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Elektrochemische Abwasseraufbereitungsanlagen für die chemische Abwasseraufbereitung von Kohle

Elektrochemische Abwasseraufbereitungsanlagen für die chemische Abwasseraufbereitung von Kohle

Markenbezeichnung: aa ss
Modellnummer: CQDHX
Mindestbestellmenge: 1 Satz
Preis: $20,000 to $500,000 per set
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Lieferfähigkeit: 5 Sätze/Monat
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Verarbeitung des Volumens:
5 ~ 2000 m³/Tag (modularer Parallelbetrieb)
Installierte Leistung:
10 ~ 500 kW (abhängig von Wasserqualität und Aufbereitungszielen)
Arbeitsspannung:
3 ~ 15 V (DC, sichere Spannung)
Nachnahme des Einflusses:
500 ~ 15000 mg/L
Einströmender Ammoniakstickstoff:
50 ~ 2000 mg/L
Abwasser-CSB (Vorbehandlungsmodus):
Entfernungsrate 40 % bis 70 %, B/C-Verhältnis auf über 0,35 erhöht.
Ammoniakstickstoff im Abwasser (Vorbehandlungsmodus):
Entfernungsrate von 60 % bis 90 %, wodurch die biochemische Belastung effektiv reduziert wird.
Ausrüstungsmaterial:
PP / Edelstahl / Titan
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5 Sätze/Monat
Hervorheben:

elektrochemische Abwasserbehandlungsanlage für Kohle

,

Kohlechemie-Abwasserbehandlungssystem

,

Elektrochemische Abwasserbehandlung mit Garantie

Produkt-Beschreibung

I. Produktübersicht

Die chemischen Abwässer aus der Kohle stammen hauptsächlich aus Kohle-Koks-, Vergasungs-, Verflüssigungs- und Kohle-zu-Methanol- und Kohle-zu-Olefin-Prozessen.hohe COD-Konzentration (2000 bis 15000 mg/l), hohe Ammoniak-Stickstoffkonzentration (200 bis 2000 mg/l), große Mengen an rekalcitranten organischen Stoffen (Phenole, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, heterozyklische Verbindungen), starke biologische Toxizität,extrem schlechte biologische Abbaubarkeit (BOD5/COD liegt in der Regel unter 0.2), große Schwankungen der Wasserqualität und hoher Salzgehalt.

Bei herkömmlichen Aufbereitungsprozessen wird in der Regel eine lange Kombination aus "Vorbehandlung (Ölentfernung, Phenolentfernung, Ammoniakentfernung) + biologischer Behandlung + fortgeschrittener Behandlung" verwendet." die Probleme wie einen langwierigen Prozess hat, riesige Fläche, biologische Systeme, die aufgrund der Toxizitätshemmung zu einem Zusammenbruch neigen, niedrige Betriebseffizienz im Winter, große Schlammproduktion,und Schwierigkeiten bei der konsequenten Erfüllung der Entlastungsstandards.

Dieses System verwendet eine elektrochemische Oxidationstechnologie.in den elektrochemischen Reaktor gelangtDurch direkte anodische Oxidation und indirekte Oxidation durch stark oxidierende Wirkstoffe, die durch Elektrokatalyse erzeugt werden,Phenole und heterozyklische toxische Schadstoffe können innerhalb von 1-2 Stunden schnell oxidiert und abgebaut werden, wodurch das Verhältnis BOD5/COD des Abwassers von 0,1-0,2 auf über 0 erhöht wird.35, wodurch die biologische Toxizität vollständig beseitigt und sichere Einflussbedingungen für nachfolgende biologische Behandlungssysteme geschaffen werden.es kann direkt behandelt werden, um die Abflussnormen zu erfüllen, ohne dass eine biologische Behandlung erforderlich ist.

Es werden keine chemischen Reagenzien benötigt und es entstehen weder Schlamm noch konzentriertes Wasser.sie für die komplexe Wasserqualität von chemischen Abwässern aus Kohle mit hoher Härte und hohem Salzgehalt geeignet machen.

