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Elektrochemische Abwasserbehandlungsanlagen für die Abwasserbehandlung in der biochemischen Herstellung.

Elektrochemische Abwasserbehandlungsanlagen für die Abwasserbehandlung in der biochemischen Herstellung.

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:
5 ~ 500 kW (abhängig von Wasserkonzentration und Aufbereitungsziel)
Betriebsspannung:
3 ~ 15 V (DC, sichere Spannung)
TDS der Einlassstelle:
Keine Anforderungen (Umgebung mit hohem Salzgehalt wirkt sich positiv auf die elektrochemische Effiz
Abwasser CSB:
Entfernungsrate 30 % bis 95 %, B/C-Verhältnis auf über 0,35 erhöht.
Ammoniakstickstoff im Abwasser:
Entfernungsrate: 30 % ~ 97 %
WASSER-FARBE:
Entfernungsrate ≥90 %, farblos und transparent
Ausrüstungsmaterial:
PP / Edelstahl / Titan
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5 Sätze/Monat
Hervorheben:

elektrochemische Abwasserbehandlungsanlagen für die biochemische Herstellung

,

Abwasserbehandlungsanlagen für die biochemische Herstellung

,

Elektrochemische Abwasserbehandlung mit Garantie

Produkt-Beschreibung

I. Produktübersicht

Biochemische HerstellungAbwasser ist allgemein als eines der am schwierigsten zu behandelnden Industrieabwässer anerkannt, das weitgehend aus chemischer Synthese, Fermentation, Extraktion, Formulierung,und traditionellen chinesischen Medizin-ExtraktionsverfahrenZu seinen typischen Merkmalen gehören: hohe COD-Konzentration, komplexe Zusammensetzung (mit großen Mengen an organischen Lösungsmitteln, Zwischenprodukten, nicht reagierten Stoffen und Nebenprodukten),starke Biotoxizität (Antibiotika-Rückstände, Nitro- und Heterozyklverbindungen usw., die die mikrobielle Aktivität hemmen), extrem schlechte biologische Abbaubarkeit (B/C-Verhältnis oft unter 0,15), hohe Salzgehalt (Cl-, SO42-, Na+ usw.),und große Schwankungen der Wasserqualität und -menge (bedeutende Unterschiede zwischen Abwässern verschiedener Produkte und Prozesse).

TraditionelleBiochemische HerstellungDie Abwasserbehandlung ist in der Regel ein langwieriger Prozeß, der "Vorbehandlung + biochemische Behandlung (Hydrolyse-Säuerung + A/O usw.) + fortgeschrittene Behandlung" kombiniert.im tatsächlichen Betrieb, sind seit langem folgende Schwierigkeiten aufgetreten:Biochemische HerstellungAbwasser hemmt nitrifizierende und heterotrope Bakterien im aktivierten Schlamm erheblich, was zu einer geringen Behandlungseffizienz oder sogar zu einem Systemzusammenbruch im biochemischen System führt.Recalcitrante organische Stoffe können nicht biologisch entfernt werden: Heterozyklische Verbindungen, Nitrobenzene und chlorhaltige Kohlenwasserstoffe in synthetischen StoffenBiochemische HerstellungAbwässer sind sehr resistent gegen Mikroorganismen, und die biochemische Stufe wirkt sich kaum auf die Beseitigung dieser Arten von COD aus.Hohe Salzgehalt hemmt biochemische Prozesse und kann sogar das System lähmen: Herkömmliche Aktivschlammsysteme sind grundsätzlich nicht in der Lage, mit hochsalzigem Abwasser zu arbeiten, was eine Verdünnung oder Verdunstungsentsalzung erfordert, was die Behandlungskosten erheblich erhöht.Der Wechsel von Produkttyp führt zu drastischen Veränderungen der Abwasserqualität- Schwankungen der Wasserqualität und eine lange Akklimatisierungsperiode (2-4 Wochen) für das biochemische System, verbunden mit Schwierigkeiten bei der Erreichung von Abwasserstandards während der Umstellungsperiode,alle tragen zu den folgenden:

