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Elektrochemische Abwasseraufbereitungsanlagen zur Behandlung farbigem Abwasser.

Elektrochemische Abwasseraufbereitungsanlagen zur Behandlung farbigem Abwasser.

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:
1 ~ 1000 m³/Tag (modularer Parallelbetrieb)
Installierte Leistung:
3 ~ 200 kW (je nach Farbe und Wassermenge)
Betriebsspannung:
3 ~ 15 V (DC, sichere Spannung)
WASSER-FARBE:
So niedrig wie ≤50 Mal
Nachnahme des Einflusses:
200 ~ 8000 mg/L
Farbentfernungsrate:
90%~99%
Anforderungen an die Wasseraufnahme:
SS ≤ 100 mg/L (Vorfiltration/Fällung)
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5 Sätze/Monat
Hervorheben:

Elektrochemie-Abwasserbehandlungsanlagen für farbiges Abwasser

,

Abwasserbehandlungsanlagen mit elektrochemischer Technologie

,

Hochfarbige Abwasseraufbereitungsanlagen

Produkt-Beschreibung

I. Produktübersicht

Die Abwässer mit hohem Chromgehalt stammen weitgehend aus Industriezweigen wie Textildruck und Färbung, Farbstoffproduktion, Papier- und Zellstoffherstellung, Tinteherstellung, pharmazeutischen Zwischenprodukten,LebensmittelfermentationDieses Abwasser enthält zahlreiche chromogene Gruppen (z. B. Azo-Bindungen, Nitrogruppen, Imingruppen, Chinon-Gruppen und konjugierte Doppelbindungen) und auxochrome Gruppen.mit einer Farbe von tiefrot, orange-gelb, blau-schwarz bis lila-braun, mit einer Chromatik typischerweise hundert- bis zehntausendmal höher.aber die chromogene organische Substanz ist oft biotoxisch oder schwer biologisch abbaubarWenn es in die aufnehmenden Gewässer entlassen wird, behindert es die Sonnenlichtübertragung und stört das ökologische Gleichgewicht des Gewässer.

Die traditionellen Verfärbungsmethoden weisen jeweils ihre Grenzen auf: Flockulation und Sedimentation erzeugen große Mengen chemischen Schlamms und haben schlechte Verfärbungswirkungen auf wasserlösliche Farbstoffe.Die Aktivkohle-Adsorption ist teuer., schwer zu regenerieren und erzeugt gesättigte kohlenstoffgefährliche Abfälle; Ozonoxidation erfordert große Investitionen in die Anlagen, hat eine geringe Ozonverwertung und einen hohen Betriebsverbrauch;Fenton-Oxidation verbraucht große Mengen von Reagenzien, produziert eine große Menge Eisenschlamm und erfordert wiederholte pH-Anpassungen; biologische Methoden haben fast keine Fähigkeit, die meisten synthetischen Farbstoffe zu abbauen, und Farbe kann nicht biochemisch entfernt werden.

Dieses System verwendet eine elektrochemische Oxidationstechnologie, die die Chromophoren direkt an den ungesättigten Bindungen und konjugierten Strukturen der Chromophoren durch anodische Oxidation oxidiert.gleichzeitig mit Elektrokatalyse zur Erzeugung von Hydroxylradikalen (·OH) und starken Oxiden wie aktivem Chlor zur indirekten OxidationDie Chromophoren werden in farblose Moleküle umgewandelt, die nur Strom verbrauchen, keine chemischen Reagenzien benötigen.und keine Schlamm oder gesättigten Abfälle erzeugtDie Verfärbungsrate kann 90%~99% erreichen, wodurch die Farbe auf weniger als das 50-fache des ursprünglichen Wertes reduziert wird und gleichzeitig COD entfernt wird, was zu einem farblosen und transparenten Abfluss führt.

II.Schwierigkeiten bei der Behandlung von farbigen Abwässern und Lösungen dieser Geräte

Schwierigkeiten lösen

Elektrochemische Lösungen

Die Chromophorstruktur ist stabil und mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu stören.

Die direkte anodische Oxidation greift ungesättigte Bindungen und konjugierte Strukturen an, wobei Hydroxylradikale die Chromophoren unterschiedslos oxidieren und vollständig zerlegen.

