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Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour les eaux usées de laboratoire.

Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour les eaux usées de laboratoire.

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:
0,5 ~ 50 m³/jour (connexion parallèle modulaire, personnalisable)
Puissance installée:
1 ~ 30 kW (en fonction de la qualité de l'eau et des objectifs de traitement)
Tension de fonctionnement:
3 ~ 15 V (CC, tension de sécurité)
L'eau pH d'admission:
1 ~ 13 (Large gamme d'adaptabilité, pas besoin de neutralisation étendue)
Coliformes fécaux:
Il répond aux normes d'émission correspondantes (conformité désinfection).
Taux d'élimination des DCO:
60% ~ 95%
Taux d’élimination de l’azote ammoniacal:
70% ~ 95%
Taux de suppression des couleurs:
≥90 %
Capacité d'approvisionnement:
5 séries/mois
Mettre en évidence:

équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour laboratoire

,

Équipement de traitement des eaux usées de laboratoire

,

système de traitement des eaux usées électrochimiques

Description de produit

I. Vue d'ensemble du produit

Les eaux usées de laboratoire proviennent principalement d'activités expérimentales dans les universités, les instituts de recherche, les agences d'essais et d'inspection, les centres de R & D pharmaceutiques, les centres de contrôle des maladies,et les stations de surveillance environnementaleLes caractéristiques typiques des eaux usées de laboratoire sont les suivantes:Il existe une grande variété de types d'eaux usées (liquides organiques, liquide de déchets inorganiques, liquide de déchets biologiques, liquide de déchets acides et alcalins, etc.); composition extrêmement complexe (incluant des milliers de réactifs chimiques, solvants, produits intermédiaires,et sous-produits de la réaction)- une très large plage de concentrations de DCO (de centaines de mg/l à des dizaines de milliers de mg/l);hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc.) et les substances biotoxiques (microorganismes pathogènes, antibiotiques, produits génétiquement modifiés, etc.);les fluctuations drastiques de la qualité et de la quantité de l'eau (différences significatives entre les différents projets expérimentaux et les périodes de temps); et un volume de production relativement faible mais extrêmement élevé.

Le traitement des eaux usées en laboratoire est confronté depuis longtemps à une série de défis uniques:

1.Différents types d'eaux usées et compositions extrêmement complexes après mélange: les eaux usées provenant de différents laboratoires et de différents projets expérimentaux présentent des propriétés très différentes,Il en résulte des centaines de polluants dans les eaux usées mixtes., que les méthodes de traitement traditionnelles à un seul procédé ont du mal à traiter de manière globale.

2.Il contient des concentrations élevées de substances toxiques et nocives:et des micro-organismes pathogènes constituent une menace grave pour l'environnement et la santé humaine.

3.Problèmes importants de biosécurité: les eaux usées de laboratoire biologique/médical peuvent contenir des agents pathogènes, des virus, des organismes génétiquement modifiés, etc., qui doivent être complètement inactivées avant leur rejet.

4Extrêmement faible biodégradabilité: grande quantité de solvants organiques et de composés aromatiques... Les composés ont des structures stables, avec un rapport B/C souvent inférieur à 0.10La qualité et la quantité de l'eau fluctuent considérablement. Les expériences sont discontinues, le rejet des eaux usées est intermittent.et la DCO peut passer de centaines de mg/l à des dizaines de milliers de mg/l en quelques heuresLes installations de traitement sont limitées par des contraintes d'espace ̇ les laboratoires sont généralement situés dans des zones urbaines ou sur les campus,avec un espace disponible extrêmement limité- les eaux usées contenant des polluants de classe I doivent être collectées et traitées séparément,et le rejet direct ou dilué est interdit.

Ce système utilise une technologie d'oxydation électrochimique, spécialement optimisée pour les caractéristiques des eaux usées de laboratoire: petit volume (1 à 50 m3/j), composition complexe, toxicité élevée,et de grandes fluctuations. grâce à l'effet synergique de l'oxydation anodique directe et de la génération électrocatalytique de radicaux hydroxyle (OH) et de chlore actif, il peut traiter simultanément divers polluants organiques,azote d'ammoniac, ainsi que des microorganismes pathogènes (désinfection électrochimique) dans les eaux usées de laboratoire, stabilisant la DCO des effluents pour qu'elle respecte les normes de décharge, éliminant complètement la couleur et assurant la biosécurité.

