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Equipo de tratamiento de aguas residuales electroquímicas, utilizado para aguas residuales químicas.

Equipo de tratamiento de aguas residuales electroquímicas, utilizado para aguas residuales químicas.

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 ~ 5000 m³/día (funcionamiento modular paralelo)
Potencia instalada:
5 ~ 800 kW (dependiendo de la concentración de agua y el objetivo de tratamiento)
Tensión de funcionamiento:
3 ~ 15 V (CC, voltaje seguro)
DQO efluente:
Tasa de eliminación 50%~90%
Nitrógeno amoniacal en efluentes:
Tasa de eliminación 70%~95%
COLOR DE AGUA:
Tasa de eliminación ≥90%, transparente incoloro o de color claro
Tasa de inhibición de bacterias luminiscentes (efluente):
≤20% (Seguro y bioquímicamente seguro)
Material del equipo:
PP / Acero inoxidable / Titanio
Capacidad de la fuente:
5 juegos/mes
Resaltar:

Equipos de tratamiento de aguas residuales electroquímicos.

,

Equipo para el tratamiento de aguas residuales químicas

,

equipos electroquímicos para aguas residuales

Descripción de producto

Equipo de tratamiento electroquímico de aguas residuales, utilizado para aguas residuales químicas.

I. Resumen del producto

Las aguas residuales químicas son uno de los tipos de aguas residuales industriales más extendidos, complejos y difíciles de tratar, que abarcan múltiples subsectores, incluidos productos químicos orgánicos, productos químicos inorgánicos, productos químicos finos, petroquímicos, productos químicos del carbón, fertilizantes, materiales poliméricos, cloro-álcali, tintes, recubrimientos, pesticidas y sectores bioquímicos. Sus características generales de calidad del agua son las siguientes: Las aguas residuales contienen una gran cantidad de materias primas y auxiliares, productos intermedios, subproductos y residuos de productos utilizados en el proceso de producción, incluyendo compuestos de benceno, fenoles, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, componentes orgánicos especiales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos heterocíclicos, hidrocarburos halogenados, compuestos nitro, compuestos organofosforados, monómeros de polímero, tensioactivos, disolventes orgánicos y residuos de catalizador; algunas aguas residuales de proceso de alta concentración pueden alcanzar decenas a cientos de miles de mg/L; las aguas residuales a menudo contienen contaminantes característicos que inhiben o toxicizan los microorganismos; el contenido de sal varía ampliamente (desde varios cientos de mg/L hasta más del diez por ciento); la relación DBO₅/DQO generalmente fluctúa entre 0,05 y 0,30, con diferencias significativas en la biodegradabilidad; y la calidad del agua residual fluctúa significativamente con los cambios en el tipo de producto, el proceso de producción y el ciclo de producción.

Los desafíos centrales del tratamiento de aguas residuales químicas radican en varias áreas clave: ① Alta proporción de materia orgánica recalcitrante: las estructuras químicas estables como los aromáticos, los compuestos heterocíclicos, los compuestos halogenados y los grupos nitro exhiben una alta tolerancia a los microorganismos convencionales, lo que dificulta su degradación efectiva por sistemas biológicos. ② Problemas significativos de biotoxicidad: varios intermedios y subproductos químicos inhiben o incluso matan a los microorganismos del lodo activado, lo que provoca impactos frecuentes en los sistemas biológicos, baja eficiencia de tratamiento e incluso colapso del sistema. ③ La alta salinidad exacerba las dificultades de tratamiento: algunas aguas residuales químicas contienen entre un 3% y un 10% de sal (por ejemplo, cloro-álcali, síntesis de pesticidas, intermedios farmacéuticos), y la alta presión osmótica dificulta la supervivencia de los microorganismos convencionales del lodo activado. ④ Fluctuaciones drásticas en la calidad y cantidad del agua: bajo modelos de producción intermitente y multiproducto, la concentración de DQO y sustancias tóxicas en las aguas residuales puede cambiar varias veces a decenas de veces en cuestión de horas, lo que dificulta que los sistemas biológicos tradicionales respondan rápidamente.

