Harga yang bagus  on line

rincian produk

Rumah > Produk >
Peralatan pengolahan air limbah elektrokimia
>
Peralatan pengolahan air limbah elektrokimia untuk mengolah air limbah yang sangat beracun

Peralatan pengolahan air limbah elektrokimia untuk mengolah air limbah yang sangat beracun

Nama merek: aa ss
Nomor Model: CQDHX
MOQ: 1set
Harga: $20,000 to $500,000 per set
Ketentuan Pembayaran: L/C,T/T
Kemampuan Pasokan: 5 set/bulan
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Volume pemrosesan:
1 ~ 500 m³/hari (operasi paralel modular)
Daya terpasang:
5 ~ 300 kW (tergantung konsentrasi zat beracun dan jumlah air)
Tegangan Operasi:
3 ~ 15 V (DC, tegangan aman)
COD dari pengaruh:
500 ~ 30000mg/L
Rasio B/C air masuk:
0,02 ~ 0,20
Tingkat penghambatan bakteri (influen):
70%~100% (sangat beracun)
Tingkat penghambatan bakteri (limbah):
≤20% (tidak beracun atau rendah racun, aman untuk biokimia)
Konsumsi daya detoksifikasi:
Tergantung pada konsentrasi zat beracun dan kesulitan oksidasi
Menyediakan kemampuan:
5 set/bulan
Menyoroti:

Peralatan pengolahan air limbah elektrokimia

,

peralatan pengolahan air limbah yang sangat beracun

,

pengolahan air limbah beracun elektrokimia

Deskripsi Produk

Aku. Ringkasan Produk

Air limbah yang sangat beracun banyak berasal dari industri seperti sintesis pestisida/farmasi, bahan kimia halus, pewarna dan produksi perantara, bahan kimia batubara, galvanisasi elektronik,dan fermentasi farmasiKarakteristik utamanya terletak pada kehadiran zat beracun yang sangat menghambat atau membunuh mikroorganisme, termasuk tetapi tidak terbatas pada: antibiotik, nitrobenzene dan senyawa anilin,Fenol dan klorofenol, hidrokarbon aromatik polikliklik, senyawa heterosiklik (pyridine, quinoline, thiazole, dll), sianida, tiokyanat, kompleks logam berat, dan konsentrasi tinggi larutan organik residual.

Masalah utama dengan jenis air limbah ini adalah bahwa zat beracun menyebabkan lumpur aktif dalam sistem biologis (A / O, SBR, MBR, dll.) untuk turun tajam dalam aktivitas atau bahkan benar-benar runtuh dalam beberapa jam sampai hari.

Sistem ini menggunakan teknologi oksidasi elektrokimia, menghilangkan kebutuhan untuk pengenceran dan langsung pra-mengobati air limbah yang sangat beracun.Melalui oksidasi anodik langsung dan elektrokatalisis untuk menghasilkan spesies oksidasi yang kuat seperti radikal hidroksil (· OH), radikal ini dengan cepat menyerang kelompok fungsional yang khas dari zat beracun, kelompok nitro direduksi/dioksidasi dan cincin terbuka, cincin benzena dihidroksilasi dan kemudian terbuka,heterosiklik teroksidasi dan rusak, dan struktur aktif antibiotik hancur. molekul beracun besar diubah menjadi asam organik molekul kecil yang tidak beracun atau beracun rendah dan alkohol.Toksisitas biologis dari limbah yang diolah secara signifikan berkurang menjadi tingkat yang ditoleransi oleh mikroorganisme, dan rasio BOD5/COD meningkat dari di bawah 0,1 menjadi di atas 0.35, memungkinkan untuk masuk dengan aman ke sistem perawatan biologis berikutnya.

Seluruh proses hanya mengkonsumsi listrik, tanpa menambahkan bahan oksidatif atau agen kimia, dan tidak menghasilkan lumpur kimia atau menyerap limbah berbahaya jenuh.Ini bekerja pada suhu dan tekanan normal, menjadikannya unit pra-pengolahan yang ideal untuk memecahkan masalah air limbah yang sangat beracun yang "tidak dapat diobati secara langsung dengan biokimia".

II. Kesulitan dalam mengobati air limbah yang sangat beracun dan larutan dengan peralatan ini

Mengatasi Kesulitan

larutan elektro kimia

Zat beracun sangat menghambat aktivitas mikroba, menyebabkan seringnya keruntuhan sistem biokimia, pembentukan lumpur, atau kematian.

Elektrochemical pra-detoxification dengan cepat menghancurkan kelompok fungsional beracun dalam 1-2 jam,menghilangkan efek penghambat pada mikroorganisme dan memastikan operasi sistem biokimia yang stabil dalam jangka panjang.

