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Equipo electroquímico de tratamiento de aguas residuales para el tratamiento de aguas residuales de gran color.

Equipo electroquímico de tratamiento de aguas residuales para el tratamiento de aguas residuales de gran color.

Nombre De La Marca: aa ss
Número De Modelo: CQDHX
Cantidad Mínima De Pedido: 1 juego
Precio: $20,000 to $500,000 per set
Condiciones De Pago: LC, T/T
Capacidad De Suministro: 5 juegos/mes
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Proceso del volumen:
1 ~ 1000 m³/día (funcionamiento modular paralelo)
Potencia instalada:
3 ~ 200 kW (dependiendo del color y el volumen de agua)
Tensión de funcionamiento:
3 ~ 15 V (CC, voltaje seguro)
COLOR DE AGUA:
Tan bajo como ≤50 veces
DQO del afluente:
200 ~ 8000 mg/L
Tasa de eliminación de color:
el 90%~99%
Requisitos de ingesta de agua:
SS ≤ 100 mg/L (prefiltración/precipitación)
Capacidad de la fuente:
5 juegos/mes
Resaltar:

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equipos de tratamiento de aguas residuales con tecnología electroquímica

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equipos de tratamiento de aguas residuales de gran color

Descripción de producto

I. Resumen del producto

Las aguas residuales con alto contenido de cromo provienen ampliamente de industrias como la impresión y teñida de textiles, la producción de tinte, la fabricación de papel y pasta, la fabricación de tinta, los intermediarios farmacéuticos,Fermentación de alimentos, y la síntesis química. Estas aguas residuales contienen numerosos grupos cromogénicos (como enlaces azoicos, grupos nitros, grupos iminos, grupos quinonas y dobles enlaces conjugados) y grupos auxocromáticos,que dan lugar a colores que van desde el rojo oscuro, de color naranja-amarillo, azul-negro, a marrón púrpura, con una cromaticidad generalmente de cientos a decenas de miles de veces mayor.pero la materia orgánica cromogénica suele tener biotoxicidad o es difícil de biodegradarCuando se descarga en las masas de agua receptoras, obstruye la transmisión de la luz solar y altera el equilibrio ecológico acuático.

Los métodos tradicionales de descoloración tienen sus limitaciones: la floculación y la sedimentación producen grandes cantidades de lodos químicos y tienen efectos de descoloración deficientes en los tintes solubles en agua.La adsorción de carbón activado es costosaLa oxidación del ozono requiere una gran inversión de equipos, tiene una baja utilización del ozono y un alto consumo de energía operativa.La oxidación de Fenton consume grandes cantidades de reactivos, produce una gran cantidad de lodo de hierro y requiere ajustes repetidos del pH; los métodos biológicos casi no tienen capacidad para degradar la mayoría de los colorantes sintéticos, y el color no se puede eliminar bioquímicamente.

Este sistema emplea la tecnología de oxidación electroquímica. oxida directamente los cromóforos en los enlaces insaturados y estructuras conjugadas de los cromóforos a través de la oxidación anódica,mientras que simultáneamente se utiliza la electrocatálisis para generar radicales hidroxilo (OH) y óxidos fuertes como el cloro activo para la oxidación indirectaEsto descompone completamente o transforma los cromóforos en pequeñas moléculas incoloras.y no produce lodos ni residuos saturadosLa tasa de descoloración puede alcanzar el 90%~99%, reduciendo el color a menos de 50 veces el valor original, mientras que al mismo tiempo elimina el COD, lo que resulta en un efluente incoloro y transparente.

II. Las condiciones de trabajoDificultades en el tratamiento de aguas residuales de gran color y soluciones de este equipo

Abordar las dificultades

Soluciones electroquímicas

La estructura del cromoforo es estable y difícil de interrumpir con métodos tradicionales.

La oxidación anódica directa ataca los enlaces insaturados y las estructuras conjugadas, con radicales hidroxilo oxidando indiscriminadamente y descomponendo completamente los cromóforos.

La descoloración por floculación y sedimentación es básicamente ineficaz contra los colorantes hidrófilos y las sustancias cromogénicas solubles.

La degradación electroquímica sigue una vía de degradación oxidativa, independiente de la floculación o la adsorción, y es aplicable a varios tintes solubles en agua e insolubles en agua.

La adsorción de carbón activado solo transfiere contaminantes, generando una gran cantidad de residuos peligrosos y incurriendo en altos costos de regeneración.

El colorante se mineraliza completamente y se descompone en CO2 y agua, sin transferencia de desechos sólidos ni contaminación secundaria.

La oxidación de Fenton requiere la adición de H2O2 y Fe2+, generando una gran cantidad de lodos de hierro peligrosos y presentando un alto riesgo de rebote de color del efluente.

Cero aditivos químicos, sin lodos de hierro, degradación completa y sin rebote de color.

La intensidad del color a menudo se acompaña de COD, y la COD sigue siendo alta incluso después de los métodos tradicionales de descoloración.

