Bon prix  en ligne

Détails des produits

Maison > Produits >
Équipement de traitement électrochimique des eaux usées
>
Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour les eaux usées de pesticides et de produits chimiques.

Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour les eaux usées de pesticides et de produits chimiques.

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:
1 ~ 500 m³/jour (fonctionnement modulaire en parallèle)
Puissance installée:
5 ~ 600 kW (en fonction de la concentration de l'eau et de l'objectif de traitement)
Tension de fonctionnement:
3 ~ 15 V (CC, tension de sécurité)
Entrée d'eau B/C:
0,02 ~ 0,10
DCO des effluents:
Taux de suppression 70 % ~ 95 %
Azote ammoniacal dans les effluents:
Taux de suppression 75 % ~ 95 %
COULEUR D'EAU:
Taux de suppression ≥90 %
Matériel d'équipement:
PP / Acier inoxydable / Titane
Capacité d'approvisionnement:
5 séries/mois
Mettre en évidence:

équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour les pesticides

,

Équipement de traitement des eaux usées chimiques

,

système de traitement des eaux usées électrochimiques

Description de produit

I. Présentation du produit

Les eaux usées issues des pesticides chimiques sont reconnues comme l’une des eaux usées industrielles les plus difficiles à traiter. Il est issu de la synthèse des principes actifs des pesticides (herbicides, insecticides, fongicides, régulateurs de croissance des plantes, etc.), de la production intermédiaire et de la transformation des formulations. Les caractéristiques de la qualité de l'eau sont extrêmement complexes et sévères: les eaux usées ont des concentrations de matière organique extrêmement élevées (la DCO est généralement de 5 000 à 50 000 mg/L, avec certaines liqueurs mères atteignant plus de 100 000 mg/L), contiennent un grand nombre de polluants récalcitrants et hautement biotoxiques (organophosphates, organochlorés, pyréthrinoïdes, triazines, composants agrochimiques riches en azote, composés hétérocycliques, nitrobenzènes, acides phénoxycarboxyliques, etc.), contient souvent de fortes concentrations de sels (Cl⁻, SO₄²⁻, PO₄³⁻, Na⁺, etc., TDS 3 % ~ 15 %), contient de grandes quantités de solvants organiques (méthanol, dichlorométhane, composants aromatiques typiques, xylène, DMF, etc.), a des rapports DBO₅/DCO extrêmement faibles (0,02 ~ 0,10), présente des résultats extrêmement faibles. biodégradabilité, contient du phosphore (un polluant caractéristique des pesticides organophosphorés), et la qualité et la quantité de l'eau fluctuent considérablement en fonction des saisons des produits et des changements de lots.

Le traitement des eaux usées de pesticides et de produits chimiques constitue depuis longtemps un goulot d'étranglement majeur dans l'industrie, le principalPrincipales difficultésétant : Très toxiques pour les organismes : les organophosphates, les organochlorés, les pyréthrinoïdes et d'autres pesticides ont un puissant effet destructeur ou inhibiteur sur les micro-organismes des boues activées (leur objectif est de tuer les ravageurs/agents pathogènes/mauvaises herbes). Lorsque le système biologique entre en contact direct avec l’eau brute, un grand nombre de micro-organismes peuvent mourir en quelques heures, voire quelques jours. Une salinité élevée inhibe davantage les processus biologiques et peut même paralyser le système : la synthèse des pesticides implique un recours intensif à des processus de neutralisation acido-basique et de relargage, ce qui entraîne une salinité des eaux usées de 5 à 15 %. La pression osmotique élevée entraîne directement la mort des micro-organismes des boues activées. Forte saisonnalité et spécificité des lots des produits, entraînant des changements drastiques dans la qualité des eaux usées : la production de pesticides est très saisonnière (production concentrée avant les semis de printemps). Lors du passage d'un produit à l'autre, la DCO et les types de substances toxiques présentes dans les eaux usées changent simultanément, et le système biologique ne peut pas s'adapter rapidement. Difficulté à atteindre les normes grâce à un traitement avancé : la DCO des effluents après traitement biologique contient généralement du phosphore organique résiduel et des matières organiques persistantes, et les méthodes de traitement avancées conventionnelles sont incapables de la réduire de manière stable aux normes de rejet. Ce système adopte une technologie d'oxydation électrochimique, utilisant l'oxydation anodique directe et l'électrocatalyse. L'effet synergique des radicaux hydroxyles (·OH) générés et des oxydes forts tels que le chlore actif cible précisément la structure chimique des polluants caractéristiques des eaux usées pesticides :

Organochlorés : les liaisons C-Cl sont oxydées et rompues, les ions chlorure sont éliminés sous forme de Cl⁻, la structure organique subit une dégradation par ouverture de cycle et la biotoxicité est éliminée.

