Elektrolytische Ozonelektrode zur Ozonwassererzeugung
Titan-Industrien : Sep. 4, 2026Chalco Titanium bietet elektrolytische Ozonelektroden für Ozonwassererzeugungsanlagen, die sich für die Integration in Ozonwassergeräte, Mundbewässerungsanlagen, intelligente Waschmaschinen, Lebensmittelreinigungsgeräte, Trinkwasseraufbereitungssysteme, medizinische Wasseraufbereitungsanlagen, Luftentduftungs- und Reinigungsanlagen sowie OEM-Elektrolyt-Ozonmodule eignen.
Die Elektroden können je nach Gerätestruktur als Titangitter, Titanplatten, Blechtypen oder maßgeschneiderte Elektrodenbaugruppen gestaltet werden, sodass Hersteller innerhalb begrenzter Installationsfläche Ozonwassererzeugung, Desinfektion, Entduftung und Wasseraufbereitung realisieren können.
Geben Sie Ihren Gerätetyp, Wasserqualität, Durchfluss, Zielozonkonzentration, Elektrodenmaße, Installationsfläche oder Zeichnungen an, und Chalco Titanium kann bei der Bewertung einer geeigneten elektrolytischen Ozonelektrodenlösung helfen.
Was ist eine elektrolytische Ozonelektrode?
Eine elektrolytische Ozonelektrode ist eine titanbasierte katalytische Elektrode, die zur Ozonerzeugung mittels Wasserelektrolyse verwendet wird. Sie verwendet typischerweise TA1/TA2 kommerziell reines Titan als Substrat, das mit einer Zinn-Antimon-basierten katalytischen Schicht beschichtet ist, die für ozonerzeugende Reaktionen optimiert ist und so die Wasseroxidation an der Anode ermöglicht, um Ozon zu erzeugen.
In einem elektrolytischen Ozonerzeugungssystem muss die Elektrode in Koordination mit der Elektrolytzelle, der Stromversorgung, dem Wasserflussweg und dem Steuerungssystem arbeiten. Während Wasser durch die elektrolytische Zelle fließt, ermöglicht die katalytische Beschichtung auf der Anodenoberfläche elektrochemische Reaktionen, die Ozon erzeugen, das sich dann im Wasser auflöst und oxidierendes, ozonangereichertes Wasser bildet.
Diese Elektroden sind ideal für kompakte, modulare Geräte, die vor Ort Ozonwassererzeugung erfordern – wie Ozonwassergeräte, Mundbewässerungsgeräte, Reinigungsgeräte, intelligente Waschmaschinen, Luftentduftungs- und Reinigungsanlagen sowie bestimmte Wasserdesinfektionssysteme.
Chalco-Titan-Elektrolyt-Elektroden-Elektroden-Spezifikationen
Chalco Titanium bietet titanbasierte elektrolytische Ozonelektroden für Ozonwassererzeugungsanlagen und unterstützt verschiedene elektrolytische Zellkonfigurationen, Installationsbeschränkungen und Ausgangsanforderungen. Die Elektroden können als Netz-, Platten-, Platten- oder maßgeschneiderte Baugruppen für kleinskalige Ozonmodule, Haushaltsgeräte-Desinfektionseinheiten und die Integration von Wasseraufbereitungsanlagen gefertigt werden.
| Gegenstand | Chalco-Titan-Lieferoptionen |
| Produktname | Elektrolytische Ozonelektrode |
| Titan-Substrat | TA1 / TA2, Titan der Stufe 1 / Stufe 2 |
| Beschichtungssystem | Zinn-Antimon-basierte katalytische Beschichtung |
| Elektrodenform | Netz, Platte, Blech, individuelle Elektrodenbaugruppe |
| Größe | Angepasst nach Zeichnung, Probe oder Elektrolysezellstruktur |
| Anwendungsmedium | Leitungswasser, behandeltes Wasser, Prozesswasser oder projektspezifische Wasserquelle |
| Betriebszustand | Angepasst nach Spannung, Strom, Durchflussrate und Zielozonkonzentration |
| Dienstzeit | 1–8 Jahre, abhängig von Wasserqualität, Stromdichte, Betriebszeit und Elektrodendesign. |
| Lieferformular | Einzelelektrode, Elektrodenpaar, Elektrodenstapel oder montiertes Ozonelektrodenmodul |
| Anwendungsgeräte | Ozonwassergenerator, Mundbewässerung, Waschmaschine, Lebensmittelreinigungsgeräte, Desinfektionsmodul, Wasseraufbereitungssystem |
Wie erzeugt eine elektrolytische Ozonelektrode Ozonwasser?