L'ensemble du processus consomme uniquement de l'électricité, sans ajout de réactifs chimiques.un degré élevé d'automatisationIl s'agit d'une solution technique idéale pour résoudre le problème des quatreDifficultés majeures"composition complexe, toxicité élevée, fluctuations importantes et faible empreinte".

II. Difficultés du traitement des eaux usées en laboratoire et solutions avec cet équipement

Résoudre les difficultés

Solution électrochimique

Les eaux usées sont diverses (un mélange d'eaux usées organiques, inorganiques et biologiques) et extrêmement complexes en composition,ce qui rend difficile un traitement complet à l'aide de technologies traditionnelles à un seul procédé.

L'oxydation électrochimique a un large spectre d'activité des radicaux hydroxyle (·OH, 2.80 V) peuvent oxyder sans distinction divers polluants organiques tout en inactivant simultanément les microorganismes pathogènes; un ensemble d'équipements peut couvrir plusieurs types de polluants.

Il contient une grande quantité de matières organiques récalcitrantes telles que des solvants organiques, des composés aromatiques et des hydrocarbures halogénés, et a un rapport B/C extrêmement faible (< 0,10),rendant le traitement biochimique essentiellement inefficace.

L'oxydation électrochimique directe, l'ouverture des anneaux et la rupture des liaisons, l'ouverture des anneaux aromatiques, l'élimination des halogènes et la rupture de la longue chaîne de carbone, convertissent les macromolécules récalcitrantes en molécules plus petites.substances biodégradables ou les minéralise directement en CO2 et H2O.

Les eaux usées des laboratoires biologiques/médicaux contiennent des microorganismes pathogènes, des bactéries pathogènes, des virus, etc., et doivent être complètement inactivées avant leur rejet.

Désinfection électrochimique simultanée: l'anode génère du chlore actif et des radicaux hydroxyle qui tuent efficacement divers micro-organismes pathogènes.s'assurer que les effluents répondent aux normes relatives au nombre de coliformes fécaux, et éliminer le risque de stockage de produits chimiques.

Les rejets d'eaux usées sont intermittents et la qualité et la quantité de l'eau varient considérablement.rendre inappropriés les systèmes biologiques traditionnels (qui nécessitent un fonctionnement continu et des périodes d'acclimatation longues).

Les systèmes électrochimiques peuvent fonctionner de manière intermittente et sont prêts à être utilisés immédiatement, sans nécessiter d'acclimatation microbienne, ils obtiennent des effets de traitement instantanément au démarrage,et l'arrêt n'a aucun impact, ce qui les rend parfaitement adaptés aux modes de drainage intermittent en laboratoire.

L'espace disponible dans le laboratoire est extrêmement limité, ce qui rend impossible l'installation d'installations de traitement à grande échelle.

L'équipement adopte une conception modulaire intégrée, occupant seulement 2 à 10 m2 (en fonction de la capacité de traitement), et peut être placé dans le bâtiment du laboratoire, au sous-sol,ou espace ouvert à côté du bâtiment.

Les installations de traitement des eaux usées de laboratoire doivent satisfaire à des exigences strictes en matière de sécurité et de gestion environnementale

Voltage de fonctionnement 3 ~ 15V CC, pas de haute tension, pas de température élevée, pas de stockage chimique, fonctionne à température et pression normales, intrinsèquement sûr.

III. Principe de fonctionnement

Une fois que les particules de grande taille ont été éliminées par un écran ou un filtre, les eaux usées de laboratoire pénètrent dans un réacteur électrochimique.lorsque plusieurs polluants sont éliminés de manière synergique sous l'action d'électrodes:

(1) Dégradation oxydative de la matière organique

Une grande quantité de solvants organiques (composants à base de cétones, éthanol, composants organiques spéciaux diéthyles, dichlorométhane, composés de la série du benzène, etc.), composés aromatiques,les hydrocarbures halogénés dans les eaux usées de laboratoire sont directement oxydés à la surface de l'anode:

Composés aromatiques: l'anneau de benzène est hydroxylé à la surface de l'anode, ouvrant l'anneau et se transformant en petites molécules d'acides organiques qui sont finalement minéralisés en CO2 et H2O

Hydrocarbures halogénés (chloroforme, dichlorométhane, tétrachlorure de carbone, etc.) : la liaison C-X se rompt à la surface de l'anode, les halogènes sont éliminés sous forme ionique,et le squelette organique est oxydé et décomposé.

