Хорошая цена  онлайн

Подробная информация о продукции

Дом > Продукты >
Оборудование для электрохимической очистки сточных вод
>
Электрохимическое оборудование для очистки сточных вод биохимического производства.

Электрохимическое оборудование для очистки сточных вод биохимического производства.

Наименование марки: aa ss
Номер модели: CQDHX
минимальный заказ: 1 комплект
Цена: $20,000 to $500,000 per set
Условия оплаты: Л/К, Т/Т
Возможность поставки: 5 комплектов/месяц
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Обработка тома:
1 ~ 1000 м³/день (модульная параллельная работа)
Установленная мощность:
5 ~ 500 кВт (в зависимости от концентрации воды и цели очистки)
Рабочее напряжение:
3 ~ 15 В (постоянный ток, безопасное напряжение)
TDS на входе:
Никаких требований (среда с высокой соленостью благоприятно влияет на электрохимическую эффективност
сточные воды ХПК:
Скорость удаления 30%~95%, соотношение B/C увеличилось до более чем 0,35.
Аммиачный азот в сточных водах:
Скорость удаления: 30%~97%
ЦВЕТ ВОДЫ:
Скорость удаления ≥90%, бесцветный и прозрачный.
Материал оборудования:
ПП/нержавеющая сталь/титан
Поставка способности:
5 комплектов/месяц
Выделить:

электрохимическое оборудование для очистки сточных вод биохимического производства

,

оборудование для очистки сточных вод биохимического производства

,

электрохимическая очистка сточных вод с гарантией

Характер продукции

I. Обзор продукта

сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства широко признаны одними из самых сложных для очистки промышленных сточных вод, образующихся в результате химического синтеза, ферментации, экстракции, рецептуры и экстракции традиционной китайской медицины. Их типичные характеристики включают: высокую концентрацию ХПК, сложный состав (содержащий большое количество органических растворителей, промежуточных продуктов, непрореагировавших веществ и побочных продуктов), сильную биотоксичность (остатки антибиотиков, нитросоединения, гетероциклические соединения и т. д., подавляющие микробную активность), чрезвычайно низкую биоразлагаемость (соотношение B/C часто ниже 0,15), высокую соленость (Cl⁻, SO₄²⁻, Na⁺ и т. д.) и большие колебания качества и количества воды (значительные различия между сточными водами от разных продуктов и разных процессов).

Традиционные сточные воды биохимического производствапроцессы очистки сточных вод биохимического производства обычно включают длительный процесс, сочетающий «предварительную очистку + биохимическую очистку (гидролизная ацидификация + A/O и т. д.) + продвинутую очистку». Однако в реальной эксплуатации давно сталкиваются со следующими трудностями: Остатки антибиотиков подавляют биохимическую систему: остаточные антибиотики в ферментационных и полусинтетических сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства значительно подавляют нитрифицирующие и гетеротрофные бактерии в активном иле, что приводит к низкой эффективности очистки или даже к коллапсу системы в биохимической системе. Упорные органические вещества не могут быть биологически удалены: гетероциклические соединения, нитробензолы и хлорированные углеводороды в синтетических сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства очень устойчивы к микроорганизмам, и биохимическая стадия почти не оказывает влияния на удаление этих типов ХПК. Высокая соленость подавляет биохимические процессы и может даже парализовать систему: обычные системы активного ила практически не могут работать с высокосолевыми сточными водами, требуя разбавления или выпаривания для опреснения, что значительно увеличивает затраты на очистку. Переключение типа продукта приводит к резким изменениям качества сточных вод. Колебания качества воды и длительный период акклиматизации (2-4 недели) биохимической системы, в сочетании с трудностями в достижении стандартов сточных вод в период переключения, все это приводит к следующему:

Эта система использует технологию электрохимического окисления, играющую решающую роль на различных этапах сточные воды биохимического производстваочистки сточных вод биохимического производства:

Для синтетических сточные воды биохимического производствасточных вод биохимического производства с высокой концентрацией — будь то непосредственно очищенная сырая вода или сточные воды после простой предварительной очистки — она быстро атакует активные группы антибиотиков, разрушает гетероциклические и нитроструктуры и разлагает ароматические соединения посредством прямого анодного окисления и генерируемых электрокатализом гидроксильных радикалов (·OH), полностью устраняя биотоксичность в течение 1-2 часов. Соотношение B/C увеличивается с 0,05-0,10 до более 0,35, создавая безопасные условия для последующих биохимических систем.