Dieses System verwendet eine elektrochemische Oxidationstechnologie und spielt eine entscheidende Rolle in mehreren Phasen derBiochemische HerstellungAbwasserbehandlung:

mit einer Breite von nicht mehr als 15 mmBiochemische HerstellungAbwasser, ob direkt behandeltes Rohwasser oder Abwasser nach einfacher Vorbehandlung, greift schnell die Wirkstoffe der Antibiotika an, bricht heterozyklische und nitroschwere Strukturen,und abbaut aromatische Verbindungen durch direkte anodische Oxidation und durch Elektrokatalyse erzeugte Hydroxylradikale (·OH)Das B/C-Verhältnis wird von 0,05-0,10 auf über 0 erhöht.35, die sichere Einflussbedingungen für nachfolgende biochemische Systeme schaffen.

Für die GärungBiochemische HerstellungAbwässer eliminieren die restlichen Antibiotikawirksamkeit effizient und sorgen so für einen stabilen Betrieb des biochemischen Systems; sie eliminieren auch synergistisch COD und Ammoniak Stickstoff.

Für die fortgeschrittene Behandlung von biochemischen Abflüssen wird durch eine tiefgreifende Entfernung der Rückstände von rekalcitranten COD und Farbe aus den biochemischen AbflüssenSicherstellung, dass das Abwasser die strengsten Abflussnormen oder Anforderungen an die Wiederverwendung einheitlich erfüllt.

Dieses System zielt auf die Vorbehandlung von hochsalzigem Mutterliquor/Verdampfung ab, indem COD und Farbe aus hochsalzigem Abwasser entfernt und die Qualität des verdampften kristallisierten Salzes verbessert wird.und Verringerung der Entladung von Mutterliquor.

Das gesamte Verfahren verbraucht nur Strom, benötigt keine chemischen Zusatzstoffe, erzeugt keinen Eisenschlamm oder andere gefährliche Abfälle und wird bei Umgebungstemperatur und -druck betrieben.Es ist eine wichtige technologische Einheit im gesamten Prozess derBiochemische HerstellungAbwasserbehandlung, von "Vorbehandlung → biochemische Gewährleistung → gründliche Einhaltung → Nutzung von Ressourcen mit hohem Salzgehalt".

II. Schwierigkeiten bei derBiochemische HerstellungAbwasserbehandlung und Lösungen dieser Ausrüstung

Schwierigkeiten lösen

Elektrochemische Lösungen

Antibiotika-Rückstände hemmen den aktivierten Schlamm stark und machen das biologische System anfällig für Vergiftungen und Zusammenbrüche.

Die elektrochemische Oxidation zerstört die aktiven Gruppen der Antibiotika und inaktiviert sie vollständig, so daß das Abwasser sicher in das biologische System gelangen kann.

Es enthält eine hohe Menge an widerstandsfähigen organischen Stoffen (heterozyklische Verbindungen, Nitrobenzene, chlorierte Kohlenwasserstoffe usw.) und hat ein extrem niedriges B/C-Verhältnis (<0,15),die eine wirksame Behandlung mit einfachen biologischen Methoden unmöglich macht.

Elektrochemische Ringöffnungs- und Bindungsbrechungsprozesse verwandeln große, widerspenstige organische Moleküle in kleine organische Säuren, wodurch das B/C-Verhältnis auf über 0 steigt.35.

Das Abwasser hat eine komplexe Zusammensetzung und schwankt stark in der Qualität.die Anpassung biologischer Behandlungssysteme erschwert.

Die elektrochemische Reaktion ist schnell. Der Strom steigt, wenn die Toxizität steigt, und sinkt, wenn die COD abnimmt..

KunststoffeBiochemische Herstellung Abwasser hat eine extrem hohe COD, und herkömmliche "Verwässerung + biologische Behandlung"-Methoden führen zu massiven Abwassermengen.

