| Markenbezeichnung: | aa ss |
| Modellnummer: | CQ-DHX |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | $20,000 to $100,000 per set |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 2 Sätze/Monat |
Produktübersicht
Dieses Gerät ist speziell für die Behandlung von alkalischem Abwasser konzipiert. Alkalisches Abwasser entsteht häufig in Branchen wie der Chemie- und Pharmaindustrie, der Druck- und Färbereibranche, der Zellstoff- und Papierherstellung, der Galvanisierungsentfettung, der Reinigung von Aluminiumprofilen, der Halbleiterentwicklung und der Lebensmittelverarbeitung. Es enthält typischerweise hohe Konzentrationen an Alkali (NaOH, KOH usw.), Tensiden, gelösten organischen Stoffen, Emulgatoren und verschiedenen Zusatzstoffen. Herkömmliche Behandlungsmethoden erfordern große Mengen Säure zur Neutralisierung, ergänzt durch Flockungssedimentation oder biochemische Behandlung, die unter hohen Reagenzkosten, der Entstehung großer Mengen chemischen Schlamms, einem erhöhten Salzgehalt nach der Neutralisierung und instabilen Behandlungsergebnissen leidet.
Dieses System nutzt die elektrochemische Oxidationstechnologie, um organische Stoffe und Tenside effizient abzubauen und Schadstoffe in alkalischem Abwasser ohne den Zusatz von Hilfschemikalien zu reduzieren, wodurch der CSB und die Farbe deutlich reduziert werden. Die Ausrüstung bietet erhebliche Vorteile, darunter den Verzicht auf die Zugabe großer Säuremengen, eine erhebliche Reduzierung der Schlammproduktion, keine Elektrodenablagerungen oder -verstopfungen und niedrige Betriebskosten. Das behandelte Abwasser erfüllt nachfolgende biochemische Anforderungen oder entspricht direkt den Einleitungsnormen.
Herausforderungen Punkte in der alkalischen Abwasserbehandlung und Lösungen aus dieser Ausrüstung
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Häufige Herausforderungen: |
Elektrochemische Lösung |
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Für die Neutralisation sind große Mengen an Säure (Schwefelsäure, Salzsäure etc.) erforderlich, was hohe Kosten verursacht. |
Der elektrochemische Prozess oxidiert organische Stoffe direkt unter alkalischen Bedingungen, sodass keine Vorneutralisation erforderlich ist. Wenn eine pH-Wert-Anpassung erforderlich ist, kann die Zugabe von Säure nach der Behandlung 30–70 % des Säureverbrauchs einsparen. |
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Durch die Neutralisation entstehen große Mengen an anorganischen Salzen (Na₂SO₄, NaCl usw.), wodurch sich der Gesamtsalzgehalt erhöht. |
Ohne Säurezugabe wird kein zusätzliches Salz eingebracht. Wenn eine Neutralisierung erforderlich ist, verringert der reduzierte Säureverbrauch die Salzproduktion und den Schlammausstoß erheblich. |
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Es entstehen große Mengen an chemischem Schlamm (wie CaSO₄, Metallhydroxide usw.). |
Kein chemischer Schlamm, nur eine geringe Menge Schaum, wodurch die Kosten für die Schlammentsorgung gesenkt werden. |
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Abwasser enthält hohe Konzentrationen an Tensiden, die leicht zu Schaumbildung führen und die nachfolgende Behandlung beeinträchtigen. |
Durch die Elektrooxidation werden Tenside effizient zersetzt, wodurch die Schaumbildung erheblich reduziert wird und der Einsatz von Entschäumern überflüssig wird. |
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Die biologische Behandlung widerspenstiger organischer Stoffe (wie Farbstoffe, Schlämme, Phenole usw.) ist schwierig. |
Elektrooxidation erzeugt stark oxidierende Gruppen, bricht organische Stoffketten auf, erreicht eine CSB-Entfernungsrate von 60–90 % und verbessert die biologische Abbaubarkeit. |
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Herkömmliche elektrochemische Geräte neigen unter alkalischen Bedingungen zur Ablagerung von Kalk und Magnesium. |
Anti-Kalk-Elektroden hemmen wirksam die Kalkbildung und verhindern so ein Verstopfen im Langzeitbetrieb. |
Funktionsprinzip
Alkalisches Abwasser gelangt nach einer Vorfiltration (zur Entfernung suspendierter Feststoffe) in den elektrochemischen Reaktor. Unter der Wirkung der Elektroden:
Elektrooxidation: An der Anode werden stark oxidierende Gruppen (Hydroxylradikale, OH usw.) erzeugt. Unter alkalischen Bedingungen sind aktives Chlor (ClO⁻) und Hypochlorit die Hauptoxidationsmittel, die Tenside, Farbstoffe, organische Hilfsstoffe usw. schnell oxidieren und zersetzen können, wodurch CSB und Farbe reduziert werden.
Kettenspaltung organischer Schadstoffe: Große organische Moleküle werden zu kleinen organischen Säuren oxidiert, die schließlich zu CO₂ und H₂O mineralisiert werden. Gleichzeitig wird das B/C-Verhältnis des Abwassers deutlich erhöht, was sich positiv auf die anschließende biologische Reinigung auswirkt.
Kalkhemmung: Spezielle Elektroden verhindern wirksam die Ablagerung von Kalzium und Magnesium auf der Elektrodenoberfläche, selbst unter alkalischen und hohen Härtebedingungen.
Das behandelte Abwasser kann in ein Neutralisationssystem eingeleitet werden (wenn eine pH-Wert-Einstellung auf Neutral erforderlich ist) oder direkt in das biologische System eingeleitet werden. Die Schaummenge ist minimal und stellt keinen chemischen Schlamm dar.