Die elektrolytische Ozonelektrode erzeugt Ozon an der Anode durch Wasserelektrolyse. Wenn Wasser in die elektrolytische Zelle eintritt, bewirkt die katalytische Beschichtung auf der Anodenoberfläche eine Oxidationsreaktion unter Gleichstrom, bei der Wassermoleküle in Ozon umgewandelt werden, das sich im Wasser auflöst und ozonangereichertes Wasser bildet.
Eine gängige anodische Reaktion kann ausgedrückt werden als: 3H₂O - 6e⁻ → O₃ + 6H⁺
Das erzeugte Ozon weist eine starke Oxidationsfähigkeit auf, was eine mikrobielle Kontrolle im Wasser, Geruchsoxidation, teilweisen Abbau organischer Verbindungen und Wasserreinigung ermöglicht. Für Ozonwassergeräte, Oralbewässerungen, intelligente Waschmaschinen, Reinigungsgeräte für Lebensmittel und kleine Desinfektionsmodule ist elektrolytische Ozonerzeugung besser für die Produktion auf Abruf im Gerät geeignet, ohne zusätzliche großflächige Ozondosierungssysteme zu benötigen.
Die Ozonbildung erfolgt an der Anodenoberfläche
In elektrolytischen Ozonsystemen wird Ozon hauptsächlich an der Anodenoberfläche erzeugt. Faktoren wie Elektrodenbeschichtung, Elektrodenfläche, Abstand zwischen den Elektroden, Stromdichte, Wasserqualität, Durchflussrate und das Design der elektrolytischen Zelle beeinflussen alle die Stabilität des Ozonwasseraustritts.
Daher sollte die Auswahl einer elektrolytischen Ozonelektrode nicht ausschließlich auf physikalischen Maßen basieren; sie muss auch den tatsächlichen Wasserflussweg, die Flussrate, die Zielozonkonzentration und den Betriebsmodus der Ausrüstung berücksichtigen.
Oxidationseffekte im Ozonwasser
Sobald es in Wasser gelöst ist, kann Ozon direkt an Oxidationsreaktionen teilnehmen oder weitere reaktive Stoffe mit oxidierender Kapazität bilden, was Geräten hilft, Hilfsdesinfektionen, Deodorierung, Entfärbung und Oxidation organischer Substanz zu erreichen.
In Anwendungen wie Trinkwasseraufbereitung, Lebensmittelreinigung, Sekundärwasserversorgung, medizinischer Wasseraufbereitung und bestimmten Abwasserszenarien hängt die Wirksamkeit von Ozonwasser typischerweise von der Ozonkonzentration, der Kontaktzeit, den Wasserqualitätsbedingungen und der Geräteentwicklung ab.
Verfügbare Elektrodenformen
Verschiedene Ozonwassergeräte unterscheiden sich hinsichtlich elektrolytischer Zellraum, Wasserflussweg, Installationsmethode und Zielozonkonzentration, was zu unterschiedlichen Anforderungen an Elektrodenformen führt. Chalco Titanium bietet Titangitter, Titanplatten, Blechtypen und maßgeschneiderte Elektrodenbaugruppen an, um verschiedene Typen von Ozonwassererzeugungsgeräten zu kombinieren.