II. Herausforderungen bei der chemischen Abwasserbehandlung und Lösungen für diese Anlagen

Schwierigkeiten lösen

Elektrochemische Lösungen

Es enthält Phenole und heterozyklische Verbindungen, hat eine starke biologische Toxizität und sein biochemisches System ist leicht zu stören und zusammenzubrechen.

Die elektrochemische Vorbehandlung oxidiert und zersetzt giftige Stoffe innerhalb von 1-2 Stunden schnell, wodurch die Biotoxizität vollständig beseitigt und ein stabiler Betrieb des biochemischen Systems gewährleistet wird.

Es hat eine extrem schlechte biologische Abbaubarkeit (B/C < 0,2) und kann nicht allein durch biochemische Methoden effektiv abgebaut werden.

Die elektrochemische Oxidation stört die molekulare Struktur, erhöht das B/C-Verhältnis auf über 0,35 und verbessert die anschließende biochemische Effizienz erheblich.

Der traditionelle Vorbehandlungsprozess + biochemische Behandlung + Tiefenbehandlung ist extrem lang und umfasst mehrere zehn Hektar Land.

Das elektrochemische Modul kann den Vorbehandlungs-Oxidationsbereich + den tiefen Oxidationsbereich ersetzen und die Bodenfläche um 50% ~ 70% reduzieren.

Biologische Systeme werden stark von der Temperatur beeinflusst; die Nitrifizierungseffizienz sinkt stark oder hört sogar im Winter auf.

Elektrochemische Bedienung bei Umgebungstemperatur und -druck (0~40°C), unbeeinflusst von saisonalen und temperaturbedingten Veränderungen.

Vorbehandlungsprozesse wie das Ammoniakabbau und die Phenolentfernung sind energieintensiv und mit hohen Betriebskosten verbunden.

Eine elektrochemische Behandlung kann Abwasser, das Phenole und Ammoniak enthält, direkt behandeln, wodurch die Ammoniakentfernung und der gesamte Energieverbrauch reduziert werden.

Bei der fortgeschrittenen Behandlung wird üblicherweise Ozon/Fenton verwendet, doch diese Methode verbraucht viele Reagenzien und erzeugt gefährliche Abfälle wie Eisenschlamm.

Null chemische Dosierung, keine Entstehung von festen Abfällen/gefährlichen Abfällen und keine Kosten für die Sekundärverschmutzung.

Hohe Härte und hohe Salzgehalt führen in herkömmlichen Membransystemen zu starker Verunreinigung und häufiger Reinigung.

Die Elektroden sind mit einer speziellen Schuppenverhütungsbeschichtung versehen, die auf Härte unempfindlich ist, wodurch eine häufige Säurewaschung unnötig ist und sie für Wasser mit hoher Mineralisierung geeignet sind.

III. Arbeitsprinzip

Nach einer Vorbehandlung wie Ölentfernung und Sedimentation/Filtration gelangt das chemische Abwasser aus der Kohle in den elektrochemischen Reaktor, wo unter der Wirkung von Elektroden folgende Reaktionen stattfinden:

(1) Direkte Elektrooxidation

Phenole und heterozyklische Verbindungen (wie Pyridin, Chinolin, Carbazole usw.) werden direkt auf der Anodenoberfläche oxidiert, der Benzolring und der heterozyklische Ring werden geöffnet,und makromolekulare organische Substanz in organische Säuren oder Kohlendioxid in kleinen Molekülen zerlegt wirdDieser Weg ist besonders effizient für die Entfernung von Phenolen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Indirekte Elektrooxidation (Hauptweg)

Chlorid-Ionen im Abwasser (Kohlechemieabwasser enthält typischerweise 500~5000 mg/L Cl−) werden an der Anode zur Erzeugung von aktivem Chlor elektrolisiert.Das aktive Chlor oxidiert ammoniakhaltigen Stickstoff weiter zu Stickstoffgas, während gleichzeitig tiefe Oxidation und Abbau von Phenolen und heterozyklischen Verbindungen durchgeführt werden.

Die Anode elektrolisiert gleichzeitig Wasser zur Erzeugung von Hydroxylradikalen (·OH), die als nichtselektives starkes Oxidationsmittel wirken, um verschiedene organische Schadstoffe unterschiedslos zu oxidieren und anzugreifen.Sicherstellung der vollständigen Beseitigung der biologischen Toxizität im Abwasser.

