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Usine d'oxydation avancée
Usine d'oxydation avancée

Équipement électrocatalytique de traitement des eaux usées

Marque: WTEYA GROUP
Quantité minimale de commande: 10 Pieces
Délai de livraison: 15 Jour
L'équipement de traitement électrocatalytique des eaux usées utilise des oxydants produits par électrolyse pour décomposer les polluants organiques dans les eaux usées, ce qui convient à une variété d'eaux usées industrielles. L'équipement est efficace, compact, facile à utiliser et faible coût d'entretien.
WTEYA fournit l'usine avancée professionnelle d'oxydation, service sur un seul point de vente, nous avons non seulement les produits normalisés de l'usine avancée d'oxydation, mais fournissons également des services adaptés aux besoins du client d'OEM et d'ODM, nous recherchons des associés, agents dans les pays autour du monde.
détails du produit

Introduction du produit

Introduction d'équipement de traitement des eaux usées électrocatalytique
Les équipements de traitement électrocatalytique des eaux usées sont une technologie de pointe qui combine mobilité et stabilité, en utilisant l'effet synergique de la lumière ultraviolette et de l'électrocatalyse pour fournir des solutions efficaces et stables pour un large éventail de types d'eaux usées. Cet ensemble complet d'équipement est non seulement simple pour installer et déboguer, mais a également une petite empreinte de pas, et a l'excellente représentation dans le traitement des eaux usées contenant les polluants organiques ou les ions de métaux lourds. La conception et le choix des matériaux de l'équipement sont optimisés en fonction des caractéristiques des eaux usées traitées pour assurer une efficacité maximale.

Tous les paramètres de fonctionnement de l'équipement de traitement des eaux usées électrocatalytique sont optimisés avec précision pour prendre en charge les modes de fonctionnement entièrement automatiques, semi-automatiques ou manuels afin de répondre aux besoins de différents scénarios d'application. La lampe UV de composant de noyau est rigoureusement optimisée dans la sélection et la conception de puissance, et sa puissance totale est réduite de plus de 80% comparée aux systèmes UV traditionnels de traitement des eaux usées, réduisant de manière significative des coûts d'exploitation et d'investissement. De plus, le plus petit nombre de lampes UV simplifie également la maintenance du système.

 

Équipement électrocatalytique de traitement des eaux usées

Le cœur de l'équipement de traitement des eaux usées électrocatalytique est le dispositif catalytique ultraviolet, complété par des pompes, des instruments, des systèmes de contrôle électronique, des vannes et des pipelines et d'autres composants nécessaires pour former un système de traitement complet et efficace.

 

Caractéristiques de l'équipement de traitement électrocatalytique des eaux usées

Adoptez une technologie innovante et répondez à diverses normes environnementales.
Large gamme d'applications, adaptée à une variété d'eaux usées organiques et d'eaux usées contenant des ions de métaux lourds.
La conception modulaire de dérapage, faciles rapidement se réunir et démonter, réduisent le temps d'empreinte de pas et de construction.
Le système fonctionne stablement, a le niveau élevé d'automation et est facile à utiliser.
Entretien simple, faible investissement et coûts d'exploitation.
Adaptable aux charges polluantes, limité uniquement par les coûts d'exploitation.

 

Champ d'application de l'équipement de traitement des eaux usées électrocatalytique

Il convient au traitement direct des eaux usées contenant des polluants organiques, des ions de métaux lourds et du phosphore. En outre, le dispositif peut améliorer efficacement la biodégradabilité des eaux usées contenant des polluants organiques, créant des conditions favorables pour des étapes de traitement biologique ultérieures.

 

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 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

electrocatalytic wastewater treatment

 

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.