| 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
Das Abwasser aus Laboreinrichtungen stammt hauptsächlich aus Versuchsaktivitäten an Universitäten, Forschungsinstituten, Prüf- und Inspektionsstellen, pharmazeutischen FuE-Zentren, Krankheitsbekämpfungsstellen,und Umweltüberwachungsstationen, die mehrere Bereiche abdecken, darunter Chemie, Biomedizin, Umweltprüfung, Materialwissenschaft und Lebensmittelprüfung.Ein weitreichendes Spektrum an Abwasserarten (organische Abfallflüssigkeit, anorganische Abfallflüssigkeit, biologische Abfallflüssigkeit, saure und alkalische Abfallflüssigkeit usw.); extrem komplexe Zusammensetzung (einschließlich Tausender chemischer Reagenzien, Lösungsmittel, Zwischenprodukte,und Reaktionsnebenprodukte)Der COD-Konzentrationsbereich ist sehr breit (von Hunderten bis zu Zehntausenden von mg/l); das Vorhandensein von widerstandsfähigen organischen Stoffen (Aromaten, halogenierte Kohlenwasserstoffe,Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, etc.) und biotoxische Stoffe (pathogene Mikroorganismen, Antibiotika, gentechnisch veränderte Produkte usw.);drastische Schwankungen der Wasserqualität und -menge (bedeutende Unterschiede zwischen verschiedenen Versuchsprojekten und Zeitabschnitten) und ein relativ geringes Produktionsvolumen, aber eine äußerst hohe Gefahr.
Die Abwasserbehandlung im Labor steht seit langem vor einer Reihe einzigartiger Herausforderungen:
1.Verschiedene Abwassertypen und äußerst komplexe Zusammensetzungen nach dem Mischen: Abwasser aus verschiedenen Laboren und Versuchsprojekten weist sehr unterschiedliche Eigenschaften auf.Dies führt zu Hunderten von Schadstoffen im gemischten Abwasser., die bei herkömmlichen Einprozessbehandlungsmethoden nur schwer umfassend behandelt werden können.
2.Die Koexistenz von organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Alkalien,und pathogene Mikroorganismen eine ernsthafte Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellt.
3.Wichtige Fragen der Biosicherheit: Abwässer aus biologischen/medizinischen Laboren können Krankheitserreger, Viren, gentechnisch veränderte Organismen usw. enthalten, die vor der Ableitung vollständig inaktiviert werden müssen.
4Extrem schlechte biologische Abbaubarkeit: Große Mengen an organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen... Die Verbindungen haben stabile Strukturen mit einem B/C-Verhältnis, das oft unter 0 liegt.10Die Qualität und Menge des Wassers schwankt stark. Die Versuche sind diskontinu, die Abwässer werden intermittierend entsorgt.und COD kann innerhalb weniger Stunden von Hunderten von mg/L auf Zehntausende von mg/L springenDie Behandlungseinrichtungen sind durch Raumbeschränkungen eingeschränkt ̇ Laboratorien befinden sich typischerweise in städtischen Gebäuden oder auf Campusplätzen.mit extrem begrenztem verfügbarem Platz- strengere Managementanforderungen: Abwasser, das Schadstoffe der Klasse I enthält, muss separat gesammelt und behandelt werden;und direkte oder verdünnte Entladungen sind verboten.
Dieses System verwendet eine elektrochemische Oxidationstechnologie, die speziell für die Eigenschaften von Laborabwässern optimiert wurde: geringes Volumen (1~50 m3/Tag), komplexe Zusammensetzung, hohe Toxizität,und große SchwankungenDurch die synergistische Wirkung der direkten anodischen Oxidation und der elektrokatalytischen Erzeugung von Hydroxylradikalen (OH) und aktivem Chlor kann es verschiedene organische Schadstoffe gleichzeitig behandeln.Ammoniak Stickstoff, und pathogene Mikroorganismen (elektrochemische Desinfektion) in Laborabwasser, stabilisiert die COD des Abwassers, um die Abflussnormen zu erfüllen, beseitigt die Farbe vollständig und gewährleistet die Biosicherheit.
Der gesamte Prozess verbraucht nur Strom, ohne chemische Reagenzien hinzuzufügen.ein hohes Maß an AutomatisierungEs ist eine ideale technische Lösung, um die vier Kernprobleme zu lösen.Schlüsselschwierigkeiten"komplexe Zusammensetzung, hohe Toxizität, große Schwankungen und geringer Fußabdruck".
