Guter Preis  online

Einzelheiten zu den Produkten

Haus > Produkte >
Elektrochemische Abwasserbehandlungsausrüstung
>
Elektrochemische Abwasserbehandlungsanlage zur Behandlung von Färbe- und Druckabwässern.

Elektrochemische Abwasserbehandlungsanlage zur Behandlung von Färbe- und Druckabwässern.

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 ~ 5000 m³/Tag (modularer Parallelbetrieb)
Installierte Leistung:
5 ~ 500 kW (abhängig von Wasserqualität und Aufbereitungszielen)
Betriebsspannung:
3 ~ 15 V (DC, sichere Spannung)
Nachnahme des Einflusses:
500 ~ 10000 mg/L
Einlass SS:
200 ~ 2000 mg/L
Zufluss-TDS (Salzgehalt):
Uneingeschränkt (Umgebung mit hohem Salzgehalt fördert die elektrochemische Effizienz)
Farbentfernungsrate:
92 % ~ 99 %
Ausrüstungsmaterial:
PP / Edelstahl / Titan
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5 Sätze/Monat
Hervorheben:

Elektrochemische Abwasserbehandlungsanlage für Färbereien

,

Elektrochemische Behandlung von Druckabwässern

,

Färberei-Abwasserbehandlungsanlage elektrochemisch

Produkt-Beschreibung

Ich... Produktübersicht

Das Abwasser aus der Färbung und dem Drucken ist die wichtigste Verschmutzungsquelle in der Textilindustrie, da es sich bei Prozessen wie Entfärben, Spülen, Bleichen, Färben, Drucken und Veredelung befindet.Es ist eine der größten Quellen für Industrieabwässer in Bezug auf den Wasserverbrauch und die Ableitung.Das Abwasser für die Farb- und Drucktechnik zeichnet sich durch fünf Hauptmerkmale aus: hohe Konzentration, hohe Chromdichte, hoher pH-Wert, Zersetzung durch Recalcitrant und hohe Variabilität.Hochchrom, hoher Gesamtgehalt an Feststoffen und ein pH-Wert zwischen 5 und 10. Es enthält eine große Menge an Dosierungsmitteln (Polyvinylalkohol PVA, Stärke usw.), Farbstoffen (Azo, Anthraquinon, Phtalocyanin,usw..), Hilfsstoffe, Tenside usw., was ihre Zusammensetzung äußerst komplex macht.

Die Behandlung von Färbungs- und Druckabwasser steht seit langem vor zwei wesentlichen Herausforderungen:Die COD ist schwierig, effektiv zu reduzieren – das Abwasser enthält eine große Menge an widerstandsfähigen synthetischen Farbstoffen und Größenabweichungsmitteln, die strukturell stabil und chemisch inert sind und die konventionelle biologische Behandlung unwirksam machen;Bei Abwässern mit hohem Chromgehalt ist es schwierig, die Chromophoren in Farbstoffmolekülen (Azo-Bindungen) zu entfärben., Kinongruppen, konjugierte Doppelbindungen usw.) gegenüber herkömmlichen Oxidationsmitteln sehr resistent sind.Traditionelle Prozesswege folgen typischerweise einer Abfolge von "Gitter → Regulierung → Gerinnung und Sedimentation → Hydrolyse und Versauerung → aerobe biologische Behandlung → fortgeschrittene Behandlung" aber jede Stufe hat ihre Grenzen: Gerinnung und Sedimentation sind unwirksam bei der Abfärbung wasserlöslicher Farbstoffe;Das biologische Aufbereitungssystem weist eine geringe Entfernung von widerstandsfähigen organischen Stoffen wie Azolfärbemitteln auf.Die Weiterbehandlungsstufe (Fenton/Aktivkohle) hat hohe Betriebskosten und erzeugt große Mengen an gefährlichen Abfällen.