Este sistema emplea tecnología de oxidación electroquímica, utilizando el efecto sinérgico de la oxidación anódica directa y óxidos fuertes como radicales hidroxilo (·OH) y cloro activo generados por electrocatálisis para atacar directamente diversas estructuras químicas estables en aguas residuales químicas. Se puede aplicar de forma flexible a diferentes etapas del tratamiento de aguas residuales químicas:

Desintoxicación de pretratamiento: Trata directamente aguas residuales de alta concentración, oxidando y descomponiendo rápidamente estructuras recalcitrantes y tóxicas como anillos aromáticos, anillos heterocíclicos, grupos halogenados y grupos nitro, reduciendo significativamente la DQO y aumentando la relación B/C a más de 0,30, creando condiciones de afluente seguras y biodegradables para los sistemas biológicos posteriores.

Pretratamiento de aguas residuales orgánicas de alta salinidad: Después de eliminar la DQO y el color, las aguas residuales entran en el sistema de evaporación y cristalización, mejorando la calidad de las sales cristalizadas y reduciendo significativamente la descarga de licor madre de evaporación.

Reducción de aguas residuales de alta concentración: Trata pequeños volúmenes de aguas residuales con DQO en decenas de miles de mg/L in situ, reduciendo significativamente la DQO antes de ser incorporada al sistema integrado de la planta, reemplazando el costoso transporte y eliminación de residuos peligrosos.

Todo el proceso consume solo electricidad, sin añadir ningún reactivo químico. Los electrodos son adaptables a condiciones complejas de aguas residuales químicas como alta salinidad, alta DQO y contenido de aceite, operando de manera segura y estable a temperatura y presión normales. Al ajustar rápidamente los parámetros de corriente, puede responder a fluctuaciones drásticas en la calidad de las aguas residuales químicas en cuestión de minutos, sin necesidad de una larga aclimatación y espera de los sistemas bioquímicos. Esta es una solución técnica clave para abordar los cuatro problemas centralesDificultades clave de las aguas residuales químicas: "difíciles de degradar, altamente tóxicas, altamente volátiles y altos costos de tratamiento".

II. Dificultades en el tratamiento de aguas residuales químicas y soluciones de este equipo

Abordar las dificultades

Soluciones electroquímicas

Contiene una gran cantidad de materia orgánica recalcitrante como aromáticos, compuestos heterocíclicos, hidrocarburos halogenados y compuestos nitro, con una baja relación B/C (0,05~0,20), y la tasa de eliminación de DQO del sistema biológico es solo del 50%~70%.

El efecto sinérgico de los radicales hidroxilo (·OH) y la oxidación anódica directa (apertura de anillos aromáticos, ruptura de heterociclos, eliminación de halógenos, eliminación de grupos nitro) aumenta la relación B/C a más de 0,30, mejorando la tasa de eliminación en la etapa bioquímica en un 40%~70%.

Muchos intermedios/subproductos son biotóxicos para los microorganismos, y los choques frecuentes en el sistema bioquímico pueden provocar apelmazamiento del lodo e incluso la muerte.

La oxidación rápida destruye los grupos funcionales tóxicos (nitro, halógeno, ciano, lactonas insaturadas, heterociclos, etc.), reduciendo la tasa de inhibición bacteriana del efluente de >90% a<20%, asegurando una recepción segura por el sistema biológico.

El alto contenido de sal (3%~10%) provoca un desequilibrio de la presión osmótica y la muerte masiva de microorganismos en el lodo activado convencional.

Los procesos electroquímicos no se ven inhibidos por la alta salinidad: el Cl⁻ en la sal puede convertirse en cloro activo, mejorando la eficiencia de oxidación; cuanto mayor sea la salinidad, mejor será el efecto del tratamiento.

La evaporación directa de licor madre de alta DQO y alta salinidad conduce a una gran cantidad de licor madre descargado (3%~10%), y la sal cristalina se vuelve amarilla o negra, lo que resulta en una mala calidad.

