การแนะนำ
การกลับขั้วถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์หลายชนิด เพื่อลดขนาดของอิเล็กโทรด และปรับปรุง-เสถียรภาพในการทำงานในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้หลายคนยังคงมีคำถาม:
● เหตุใดตะกรันจึงก่อตัวขึ้นภายในเซลล์อิเล็กโทรไลต์
● สเกลส่วนใหญ่ก่อตัวบนแอโนดหรือแคโทดหรือไม่?
● การกลับขั้วจะขจัดคราบสกปรกได้อย่างไร?
● ควรกลับขั้วบ่อยแค่ไหน?
● แอโนดไททาเนียม MMO สามารถทำงานในระบบแบบพลิกกลับได้หรือไม่
คำตอบขึ้นอยู่กับการออกแบบอิเล็กโทรด คุณภาพน้ำ สภาพการทำงาน และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา
คู่มือนี้จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอโนดไทเทเนียม การปรับขนาดอิเล็กโทรด การกลับขั้ว และการเลือกอิเล็กโทรด

1. เครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์ทำงานอย่างไร
เครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์ผลิตสารฆ่าเชื้อผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของสารละลายโซเดียมคลอไรด์
ภายในเซลล์อิเล็กโทรไลต์:
ที่ขั้วบวก:
2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻
คลอรีนถูกสร้างขึ้นและทำปฏิกิริยากับน้ำเพื่อสร้างกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์
ที่แคโทด:
2H₂O + 2e⁻ → H₂ + 2OH⁻
เกิดไฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์ไอออน
ประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ:
● ความเข้มข้นของเกลือ
● ความหนาแน่นกระแส
● แรงดันไฟฟ้าของเซลล์
● ระยะห่างของอิเล็กโทรด
● อุณหภูมิของน้ำ
● สภาพการไหล
● ความกระด้างของน้ำ
● สภาพการเคลือบอิเล็กโทรดไททาเนียม
เหตุใดจึงใช้อิเล็กโทรดไทเทเนียมเคลือบ
ไทเทเนียมเปลือยสามารถนำไฟฟ้าได้ แต่ไม่ใช่แอโนดวิวัฒนาการ-คลอรีนระยะยาว-ที่มีประสิทธิภาพ
ไทเทเนียมจะสร้างชั้นพาสซีฟออกไซด์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะเพิ่มความต้านทานไฟฟ้าระหว่างการทำงานของขั้วบวก
การเคลือบโลหะออกไซด์ที่มีตระกูล- เช่น การเคลือบ Ru-Ir MMO ให้:
● กิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาที่สูงขึ้น
● แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต่ำลง
● การสร้างคลอรีนที่เสถียรยิ่งขึ้น
● อายุการใช้งานของอิเล็กโทรดยาวนานขึ้น
สำหรับเครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์ การออกแบบการเคลือบอิเล็กโทรดควรตรงกับ:
● ความเข้มข้นของคลอไรด์
● ความหนาแน่นกระแส
● อุณหภูมิ
● อายุการใช้งานที่คาดหวัง
● ข้อกำหนดการกลับขั้ว

2. เหตุใดเกล็ดสีขาวจึงก่อตัวภายในเซลล์อิเล็กโทรไลต์
ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งในเครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์คือระดับแร่ธาตุ
น้ำป้อนอาจมี:
● แคลเซียมไอออน
● แมกนีเซียมไอออน
● คาร์บอเนต
● ไบคาร์บอเนต
● ซิลิกา
● แร่ธาตุอื่นๆ
ในระหว่างอิเล็กโทรลิซิส ไฮดรอกไซด์ไอออนจะถูกสร้างขึ้นใกล้กับแคโทด:
2H₂O + 2e⁻ → H₂ + 2OH⁻
ค่า pH ในท้องถิ่นใกล้กับแคโทดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สารประกอบแคลเซียมและแมกนีเซียมตกตะกอน
เงินฝากทั่วไป ได้แก่ :
● แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃)
แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Mg(OH)₂)
ดังนั้นภายใต้การทำงาน DC ปกติ สเกลจึงก่อตัวบนหรือใกล้กับแคโทด
นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการกลับขั้วทำงานโดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของอิเล็กโทรด