Die elektrochemische Behandlung von hochkonzentriertem Abwasser (ohne Verdünnung) verringert die COD und die Toxizität erheblich, bevor es in das biologische Aufbereitungssystem gelangt.so die Belastung der biologischen Behandlung und die Menge an Verdünnungswasser, die benötigt wird, erheblich reduziert werden.

Ein hochsalziges Abwasser führt zu einem Ungleichgewicht des osmotischen Drucks im biologischen System, was zum Absterben einer großen Anzahl von Mikroorganismen führt.

Die Elektrochemie wird nicht durch hohe Salzkonzentrationen gehemmt. Je höher der Salzgehalt, desto höher die Ausbeute von aktivem Chlor und desto höher der Oxidationswirkungsgrad.Hochsalziges Abwasser kann direkt vor der Verdampfung oder Wiederverwendung behandelt werden.

Die Fenton-Tiefbehandlung erzeugt eine enorme Menge Eisenschlamm (0,5-3 kg gefährlichen Eisenschlamm pro Tonne Wasser), und die Entsorgungskosten sind extrem hoch.

Keine Chemikalien, kein Eisenschlamm, kein Festmüll; durch die Verarbeitung entstehen keine gefährlichen Abfälle.

Während des Produktaustauschs ändert sich die Zusammensetzung des Abwassers abrupt und das biologische System muss angepasst werden (2-4 Wochen).das Abwasser übersteigt kontinuierlich die Normen.

Elektrochemie, die vor der biochemischen Behandlung als Stabilisierungsbarriere wirkt,kann die Entgiftung abschließen und die biologische Abbaubarkeit innerhalb von 1-2 Stunden verbessern, unabhängig von Änderungen der Komposition des Abwassers, um die Stabilität des Einflusses für die biochemische Behandlung sicherzustellen.

Biochemische Herstellung Abwässer mit dunklen Farben (Nitro-Verbindungen, Farbstoffzwischenprodukte usw.) haben schlechte sensorische Eigenschaften und ihre Farbe lässt sich nur schwer biologisch abbauen.

Eine elektrochemische Störung der konjugierten Struktur von Chromophoren führt zu farblosem und transparenten Abwasser mit einer Farbentfernung von ≥ 90%.

III. Arbeitsprinzip

Biochemische HerstellungAbwasser, das nach einer Filterung, Sedimentation oder Filtration zur Entfernung von Schwefelkörpern behandelt wurde, gelangt in einen elektrochemischen Reaktor.Die Reinigung erfolgt durch folgende Oxidationswege:, je nach Behandlungszweck und Abwassermerkmalen:

(1) Inaktivierung von Antibiotika/AktivSubstanzen

Restantibiotika und aktive SubstanzenZutaten inBiochemische HerstellungAbwässer sind die Ursache für den Zusammenbruch des biochemischen Systems.

Antibiotika (Penisilline, Cephalosporine): Bei anodischer Oxidation brechen die Ringe und verlieren ihre antibakterielle Wirkung.

Makrolactone: Die Laktonringe werden oxidiert und geöffnet, die molekulare Struktur wird neu angeordnet und die biologische Aktivität verschwindet.

Tetracycline: Die konjugierte polyzyklische Struktur wird von Hydroxylradikalen angegriffen, das Ringsystem bricht und die antibakterielle Fähigkeit geht verloren.

Nitroimidazole, Quinolone: Die Nitrogruppe und die heterozyklische Struktur werden oxidiert und zerstört, wodurch die Mutagenität und antibakterielle Aktivität eliminiert werden.

"- Was ist los?Die Aktivität der Antibiotika wird durch eine "Inaktivierung" unterschieden von der einfachen Entfernung der COD, auch wenn das Antibiotika-Molekül nicht vollständig mineralisiert ist, solange die aktive Gruppe zerstört ist.seine hemmende Wirkung auf Mikroorganismen wird im Wesentlichen beseitigt, und das biochemische System kann es sicher empfangen.