Для ферментационных сточные воды биохимического производствасточных вод биохимического производства — она эффективно удаляет остаточную активность антибиотиков, обеспечивая стабильную работу биохимической системы; она также синергетически удаляет ХПК и аммонийный азот.

Для продвинутой очистки биохимического стока — она глубоко удаляет остаточную упорную ХПК и цвет из биохимического стока, гарантируя, что сток постоянно соответствует самым строгим стандартам сброса или требованиям повторного использования.

Эта система нацелена на высокосолевую маточную жидкость/предварительную очистку выпариванием — удаляет ХПК и цвет из высокосолевых сточных вод, улучшает качество выпаренной кристаллической соли и уменьшает сброс маточной жидкости.

Весь процесс потребляет только электроэнергию, не требует химических добавок, не производит железного шлама или других опасных отходов и работает при температуре и давлении окружающей среды. Это ключевой технологический узел во всем процессе сточные воды биохимического производстваочистки сточных вод биохимического производства, от «предварительной очистки → биохимического обеспечения → глубокого соответствия → утилизации высокосолевых ресурсов».

II. Трудности в сточные воды биохимического производстваочистке сточных вод биохимического производства и решения данного оборудования

Решение проблем

Электрохимические решения

Остатки антибиотиков сильно подавляют активный ил, делая биологическую систему склонной к отравлению и коллапсу.

Электрохимическое окисление разрушает активные группы антибиотиков, полностью инактивируя их, позволяя стоку безопасно поступать в биологическую систему.

Он содержит большое количество упорных органических веществ (гетероциклические соединения, нитробензолы, хлорированные углеводороды и т. д.) и имеет чрезвычайно низкое соотношение B/C (<0,15), что делает невозможным эффективную очистку простыми биологическими методами.

Электрохимические процессы раскрытия колец и разрыва связей преобразуют крупные, упорные органические молекулы в мелкие органические кислоты, увеличивая соотношение B/C до более 0,35.

Сточные воды имеют сложный состав и сильно колеблются по качеству. Сточные воды от различных стадий переработки продуктов значительно различаются, что затрудняет адаптацию систем биологической очистки.

Электрохимическая реакция быстрая — ток увеличивается при увеличении токсичности и уменьшается при уменьшении ХПК, с автоматической регулировкой в течение нескольких минут, адаптируясь к различным шокам качества воды.

Синтетические сточные воды биохимического производства сточные воды биохимического производства имеют чрезвычайно высокую ХПК, а традиционные методы «разбавление + биологическая очистка» приводят к огромным объемам сточных вод.

Электрохимическая очистка сточных вод с высокой концентрацией (без разбавления) значительно снижает ХПК и токсичность перед поступлением в систему биологической очистки, тем самым значительно снижая нагрузку на стадию биологической очистки и количество необходимой разбавленной воды.

Высокосолевые сточные воды приводят к нарушению осмотического давления в биологической системе, что приводит к гибели большого количества микроорганизмов.

Электрохимия не подавляется высокими концентрациями соли — чем выше содержание соли, тем выше выход активного хлора и выше эффективность окисления; высокосолевые сточные воды могут быть очищены непосредственно перед выпариванием или повторным использованием.

Глубокая очистка по Фентону производит огромное количество железного шлама (0,5-3 кг опасного железного шлама на тонну воды), а стоимость утилизации чрезвычайно высока.

Нулевые химикаты, нулевой железный шлам, нулевые твердые отходы; процесс глубокой очистки не производит опасных отходов.

При переключении продукта состав сточных вод резко меняется, и биологическую систему необходимо перенастраивать (2-4 недели). В течение этого периода сток постоянно превышает стандарты.

Электрохимия, действуя как стабилизирующий барьер перед биохимической очисткой, может завершить детоксикацию и улучшить биоразлагаемость в течение 1-2 часов независимо от изменений в составе сточных вод, обеспечивая стабильность входящего потока для биохимической очистки.

