| 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 |
Je suis... Vue d'ensemble du produit
Les eaux usées hautement toxiques proviennent largement d'industries telles que la synthèse de pesticides/pharmaceutiques, les produits chimiques fines, la production de colorants et de produits intermédiaires, les produits chimiques du charbon, la galvanoplastie électronique,et fermentation pharmaceutiqueSa caractéristique principale réside dans la présence de substances toxiques qui inhibent ou tuent fortement les micro-organismes, y compris, mais sans s'y limiter: antibiotiques, nitrobenzène et composés aniline,phénols et chlorophénoles, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés hétérocycliques (pyridine, quinoline, thiazole, etc.), des cyanures, des thiocyanates, des complexes de métaux lourds et des concentrations élevées de solvants organiques résiduels.
Le problème majeur de ce type d'eaux usées est que les substances toxiques provoquent les boues activées dans les systèmes biologiques (A/O, SBR, MBR, etc.).L'activité diminue brusquement ou même s'effondre complètement en quelques heures à quelques jours..
Ce système utilise une technologie d'oxydation électrochimique, éliminant ainsi le besoin de dilution et prétraitant directement les eaux usées hautement toxiques.Par oxydation anodique directe et électrocatalyse pour générer des espèces oxydantes fortes telles que les radicaux hydroxyle (·OH)Ces radicaux attaquent rapidement les groupes fonctionnels caractéristiques des substances toxiques: les groupes nitrogènes sont réduits/oxydés et des anneaux ouverts, les anneaux benzéniques sont hydroxylés, puis ouverts.les hétérocycles sont oxydés et brisésLes grandes molécules toxiques sont transformées en acides et alcools organiques à petites molécules non toxiques ou peu toxiques.La toxicité biologique des effluents traités est significativement réduite à un niveau tolérable par les micro-organismes, et le rapport BOD5/COD passe de moins de 0,1 à plus de 0.35, ce qui lui permet d'entrer en toute sécurité dans les systèmes de traitement biologique suivants.
L'ensemble du processus consomme uniquement de l'électricité, sans ajouter d'oxydants ni d'agents chimiques, et ne produit pas de boues chimiques ni n'adsorbe de déchets dangereux saturés.Il fonctionne à température et pression normales., ce qui en fait une unité de prétraitement idéale pour résoudre le problème des eaux usées hautement toxiques qui "ne peuvent pas être traitées directement par biochimie".
II. Difficultés dans le traitement des eaux usées hautement toxiques et des solutions avec cet équipement
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Résoudre les difficultés |
Solution électrochimique |
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Les substances toxiques inhibent fortement l'activité microbienne, ce qui entraîne un effondrement fréquent du système biochimique, une accumulation de boues ou la mort. |
La pré-détoxification électrochimique détruit rapidement les groupes fonctionnels toxiques en 1 à 2 heures.éliminer les effets inhibiteurs sur les micro-organismes et assurer le fonctionnement stable à long terme du système biochimique. |
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Les méthodes traditionnelles impliquent une dilution à haut niveau (10-50 fois), ce qui augmente considérablement la quantité d'eau à traiter et l'investissement requis pour la construction. |
Cette méthode traite directement l'eau brute sans dilution, en maintenant le même volume de traitement, nécessite moins d'espace d'équipement,et a un investissement total nettement inférieur à celui de la solution "dilution à grande échelle + traitement biologique à grande échelle". |
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Les méthodes d'oxydation chimique (hypochlorite de sodium/ozone/Fenton) consomment une grande quantité de réactifs et l'oxydant résiduel lui-même est nocif pour les micro-organismes. |
Les espèces actives générées par l'électrochimie n'existent qu'à l'intérieur du réacteur et leur quantité résiduelle est extrêmement faible après le temps de résidence,de sorte qu'ils ne seront pas introduits dans les systèmes biochimiques ultérieurs et provoquer une inhibition secondaire. |
