Echipament avansat de integrare a oxidării: Solutii eficiente
Meniul
Cele mai recente știri
Introducerea produsului
Toţi parametrii de funcţionare ai echipamentului integrat de Oxidare avansată au fost optimizaţi, și poate rula automat sau semi-manual sau manual în funcție de cerere. Componentele de bază ale echipamentului, lampa UV, au fost optimizate în ceea ce privește selecția de putere sau lampa în sine. În comparație cu sistemele tradiționale de tratare a apelor reziduale UV, puterea totală a lămpii UV a fost redusă cu peste 80%; și costurile de exploatare și de investiții sunt scăzute. Reducerea lămpii UV reduce dificultatea de întreținere a sistemului.
Compoziția produsului
Sistemul de bază al echipamentelor integrate de oxidare avansate este echipamente fotocatalitice ultraviolete, iar restul este compus din pompă, instrument, sistem electronic de control, supapă, conducte și alte sisteme din jurul echipamentelor fotocatalitice ultraviolete.
Avantajul produsului
Adoptarea unor noi tehnologii pentru a îndeplini diverse cerințe standard.
O gamă largă de aplicare: toate tipurile de apă reziduală organică sau apele reziduale metalice grele, fără restricții specifice.
Pentru a realiza proiectarea modulară combinată, asamblarea și demontarea rapidă și convenabilă, mică amprentă, scurtă perioadă de construcție.
Sistemul este stabil, economisire de energie, grad ridicat de automatizare, uşor de operat.
Întreţinerea şi gestionarea convenabilă, costuri mai mici de investiţii şi de funcţionare.
Nu există nicio limită pentru sarcinile poluante, care sunt limitate numai de costurile de exploatare.
Principiul tehnic al Comisiei
ATehnologia proceselor de oxidare (AOPs), cunoscută și ca tehnologia de oxidare profundă; este caracterizat prin generarea de radicali liberi cu o capacitate de oxidare puternică·OH), sulfat radical (SO-4)·) Și anion radical (O-2·), Etc. Este o metodă de degradare oxidativă a materiei organice în condițiile de temperatură ridicată și presiune, electricitate, Lumină sau/și catalizator.Conform modului de a genera radicali liberi şi diferitele condiţii de reacţie, aceasta poate fi împărţită în oxidare fotocatalitică. oxidare umedă, oxidare acustocomică, oxidare ozon, oxidare electrochimică, oxidare Fenton etc.
Proc UV/FentonEss este o tehnologie de oxidare profundă, adică, Reacţia în lanţ între Fe2 şi H2O2 este folosită pentru a cataliza formarea radicalilor liberi OH. Radicalii liberi OH au proprietăți de oxidare puternice și pot oxida diferite compuși organici cu dificil de degradat pentru a atinge scopul. îndepărtarea poluanților. Este deosebit de potrivit pentru oxidarea apelor reziduale organice care este dificil de biodegradat sau oxidarea chimică generală este dificilă munca. Principalii factori care afectează tratamentul încărcăturii de deșeuri Procedura UV/FentonPH- ul, doza de H2O2 şi doza de sare de fier.
Numai din perspectiva practicii actuale de inginerie,UV/Fenton mEthod este cea mai promițătoare printre metodele avansate de oxidare. Principalele avantaje sunt: efectul de reducere a valorii DCO este bun, iar costul este scăzut. Din perspectiva costurilor de exploatare numai, acesta este doar mai mare sau egal cu acestaUV/TiO22 Metoda. Mult mai jos decât.UV/O3:(InclusivO,3: Metode de oxidare catalitică) sau de oxidare PMS. Prin urmare, la nivel global, printre metodele avansate de oxidare, numai Fenton sau UV/Fenton au cazuri de aplicare mai reușite în domeniul tratării apelor reziduale; în timp ce alte tehnologii avansate de oxidareAu mai puține cazuri de succes din cauza investiției,Costurile de exploatare sau alți factori.