Titangitter-Ozonelektrode
Geeignet für Durchflusselektrolytzellen, kompakte Ozonwassermodule und platzbegrenzte Desinfektionsgeräte. Die Netzstruktur vergrößert die Kontaktfläche zwischen Wasserstrom und Elektrodenoberfläche, ideal für Anwendungen mit hoher Reaktionsfläche und effizienter Raumnutzung.
Titanplatten-Ozonelektrode
Ideal für Flachplatten-Elektrolytzellen, Wasseraufbereitungssysteme, Lebensmittelreinigungsgeräte und Ozonwassergeneratoren. Die Plattenstruktur bietet Stabilität und einfache Montage, elektrische Verbindung und Massenmontage.
Folien-Ozon-Elektrode
Konzipiert für Oralbewässerer, intelligente Waschmaschinen, Luftentduftungsgeräte und kompakte Haushaltsgerätemodule. Das dünne Folienprofil passt gut in enge Installationsräume und lässt sich nahtlos in kompakte Wasserkanäle und Wohnstrukturen integrieren.
Individuelle Elektrodenmontage
Maßgeschneidert für OEM-Ozonwassergeräte, spezialisierte Elektrolytzellen, Altelektrodenaustausch und Massenintegrationsprojekte. Anpassungen sind basierend auf Zeichnungen, Proben, Montagelöchern, Elektrodenabständen und elektrischen Verbindungsmethoden möglich.
Anwendungen elektrolytischer Ozonelektroden
Elektrolytische Ozonelektroden werden hauptsächlich in Geräten eingesetzt, die vor Ort Ozonwassererzeugung für Reinigung, Geruchslosigkeit, Hilfsdesinfektion und oxidative Wasseraufbereitung benötigen. Je nach Gerät und Betriebsumgebung dienen die elektrolytischen Ozonelektroden von Chalco Titanium den folgenden Anwendungsszenarien.
Körperpflegeprodukte (Mundspüler) Geeignet für kleine elektrolytische Ozonmodule in Körperpflegegeräten wie Mundbewässerungen, unterstützt die Mundhygiene, Geruchskontrolle und den Abbau von organischen Reststoffen.
Haushalts-Ozon-Desinfektionswassermaschinen Anwendbar für Haushalts-Ozon-Desinfektionswassermaschinen für alltägliche Aufgaben wie Handwäsche, Geschirrspülung, Geruchsentstörung von Küchenutensilien und allgemeine Haushygiene.
Trinkwasseraufbereitung Geeignet für Trinkwasser, gereinigtes Wasser, Mineralwasser und Leitungswasseraufbereitungssysteme, was Wasserreinigung, Geruchskontrolle und zusätzliche Desinfektion ermöglicht.
Medizinische Wasseraufbereitung Entwickelt für medizinische Wasseraufbereitungssysteme und zugehörige Desinfektionsgeräte, ideal für Anwendungen mit stabiler Wasserqualität, zuverlässiger Geräteleistung und hoher Elektrodenkorrosionsbeständigkeit.
Luftreinigungs- und Geruchsreinigungsgeräte Anwendbar für kompakte Ozon-Deodorantenreiniger und Luftreinigungsgeräte zur Geruchskontrolle und Luftreinigung in Räumen wie Kühlschränken, Schuhschränken und Badezimmern.
Desinfektion und Sterilisation von Lebensmitteln Geeignet für das Waschen von Obst und Gemüse, Wasser zur Lebensmittelverarbeitung, die Reinigung von Küchenutensilien und für die Reinigung von Lebensmittelgeräten, Unterstützung der Lebensmittelreinigung, Geruchsentfernung und zusätzlicher Desinfektion.