Pyréthrinoïdes : les liaisons ester et les structures cyclopropanes sont oxydées et brisées, et les groupes actifs insecticides sont désactivés.

Triazines (telles que l'atrazine) : Le cycle triazine est oxydé et ouvert à la surface de l'anolyte, réduisant considérablement la biotoxicité.

Nitrobenzènes et acides phénoxycarboxyliques : Aromatiques... Les anneaux sont oxydés et ouverts, les groupes nitro sont éliminés et les composés sont convertis en petites molécules biodégradables. Composés hétérocycliques : les cycles hétérocycliques N/S/O sont oxydés et ouverts, éliminant ainsi la toxicité. Azote ammoniacal et phosphore total : l'azote ammoniacal est oxydé en N₂ par le chlore actif et éliminé ; le phosphore organique est converti en orthophosphate et peut être éliminé par électrocoagulation et précipitation synergique ou précipitation chimique ultérieure. Le rapport B/C des effluents traités est considérablement augmenté, passant de 0,02 à 0,08 à plus de 0,30, la biotoxicité est réduite de >90 % à <20 % et la DCO est considérablement réduite, créant ainsi des conditions d'influent sûres et biodégradables pour les systèmes biologiques ultérieurs. Pour les effluents biologiques, le traitement électrochimique en profondeur répond pleinement à toutes les normes de rejet en matière de DCO et de couleur.

L'ensemble du processus consomme uniquement de l'électricité, sans ajout d'agents chimiques, et ne produit pas de déchets dangereux tels que des boues de fer ou du carbone saturé. Les électrodes sont adaptables aux conditions complexes des eaux usées contenant des pesticides contenant beaucoup de sel, d'huile et de solvants organiques, et fonctionnent en toute sécurité à température et pression normales. En ajustant rapidement le courant, il peut répondre aux fluctuations drastiques de la qualité de l'eau provoquées par le changement de produit pesticide en quelques minutes, sans avoir besoin de la longue période d'acclimatation et d'attente des systèmes biochimiques traditionnels. Il s'agit d'une solution technique clé pour répondre aux quatre principauxPrincipales difficultésdes eaux usées de pesticides : « toxicité élevée, dégradation difficile, salinité élevée et fluctuations importantes ».

II. Difficultés de traitement des eaux usées et des solutions de pesticides et de produits chimiques avec cet équipement

Résoudre les difficultés

Solutions électrochimiques

Les organophosphates, les organochlorés, les pyréthrinoïdes et d'autres ingrédients actifs de pesticides ont un puissant effet destructeur sur les micro-organismes, entraînant des empoisonnements fréquents et l'effondrement des systèmes biochimiques (mort massive des micro-organismes en quelques heures, voire quelques jours).

Le ciblage électrochimique de précision des groupes actifs des pesticides – clivage des liaisons PC (organophosphore), clivage des liaisons C-Cl (organochloré), clivage des liaisons ester (pyréthrinoïdes) et ouverture du cycle hétérocyclique – inactive les ingrédients actifs du pesticide en 1 à 2 heures, réduisant le taux d'inhibition des bactéries luminescentes dans l'effluent de >90 % à <20 %, garantissant une réception sûre par le système biochimique.

Les pesticides organophosphorés contiennent des liaisons PC (énergie de liaison élevée, extrêmement difficile à rompre), qui sont difficiles à convertir à l'aide des méthodes d'oxydation conventionnelles, ce qui rend difficile le respect des normes de phosphore total.

L'oxydation anodique directe rompt les liaisons PC, convertissant efficacement le phosphore organique en orthophosphate (PO₄³⁻). Combiné avec l'électrocoagulation ou la précipitation chimique ultérieure pour l'élimination, le taux d'élimination total du phosphore est ≥85 % ~ 95 %.

Il contient une grande quantité de composés d'hydrocarbures aromatiques, hétérocycliques et halogénés récalcitrants, a un rapport B/C extrêmement faible (0,02 ~ 0,08) et le taux d'élimination de la DCO au stade biochimique n'est que de 40 % à 60 %.

