| 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 |
I. Produktübersicht
Feinchemische Abwässer sind eine der anspruchsvollsten Arten der industriellen Abwasseraufbereitung.Pestizidzwischenprodukte, Farbstoffe/Pigmente, Tenside, Duftstoffe und Aromen, elektronische Chemikalien, Wasserreinigungsmittel, Klebstoffe und Beschichtungszusatzstoffe.eine Vielzahl von Produkten, komplexe Produktionsprozesse und häufige Chargenwechsel, was zu unterschiedlichen Abwasserquellen, extrem komplexen Zusammensetzungen und drastischen Schwankungen der Wasserqualität und -menge führt;extrem hohe COD-Konzentrationen; das Vorhandensein großer Mengen an widerstandsfähigen aromatischen Verbindungen, heterozyklischen Verbindungen, halogenierten Kohlenwasserstoffen, Nitroverbindungen und Polymeren;starke Biotoxizität (viele Zwischenprodukte haben signifikante hemmende Wirkungen auf Mikroorganismen)Der hohe Salzgehalt (Cl−, SO42−, Na+, NH4+, usw.); typischerweise extrem niedrige BOD5/COD-Verhältnisse (0,02~0,15), was zu einer sehr schlechten biologischen Abbaubarkeit führt; und das häufige Vorhandensein organischer Lösungsmittel,Katalysatorrückstände, nicht reagierte Rohstoffe und Nebenprodukte.
Die Probleme undHauptproblemeDie Schwierigkeiten bei der Behandlung von Abwässern aus der Feinchemieindustrie sind äußerst groß:
Häufige Biochemische Systemstörungen Rückstände von Pestiziden/pharmazeutischen Zwischenprodukten, Nitroverbindungen und halogenierten Kohlenwasserstoffen im Abwasser sind für den aktiven Schlamm hochgiftig.Auch nach Hydrolyse und Versäuerungsvorbehandlung, wird das biochemische System häufig beeinträchtigt, was zu einer Schlammvergrößerung und sogar zum Tod führt.
Bei der Umstellung zwischen verschiedenen Produkten wird die Qualität des Wassers häufig durch eine Veränderung der Produkte beeinträchtigt.Die COD des Abwassers kann innerhalb weniger Stunden dramatisch steigen, und die Arten giftiger Stoffe ändern sich gleichzeitig, was herkömmliche biochemische Systeme nicht anpassen können.
Extrem schlechte biologische Abbaubarkeit Aromatische Ringe, heterozyklische Ringe und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe haben stabile Strukturen mit einem B/C-Verhältnis, das häufig unter 0 liegt.10, so daß sie für Mikroorganismen nahezu unbrauchbar sind.
Hohe Salzgehalt hemmt die biochemischen Prozesse weiter.die zum Absterben einer großen Anzahl von Mikroorganismen führt.
Dieses System verwendet eine elektrochemische Oxidationstechnologie und kann flexibel in mehreren Stufen der feinen chemischen Abwasseraufbereitung konfiguriert werden:Für die Vorbehandlung und Entgiftung von hochkonzentriertem gemischtem Rohwasser ◄ wird Rohwasser mit hoher COD direkt behandelt (ohne Verdünnung)Durch direkte anodische Oxidation und Elektrokatalyse greifen Hydroxylradikale (OH) und aktives Chlor zusammen mit anderen starken Oxiden schnell stabile Strukturen wie aromatische Ringe an.Heterozyklen, Nitrogruppen und halogenierte Gruppen, die Bindungen brechen und die Ringe innerhalb von 1-2 Stunden öffnen, wodurch die Biotoxizität signifikant reduziert wird.30, die sicheren und biologisch abbaubaren Einflussbedingungen für nachfolgende biologische Systeme schaffen.
Für die fortgeschrittene Behandlung von biologischen Abwässern entfernt sie die zurückbleibenden, widerstrebenden COD und Farbe aus biologischen Abwässern und erfüllt so stabil die Normen für direkte Abwässerung oder Wiederverwendung.Erreichung von Null Chemikalien, keine festen Abfälle und keine gefährlichen Abfälle.
Bei Salzreichem Mutterliquor/Verdampfungsvorbehandlung entfernt sie COD und Farbe aus salzreichem Abwasser, verbessert die Weißheit und Reinheit des verdampften kristallisierten Salzes,Verringert den Ausstoß von Verdunstungs-Mutterliquor erheblich, und erreicht die Ressourcenrückgewinnung von hochsalzigem Abwasser.
