Innen industriell avløpsrensing har høysaltavløpsvann alltid vært et "vanskelig" problem. Kjemisk, farmasøytisk, utskrift og farging, kullkjemikalie og andre næringer produserer en stor mengde avløpsvann med et saltinnhold på mer enn 1% hver dag. Tradisjonelle behandlingsprosesser er enten vanskelig å oppfylle standardene, eller kostnadene er så høye at selskaper kaller det "brennende penger." Imidlertid, med gjennombruddet av elektrokjemisk teknologi, blir en elektrode med titanbaserte materialer ettersom kjernen blir nøkkelen til å bryte dødvakt. Hvordan kalles denne teknologien, "Titanelektrode, "Løs dilemmaet med behandling med høyt saltavløp? Denne artikkelen avslører det for deg.
一, High-Salinity Wastewater Treatment: A Double Dilemma of Environmental Protection and Economy
1. Høyt saltholdig avløpsvann er kjent som "en av de vanskeligste avløpsvannene å behandle" på grunn av det høye saltinnholdet og komplekse sammensetningen. Tradisjonelle behandlingsmetoder står overfor tre store flaskehalser:
Fordamping og krystallisering: Høyt energiforbruk og enkel skalering - Saltkonsentrasjon oppnås ved oppvarming og fordampende vann, men det forbruker dusinvis av kilowattimer med strøm for hvert tonn avløpsvannbehandlet, og vedlikeholdskostnader svever etter utstyrsskalering.
Biokjemisk behandling: Mikrobiell "streik" - miljø med høyt salthet vil direkte drepe mikroorganismer i aktivert slam, noe som får det biokjemiske systemet til å lamme.
Membran -separasjonsteknologi: Kostnad og livsspill - Selv om omvendt osmosemembraner kan avskjære salt, er membranene sterkt forurenset, erstatningsfrekvensen er høy, og den langsiktige kostnaden er bekymringsfull.
2. Enterprises '"Dilemma"
På den ene siden er det strenge begrensninger i miljøvernlover og forskrifter - COD, ammoniakknitrogen, total salt og andre indikatorer må oppfylle utskrivningsstandardene; På den annen side er det presset på behandlingskostnadene. Å ta den kullkjemiske industrien som et eksempel, kan kostnadene for behandling av avløpsvann per tonn være så høye som 30-50 yuan, og utgjør mer enn 10% av den totale kostnaden for bedriften. Noen virksomheter velger til og med å utskrives hemmelig på grunn av høye kostnader, og står overfor store bøter og omdømmerisiko.
2, titanelektrode: "Game-Breaker" av elektrokjemisk teknologi
Når tradisjonelle prosesser sitter fast i en dødvakt, har elektrokjemisk oksidasjonsteknologi dukket opp med fordelen av å "erstatte medisiner med elektrisitet", og JM-Titaniums titanelektrode er kjernekomponenten.
1.
Korrosjonsbestandighet: "Ubeskyttelig" for å takle miljøer med høyt salt-de edle metalloksydbeleggene som Ruthenium, Iridium og Platinum dekket på overflaten av titansubstratet er ekstremt stabilt i sterke syre, sterke alkali og høysaltmiljøer, og tjenesten kan nå {{3} 3 {{3 {{3 {{3 {3 {3 {{3 {{{{{{{{{3 {{{{{{3 ° elektroder.
Effektiv katalyse: La den nåværende "transformere" til et rengjøringsmiddel-gjennom virkningen av det elektriske feltet, kan titanelektroden direkte oksidere og dekomponere organisk materiale (som COD, Benzene-serier), og samtidig konvertere klorionioner til sterke oksidanter som hypoklorsyre, innse "medikamentfri" behandling.
Modulær design: Fleksibel tilpasning til forskjellige scenarier-elektrodeplatene kan stables i reaktorer i forskjellige størrelser, som ikke bare kan behandle lite avløpsvann på flere tonn i timen, men også takle store prosjekter med tusenvis av tonn.