L'effet synergique des radicaux hydroxyles (·OH, 2,80 V) et de l'oxydation anodique directe (ouverture du cycle aromatique, rupture du cycle hétérocyclique, déchloration et dénitrification) augmente le rapport B/C à plus de 0,30, améliorant ainsi le taux d'élimination de la DCO au cours de l'étape de traitement biologique de 50 à 80 %.

Une teneur élevée en sel (TDS 5 % ~ 15 %) et une pression osmotique élevée entraînent la mort d'un grand nombre de cellules de boues activées, les rendant impropres au traitement direct par le système biologique.

Les processus électrochimiques ne sont pas inhibés par des concentrations élevées de sel : plus la concentration de Cl⁻ dans le sel est élevée, plus le rendement en chlore actif est élevé et plus l'efficacité de l'oxydation est forte, permettant ainsi le traitement direct des eaux usées de pesticides à haute teneur en sel.

Le produit est très saisonnier et dépend du lot, et la DCO et les types de substances toxiques présentes dans les eaux usées fluctuent considérablement, ce qui rend difficile l'adaptation du système biologique en raison de la longue période d'acclimatation (plusieurs semaines).

Détection en ligne des indicateurs DCO/toxicité ; ajustement automatique de l'intensité du traitement en fonction du courant au niveau minute ; adaptation immédiate après le changement de produit, pas besoin d’acclimatation biochimique.

L'incinération de liqueurs mères à haute concentration est extrêmement coûteuse.

Traitement électrochimique de réduction par lots sur site : taux d'élimination de la DCO de 50 % à 80 %, les eaux usées traitées sont rejetées dans le système d'eaux usées intégré.

Le prétraitement par microélectrolyse Fenton/fer-carbone produit une grande quantité de boues de fer dangereuses (0,5 à 3 kg par tonne d'eau), ce qui entraîne des coûts d'élimination élevés.

La section de prétraitement utilise zéro réactif et zéro boue de fer, ne générant aucun déchet solide.

Les systèmes biochimiques sont affectés par les basses températures, ce qui entraîne une diminution significative de leur efficacité en hiver.

Les propriétés électrochimiques ne sont pas affectées par la température (fonctionnement stable de 0 à 40°C) et peuvent garantir leur conformité en hiver.

III. Principe de fonctionnement

Après avoir été tamisées, décantées ou filtrées pour éliminer les matières en suspension, les eaux usées chimiques de pesticides pénètrent dans un réacteur électrochimique, où les réactions centrales suivantes se produisent sous l'action d'électrodes :

(1) Oxydation de la structure caractéristique des pesticides organophosphorés (fonction principale)

Les pesticides organophosphorés (glyphosate, chlorpyrifos, malathion, diméthoate, dichlorvos, etc.) sont les polluants les plus représentatifs des eaux usées de pesticides. Leurs problèmes de biotoxicité et de conformité du phosphore total proviennent de la stabilité des liaisons PC et PS :

Glyphosate (PMIDA) : (HO)₂P(=O)—CH₂—NH—CH₂—COOH, la liaison PC est oxydée et rompue à la surface de l'anode, et l'organophosphore est converti en orthophosphate (PO₄³⁻)

Chlorpyrifos (O,O-diéthyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl)thiophosphate) : les liaisons PS et PO sont rompues, le cycle pyridine est ouvert et l'atome de chlore est éliminé

(2) Déchloration et ouverture de cycle des pesticides organochlorés

Pesticides organochlorés La liaison C-Cl et le noyau aromatique du pesticide sont les sources de toxicité et de dégradation récalcitrante :

La liaison C-Cl se rompt à la surface de l'anode et le chlore est éliminé sous forme de Cl⁻.

Le cycle aromatique déchloré est attaqué et ouvert par des radicaux hydroxyles, se transformant en acides organiques à petites molécules.

Enfin, il est minéralisé en CO₂ et H₂O.

(3) Désactivation des groupes actifs dans les pyréthrinoïdes et autres pesticides

La liaison ester est oxydée et rompue, entraînant une perte d'activité insecticide.

La structure du cyclopropane est oxydée et ouverte.

Le cycle triazine (atrazine, etc.) est oxydé et ouvert à la surface de l'anode, libérant N sous forme de NH₃/N₂.

Nitrobenzènes : Élimination des nitrates + ouverture du cycle benzénique.

Composés hétérocycliques (pyridine, pyrimidine, thiazole, etc.) : Ouverture de cycle hétérocyclique, éliminant la biotoxicité.

