rom
Instalație de oxidare avansată
Instalație de oxidare avansată

Fabrica de oxidare avansată pentru soluții de apă curată

Marca: WTEYA GROUP
MOQ: 10 Pieces
Timpul de livrare: 15 Zi
Centrala avansata de oxidare foloseste tehnologie avansata de oxidare pentru a produce radicali liberi cu o capacitate de oxidare puternica degradarea efectivă a poluanților organici în apele reziduale; și oxida materia organică macromoleculară care este dificil de degradat în molecule mici, pentru a obține purificarea apelor uzate. Este potrivit pentru o varietate de tratare a apelor reziduale industriale, cu eficiență ridicată de tratare, viteză de reacție rapidă, Fără poluare secundară şi aşa mai departe.
WTEYA oferă instalații profesionale de oxidare avansată și un serviciu la cheie; nu dispunem doar de produse standardizate pentru instalații de oxidare avansată, ci furnizăm, de asemenea, servicii personalizate de tip OEM și ODM. Suntem în căutarea partenerilor și a agenților din țările de pe întreg globul.
Detalii produs

Introducerea produsului

Introducere la instalația de oxidare avansată

Echipamente avansate de oxidare ca echipament de oxidare catalitică UV mobil sau fix; cu eficiență ridicată și stabilitate, potrivit pentru o varietate largă de apă reziduală, simplă instalare și funcționare; amprenta mică și alte caracteristici; pot fi utilizate pentru a trata o varietate de poluanți organici sau ioni de metale grele din tratarea apelor reziduale; Componentele echipamentelor în funcție de tipul de optimizare a apei reziduale.
Toți parametrii de funcționare a echipamentelor integrate de oxidare avansate sunt optimizați, care poate fi funcționarea complet automată sau funcționarea semi-manuală în funcție de cerere. Componenta de bază a echipamentului de lampă UV, fie selecția de putere sau lampa UV însăși; a fost optimizat sau selectat. În comparație cu sistemele tradiționale de tratare a apelor reziduale UV, puterea totală a lămpilor UV este redusă cu peste 80%; și costurile de exploatare și de investiții sunt scăzute. Reducerea lămpilor UV reduce dificultatea de întreținere a sistemului.

 

Compoziția instalației de oxidare avansată

Sistemul de bază al echipamentelor integrate de oxidare avansate este echipamentul catalitic ultraviolet, iar restul este compus din pompe, instrumente, sisteme electronice de control, supape, conducte și alte sisteme din jurul echipamentelor catalitice ultraviolete.

 

Caracteristici avansate ale instalației de oxidare

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.
Designul modular combinat de aglomerare este realizat, asamblarea si demontarea sunt rapide si convenabile, zona de podea este mică, iar perioada de construcție este scurtă.
Sistemul este stabil, economisirea de energie, un grad ridicat de automatizare, și ușor 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.

 

Aplicații avansate pentru instalații de oxidare

Tot felul de poluanţi organici, apele reziduale care conţin ioni de metale grele, apele reziduale care conțin fosfor tratament direct standard. Biodegradabilitatea apelor reziduale care conțin poluanți organici este îmbunătățită.

 

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 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

advanced oxidation plant

 

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.