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L'oxydation par Fenton produit de grandes quantités de boues de fer, qui sont classées comme déchets dangereux et ont des coûts d'élimination élevés. |
Zéro déchets solides, zéro déchets dangereux et aucun processus d'élimination des boues. |
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Les eaux usées ont une composition complexe, avec de nombreux types de substances toxiques et de grandes fluctuations de concentration, ce qui rend les procédés conventionnels inadaptés. |
La capacité d'oxydation électrochimique est à large spectre et efficace contre divers groupes fonctionnels toxiques; lorsque la charge de toxicité augmente, seul le courant doit être ajusté,et la vitesse de réponse est rapide. |
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Les eaux usées toxiques présentent une biodégradabilité extrêmement faible (B/C < 0,15), ce qui rend la phase de traitement biologique presque inefficace. |
Après la désintoxication, le rapport B/C est passé à plus de 0.35, créant une source de carbone "comestible" pour le système biochimique. |
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En l'absence de méthodes de désintoxication rapides et efficaces, les entreprises sont obligées d'expédier les produits pour les éliminer ailleurs. |
Le traitement sur place ne coûte qu'un cinquième à un tiers du coût du traitement hors site et procure des avantages à long terme après un investissement unique. |
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Les substances toxiques nécessitent une longue période de temps (2-4 semaines) pour que le système biologique recultive et acclimate les boues, ce qui entraîne d'énormes pertes dues à l'arrêt de la production. |
L'unité électrochimique peut être mise en marche et arrêtée à tout moment.Le système biologique ne sera plus affecté par la toxicité, et le risque d'arrêt de la production sera considérablement réduit. |
II. Le secteur privéPrincipe de fonctionnement
Une fois les solides en suspension éliminés par filtrage, sédimentation ou filtration, les eaux usées hautement toxiques pénètrent dans un réacteur électrochimique.lorsque les réactions de détoxification suivantes se produisent sous l'action d'électrodes:
Les États membresÉlectro-oxydation directe
La biotoxicité des substances toxiques provient généralement de groupes fonctionnels chimiques spécifiques ou de structures moléculaires.ces groupes fonctionnels toxiques perdent directement des électrons et sont oxydés et détruits:
Nitrobenzènes: le groupe nitro est réduit en un groupe aminé à la cathode ou directement oxydé et ouvert à l'anode.transformés en acides organiques de faible toxicité ou non toxiques.
Phénols: Le groupe hydroxyle sur l'anneau de benzène est oxydé à une structure de quinone, ouvrant l'anneau et finalement minéralisant en acides organiques à petite molécule.
Composés hétérocycliques (pyridine, quinoline, thiazole, etc.): Les hétérocycles azot/soufre sont ouverts directement à la surface de l'anode, éliminant ainsi leur biotoxicité.
Antibiotiques: la structure active de l'anneau est oxydée et cassée, perdant ainsi son activité antibactérienne.
Cyanures: directement oxydés en cyanate à l'anode, hydrolysés en ammoniac et carbonates, détoxifiant complètement.
(2) LesÉlectro-oxydation indirecte
L'électrolyse anodique de l'eau génère des radicaux hydroxyle hautement oxydants (·OH, potentiel d'oxydation 2,80 V),en utilisant simultanément des ions chlorure naturels dans les eaux usées pour produire du chlore actif (HOCl/OCl−)Ces espèces actives diffusent dans la solution: elles complètent l'oxydation des substances toxiques que l'oxydation directe ne pouvait atteindre;ils minéralisent davantage les intermédiaires partiellement oxydés en CO2 et H2O; et ils effectuent simultanément une oxydation à large spectre de plusieurs substances toxiques, assurant une détoxification complète.
(3) Les produitsAugmentation du ratio B/C
Les substances toxiques macromoléculaires sont oxydées en acides organiques à petites molécules, alcools, aldéhydes et autres intermédiaires biodégradables,entraînant une augmentation significative du BOD5 des eaux usées et une diminution simultanée du COD (partiellement minéralisé en CO2)Le rapport B/C passe de 0,05 à 0,15 à 0,35 à 0.60, fournissant une source de carbone de haute qualité pour la phase de traitement biologique.