La oxidación simultánea de los cromosóforos y la COD da como resultado una tasa de eliminación de la COD del 50% al 80% durante la descoloración.

Las aguas residuales de tinción con alto contenido de sal corroe gravemente los electrodos convencionales, lo que conduce fácilmente a la falla del equipo.

Los electrodos revestidos de titanio son resistentes al cloro y a la sal, resistentes a la corrosión y adecuados para teñir aguas residuales con alto contenido de sal.

Las moléculas de colorantes tienen estructuras complejas, y los diferentes colorantes requieren diferentes métodos de descoloración, lo que resulta en una mala versatilidad del proceso.

La descoloración electroquímica, impulsada por el potencial redox, tiene un efecto de descoloración de amplio espectro en varios tintes, incluidos los tintes azo, antraquinona, ftalocyanina y trifenilmetano.

III. Principio de trabajo

Las aguas residuales de alto cromo, después de haber eliminado los sólidos en suspensión mediante una pantalla o un filtro, entran en un reactor electroquímico, donde, bajo la acción de electrodos:

En el caso de losElectro-oxidación directa

Los cromóforos (enlaces azo, estructuras quinónicas, dobles conjugados, anillos aromáticos, etc.) pierden electrones directamente en la superficie del ánodo, rompiendo los enlaces insaturados en la estructura molecular,perturbando el sistema conjugado, y elevando el nivel de energía de transición electrónica más allá del espectro visible, que se manifiesta macroscópicamente como pérdida de color.Esta vía es altamente selectiva para las moléculas de colorante y es el mecanismo más importante para la descoloración.

(2) ElElectro-oxidación indirecta

La electrólisis anódica del agua genera radicales hidroxilo (·OH),Mientras que los iones de cloruro que se encuentran naturalmente en las aguas residuales (que se encuentran comúnmente en industrias como el teñido y la impresión) se electrolizan para producir cloro activo (Cl2Estas especies activas altamente oxidantes se difunden en la solución, sometiendo a las moléculas de tinte que no han estado directamente en contacto con el ánodo a un ataque oxidativo secundario.Descomposición ulterior de los cromóforos residuales y mineralización de los intermedios orgánicos.

(3) ElCoeliminación de la DCO

Después de que los cromóforos se rompen, las pequeñas moléculas orgánicas resultantes (como ácidos orgánicos y alcoholes) continúan siendo oxidadas y mineralizadas en CO2 y H2O,logrando simultáneamente una reducción significativa de la DCOLa cantidad total de materia orgánica en el efluente descolorido disminuye significativamente, en lugar de simplemente "blanquear" los cromóforos manteniendo el COD sin cambios.

El artículo 4Mecanismo de rebote de la anticromaticidad

La oxidación electroquímica causa una reestructuración molecular completa de los cromosóforos, en lugar de simplemente alterar la distribución de las nubes de electrones alrededor de los cromosóforos.las aguas residuales no muestran una recuperación visible del color después de 24-72 horas de suspensión, garantizando la estabilidad a largo plazo del efecto de descoloración.

IV. Ventajas principales (para aguas residuales de gran color)

Ventajas

ilustrado

Efecto significativo de descoloración

La tasa de eliminación del color es del 90%~99%, y el color del flujo, que es miles de veces mayor, puede reducirse a menos de 50 veces..

Aplicabilidad de amplio espectro

Tiene un excelente efecto descolorante en varios tintes y sustancias cromogénicas como azo, antraquinona, ftalocyanina, trifenilmetano y compuestos heterocíclicos.

La descoloración reduce significativamente la COD

Una tasa de eliminación de COD del 50% al 80% no es un simple "blanqueo y transferencia", sino más bien una mineralización y degradación genuinas de los contaminantes.

Cero productos químicos, cero residuos sólidos

No se añaden floculantes, oxidantes, ácidos o álcalis, y no se generan lodos químicos ni residuos saturados por adsorción.

No hay rebote de color

Los cromóforos se rompen por completo en lugar de reducirse de manera reversible, lo que resulta en efluentes incoloros y inodoros a largo plazo.

Adaptado a aguas residuales de tinción con alto contenido de sal

La sal no sólo no afecta a la eficiencia, sino que también facilita la oxidación indirecta por cloro activo; cuanto mayor sea la salinidad, mejor será el efecto de tratamiento.

Los electrodos son resistentes a la contaminación y no forman escamas.

El diseño especial del recubrimiento dificulta la adhesión de los tintes y aditivos a la superficie del electrodo, eliminando la necesidad de limpieza frecuente durante el funcionamiento a largo plazo.

Funcionamiento a temperatura y presión normales

No se requiere calefacción ni presurización, no hay riesgo de fuga de ozono, operación y mantenimiento sencillos y seguros.