Unterschied zwischen elektrolytischen Ozonelektroden und chlorerzeugenden Elektroden
Sowohl elektrolytische Ozonelektroden als auch chlorerzeugende Elektroden sind titanbasierte Elektroden, die in der Wasseraufbereitung verwendet werden, unterscheiden sich jedoch in Reaktionszielen, anwendbaren Medien, Beschichtungssystemen und Gerätezwecken. Die Auswahl sollte nicht ausschließlich auf physikalischen Maßen abhängen; es ist zunächst wichtig zu bestätigen, ob das Gerät Ozonwasser- oder chlorbasierte Desinfektionsmittel herstellen soll.
| Vergleichsobjekt | Elektrolytische Ozonelektrode | Chlorerzeugende Elektrode |
| Primärprodukt | Ozon (O₃) | Chlor, Hypochlorsäure oder Natriumhypochlorit |
| Hauptziel der Reaktion | Elektrolyse Wasser zur Erzeugung von Ozonwasser | Chloridhaltiges Wasser elektrolysieren, um chlorbasierte Desinfektionsmittel zu erzeugen |
| Typischer Beschichtungstyp | Zinn-Antimon-katalytische Beschichtung | Ru-Ir, RuO₂ oder andere chlorentwickelnde Beschichtungen |
| Gemeinsame Medien | Leitungswasser, behandeltes Wasser, projektspezifische Wasserquellen | Salzlake, Schwimmbeckenwasser, Meerwasser oder chloridhaltiges Wasser |
| Typische Ausrüstung | Ozonwassermaschinen, Mundbewässerungsgeräte, Lebensmittelreinigungsgeräte, Luftgeruchsreiniger, Trinkwasseraufbereitungssysteme | Natriumhypochlorit-Generatoren, Hypochlorsäure-Generatoren, Schwimmbecken-Desinfektionssysteme, Meerwasser-Elektrolyt-Chlorierungseinheiten |
| Hauptanwendungen | Reinigung, Geruchsdeodorierung, Hilfsdesinfektion, oxidative Wasserbehandlung | Desinfektion durch Chlorierung, Produktion von Natriumhypochlorit, Sanitäranlagen im Schwimmbad, marine Antifouling |
| Auswahlfokus | Ziel der Ozonkonzentration, Durchflussrate, Wasserqualität, Elektrodenfläche, Design der elektrolytischen Zelle | Salzkonzentration, verfügbarer Chlorausstoß, Stromdichte, Polaritätsumkehrmethode, Skalierungswiderstand |
Auswahltipp:
Wenn das Gerät dazu gedacht ist, vor Ort Ozonwasser zur Reinigung, Geruchsentschärfung, Desinfektion oder oxidativer Reinigung zu erzeugen, sollten elektrolytische Ozonelektroden ausgewählt werden. Wenn das Gerät chloridhaltiges Wasser elektrolysieren soll, um Hypochlorsäure, Natriumhypochlorit oder andere chlorbasierte Desinfektionsmittel zu erzeugen, sollten chlorerzeugende Elektroden gewählt werden.
Unterstützung für die Integration von Ozonelektrolytzellen und Modulen
Unterstützung von Ozonelektrolytzellen und Modulen
Neben elektrolytischen Ozonelektroden stellt Chalco Titanium auch Ozonelektrolytzellen, Elektrodenpaare und kompakte elektrolytische Ozonmodule bereit, um Geräteherstellern bei der Integration von Ozonwassererzeugungsfunktionen in Reinigungs-, Geruchs-, Desinfektions- und Wasseraufbereitungsanlagen zu unterstützen.
In praktischen Anwendungen arbeiten elektrolytische Ozonelektroden typischerweise zusammen mit einer elektrolytischen Zelle, einer fluidischen Struktur, der Stromversorgung und dem Regelungssystem. Faktoren wie Elektrodenabstand, Wasserflussweg, elektrische Verbindungen, Abdichtungsdesign und Betriebsparameter beeinflussen alle die Leistung des Ozonwassers.
