| Nom De La Marque: | aa ss |
| Numéro De Modèle: | CQDHX |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | $20,000 to $500,000 per set |
| Capacité D'approvisionnement: | 5 séries/mois |
I. Vue d'ensemble du produit
Le traitement avancé des eaux usées désigne le procédé de purification ultérieur utilisé pour éliminer les DCO résiduels, l'azote ammonique, la couleur, les solides en suspension,et polluants caractéristiques provenant des effluents après un traitement secondaire conventionnel (traitement biologique ou physico-chimique) pour répondre à des normes de rejet ou de réutilisation plus strictesAvec l'amélioration continue des normes de rejet des eaux usées, le traitement avancé est devenu une exigence stricte dans de nombreux systèmes de traitement des eaux usées.
The challenge of advanced treatment lies in the fact that the pollutants remaining in the effluent after biological treatment are stubborn organic compounds that are difficult to biodegrade—including humic acid, acide fulvique, dérivés de la lignine, colorants résiduels et intermédiaires, hydrocarbures aromatiques polycycliques et résidus d'antibiotiques.leur structure stable et leur forte inerté chimique les rendent difficiles à éliminer efficacement par des méthodes classiques.
Les méthodes de traitement traditionnelles avancées ont chacune leurs limites:
Adsorption du charbon actif:Aperçu comme efficace pour absorber les matières organiques tenaces, mais il ne fait que les "transférer" plutôt que de les "éliminer"; le charbon saturé devient un déchet dangereux,et les coûts de régénération sont élevés.
Oxydation de Fenton:Puissance d'oxydation élevée, mais nécessitant l'ajout de grandes quantités de H2O2 et de Fe2+, produisant de grandes quantités de boues de fer (déchets dangereux) et ayant des coûts d'exploitation élevés.
Séparation par membrane (UF/RO): Peut retenir les polluants dans l'eau concentrée, mais produit 20% à 30% d'eau concentrée à forte concentration, nécessitant un traitement supplémentaire.
Ce système utilise une technologie d'oxydation électrochimique, installée après un traitement biologique ou physico-chimique classique comme unité de traitement avancée.oxydant et attaquant avec précision les matières organiques résistantes dans les effluents biologiques- par oxydation anodique directe et par électrocatalyse, les radicaux hydroxyle (OH) et autres oxydes puissants, la DCO résiduelle, l'azote ammonique,les couleurs qui ne peuvent pas être éliminées par des procédés conventionnels sont complètement minéralisées ou décomposées.
L'ensemble du processus consomme uniquement de l'électricité, n'introduit pas d'agents chimiques et ne produit pas de boues ou d'eau concentrée.ce qui en fait une unité idéale pour la mise à niveau des eaux usées et le traitement avancé des eaux usées.
II.Difficultés dans le traitement avancé des eaux usées et solutions avec cet équipement
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Résoudre les difficultés |
Solution électrochimique |
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Le COD résiduel dans les effluents traités biologiquement est principalement composé de matières organiques récalcitrantes (acide humique, lignine, composés aromatiques, etc.) qui sont mal traitées par les méthodes conventionnelles. |
Le potentiel d'oxydation des radicaux hydroxyle (OH) est aussi élevé que 2,80 V, ce qui peut attaquer sans discernement la structure moléculaire stable des composés organiques tenaces,les entraînant à subir une minéralisation d'ouverture d'anneau. |
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Les normes d'émission continuent d'augmenter et les installations existantes ont du mal à les respecter. |
Le traitement en profondeur électrochimique des effluents répond aisément à diverses exigences de mise à niveau. |
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Les effluents biologiques présentent souvent des taux élevés d'azote résiduel d'ammoniac en hiver (les bactéries nitrifiantes sont inhibées par les basses températures),exigeant une élimination supplémentaire de l'azote d'ammoniac pour un traitement avancé. |
L'oxydation électrochimique de l'azote d'ammoniac n'est pas affectée par les basses températures (opération stable de 0 à 40 °C) et sa capacité d'élimination de l'azote d'ammoniac reste constante en hiver comme en été. |
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L'effluent biochimique des eaux usées industrielles a une couleur élevée (les chromophores sont difficiles à biodégrader), ce qui entraîne une mauvaise qualité sensorielle et affecte la réutilisation ultérieure. |
Les procédés électrochimiques perturbent complètement la structure conjuguée des chromophores, ce qui donne lieu à un effluent incolore et transparent avec un taux d'élimination de la couleur ≥ 90%. |
III. Principe de fonctionnement
Les effluents du système biochimique ou du traitement physico-chimique conventionnel sont introduits dans le réacteur électrochimique pour une purification en profondeur sous l'action d'électrodes:
(1) Oxydation profonde de la matière organique persistante (élimination profonde de la DCO)
La DCO restante dans les effluents biochimiques est principalement constituée de matières organiques récalcitrantes structurellement stables: acides humiques, acides fulviques, dérivés de lignine, hydrocarbures aromatiques polycycliques,Alcanes à chaîne longueCes substances ne sont pratiquement pas utilisées par les microorganismes dans un environnement biochimique conventionnel (B/C < 0,05).