V. Especificaciones técnicas (personalizadas)

Parámetro

ámbito de aplicación

Volumen de procesamiento

1 ~ 1000 m3/día (operación paralela modular)

Potencia instalada

3 ~ 200 kW (dependiendo del color y del volumen de agua)

Voltado de funcionamiento

3 ~ 15 V (DC, tensión de seguridad)

Color del agua

100 ~ 20000 veces

COD de las influencias

200 ~ 8000 mg/l

Color del agua

Hasta ≤ 50 veces

Tasa de eliminación de color

El 90% ~ 99%

Tasa de eliminación de la DCO

50% ~ 80%

Material del equipo

PP / Acero inoxidable / Titanio

Requisitos de admisión de agua

SS ≤ 100 mg/l (prefiltración/precipitación)

VI. Aplicable a diversos escenarios en los que se utilicen aguas residuales de gran color.

Subsectores

Características de las aguas residuales

Puntos clave para adaptar la descoloración electroquímica

Aguas residuales de tinción e impresión (tintura y acabado de algodón/poliéster/lino)

Contiene tintes reactivos, tintes dispersos y tintes directos, con una intensidad de color de 1000 a 10000 veces y un alto contenido de sal (NaCl, Na2SO4).

Un entorno con un alto contenido de sal es muy propicio para la oxidación indirecta por cloro activo, lo que resulta en una alta eficiencia de descoloración y eliminación simultánea de DCO del estiércol y los aditivos.

Licor madre de producción de tinte

El residuo de la síntesis y purificación de colorantes tiene una intensidad de color extremadamente alta (hasta decenas de miles de veces), un contenido de sal extremadamente alto y una degradabilidad biológica extremadamente pobre.

La electroquímica sirve como la unidad de procesamiento primaria; el alto contenido de sal y el alto croma no son factores limitantes, lo que permite la oxidación directa a incoloro.

Aguas residuales de fabricación de papel y de celulosa (pulpa química, desencubrimiento de residuos de papel)

Contiene derivados de la lignina y clorofenoles, tiene un color marrón oscuro a negro y una alta DCO (3000~15000 mg/L).

Los radicales hidroxilo atacan las macromoléculas de lignina, alterando los auxocromos cromogénicos, lo que resulta en una decoloración significativa y una reducción de la DCO.

Aguas residuales de producción de tinta y revestimiento

Contiene pigmentos, resinas y disolventes; tiene un color profundo y una alta DCO.

La oxidación directa destruye la estructura conjugada de las moléculas de pigmento, y la descoloración simultáneamente degrada la materia orgánica a base de resina.

Aguas residuales de productos farmacéuticos intermedios (especialmente en la síntesis de antibióticos y nitroimidazoles)

Contiene cromóforos nitro e imino, de color amarillo a marrón intenso, y es biológicamente tóxico.

Los grupos nitro e imino son grupos electroquímicamente sensibles y se reducen/oxidan fácilmente en el ánodo, lo que resulta en decoloración.

Alimentos fermentados (salsa de soja, colorante de caramelo, glutamato monosódico, etc.)

Contiene productos de la reacción de Maillard y color caramelo; de color marrón oscuro.

Las grandes moléculas de pigmento se oxidan y se descomponen en pequeñas moléculas incoloras, logrando una tasa de eliminación de color de más del 90%.

Equipo electroquímico de tratamiento de aguas residuales para el tratamiento de aguas residuales de gran color.

VII. Ubicación del proceso

Opción 1: Tratamiento de descoloración separado (que cumpla directamente las normas de emisión o se reutiliza) Aguas residuales con alto contenido de cromo → Reflexión/sedimentación (eliminación de sólidos en suspensión, fibras, etc.)) → Equipo electroquímico → Efluente (incoloro y transparente), COD cumple normas) → Descarga o reutilización en la producción

Opción 2: pretratamiento seguido de tratamiento bioquímico (aplicable a aguas residuales compuestas de alta concentración)

Aguas residuales con un alto contenido de cromo → Cribado/sedimentación → Equipo electroquímico (descoloración, eliminación de la biotoxicidad, mejora de la relación B/C) → Sistema biológico → Normas de descarga

Nota: Después de la destrucción electroquímica de la materia orgánica cromogénica, la relación B/C mejora significativamente (la relación B/C de algunas aguas residuales de tinte puede incrementarse de 0,1 a más de 0,3).El sistema bioquímico posterior puede degradar eficientemente la materia orgánica residual de molécula pequeñaLa fase electroquímica tiene como objetivo "descolorización + desintoxicación" manteniendo el consumo de energía a un nivel bajo.

Opción 3: como unidad de tratamiento avanzada (para descoloración y mejora estándar de los efluentes bioquímicos)

Tratamiento bioquímico → Tanque de sedimentación secundario → Equipo de descoloración electroquímica → Descarga

Nota: El color de algunas aguas residuales tratadas mediante tratamiento biológico todavía no cumple con los estándares (el tratamiento biológico tiene poco efecto en la eliminación de cromóforos).Añadir una unidad de descoloración electroquímica al final del tratamiento biológico, que opera a baja potencia y solo trata el color residual, tiene el menor costo de operación y es un complemento ideal para la mejora del sistema de tratamiento biológico existente.