Referenzparameter für gängige elektrolytische Zellen der Ozondesinfektion
| Gegenstand | Parameterbereich |
| Elektrolyt | Typisches kommunales Leitungswasser, 160–250 TDS |
| Wassertemperaturbereich | 5–40°C |
| Betriebsspannung | DC 12 V, Konstantspannungsbetrieb |
| Betriebsstrom | 0.2–1.0 A |
| Betriebsdruck | 0,07–3,0 kgf/cm³ |
| Auslassfluss | 200–800 ml/min |
| Ozonkonzentration | 0,3–1,0 ppm |
Verfügbare Integrationsformate
| Integrationsformat | Geeignete Anwendungen |
| Einzelne elektrolytische Ozonelektrode | Ersatz bestehender Elektroden, Probentests und Entwicklung kleiner Geräte |
| Elektrodenpaar | Elektrolytische Zellen, die abgestimmte Anoden- und Kathodenkombinationen erfordern |
| Elektrodenmontage | Ozonwassermodule mit mehreren parallel geschalteten oder gestapelten Elektroden |
| Elektrolytzelle der Ozondesinfektion | Ozonwassergeneratoren, Desinfektionsgeräte, Reinigungsgeräte und Wasseraufbereitungssysteme |
| Kompaktes elektrolytisches Ozonmodul | Haushaltsgeräte, Körperpflegeprodukte, Waschgeräte für Lebensmittel und OEM-Integrationsprojekte |
Welche Informationen werden benötigt, um ein Modul zu übereinstimmen?
Um eine optimale Kompatibilität zwischen Elektroden und elektrolytischen Zellen sicherzustellen, empfehlen wir, Angaben wie Gerätetyp, Wasser-TDS, Temperaturbereich, Betriebsspannung und -strom, Auslassflussrate, Zielozonkonzentration, verfügbarer Installationsfläche und Elektrodenverbindungsmethode anzugeben.
Warum Titan als Elektrodensubstrat wählen?
Elektrolytische Ozonelektroden arbeiten langfristig in Umgebungen mit Wasser, elektrischem Strom und starken Oxidationsreaktionen. Das Substratmaterial muss Korrosionsbeständigkeit, einfache Herstellung, Eignung für Beschichtungsabscheidung und strukturelle Stabilität bieten. Chalco Titanium verwendet industriell reines TA1/TA2-Titan als Substrat für seine elektrolytischen Ozonelektroden, was sie gut für die Integration in Ozonwassergeneratoren, elektrolytische Desinfektionssysteme und Wasseraufbereitungsanlagen geeignet macht.
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit: Titansubstrate bewahren eine starke Korrosionsbeständigkeit in Wasser, Elektrolyten und oxidativen Umgebungen und schaffen so eine stabile Grundlage für einen langfristigen Elektrodenbetrieb.
- Geeignet für die Beschichtungsabscheidung: Die Kernfunktionalität elektrolytischer Ozonelektroden liegt in ihrer katalytischen Oberflächenbeschichtung. Titansubstrate dienen als ideale Basis für Zinn-Antimon-basierte Beschichtungen und ermöglichen so die Bildung stabiler ozonbildender Elektroden.
- Strukturelle Stabilität: TA1/TA2-Titan bietet eine gute mechanische Festigkeit, sodass Elektroden unter elektrischem Strom, Wasserflusserosion und längerem Betrieb stabil bleiben.
- Gute Machbarkeit: Titan kann zu Netz-, Platten-, Blech- und maßgeschneiderten Elektrodenbaugruppen gefertigt werden, um verschiedene Ozon-Elektrolytzelldesigns, fluidische Strukturen und Installationsräume zu ermöglichen.
- Ideal für die Massenproduktion: Für Ozonwassergeneratoren, Waschgeräte für Lebensmittel, Trinkwasseraufbereitungssysteme, medizinische Wasseraufbereitungsanlagen und Luftentodorierungsanlagen helfen Titansubstrate, eine einheitliche Elektrodenstruktur und eine stabile Chargenmontage zu gewährleisten.
Wie kann man eine elektrolytische Ozonelektrodenlösung bestätigen?
Um eine optimale Übereinstimmung zwischen der elektrolytischen Ozonelektrode und Ihrem Gerät sicherzustellen, raten wir davon ab, bei der Anforderung eines Angebots nur äußere Maße anzugeben. Wasserqualität, Durchflussrate, Zielozonkonzentration, Spannung und Strom, elektrolytische Zellstruktur sowie Installationsmethode beeinflussen alle das Design und die Leistung der Elektroden.