Les solvants organiques (alcools, cétones, esters, composants organiques spéciaux, etc.) sont directement oxydés en CO2 et H2O à la surface de l'anode.

Macromolécules (polymères, tensioactifs, etc.): longues chaînes de carbone et composants organiques spéciaux sont oxydées et brisées.

L'électrolyse anodique de l'eau génère des radicaux hydroxyle (·OH) et utilise simultanément des ions chlorure présents dans les eaux usées pour générer du chlore actif (Cl2, HOCl, OCl−),complétant l'oxydation des polluants qui n'ont pas été directement en contact avec l'anode.

(2) Élimination de l'azote d'ammoniac

Nitrogène d'ammoniac dans les eaux usées de laboratoire (provenant de réactifs contenant de l'azote, de solutions de nettoyage, etc.)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) Désinfection et stérilisation: The active chlorine and hydroxyl radicals generated during the electrochemical oxidation process have a highly effective killing effect on pathogenic microorganisms in the wastewater—penetrating cell walls, oxydant les protéines de la membrane cellulaire et les systèmes enzymatiques intracellulaires, et détruisant les structures d'ADN/ARN, provoquant une inactivation irréversible des micro-organismes.Le nombre de coliformes fécaux dans les effluents répond aux normes de rejet correspondantes.

(2) LesÉlimination de la couleur: les colorants, les réactifs colorés et les chromophores (liaisons azo, groupes quinoniques, liaisons doubles conjuguées, etc.) qui peuvent être présents dans les eaux usées de laboratoire sont oxydés et brisés,résultant en un effluent incolore et transparent.

IV. Principaux avantages (objectif des eaux usées de laboratoire)

Les avantages

illustre

Capacité de traitement à large spectre

Élimine simultanément la matière organique (COD), l'azote ammonique et la couleur tout en désinfectant et en stérilisant; un ensemble d'équipements couvre la grande majorité des types de polluants dans les eaux usées de laboratoire.

Degradation très efficace de la matière organique récalcitrante

Le radical hydroxyle (OH) a un potentiel d'oxydation de 2,80 V et peut attaquer sans distinction divers polluants organiques, ouvrant des anneaux aromatiques, éliminant des halogènes, brisant de longues chaînes de carbone,augmentation significative du ratio B/C, ou en les minéralisant directement.

Désinfection et stérilisation simultanées

La production électrochimique de radicaux actifs de chlore et d'hydroxyle tue efficacement les microorganismes pathogènes, éliminant ainsi le besoin d'une unité de désinfection séparée et le risque de stockage de produits chimiques.

Prêt à être utilisé immédiatement, adapté au drainage intermittent

Aucune acclimatation microbienne n'est requise; les effets du traitement sont obtenus immédiatement après le démarrage; l'arrêt n'a aucun effet;parfaitement adapté aux modes de drainage discontinu et intermittent des laboratoires.

Dose chimique nulle

Il n'ajoute aucun agent chimique (floculateurs, oxydants, désinfectants, etc.), ne consomme que de l'électricité et ne présente aucun risque lié à l'approvisionnement, au stockage et à la manipulation des produits chimiques.

Zéro déchets solides/génération de déchets dangereux

La matière organique est minéralisée en CO2 et s'échappe, sans produire de déchets dangereux tels que le carbone saturé et les boues de fer.

Une empreinte extrêmement faible

Grâce à sa conception modulaire intégrée, il n'occupe que 2 à 10 m2 (en fonction de la capacité de traitement) et peut être placé à l'intérieur, dans des sous-sols ou à côté de laboratoires,ce qui le rend adapté aux laboratoires avec un espace limité.

Sécurité interne

La tension de fonctionnement est de 3 ~ 15V DC. Il n'y a pas de risque de haute tension, de température élevée, d'inflammabilité ou d'explosion.

Commande PLC entièrement automatique

Démarrage et arrêt automatiques basés sur le débit d'eau entrant, ne nécessitant aucun personnel dédié, les paramètres de fonctionnement peuvent être surveillés à distance et l'exploitation et la maintenance sont extrêmement simples.