Kernvorteile (für alkalisches Abwasser)
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Vorteile |
Beschreibung |
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Keine Vorneutralisierung erforderlich |
Durch die elektrochemische Behandlung können organische Stoffe selbst unter alkalischen Bedingungen (pH 8–13) effizient oxidiert werden, wodurch erhebliche Investitionen in Säuerungsmittel und Neutralisationsgeräte eingespart werden. |
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Reduziert die Schlammbildung erheblich |
Es wird weder Säure noch Flockungsmittel zugesetzt, wodurch die Bildung großer Mengen chemischen Schlamms vermieden und die Kosten für die Schlammentsorgung erheblich gesenkt werden. |
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Hocheffiziente Entfernung von CSB und Tensiden |
Die CSB-Entfernungsrate beträgt 60–90 %, die Tensidentfernungsrate beträgt ≥85 % und Schaumprobleme werden vollständig beseitigt. |
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Verbesserte biologische Abbaubarkeit |
Elektrooxidation wandelt widerspenstige organische Stoffe in leicht biologisch abbaubare kleine Moleküle um und erhöht das B/C-Verhältnis auf über 0,3. |
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Die Elektrode verkalkt oder verstopft nicht |
Spezielle Elektroden gewährleisten einen langfristig stabilen Betrieb unter hochharten alkalischen Bedingungen und machen ein häufiges Waschen mit Säure überflüssig. |
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Keine Sekundärverschmutzung |
Es werden keine chemischen Mittel eingesetzt, der Salzgehalt wird nicht erhöht und es entstehen keine schädlichen Gasemissionen. |
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Vollautomatischer Betrieb |
Die SPS-Steuerung passt den Strom automatisch an die Wasserqualität an und ermöglicht so eine Fernüberwachung und einen unbeaufsichtigten Betrieb. |
Technische Parameter (anpassbar)
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Parameter |
Reichweite |
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Verarbeitungskapazität |
0,5 ~ 200 m³/Tag |
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Installierte Leistung |
3 ~ 150 kW (abhängig von CSB und Wassermenge) |
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Betriebsspannung |
0 ~ 20 V (einstellbar) |
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Anwendbarer pH-Bereich |
8 ~ 13 (kann direkt behandelt werden, keine Neutralisierung erforderlich) |
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CSB-Entfernungsrate |
60 % ~ 90 % |
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Tensidentfernungsrate |
≥85 % |
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Ausrüstungsmaterial |
PP / Edelstahl 304 / Titan |
Anwendungsgebiete
Färberei- und Druckabwasser enthält NaOH, Reaktivfarbstoffe, Dispersionsfarbstoffe und Hilfsstoffe (Natriumsulfat, Egalisiermittel usw.) mit einem pH-Wert von 10–12, einem hohen CSB und einer tiefen Farbe. Elektrochemische Prozesse können organische Stoffe entfärben und abbauen.
Zellstoff- und Papierabwasser: Kochschwarzlauge und Bleichabwasser, das Lignin, Alkali und extrem hohe CSB-Werte enthält. Eine elektrochemische Vorbehandlung kann den CSB reduzieren und die biologische Abbaubarkeit verbessern.
Galvanisierungs-/Oberflächenbehandlungs-Entfettungsabwasser: Enthält NaOH, Na₂CO₃, Tenside und geringe Mengen Öl. Elektrochemische Prozesse zersetzen Komplexe und entfernen organische Stoffe.
Alkalisches Waschabwasser für Aluminiumprofile: Enthält NaOH, Aluminiumionen und Tenside, pH 12–13. Elektrochemische Prozesse können organische Stoffe oxidieren und Aluminium zurückgewinnen (Hydroxidfällung).
Halbleiterentwickelndes Abwasser: Enthält Tetramethylammoniumhydroxid (TMAH) und andere organische Alkalien mit hohem CSB. Elektrochemische Prozesse können TMAH effektiv abbauen.
Chemische und pharmazeutische alkalische Mutterlauge: Enthält hohe Konzentrationen an organischem Material und Restalkali. Die traditionelle Behandlung ist schwierig. Durch elektrochemische Oxidation wird der CSB effizient reduziert.
Lebensmittelverarbeitung (Oliven, Mais usw. alkalisches Auslaugungsabwasser): Enthält Alkali, Pektin, organische Säuren usw. Elektrochemische Prozesse können den CSB reduzieren und die Menge der verwendeten neutralisierenden Säure verringern.
Prozessablauf
Option 1: Vorbehandlung (CSB reduzieren, biologische Abbaubarkeit verbessern)
Alkalisches Abwasser → Ausgleichsbecken → Elektrochemische Behandlungsausrüstung → Neutralisierung → Biologisches System → Erweiterte Behandlung → Entladung
Option 2: Getrennte Behandlung (erfüllt die Einleitungsnormen oder Wiederverwendung)
Alkalisches Abwasser → Geräte zur elektrochemischen Behandlung → Neutralisation/Flotation/Filtration → Ableitung oder Wiederverwendung
Warum uns wählen?
Anti-Skalierungs-Elektrodentechnologie: Spezielle Elektroden hemmen effektiv die Elektrodenablagerung unter alkalischen Bedingungen und Bedingungen mit hoher Härte und lösen so eine große Herausforderung in der Branche.
Modular und einfach integrierbar: Kann flexibel in bestehende Abwasseraufbereitungssysteme eingebettet werden und passt sich so unterschiedlichen Wassermengen und -qualitäten an.
Vollautomatischer Betrieb: Touchscreen-Bedienung, Ein-Knopf-Start/Stopp, Fernüberwachung verfügbar.