3. มาตราส่วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดอย่างไร
มาตราส่วนไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านการมองเห็นเท่านั้น
เมื่อเงินฝากสะสม พวกเขาสามารถ:
ลดพื้นที่ปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพ
ชั้นแร่จะปิดกั้นการสัมผัสระหว่างอิเล็กโทรไลต์และพื้นผิวอิเล็กโทรด
สิ่งนี้จะช่วยลด:
● ประสิทธิภาพปฏิกิริยา
● การขนส่งไอออน
● ปล่อยแก๊ส
● ความสม่ำเสมอในการกระจายปัจจุบัน
เพิ่มแรงดันไฟฟ้าของเซลล์
การสะสมของแร่ธาตุจะเพิ่มความต้านทานภายในเซลล์
เพื่อรักษากระแสไฟให้คงที่ แหล่งจ่ายไฟจะต้องเพิ่มแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยมักเป็นสัญญาณแรกของการเปรอะเปื้อนของอิเล็กโทรด
อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้าแรงสูงอาจเป็นผลมาจาก:
● ความเข้มข้นของเกลือต่ำ
● การนำไฟฟ้าไม่ดี
● การสะสมของก๊าซ
● การเชื่อมต่อไฟฟ้าหลวม
● ลดการไหล
● สารเคลือบเสื่อมสภาพ
● ควรประเมินแรงดันไฟฟ้าร่วมกับสภาวะการทำงานเสมอ
จำกัดการไหลและการปล่อยก๊าซ
เงินฝากหนาอาจ:
● ช่องว่างอิเล็กโทรดแคบลง
● ดักจับฟองแก๊ส
● ลดการไหลเวียนของน้ำ
● สร้างการกระจายกระแสที่ไม่สม่ำเสมอ
ซึ่งอาจนำไปสู่การผลิตคลอรีนที่ไม่เสถียรและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

4. Reverse Polarity ลบสเกลอย่างไร
การกลับขั้วจะเปลี่ยนทิศทางของอิเล็กโทรดเป็นระยะ
ก่อนกลับตัว:
● อิเล็กโทรด A=แอโนด
● อิเล็กโทรด B=แคโทด
● สเกลส่วนใหญ่จะก่อตัวบนแคโทด
หลังจากการกลับรายการ:
● อิเล็กโทรด A=แคโทด
● อิเล็กโทรด B=แอโนด
แคโทดที่ปรับขนาดก่อนหน้านี้จะเข้าสู่สภาพแวดล้อมเคมีไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ผลการทำความสะอาดตัวเอง-มาจากกลไกหลายประการ:
1. สภาพแวดล้อมที่มีมาตราส่วน pH สูง-จะหายไป
แคโทดแบบเดิมไม่สร้างไอออนไฮดรอกไซด์อีกต่อไป ซึ่งช่วยลดสภาวะที่ส่งเสริมการตกตะกอนของแร่ธาตุ
2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของพื้นผิว
ศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กโทรด ค่า pH ในพื้นที่ และปฏิกิริยาระหว่างผิวเปลี่ยนไป
เงินฝากอาจ:
● แคร็ก
● สูญเสียการยึดเกาะ
● ละลายบางส่วน
● หลุดออกจากพื้นผิว
3. ฟองแก๊สช่วยกำจัด
การสร้างก๊าซในระหว่างการกลับขั้วสามารถทำให้เกิดการรบกวนทางกล ซึ่งช่วยคลายคราบสะสมที่อ่อนแอ
4. การไหลของน้ำช่วยขจัดอนุภาค
เซลล์ที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมช่วยให้คราบที่แยกออกมาหลุดออกจากช่องว่างของอิเล็กโทรด
การกลับขั้วไม่ได้รับประกันว่าจะได้อิเล็กโทรดที่ปราศจากสเกล-อย่างสมบูรณ์
มันคือกวิธีการควบคุมขนาด-ไม่ใช่การทดแทนการบำบัดน้ำหรือการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