Die Flockulation und die Sedimentationsverfärbung sind gegen hydrophile Farbstoffe und lösliche chromogene Stoffe grundsätzlich unwirksam.

Der elektrochemische Abbau erfolgt auf einem oxidativen Abbauweg, der unabhängig von der Flockulation oder Adsorption erfolgt, und ist auf verschiedene wasserlösliche und wasserunlösliche Farbstoffe anwendbar.

Die Aktivkohlenstoffadsorption führt nur zu Schadstoffen, die eine große Menge an gefährlichen Abfällen erzeugen und hohe Regenerationskosten verursachen.

Das Farbmittel wird vollständig mineralisiert und in CO2 und Wasser abgebaut, ohne dass feste Abfälle übertragen und keine Sekundärverschmutzung auftritt.

Die Fenton-Oxidation erfordert die Zugabe von H2O2 und Fe2+, wodurch eine große Menge gefährlicher Eisenschlamm entsteht und ein hohes Risiko für einen Farbwiederholung des Abwassers besteht.

Keine chemischen Zusatzstoffe, kein Eisenschlamm, vollständiger Abbau und kein Farbwiederholung.

Die Farbintensität wird häufig durch COD begleitet, und COD bleibt auch nach traditionellen Abfärbungsmethoden hoch.

Die gleichzeitige Oxidation von Chromophoren und COD führt zu einer COD-Entfernung von 50% bis 80% während der Entfärbung.

Salzhaltiges Abwasser durch Färben korrosiert herkömmliche Elektroden stark und führt leicht zu Ausfall der Ausrüstung.

Die auf Titan basierenden, zusammengesetzten, beschichteten Elektroden sind chlor- und salzfest, korrosionsbeständig und eignen sich für die Färbung von Abwasser mit hohem Salzgehalt.

Farbstoffmoleküle haben komplexe Strukturen, und verschiedene Farbstoffe erfordern unterschiedliche Entfärbungsmethoden, was zu einer schlechten Prozessvielseitigkeit führt.

Die durch Redoxpotenzial angetriebene elektrochemische Verfärbung hat eine breit gefächerte Verfärbungswirkung auf verschiedene Farbstoffe, darunter Azo-, Anthraquinon-, Phtalocyanin- und Triphenylmethanfarbstoffe.

III. Arbeitsprinzip

Hochchromes Abwasser gelangt, nachdem es durch einen Bildschirm oder einen Filter aufgeschüttete Feststoffe entfernt hat, in einen elektrochemischen Reaktor, in dem es durch die Wirkung von Elektroden:

(1)direkte Elektrooxidation

Chromophoren (Azo-Bindungen, Chinonstrukturen, konjugierte Doppelbindungen, aromatische Ringe usw.) verlieren direkt Elektronen an der Anodenoberfläche und brechen ungesättigte Bindungen in der molekularen Struktur,Störung des konjugierten Systems, und erhöht die elektronische Übergangsenergie über das sichtbare Spektrum hinaus, die sich makroskopisch als Farbverlust manifestiert.Dieser Weg ist sehr selektiv für Farbstoffmoleküle und ist der wichtigste Mechanismus für die Entfärbung.

(2)Indirekte Elektrooxidation

Die anodische Elektrolyse von Wasser erzeugt Hydroxylradikale (·OH),Während natürlich vorkommende Chlorid-Ionen im Abwasser (in Industriezweigen wie Färbung und Druckindustrie üblich) zur Erzeugung von aktivem Chlor (Cl2) elektrolisiert werdenDiese stark oxidierenden Wirkstoffe diffundieren in die Lösung und unterziehen Farbstoffmoleküle, die nicht direkt mit der Anode in Berührung gekommen sind, einem sekundären oxidativen Angriff.Weiterentwicklung der Aufspaltung von Restchromophoren und der Mineralisierung organischer Zwischenprodukte.

(3)Mitentfernung von COD

Nach dem Zerbrechen der Chromophoren werden die entstehenden kleinen organischen Moleküle (z. B. organische Säuren und Alkohole) weiterhin oxidiert und in CO2 und H2O mineralisiert.gleichzeitig eine signifikante Verringerung der CODDie Gesamtmenge an organischer Substanz im entfärbten Abwasser nimmt deutlich ab, anstatt die Chromophoren einfach zu "bleichen", während die COD unverändert bleibt.