Metode tradisional melibatkan pengenceran tingkat tinggi (10-50 kali), yang secara signifikan meningkatkan jumlah air yang harus diolah dan investasi yang diperlukan untuk konstruksi.

Metode ini memperlakukan air mentah secara langsung tanpa pengenceran, mempertahankan volume perawatan yang sama, membutuhkan lebih sedikit ruang peralatan,dan memiliki investasi total yang jauh lebih rendah daripada larutan "pencairan skala besar + pengolahan biologis skala besar".

Metode oksidasi kimia (natrium hipoklorit/ozone/Fenton) mengkonsumsi sejumlah besar reagen, dan oksidant residual itu sendiri berbahaya bagi mikroorganisme.

Spesies aktif yang dihasilkan oleh elektrokimia hanya ada di dalam reaktor dan jumlah residual mereka sangat rendah setelah waktu tinggal,sehingga mereka tidak akan diperkenalkan ke sistem biokimia berikutnya dan menyebabkan hambatan sekunder.

Oksidasi Fenton menghasilkan sejumlah besar lumpur besi, yang diklasifikasikan sebagai limbah berbahaya dan memiliki biaya pembuangan yang tinggi.

Tidak ada limbah padat, tidak ada limbah berbahaya, dan tidak ada proses pembuangan lumpur.

Air limbah memiliki komposisi yang kompleks, dengan banyak jenis zat beracun dan fluktuasi konsentrasi yang besar, membuat proses konvensional tidak cocok.

Kemampuan oksidasi elektrokimia adalah spektrum luas dan efektif terhadap berbagai kelompok fungsional toksik; ketika beban toksisitas meningkat, hanya arus yang perlu disesuaikan,dan kecepatan respons cepat.

Air limbah beracun memiliki biodegradabilitas yang sangat rendah (B/C < 0,15), membuat tahap perawatan biologis hampir tidak efektif.

Setelah detoksifikasi, rasio B/C meningkat menjadi lebih dari 0.35, menciptakan sumber karbon "bisa dimakan" untuk sistem biokimia.

Karena tidak memiliki metode detoksifikasi yang cepat dan efektif, perusahaan terpaksa mengirimkan produk untuk dibuang di tempat lain.

Biaya perawatan di lokasi hanya 1/5 sampai 1/3 dari biaya perawatan di luar lokasi, dan memberikan manfaat jangka panjang setelah investasi satu kali.

Zat beracun membutuhkan waktu yang lama (2-4 minggu) bagi sistem biologis untuk menumbuhkan kembali dan mengaklimatisasi lumpur, yang mengakibatkan kerugian besar karena penghentian produksi.

Unit elektrokimia dapat dihidupkan dan dihentikan kapan saja.Sistem biologis tidak akan lagi dipengaruhi oleh toksisitas, dan risiko penutupan produksi akan sangat berkurang.

II. PengelolaanPrinsip Kerja

Setelah zat padat yang tersuspensi dihilangkan dengan menyaring, sedimentasi, atau penyaringan, air limbah yang sangat beracun masuk ke reaktor elektrokimia,di mana reaksi detoksifikasi berikut terjadi di bawah tindakan elektroda:

(1)Elektro-oksidasi langsung

Biotoksisitas zat beracun biasanya berasal dari kelompok fungsional kimia tertentu atau struktur molekuler.kelompok fungsional beracun ini langsung kehilangan elektron dan teroksidasi dan hancur:

Nitrobenzene: Kelompok nitro direduksi menjadi gugus amino di katode atau langsung teroksidasi dan dibuka di anoda.mengubah menjadi asam organik beracun rendah atau tidak beracun.

Fenol: Kelompok hidroksil pada cincin benzena teroksidasi menjadi struktur kinon, membuka cincin dan akhirnya memineralisasi menjadi asam organik molekul kecil.

Senyawa heterosiklik (pyridine, quinoline, thiazole, dll.): Heterosiklik nitrogen/sulfur dibuka langsung di permukaan anoda, menghilangkan biotoksisitasnya.

Antibiotik: Struktur lingkaran aktif teroksidasi dan rusak, kehilangan aktivitas antibakteri.

Sianida: langsung teroksidasi menjadi sianat di anoda, selanjutnya terhidrolisis menjadi amonia dan karbonat, sepenuhnya mendetoksifikasi.

(2)Elektro-oksidasi tidak langsung

Elektrolisis anodik air menghasilkan radikal hidroksil yang sangat mengoksidasi (· OH, potensi oksidasi 2,80 V),sementara pada saat yang sama menggunakan ion klorida yang alami dalam air limbah untuk menghasilkan klorin aktif (HOCl/OCl−)Spesies aktif ini menyebar ke dalam larutan: Mereka melengkapi oksidasi zat beracun yang tidak dapat dicapai oksidasi langsung;Mereka lebih lanjut memineralisasi zat perantara yang sebagian teroksidasi menjadi CO2 dan H2O; dan secara bersamaan melakukan oksidasi spektrum luas dari banyak zat beracun, memastikan detoksifikasi menyeluruh.

