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高度酸化プラント
高度酸化プラント

電極触媒排水処理装置

ブランド: WTEYA GROUP
MOQ: 10 Pieces
納期: 15 日
電気触媒廃水処理装置は、電気分解によって生成された酸化剤を使用して、さまざまな工業用廃水に適した下水に有機汚染物質を分解します。機器は効率的で、コンパクトで、操作が簡単で、メンテナンスコストが低くなっています。
Wteyaは、プロの高度な酸化プラント、ワンストップサービスを提供しています。高度な酸化プラントの標準化された製品だけでなく、OEMおよびODMカスタマイズされたサービスも提供しています。世界中の国々のパートナー、エージェントを探しています。
製品詳細

製品紹介

電極触媒排水処理装置の導入
電気触媒廃水処理装置は、機動性と安定性を兼ね備えた先進技術であり、紫外光と電気触媒の相乗効果を利用して、幅広い種類の廃水に対して効率的かつ安定したソリューションを提供します。この完全な機器セットは、設置とデバッグが簡単なだけでなく、設置面積も小さく、有機汚染物質や重金属イオンを含む廃水の処理に優れた性能を発揮します。装置の設計と材料の選択は、実際に処理される廃水の特性に応じて最適化され、最大限の効率を確保します。

電極触媒廃水処理装置のすべての動作パラメータは、全自動、半自動をサポートするために正確に最適化されています。-さまざまなアプリケーションシナリオのニーズを満たす自動または手動操作モード。コアコンポーネントである UV ランプは、電力の選択と設計において厳密に最適化されており、総電力は 80 分の 1 以上削減されます。% 従来の UV 廃水処理システムと比較して、運用コストと投資コストを大幅に削減します。さらに、UV ランプの数が少ないため、システムのメンテナンスも簡素化されます。

 

電極触媒排水処理装置

電気触媒廃水処理装置の中核は紫外線触媒装置であり、ポンプ、計器、電子制御システム、バルブ、パイプライン、その他の必要なコンポーネントによって補完され、完全かつ効率的な処理システムを形成します。

 

電極触媒排水処理装置の特徴

革新的な技術を採用し、さまざまな環境基準を満たします。
幅広い用途に使用でき、さまざまな有機性排水や重金属イオンを含む排水に適しています。
モジュール式スキッド設計により、簡単に素早く組み立て、分解でき、設置面積と建設時間を削減します。
このシステムは安定して動作し、高度に自動化されており、操作が簡単です。
メンテナンスが簡単で、投資コストと運用コストが低い。
汚染負荷に適応可能ですが、制限されるのは運営コストのみです。

 

電極触媒排水処理装置応用分野

有機汚染物質、重金属イオン、リンを含む廃水の直接処理に適しています。さらに、この装置は有機汚染物質を含む廃水の生分解性を効果的に改善し、その後の生物学的処理ステップに好ましい条件を作り出すことができます。

 

の技術原理

高度な酸化プロセス (AOP) 深酸化技術としても知られるこの技術は、強力な酸化能力を持つフリーラジカルの生成を特徴としています。 (ヒドロキシルラジカル (·おお)、硫酸ラジカル (それで-4 ·) スーパーオキシドアニオンラジカル (○-2 ·)、など。)。高温高圧や電気などの条件下で有機物を酸化分解する方法です。 光か/そして触媒。 フリーラジカルの生成方法とさまざまな反応条件に応じて、光触媒酸化、湿式酸化、音響化学酸化、オゾン酸化、電気化学酸化、フェントン酸化などに分けることができます。

 

紫外線/フェントンプロシージャess は深酸化技術、つまり Fe2 間の連鎖反応です。+ H2O2 は OH フリーラジカルの生成を触媒するために使用されます。 OH フリーラジカルは強力な酸化特性を持ち、さまざまな有毒物質や困難な物質を酸化することができます。-に-汚染物質を除去するという目的を達成するために有機化合物を分解します。特に生分解が困難な有機排水や一般の化学酸化が困難な有機排水の酸化処理に適しています。埋め立て浸出水の処理に影響を与える主な要因 紫外線/フェントンプロセスss は pH、H2O2 の投与量、および鉄塩の投与量です。