(4)Antichromatischer Rebound-Mechanismus

Die elektrochemische Oxidation führt zu einer vollständigen molekularen Umstrukturierung der Chromophoren, anstatt lediglich die Verteilung der Elektronenwolken um die Chromophoren zu verändern.Das Abwasser zeigt nach 24-72 Stunden keine sichtbare Farbwiederherstellung, so dass die langfristige Stabilität der Verfärbungswirkung gewährleistet ist.

IV. Hauptvorteile (für farbiges Abwasser)

Vorteile

Zeige

Signifikanter Abfärbungseffekt

Die Farbentfernung beträgt 90% ~ 99% und die Farbe des Einflusses, die tausende Male größer ist, kann auf weniger als 50 Mal reduziert werden..

Breit angelegte Anwendbarkeit

Es wirkt hervorragend auf verschiedene Farbstoffe und chromogene Substanzen wie Azo, Anthrachinon, Phthalocyanin, Triphenylmethan und heterozyklische Verbindungen.

Abfärbung verringert die COD erheblich

Eine COD-Entfernung von 50% bis 80% ist kein einfaches "Bleichen und Übertragen", sondern eine echte Mineralisierung und Abbau von Schadstoffen.

Keine Chemikalien, kein Festmüll

Es werden keine Flockulantien, Oxidantien, Säuren oder Alkalien hinzugefügt und kein chemischer Schlamm oder adsorptionsgesättigter Abfall entsteht.

Keine Farbwiederholung

Die Chromophoren werden vollständig gebrochen, statt umkehrbar reduziert zu werden, was zu langfristig farblosem und geruchlosem Abfluss führt.

Anpassungsfähig an Salzwasser

Salz beeinträchtigt nicht nur die Wirksamkeit, sondern erleichtert auch die indirekte Oxidation durch aktives Chlor; je höher der Salzgehalt, desto besser ist die Behandlungseffekt.

Die Elektroden sind kontaminierungsbeständig und bilden keine Skalen.

Die spezielle Beschichtung macht es schwierig, dass Farbstoffe und Zusatzstoffe an der Elektrodenoberfläche haften bleiben, wodurch die Notwendigkeit einer häufigen Reinigung während des langfristigen Betriebs entfällt.

Normaler Betrieb bei Temperatur und Druck

Keine Erwärmung oder Druckbereitstellung erforderlich, kein Risiko für Ozonleckage, einfacher und sicherer Betrieb und Wartung.


V. Technische Spezifikationen (anpassen)

Parameter

Anwendungsbereich

Verarbeitungsvolumen

1 ~ 1000 m3/Tag (modularer Parallelbetrieb)

Installierte Leistung

3 ~ 200 kW (je nach Farbe und Wasservolumen)

Betriebsspannung

3 ~ 15 V (Gleichspannung, sichere Spannung)

Wasserfarbe

100 ~ 20000 Mal

COD des Einflusses

200 ~ 8000 mg/l

Wasserfarbe

So niedrig wie ≤50-mal

Farbentfernungsrate

90% bis 99%

COD-Entfernungsrate

50% bis 80%

Ausrüstungsmaterial

PP / Edelstahl / Titan

Wasserzufuhrvorschriften

SS ≤ 100 mg/l (Vorfiltration/Niederschlag)

VI. Anwendbar für verschiedene Szenarien mit farbigen Abwässern.

Unterbereiche

Eigenschaften des Abwassers

Schlüsselpunkte für die Anpassung der elektrochemischen Abfärbung

Abwässer für die Färbung und Druckerei (Färbung und Veredelung von Baumwolle/Polyester/Leinen)

Es enthält reaktive Farbstoffe, Dispergierfarbstoffe und direkte Farbstoffe mit einer Farbintensität von 1000 bis 10000 Mal und einem hohen Salzgehalt (NaCl, Na2SO4).

Eine salzreiche Umgebung fördert sehr gut die indirekte Oxidation durch aktives Chlor, was zu einer hohen Verfärbungswirksamkeit und gleichzeitiger Beseitigung von COD aus Gülle und Zusatzstoffen führt.

Farbstoffproduktion Mutterlikör

Der Rückstand aus der Synthese und Reinigung von Farbstoffen hat eine extrem hohe Farbintensität (bis zu Zehntausenden von Malen), einen extrem hohen Salzgehalt und eine extrem schlechte biologische Abbaubarkeit.