El pretratamiento electroquímico elimina el 50%~80% de la DQO y ≥90% del color, reduce la tasa de descarga de licor madre al 1%~2% y logra una blancura de sal de cristalización ≥85.

Líquido residual de pequeño volumen y alta concentración (DQO decenas de miles de mg/L) transportado para su eliminación como residuo peligroso.

Tratamiento por lotes electroquímico in situ: tasa de eliminación de DQO del 50%~85%, las aguas residuales tratadas se descargan en el sistema de aguas residuales integrado de la planta, lo que reduce significativamente la cantidad de aguas residuales transportadas externamente.

En invierno, la eficiencia de la nitrificación bioquímica disminuye significativamente a bajas temperaturas (<10°C), lo que resulta en una reducción de la tasa de eliminación de nitrógeno amoniacal.

La operación electroquímica no se ve afectada por la temperatura (operación estable de 0 a 40 °C) y puede garantizar el cumplimiento de los estándares de DQO y nitrógeno amoniacal durante el invierno.

III. Principio de funcionamiento

Después de que los sólidos en suspensión se eliminan mediante cribado, sedimentación o filtración (algunas aguas residuales de alta concentración requieren un pretratamiento simple), las aguas residuales químicas entran en un reactor electroquímico, donde ocurren las siguientes reacciones de purificación bajo la acción de los electrodos:

(1) Electro-oxidación directa (la vía central de apertura de anillos y ruptura de enlaces de materia orgánica recalcitrante)

Una gran cantidad de materia orgánica recalcitrante en las aguas residuales químicas pierde electrones directamente en la superficie del ánodo y se oxida:

Compuestos aromáticos (benceno, componentes aromáticos típicos, xileno, naftaleno, bifenilo, fenol, anilina, etc.): Los anillos aromáticos se hidroxilan por especies de oxígeno activo en la superficie del ánodo y luego se abren, transformándose en ácidos orgánicos de molécula pequeña (ácido maleico, ácido oxálico, ácido acético, etc.), mejorando en gran medida su biodisponibilidad.

Compuestos heterocíclicos (piridina, quinolina, tiazol, furano, imidazol, indol, etc.): Los anillos heterocíclicos que contienen N/S/O se oxidan y abren en la superficie del ánodo, eliminando la biotoxicidad cíclica.

Compuestos halogenados (clorobenceno, cloroformo, tetracloruro de carbono), compuestos bromados, etc.): Los enlaces C-X se rompen en la superficie del ánodo y los halógenos se eliminan en forma iónica. Compuestos nitro (nitrobenceno, nitrobenceno, dinitros, etc.): Los grupos nitro se eliminan por oxidación/reducción, los anillos de benceno se abren y se elimina la mutagenicidad. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (naftaleno, antraceno, fenantreno, etc.): Los sistemas de anillos aromáticos se oxidan y abren gradualmente, y las estructuras policíclicas se descomponen en monocíclicas o moléculas pequeñas. Compuestos organofosforados: Los enlaces P-C se oxidan y rompen, y el organofosforado se convierte en ortofosfato. Polímeros/orgánicos macromoleculares (polietilenglicol, ácido poliacrílico, fragmentos de resina, etc.): Las cadenas de carbono largas y las estructuras moleculares de grupo éter se oxidan y rompen.

(2) Electro-oxidación indirecta (oxidación de amplio espectro dominada por ·OH y cloro activo) La electrólisis del agua en el ánodo genera radicales hidroxilo (·OH), mientras que utiliza iones cloruro presentes de forma natural en las aguas residuales (la mayoría de las aguas residuales químicas contienen Cl⁻, con un rango de concentración de 200~20000). La electrólisis de mg/L genera cloro activo (Cl₂, HOCl, OCl⁻): Los radicales hidroxilo realizan ataques oxidativos no selectivos sobre varios compuestos orgánicos, especialmente efectivos para abrir anillos aromáticos y romper anillos heterocíclicos. El cloro activado se difunde en la solución, complementando la oxidación de contaminantes que no pueden entrar en contacto directo con el ánodo y eliminando eficientemente el nitrógeno amoniacal.