 

現在のエンジニアリング業務の観点からのみ、 紫外線/フェントン・m先進的な酸化法の中で最も有望な方法です。 COD値削減効果が高く、コストが安いことが主な利点です。運営コストだけの観点から見ると、それ以上であるかそれと同等です。 紫外線/TiO2 方法。よりもはるかに低い 紫外線/○3(含む 3 接触酸化) またはPMS酸化法。したがって、先進的な酸化方法の中で、世界的にはフェントンまたは UV のみが使用されています。/フェントンは廃水処理の分野でより多くの成功した応用例を持っていますが、他の高度な酸化技術も同様です。 投資のせいで成功事例が少ない運営コストやその他の要因。

 

主なプロセスは次のように説明されます。

廃水はまず水質均一化のために調整タンクに入り、その後、前処理のために後続の前処理システムに入ります。前処理プロセスにより、解乳化を達成し、水から不透明な懸濁物質を除去することができ、同時に、前処理により廃水中の有機汚染物質をある程度削減し、後処理のコストと難易度を軽減することもできます。

   前処理後の排水は中間タンクに流入し、一時貯留されます。中間タンク内の廃水は、-必要な汚染物質含有量のライン検出システムとそのパラメータは、次の薬剤の投与量を制御するための自動制御システムの基本パラメータとして使用されます。触媒や酸化剤などの後続の薬剤の投与量の制御は、手動または自動で制御できます。

廃水は投薬タンクに投薬された後、UV 処理のために UV 酸化タンクに送られます。 UV 処理後、廃水は後続の pH コールバック プールに排出され、最適化された薬剤が添加されて pH 値が調整され、その後、後続の凝集沈殿システムに送られて沈殿処理されます。沈殿処理後の排水はそのまま排出可能です。

処理後、COD値や重金属イオンなどのさまざまな汚染物質の含有量が効果的に低減されています。その後の生化学的処理が必要な場合は、廃水の生分解性が向上します。

設備の製作

electrocatalytic wastewater treatment

 

容量とサイズ

デバイス名

処理能力 (トン/日)

UV ランプの電力 (kW)

設置電力 (kW)

動作電力 (kW)

装置サイズ

(L×W×H

(メートル)

高度な酸化

統合された装置

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

 

よくある質問

Q: チューブ熱交換器の流体チャネルが詰まった場合はどうすればよいですか?
A: 定期的なメンテナンスと清掃が必要ですが、詰まりが深刻な場合は、停止して機械的清掃または化学的清掃が必要になる場合があります。

Q: チューブ状熱交換器の熱交換効率を向上させるにはどうすればよいですか?
A: 流体の流量を最適化して、スケールや詰まりが発生しないようにすることができます。設計段階で効率的な熱交換器材料と適切な流路設計を選択します。適切な温度勾配を維持することも効率を向上させる鍵となります。

Q: チューブ状熱交換器で腐食が発生するのはなぜですか?
A: 腐食は、流体中の腐食性物質の存在、または不適切な材料の選択が原因である可能性があります。解決策には腐食の使用が含まれます-ステンレス鋼などの耐久性のある素材、または防腐剤の添加。

Q: チューブ熱交換器に漏れがある場合はどうすればよいですか?
A: まず、漏れの場所を特定する必要があります。漏れの原因としては、チューブの磨耗、接合部の損傷、またはガスケットの劣化が考えられます。漏れの場所と程度によっては、損傷した部品の修理または交換が必要になる場合があります。

Q: 管状熱交換器の流体の流れ方向は熱伝達効果にどのような影響を与えますか?
A: 一般的には逆流です。 (つまり、熱い流体と冷たい流体は反対方向に流れます。) この方法では、温度差によるより均一な熱伝達が得られるため、より高い熱交換効率が得られます。平行流 (同じ方向に流れる 2 つの流体) 一部の特定のアプリケーションには適している可能性がありますが、効率は低くなります。