IV. Principaux avantages
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Les avantages |
illustre |
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Détoxification rapide et précise |
Dans un délai de 1 à 2 heures, les groupes fonctionnels toxiques (anneaux nitro, benzène, hétérocycliques, lactam, etc.) sont détruits, ce qui réduit le taux d'inhibition bactérienne de l'effluent de > 90% à < 20%,permettant au système biologique de recevoir directement et en toute sécurité les bactéries. |
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Aucune dilution n'est requise, traitement direct de l'eau brute |
Il ne nécessite pas d'eau supplémentaire, a une efficacité de traitement élevée et évite le cycle inefficace de "dilution-reconcentration". |
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Améliorer sensiblement les propriétés biochimiques |
Le ratio B/C est passé de moins de 0,1 à plus de 0.35, ce qui entraîne une amélioration de 40%/60% du taux d'élimination des DCO du système biochimique. |
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Éliminer complètement le risque de résidus d'oxydants chimiques |
Sans ajout d'oxydants externes, les espèces électrobiotiques sont efficacement utilisées dans le réacteur,résultant en un effluent exempt d'oxydants résiduels qui inhibent les processus biologiques ultérieurs. |
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Zéro produit chimique, zéro déchet solide |
Aucun produit chimique n'est ajouté et aucun déchet dangereux, tel que des boues de fer, du carbone saturé ou du concentré, n'est généré. |
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Choc antitoxique à large spectre |
Lorsque le type ou la concentration de substances toxiques change, l'intensité du traitement peut être rapidement ajustée en ajustant le courant, avec un temps de réponse du système en minutes. |
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Fonctionnement sûr à température et pression normales |
Voltage de fonctionnement de 3 à 15 V CC, pas de haute tension, pas de température élevée, pas de risque inflammable ou explosif. |
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électrodes sans entretien de longue durée |
Les électrodes revêtues à base de titane sont résistantes à la corrosion et à la pollution, ne sont ni à l'échelle ni obstruées et ne nécessitent pas de remplacement dans des conditions de fonctionnement normales. |
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Réduire considérablement les coûts globaux de traitement |
Au lieu de l'élimination externe ou de l'ajout d'oxydants à forte dose, le coût d'exploitation par tonne d'eau est de 20% à 40% par rapport aux méthodes de désintoxication traditionnelles. |
V. Spécifications techniques (personnalisables)
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paramètre |
portée |
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Volume de traitement |
1 ~ 500 m3/jour (opération parallèle modulaire) |
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Puissance installée |
5 ~ 300 kW (en fonction de la concentration de substances toxiques et de la quantité d'eau) |
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Voltage de fonctionnement |
3 ~ 15 V (DC, tension de sécurité) |
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COD de l'influent |
500 à 30000 mg/l |
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Ratio B/C de l'eau d'entrée |
0.02 ~ 0.20 |
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Ratio B/C des effluents |
0.35 à 0.60 |
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Taux d' inhibition bactérienne (influence) |
70% à 100% (hautement toxique) |
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Taux d'inhibition bactérienne (effluent) |
≤ 20% (non toxique ou peu toxique, sans danger pour la biochimie) |
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Taux d'élimination des DCO (section de désintoxication) |
20% à 50% (principalement axé sur la rupture de la chaîne en boucle ouverte, non sur la minéralisation) |
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Consommation de puissance de désintoxication |
Selon la concentration des substances toxiques et la difficulté d'oxydation |
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Matériel de l'équipement |
PP / acier inoxydable / titane |
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Exigences en eau d'entrée (pré-traitement recommandé) |
SS ≤ 100 mg/l, huile ≤ 50 mg/l |
VI. Applicable à des scénarios spécifiques impliquant des eaux usées hautement toxiques
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Secteurs |
Caractéristiques des substances toxiques |
Points clés pour l'adaptation de la désintoxication électrochimique |
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Synthèse de pesticides et d'herbicides |