Dans le réacteur électrochimique: une partie de la matière organique perd des électrons directement sur la surface de l'anode et est oxydée, détruisant la structure moléculaire stable.Les radicaux hydroxyle (·OH) attaquent les matières organiques résistantes de manière non sélective avec leur puissant pouvoir oxydantLes ions chlorure dans les eaux usées sont électrolysés pour générer du chlore actif.qui complète l'oxydation de la matière organique résiduelle. matières organiques tenaces → ouverture des anneaux/ruption de la chaîne → acides organiques/alcools/aldéhydes → minéralisation ultérieure en CO2 + H2O.
(2) LesÉlimination en profondeur de l'azote d'ammoniac résiduel L'azote d'ammoniac résiduel dans les effluents biochimiques est éliminé par voie d'oxydation indirecte:Les ions chlorure sont électrolysés à l'anode pour générer du chlore actif., qui oxyde rapidement l'azote d'ammoniac en gaz d'azote.
(3) Les produitsL'élimination profonde de la couleur La couleur dans les effluents biochimiques provient principalement de résidus de colorants à structure chromophore stable, de dérivés de lignine et de substances humaines.ces chromophores: Les structures conjuguées insaturées (N = N, quinone, double liaison conjuguée, etc.) sont oxydées et brisées, ce qui donne un effluent complètement incolore et transparent.L' effluent est incolore., transparente, inodore et stérile.
IV. Principaux avantages (pour le traitement avancé des eaux usées)
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Les avantages |
illustre |
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Élimination précise de la DCO persistante |
Les radicaux hydroxyle (·OH) peuvent oxyder et biodégrader de manière indiscriminée divers composés organiques récalcitrants dans l'eau. |
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Dénitrification en profondeur simultanée |
L'oxydation simultanée de l'azote d'ammoniac élimine le besoin d'une unité de dénitrification supplémentaire; un seul système permet d'éliminer en profondeur la DCO, l'azote d'ammoniac et la couleur. |
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Entièrement décoloré |
Les chromophores sont complètement décomposés au lieu d'être adsorbés et transférés, ce qui donne un effluent incolore et transparent. |
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Zéro produit chimique, zéro déchet solide, zéro déchet concentré |
Aucun oxydant ou adsorbant n'est ajouté; les polluants sont minéralisés en gaz et libérés, sans produire de polluants secondaires tels que les boues, le carbone saturé, les boues de fer,ou eaux usées concentrées. |
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Non affecté par les basses températures |
L'effet du traitement en profondeur est stable dans la plage de 0 à 40 °C,et le système électrochimique peut fournir une garantie de secours pour s'assurer que les effluents répondent aux normes lorsque l'efficacité du système biologique diminue en hiver. |
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Fonctionnement entièrement automatique |
Détection en ligne de la DCO et de l'azote d'ammoniac dans les effluents, réglage automatique du courant, aucune action manuelle n'est requise. |
V. Je vous en prie.Paramètres techniques (personnalisables)
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paramètre |
portée |
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Volume de traitement |
1 ~ 10000 m3/jour (opération parallèle modulaire) |
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Puissance installée |
2 ~ 500 kW (en fonction de la qualité de l'eau et des exigences de mise à niveau) |
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Voltage de fonctionnement |
3 ~ 15 V (DC, tension de sécurité) |
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Taux d'élimination des DCO |
50% à 80% |
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taux d'élimination de l'azote d'ammoniac |
70% à 95% |
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Taux d'élimination des couleurs |
≥ 90% |
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Matériel de l'équipement |
PP / acier inoxydable / titane |
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Exigences en matière d'apport en eau |
Solides en suspension (SS) ≤ 50 mg/l (les effluents biologiques répondent déjà à cette exigence), pH 6~9 |
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Le titre VI.Emplacement du processus
Option 1: traitement avancé des effluents biologiques
Traitement biologique secondaire (A/O, A2/O, SBR, MBR, etc.) → Réservoir de sédimentation secondaire → Unité de traitement électrochimique avancé → Normes de décharge/Réutilisation pour la production
Description: L'équipement électrochimique est installé directement à l'extrémité en aval du système biologique pour traiter le COD résiduel récalcitrant, l'azote d'ammoniac,et couleur dans les effluents biologiquesIl s'agit de la configuration de traitement avancée la plus standard, adaptée à la modernisation des stations de traitement des eaux usées municipales, des stations de traitement des eaux usées des parcs industriels,et diverses usines de traitement des eaux usées industriellesLe système biologique d'origine ne nécessite aucune modification; seule une unité de traitement avancée est ajoutée à l'extrémité en aval, ce qui se traduit par une faible charge de travail d'ingénierie, un investissement contrôlable, une réduction de la charge de travail et une amélioration de l'efficacité de l'équipement.et des résultats rapides.
Option 2: Normes de décharge encore améliorées
Biological effluent → Conventional advanced treatment (meeting existing standards) → Electrochemical purification unit → Effluent meeting stricter standards → Discharge to sensitive water bodies or reuse