| Nom De La Marque: | aa ss |
| Numéro De Modèle: | CQ-DHX |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | $20,000 to $100,000 per set |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2 ensembles / mois |
Présentation du produit
Cet équipement est spécialement conçu pour le traitement des eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal. Les eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal proviennent en grande partie de la production d’engrais, de la cokéfaction, des lixiviats de décharge, de l’aquaculture, des industries chimiques, pharmaceutiques et électroniques. Les processus de traitement traditionnels tels que le stripping, le stripping à la vapeur et la nitrification/dénitrification biologique souffrent d'une consommation d'énergie élevée, d'une empreinte au sol importante, du besoin de sources de carbone externes, d'une sensibilité thermique importante et d'un fonctionnement instable. Les méthodes de précipitation chimique (telles que le phosphate de magnésium et d'ammonium) sont coûteuses et les précipités qui en résultent sont difficiles à éliminer.
Ce système utilise une technologie d'oxydation électrochimique, convertissant efficacement l'azote ammoniacal en azote gazeux pour l'élimination par oxydation anodique directe ou indirecte (générant des oxydants puissants tels que le chlore actif). Simultanément, il peut dégrader de manière synergique la DCO et la matière organique. Aucun réactif chimique n'est requis, la pollution secondaire est éliminée, aucune boue n'est produite et les modules d'électrodes ne s'entartrent pas et ne se bouchent pas lors d'un fonctionnement à long terme. L'équipement fonctionne de manière entièrement automatique, a un faible encombrement et l'azote ammoniacal des effluents répond systématiquement aux normes de rejet.
Défis du traitement de l’azote ammoniacal et solutions pour cet équipement
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Défis liés au traitement à l’azote ammoniacal |
Solution électrochimique |
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Les méthodes traditionnelles de décapage/décapage sont gourmandes en énergie et leur efficacité est grandement affectée par la température et le pH. |
Fonctionne à température et pression ambiantes, non affecté par la température de l'air, aucun ajustement du pH requis (traite efficacement l'eau neutre et faiblement alcaline). |
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La dénitrification biologique (A/O, etc.) nécessite des empreintes importantes, des sources de carbone externes et est inefficace en hiver. |
Occupe seulement 1/5 à 1/10 de l'espace d'un système de traitement biologique, ne nécessite aucune source de carbone et fonctionne de manière stable toute l'année. |
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La chloration au point d'arrêt nécessite de grandes quantités d'hypochlorite de sodium, produisant des sous-produits de chlore résiduels et augmentant la salinité. |
Production de chlore actif électrolytique sur site avec un taux d'utilisation élevé ; l'excès de chlore actif peut s'auto-décomposer ou être traité avec un simple système de post-traitement. |
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Les méthodes de précipitation au phosphate de magnésium et d'ammonium entraînent des coûts de réactifs élevés et les précipités sont difficiles à éliminer du point de vue des ressources. |
Zéro réactif, pas de sédiment. |
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Des niveaux élevés d’azote ammoniacal s’accompagnent souvent d’une salinité et d’une dureté élevées, ce qui rend les équipements électrochimiques conventionnels sujets à l’entartrage et aux pannes. |
Mode de fonctionnement spécial des électrodes, anti-tartre et anti-colmatage, adaptable aux qualités d'eau complexes. |
Principe de fonctionnement
Les eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal entrent dans le réacteur électrochimique après pré-filtration. Sous l'action des électrodes :
Électrooxydation directe : l’azote ammoniacal est directement oxydé en azote gazeux à la surface de l’anode.
Électrooxydation indirecte (voie principale) : les ions chlorure (Cl⁻) sont électrolysés à l'anode pour générer du chlore actif (Cl₂, HOCl, OCl⁻), qui oxyde rapidement l'azote ammoniacal en azote gazeux. La formule de réaction est : 2NH₃ + 3HOCl → N₂ + 3Cl⁻ + 3H₂O. Les ions chlorure ne sont pas consommés dans la réaction et peuvent être recyclés.
Co-élimination de la DCO : des substances oxydantes fortes telles que des radicaux hydroxyles sont générées simultanément à l'anode, qui dégradent simultanément la matière organique, évitant ainsi l'interférence de la matière organique avec l'efficacité de l'oxydation de l'azote ammoniacal.
L'azote ammoniacal dans l'effluent traité peut être réduit à moins de 10 mg/L, voire moins. Le chlore résiduel peut être éliminé par un simple post-traitement ou utilisé directement comme effluent désinfectant.