- Gerätetyp: Geben Sie an, ob die Elektrode in einem Ozonwassergenerator, einem Oralbewässerungsgerät, einem Lebensmittelwaschgerät, einem Trinkwasseraufbereitungssystem, einer medizinischen Wasseraufbereitungsanlage, einem Luftreinigungsgerät oder einem anderen Wasseraufbereitungssystem verwendet wird.
- Wasserqualitätsbedingungen: Geben Sie Informationen über die Wasserquelle bereit – wie Leitungswasser, gereinigtes Wasser, behandeltes Wasser oder projektspezifisches Wasser – einschließlich TDS, Temperaturbereich, Salzgehalt oder andere spezielle Komponenten.
- Betriebsparameter: Teilen Sie Arbeitsspannung, Strom, Ausflussrate, Betriebsdruck und Zielozonkonzentration, um die Bewertung der erforderlichen Elektrodenfläche und der Kompatibilität der elektrolytischen Zellen zu erleichtern.
- Installationsstruktur: Geben Sie Abmessungen der Elektrolytzelle, Elektrodenabstände, Befestigungslöcherpositionen, elektrische Verbindungsmethode und internen Geräteraum an, um Unstimmigkeiten in der Montage zu vermeiden.
- Nutzungsanforderungen: Klarstellung der kontinuierlichen Betriebszeit, Start-Stopp-Frequenz, Reinigungsmethode, erwartete Lebensdauer und ob die Elektrode für massenproduzierte Geräte gedacht ist.
- Referenzmaterialien: Sie können Zeichnungen, Fotos bestehender Elektroden, Probenmaße oder Bilder aktueller elektrolytischer Zellen bereitstellen, um Chalco Titanium bei der schnellen Bewertung der Elektrodenstruktur und Ersatzoptionen zu helfen.
- Basierend auf diesen Informationen kann Chalco Titanium helfen, die Form, Abmessungen, Verbindungsmethode, Montagekonfiguration und Kompatibilität der Elektrode mit der Ozonelektrolytzelle zu bestätigen.
Qualitätskontrolle und Versorgungsunterstützung
Elektrolytische Ozonelektroden müssen nicht nur Abmessungs- und Montageanforderungen erfüllen, sondern auch eine stabile Leistung unter elektrischem Strom, Wasserflusserosion und oxidativen Bedingungen gewährleisten. Chalco Titanium bietet umfassende Qualitätskontrolle und Versorgungsunterstützung, die Substrat, Beschichtung, Abmessungen, Verbindungen und Chargekonsistenz abdeckt.
Substratverifikation
Überprüfen Sie die Qualität der TA1/TA2-Titansubstrate, um eine stabile strukturelle Integrität und zuverlässige Korrosionsbeständigkeit sicherzustellen.
Maßsinspektion
Inspizieren Sie die Länge, Breite, Dicke der Elektroden, die Lochpositionen, den Abstand der Elektroden und die Montagestruktur, um eine präzise Passung mit der Elektrolytzelle sicherzustellen.
Beschichtungsinspektion
Untersuchen Sie den Oberflächenzustand, die Gleichmäßigkeit und die Chargenkonsistenz der Zinn-Antimon-katalytischen Beschichtung, um Leistungsschwankungen durch Beschichtungsabweichungen zu minimieren.
Verbindungsinspektion
Überprüfen Sie leitfähige Anschlüsse, Schweißpunkte, Befestigungslöcher, Gewindeverbindungen oder andere leitfähige Strukturen, um eine stabile Stromübertragung sicherzustellen.
Probenbestätigung
Für die Entwicklung neuer Geräte oder Elektrodenersatzprojekte kann die Probenvalidierung durchgeführt werden, bevor mit der Massenproduktion und Langzeitlieferung übergefahren wird.