(2) Direkte Elektrooxidation (Organische Schadstoffe im Abwasser (Nitrobenzol, Anilin, heterozyklische Verbindungen, chlorierte Kohlenwasserstoffe, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe usw.)) werden direkt an der Anodenoberfläche durch Elektronenabbau oxidiert.:

Aromatische Ringe werden hydroxyliert und dann geöffnet → kleine Molekülorganische Säuren

Heterocyclische Ringe (mit N/S/O) sind oxidiert und offen → Biotoxizität beseitigt

Nitrogruppen werden reduziert/oxidisiert → Denitrierung und Ringöffnung

Die langen Kohlenstoffketten organischen Verbindungen werden gebrochen → (2) Abbaubare kleine Moleküle: Durch direkte Oxidation werden große,widerspenstige COD-Moleküle im Abwasser zu mikrobiell abbaubaren organischen Kleinmolekülen, was das B/C-Verhältnis erheblich erhöht.

(3) Indirekte Elektrooxidation: Anodische Elektrolyse von Wasser erzeugt Hydroxylradikale (·OH),Gleichzeitig werden natürlich vorkommende Chlorid-Ionen im Abwasser zur Erzeugung von aktivem Chlor (Cl2) verwendet.Diese beiden starken Oxidationsmittel diffundieren in der Lösung und ergänzen die Oxidation von Schadstoffen, die durch direkte Oxidation nicht erreicht werden konnten.Gewährleistung einer gründlichen Entgiftung und Effizienz bei der Entfernung von COD.

(4) Synergetische Entfernung von COD und Ammoniak Stickstoff:Biochemische HerstellungAbwasser mit Ammoniak Stickstoff, aktives Chlor kann gleichzeitig Ammoniak Stickstoff in Stickstoffgas oxidieren, wodurch COD und Ammoniak Stickstoff synergistisch in derselben Ausrüstung entfernt werden.

(5) Farbvernichtung: Chromogene Gruppen wie Nitroverbindungen, Azofarbenzwischenprodukte und Chinone werden oxidiert und brechen ihre konjugierten Strukturen auf.das zu farblosem und transparenten Abwasser führt.

IV. Kernvorteile (Zielbestimmung)Biochemische HerstellungAbwasser)

Vorteile

Zeige

Schnelle Inaktivierung von Antibiotikarückständen

Innerhalb von 1-2 Stunden zerstört es den β-Laktamring, den Makrolidring und andere aktive Antibiotika-Gruppen vollständig.zur Beseitigung ihrer hemmenden Wirkung auf Mikroorganismen und zur Gewährleistung der Stabilität der nachfolgenden biochemischen Systeme.

Die biochemischen Eigenschaften werden deutlich verbessert.

Das B/C-Verhältnis stieg von 0,05-0,15 auf 0,35-0.60, was zu einer Erhöhung der COD-Entfernung durch das biochemische System um 40% bis 70% führt.

Direktbehandlung von Rohwasser mit hoher Konzentration

Keine Verdünnung erforderlich; kann direkt verarbeitet werden, wodurch der unwirksame Zyklus der "Dünnung-Wiederverarbeitung" vermieden wird.

An Umgebungen mit hohem Salzgehalt angepasst

Salze (z. B. NaCl) inBiochemische Herstellung Abwasser hemmt nicht nur die Reaktion, sondern erhöht auch die Oxidationseffizienz, indem es aktives Chlor erzeugt. Je höher der Salzgehalt, desto besser ist die Behandlungseffekt.

Starke Fähigkeit zur Bewältigung von Schwankungen der Wasserqualität

Wenn ein Produktwechsel oder eine Prozessanpassung zu Veränderungen der Komposition des Abwassers führt, kann die Behandlungsintensivität durch die derzeitige Regelung innerhalb weniger Minuten angepasst werden.die Notwendigkeit der biologischen Akklimatisierung und Wartezeit beseitigt.

NullChemie Dosierung

Dazu werden keine chemischen Oxidationsmittel, Flokkulantien, Säuren oder Alkalien hinzugefügt, sondern nur Strom verbraucht.