Principaux avantages (pour les eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal)
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Avantages |
Description: |
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Élimination très efficace de l’azote ammoniacal |
Le taux d'élimination de l'azote ammoniacal peut atteindre 90 % à 99 %, avec des concentrations d'effluents aussi faibles que 5 à 10 mg/L, répondant de manière stable aux normes de rejet direct ou d'égouts municipaux. |
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Aucun réactif chimique requis |
Aucun hypochlorite de sodium, alcali ou source de carbone n'est ajouté ; seule l’électricité est nécessaire, éliminant ainsi les risques associés à l’approvisionnement et au stockage des produits chimiques. |
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Pas de production de boues |
L'azote ammoniacal est directement converti en azote gazeux, ne produisant aucune boue ou précipité chimique, ce qui n'entraîne aucune pollution secondaire. |
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Dégradation simultanée de la DCO |
Oxyde de manière synergique la matière organique, réduisant la DCO, adapté aux eaux usées complexes à haute teneur en azote ammoniacal et en DCO élevée. |
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Faible encombrement, haute intégration |
Ne nécessite que 1/10 à 1/5 de la surface au sol de dénitrification biologique, adapté aux projets de rénovation ou de nouvelle construction limités par le site. |
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Adaptable à une large plage de pH et de température |
Fonctionne efficacement à un pH de 5 à 9 et de 0 à 40 ℃, peu affecté par la saison ou l'emplacement. |
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L'électrode ne s'entartre pas et ne se bouche pas |
Le revêtement spécial des électrodes et la conception anti-calcaire permettent le traitement des eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal avec dureté et salinité, éliminant ainsi le besoin de lavages acides fréquents. |
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Fonctionnement entièrement automatique |
Le contrôle PLC ajuste automatiquement le courant en fonction de la concentration d’azote ammoniacal influent, nécessitant un fonctionnement sans surveillance. |
Paramètres techniques (personnalisables)
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Paramètres |
Gamme |
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Capacité de traitement |
1 ~ 500 m³/jour (connexion parallèle modulaire possible) |
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Puissance installée |
5 ~ 300 kW (en fonction de la concentration d'azote ammoniacal et du volume d'eau) |
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Tension de fonctionnement |
0 ~ 20 V (réglable) |
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Taux d’élimination de l’azote ammoniacal |
90% ~ 99% |
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Azote ammoniacal des effluents |
Aussi bas que ≤5 mg/L |
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Taux d'élimination de la DCO |
40 % ~ 80 % (oxydation synergique) |
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Consommation électrique (section azote ammoniacal) |
Environ 10 ~ 30 kWh/kg NH₃-N (en fonction de la qualité de l'eau, significativement affecté par la teneur en chlore) |
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Temps de rétention hydraulique |
30 ~ 120 minutes |
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Matériel d'équipement |
PP / Acier inoxydable 304 / Titane |
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Matériau de l'électrode |
Électrode revêtue de titane (potentiel d'évolution de chlore élevé, résistante à l'oxydation) |
Types applicables d’eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal
Lixiviat de décharge : concentration d'azote ammoniacal 500 ~ 3 000 mg/L, contient souvent une DCO élevée, l'élimination électrochimique peut être effectuée simultanément.
Eaux usées de cokéfaction : concentration d'azote ammoniacal 100 ~ 800 mg/L, contient des phénols et d'autres matières organiques récalcitrantes.
Eaux usées de production d'engrais : urée, ammoniac synthétique et eaux usées des usines d'engrais azotés, la concentration d'azote ammoniacal peut atteindre des centaines à des milliers de mg/L.
Eaux usées du bétail (porcs, bovins, élevages de poulets) : concentration d'azote ammoniacal 300 ~ 2000 mg/L, contient une petite quantité de matières en suspension.
Bouillon de digestion anaérobie/boue de biogaz : l'azote ammoniacal s'accumule après la fermentation anaérobie, le rapport C/N est faible, la dénitrification biologique est difficile.
Eaux usées contenant de l'azote ammoniacal provenant des industries chimiques, pharmaceutiques et électroniques : telles que les solutions de développement, les solutions de nettoyage et les liqueurs mères de réaction.
Transformation des aliments (glutamate monosodique, levure, etc.) : eaux usées riches en azote ammoniacal et en matières organiques.
Emplacement du processus
Option 1 : Traitement séparé (conforme aux normes de décharge)
Eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal → Réservoir d'égalisation/sédimentation (élimination des matières en suspension) → Équipement de traitement électrochimique → Effluent (azote ammoniacal conforme aux normes) → Décharge ou réutilisation
Option 2 : Prétraitement (réduit la charge du système biologique)
Eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal → Équipement de traitement électrochimique (élimine une partie de l'azote ammoniacal et de la toxicité) → Système biologique → Traitement avancé → Décharge
Pourquoi nous choisir ?
Expertise en matière de traitement à haute teneur en azote ammoniacal : optimisation du revêtement des électrodes et des paramètres de puissance pour les eaux usées à haute teneur en azote ammoniacal provenant de diverses industries, permettant d'obtenir un taux d'élimination stable de plus de 90 %.
Prévention du tartre des électrodes : la technologie de revêtement brevetée résout le problème à l'échelle de l'industrie du tartre et de la défaillance de la surface des électrodes dans le traitement des eaux usées contenant du calcium et du magnésium.
Prise en charge de la validation à l'échelle pilote : un équipement pilote sur site peut être fourni, fonctionnant pendant plus d'une semaine pour vérifier le taux d'élimination, la consommation d'énergie et la stabilité.
Conception modulaire : expansion flexible basée sur le volume et la concentration de l'eau, permettant un investissement progressif.
Haute automatisation : surveillance en temps réel de la concentration d'azote ammoniacal, réglage automatique du courant et fonctionnement économe en énergie.