Als primäre Verarbeitungseinheit dient die Elektrochemie; hoher Salzgehalt und hoher Chromgehalt sind keine einschränkenden Faktoren, die eine direkte Oxidation zu farblosem Zustand ermöglichen.

Abwässer der Papierherstellung und des Zellstoffs (chemische Zellstoffmasse, Entdecken von Papierabfällen)

Es enthält Lignin-Derivate und Chlorphenole, hat eine dunkelbraune bis schwarze Farbe und eine hohe COD (3000~15000 mg/L).

Hydroxylradikale greifen Ligninmakromoleküle an und stören chromogene Auxochrome, was zu einer signifikanten Verfärbung und einer verringerten COD führt.

Abwasser aus der Produktion von Tinte/Beschichtung

enthält Pigmente, Harze und Lösungsmittel; hat tiefe Farbe und hohe COD.

Die direkte Oxidation zerstört die konjugierte Struktur von Pigmentmolekülen, und die Verfärbung zerfällt gleichzeitig die harzbasierte organische Substanz.

Abwasser aus pharmazeutischen Zwischenprodukten (insbesondere bei der Synthese von Antibiotika und Nitroimidazole)

Enthält Nitro- und Iminkromophoren mit einer tiefgelben bis braunlichen Farbe und ist biologisch toxisch.

Nitro- und Imingruppen sind elektrochemisch empfindliche Gruppen, die leicht an der Anode reduziert/oxidisiert werden, was zu einer Verfärbung führt.

Fermentierte Lebensmittel (Soja-Sauce, Karamellfarbe, Monosatriumglutamat usw.)

Enthält Maillard-Reaktionsprodukte und Karamellfarbe; dunkelbraun.

Große Pigmentmoleküle werden oxidiert und in farblose kleine Moleküle abgebaut, wodurch eine Farbentfernung von über 90% erreicht wird.

Elektrochemische Abwasseraufbereitungsanlagen zur Behandlung farbigem Abwasser.

VII. Standort der Prozesse

Option 1: Getrennte Entfärbungsbehandlung (die Emissionsnormen direkt erfüllt oder wiederverwendet wird) Hochchromwasser → Screening/Sedimentation (Entfernung suspendierter Feststoffe, Fasern usw.)) → Elektrochemieausrüstung → Effluent (farblos und transparent), COD entspricht den Normen) → Ableitung oder Wiederverwendung in der Produktion

Option 2: Vorbehandlung gefolgt von biochemischer Behandlung (für hochkonzentrierte Verbundabwässer)

Abwasser mit hohem Chromgehalt → Screening/Sedimentation → Elektrochemische Ausrüstung (Entfärbung, Beseitigung der Biotoxizität, Verbesserung des B/C-Verhältnisses) → Biologisches System → Einleitung nach Standards

Anmerkung: Nach der elektrochemischen Zerstörung der chromogenen organischen Substanz wird das B/C-Verhältnis deutlich verbessert (das B/C-Verhältnis einiger Farbstoffabwässer kann von 0,1 auf über 0,3 erhöht werden).Das anschließende biochemische System kann die restlichen kleinen Moleküle organischer Substanz effizient abbauenDie elektrochemische Stufe zielt auf "Entfärbung + Entgiftung" ab, wobei der Stromverbrauch niedrig gehalten wird.

Option 3: Als fortgeschrittene Aufbereitungseinheit (zur Abfärbung und Standardverbesserung von biochemischen Abflüssen)

Biochemische Behandlung → Sekundär-Sedimentationsbehälter → Elektrochemische Entfärbungsgeräte → Entladung

Anmerkung: Die Farbe einiger mit biologischer Behandlung behandeltes Abwasser entspricht immer noch nicht den Normen (die biologische Behandlung wirkt sich wenig auf die Entfernung von Chromophoren aus).Hinzufügen einer elektrochemischen Entfärbungseinheit am Ende des biologischen Behandlungsprozesses, die mit geringer Leistung arbeitet und nur Restfarben behandelt, die geringsten Betriebskosten hat und eine ideale Ergänzung zum bestehenden biologischen Aufbereitungssystem zur Modernisierung darstellt.