сточные воды биохимического производства сточные воды с темной окраской (нитросоединения, промежуточные продукты красителей и т. д.) имеют плохие органолептические свойства, и их цвет трудно биоразлагается.

Электрохимическое разрушение сопряженной структуры хромофоров приводит к бесцветному и прозрачному стоку со скоростью удаления цвета ≥90%.

III. Принцип работы

сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства, после обработки просеиванием, осаждением или фильтрацией для удаления взвешенных твердых частиц, поступают в электрохимический реактор. Очистка достигается за счет следующих путей окисления, в зависимости от целей очистки и характеристик сточных вод:

(1) Инактивация антибиотиков/активных веществ

Остаточные антибиотики и активные  веществаингредиенты в сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства являются основной причиной коллапса биохимической системы. В электрохимическом реакторе:

Антибиотики (пенициллины, цефалоспорины): При анодном окислении кольца разрываются, теряя антибактериальную активность.

Макролактоны: Лактонные кольца окисляются и раскрываются, молекулярная структура перестраивается, и биологическая активность исчезает.

Тетрациклины: Сопряженная полициклическая структура атакуется гидроксильными радикалами, кольцевая система разрывается, и антибактериальная способность теряется.

Нитроимидазолы, хинолоны: Нитрогруппа и гетероциклическая структура окисляются и разрушаются, устраняя мутагенность и антибактериальную активность.

"Био-инактивация активности" отличается от простого удаления ХПК — даже если молекула антибиотика не полностью минерализована, до тех пор, пока активная группа разрушена, ее ингибирующее действие на микроорганизмы фактически устраняется, и биохимическая система может безопасно ее принять.

 (2) Прямое электроокисление (органические загрязнители в сточных водах (нитробензол, анилин, гетероциклические соединения, хлорированные углеводороды, полициклические ароматические углеводороды и т. д.) непосредственно окисляются на поверхности анода путем потери электронов:

Ароматические кольца гидроксилируются, а затем раскрываются → органические кислоты с малыми молекулами

Гетероциклические кольца (содержащие N/S/O) окисляются и раскрываются → устранение биотоксичности

Нитрогруппы восстанавливаются/окисляются → денитрация и раскрытие кольца

Органические соединения с длинной углеродной цепью разрываются → (2) Разлагаемые малые молекулы: прямое окисление преобразует крупные, упорные молекулы ХПК в сточных водах в биоразлагаемые малые молекулы органического вещества, значительно увеличивая соотношение B/C.

(3) Непрямое электроокисление: анодный электролиз воды генерирует гидроксильные радикалы (·OH), одновременно используя естественные ионы хлорида в сточных водах для генерации активного хлора (Cl₂, HOCl, OCl⁻). Эти два сильных окислителя диффундируют в растворе, дополняя окисление загрязнителей, которые прямое окисление не могло достичь, обеспечивая тщательную детоксикацию и эффективность удаления ХПК.

(4) Синергетическое удаление ХПК и аммонийного азота: для сточные воды биохимического производствасточных вод биохимического производства, содержащих аммонийный азот, активный хлор может одновременно окислять аммонийный азот до газообразного азота, достигая синергетического удаления ХПК и аммонийного азота в одном и том же оборудовании.

(5) Устранение цвета: хромофорные группы, такие как нитросоединения, промежуточные продукты азокрасителей и хиноны, окисляются, разрушая их сопряженные структуры, что приводит к бесцветному и прозрачному стоку.

IV. Основные преимущества (нацеленные на сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства)

Преимущества

иллюстрировать

Быстрая инактивация остатков антибиотиков

В течение 1-2 часов полностью разрушает β-лактамное кольцо, макролидное кольцо и другие активные группы антибиотиков, устраняя их ингибирующее действие на микроорганизмы и обеспечивая стабильность последующих биохимических систем.

Значительно улучшить биохимические свойства

Соотношение B/C увеличилось с 0,05-0,15 до 0,35-0,60, что привело к увеличению скорости удаления ХПК биохимической системой на 40%-70%.

Прямая очистка сырой воды с высокой концентрацией

Разбавление не требуется; может обрабатываться напрямую, избегая неэффективного цикла «разбавление-повторная обработка».