(3)Peningkatan rasio B/C

Zat beracun makromolekul teroksidasi menjadi asam organik molekul kecil, alkohol, aldehida dan bahan perantara terdegradasi biologis lainnya,mengakibatkan peningkatan signifikan dalam BOD5 air limbah dan penurunan bersamaan dalam COD (sebagian termineralisasi menjadi CO2)Rasio B/C meningkat dari 0,05 ~ 0,15 menjadi 0,35 ~ 0.60, menyediakan sumber karbon berkualitas tinggi untuk tahap perawatan biologis.

IV. Keuntungan Utama

Keuntungan

ilustrasikan

Detoksifikasi yang cepat dan tepat

Dalam waktu 1-2 jam, kelompok fungsional beracun (nitro, benzene ring, heterosiklik, lactam ring, dll) hancur, mengurangi tingkat hambatan bakteri dari limbah dari > 90% menjadi < 20%,memungkinkan sistem biologis untuk langsung dan aman menerima bakteri.

Tidak diperlukan pengenceran, pengolahan langsung air mentah

Ini tidak memerlukan air tambahan, memiliki efisiensi pengolahan yang tinggi, dan menghindari siklus "pencairan-rekonsentrasi" yang tidak efektif.

Meningkatkan sifat biokimia secara signifikan

Rasio B/C meningkat dari di bawah 0,1 menjadi di atas 0.35, menghasilkan peningkatan 40%~60% dalam tingkat penghapusan COD untuk sistem biokimia.

Menghilangkan sepenuhnya risiko residu oksidant kimia

Tanpa penambahan oksidant eksternal, spesies elektrobiotik digunakan secara efektif dalam reaktor,mengakibatkan limbah bebas dari residu oksidant yang menghambat proses biologis berikutnya.

Nol bahan kimia, nol limbah padat

Tidak ada bahan kimia yang ditambahkan, dan tidak ada limbah berbahaya seperti lumpur besi, karbon jenuh, atau konsentrat yang dihasilkan.

Kejut antitoksik spektrum luas

Ketika jenis atau konsentrasi zat beracun berubah, intensitas perawatan dapat dengan cepat disesuaikan dengan menyesuaikan arus, dengan waktu respons sistem dalam beberapa menit.

Operasi yang aman pada suhu dan tekanan normal

Tegangan operasi 3 ~ 15V DC, tidak ada tegangan tinggi, tidak ada suhu tinggi, tidak ada risiko mudah terbakar atau meledak.

Elektrod tahan lama tanpa perawatan

Elektrod berlapis titanium tahan korosi, tahan polusi, tidak berskala atau tersumbat, dan tidak memerlukan penggantian dalam kondisi operasi normal.

Menurunkan biaya pengolahan secara signifikan

Alih-alih pembuangan eksternal atau penambahan oksidant dosis tinggi, biaya operasi per ton air adalah 20% sampai 40% dari metode detoksifikasi tradisional.

V. Spesifikasi Teknis (Bisa disesuaikan)

parameter

ruang lingkup

Volume pengolahan

1 ~ 500 m3/hari (operasi paralel modular)

Daya terpasang

5 ~ 300 kW (tergantung pada konsentrasi zat beracun dan jumlah air)

Tegangan operasi

3 ~ 15 V (DC, tegangan aman)

COD dari influen

500 ~ 30000 mg/L

Rasio air masuk B/C

00.02 ~ 0.20

Rasio B/C dari limbah

0.35 ~ 0.60

Tingkat penghambatan bakteri (influen)

70% ~ 100% (sangat beracun)

Tingkat penghambatan bakteri (efluen)

≤ 20% (tidak beracun atau beracun rendah, aman untuk biokimia)

Tingkat penghapusan COD (bagian detoksifikasi)

20% ~ 50% (terutama berfokus pada pemecahan rantai loop terbuka, bukan mineralisasi)

Konsumsi daya detoksifikasi

Tergantung pada konsentrasi zat beracun dan kesulitan oksidasi

Bahan Peralatan

PP / Baja tahan karat / Titanium

Kebutuhan air masuk (disarankan untuk pra-pengolahan)

SS ≤ 100 mg/L, minyak ≤ 50 mg/L

VI. Berlaku pada skenario khusus yang melibatkan air limbah yang sangat beracun

Subsektor

Karakteristik zat beracun

Poin-poin utama untuk menyesuaikan detoksifikasi elektrokimia

Sintesis pestisida/herbisida

Ini mengandung organofosfat, organochlorine, pyrethroids, triazines, dll, dan sangat beracun bagi organisme.