Sicherer Betrieb bei Normaltemperatur und -druck

Betriebsspannung 3~15V Gleichspannung, keine hohe Spannung, keine hohe Temperatur, keine Gefahr chemischer Leckagen.

Elektroden, die gegen Verunreinigung und Korrosionsbeständigkeit arbeiten

Die auf Titan basierenden, zusammengesetzten, beschichteten Elektroden sind gegen verschiedene ätzende Komponenten inBiochemische Herstellung Abwässer, nicht schuppen oder verstopfen und über lange Zeiträume stabil arbeiten.

V. Technische Parameter (anpassbar)

Parameter

Anwendungsbereich

Verarbeitungsvolumen

1 ~ 1000 m3/Tag (modularer Parallelbetrieb)

Installierte Leistung

5 ~ 500 kW (je nach Wasserkonzentration und Zielbehandlung)

Betriebsspannung

3 ~ 15 V (Gleichspannung, sichere Spannung)

TDS der Einlassstelle

Keine Anforderungen (Hochsalzigkeitsumgebung ist vorteilhaft für die elektrochemische Effizienz)

COD der Abwässer

Die Entfernungsrate betrug 30% bis 95%, das B/C-Verhältnis erhöhte sich auf über 0.35.

Ammonium Stickstoff in Abwässern

Abbauquote: 30% bis 97%

Wasserfarbe

Entfernungsrate ≥ 90%, farblos und transparent

Ausrüstungsmaterial

PP / Edelstahl / Titan

Einlasswasserbedarf (Vorbehandlung empfohlen)

SS ≤ 100 mg/l, Öl ≤ 50 mg/l, pH 4~10 (weiter Anpassungsbereich)

Elektrochemische Abwasserbehandlungsanlagen für die Abwasserbehandlung in der biochemischen Herstellung.

VIch....Prozessort

Option 1: Entgiftung vor der Behandlung

Biochemische HerstellungAbwasser (hohe Konzentration/hohe Toxizität) → Barbildschirm/Equalisationsbehälter → Sedimentation/Flotation (SS und Ölentfernung) → Elektrochemieausrüstung (Antibiotikainaktivierung,Ringöffnung und Bindungsbrechen, Verbesserung des B/C-Verhältnisses) → Zwischenbehälter → Biologisches System (Hydrolyseversäuerung + A/O oder A2/O) → Abflussstandards

Erläuterung: The electrochemical detoxification unit is located before the biological system and undertakes the core functions of "antibiotic inactivation + toxicity elimination + ring-opening of recalcitrant substances"Dies ist der kritischste Prozess inBiochemische HerstellungAbwasseraufbereitung mit unbehandeltem AbwasserBiochemische HerstellungAbwasser in das biologische System stellt ein extrem hohes Systemzusammenbruchrisiko dar. Nach der Entgiftung beträgt das Abwasser B/C-Verhältnis ≥ 0.35, wird die COD-Entfernung des biologischen Stadiums deutlich verbessert und das gesamte System funktioniert stabil und zuverlässig.

Option 2: Weiterentwickelte Behandlung zur Erfüllung der Normen (anwendbar, wenn die COD/Farbe des biochemischen Abwassers den Normen immer noch nicht entspricht)

Biochemische HerstellungAbwasser → Vorbehandlung → Biochemisches System → Sekundär-Sedimentationsbehälter → Elektrochemische Aufbereitungseinheit (Entfernung von verbleibenden hartnäckigen COD und Farbe) → Standardentladung/Wiederverwendung

Anmerkung: Wenn das biochemische Abwasser und die Farbe den Abflussnormen immer noch nicht entsprechen,Eine elektrochemische fortgeschrittene Behandlungseinheit wird nach dem biochemischen System hinzugefügt, um die COD zu reduzieren und die Farbe vollständig zu beseitigen., die die Normen für direkte Entladungen vollständig erfüllen.

Option 3: Direktkonformität von Rohwasser

Biochemische HerstellungAbwasser → Vorbehandlung (SS-Entfernung) → Elektrochemiebehandlungsausrüstung → Abwasser → Standardentladung oder Industrieparkleitung