5. ควรกลับขั้วบ่อยแค่ไหน?
ไม่มีช่วงการกลับรายการสากล
รอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับ:
● ความกระด้างของน้ำ
● ความเข้มข้นของแคลเซียมและแมกนีเซียม
● ความเข้มข้นของเกลือ
● ความหนาแน่นกระแส
● ระยะห่างของอิเล็กโทรด
● อุณหภูมิ
● อัตราการไหล
● เวลาทำการ
● ความเร็วในการสร้างเงินฝาก
อาจใช้ช่วงเวลาการกลับรายการสอง-ชั่วโมงเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับบางระบบ
อย่างไรก็ตาม ควรปรับให้เหมาะสมตามการใช้งานจริง
หากการกลับตัวช้าเกินไป:
● การปรับขนาดจะยากขึ้น
● เงินฝากจะหนาขึ้น
● ช่องการไหลอาจปิดกั้น
● อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยสารเคมี
หากการกลับรายการบ่อยเกินไป:
● การเปลี่ยนส่วนประกอบทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น
● การทำงานอาจไม่เสถียร
● การโหลดอิเล็กโทรดเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้น
วงจรที่ดีที่สุดไม่ใช่วงจรที่สั้นที่สุด
วงจรที่ดีที่สุดคือวงจรที่จะรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และลดการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด

6. MMO Titanium Anode ทุกตัวสามารถใช้สำหรับการกลับขั้วได้หรือไม่?
เลขที่
อิเล็กโทรดไทเทเนียมที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานขั้วบวกในทิศทางเดียว-ปกติไม่เหมาะสำหรับการกลับขั้วโดยอัตโนมัติ
เครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบผันกลับได้ต้องการ:
การออกแบบการเคลือบที่เหมาะสม
สารเคลือบจะต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ ระหว่าง:
● การทำงานของขั้วบวก
● การทำงานของแคโทด
การปกปิดการเคลือบที่เหมาะสม
หากทั้งสองด้านเริ่มทำงานระหว่างการทำงาน พื้นผิวทั้งสองอาจต้องมีการเคลือบที่เหมาะสม
ปัจจัยสำคัญได้แก่:
● พื้นที่เคลือบ
● ครอบคลุมขอบ
● ครอบคลุมรู
● พื้นที่การเชื่อมต่อ
พื้นผิวไทเทเนียมที่ถูกต้อง
วัสดุรองพื้นควรมี:
● ความหนาที่เหมาะสม
● ความแข็งแรงทางกลที่ดี
● ความเรียบที่เหมาะสม
● คุณภาพการเชื่อมที่เชื่อถือได้
การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ดี
การเชื่อมต่อที่ไม่ดีอาจทำให้:
● การสูญเสียแรงดันไฟฟ้า
● การทำความร้อนที่เทอร์มินัล
● การกระจายกระแสไม่สม่ำเสมอ
อิเล็กโทรดกลับขั้วได้สำเร็จ-ต้องใช้ส่วนผสมของ:
● พื้นผิวไทเทเนียม
● การเคลือบ MMO
● โครงสร้างอิเล็กโทรด
● การออกแบบระบบไฟฟ้า
● สภาพการทำงาน

7. การกลับขั้วและการบำรุงรักษา
ประโยชน์หลักของการกลับขั้วคือการลดการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
หากไม่มีขั้วย้อนกลับ ผู้ปฏิบัติงานอาจจำเป็นต้อง:
● หยุดการทำงาน
● เปิดเซลล์
● ถอดอิเล็กโทรด
● ทำความสะอาดเงินฝาก
● ประกอบอุปกรณ์กลับเข้าที่
● รีสตาร์ทระบบ
สิ่งนี้เพิ่มขึ้น:
● ค่าแรง
● การหยุดทำงาน
● เสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในการติดตั้ง
การกลับขั้วช่วยให้บรรลุ:
✔ทำความสะอาดบ่อยน้อยลง
✔การทำงานมีเสถียรภาพมากขึ้น
✔ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า
✔เวลาทำงานต่อเนื่องยาวนานขึ้น
อย่างไรก็ตาม การกลับขั้วไม่สามารถแทนที่ได้ทั้งหมด:
● การปรับสภาพน้ำ
● การตรวจสอบเป็นระยะ
● ทำความสะอาดสารเคมีเมื่อจำเป็น
สำหรับน้ำกระด้างมาก ให้ผสม:
การปรับสภาพน้ำ + การกลับขั้ว
มักจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าในระยะยาว-

