
1. 높은-pH 스케일링 환경이 사라집니다.
이전 음극은 더 이상 수산화물 이온을 생성하지 않아 광물 침전을 촉진하는 조건을 줄입니다.
2. 표면 화학 변화
전극 전위, 국소 pH 및 계면 반응이 변경됩니다.
예금은 다음과 같습니다:
● 균열
● 접착력 상실
● 부분적으로 용해됨
● 표면에서 분리
3. 기포 제거에 도움
극성 반전 중 가스 생성은 기계적 교란을 발생시켜 약한 침전물을 느슨하게 하는 데 도움이 됩니다.
4. 물 흐름으로 입자 제거
적절하게 설계된 셀을 사용하면 분리된 침전물이 전극 갭을 떠날 수 있습니다.
역극성은 완전히 스케일이 없는-전극을 보장하지 않습니다.
그것은규모-제어 방법, 적절한 수처리 또는 유지관리를 위한 대체품이 아닙니다.

5. 극성은 얼마나 자주 반전되어야 합니까?
보편적인 반전 간격은 없습니다.
올바른 주기는 다음에 따라 달라집니다.
● 물 경도
● 칼슘 및 마그네슘 농도
● 염분농도
● 전류밀도
● 전극 간격
● 온도
● 유량
● 운영시간
● 퇴적물 형성속도
일부 시스템에서는 2-전환 간격이 초기 설정으로 사용될 수 있습니다.
그러나 실제 운영에 따라 최적화되어야 합니다.
취소가 너무 늦은 경우:
● 규모가 더 어려워진다
● 침전물이 두꺼워진다
● 흐름 채널이 차단될 수 있음
● 화학적 세척이 필요할 수 있습니다.
반전이 너무 빈번한 경우:
● 스위칭 부품은 더 많은 스트레스를 경험합니다.
● 작동이 불안정해질 수 있습니다.
● 전극 로딩이 더 자주 변경됩니다.
가장 좋은 주기는 가장 짧은 주기가 아닙니다.
가장 좋은 사이클은 안정적인 전압을 유지하고 유지보수를 최소화하는 사이클입니다.

6. 모든 MMO 티타늄 양극을 역극성에 사용할 수 있습니까?
아니요.
일반적인 단방향 양극 작동용으로 설계된 티타늄 전극은 극성 반전에 자동으로 적합하지 않습니다.
가역적 차아염소산나트륨 생성기에는 다음이 필요합니다.
적합한 코팅 디자인
코팅은 다음 사이의 반복적인 변화를 견뎌야 합니다.
● 양극 작동
● 음극방식
적절한 코팅 범위
작동 중에 양면이 활성화되면 양쪽 표면에 적절한 코팅이 필요할 수 있습니다.
중요한 요소는 다음과 같습니다:
● 코팅면적
● 가장자리 커버리지
● 홀 커버리지
● 연결 영역
올바른 티타늄 기판
기판에는 다음이 있어야 합니다.
● 적당한 두께
● 기계적 강도가 좋음
● 적절한 평탄도
● 믿을 수 있는 용접 품질
전기적 연결이 양호함
연결 상태가 좋지 않으면 다음이 발생할 수 있습니다.
● 전압 손실
● 터미널 가열
● 전류 분포가 고르지 않음
성공적인 역-극성 전극에는 다음의 조합이 필요합니다.
● 티타늄 기판
● MMO 코팅
● 전극 구조
● 전기 설계
● 작동 조건

7. 역극성 및 유지관리
역극성의 주요 이점은 수동 유지 관리를 줄이는 것입니다.
역극성이 없으면 운영자는 다음을 수행해야 할 수 있습니다.
● 운전정지
● 셀 열기
● 전극 제거
● 깨끗한 예금
● 장비 재조립
● 시스템을 다시 시작하세요.
이는 다음을 증가시킵니다:
● 인건비
● 다운타임
● 설치 오류 위험
역극성은 다음을 달성하는 데 도움이 됩니다.
✔ 덜 빈번한 청소
✔ 더욱 안정적인 작동
✔ 유지관리 비용 절감
✔ 더 긴 연속 실행 시간
그러나 역극성은 다음을 완전히 대체하지 않습니다.
● 물 전처리
● 정기점검
● 필요시 화학적 세척
매우 경수의 경우 다음을 결합합니다.
물 전처리 + 역극성
일반적으로 더 나은-장기적 성능을 제공합니다.

8. 일반적인 오해
오해 1: 스케일은 주로 양극에 형성됩니다.
스케일은 일반적으로 높은 국지적 pH 환경으로 인해 음극 근처에 형성됩니다.
오해 2: 모든 MMO 티타늄 전극은 역전될 수 있습니다.
극성 반전용으로 설계된 전극만 사용해야 합니다.
오해 3:.2시간이 표준 반전 시간입니다.
2시간은 가능한 시작점일 뿐입니다.
오해 4: 역극성은 염소 생산량을 직접적으로 증가시킵니다.
주로 깨끗한 전극 표면과 안정적인 작동을 유지합니다.
오해 5: 고전압은 항상 코팅 실패를 의미합니다.
스케일, 물 상태, 흐름 문제 또는 전기 문제로 인해 전압이 증가할 수 있습니다.

9. 역-극성 발생기용 티타늄 전극을 선택하는 방법
전문 전극 공급업체에는 전극 치수 이상의 것이 필요합니다.
중요한 정보는 다음과 같습니다.
애플리케이션
● 차아염소산나트륨 생성
● 전기염소처리
● 수영장 소독
● 폐수처리
● 공업용 수처리
전기적 매개변수
● 작동 전류
● 최대 전류
● 전압
● 전류밀도
● 전원 공급 방식
● 반전주기
물 상태
● 염분농도
● 전도성
● pH
● 온도
● 칼슘
● 마그네슘
● 총 경도
전극정보
●드로잉
● 사이즈
● 수량
● 전극 구조
● 코팅부
● 단면-또는 양면-코팅
● 예상 수명
작동 요구 사항
● 염소 출력
● 일일 운행 시간
● 유지보수 주기
● 기존 문제
올바른 전극 설계는 제품 치수뿐만 아니라 실제 작동 조건에 따라 달라집니다.

10. Ehisen이 차아염소산나트륨 생성기 프로젝트를 지원하는 방법
Ehisen은 다음을 위한 맞춤형 귀{0}}금속-코팅 티타늄 전극을 전문으로 합니다.
● 차아염소산나트륨 발생기
● 전기염소화 시스템
● 수처리 용도
● 산업용 전기화학 공정
제품은 다음과 같습니다:
● Ru-Ir 코팅 티타늄 플레이트
● 티타늄 메쉬 전극
● 티타늄 튜브 전극
● 다중-플레이트 전극 조립체
● 역-극성 티타늄 전극
우리의 기술 평가는 다음을 고려합니다:
● 염분농도
● 전류밀도
● 물 경도
● 온도
● 전극 구조
● 반전주기
● 예상 수명
제조 공정에는 다음이 포함됩니다.
● 티타늄 기판 검사
● 표면 준비
● 제어된 코팅 적용
● 열처리
● 치수검사
● 코팅 품질 검사
견적을 원하시면 다음을 제공해 주십시오:
● 전극 도면
● 수량
● 작동 전류
● 전압
● 염분농도
● 수질 분석
● 작동 온도
● 반전 간격
● 예상 수명
● 현재 문제
올바르게 설계된 티타늄 전극은 안정적인 차아염소산나트륨 생성의 기초입니다.
