产品详情:
Nyex Rosalox
- 将难以处理的有机污染物从 mg/L 去除到痕量水平
- 高效率,无二次废物流
Nyex Rosalox™ 水处理系统结合吸附和氧化技术,针对性去除有机污染物,可使有机污染物浓度从 mg/L 降至 ppb 水平。该三级精处理步骤旨在:
Nyex Rosalox™ 水处理系统结合吸附和氧化技术,针对性去除有机污染物,可使有机污染物浓度从 mg/L 降至 ppb 水平。该三级精处理步骤旨在:
我们的处理介质吸附顽固有机污染物,再通过靶向低电流完全破坏。
Rosalox 不需要投加化学药剂也能有效。 结果是一个简单的系统,没有活动部件,也没有需要去除的有毒污泥。
除了微量污染物,Rosalox 还能够将 COD 降低至痕量水平,以进行 COD 精处理。
Nyex Rosalox™ 以 Nyex-a 为蓝本,在技术原理方面与其一脉相承,但效率实现显著提升,占地面积也缩小到了 Nyex-a 的三分之一。
我们独特的处理系统将吸附和氧化这两种最佳可用技术(BAT)相结合,融于一个步骤工艺中,从而克服了单独使用各项技术的许多弊端。
Nyex Rosalox™ 水处理工艺将有机污染物吸附在我们获得专利的导电介质上,将它们集中在一处后,运用电化学对污染物进行氧化。 施加的电流还会使介质表面再生,从而能够不间断地进行水处理。
此时必须更换吸附剂,导致消耗性成本增添,维护负担加重。 用过的吸附剂通常需要送至其他地方进行再生,或者必须采用填埋或焚烧的方式进行处理。 因此,吸附技术的主要缺点在于运营成本高——尤其是消耗品、操作员时间、物流和处置成本。
这类技术使用电流产生 ●OH 羟基自由基,对污染物进行氧化,尽管通常具有良好的去除率,但耗电量大,且在去除痕量污染物时效率下降。
Jerome Budin
废水顾问
在您方便的时候与我们的废水处理顾问安排电话交流。 或者您可向我们发送询问。
Nyex Rosalox™ 水处理设施最适用于工业制造厂,可有效去除残留的有机化学物质。水处理技术通常用于满足严苛的工商业污水排放目标。
占地面积缩小意味着 Rosalox 可以与您的生产线完美搭配。
Nyex Rosalox™ 应用包括:
活性药物成分、农药和除草剂
Rosalox™ 非常适于处理活性药物成分、农药、杀虫剂和除草剂, 因此广泛应用于制药和农用化学行业。
大大降低 COD 水平
Rosalox™ 水处理工艺旨在将 <300 mg/L 的化学需氧量(COD)降至极低水平,无论是高流量还是低流量
吸附污染物
Rosalox™ 最适于处理吸附性良好的污染物。 如果水中含有非吸附性有机污染物,则建议选择 Nyex Ellenox™ 水处理工艺。
有机污染物
该工艺专为处理有机污染物而设计。与额外的处理步骤结合,从而打造完整的处理解决方案。
需要悬浮固体过滤
与 Ellenox™ 不同,Rosalox™ 工艺需要进行预先过滤步骤以减少悬浮固体。
最终精处理步骤
作为专业三级处理步骤而设计,可以在废水排入下水道或环境之前,对有害有机物进行最终“精处理”。
ZLD 和水再利用
Rosalox™ 废水处理工艺可用于处理水,以便在制造设施周围进行循环再用和再利用。
告诉我们您需要从水中去除哪些有机化合物,我们的顾问将给出推荐的方法,其中可能涉及:
✓ 不投加化学药剂
避免化学物的处理成本,包括维护团队的安全健康培训、完成危害健康物质控制和风险评估文书工作所花费的时间以及负面环境影响。
✓ 不产生废物
Rosalox™ 将吸附和氧化结合到一个系统中,从而有针对性地彻底破坏污染物,而不会产生二次废物。
✓ 减少占地面积
只有 Nyex-a 的三分之一大小,这种水处理工艺的处理能力是 Nyex 以前提供的三倍。
✓ 现场处理
避免由第三方专人运输和处置污泥或介质所带来的高额经常性开支和负面环境影响。
✓ 停机时间少
无需停止清洁过程或更换污染膜。 我们的 Nyex™ 介质在处理过程中同时再生。只需要每年最低限度的补给。
✓ 运行维护要求低
操作非常安全,无需化学品,且不涉及活动部件。 维护团队只需接受极小量关于 Nyex™ 的健康和安全培训。
✓ 安全水再利用和 ZLD
处理过的水可以作为工艺用水重复使用,并有助于 ZLD 策略。 不添加化学药剂是关键,因为用化学品处理过的水通常不适合再利用。
✓ 模块化灵活设计
我们的系统是模块化设计,可以根据需求开关,因此 Nyex™ 水处理系统能提供灵活性,满足随时间变化的负载,适应未来的业务扩展。
✓ 补充技术
与其他技术完美融合,提升其他水处理工艺效率。例如减少对反渗透膜或生物处理的损害。
Nyex Rosalox™ 的名字取自英国化学家 Rosalind Franklin 博士,她从事 DNA、RNA、病毒、煤炭与石墨的分子结构的研究。 我们之所以选择 Rosalind 是因为她是一名杰出的化学家,正如 Arvia 的众多员工一样。 她颖悟绝人的非凡才智与孜孜不倦的奉献精神激励着我们开拓进取,我们为以她命名我们的产品而自豪
Rosalind 居住在伦敦,1941 年毕业于剑桥大学,获得自然科学学位。 她之后进行关于煤炭的研究,并于 1945 年获得博士学位。 随后她前往巴黎,成为一名 X 射线晶体学家,研究晶体的分子结构。 这项工作为后来发现的 DNA 双螺旋结构奠定了基础。 Rosalind 死于卵巢癌,享年 37 岁。