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Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour le traitement des eaux usées de la chimie du charbon

Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour le traitement des eaux usées de la chimie du charbon

Nom De La Marque: aa ss
Numéro De Modèle: CQDHX
Quantité Minimale De Commande: 1 ensemble
Prix: $20,000 to $500,000 per set
Conditions De Paiement: LC, T/T
Capacité D'approvisionnement: 5 séries/mois
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Traitement du volume:
5 ~ 2000 m³/jour (fonctionnement modulaire en parallèle)
Puissance installée:
10 ~ 500 kW (en fonction de la qualité de l'eau et des objectifs de traitement)
Tension de fonctionnement:
3 ~ 15 V (CC, tension de sécurité)
COD de l'influent:
500 ~ 15 000 mg/L
Azote ammoniacal influent:
50 ~ 2000mg/L
DCO des effluents (mode prétraitement):
Taux d'élimination 40 % ~ 70 %, rapport B/C augmenté à plus de 0,35.
Azote ammoniacal dans les effluents (mode prétraitement):
Taux d'élimination de 60 % à 90 %, réduisant efficacement la charge biochimique.
Matériel d'équipement:
PP / Acier inoxydable / Titane
Capacité d'approvisionnement:
5 séries/mois
Mettre en évidence:

équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour le charbon

,

système de traitement des eaux usées de la chimie du charbon

,

traitement des eaux usées électrochimiques avec garantie

Description de produit

I. Aperçu du produit

Les eaux usées de la chimie du charbon proviennent principalement des processus de cokéification, de gazéification, de liquéfaction, de méthanolisation et d'oléfination du charbon. Les caractéristiques typiques de la qualité de l'eau comprennent : une concentration élevée de DCO (2000~15000 mg/L), une concentration élevée d'azote ammoniacal (200~2000 mg/L), de grandes quantités de matière organique réfractaire (phénols, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés hétérocycliques), une forte toxicité biologique, une biodégradabilité extrêmement faible (DCO/DBO₅ est généralement inférieure à 0,2), de fortes fluctuations de la qualité de l'eau et une salinité élevée.

Les processus de traitement traditionnels emploient généralement une combinaison de processus longs de "prétraitement (dégraissage, déphénolation, stripage de l'ammoniac) + traitement biologique + traitement avancé", qui présente des problèmes tels qu'un flux de processus long, une énorme surface occupée, un système biologique sujet à l'effondrement en raison de l'inhibition par toxicité, une faible efficacité de fonctionnement en hiver, une production importante de boues et une difficulté à respecter constamment les normes de rejet.

Ce système utilise la technologie d'oxydation électrochimique. Les eaux usées de la chimie du charbon, après un prétraitement nécessaire tel que le dégraissage, la décarbonatation et l'ajustement du pH, entrent dans le réacteur électrochimique. Grâce à l'oxydation anodique directe et à l'oxydation indirecte par des espèces actives fortement oxydantes générées par électrocatalyse, les polluants toxiques phénoliques et hétérocycliques peuvent être rapidement oxydés et décomposés en 1 à 2 heures, augmentant le rapport DBO₅/DCO des eaux usées de 0,1-0,2 à plus de 0,35, éliminant complètement la toxicité biologique et créant des conditions d'affluent sûres pour les systèmes de traitement biologique ultérieurs. Alternativement, elles peuvent être traitées directement pour répondre aux normes de rejet sans nécessiter d'étape de traitement biologique.

Aucun réactif chimique n'est requis tout au long du processus, et aucune boue ni eau concentrée n'est produite. Les électrodes sont conçues pour résister à la pollution et au tartrage, ce qui les rend adaptées à la qualité complexe des eaux usées de la chimie du charbon avec une dureté et une salinité élevées.

II. Défis du traitement des eaux usées de la chimie du charbon et solutions apportées par cet équipement

Résolution des difficultés

Solutions électrochimiques

Il contient des phénols et des composés hétérocycliques, a une forte toxicité biologique, et son système biochimique est facilement perturbé et s'effondre.

Le prétraitement électrochimique oxyde et décompose rapidement les substances toxiques en 1 à 2 heures, éliminant complètement la biotoxicité et assurant un fonctionnement stable du système biochimique.

Il a une biodégradabilité extrêmement faible (B/C < 0,2) et ne peut pas être efficacement dégradé par les méthodes biochimiques seules.L'oxydation électrochimique perturbe la structure moléculaire, augmentant le rapport B/C à plus de 0,35 et améliorant considérablement l'efficacité biochimique ultérieure.

Le processus traditionnel "prétraitement + traitement biochimique + traitement en profondeur" est extrêmement long et occupe des dizaines d'hectares de terrain.

Le module électrochimique peut remplacer la section d'oxydation de prétraitement + la section d'oxydation en profondeur, réduisant l'emprise au sol de 50 % à 70 %.