II. Schwierigkeiten bei der Abwasserbehandlung im Labor und Lösungen für diese Anlagen
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Schwierigkeiten lösen |
Elektrochemische Lösungen |
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Abwasser ist vielfältig (ein Gemisch aus organischem, anorganischem und biologischem Abwasser) und äußerst komplex in seiner Zusammensetzung.Schwierigkeiten bei der umfassenden Behandlung mittels traditioneller Einprozesstechnologien. |
Die elektrochemische Oxidation hat ein breites Spektrum an Aktivität von Hydroxylradikalen (·OH, 2.80 V) können verschiedene organische Schadstoffe unterschiedslos oxidieren und gleichzeitig pathogene Mikroorganismen inaktivieren.Ein Gerät kann mehrere Arten von Schadstoffen abdecken. |
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Es enthält eine große Menge an widerstandsfähigen organischen Stoffen wie organischen Lösungsmitteln, aromatischen Verbindungen und halogenierten Kohlenwasserstoffen und hat ein extrem niedriges B/C-Verhältnis (<0,10),Biochemische Behandlungen im Wesentlichen wirkungslos machen. |
Elektrochemische direkte Oxidationsringöffnung und Bindungsbrechung aromatische Ringöffnung, Halogenentfernung und lange Kohlenstoffkettenbrechung wandelt widerstandsfähige Makromoleküle in kleinere,biologisch abbaubare Stoffe oder direkt in CO2 und H2O mineralisiert. |
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Abwässer aus biologischen/medizinischen Laboratorien enthalten pathogene Mikroorganismen, pathogene Bakterien, Viren usw. und müssen vor der Ableitung gründlich inaktiviert werden. |
Elektrochemische gleichzeitige Desinfektion Die Anode erzeugt aktive Chlor- und Hydroxylradikale, die verschiedene pathogene Mikroorganismen effektiv abtöten,Sicherstellung, dass das Abwasser die Normen für die Anzahl der Koliformen im Kot erfüllt, und die Gefahr einer chemischen Lagerung zu beseitigen. |
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Die Abwasserentladung ist intermittierend und die Wasserqualität und -menge schwanken stark.die Anwendbarkeit traditioneller biologischer Systeme (die einen kontinuierlichen Betrieb erfordern und lange Akklimatisierungszeiten haben) zu verhindern. |
Elektrochemische Systeme können intermittierend funktionieren und sofort einsatzbereit sein. Sie erfordern keine mikrobielle Akklimatisierung, sie erzielen sofort nach dem Starten Behandlungseffekte.und das Herunterfahren hat keine Auswirkungen, so daß sie sich hervorragend für intermittierende Entwässerungsverfahren im Labor eignen. |
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Der verfügbare Raum im Labor ist extrem begrenzt und macht es unmöglich, große Verarbeitungsanlagen zu installieren. |
Die Ausrüstung ist in einem integrierten modularen Aufbau mit einer Fläche von nur 2 bis 10 m2 (je nach Verarbeitungskapazität) und kann im Laborgebäude, im Keller, imoder offener Raum neben dem Gebäude. |
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Laboratorienabwasserbehandlungsanlagen müssen strenge Sicherheits- und Umweltmanagementanforderungen erfüllen |
Betriebsspannung 3~15V Gleichspannung, keine Hochspannung, keine Hochtemperatur, keine chemische Speicherung, arbeitet bei normaler Temperatur und Druck, intrinsisch sicher. |
III. Arbeitsprinzip
Nach der Entfernung großer Partikel durch einen Bildschirm oder einen Filter gelangt das Abwasser aus dem Labor in einen elektrochemischen Reaktor.wenn mehrere Schadstoffe synergistisch durch die Wirkung von Elektroden entfernt werden:
(1) Oxidativer Abbau organischer Stoffe
Eine große Menge an organischen Lösungsmitteln (Ketonbestandteile, Ethanol, diethylspezielle organische Bestandteile, Dichlormethan, Verbindungen der Benzolreihe usw.), aromatischen Verbindungen,und halogenierte Kohlenwasserstoffe im Abwasser des Labors werden direkt auf der Anodenoberfläche oxidiert:
Aromatische Verbindungen: Der Benzolring wird an der Anodenoberfläche hydroxyliert, der Ring wird geöffnet und in kleine Moleküle organischer Säuren umgewandelt, die schließlich in CO2 und H2O mineralisiert werden
Halogenierte Kohlenwasserstoffe (Chloroform, Dichlormethan, Kohlenstofftetrachlorid usw.): Die C-X-Bindung bricht an der Anodenoberfläche, Halogene werden in ionischer Form entfernt,und das organische Skelett wird oxidiert und zersetzt.
Organische Lösungsmittel (Alkohole, Ketone, Ester, spezielle organische Bestandteile usw.) werden direkt auf der Anodenoberfläche zu CO2 und H2O oxidiert.
Makromoleküle (Polymere, Tenside usw.): lange Kohlenstoffketten und spezielle organische Bestandteile sind oxidiert und zerbrochen.