Dieses System verwendet eine elektrochemische Oxidationstechnologie, die mehrere Mechanismen der Elektrooxidationszerstörung, Elektrocoagulation und Elektroflotation integriert.speziell auf die hohe Farbe ausgerichtetFür die Abfärbung von Abwässern für die Färbung und Druckindustrie werden Chromophoren (Azo-Bindungen, Chinon-Gruppen,Konjugierte Doppelbindungen, etc.) direkt oxidiert und auf der Anodenoberfläche gebrochen werden, oder ihre konjugierten Strukturen werden unter dem Angriff von Hydroxylradikalen (·OH) gebrochen und erzielen eine Farbentfernung von 92% bis 99%,das zu farblosem und transparenten Abwasser führt.

Für den Abbau organischer Stoffe bei der Abwasserentscheidung/Spurung werden PVA, Stärke-Schlamm und verschiedene Hilfsstoffe direkt auf der Anodenoberfläche oxidiert und mineralisiert.Große organische Moleküle brechen ihre Kohlenstoffketten auf, die sich allmählich in kleinere organische Säuren zerlegen und schließlich in CO2 und H2O umwandeln, wodurch eine COD-Entfernung von 70% bis 94% erreicht wird.

Für die Ressourcennutzung von hochsalzigem Färbungsabwasser enthält Färbungsabwasser im Allgemeinen hohe Konzentrationen von NaCl.Elektrochemische Methoden verwenden Chlorid-Ionen im Abwasser, um aktives Chlor zu erzeugenDie behandelte Sole kann beim Färben wiederverwendet werden.

Der gesamte Prozeß verbraucht nur Strom, ohne chemische Stoffe hinzuzufügen oder große Mengen chemischen Schlamms zu erzeugen.Anpassungsfähig an die komplexen Bedingungen bei hohem Salzgehalt und hohen Temperaturen (bis zu 60 °C) bei der Färbung von Abwasser, und bei normaler Temperatur und Druck sicher arbeiten.

II. Schwierigkeiten beim Drucken und Färben

Schwierigkeiten lösen

Elektrochemische Lösungen

Die Chromophoren (Azo-Bindungen, Chinonengruppen, konjugierte Doppelbindungen usw.) in Farbstoffmolekülen haben stabile Strukturen, die es schwierig machen, sie mit herkömmlichen Oxidationsmitteln effektiv abfärben zu können.

Die direkte anodische Oxidation in Kombination mit einem Hydroxylradikalangriff (·OH) bricht die konjugierte Struktur des Chromophors vollständig, was zu einer Farbentfernung von 92% bis 99% führt.und farbloses und transparentes Abwasser.

PVA-Schlamm bei der Abwasserentfernung und Wachse und Pektin bei der Abwasserreinigung sind mit extrem niedrigen B/C-Verhältnissen (0,05~0,20) schwer zu abbauen, was zu einer schlechten biochemischen Behandlungseffizienz führt.

Elektrochemische direkte Mineralisierungsabbau­ung, die Kohlenstoffketten bricht und aromatische Ringe in makromolekularen organischen Stoffen öffnet,Erreichung einer COD-Entfernung von 70% bis 94% und erhebliche Verbesserung des B/C-Verhältnisses.

Die Koagulation und Sedimentation sind unwirksam bei der Abfärbung wasserlöslicher Farbstoffe und lassen eine große Menge Farbstoffrückstände im Wasser zurück.

Durch elektrochemischen oxidativen Abbau und nicht durch Adsorptions-Transfer werden die Farbstoffmoleküle vollständig in CO2 und H2O mineralisiert, unbeeinflusst von den Einschränkungen der Löslichkeit.

Das biochemische System hat fast keine Fähigkeit, synthetische Farbstoffe wie Azo- und Anthrachinonfarbstoffe zu abbauen, und seine Farb- und COD-Entfernung ist begrenzt.

Die elektrochemische Breitspektrum-Oxidation zeigt hervorragende Abbauwirkungen auf verschiedene Farbstoffe, darunter Azo-, Anthraquinon-, Phtalocyanin- und Triphenylmethanfarbstoffe.

Der hohe Salzgehalt in Farb- und Druckwasser hemmt die konventionellen biologischen Behandlungsprozesse.

Die Elektrochemie wird nicht durch hohe Salzkonzentrationen gehemmt.