(4) Électrooxydation directe (minéralisation du squelette organique)

Le squelette organique (anneau aromatique, anneau hétérocyclique, longue chaîne carbonée, etc.) de la molécule de pesticide perd directement des électrons et est oxydé à la surface de l'anode. Les macromolécules se décomposent progressivement en petites molécules d'acides organiques et se minéralisent finalement en CO₂ et H₂O.

(5) Électrooxydation indirecte (·OH et oxydation à large spectre avec du chlore activé) : des radicaux hydroxyles (·OH) sont générés par l'anolyse de l'eau. Simultanément, la forte concentration naturelle d'ions chlorure dans les eaux usées (les eaux usées de pesticides contiennent généralement du Cl⁻, avec des concentrations généralement comprises entre 3 000 et 20 000 mg/L) sont électrolysées pour générer du chlore activé (Cl₂, HOCl, OCl⁻), complétant l'oxydation des polluants dans la solution qui n'est pas directement en contact avec l'anode.

(6) Élimination de l'azote ammoniacal : le chlore activé oxyde l'azote ammoniacal en azote gazeux (2NH₃ + 3HOCl → N₂ + 3Cl⁻ + 3H₂O), atteignant un taux d'élimination de 80 % à 95 %.

IV. Principaux avantages (ciblage des eaux usées liées aux pesticides et aux produits chimiques)

Avantages

illustrer

Conversion et élimination à haute efficacité des composés organophosphorés

Rupture de la liaison PC → les composés organophosphorés sont convertis en orthophosphates → combinés à l'électrocoagulation/précipitation chimique pour l'élimination, atteignant un taux d'élimination total du phosphore de ≥85 % ~ 95 %, résolvant le problème de l'atteinte des normes de phosphore total dans les eaux usées de pesticides.

Déchloration précise des organochlorés

La liaison C—Cl se rompt → le chlore est éliminé avec Cl⁻ → une minéralisation par ouverture de cycle se produit après la déchloration, éliminant complètement la biotoxicité des pesticides organochlorés.

Inactive rapidement les ingrédients actifs des pesticides

En 1 à 2 heures, les groupes actifs caractéristiques des pesticides tels que les organophosphates, les organochlorés, les pyréthrinoïdes et les triazines sont détruits, réduisant ainsi le taux d'inhibition des bactéries luminescentes de >90 % à <20 % et garantissant une réception sûre par le système biochimique.

Améliore considérablement la biodégradabilité

Le rapport B/C est passé de 0,02 à 0,08 à 0,30 à 0,50, améliorant le taux d'élimination de la DCO au stade biochimique de 50 à 80 % et atteignant un taux d'élimination global de plus de 95 % pour l'ensemble du système.

Traitement direct des eaux brutes à haute concentration/haute salinité

La DCO 5 000 ~ 50 000 mg/L, TDS 5 % ~ 15 % peuvent être directement traitées sans dilution. L'environnement riche en sel favorise l'oxydation par chloration active, ce qui entraîne une efficacité plus élevée.

Répondez rapidement aux fluctuations de la qualité de l’eau causées par le changement de produit

La production de pesticides est fortement saisonnière et dépend du lot ; les méthodes électrochimiques, grâce à la régulation du courant, peuvent obtenir une correspondance des paramètres en quelques minutes, éliminant ainsi le besoin de semaines d'acclimatation biochimique.

Éliminer complètement les boues de fer dangereuses

Alternative à la microélectrolyse fer-carbone/prétraitement Fenton, elle ne nécessite aucun réactif, ne produit aucune boue de fer et n'entraîne aucun coût d'élimination des déchets dangereux.

Élimination simultanée de la DCO, de l'azote ammoniacal, des organophosphates et de la couleur

Un seul ensemble d’équipements peut compléter la purification de plusieurs cibles, remplaçant ainsi le processus traditionnel en plusieurs étapes.

Réduction de liqueur mère à haute concentration

Les liqueurs mères à haute concentration (DCO de dizaines de milliers à centaines de milliers de mg/L) peuvent être traitées sur place par lots, réduisant ainsi la quantité d'incinération/transport de 70 % à 90 %, ce qui entraîne des économies annuelles substantielles en coûts d'élimination.

Zéro dosage chimique

Il n’y a aucun processus d’approvisionnement, de transport ou de stockage de produits chimiques, éliminant ainsi le risque de fuite.