Synergistische Wirkung

Ammoniak Stickstoff wird in Stickstoffgas oxidiert, während COD gleichzeitig abgebaut wird.

Nach der Entfernung organischer Stoffe wird ihre konkurrierende Interferenz mit der Oxidation von Ammoniak Stickstoff vermieden, wodurch sowohl Ammoniak Stickstoff als auch COD effizient entfernt werden.Eine geringe Menge an Restaktivchlor im Abwasser hat eine antibakterielle Schutzwirkung auf das nachfolgende biologische System, wodurch giftige Bakterien nicht in den biologischen Behälter gelangen. Der behandeltes Abwasser hat ein signifikant erhöhtes BOD5/COD-Verhältnis und kann direkt in das biologische System gelangen, um weiter abgebaut zu werden.für chemische Abwässer aus Kohle mit geringer Konzentration, kann es auch direkt so behandelt werden, dass es den Abflussnormen entspricht.

IV. Kernvorteile (Ziel für Kohlekemikalienabfälle)

Vorteile

Zeige

Schnelle Beseitigung der Biotoxizität

Innerhalb von 1-2 Stunden oxidiert und zersetzt es phenolische und heterozyklische toxische Substanzen, wodurch das B/C-Verhältnis des Abwassers von 0,2 auf über 0 erhöht wird.35, wodurch das biologische System vor dem Aufprall geschützt wird.

Synergistische Entfernung von Ammoniak Stickstoff und COD

Die gleichzeitige Oxidation von Ammoniak Stickstoff und organischen Stoffen eliminiert die Notwendigkeit einer segmentierten Behandlung; ein einziges System erreicht mehrere Ziele.

Schlammprobleme vollständig beseitigen

Es entsteht kein chemischer Schlamm, kein biologischer Schlamm oder konzentriertes Abwasser, und es gibt keine Schlammentwässerung oder Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Keine Chemikalien zugesetzt

Es ist nicht notwendig, Säuren, Alkalien, Oxidationsstoffe, Kohlenstoffquellen, Floquulantien usw. hinzuzufügen, wodurch die mit der Beschaffung und Lagerung von Chemikalien verbundenen Risiken beseitigt werden.

Sehr anpassungsfähig an die Wasserqualität

Es widersteht phenolischen Toxizitätsschlägen, Härteabschwächungen und Salzgehaltsschwankungen.Es kompensiert automatisch signifikante Schwankungen der eingehenden COD und des Ammoniaknitrogens durch die derzeitige Regelung..

Der Prozessfluss wird erheblich vereinfacht

Es kann den traditionellen "Vorbehandlung Oxidationsstadium + tiefe Oxidationsstadium" Prozess ersetzen, wesentlich verkürzen die ursprüngliche lange Prozess.

Stabiler Betrieb während der vier Jahreszeiten

Der Abbauwirkungsgrad bleibt im Temperaturbereich von 0 bis 40 °C grundsätzlich unverändert, und es gibt keine Bedenken hinsichtlich der Stagnation der Nitrifizierung im nördlichen Winter.

Langzeitbetrieb von Elektroden

Die mit Titan beschichteten Elektroden sind kontaminierungs- und schuppungsbeständig und müssen unter normalen Betriebsbedingungen nicht ersetzt werden; die Wartung erfordert nur regelmäßige Inspektionen.

V. Technische Spezifikationen (anpassen)

Parameter

Anwendungsbereich

Verarbeitungsvolumen

5 ~ 2000 m3/Tag (modularer Parallelbetrieb)

Installierte Leistung

10 ~ 500 kW (je nach Wasserqualität und Behandlungsziele)

Betriebsspannung

3 ~ 15 V (Gleichspannung, sichere Spannung)

COD des Einflusses

500 ~ 15000 mg/l

Einfluss ammoniakhaltiger Stickstoff

50 ~ 2000 mg/l

COD des Abwassers (Vorbehandlungsmodus)

Die Entfernungsrate lag bei 40% bis 70%, das B/C-Verhältnis erhöhte sich auf über 0.35.