Oksidasi langsung menghancurkan kelompok reaktif yang mengandung fosfor atau klorin, menghilangkan mekanisme toksik seperti hambatan asetilkolinesterase.

Senyawa kimia bioaktif dan intermediat sintetis (persediaan biokimia)

Berisi cincin β-laktam (penisilin, cephalosporin), nitroimidazoles, dll., residu antibiotik menghambat mikroorganisme.

Oksidasi membuka cincin laktam dan nitroimidazol, sepenuhnya menonaktifkan antibiotik, memungkinkan limbah masuk ke proses pengolahan biologis dengan aman.

Pewarna dan bahan penengah pewarna (terutama benzidine)

Mengandung ikatan azo dan struktur benzidine, dan karsinogenik dan biotoksik.

Pemecahan ikatan azo dan struktur konjugasi benzidine menghilangkan mutagenisitas dan biotoksisitas.

Industri Koks/Kimia Batubara

Berisi fenol (fenol, cresol, naphthol), sianida, piridin, kinolin, dll.

Senyawa fenolik mengalami oksidasi pembukaan cincin, sianida teroksidasi menjadi sianat, heterosiklik mengalami pembukaan cincin, dan setelah detoksifikasi komprehensif, reaksi biokimia dilakukan.

Produksi senyawa nitro (nitrobenzene, nitrobenzene, nitrochlorobenzene, dll.)

Senyawa nitrobenzena bersifat hemotoksik dan neurotoksik, dan sangat sulit untuk terurai secara biologis.

Kelompok nitro mengalami reduksi katodik atau oksidasi anodik, menghasilkan pembukaan cincin melalui hidroksilan cincin benzena dan pengurangan biotoksisitas yang signifikan.

Bahan kimia halus/aroma/surfactant

Berisi kelompok fungsional aktif seperti aldehida, lakton tak jenuh, dan struktur epoksi.

Kelompok aldehida dioksidasi menjadi gugus karboksil, dan cincin epoksi dibuka, menghilangkan sitotoksisitas terhadap mikroorganisme.

Bahan kimia elektronik (fotoresist, cairan limbah pengembang)

Berisi resin fenolik, tetramethylammonium hydroxide (TMAH), dll.

TMAH teroksidasi secara elektrokimia menjadi dimethylamine dan zat beracun rendah lainnya, dan resin fenolik dibuka dengan cincin untuk memecahkan masalah penghambatan biokimia cairan limbah elektronik.

Air limbah medis/sisa fermentasi farmasi

Mengandung residu antibiotik, desinfektan, dan pelarut organik.

Antibiotik dinonaktifkan dan desinfektan terurai untuk memastikan bahwa toksisitas dihilangkan sebelum fasilitas pengolahan air limbah kota menerima air limbah.

Peralatan pengolahan air limbah elektrokimia untuk mengolah air limbah yang sangat beracun

VII. Lokasi Proses

Opsi 1: Pra-pengolahan dan detoksifikasi

Highly toxic wastewater → Screening/Sedimentation/Flotation (removal of suspended solids and floating oil) → pH adjustment (to 6-9) → Electrochemical detoxification equipment (deactivation of toxic groups, Peningkatan rasio B/C) → Tangki Intermediate/Buffer tank → Sistem biologis (A/O, A2/O, MBR, dll) → Standar pembuangan yang memenuhi

Catatan: Unit detoksifikasi elektrokimia ditempatkan di depan sistem biologis, menggantikan peleburan rasio tinggi tradisional atau pra-pengolahan oksidasi kimia.Setelah toksisitas berkurang secara signifikan, air limbah masuk ke sistem biologis, memastikan tingkat penghapusan COD yang tinggi dan efisiensi nitrifikasi amonia.Ini adalah jalur proses yang paling umum dan ekonomis.

Opsi 2: Mineralisasi lengkap

Air limbah yang sangat beracun → Pengolahan awal → Peralatan oksidasi mendalam elektrokimia → Efluen (COD dikurangi menjadi di bawah 500 mg/L,toksisitas benar-benar dihilangkan) → Pengeluaran memenuhi standar atau diangkut untuk pembuangan yang sesuai

Catatan: Untuk volume kecil air limbah dengan toksisitas yang sangat tinggi, sistem biologis yang tidak memadai, atau tidak ada fasilitas biologis di pabrik,peralatan elektrokimia dapat langsung memineralisasi bahan organik untuk standar emisi dengan memperpanjang waktu tinggal dan meningkatkan kepadatan arus, sepenuhnya menghilangkan ketergantungan pada sistem biologis.