Procesul de producție
Procesul principal este descris după cum urmează:
Apa reziduală intră în rezervorul de condiţionare pentru omogenizarea calităţii apei, şi apoi intră în sistemul de premeditare ulterioară. Procesul de tratament poate obține demulsificarea și eliminarea substanței opace suspendate din apă, și, în același timp, Pretratarea poate reduce, de asemenea, poluanții organici din apele reziduale, într-o anumită măsură; și reduce costurile și dificultatea tratamentului ulterior
Apele uzate după tratament intră în rezervor intermediar pentru depozitare temporară. Apa reziduală din rezervorul intermediar este testată prin sistemul de detectare on-line pentru conținutul de poluanți necesar; şi parametrii acestuia sunt folosiţi ca parametrii de bază ai sistemului de control automat pentru a controla doza de medicamente ulterioare. Controlul dozei de medicamente ulterioare, cum ar fi catalizatorii şi oxidanţii, poate fi controlat fie manual, fie automat.
După dozarea apei reziduale în rezervorul de dozare, aceasta intră în rezervorul de oxidare UV pentru tratamentul UV. După tratarea UV, apele reziduale se evacuează în rezerva de apeluri pH ulterioare, adăugarea agentului optimizat și ajustarea valorii pH-ului și apoi în sistemul de precipitare ulterioară pentru tratarea precipitațiilor. Apa reziduală după tratarea precipitațiilor poate fi descărcată direct.
După tratament, conţinutul de diferiţi poluanţi, cum ar fi valoarea COD sau ionii de metale grele, a fost redus în mod eficient. Dacă este necesară tratamentul biochimic ulterioară, biodegradabilitatea apelor reziduale este îmbunătățită.
Producerea echipamentelor

Capacitate și dimensiunea
Nume dispozitivul | Capacitatea de prelucrare (tone/zi) | Puterea lămpii UV (kW) | Putere instalată (kW) | Puterea de funcționare (kW) | Dimensiunea echipamentului (L×W×H) (M) |
Oxidare avansată Echipamente integrate | 2000 | 2.5 | 151 | 10 | 6×2.1×2.2 |
4000 | 5.0 | 300 | 25 | 12×3×3 | |
6000 | 7.6 | 44 | 400 | 2.1×5.8×2.1 | |
8000 | 10 | 606 | 500 | 6.5×2.8×8 |
Întrebări frecvente
Î: Ce se întâmplă dacă canalul fluid al schimbătorului de căldură este blocat?
R: întreținere și curățare regulată, în cazul în care este un blocaj grav, poate fi necesară oprirea și curățarea mecanică sau curățarea substanțelor chimice.
Î: Cum să îmbunătățiți eficiența schimbătoarelor de căldură tubulare?
R: Debitul lichidului poate fi optimizat pentru a se asigura că nu există scalare și blocaj; Se selectează materiale de schimbător de căldură eficiente și proiectarea corespunzătoare a căii de debit corespunzătoare în faza de proiectare; Menținerea gradului corect de temperatură este, de asemenea, cheia pentru îmbunătățirea eficienței.
Î: De ce are loc coroziunea în schimbătoarele de căldură tubulare?
R: Coroziunea poate fi cauzată de prezența substanțelor corozive în lichid sau din cauza selecției necorespunzătoare a materialelor. Soluțiile includ utilizarea materialelor rezistente la coroziune, cum ar fi oțel inoxidabil, sau adăugarea de conservanți.
Î: Ce se întâmplă dacă există o scurgere în schimbătorul de căldură?
R: Mai întâi trebuie să determine deteriorarea articulațiilor sau îmbătrânirea garniturii. În funcție de amplasarea și amploarea scurgerii, poate fi necesară repararea sau înlocuirea părții deteriorate.
Î: Cum direcția debitului de fluid a schimbătorului de căldură tubular afectează efectul transferului de căldură?
R: În general, contraflux (adică, fluidul fierbinte și fluxul de lichid rece în direcții opuse) oferă o eficiență mai mare de schimb de căldură, deoarece astfel poate obține un transfer de căldură mai uniform condus de diferența de temperatură. Fluxul paralel (două fluide care curg în aceeași direcție) poate fi potrivit pentru unele aplicații specifice, dar este mai puțin eficient.
Anterior: Nu mai
Următorul: Fabrica de oxidare avansată pentru soluții de apă curată