Ammoniak Stickstoff im Abwasser (Vorbehandlungsmodus)

Entfernung von 60% ~ 90%, wodurch die biochemische Belastung wirksam reduziert wird.

COD für Abwasser (Modus der direkten Einhaltung)

Sie kann auf weniger als 100 mg/l (nach der Behandlung) reduziert werden.

Ammoniak Stickstoff in Abwässern (Direktkonformitätsmodus)

Kann auf ≤ 10 mg/l reduziert werden

Energieverbrauch (COD-Abbauanteil)

Abhängig von der Komplexität der Wasserqualität

Ausrüstungsmaterial

PP / Edelstahl / Titan

VI.. Anwendbare Szenarien für die Segmentierung der chemischen Kohleindustrie

Unterbereiche

Eigenschaften des Abwassers

Schlüsselpunkte der elektrochemischen Anpassung

Kohlekoksen

COD 3000 bis 8000 mg/l, Ammoniak Stickstoff 200 bis 800 mg/l, enthalten Phenole, Cyanide und Sulfide.

Eine schnelle Entgiftung und Cyanidentfernung, gefolgt von einer biochemischen Behandlung des Abwassers, löst das Problem der biochemischen Instabilität im Koksabwasser.

Vergasung aus Kohle

COD 5000~15000 mg/L, Ammoniak Stickstoff 500~1500 mg/L, enthält Teer, Phenole und Fettsäuren.

Vor-Entfettung, gefolgt von elektrochemischem Ringbrechen, verbessert die biologische Abbaubarkeit erheblich.

Kohlen zu Methanol/Olefinen

COD 1500~5000 mg/L, Ammoniak Stickstoff 100~500 mg/L, enthält Methanol, organische Säuren und Spuren von Katalysatoren.

Der geringe Stromverbrauch zerfällt organische Stoffe, entfernt gleichzeitig Ammoniak Stickstoff, und das Abwasser kann direkt entsorgt oder wiederverwendet werden.

Verflüssigung von Kohle

COD 2000~6000 mg/l, enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und heterozyklische Stickstoffverbindungen.

Ringöffnungs-Oxidation heterozyklischer Verbindungen zur Beseitigung der Biotoxizität

Elektrochemische Abwasseraufbereitungsanlagen für die chemische Abwasseraufbereitung von Kohle

VII. Standort der Prozesse

Option 1: Vorbehandlung und Entgiftung

Kohlekemische Abwässer → Ölentfernung und Sedimentation (Entfernung von Schwebeöl und SS) → Elektrochemiebehandlungsanlagen (Entfernung von Biotoxizität,Verbesserung des B/C-Verhältnisses) → Biochemisches System (A/O oder A2/O) → Fortgeschrittene Behandlung (optional) → Entsorgung zur Einhaltung von Normen/Wiederverwendung

Anmerkung: Eine physikalische Vorbehandlung wie Ölentfernung und Sedimentation ist erforderlich, bevor die elektrochemische Ausrüstung schwebende Feststoffe und Fett entfernt, die Elektroden schützt,und die Effizienz der Behandlung sicherstellenDie Erhöhung des B/C-Verhältnisses des elektrochemischen Abwassers auf über 0,35 kann die COD-Entfernung des anschließenden biologischen Systems um mehr als 30% verbessern.und die Stabilität des gesamten Prozesses erheblich verbessern.

Option 2: Getrennte Behandlung (geeignet zur Aufwertung von chemischen Abwässern aus Kohle mit mittlerer und niedriger Konzentration oder von biochemischen Abwässern)

Kohlekemische Abwässer → Ölentfernung und Sedimentation → Elektrochemiebehandlungsanlagen → Entsorgung nach Normen/Wiederverwendung im Anlagenbereich

Anmerkung: Abwasser kann direkt nach elektrochemischer Behandlung entsorgt werden, ohne dass ein biologisches Aufbereitungssystem benötigt wird.Es ist besonders geeignet für die Modernisierung bestehender biologischer Aufbereitungssysteme, wenn der Abfluss von Ammoniak Stickstoff/COD die Normen übersteigt..