Massenproduktion
Geeignet für die Massenintegration in Ozonwassergeneratoren, Waschanlagen für Lebensmittel, Trinkwasseraufbereitungssysteme, medizinische Wasseraufbereitungsanlagen, Luftreinigungsanlagen und Haushaltsgerätemodule.
Verpackungsschutz
Elektroden werden entsprechend ihrer Form und den Anforderungen an die Beschichtungsoberfläche verpackt, um das Risiko von Kratzern, Verformungen und Beschichtungsschäden während des Transports zu minimieren.
Technische Kommunikationsunterstützung
Kunden können Zeichnungen, Proben, Fotos bestehender Elektroden oder Testanforderungen bereitstellen. Chalco Titanium kann vor der Produktion kritische Maße, Verbindungsdetails und Montagespezifikationen überprüfen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine elektrolytische Ozonelektrode?
Eine elektrolytische Ozonelektrode ist eine titanbasierte katalytische Elektrode, die zur Erzeugung von Ozon aus Wasser durch Elektrolyse verwendet wird. Sie verwendet eine funktionale Beschichtung auf der Anodenoberfläche, um die elektrochemische Reaktion anzutreiben, die ozonangereichertes Wasser erzeugt.
Welche Gerätetypen verwenden elektrolytische Ozonelektroden?
Sie können in Ozonwassergeneratoren, Mundbewässerungsanlagen, Haushalts-Ozon-Desinfektionswasseranlagen, Trinkwasseraufbereitungssystemen, medizinischen Wasseraufbereitungsanlagen, Waschgeräten für Lebensmittel, Luftreinigungs- und Entodorierungsgeräten sowie bestimmten Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden.
Welche Substratmaterialien werden üblicherweise für elektrolytische Ozonelektroden verwendet?
Chalco Titanium bietet TA1/TA2 Industrie-Rein-Titansubstrate an, äquivalent zu Grad 1/Klasse 2. Titan bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Machbarkeit, was es zu einer idealen strukturellen Basis für Ozonelektroden macht.
Welche Beschichtung wird auf elektrolytischen Ozonelektroden verwendet?
Elektrolytische Ozonelektroden verwenden Zinn-Antimon-basierte katalytische Beschichtungen zur Ozonerzeugung durch Wasserelektrolyse. Die spezifische Beschichtungsformulierung wird typischerweise auf Wasserqualität, Zielozonkonzentration, Stromdichte und Lebensdauer zugeschnitten.
In welchen Formen können elektrolytische Ozonelektroden hergestellt werden?
Chalco Titanium bietet Titangitter, Titanplatten, Ozonelektroden im Folientyp und individuelle Elektrodenbaugruppen an, die verschiedene Ozonelektrolytzellen, fluidische Bahnen und Installationsbereiche kombinieren.
Wie lange halten elektrolytische Ozonelektroden?
Die elektrolytischen Ozonelektroden von Chalco Titan sind für eine Lebensdauer von 1–8 Jahren ausgelegt, abhängig von Wasserqualität, Stromdichte, Betriebsdauer, Elektrodenstruktur und Wartungsbedingungen.
Was ist der Unterschied zwischen elektrolytischen Ozonelektroden und chlorerzeugenden Elektroden?
Elektrolytische Ozonelektroden werden hauptsächlich zur Erzeugung von Ozonwasser zur Reinigung, Entduftung, Desinfektion und oxidativer Reinigung verwendet, während chlorerzeugende Elektroden zur Elektrolyse chloridhaltiges Wasser zur Herstellung von Hypochlorsäure, Natriumhypochlorit oder anderen chlorhaltigen Desinfektionsmitteln verwendet werden.
Welche Informationen werden benötigt, wenn man ein Angebot für elektrolytische Ozonelektroden anfordert?
Wir empfehlen, Gerätetyp, Wasser-TDS, Temperaturbereich, Betriebsspannung und Strom, Auslassdurchfluss, Zielozonkonzentration, Elektrodenmaße, Installationsraum, Verbindungsmethode, Zeichnungen oder Fotos vorhandener Elektroden bereitzustellen.