Die Anodenelektrolyse des Wassers erzeugt Hydroxylradikale (·OH) und verwendet gleichzeitig Chlorid-Ionen, die im Abwasser vorhanden sind, um aktives Chlor (Cl2, HOCl, OCl−) zu erzeugen.Ergänzung der Oxidation von Schadstoffen, die nicht direkt mit der Anode in Berührung kamen.
(2) Ammoniak Stickstoffentfernung
Ammoniak Stickstoff im Abwasser (aus stickstoffhaltigen Reagenzien, Reinigungslösungen usw.)) wird durch einen indirekten Oxidationsweg entfernt. Die Chloridionen werden an der Anode zur Erzeugung von aktivem Chlor elektrolisiert., der Ammoniak Stickstoff rasch in Stickstoffgas oxidiert. (3) Desinfektion und Sterilisation: The active chlorine and hydroxyl radicals generated during the electrochemical oxidation process have a highly effective killing effect on pathogenic microorganisms in the wastewater—penetrating cell walls, die Zellmembranproteine und intrazelluläre Enzymsysteme oxidieren und DNA/RNA-Strukturen zerstören, was zu einer irreversiblen Inaktivierung von Mikroorganismen führt.Die Anzahl der Koliformen in den Fäkalien entspricht den entsprechenden Abflussnormen.
(2)Farbe: Farbstoffe, farbige Reagenzien und Chromophoren (Azo-Bindungen, Chinonengruppen, konjugierte Doppelbindungen usw.), die möglicherweise im Abwasser vorhanden sind, werden oxidiert und zerlegt.das zu farblosem und transparenten Abwasser führt.
IV. Kernvorteile (Ziel für Abwasser aus Laborräumen)
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Vorteile |
Zeige |
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Breitbandverarbeitungsfähigkeit |
Entfernt gleichzeitig organische Stoffe (COD), Ammoniak Stickstoff und Farbe während des Desinfektions- und Sterilisationsvorgangs; ein Gerätetyp deckt die überwiegende Mehrheit der Schadstoffarten im Abwasser ab. |
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Hocheffiziente Abbau von widerstandsfähigen organischen Stoffen |
Das Hydroxylradikal (·OH) hat ein Oxidationspotential von 2,80 V und kann verschiedene organische Schadstoffe unterschiedslos angreifen, indem er aromatische Ringe öffnet, Halogene entfernt, lange Kohlenstoffketten bricht,erhebliche Erhöhung der B/C-Ratio, oder direkt durch Mineralisierung. |
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Gleichzeitige Desinfektion und Sterilisation |
Die elektrochemische Erzeugung von aktivem Chlor und Hydroxylradikalen tötet wirksam pathogene Mikroorganismen, wodurch die Notwendigkeit einer separaten Desinfektionseinheit und das Risiko der Lagerung von Chemikalien entfällt. |
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Bereit für den sofortigen Gebrauch, geeignet für die intermittierende Ableitung |
Es ist keine mikrobielle Akklimatisierung erforderlich; die Behandlungseffekte werden sofort nach dem Starten erreicht; das Herunterfahren hat keine Auswirkungen;für die diskontinuierliche und intermittierende Entwässerung von Laboratorien geeignet. |
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Null chemische Dosierung |
Es enthält keine chemischen Mittel (Flockulatoren, Oxidationsmittel, Desinfektionsmittel usw.), verbraucht nur Strom und birgt keine Risiken bei der Beschaffung, Lagerung und Handhabung von Chemikalien. |
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Null feste Abfälle/Generation gefährlicher Abfälle |
Organische Stoffe werden zu CO2 mineralisiert und entweichen, ohne gefährliche Abfälle wie gesättigten Kohlenstoff und Eisenschlamm zu erzeugen. |
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Extrem geringer Fußabdruck |
Mit seinem integrierten modularen Aufbau nimmt es nur 2-10 m2 (je nach Verarbeitungsleistung) ein und kann in Innenräumen, in Kellern oder neben Laboren platziert werden.so dass es für Laboratorien mit begrenztem Raum geeignet ist. |
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Eigene Sicherheit |
Die Betriebsspannung beträgt 3 ~ 15 V DC. Es besteht keine Gefahr von Hochspannung, hoher Temperatur, Entflammbarkeit oder Explosion. |
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vollautomatische Steuerung der SPS |
Automatischer Start und Stopp basierend auf dem eingehenden Wasserfluss, ohne spezialisiertes Personal, Betriebsparameter können aus der Ferne überwacht werden und Betrieb und Wartung sind extrem einfach. |
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An extreme pH-Werte angepasst |
Laborabwasser enthält häufig starke Säuren und Basen (pH 1~13), und elektrochemische Geräte können einen weiten pH-Bereich tolerieren, so dass keine großen Mengen neutralisierender Mittel erforderlich sind. |
V. Technische Parameter (anpassbar)