8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
ความเชื่อที่ 1: มาตราส่วนส่วนใหญ่ก่อตัวบนขั้วบวก
โดยปกติสเกลจะเกิดขึ้นใกล้กับแคโทดเนื่องจากมีสภาพแวดล้อม pH ในพื้นที่สูง
เรื่องที่ 2: อิเล็กโทรดไทเทเนียม MMO ใดๆ สามารถกลับด้านได้
ควรใช้เฉพาะอิเล็กโทรดที่ออกแบบมาเพื่อการกลับขั้วเท่านั้น
เรื่องที่ 3: สองชั่วโมงคือเวลากลับตัวมาตรฐาน
สองชั่วโมงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้เท่านั้น
เรื่องที่ 4: การกลับขั้วจะเพิ่มการผลิตคลอรีนโดยตรง
โดยส่วนใหญ่จะรักษาพื้นผิวอิเล็กโทรดที่สะอาดขึ้นและการทำงานที่มั่นคง
ความเชื่อที่ 5: ไฟฟ้าแรงสูงหมายถึงความล้มเหลวในการเคลือบเสมอ
แรงดันไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาด สภาพน้ำ ปัญหาการไหล หรือปัญหาทางไฟฟ้า

9. วิธีเลือกอิเล็กโทรดไทเทเนียมสำหรับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบย้อนกลับ-
ซัพพลายเออร์อิเล็กโทรดมืออาชีพต้องการมากกว่าขนาดของอิเล็กโทรด
ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย:
แอปพลิเคชัน
● การสร้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์
● อิเล็กโทรคลอรีน
● ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ
● การบำบัดน้ำเสีย
● การบำบัดน้ำอุตสาหกรรม
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
● กระแสไฟทำงาน
● กระแสสูงสุด
● แรงดันไฟฟ้า
● ความหนาแน่นกระแส
● ประเภทแหล่งจ่ายไฟ
● วงจรการกลับรายการ
สภาพน้ำ
● ความเข้มข้นของเกลือ
● การนำไฟฟ้า
● ค่า pH
● อุณหภูมิ
● แคลเซียม
● แมกนีเซียม
● ความแข็งทั้งหมด
ข้อมูลอิเล็กโทรด
●การวาดภาพ
● ขนาด
● ปริมาณ
● โครงสร้างอิเล็กโทรด
● พื้นที่เคลือบ
● การเคลือบด้านเดียว-หรือสองด้าน-
● อายุการใช้งานที่คาดหวัง
ข้อกำหนดการดำเนินงาน
● ผลผลิตคลอรีน
● ชั่วโมงทำงานรายวัน
● รอบการบำรุงรักษา
● ปัญหาที่มีอยู่
การออกแบบอิเล็กโทรดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานจริง ไม่ใช่แค่ขนาดของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

10. Ehisen สนับสนุนโครงการเครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์อย่างไร
Ehisen เชี่ยวชาญด้านอิเล็กโทรดไทเทเนียมเคลือบ-โลหะ-หรูหราที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับ:
● เครื่องกำเนิดโซเดียมไฮโปคลอไรต์
● ระบบอิเล็กโทรคลอริเนชั่น
● การใช้งานด้านการบำบัดน้ำ
● กระบวนการไฟฟ้าเคมีอุตสาหกรรม
สินค้าประกอบด้วย:
● Ru-แผ่นไทเทเนียมเคลือบ Ir
● อิเล็กโทรดตาข่ายไทเทเนียม
● อิเล็กโทรดท่อไทเทเนียม
● ชุดประกอบอิเล็กโทรดแบบหลายแผ่น-
● อิเล็กโทรดไทเทเนียมที่มีขั้วย้อนกลับ-
การประเมินทางเทคนิคของเราคำนึงถึง:
● ความเข้มข้นของเกลือ
● ความหนาแน่นกระแส
● ความกระด้างของน้ำ
● อุณหภูมิ
● โครงสร้างอิเล็กโทรด
● วงจรการกลับรายการ
● อายุการใช้งานที่คาดหวัง
กระบวนการผลิตประกอบด้วย:
● การตรวจสอบพื้นผิวไทเทเนียม
● การเตรียมพื้นผิว
● การเคลือบแบบควบคุม
● การบำบัดด้วยความร้อน
● การตรวจสอบมิติ
● การตรวจสอบคุณภาพการเคลือบ
สำหรับใบเสนอราคา โปรดระบุ:
● การวาดอิเล็กโทรด
● ปริมาณ
● กระแสไฟทำงาน
● แรงดันไฟฟ้า
● ความเข้มข้นของเกลือ
● การวิเคราะห์น้ำ
● อุณหภูมิในการทำงาน
● ช่วงการกลับรายการ
● อายุการใช้งานที่คาดหวัง
● ปัญหาปัจจุบัน
อิเล็กโทรดไทเทเนียมที่ออกแบบอย่างถูกต้องเป็นรากฐานของการสร้างโซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่เสถียร