Bei hoher Konzentration und intermittierenden Emissionen bei ProduktwechselnBehandlung von Abwässern mit hoher Konzentration/hoher Toxizität während der Erzeugung, wodurch eine Störung des gesamten Abwassersystems der Anlage verhindert wird.
Der gesamte Prozess verbraucht nur Strom, ohne chemische Stoffe hinzuzufügen oder Sekundärverschmutzungen wie Eisenschlamm, gesättigten Kohlenstoff oder konzentrierte Flüssigkeit zu erzeugen.Es arbeitet bei Umgebungstemperatur und -druckDie elektrochemische Einheit kann sich durch Stromregelung innerhalb weniger Minuten an Änderungen der Wasserqualität anpassen.Eine wichtige technologische Lösung zur Bewältigung der drei Kernprobleme der "komplexen Wasserqualität""Das Problem ist, daß die Schadstoffe in der Luft sehr stark schwanken und eine hohe Toxizität aufweisen".
II. Schwierigkeiten bei der feinen chemischen Abwasseraufbereitung und Lösungen für diese Anlagen
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Schwierigkeiten lösen |
Elektrochemische Lösungen |
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Häufige Änderungen von Produktchargen und drastische Schwankungen der COD und der toxischen Stofftypen von Abwasser innerhalb weniger Stunden in einem biologischen System, an das es sich nicht anpassen kann. |
Schnelle elektrochemische Reaktion - Online-Erkennung von COD/Toxizitätsindikatoren, automatische Stromanpassung an die Behandlungsintensivität, Reaktion auf Änderungen der Wasserqualität in Minuten,keine Notwendigkeit, auf die biochemische Akklimatisierung zu warten (mehrere Wochen) |
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Es enthält eine große Menge an widerstandsfähigen aromatischen/heterozyklischen/halogenierten/Nitro-Verbindungen mit einem extrem niedrigen B/C-Verhältnis (0,02~0,10),so dass es fast unmöglich ist, durch einfache biochemische Methoden abgebaut zu werden. |
Elektrochemische Hydroxylradikale (·OH, 2,80 V) greifen stabile molekulare Strukturen anund Halogenentfernung, wodurch das B/C-Verhältnis auf über 0 erhöht wird.30. |
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Viele ZwischenstufenAktiv- SubstanzRückstände sind sehr giftig für Mikroorganismen, was zu häufiger Vergiftung, Expansion und sogar zum Zusammenbruch biochemischer Systeme führt. |
Eine elektrochemische schnelle Oxidation zerstört toxische Funktionsgruppen (Nitro, Halogen, Cyan, ungesättigte Laktone usw.), wodurch die bakterielle Hemmungsrate des Abwassers von > 90% auf < 20% verringert wird.Sicherstellung einer sicheren Aufnahme durch das biologische System. |
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Das Abwasser hat einen hohen Salzgehalt und einen hohen osmotischen Druck, was zum Absterben einer großen Anzahl von aktivierten Schlammzellen führt. |
Elektrochemische Prozesse werden durch hohe Salzkonzentrationen nicht gehemmt. Je höher der Salzgehalt, desto höher ist die Ausbeute von aktivem Chlor und die Oxidationswirksamkeit wird tatsächlich erhöht.Salzreiches Abwasser kann direkt behandelt werden, bevor es zur biologischen Behandlung (nach Neutralisierung des Salzgehalts) oder zur Verdunstung überführt wird. |
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Bei direkter Verdunstung von COD- und Salzgehaltem Mutterliquor wird sich organische Substanz ansammeln, wodurch eine große Menge Mutterliquor ausgestoßen wird (3% bis 10%).und kristallines Salz, gelb oder schwarz, was zu einer schlechten Qualität führt. |
Die elektrochemische Vorbehandlung entfernt 50%~80% der COD und ≥90% der Farbe, reduziert die Abflussrate des Mutterliquors auf 1%~2% und erzeugt kristallisiertes Salz mit einer Weißfarbe ≥85.Damit wird "Abfallsalz" in "Produktsalz" umgewandelt.." |