2. Teknisk prinsipp: En "elektrisk drevet kjemisk revolusjon"
Under virkningen av det elektriske feltet oksyderes kloridionene (CL⁻) i avløpsvannet med høy saltvann til hypokloritt (CLO⁻), og sterke oksiderende stoffer som hydroksylradikaler (· OH) produseres. Disse "rengjøringsmidlene" kan angripe organiske miljøgifter kritisk og mineralisere dem i karbondioksid og vann. Hele prosessen krever ikke tilsetning av kjemiske midler, og unngår sekundær forurensning.
3, sammenlignet med tradisjonelle prosesser, har vår titanelektrodeteknologi oppnådd tre forstyrrende gjennombrudd:
1. Kostnadskutt: Fra "Burning Money" til "Making Money"
Energiforbruk redusert med mer enn 50%: å ta behandlingen av 1 tonn avløpsvann med et saltinnhold på 2% som eksempel, den elektrokjemiske metoden bruker omtrent 5-8 grader av elektrisitet, som bare er 1/3 av fordampning og krystallisering.
Null kostnad for reagenser: Ingen grunn til å kjøpe flokkulanter som PAC og PAM, og sparer millioner av reagenser hvert år.
80% reduksjon i slam: Mengden slam produsert ved elektrokjemisk oksidasjon er mye lavere enn for den biokjemiske metoden, og kostnadene for avfallshåndtering av farlig avfall er redusert kraftig.
2. Forbedret effekt: Fra "Angst for å møte standarder" til "Stabilitet og bekymringsfri"
COD-fjerningshastighet overstiger 90%: Selv i møte med vanskelig å nedbryte organisk materiale (for eksempel fargestoffer og plantevernmidler), kan den stabilt oppfylle standardene.
Sterk påvirkningsmotstand: Når den påvirkende vannkvaliteten svinger, kan den raskt tilpasse seg ved å justere strømmen, og unngå risikoen for kollaps av det biokjemiske systemet.
3. Ressursgjenvinning: Fra "avfall" til "rikdom"
Noen prosjekter kan trekke ut industrisalt (for eksempel natriumklorid og natriumsulfat) fra avløpsvann gjennom konsentrert krystalliseringsteknologi, og innse "å gjøre avfall til skatt". Et kullkjemisk foretak resirkulerer mer enn 20, 000 tonn industrielt salt årlig, og genererer direkte titalls millioner yuan i inntekter.
4, SPARTSAKSAKTER: Hvordan sparer titanelektrode "High-Salt Wastewater?
1. Sak 1: "Resurrection" av utskrift og farging av avløpsvann
En trykkeri og fargingspark i Zhejiang var en gang begrenset på grunn av høyt saltinnhold og overdreven farge i avløpsvann. Etter innføringen av elektrokjemisk utstyr for titanelektrode falt COD fra 800 mg/l til under 50 mg/l, og fargefjerningshastigheten nådde 95%, og sparte 8 millioner yuan i driftskostnader hvert år.
2. Sak 2: "Ultimate Solution" for utvasking
Saltinnholdet i utvasking fra et avfallsanlegg oversteg 4%, noe som var vanskelig å håndtere med tradisjonelle prosesser. Etter å ha tatt i bruk titanelektrode + membrankonsentrasjonsprosessen, oppfylte det produserte vannet gjenbruksstandarden, og fordampningen av den konsentrerte væsken ble redusert med 70%, og løste problemet med "utvasking av utvasking".
3. Sak 3: "Usynlig hjelp" i den nye energibransjen
I produksjonen av litiumbatterier materialer brukes titanelektrodeteknologi for å gjenvinne metaller som kobolt og nikkel i avfallsvæske, noe som ikke bare reduserer forurensning, men også forbedrer ressursutnyttelsen.
Nicole
Selskap: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
Land: Kina
Legg til: Baoti Road, Jintai, Baoji City, Shaanxi, Kina
Cel: +86 13369210920
Gmail:nicole@jmyunti.com
Nettsted: www.jm-titanium.com