Адаптирован к высокосолевым средам

Соли (например, NaCl) в сточные воды биохимического производства сточные воды биохимического производства не только не подавляют реакцию, но и повышают эффективность окисления за счет образования активного хлора; чем выше соленость, тем лучше эффект очистки.

Сильная способность справляться с колебаниями качества воды

При переключении продукта или корректировке процесса, приводящих к изменениям в составе сточных вод, интенсивность очистки может быть отрегулирована в течение нескольких минут путем регулировки тока, устраняя необходимость в биологической акклиматизации и ожидании.

Нулевое химическое дозирование

Не добавляются химические окислители, флокулянты, кислоты или щелочи; потребляется только электроэнергия.

Безопасная эксплуатация при нормальной температуре и давлении

Рабочее напряжение 3~15 В постоянного тока, без высокого напряжения, без высокой температуры, без риска химической утечки.

Электрод с защитой от обрастания и коррозионной стойкостью

Титановые композитные покрытия электродов устойчивы к различным коррозионным компонентам в сточные воды биохимического производства сточные воды биохимического производства, не образуют накипи и не засоряются, и стабильно работают в течение длительного времени.

V. Технические параметры (настраиваемые)

параметр

диапазон

Объем обработки

1 ~ 1000 м³/день (модульная параллельная работа)

Установленная мощность

5 ~ 500 кВт (в зависимости от концентрации воды и цели очистки)

Рабочее напряжение

3 ~ 15 В (постоянный ток, безопасное напряжение)

Входной TDS

Нет требований (высокосолевая среда благоприятна для электрохимической эффективности)

ХПК на выходе

Скорость удаления 30%~95%, соотношение B/C увеличено до более 0,35.

Аммонийный азот в стоке

Скорость удаления: 30%~97%

Цвет воды

Скорость удаления ≥90%, бесцветный и прозрачный

Материал оборудования

ПП / Нержавеющая сталь / Титан

Требования к входной воде (рекомендуется предварительная очистка)

Взвешенные вещества ≤ 100 мг/л, масло ≤ 50 мг/л, pH 4~10 (широкий диапазон адаптации)

Электрохимическое оборудование для очистки сточных вод биохимического производства.

VI.Расположение процесса

Вариант 1: Предварительная детоксикация

сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства (высокая концентрация/высокая токсичность) → Решетка/Уравнительный резервуар → Осаждение/Флотация (удаление взвешенных веществ и масла) → Электрохимическое оборудование (инактивация антибиотиков, раскрытие колец и разрыв связей, повышение соотношения B/C) → Промежуточный резервуар → Биологическая система (гидролизная ацидификация + A/O или A²/O) → Сброс, соответствующий стандартам

Пояснение: Блок электрохимической детоксикации расположен перед биологической системой и выполняет основные функции «инактивация антибиотиков + устранение токсичности + раскрытие колец упорных веществ». Это самый критический процесс в сточные воды биохимического производстваочистке сточных вод биохимического производства — прямое поступление неочищенных сточные воды биохимического производствасточных вод биохимического производства в биологическую систему представляет чрезвычайно высокий риск коллапса системы. После детоксикации соотношение B/C стока составляет ≥0,35, скорость удаления ХПК биологической стадией значительно улучшается, и вся система работает стабильно и надежно.

Вариант 2: Продвинутая очистка для соответствия стандартам (применимо, когда ХПК/цвет биохимического стока все еще не соответствуют стандартам)

сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства → Предварительная очистка → Биохимическая система → Вторичный отстойник → Блок электрохимической очистки (удаление остаточной упорной ХПК и цвета) → Стандартный сброс/Повторное использование

Примечание: Когда биохимический сток и цвет все еще не соответствуют стандартам сброса, после биохимической системы добавляется блок электрохимической продвинутой очистки для снижения ХПК и полного устранения цвета, полностью соответствуя стандартам прямого сброса.

Вариант 3: Прямое соответствие сырой воде

сточные воды биохимического производствасточные воды биохимического производства → Предварительная очистка (удаление взвешенных веществ) → Оборудование для электрохимической очистки → Сточные воды → Стандартный сброс или трубопровод промышленного парка