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51ad

Avantages

  • 01

    Performances des électrodes

    Électrode en matrice de titane Ti₄O₇ Taux d'élimination alcaline : 65,52 %
    Taux d'élimination du TDS : 20,66 %
    Taux d'élimination de la dureté : 30,44 %
    Consommation d'énergie par unité de masse : 23,9 kW·h/kg CaCO₃
  • 02

    Électrode composite d'oxyde de ruthénium-iridium à base de titane

    Taux d'élimination alcaline : 57,67 %
    Taux d'élimination du TDS : 15,75 %
    Taux d'élimination de la dureté : 31,94 %
    Consommation d'énergie par unité de masse : 42,3 kWh/kg CaCO₃
  • 03

    Électrode PbO₂

    Taux total d'élimination de la dureté de l'eau à la sortie : 92 %
    Taux d'élimination alcaline : 67 %
    Rendement actuel : 86,6 %
    Consommation d'énergie par unité de masse : 7,2 kW·h/kg CaCO₃
  • 04

    Électrode fabriquée à la main par notre entreprise

    Taux total d'élimination de la dureté de l'eau à la sortie : 95 %
    Taux d'élimination alcaline : 92 %
    Rendement actuel : 92 %
    Consommation d'énergie par unité de masse : 2,0 kW·h/kg CaCO₃

Avantage

Faible potentiel

Son potentiel de fonctionnement plus faible réduit considérablement la probabilité de réactions parasites à la surface des électrodes et évite efficacement la dissolution des ions métalliques et les problèmes de corrosion localisée. Cette caractéristique prolonge la durée de vie des composants essentiels de l'équipement, garantit une qualité d'eau stable en fonctionnement et réduit le risque de pollution secondaire due aux fluctuations de potentiel. Elle est particulièrement adaptée aux applications de traitement d'eau de précision exigeant une pureté élevée.

Efficacité de mise à l'échelle élevée

Grâce à une technologie de précipitation par induction de tartre à haut rendement, ce procédé capture rapidement les composants incrustants tels que les ions calcium et magnésium présents dans l'eau et favorise leur transformation en dépôts solides, stables et faciles à séparer. Comparé aux méthodes traditionnelles, le taux de précipitation est nettement supérieur et les précipités, aux particules uniformes et peu adhérentes, s'éliminent aisément sans nécessiter de procédés de détartrage complexes. Ceci réduit considérablement les problèmes d'encrassement des équipements et de diminution de l'efficacité des échanges thermiques liés à l'accumulation de tartre.

faible consommation d'énergie

Grâce à une structure de conversion d'énergie optimisée et à un algorithme de contrôle intelligent, tout en assurant les fonctions essentielles, la consommation d'énergie par unité de volume traité est réduite au niveau le plus bas du secteur. Comparée à des équipements similaires, la puissance de fonctionnement est réduite de plus de [XX] %, et aucune consommation d'énergie auxiliaire supplémentaire n'est requise pour maintenir la stabilité du système. À long terme, son utilisation permet aux utilisateurs de réaliser des économies d'électricité considérables, répondant ainsi aux exigences actuelles de production et d'exploitation écologiques et à faible émission de carbone.
  • Schéma de l'équipement 3
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