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Kleine Mengen hochkonzentrierter Abwässer (wie Reaktorreinigungswasser und Filtrations-Mutterliquor) weisen eine extrem hohe COD auf.und die Kosten für den Transport und die Beseitigung gefährlicher Abfälle sind hoch. |
Die elektrochemische Vor-Ort-Behandlung reduziert die COD signifikant (Entfernung von 50% bis 80%), und die behandelten Abfälle werden anschließend in das integrierte Abwassersystem der Anlage entsorgt.die Menge der aus der Anlage transportierten gefährlichen Abfälle erheblich zu reduzieren. |
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Hohe Konzentrationen intermittierender Emissionen während des Produktaustauschs (z. B. Reaktorwasser) wirken sich auf das gesamte Abwassersystem der Anlage aus. |
Eine elektrochemische Notfallregelung und -behandlungseinheit ist installiert, die bei der Erzeugung von hochkonzentriertem Abwasser automatisch auf die Behandlung umschaltet.und das behandeltes Abwasser fließt reibungslos in den umfassenden Regulierungstank, wodurch das Risiko einer Stoßentladung ausgeschlossen wird. |
III. Arbeitsprinzip
Feine chemische Abwässer kommen nach dem Screening, Absetzen oder Filtern in den elektrochemischen Reaktor und entfernen dabei aufgehängte Feststoffe.Auf der Grundlage der Merkmale des Abwassers und der Behandlungsziele, wird eine effiziente Reinigung durch folgende Oxidationswege erreicht:
(1) Direkte Elektrooxidation (Kernweg des aromatischen Ringes/heterozyklischen Ringes Öffnung und Bindungsbruch)
Eine Vielzahl von widerstandsfähigen aromatischen und heterozyklischen Verbindungen in feinen chemischen Abwässern wird durch den Verlust von Elektronen an der Anodenoberfläche direkt oxidiert:
Aromatische Verbindungen (Benzolreihe, Naphthalenreihe, Biphenyle usw.): Der Benzolring wird durch aktive Sauerstoffspezies auf der Anodenoberfläche hydroxyliert und anschließend oxidiert, um den Ring zu öffnen.Erzeugung von organischen Säuren mit kleinen Molekülen (Maleinsäure), Oxalsäure, Essigsäure usw.), die die Bioverfügbarkeit von Mikroorganismen erheblich verbessert.
Heterozyklische Verbindungen (Pyridin, Chinolin, Thiazol, Furan, Imidazol usw.): Heterozyklische Ringe, die N/S/O enthalten, werden oxidiert, um den Ring auf der Anodenoberfläche zu öffnen.und N wird in Form von NH3 oder N2 freigesetzt, die zyklische biologische Toxizität beseitigt
Nitroverbindungen (Nitrobenzol, Nitrobenzol usw.): Die Nitrogruppe wird an der Kathode reduziert oder an der anodischen Oberfläche oxidiert, der Benzolring wird geöffnet und die Mutagenität wird beseitigt
Halogenierte Verbindungen (Chlorbenzol, Bromverbindungen usw.): Kohlenstoff-Halogen-Bindungen brechen an der Anodenoberfläche ab, Halogene werden in ionischer Form entfernt,und die biologische Abbaubarkeit organischer Stoffe nach der Dehalogenisierung deutlich verbessert wirdOrganische Substanzen, die ungesättigte Bindungen enthalten (Olefine, Alkene usw.): Ungesättigte Bindungen werden oxidiert und zerlegt und in Säuren, Alkohole usw. umgewandelt.
(2) Indirekte Elektrooxidation
Die Anodenelektrolyse des Wassers erzeugt Hydroxylradikale (·OH) und gleichzeitigDie im Abwasser natürlich vorhandenen Chlorid-Ionen (feinchemisches Abwasser enthält in der Regel Cl−) werden zur Erzeugung von aktivem Chlor (Cl2) elektrolisiert., HOCl, OCl−):
Hydroxylradikale führen nichtselektive oxidative Angriffe auf verschiedene organische Substanzen durch, besonders wirksam bei der Öffnung aromatischer Ringe und dem Zerfall heterozyklischer Ringe.
Aktivchlor diffundiert in die Lösung, um die Oxidation von Schadstoffen, die nicht direkt mit der Anode in Berührung gekommen sind, zu ergänzen, und entfernt ammoniakhaltigen Stickstoff effizient.
Chlorid-Ionen werden in der Reaktion recycelt und nehmen kontinuierlich an der Oxidation teil.