Les systèmes biologiques sont fortement affectés par la température ; l'efficacité de la nitrification chute fortement, voire s'arrête en hiver.

Fonctionnement électrochimique à température et pression ambiantes (0~40℃), non affecté par les changements saisonniers et de température.

Les processus de prétraitement tels que le stripage de l'ammoniac et la déphénolation sont énergivores et ont des coûts d'exploitation élevés.

Le traitement électrochimique peut traiter directement les eaux usées contenant des phénols et de l'ammoniac, réduisant la charge de stripage de l'ammoniac et la consommation d'énergie globale.

Le traitement avancé utilise couramment l'ozone/Fenton, mais cette méthode consomme beaucoup de réactifs et génère des déchets dangereux tels que des boues de fer.

Aucun dosage chimique, aucune production de déchets solides/dangereux, et aucun coût de traitement de pollution secondaire.

La dureté élevée et la salinité élevée entraînent un encrassement sévère et un nettoyage fréquent dans les systèmes membranaires conventionnels.

Les électrodes sont dotées d'un revêtement spécial anti-tartre insensible à la dureté, éliminant le besoin de lavages acides fréquents et les rendant adaptées aux eaux à forte minéralisation.

III. Principe de fonctionnement

Après un prétraitement tel que le dégraissage et la décantation/filtration, les eaux usées de la chimie du charbon entrent dans le réacteur électrochimique, où les réactions suivantes se produisent sous l'action des électrodes :

(1) Électro-oxydation directe

Les phénols et les composés hétérocycliques (tels que la pyridine, la quinoléine, le carbazole, etc.) sont directement oxydés à la surface de l'anode, le cycle benzénique et le cycle hétérocyclique sont ouverts, et la matière organique macromoléculaire est décomposée en acides organiques de petite molécule ou en dioxyde de carbone. Cette voie est particulièrement efficace pour l'élimination des phénols et des hydrocarbures aromatiques polycycliques.

(2) Électro-oxydation indirecte (voie principale)

Les ions chlorure dans les eaux usées (les eaux usées de la chimie du charbon contiennent généralement 500~5000 mg/L de Cl⁻) sont électrolysés à l'anode pour générer du chlore actif. Le chlore actif oxyde davantage l'azote ammoniacal en azote gazeux, tout en effectuant simultanément une oxydation et une dégradation en profondeur des phénols et des composés hétérocycliques.

L'anode électrolyse simultanément l'eau pour générer des radicaux hydroxyles (·OH), qui agissent comme un oxydant fort non sélectif pour oxyder et attaquer indiscriminément divers polluants organiques, assurant l'élimination complète de la toxicité biologique dans l'effluent.

Effet synergique

L'azote ammoniacal est oxydé en azote gazeux, tandis que la DCO est simultanément dégradée.

Une fois la matière organique éliminée, son interférence compétitive avec l'oxydation de l'azote ammoniacal est évitée, permettant une élimination efficace de l'azote ammoniacal et de la DCO. Une petite quantité de chlore actif résiduel dans l'effluent a un effet antibactérien protecteur sur le système biologique ultérieur, empêchant les bactéries toxiques d'entrer dans le réservoir biologique. L'effluent traité présente un rapport DBO₅/DCO significativement augmenté et peut entrer directement dans le système biologique pour une dégradation ultérieure ; pour les eaux usées de la chimie du charbon à faible concentration, elles peuvent également être traitées directement pour répondre aux normes de rejet.

IV. Avantages clés (ciblant les eaux usées de la chimie du charbon)

Avantages

illustrer

Élimination rapide de la biotoxicité

En 1 à 2 heures, il oxyde et décompose les substances toxiques phénoliques et hétérocycliques, augmentant le rapport B/C de l'effluent de 0,2 à plus de 0,35, protégeant ainsi le système biologique des impacts.

Élimination synergique de l'azote ammoniacal et de la DCO

L'oxydation simultanée de l'azote ammoniacal et de la matière organique élimine le besoin d'un traitement segmenté ; un seul système accomplit plusieurs objectifs.

Élimination complète des problèmes de boues

Il ne produit pas de boues chimiques, de boues biologiques, ni d'eaux usées concentrées, et il n'y a pas de processus de déshydratation des boues ou d'élimination des déchets dangereux.

Aucun agent chimique ajouté

Pas besoin d'ajouter d'acides, d'alcalis, d'oxydants, de sources de carbone, de floculants, etc., éliminant les risques liés à l'approvisionnement et au stockage des produits chimiques.

Extrêmement adaptable à la qualité de l'eau

Il résiste aux chocs de toxicité phénolique, au tartrage dû à la dureté et aux fluctuations de salinité ; il compense automatiquement les fluctuations importantes de la DCO et de l'azote ammoniacal de l'affluent grâce à la régulation du courant.