Die Temperatur bei der Ableitung von Färbereitungs- und Druckwasser ist hoch (Färbereitungswasser kann 60°C erreichen) und die herkömmliche biologische Behandlung erfordert eine Kühlung.

Elektrochemisch resistent gegen hohe Temperaturen, kann es bei 60°C ohne Kühlvorbehandlung noch effizient arbeiten.

Die Abwasserqualität schwankt stark (bedeutende Unterschiede zwischen verschiedenen Prozessen und Chargen), was es dem biologischen System erschwert, sich schnell anzupassen.

Die elektrochemische Reaktion ist schnell. Sie passt innerhalb weniger Minuten an die Veränderungen der Wasserqualität an, indem sie den Strom anpasst, ohne dass biologische Akklimatisierung erforderlich ist.

III.Arbeitsprinzip

Nach dem Absaugen, Regulieren und Absetzen zur Entfernung von Schwefelstoffen gelangt das Farb- und Druckabwasser in den elektrochemischen Reaktor.mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,:

(1) Direkte Elektrooxidation – Chromophorausbruch und organische Mineralisierung (Kernweg)

Die Chromophoren von Farbstoffmolekülen im Färbe- und Druckwasser (Azo-Bindung N=N, Chinonstruktur, konjugierte Doppelbindung, aromatischer Ring usw.)) verlieren direkt Elektronen und werden auf der Anodenoberfläche oxidiert.:

Azo-Bindungsbruch: Der Chromophorkern im Azo-Färbemolekular wird oxidiert und gebrochen, wodurch aromatische Amin-Zwischenprodukte entstehen und dann weiter mineralisiert werden.

Aromatische Ringöffnung: Das aromatische Ringsystem von Anthrachinon- und Triphenylmethanfarbstoffen wird hydroxyliert und anschließend auf der Anodenoberfläche als Ring geöffnet.

Konjugierte Systemzerstörung: Der Chromophore wird oxidiert und zerbrochen, wodurch die Farbe vollständig verschwindet.

PVA/Stähle-Schlamm Oxidationskette Brechen: Polyvinylalkohol und Stärke Makromoleküle in desizing Abwasser oxidiert und abgebaut werden,allmählich in organische Säuren mit kleinen Molekülen zerfallen und schließlich in CO2 und H2O mineralisiert

(2) Indirekte Elektrooxidation (vor allem durch ·OH und aktives Chlor)

Anodische Elektrolyse von Wasser erzeugt Hydroxylradikale (·OH),Bei der Verwendung der natürlichen hohen Konzentration an Chlorid-Ionen (NaCl-Salze) im Abwasser zur Erzeugung von aktivem Chlor (Cl2), HOCl, OCl−):

Hydroxylradikale oxidieren wahllos Farbstoffmoleküle in der Lösung, die nicht direkt mit der Anode in Kontakt gekommen sind

Aktivchlor diffundiert und oxidiert Restchromophoren und organische Stoffe

(3) Tiefe Entfärbung und Desinfektion

Nachdem die Chromophoren vollständig abgebaut sind, ist der Abfluss farblos und transparent.das durch Elektrochemie erzeugte aktive Chlor inaktiviert wirksam pathogene Mikroorganismen im Abwasser, und die mikrobiellen Indikatoren des Abwassers entsprechen den Normen vollständig.

IV. Hauptvorteile (Ziel für das Färben und Drucken von Abwässern)

Vorteile

Zeige

Hocheffiziente Abfärbung

Die Chromophoren werden vollständig abgebaut, anstatt adsorbiert und übertragen zu werden, was zu einer Farbentfernung von 92% ~ 99% führt, und der Abfluss ist farblos und transparent.

Breitspektraler Abbau verschiedener Farbstoffe

Es weist hervorragende Abbauwirkung auf alle Arten von Farbstoffen auf, einschließlich Azofarben, Anthrachinonfarben, Phthalocyaninfarben, Triphenylmethanfarben, Reaktionsfarben, Dispersionsfarben und Direktfarben.

Anhaltende Verringerung der COD

COD-Entfernung von 70% bis 94%, was sich erheblich auf die Behandlung von Abwässern mit hoher Konzentration wie Entwässerung und Reinigung auswirkt.