Électrode antisalissure et résistante à la corrosion

Les électrodes à revêtement composite à base de titane résistent à divers composants corrosifs (solvants organiques, acides, alcalis, sels) présents dans les eaux usées de pesticides, et ne s'entartrent pas et ne se bouchent pas.

Fonctionnement sûr à température et pression normales

Tension de fonctionnement 3 ~ 15 V DC, pas de haute tension, pas de température élevée, pas de risques inflammables ou explosifs.

V. Paramètres techniques (personnalisables)

paramètre

portée

Volume de traitement

1 ~ 500 m³/jour (fonctionnement modulaire en parallèle)

Puissance installée

5 ~ 600 kW (en fonction de la concentration de l'eau et de l'objectif de traitement)

Tension de fonctionnement

3 ~ 15 V (CC, tension de sécurité)

Entrée d'eau B/C

0,02 ~ 0,10

Effluent B/C (mode de détoxification avant traitement)

0,30 ~ 0,50

DCO des effluents

Taux de suppression 70 % ~ 95 %

Azote ammoniacal dans les effluents

Taux de suppression 75 % ~ 95 %

Aquarelle

Taux de suppression ≥90 %

Matériel d'équipement

PP / Acier inoxydable / Titane

Exigences en matière d'eau d'entrée (prétraitement recommandé)

SS ≤ 100 mg/L, huiles ≤ 100 mg/L, pH 3~12 (large plage d'adaptabilité)

Équipement de traitement électrochimique des eaux usées pour les eaux usées de pesticides et de produits chimiques.

VI. Emplacement du processus

Option 1 : Prétraitement et désintoxication

Eaux usées pesticides (eau brute/eau combinée) → Tamis à barres/réservoir d'égalisation → Sédimentation/flottation (SS et élimination des huiles) → Équipement de traitement électrochimique (conversion organophosphorée/déchloration organochlorée/ouverture de cycle hétérocyclique/élimination de la toxicité/amélioration B/C) → Réservoir intermédiaire/réservoir tampon → Système biologique (acidification par hydrolyse + A/O ou A²/O) → Précipitation du phosphore total (élimination chimique du phosphore) → Réunion de décharge normes

Remarque : L'unité de détoxification électrochimique est un noyau de garantie irremplaçable pour le traitement pré-biologique des eaux usées pesticides. Les eaux usées de pesticides qui n'ont pas subi de détoxification électrochimique et sont directement introduites dans le système de traitement biologique entraîneront la mort d'un grand nombre de micro-organismes en quelques heures, voire quelques jours, en raison de leur forte toxicité. L'étape électrochimique complète la conversion du phosphore organique en orthophosphate, la déchloration de l'organochloré, l'ouverture du cycle hétérocyclique, l'élimination de la toxicité et l'amélioration du B/C, avec un taux de conversion total du phosphore ≥85 % ~ 95 % ; effluent B/C ≥0,30, et le taux d'élimination de la DCO de l'étape biologique est augmenté de 50 % à 80 %. Après détoxification électrochimique, l'effluent est traité par un système biologique et le phosphore total est réduit aux normes par précipitation chimique ultérieure (ajout de chaux/sels de fer/sels d'aluminium).

Option2: Réduction de liqueur mère à haute concentration

Liqueur mère de pesticides à haute concentration (contenant des pesticides de qualité technique à haute concentration et des solvants organiques) → Réservoir de collecte → Équipement de traitement électrochimique (taux d'élimination de la DCO 50 % ~ 80 %) → Les effluents s'écoulent dans le système d'eaux usées intégré de l'usine → Traitement conventionnel

Explication : Traditionnellement, la liqueur mère à haute concentration générée lors de la synthèse des pesticides est éliminée comme déchet dangereux par incinération hors site, ce qui est extrêmement coûteux. Le traitement électrochimique permet le traitement par lots sur site de ce type de liqueur mère à haute concentration, réduisant considérablement la DCO et la toxicité tout en convertissant efficacement le phosphore organique en orthophosphate, et garantissant un débit stable dans le système d'eaux usées intégré de l'usine. Cela réduit l'incinération des déchets dangereux/le transport hors site de 70 à 90 %, ce qui entraîne des économies annuelles substantielles sur les coûts d'élimination.

Option 3 : Traitement biologique avancé des effluents (mise à niveau et conformité aux normes)

Eaux usées de pesticides → Prétraitement → Système biologique → Réservoir de sédimentation secondaire → Unité de traitement électrochimique avancé (élimination des résidus tenaces de DCO, des résidus organophosphorés et de la couleur) → Normes de rejet conformes