Il contient des organophosphates, des organochlorines, des pyréthroïdes, des triazines, etc., et est extrêmement toxique pour les organismes. |
L'oxydation directe détruit les groupes réactifs contenant du phosphore ou du chlore, éliminant les mécanismes toxiques tels que l'inhibition de l'acétylcholinestérase. |
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Composés chimiques bioactifs et intermédiaires synthétiques (préparation biochimique) |
Les antibiotiques résiduels contenant des cycles β-lactamiques (pénicillines, céphalosporines), nitroimidazoles, etc., inhibent les micro-organismes. |
L'oxydation ouvre l'anneau lactam et l'anneau nitroimidazole, inactivant complètement l'antibiotique, permettant à l'effluent d'entrer en toute sécurité dans le processus de traitement biologique. |
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Dents et produits intermédiaires de colorants (notamment les benzidines) |
Il contient des liaisons azo et des structures benzidines, et est cancérogène et biotoxique. |
La rupture de la liaison azo et de la structure conjuguée de la benzidine élimine la mutagénicité et la biotoxicité. |
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Coke/industrie chimique du charbon |
Il contient des phénols (phénol, cresol, naphthol), du cyanure, de la pyridine, de la quinoline, etc. |
Les composés phénoliques subissent une oxydation d'ouverture d'anneau, le cyanure est oxydé en cyanate, les hétérocycles subissent une ouverture d'anneau et, après une détoxification complète, des réactions biochimiques sont effectuées. |
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Production de composés nitro (nitrobenzène, nitrobenzène, nitrochlorobenzène, etc.) |
Les composés de nitrobenzène sont hémotoxiques et neurotoxiques et extrêmement difficiles à biodégrader. |
Les nitrogroups subissent une réduction cathodique ou une oxydation anodique, ce qui entraîne l'ouverture de l'anneau par hydroxylation de l'anneau de benzène et une réduction significative de la biotoxicité. |
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Produits chimiques fines/parfumes/surfactants |
Il contient des groupes fonctionnels actifs tels que des aldéhydes, des lactones insaturés et des structures époxy. |
Le groupe aldehyde est oxydé en un groupe carboxyle, et l'anneau époxy est ouvert, éliminant ainsi la cytotoxicité pour les micro-organismes. |
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Produits chimiques électroniques (photorésistants, déchets de développement liquides) |
Il contient de la résine phénolique, de l'hydroxyde de tétraméthylammonium (TMAH), etc. |
Le TMAH est oxydé électrochimiquement en diméthylamine et autres substances peu toxiques, et la résine phénolique est ouverte en anneau pour résoudre le problème de l'inhibition biochimique du liquide de déchets électroniques. |
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Résidus de fermentation médicale |
Il contient des résidus d'antibiotiques, désinfectants et solvants organiques. |
Les antibiotiques sont inactivés et les désinfectants sont décomposés pour éliminer la toxicité avant que les stations d'épuration municipales ne reçoivent les eaux usées. |
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VII. Emplacement du processus
Option 1: prétraitement et désintoxication
Highly toxic wastewater → Screening/Sedimentation/Flotation (removal of suspended solids and floating oil) → pH adjustment (to 6-9) → Electrochemical detoxification equipment (deactivation of toxic groups, augmentation du rapport B/C) → réservoir intermédiaire/réservoir tampon → système biologique (A/O, A2/O, MBR, etc.) → normes de décharge
Note: L'unité de détoxification électrochimique est placée avant le système biologique, en remplacement du traitement préalable traditionnel par dilution à taux élevé ou par oxydation chimique.Après une réduction significative de la toxicitéDans ce cas, les eaux usées pénètrent dans le système biologique, ce qui assure un taux élevé d'élimination des DCO et une efficacité élevée de nitrification de l'ammoniac.C'est le processus le plus courant et le plus économique..
Option 2: Minéralisation complète
Les eaux usées hautement toxiques → Prétraitement → Equipement d'oxydation profonde électrochimique → Effluent (COD réduit à moins de 500 mg/l,la toxicité est complètement éliminée) → les normes de rejet sont respectées ou transportées pour un élimination conforme
Note: pour les petites quantités d'eaux usées présentant une toxicité extrêmement élevée, des systèmes biologiques inadéquats ou l'absence d'installations biologiques dans l'usine,Les équipements électrochimiques peuvent directement mineraliser la matière organique selon les normes d'émission en allongeant le temps de résidence et en augmentant la densité du courant, éliminant complètement la dépendance aux systèmes biologiques.