(3) Mejora simultánea de la reducción de DQO y la biodegradabilidad: Efecto sinérgico de la oxidación directa e indirecta: Materia orgánica recalcitrante de molécula grande → apertura de anillos/ruptura de enlaces/deshalogenación/desnitrificación → ácidos orgánicos de molécula pequeña, alcoholes, aldehídos → algunos se mineralizan aún más en CO₂ + H₂O. La DBO₅ del efluente tratado aumenta significativamente (las moléculas grandes se convierten en sustancias degradables de molécula pequeña), la DQO disminuye simultáneamente y la relación B/C aumenta significativamente, proporcionando una fuente de carbono degradable de alta calidad para los sistemas bioquímicos posteriores.

 (4) Efecto de desactivación de grupos funcionales tóxicos: El objetivo principal de la oxidación electroquímica es atacar con precisión los grupos funcionales tóxicos y desactivarlos: se elimina el grupo nitro en el nitrobenceno, se rompe el enlace C-X en compuestos halogenados, se abren los heterociclos liberando N, y se rompe el enlace P-C en compuestos organofosforados. Una vez destruidos los grupos tóxicos, incluso si el esqueleto molecular no se mineraliza por completo, su efecto inhibidor sobre los microorganismos se elimina esencialmente.

(5) Eliminación de color: Cuando los cromóforos se oxidan y rompen, las aguas residuales cambian de oscuro a incoloro o de color claro y transparente.

IV. Ventajas principales (dirigidas a aguas residuales químicas)

Ventajas

ilustrar

Degradación de amplio espectro y alta eficiencia de materia orgánica recalcitrante

Apertura de anillos aromáticos, ruptura de anillos heterocíclicos, deshalogenación y desnitrificación: aplicable a la mayoría de los tipos de materia orgánica recalcitrante en aguas residuales químicas.

Eliminación rápida de biotoxicidad

En 1-2 horas, se destruyen varios grupos funcionales tóxicos, reduciendo la tasa de inhibición de bacterias luminiscentes en el efluente de >90% a<20%, eliminando así por completo el problema de la intoxicación del sistema biológico.

Mejora significativamente las propiedades bioquímicas

La relación B/C aumentó de 0,05-0,15 a 0,30-0,50, mejorando la tasa de eliminación de DQO en la etapa bioquímica en un 40%-70%, y logrando una tasa de eliminación de DQO general de más del 95% para todo el sistema.

Trata directamente agua cruda de alta concentración sin dilución.

Se puede procesar directamente, evitando el ciclo ineficaz de "dilución-procesamiento-reconcentración".

Respuesta rápida a las fluctuaciones de la calidad del agua

El cambio frecuente de productos/materias primas químicas (cada pocas horas a varios días) permite que la electroquímica complete la coincidencia de parámetros en minutos mediante el ajuste de corriente, eliminando la necesidad de semanas de aclimatación bioquímica.

Adaptado a entornos de alta salinidad

Las sales (NaCl, Na₂SO₄, etc.) no inhiben la reacción: cuanto mayor sea la concentración de Cl⁻, mayor será el rendimiento de cloro activo y más fuerte será la eficiencia de oxidación.

Eliminación simultánea de DQO, nitrógeno amoniacal, color y toxicidad

Un conjunto de equipos puede completar la purificación de múltiples objetivos, reemplazando el proceso multietapa tradicional.

Dosificación química cero

No hay procesos de adquisición, transporte o almacenamiento de productos químicos, lo que elimina el riesgo de fugas químicas.

Electrodo antiincrustante y resistente a la corrosión

Los electrodos recubiertos compuestos a base de titanio son resistentes a varios componentes corrosivos (ácidos, álcalis, sales, disolventes orgánicos) en aguas residuales químicas, y no se incrustan ni obstruyen.

Operación segura a temperatura y presión normales

Voltaje de operación 3~15V CC, sin alto voltaje, sin alta temperatura, sin riesgos inflamables o explosivos.

