တိုက်တေနီယမ် anode
တိုက်တေနီယမ် anode (တိုက်တေနီယမ်အခြေခံသတ္တုအောက်ဆိုဒ် coated anode၊ DSA၊ Dimensionally Stable Anode) သည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလှုပ်ရှားမှုနှင့် တာရှည်သက်တမ်းရှိသည်။
1. တိုက်တေနီယမ် anode ၏ အဓိကလက္ခဏာများ
- Dimensional Stability- တည်ငြိမ်သောဆဲလ်ဗို့အားကိုသေချာစေရန် electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း electrode အကွာအဝေးသည် မပြောင်းလဲပါ။
- ခိုင်ခံ့သောချေးခံနိုင်ရည်- ခိုင်ခံ့သောအက်ဆစ်၊ ခိုင်ခံ့သောအယ်လကာလီနှင့် Cl⁻ ပါဝင်သောမီဒီယာအတွက် သင့်တော်သည်၊ ဂရပ်ဖိုက်နှင့်ခဲ anodes များထက်များစွာသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- လည်ပတ်မှုဗို့အားနည်းခြင်း- အောက်ဆီဂျင်/ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် အလားအလာအလွန်နည်းပြီး စွမ်းအင် 10%-20% ချွေတာသည်။
- သက်တမ်းရှည်သည်- ကလို-အယ်ကာလီစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ သက်တမ်းသည် 6 နှစ်အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး graphite anode သည် 8 လသာရှိသည်။
- မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆ- 17A/dm² ကို ပံ့ပိုးပေးသည် (ဂရပ်ဖိုက် anode သည် 8A/dm² သာ)၊ ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
2. အဓိက အသုံးချဧရိယာများ
(၁) Chlor-alkali လုပ်ငန်း
- ကလိုရင်းနှင့် မီးဖိုချောင်သုံးဆိုဒါများထုတ်လုပ်ရန် ဆားရည်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်း၊ တိုက်တေနီယမ် anode သည် ဆဲလ်ဗို့အားကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး ကလိုရင်းသန့်စင်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
- electrolyte ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန် graphite anode ကို အစားထိုးပါ။
(၂) ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း။
- Electrocatalytic oxidation- ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆိုးဆေး၊ ဆေးဝါးနှင့် ဖော်စပ်ထားသော ရေဆိုးများတွင် COD ဖယ်ရှားမှုနှုန်း 90% အထိ လျော့ပါးစေသည်။
- Sodium hypochlorite generator- ပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်ရန် Electrolyze ဆားရည်၊ ဆေးရုံ၊ မိလ္လာနှင့် ရေကူးကန်ရေကုသမှုအတွက် အသုံးပြုသည်။
- ရေဒီယိုသတ္တိကြွရေဆိုးများကို ကုသခြင်း- ယူရေနီယမ်နှင့် ပလူတိုနီယမ်ကဲ့သို့သော ရေဒီယိုသတ္တိကြွသတ္တုများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြန်လည်ရယူခြင်း။
(၃) လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း
- နီကယ် ပလပ်စတစ်၊ ခရိုမီယမ် ပလပ်စတစ်၊ ရွှေရောင် စသည်ဖြင့် ပလပ်စတစ် အလွှာ၏ ညီညီ ညွတ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပလပ်စတစ် ဖျော်ရည် ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
- အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် စွမ်းအင်ကို သိသိသာသာ ချွေတာနိုင်သော lead anode ထက် 0.5V နိမ့်သည်။
(၄) လျှပ်စစ်ဓာတ်သတ္တုဗေဒ
- ကြေးနီ၊ ဇင့်နှင့် နီကယ်ကဲ့သို့သော သတ္တုများကို ထုတ်ယူပါ၊ ခဲ anode ကို အစားထိုးကာ cathode ညစ်ညမ်းမှုကို ရှောင်ရှားပါ။
- မြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆ (ဥပမာ 8000A/m²) နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားအကွာအဝေး (5 မီလီမီတာ) အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သည်။
(၅) စွမ်းအင်သစ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ်မှု
- ရေ၏ electrolysis ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ်မှု- အောက်ဆီဂျင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို လျော့နည်းစေပြီး စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
- Solid-state ဘက်ထရီ- တိုက်တေနီယမ်အခြေခံပြားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။
(၆) အခြားသော လျှောက်လွှာများ
- Cathodic ကာကွယ်မှု - ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း 10 နှစ်ထက်ပိုသောအဏ္ဏဝါသံမဏိအဆောက်အဦများ၏တိုက်စားမှုဆန့်ကျင်။
- အီလက်ထရွန်းနစ်ပေါင်းစပ်မှု- အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ကြားခံပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်မှုကဲ့သို့သော။
3. အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရွေးချယ်ရေး
- အသုံးများသော အပေါ်ယံအလွှာများ
- Ruthenium (RuO₂): Cl⁻ ချေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော chlor-alkali လုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
- Iridium (IrO₂) - အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
- ပလက်တီနမ်အပေါ်ယံပိုင်း - မြင့်မားသောအပူချိန် (600 ℃) ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောမြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောတိုက်တေနီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အတွက်အသုံးပြုသည်။
- ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံ- ပန်းကန်၊ ပြွန်၊ ကွက်၊ ဝါယာကြိုးစသည်ဖြင့် လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
4. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း။
- ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး- စကေးများ ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် စက်ပိတ်ပြီးနောက် deionized ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ။
- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ - ပလက်တီနမ်အလွှာကို ပျက်စီးစေခြင်းသည် တိုက်တေနီယမ်အလွှာ၏ လျင်မြန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
- Electrolytic activation- passivation အလွှာကိုဖယ်ရှားရန် နာရီ 3000 တိုင်းတွင် ပြောင်းပြန်လက်ရှိကုသမှု။
5. အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းများ
- ပေါင်းစပ်အလွှာများ- ဥပမာ- ပလက်တီနမ်-အီရစ်ဒီယမ်ရောင်ခြယ်အလွှာများ ၊ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုလျှော့ချနိုင်သည် (ဓာတ်ခွဲခန်းသည် 1.25V သို့ရောက်ရှိသည်)။
- Intelligent monitoring- ပေါင်းစပ်အာရုံခံကိရိယာများသည် အပေါ်ယံပိုင်း ဆုံးရှုံးမှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်သည်။
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် စွမ်းအင်အသစ် အသုံးချမှုများ- ဥပမာ- solid-state ဘက်ထရီများနှင့် ထိရောက်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ်မှု။