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8. Etage Taihua Center, Dongfeng Street, Quaiwen District, Weifang, Provinz Shandong
Shandong Collinwater Umweltschutz Technologie Co., Ltd.
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Spritzlackierung Abwasserbehandlungsanlage
Spritzlackierung Abwasserbehandlungsanlage

Konstruktionsprinzipien für Spritzlackierung Abwasserbehandlungsanlagen:
Sicherheit und Stabilität
Die Systemgestaltung muss die Betriebssicherheit gewährleisten, die Sekundärverschmutzung durch Ausrüstungsfehler vermeiden und gleichzeitig eine stabile und zuverlässige Behandlungswirkung gewährleisten.
Effizient und wirtschaftlich
Der Behandlungsprozess sollte die Fähigkeit haben, Schadstoffe effizient zu entfernen, um sicherzustellen, dass die Ausgangswasserqualität den Standard entspricht und die Betriebs- und Wartungskosten niedrig sind und die Anforderungen an die wirtschaftliche Effizienz des Unternehmens erfüllen.
Betriebsfähigkeit
Die Ausrüstung muss einfach bedient und gewartet werden, die Abhängigkeit von Fachleuten reduziert und die tägliche Verwaltung und Wartung erleichtert.
Einhaltung der Umweltvorschriften
Das Behandlungsprogramm erfordert die strikte Einhaltung nationaler und lokaler Umweltstandards, wie z. B. der "Integrated Abwasser Emission Standard" (GB8978-1996), um sicherzustellen, dass die Abwasserqualität der Abwasser entspricht.
Prozessrationalität
Verwenden Sie bewährte und zuverlässige Prozesstechniken (z. B. Betonfällung, biochemische Behandlung), um die Verarbeitungseffizienz und die Stabilität der Anlage zu berücksichtigen und Auswirkungen auf die Produktion zu vermeiden.

Arten und Arbeitsprinzipien von Abwasserbehandlungsgeräten für Spritzlackierung:
Spritzlackierung Abwasserbehandlungsanlagen sind hauptsächlich in drei Kategorien der physikalischen Behandlung, der biochemischen Behandlung und der Tiefenbehandlung unterteilt, deren Kernprozess erheblich unterscheidet:
Physikalische Bearbeitungsanlagen
Die Wasserspiralspritzmarke führt die Lacknebelpartikel durch den vertikalen Schichtstrom in den Verneblungsstrom ein, nutzt die Regenstruktur, um den Wasserstrom mit dem Lacknebel zu zerstreuen, verlängert die Kontaktzeit der Gasflüssigkeit (1,2-1,8 Sekunden) durch eine 30-Grad-Neigungsblatt, wodurch eine Rotationssturbulum erzeugt wird und vorläufig 85% der Schadstoffe entfernt werden.
Biochemische Verarbeitungsanlagen
Aktivkohle-Adsorptionsgeräte verwenden eine poröse Struktur, um VOCs zu adsorbieren und organische Stoffe durch hochenergetische UV-Strahlung in Verbindung mit einer Photosauerstoffkatalysationsanlage abzubauen. Die katalytische Verbrennungsanlage zerlegt organische Abgase mit Katalysatoren bei niedrigen Temperaturen und ermöglicht eine effiziente Reinigung.
Tiefenbehandlungsgeräte
Nasse Waschtürme fangen Lacknebel durch Wassernebel und Abgaskontakt, einige VOCs werden durch Wasser absorbiert; Trockenfarbenreiniger trennen Partikel durch physikalische Filterung, um die Belastung der nachfolgenden Verarbeitung zu reduzieren.
Technik der Abwasserbehandlung:
Ozon-Desinfektionstechnik
Das Ozonerzeugungssystem mit Array-Verteilungssteuerung passt die Ozonkonzentration in Echtzeit durch eine automatische Detektionseinrichtung an, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Diese Technologie kann die Ozonkonzentration stabil aufrechterhalten, die Wartungskosten der Ausrüstung senken und sich für die Desinfektion von Abwasser eignen.
Mehrstufige Filtertechnik
Vorbehandlung: Gitter Entfernung von Schlamm entfernt große Partikel Verunreinigungen (wie Lackschlamm, Metallschmutz).
Kondensation: Kondensation der Suspension zu großen Partikeln durch Kondensator.
Tiefenfiltration: Entfernung von restlichen Schadstoffen durch Aktivkohleabsorption oder Reverse Osmosis-Membranentechnologie.
Biobearbeitungstechnik
Mit dem A / O-Prozess (Oxygen-Defizit-Aeroxy) oder MBR-Membranbioreaktor kann der Abwasser-COD durch den mikrobiellen Abbau von organischen Stoffen auf weniger als 50 mg / L reduziert werden, um Abwasser zu recyceln.
Abwasser-Recyclingtechnik
In einigen Fällen erfolgt eine Rückgewinnungsrate von über 90 % durch den Kombinationsprozess Ultrafiltration + Reverse Osmose für die Werkstattreinigung oder Recycling.
Die Hauptstruktur der Spritzlackierung Abwasserbehandlungsanlagen:
Hauptstruktur der Abwasserbehandlung
Nehmen wir zum Beispiel eine Lack-Wassertrennmaschine, der Hauptkörper der Anlage enthält Abwasserpumpen, Reaktoren, Schlammsammelsysteme und andere Komponenten. Nachdem das Abwasser durch die Pumpe in die Anlage eingeführt wurde, wurde das Behandlungsmittel (z. B. Kondensat) im Reaktor mit dem Abwasser gemischt, um die Lacknebelpartikel durch Gasschwimmer zu trennen, und der Schlamm wurde in den Sammelbecken gekratzt, um zurückzugewinnen.
Filter- und Trennsysteme
Durch die Verwendung der Luftflottentrennungstechnik werden Lacknebelpartikel vom Wasser getrennt, indem die Wasserstromgeschwindigkeit und die Störungsintensität angepasst werden. Einige Geräte sind auch mit gelöstem Sauerstoff-Schwimmgeräten ausgestattet, um die Mikron-Grad-Lacknebelpartikel weiter zu entfernen.
Additive und automatisierte Steuerung
Die meisten Geräte unterstützen ein automatisches Dosiersystem, das die Dosierung des Arzneimittels dynamisch an die Trübung des Abwassers anpasst und menschliche Eingriffe reduziert. Die nachbehandelte Wasserqualität kann wiederverwendet werden, um den Wasserwechselzyklus zu verlängern.
Folgeverarbeitungstechnik
Einige Geräte integrieren Module zur elektrokatalytischen Oxidation und Ultraschallabbau, um die Konzentration von Abwasserschmutzungen durch Elektroxidierung und Kavitation weiter zu senken.
Die spezifische Struktur der einzelnen Geräte kann unterschiedlich sein, aber die Kernfunktionsmodule wie Trennung, Filterung und automatisierte Steuerung sind allgemein konfiguriert.
Verarbeitungsprozess:
Vorbehandlung: Entfernen Sie große Partikelverunreinigungen mit einem Gitter, regulieren Sie den Abwasser-pH-Wert und trennen Sie die Suspension durch Betonfälle oder Luftschwimmer.
Biochemische Behandlung: Der anaerobe Pool abbaut makromolekulare organische Stoffe, der anaerobe Pool abbaut die Schadstoffe durch die aktive Schlammmethode weiter.
Tiefenbehandlung: Sandfiltration, Reverse Osmose und andere Technologien zur Entfernung kleiner Partikel, UV-Desinfektion, um die Wasserqualität zu gewährleisten.