V. Parámetros técnicos (personalizables)

parámetro

alcance

Volumen de procesamiento

1 ~ 5000 m³/día (operación paralela modular)

Potencia instalada

5 ~ 800 kW (dependiendo de la concentración del agua y el objetivo de tratamiento)

Voltaje de operación

3 ~ 15 V (CC, voltaje seguro)

DQO del efluente

Tasa de eliminación 50%~90%

Nitrógeno amoniacal en el efluente

Tasa de eliminación 70%~95%

Color del agua

Tasa de eliminación ≥90%, incoloro o de color claro y transparente

Tasa de inhibición de bacterias luminiscentes (afluente)

70%~100% Alta toxicidad

Tasa de inhibición de bacterias luminiscentes (efluente)

≤20% (Seguro y bioquímicamente seguro)

Material del equipo

PP / Acero inoxidable / Titanio

Requisitos de agua de entrada (se recomienda pretratamiento)

SS ≤ 100 mg/L, aceites ≤ 100 mg/L, pH 3~12 (amplio rango de adaptabilidad)

Equipo de tratamiento de aguas residuales electroquímicas, utilizado para aguas residuales químicas.

VI. Ubicación del proceso

Opción 1: Pretratamiento y desintoxicación

Aguas residuales químicas (agua cruda/agua combinada) → Cribado/tanque de ecualización → Sedimentación/flotación (eliminación de SS y aceite) → Equipo de desintoxicación electroquímica (ruptura de enlaces abiertos, eliminación de grupos funcionales tóxicos, mejora de la relación B/C) → Tanque intermedio/tanque de amortiguación → Sistema biológico (acidificación por hidrólisis + A/O o A²/O) → Descarga conforme a las normas

Nota: La unidad de desintoxicación electroquímica es la garantía central para el pretratamiento biológico de aguas residuales químicas. Las aguas residuales químicas que no han sido sometidas a desintoxicación electroquímica entran directamente en el sistema de tratamiento biológico, lo que resulta en una gran cantidad de sustancias recalcitrantes y tóxicas, reduciendo la tasa de eliminación de DQO del sistema biológico a solo 50%~70%, y sometiéndolo a choques frecuentes. Después de la desintoxicación, la relación B/C del efluente es ≥0,30~0,35, la tasa de eliminación de DQO de la etapa de tratamiento biológico aumenta en un 40%~70%, y todo el sistema opera de manera estable y confiable durante todo el año.

Opción 2: Tratamiento avanzado para cumplir con las normas (para casos en los que la DQO en el efluente bioquímico aún no cumple con los estándares)

Aguas residuales químicas → Pretratamiento → Sistema bioquímico → Tanque de sedimentación secundaria → Unidad de tratamiento avanzado electroquímico (elimina la DQO residual persistente y el color) → Descarga conforme a las normas/Reutilización

Nota: Cuando la DQO y el color en el efluente bioquímico aún no cumplen con los estándares de descarga, se agrega una unidad de tratamiento avanzado electroquímico después del sistema bioquímico.

Opción 3: Reducción de aguas residuales de alta concentración

Aguas residuales de alta concentración/licor madre → Tanque de recolección → Equipo de tratamiento electroquímico → El efluente fluye hacia el sistema de aguas residuales integrado de la planta → Tratamiento convencional

Opción 4: Tratamiento previo a la evaporación de aguas residuales de alta salinidad

Aguas residuales químicas de alta salinidad → Equipo de pretratamiento electroquímico (elimina DQO y color) → Sistema de evaporación y cristalización (MVR/multiefecto) → Sal industrial de alto blanco + condensado para reutilización

Nota: La evaporación directa de licor madre de alta salinidad provoca el enriquecimiento de DQO y color, la descarga a gran escala de licor madre y el amarilleamiento de la sal cristalizada. El pretratamiento electroquímico elimina el 50%~80% de la DQO y ≥90% del color antes de la evaporación, lo que resulta en sal cristalina blanca y una reducción significativa en la descarga de licor madre, logrando así la utilización de recursos de aguas residuales de alta salinidad.