Équipement d’intégration des procédés d’oxydation avancée
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Introduction du produit
Introduction à l'équipement avancé de traitement d'oxydation
L'équipement avancé de traitement d'oxydation est une configuration mobile et fixe dans une des installations complexes d'oxydation catalytique UV, qui est caractérisée par la stabilité efficace, l'applicabilité large, l'installation et la commission faciles et la conception compacte. L'équipement est spécialement conçu pour traiter une variété d'eaux usées contenant des polluants organiques ou des ions de métaux lourds, et les matériaux de chaque composant sont soigneusement sélectionnés et optimisés en fonction de différents types d'eaux usées.
Tous les paramètres de fonctionnement de l'équipement de traitement d'oxydation avancé sont avec précision optimisés pour l'opération complètement automatique et peuvent être ajustés au mode semi-automatique ou manuel selon des conditions spécifiques. Les lampes UV composant de base ont été soigneusement optimisées en termes de puissance et de sélection, ce qui peut économiser plus de 80% de la puissance totale de la lampe UV par rapport aux systèmes de traitement des eaux usées UV traditionnels, réduisant considérablement les coûts d'exploitation et d'investissement. En outre, la réduction du nombre de lampes UV utilisées réduit également considérablement la difficulté d'entretien du système.
Équipement avancé de traitement d'oxydation
Le noyau de l'équipement avancé de traitement d'oxydation est son système photocatalytique ultra-violet, complété par les pompes relatives, les mesures d'instrument, les systèmes de contrôle électroniques, les valves et les tuyaux et d'autres composants de soutien, ensemble pour former un système de traitement complet.
Caractéristiques avancées d'équipement de traitement d'oxydation
Utilisation de procédés innovants pour répondre à des normes environnementales strictes.
Large gamme d'applications: traitement de diverses eaux usées organiques et d'eaux usées d'ions de métaux lourds sans restrictions spécifiques.
La conception modulaire soutient l'assemblée et le démontage rapides, l'espace économisant et raccourcissant le temps de construction.
La stabilité du système, économie d'énergie, niveau élevé d'automatisation, simplifient le processus d'opération.
Facile d'entretien et de gestion, de réduire les coûts d'investissement et d'exploitation.
Il n'y a pas de limite à la charge polluante et elle n'est affectée que par le coût d'exploitation.
Champ avancé d'application d'équipement de traitement d'oxydation
Il convient au traitement de toutes sortes de polluants organiques et d'eaux usées contenant des ions de métaux lourds, et peut directement traiter les eaux usées contenant du phosphore pour répondre aux normes de décharge. Dans le même temps, pour les eaux usées contenant des polluants organiques, l'équipement peut également améliorer ses propriétés biochimiques pour un traitement ultérieur.
Principe technique de
ALa technologie avancée des procédés d'oxydation (AOP), également connue sous le nom de technologie d'oxydation profonde, est caractérisée par la génération de radicaux libres ayant une forte capacité d'oxydation (radical hydroxyle).·OH, radical de sulfate (SO-4)·) Et un radical anion superoxyde (O-2·), Etc.. C'est une méthode de dégradation oxydative de la matière organique dans les conditions de haute température et de pression, électricité, La lumière et/ou le catalyseur.Selon la manière de générer des radicaux libres et les différentes conditions de réaction, il peut être divisé en oxydation photocatalytique, oxydation humide, oxydation acoustochimique, oxydation de l'ozone, oxydation électrochimique, oxydation de Fenton et ainsi de suite.
UV/Fenton procEss est une technologie d'oxydation profonde, c'est-à-dire que la réaction en chaîne entre Fe2 et H2O2 est utilisée pour catalyser la formation de radicaux libres OH. Les radicaux libres OH ont de fortes propriétés d'oxydation et peuvent oxyder divers composés organiques toxiques et difficiles à dégrader pour atteindre l'objectif d'éliminer les polluants. Il est particulièrement approprié au traitement d'oxydation des eaux usées organiques qui est difficile à biodégrader ou oxydation chimique générale est difficile à travailler. Les principaux facteurs affectant le traitement du lixiviat de décharge par UV/Fenton proceSs sont pH, dosage de H2O2 et dosage de sel de fer.
Seulement du point de vue de la pratique actuelle de l'ingénierie,UV/Fenton mEthod est le plus prometteur parmi les méthodes avancées d'oxydation. Les principaux avantages sont: l'effet de réduction de valeur de DCO est bon et le coût est bas. Du point de vue du coût d'exploitation seul, il est seulement supérieur ou égal àUV/TiO2 Méthode. Beaucoup plus bas queUV/O3(Y comprisO3 Oxydation catalytique) ou méthodes d'oxydation PMS. Par conséquent, globalement, parmi les méthodes d'oxydation avancées, seuls Fenton ou UV/Fenton ont des cas d'application plus réussis dans le domaine du traitement des eaux usées, tandis que d'autres technologies d'oxydation avancéesOnt moins de cas réussis en raison de l'investissement,Coûts d'exploitation ou d'autres facteurs.