An Umgebungen mit hohem Salzgehalt angepasst

Hohe Konzentrationen von NaCl in Farb- und Druckwasser werden in aktives Chlor umgewandelt, um die Oxidationsleistung zu erhöhen; je höher der Salzgehalt, desto besser ist die Behandlungseffekt.

Hochtemperaturbeständigkeit

Die Abwassertemperaturen bei der Ableitung von Farbwasser können 60°C erreichen, und eine elektrochemische Behandlung kann sie direkt ohne Abkühlung behandeln.

Abwasser mit hohem Salzgehalt kann direkt wiederverwendet werden

Das mit hohem Salzgehalt durch elektrochemische Methoden behandelte Abwasser aus der Färbung kann beim Färbungsprozess direkt wiederverwendet werden.

NullChemieDosierung

Sie verbraucht nur Strom und benötigt keine Oxidations- oder Desinfektionsmittel.

Null feste/gefährliche Abfälle

Die organische Substanz wird zu CO2 mineralisiert und freigesetzt, ohne gefährliche Abfälle wie Eisenschlamm oder gesättigten Kohlenstoff zu erzeugen.

Nicht von Schwankungen der Wasserqualität betroffen

Bei erheblichen Unterschieden in der Abwasserqualität zwischen verschiedenen Prozessen kann der Strom so angepasst werden, dass eine Minute-Reaktion erzielt wird.

vollautomatische Steuerung der SPS

Die Betriebsparameter werden automatisch anhand der eingehenden Wasserqualität angepasst, sodass der Betrieb ohne Aufsicht möglich ist.

V.Technische Spezifikationen (anpassbar)

Parameter

Anwendungsbereich

Verarbeitungsvolumen

5 ~ 5000 m3/Tag (modularer Parallelbetrieb)

Installierte Leistung

5 ~ 500 kW (je nach Wasserqualität und Behandlungsziele)

Betriebsspannung

3 ~ 15 V (Gleichspannung, sichere Spannung)

COD des Einflusses

500 ~ 10000 mg/l

Einlass SS

200 ~ 2000 mg/l

Einflussreiche TDS (Salzgehalt)

Unbeschränkt (Hochsalzigkeitsumgebung fördert die elektrochemische Effizienz)

Temperatur des Einlasswassers

Raumtemperatur ~ 60°C (hochtemperaturbeständig, keine Kühlung erforderlich)

COD-Entfernungsrate

70% bis 94%

Farbentfernungsrate

92% bis 99%

SS-Entfernungsrate

76% bis 95%

Ausrüstungsmaterial

PP / Edelstahl / Titan

Elektrochemische Abwasserbehandlungsanlage zur Behandlung von Färbe- und Druckabwässern.

VI.Prozessort

Option 1: Verbesserung der Vorbehandlung vor der biochemischen Verarbeitung

Dyeing and printing wastewater (high-concentration processes such as desizing/scouring) → Bar screen/equalization tank → Electrochemical treatment equipment (COD reduction + decolorization + B/C enhancement) → Coagulation and sedimentation → Hydrolysis and acidification → Aerobic biological treatment → Discharge meeting standards

Option 2: Abfärbung und Wiederverwendung von Abwasser aus der Färbung

Abwasser mit hohem Salzgehalt für die Färbung → Filtration (Entfernung von Faserabfällen) → Elektrochemieausrüstung (Entfärbung + COD-Reduktion + Kontrolle von Restchlor) → Wiederverwendung im Färbungsprozess

Anmerkung: Nach der elektrochemischen Behandlung beseitigt das in den Farb- und Druckbetrieben entstehende hochsalzhaltige Abwasser die Farbe vollständig und reduziert die COD auf ein akzeptables Niveau.Die behandelte Sole kann beim Färben direkt wiederverwendet werden.

Option 3: Tiefenbehandlung biochemischer Abflüsse

Comprehensive dyeing and printing wastewater → Pretreatment → Hydrolysis and acidification → Aerobic biological treatment → Secondary sedimentation tank → Electrochemical treatment equipment (removal of residual COD and color) → Discharge meeting standards/Reuse