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Parameter |
Anwendungsbereich |
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Verarbeitungsvolumen |
0.5 ~ 50 m3/Tag (modulare Parallelverbindung, anpassbar) |
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Installierte Leistung |
1 ~ 30 kW (je nach Wasserqualität und Behandlungsziele) |
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Betriebsspannung |
3 ~ 15 V (Gleichspannung, sichere Spannung) |
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pH-Wert des Einlasswassers |
1 ~ 13 (Weitreichender Anpassungsgrad, keine Notwendigkeit einer umfangreichen Neutralisierung) |
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Koliformen im Stuhl |
Er erfüllt die entsprechenden Emissionsnormen (Desinfektionskonformität). |
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COD-Entfernungsrate |
60% bis 95% |
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Ammoniak Stickstoffentfernungsrate |
70% bis 95% |
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Farbentfernungsrate |
≥ 90% |
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Ausrüstungsmaterial |
PP / Edelstahl / Titan |
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Ausrüstungsabdruck |
2 ~ 10 m2 (integrierte Schiebeanlage, je nach Verarbeitungskapazität) |
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Wasserzufuhrvorschriften |
SS ≤ 100 mg/l (einfache Vorfiltration) |
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VI. Standort der Prozesse
Option 1: Integrierte Abwasserbehandlung
Laboratorienabfälle (organische Abfallflüssigkeit, anorganische Abfallflüssigkeit, biologische Abfallflüssigkeit usw.)) → Sorted collection → Mixing and equalization tank → Integrated electrochemical treatment equipment (COD degradation + ammonia nitrogen removal + disinfection and sterilization + decolorization) → Effluent meets discharge standards/is discharged into the municipal sewer system
Beschreibung: Nach der Sortierung und Sammlung (nach den Vorschriften) werden verschiedene Arten von Laborabwasser zur Homogenisierung in den Misch- und Ausgleichsbehälter eingespeist.und dann in die integrierte elektrochemische Ausrüstung für die umfassende BehandlungEin Satz von Geräten erfüllt gleichzeitig vier Hauptfunktionen: Oxidation organischer Substanzen, Entfernung von Ammoniak Stickstoff, Desinfektion und Sterilisation und Entfärbung.Gewährleistung der Einhaltung der entsprechenden Normen durch das AbwasserDiese Option hat den kürzesten Prozessfluss, den geringsten Fußabdruck und die einfachste Bedienung, was sie zur bevorzugten Konfiguration für die meisten Laborabwasseraufbereitungssysteme macht.
Option 2: Abfallflüssigkeitsreduzierung mit hoher Konzentration (Alternative zum Transport gefährlicher Abfälle)
Abfallflüssigkeit mit hoher Konzentration (abgelaufene Reagenzien, Reaktionsrückstände, Chromatographieabfallflüssigkeit usw.)) → Collection tank → Electrochemical treatment equipment (COD removal rate 60%~85%) → Effluent discharged into integrated wastewater system → Integrated treatment equipment → Discharge meeting standards
Beschreibung: Traditionell sind organische Abfallflüssigkeiten mit hoher Konzentration, die in Laboratorien erzeugt werden (z. B. abgelaufene organische Lösungsmittel, chromatographische Abfallflüssigkeiten usw.).) wird als gefährlicher Abfall durch Transport entsorgt.Eine elektrochemische Behandlung ermöglicht die vor Ort durchgeführte Chargenverarbeitung dieser Art von Abfallflüssigkeit mit hoher Konzentration.erhebliche Verringerung der COD vor der reibungslosen Ableitung in das integrierte KlärsystemDies reduziert die Menge der transportierten gefährlichen Abfälle um 70% bis 90%, was zu erheblichen jährlichen Einsparungen bei den Entsorgungskosten führt.
Option 3: Desinfektionsbehandlung von biologischem Laborabwasser
Biological/Medical Laboratory Wastewater → Separate Collection → Electrochemical Disinfection Unit (Active Chlorine + Hydroxyl Radical Synergistic Sterilization) → Effluent (Pathogenic Microorganism Inactivation) → Discharge into Integrated Wastewater System/Compliant Discharge
Anmerkung: Pathogene Mikroorganismen in Abwässern aus biologischen Laboren müssen vor der Ableitung vollständig inaktiviert werden.Die elektrochemische Desinfektionsanlage tötet verschiedene pathogene Mikroorganismen durch elektrolytisch aktives Chlor und Hydroxylradikale vor Ort, wodurch die Aufbewahrung und Verwendung chemischer Desinfektionsmittel (z. B. Natriumhypochlorit) nicht mehr erforderlich ist, das Risiko chemischer Leckagen beseitigt wird und stabile und zuverlässige Desinfektionsergebnisse erzielt werden.