(3) Gleichzeitige Verbesserung der COD-Reduktion und der biologischen Abbaubarkeit
Synergetische Wirkung der direkten Oxidation und der indirekten Oxidation: Große molekulare, widerstandsfähige organische Substanz → Ringöffnung/Bindungsbruch → Kleimolekülorganische Säuren, Alkohole, Aldehyde
Einige organische Stoffe oxidieren weiter → CO2 + H2O (COD-Mineralisierung)
Die BOD5 des behandelten Abwassers steigt signifikant (große Moleküle werden in abbaubare Substanzen mit kleinen Molekülen umgewandelt), die COD sinkt und das B/C-Verhältnis steigt von 0,02 ~ 0,10 auf über 0.30, die eine hochwertige abbaubare Kohlenstoffquelle für nachfolgende biochemische Systeme bieten.
(4) Deaktivierungswirkung toxischer Funktionsgruppen
Einer der Hauptziele der elektrochemischen Oxidation ist es, toxische Funktionsgruppen genau anzugreifen, um sie zu "deaktivieren".Die C-X-Bindung von Halogenprodukten ist gebrochen., und der Heterozyklus öffnet sich zur Freisetzung von N. Nachdem die toxischen Gruppen zerstört sind, auch wenn das molekulare Skelett nicht vollständig mineralisiert ist,seine hemmende Wirkung auf Mikroorganismen wird grundsätzlich beseitigt, und anschließende biochemische Systeme können weiterhin sicher und effizient kleine Restmoleküle abbauen.
(5) Farbe entfernt
Die Chromophoren werden oxidiert und zerbrochen, und das Abwasser verändert sich von dunkel zu farblos oder hell durchsichtig.
IV. Kernvorteile (Ziel für feine chemische Abwässer)
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Vorteile |
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Schnelle Inaktivierung der Biotoxizität |
Innerhalb von 1-2 Stunden werden toxische Funktionsgruppen wie Nitro-, Halogen-, Heterozykl- und ungesättigte Laktone zerstört, wodurch die bakterielle Hemmungsrate im Abwasser von > 90% auf < 20% reduziert wird.Damit wird das Problem der Vergiftung im biologischen System vollständig beseitigt.. |
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Die biochemischen Eigenschaften werden deutlich verbessert. |
Das B/C-Verhältnis erhöht sich von 0,02~0,10 auf 0,30~0.50Die COD-Entfernung des biochemischen Systems steigt um 50% bis 80% und die COD-Entfernung des gesamten Systems kann mehr als 95% erreichen. |
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Wir behandeln Rohwasser mit hoher Konzentration ohne Verdünnung. |
Die direkte Behandlung vermeidet den unwirksamen Zyklus "Verwässerung-Behandlung-Wiederkonzentration", wodurch die zu behandelnde Wassermenge und die erforderliche Ausrüstung erheblich reduziert werden. |
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Schnelle Reaktion auf Schwankungen der Wasserqualität |
Feinchemische Produkte werden häufig gewechselt (alle paar Stunden bis mehrere Tage), und die Elektrochemie kann die Parameteranpassung innerhalb von Minuten durch Stromanpassung abschließen,Ohne wochenlange biochemische Akklimatisierung. |
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An Umgebungen mit hohem Salzgehalt angepasst |
Salz (NaCl, Na2SO4 usw.) hemmt die Reaktion nicht. Je höher die Cl−-Konzentration, desto höher die Ausbeute von aktivem Chlor und desto stärker die Oxidationswirksamkeit.hohes Salzgehalt ist kein einschränkender Faktor mehr. |
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Gleichzeitige Entfernung von COD, Ammoniak Stickstoff, Farbe und Toxizität |
Ein einziges System vervollständigt die Mehrzweckreinigung und ersetzt den traditionellen mehrstufigen Vorbehandlungsprozess "Vorbehandlung + Hydrolyse, Säurebildung + Tiefenoxidation", wodurch der Prozess erheblich vereinfacht wird.. |
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Null Reagenzdosis, nur Stromverbrauch |
Es gibt keine Prozesse zur Beschaffung, zum Transport oder zur Lagerung von Chemikalien, wodurch das Risiko chemischer Lecks beseitigt und eine sichere Betriebsumgebung gewährleistet wird. |
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Sicherer Betrieb bei Normaltemperatur und -druck |
Betriebsspannung 3~15V Gleichspannung, keine hohe Spannung, keine hohe Temperatur, keine Brand- oder Explosionsgefahren. |