Simplification significative du flux de processus

Il peut remplacer le processus traditionnel "étape d'oxydation de prétraitement + étape d'oxydation en profondeur", raccourcissant considérablement le long processus d'origine.

Fonctionnement stable tout au long des quatre saisons

L'efficacité d'élimination reste globalement inchangée dans la plage de température de 0 à 40℃, et il n'y a pas de souci de stagnation de la nitrification dans les hivers du nord.

Fonctionnement à long terme des électrodes

Les électrodes revêtues à base de titane résistent à la contamination et au tartrage, et ne nécessitent pas de remplacement dans des conditions de fonctionnement normales ; la maintenance ne nécessite que des inspections périodiques.

V. Spécifications techniques (personnalisables)

paramètre

portée

Volume de traitement

5 ~ 2000 m³/jour (fonctionnement parallèle modulaire)

Puissance installée

10 ~ 500 kW (selon la qualité de l'eau et les objectifs de traitement)

Tension de fonctionnement

3 ~ 15 V (CC, tension de sécurité)

DCO de l'affluent

500 ~ 15000 mg/L

Azote ammoniacal de l'affluent

50 ~ 2000 mg/L

DCO de l'effluent (mode prétraitement)

Taux d'élimination 40%~70%, rapport B/C augmenté à plus de 0,35.

Azote ammoniacal de l'effluent (mode prétraitement)

Taux d'élimination de 60%~90%, réduisant efficacement la charge biochimique.

DCO de l'effluent (mode conformité directe)

Peut être réduite à moins de 100 mg/L (avec post-traitement).

Azote ammoniacal de l'effluent (mode conformité directe)

Peut être réduit à ≤ 10 mg/L

Consommation d'énergie (partie dégradation DCO)

Selon la complexité de la qualité de l'eau

Matériau de l'équipement

PP / Acier inoxydable / Titane

VI. Scénarios de segmentation applicables à l'industrie de la chimie du charbon

Sous-secteursCaractéristiques des eaux usées

Points clés de l'adaptation électrochimique

Cokéification du charbon

DCO 3000~8000 mg/L, azote ammoniacal 200~800 mg/L, contenant des phénols, des cyanures et des sulfures.

Détotoxification rapide et élimination des cyanures, suivie d'un traitement biochimique de l'effluent, résout le problème de l'instabilité biochimique des eaux usées de cokéification.

Gazéification du charbon

DCO 5000~15000 mg/L, azote ammoniacal 500~1500 mg/L, contient du goudron, des phénols et des acides gras.

Le dégraissage préalable suivi d'une rupture de cycle électrochimique améliore considérablement la biodégradabilité.

Méthanolisation/oléfination du charbon

DCO 1500~5000 mg/L, azote ammoniacal 100~500 mg/L, contient du méthanol, des acides organiques et des traces de catalyseur.

La faible consommation d'énergie dégrade la matière organique, élimine simultanément l'azote ammoniacal, et l'effluent peut être directement rejeté ou réutilisé.

Liquéfaction du charbon

DCO 2000~6000 mg/L, contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des composés azotés hétérocycliques.

Oxydation par rupture de cycle des composés hétérocycliques pour éliminer la biotoxicité

VII. Emplacement du processus

Option 1 : Prétraitement et détoxification

Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour le traitement des eaux usées de la chimie du charbon

Eaux usées de la chimie du charbon → Dégraissage et décantation (élimination de l'huile en suspension et des SS) → Équipement de traitement électrochimique (élimination de la biotoxicité, amélioration du rapport B/C) → Système biochimique (A/O ou A²/O) → Traitement avancé (facultatif) → Rejet conforme aux normes/réutilisation

Note : Un prétraitement physique tel que le dégraissage et la décantation est requis avant l'équipement électrochimique pour éliminer les solides en suspension et la graisse, protéger les électrodes et assurer l'efficacité du traitement. L'augmentation du rapport B/C de l'effluent électrochimique à plus de 0,35 peut améliorer le taux d'élimination de la DCO du système biologique ultérieur de plus de 30 %, et améliorer considérablement la stabilité globale du processus.

Option 2 : Traitement séparé (adapté à la mise à niveau des eaux usées de la chimie du charbon de concentration moyenne et faible ou des effluents biochimiques)

Eaux usées de la chimie du charbon → dégraissage et décantation → équipement de traitement électrochimique → rejet conforme aux normes/réutilisation sur le site

Note : Les eaux usées peuvent être rejetées directement après traitement électrochimique, sans nécessiter de système de traitement biologique. Il est particulièrement adapté à la mise à niveau des systèmes de traitement biologique existants lorsque l'azote ammoniacal/DCO de l'effluent dépasse les normes.