Le processus de production de
Le processus principal est décrit comme suit:
Les eaux usées pénètrent d'abord dans le réservoir de conditionnement pour l'homogénéisation de la qualité de l'eau, puis dans le système de prétraitement ultérieur pour le prétraitement. Le processus de prétraitement peut réaliser la démulsification et enlever la matière en suspension opaque de l'eau, et en même temps, le prétraitement peut également réduire les polluants organiques dans les eaux usées dans une certaine mesure, et réduire le coût et la difficulté du traitement ultérieur.
Les eaux usées après prétraitement pénètrent dans le réservoir intermédiaire pour un stockage temporaire. Les eaux usées dans le réservoir intermédiaire sont testées par le système de détection en ligne pour la teneur en polluants requise, et ses paramètres sont utilisés comme paramètres de base du système de contrôle automatique pour contrôler le dosage des médicaments ultérieurs. Le contrôle de la posologie des médicaments ultérieurs, tels que les catalyseurs et les oxydants, peut être contrôlé manuellement ou automatiquement.
Après avoir dosé les eaux usées dans le réservoir de dosage, elles entrent dans le réservoir d'oxydation UV pour le traitement UV. Après le traitement UV, les eaux usées sont rejetées dans le bassin de rappel de pH suivant, en ajoutant l'agent optimisé et en ajustant la valeur du pH, puis dans le système de précipitation par floculation ultérieur pour le traitement par précipitation. Les eaux usées après le traitement de précipitation peuvent être déchargées directement.
Après traitement, la teneur en divers polluants, tels que la valeur de DCO ou les ions de métaux lourds, a été efficacement réduite. Si un traitement biochimique ultérieur est nécessaire, la biodégradabilité des eaux usées est améliorée.
Production d'équipements

Capacité et taille
Nom de l'appareil | Capacité de traitement (tonnes/jour) | Puissance de la lampe UV (kW) | Puissance installée (kW) | Puissance de fonctionnement (kW) | Taille de l'équipement (L×W×H (M) |
Oxydation avancée Équipement intégré | 200 | 2.5 | 15 | 10 | 6 × 2.1 × 2.2 |
400 | 5.0 | 30 | 25 | 12 × 3 × 3 | |
600 | 7.6 | 45 | 40 | 2.1 × 5.8 × 2.1 | |
800 | 10 | 60 | 50 | 6.5 × 2.8 × 2.8 |
Questions fréquemment posées
Q: Que faire si le canal de fluide de l'échangeur de chaleur à tubes est bloqué?
A: L'entretien régulier et le nettoyage, si c'est un blocage sérieux peut devoir s'arrêter et le nettoyage mécanique ou le nettoyage chimique.
Q: Comment améliorer l'efficacité d'échange de chaleur des échangeurs de chaleur tubulaires?
A: Le débit du fluide peut être optimisé pour s'assurer qu'il n'y a aucune graduation et blocage; Choisissez les matériaux efficaces d'échangeur de chaleur et la conception appropriée de chemin d'écoulement dans la phase de conception; Maintenir le bon gradient de température est également principal à améliorer l'efficacité.
Q: Pourquoi la corrosion se produit-elle dans les échangeurs de chaleur tubulaires?
R: La corrosion peut être due à la présence de substances corrosives dans le fluide ou à une mauvaise sélection des matériaux. Les solutions comprennent l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion, tels que l'acier inoxydable, ou l'ajout de conservateurs.
Q: Que faire s'il y a une fuite dans l'échangeur de chaleur tubulaire?
R: Vous devez d'abord déterminer l'emplacement de la fuite, qui peut être causée par l'usure du tube, les dommages aux articulations ou le vieillissement du joint. Selon l'emplacement et l'étendue de la fuite, la pièce endommagée peut devoir être réparée ou remplacée.
Q: Comment le sens d'écoulement du fluide de l'échangeur de chaleur tubulaire affecte-t-il l'effet de transfert de chaleur?
R: En général, le contre-courant (c'est-à-dire le fluide chaud et le fluide froid s'écoulent dans des directions opposées) fournit une efficacité d'échange thermique plus élevée, car de cette manière peut obtenir un transfert de chaleur plus uniforme entraîné par la différence de température. Le flux parallèle (deux fluides circulant dans le même sens) peut convenir à certaines applications spécifiques, mais il est moins efficace.