V. Technische Parameter (anpassbar)
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Parameter |
Anwendungsbereich |
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Verarbeitungsvolumen |
1 ~ 1000 m3/Tag (modularer Parallelbetrieb) |
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Installierte Leistung |
5 ~ 600 kW (je nach Wasserqualitätskonzentration und Zielbehandlung) |
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Betriebsspannung |
3 ~ 15 V (Gleichspannung, sichere Spannung) |
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COD der Abwässer |
Entfernungsrate 30% bis 95% |
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Ammonium Stickstoff in Abwässern |
Entfernungsrate 50%~90% |
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Wasserfarbe |
Entfernungsrate ≥ 90%, farblos oder hell durchsichtig |
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Ausrüstungsmaterial |
PP / Edelstahl / Titan |
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Einlasswasserbedarf (Vorbehandlung empfohlen) |
SS ≤ 100 mg/l, Öle ≤ 100 mg/l, pH 3~11 (weiter Anpassungsbereich) |
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VI. Standort der Prozesse
Option 1: Entgiftung vor der Behandlung
Feinchemisches Abwasser (Rohwasser/Gemischtwasser) → Barbildschirm/Equalisationsbehälter → Sedimentation/Flotation (SS und Flotationsölentfernung) → Elektrochemiebehandlungsanlagen (Ringöffnung,Entfernung von Nitro/Halogen/heterozyklischer Toxizität, Verbesserung des B/C-Verhältnisses) → Zwischenbehälter/Pufferbehälter → Biologisches System (Hydrolyseversäuerung + A/O oder A2/O) → Entsorgungsstandards
Erläuterung: Die elektrochemische Entgiftungseinheit befindet sich vor dem biologischen System und übernimmt die Kernfunktionen "Toxizitätsbeseitigung + Ringöffnung + Verbesserung des B/C-Verhältnisses." Dies ist der kritischste und unentbehrlichste Prozess bei der Behandlung von feinen chemischen Abwässern, wenn feine chemische Abwässer ohne elektrochemische Entgiftung direkt in das biologische System gelangen., ist das Systembetriebsrisiko extrem hoch, mit häufigen Vergiftungen und Zusammenbrüchen.30, ist die COD-Entfernung des biologischen Stadiums deutlich verbessert und der gesamte Betrieb des Systems stabil und zuverlässig.Diese Konfiguration eignet sich besonders für feine chemische Betriebe mit komplexen Abwasserzusammensetzungen und häufigem Produktwechsel.
Option 2: Erweiterte Behandlung zur Erfüllung der Normen (in Fällen, in denen die COD im Abwasser aus der biologischen Behandlung immer noch nicht den Normen entspricht)
Fine Chemical Wastewater → Pretreatment → Biological System → Secondary Sedimentation Tank → Electrochemical Advanced Treatment Unit (Removal of Residual Stubborn COD and Color) → Compliant Discharge/Reuse
Erläuterung: Wenn die COD und Farbe des Abwassers aus der biologischen Behandlung immer noch nicht den Abflussnormen entsprechen,nach dem biologischen System wird eine elektrochemische Weiterbehandlungseinheit hinzugefügtDiese Einheit entfernt restliche aromatische Polymere, Humusstoffe und andere hartnäckige COD und reduziert die COD auf den Standard für die Ableitung/Wiederverwendung.
Option 3: Entgiftung vor der Behandlung + fortgeschrittene Behandlung
Fine Chemical Wastewater → Electrochemical Detoxification Unit (Before Biological Treatment) → Biological System → Electrochemical Advanced Treatment Unit (After Biological Treatment) → Compliant Discharge/High-Quality Reuse
Beschreibung: Für neu errichtete feine chemische Abwasseraufbereitungsanlagen oder Projekte mit extrem strengen Abflussnormen:Vor und nach der biologischen Behandlung ist eine elektrochemische Einheit installiert.Die Vorderseite sorgt für einen stabilen und effizienten Betrieb des biologischen Systems, während die Rückseite dafür sorgt, dass das Abwasser stets den strengsten Abflussnormen entspricht.Die beiden Systeme arbeiten zusammen., hat das System die höchste Stoßbeständigkeit und die höchste Gewissheit bei der Wasserleistung.