Adaptez-vous à des pH extrêmes

Les eaux usées de laboratoire contiennent souvent des acides et des bases puissants (pH 1 ~ 13), et les équipements électrochimiques peuvent tolérer une large plage de pH, de sorte que de grandes quantités d'agents neutralisants ne sont pas nécessaires.

V. Paramètres techniques (personnalisables)

paramètre

portée

Volume de traitement

0.5 ~ 50 m3/jour (connexion parallèle modulaire, personnalisable)

Puissance installée

1 ~ 30 kW (en fonction de la qualité de l'eau et des objectifs de traitement)

Voltage de fonctionnement

3 ~ 15 V (DC, tension de sécurité)

pH de l'eau d'entrée

1 ~ 13 (Grande gamme d'adaptabilité, pas besoin de neutralisation étendue)

Coliformes fécales

Il répond aux normes d'émission correspondantes (conformité de désinfection).

Taux d'élimination des DCO

60% à 95%

taux d'élimination de l'azote d'ammoniac

70% à 95%

Taux d'élimination des couleurs

≥ 90%

Matériel de l'équipement

PP / acier inoxydable / titane

Emprise des équipements

2 ~ 10 m2 (monté intégré à l'aide d'un dérapage, selon la capacité de traitement)

Exigences en matière d'apport en eau

SS ≤ 100 mg/l (préfiltration simple)

Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour les eaux usées de laboratoire.

VI. Emplacement du procédé

Option 1: traitement intégré des eaux usées

Les eaux usées de laboratoire (liquide de déchets organiques, liquide de déchets inorganiques, liquide de déchets biologiques, etc.)) → Sorted collection → Mixing and equalization tank → Integrated electrochemical treatment equipment (COD degradation + ammonia nitrogen removal + disinfection and sterilization + decolorization) → Effluent meets discharge standards/is discharged into the municipal sewer system

Description: Après tri et collecte (conformément aux prescriptions réglementaires), les différents types d'eaux usées de laboratoire sont introduits dans le réservoir de mélange et d'équilibrage pour homogénéisation.et ensuite entrer dans l'équipement électrochimique intégré pour un traitement completUn ensemble d'équipements remplit simultanément quatre fonctions principales: oxydation de la matière organique, élimination de l'azote d'ammoniac, désinfection et stérilisation et décoloration.s'assurer que les effluents sont conformes aux normes correspondantesCette option offre le débit de traitement le plus court, l'empreinte la plus faible et le fonctionnement le plus simple, ce qui en fait la configuration préférée pour la plupart des systèmes de traitement des eaux usées de laboratoire.

Option 2: Réduction des déchets liquides à haute concentration (alternative au transport des déchets dangereux)

Liquide de déchets de laboratoire à forte concentration (réactifs expirés, résidus de réaction, liquide de déchets chromatographiques, etc.)) → Collection tank → Electrochemical treatment equipment (COD removal rate 60%~85%) → Effluent discharged into integrated wastewater system → Integrated treatment equipment → Discharge meeting standards

Explication: traditionnellement, les déchets organiques liquides à forte concentration produits en laboratoire (comme les solvants organiques expirés, les déchets chromatographiques liquides, etc.)) est éliminé en tant que déchets dangereux par le transport, ce qui est extrêmement coûteux. Le traitement électrochimique permet le traitement par lots sur place de ce type de liquide de déchets à forte concentration,une réduction significative de la COD avant son rejet en douceur dans le système intégré de traitement des eaux uséesCela réduit de 70% à 90% la quantité de déchets dangereux transportés, ce qui permet d'économiser considérablement sur les coûts annuels d'élimination.

Option 3: traitement des eaux usées de laboratoire biologique par désinfection

Biological/Medical Laboratory Wastewater → Separate Collection → Electrochemical Disinfection Unit (Active Chlorine + Hydroxyl Radical Synergistic Sterilization) → Effluent (Pathogenic Microorganism Inactivation) → Discharge into Integrated Wastewater System/Compliant Discharge

Remarque: les microorganismes pathogènes présents dans les eaux usées de laboratoire biologique doivent être complètement inactivés avant leur rejet.L'unité de désinfection électrochimique tue efficacement divers micro-organismes pathogènes par le chlore actif électrolytique et les radicaux hydroxyle sur place, éliminant la nécessité de stocker et d'utiliser des désinfectants chimiques (tels que l'hypochlorite de sodium), éliminant le risque de fuite chimique et fournissant des résultats de désinfection stables et fiables.