Standalone salīdzinošā analīzePAMvs.PAC+ PAM kombinētā shēma rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā
Savrupa PAM vai PAC + PAM kombinācija? Kā izvēlēties piemērotāku shēmu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai
Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesā daudzi uzņēmumi cer atrisināt suspendēto cieto vielu atdalīšanas, dūņu nostādināšanas un ūdens kvalitātes stabilizācijas problēmas, izmantojot vienu vienkāršu ķīmisku reaģentu. Tomēr piesārņojošo vielu sastāvs dažādos rūpnieciskajos notekūdeņos ievērojami atšķiras. Piemēram, suspendētās cietās vielas, koloidālās daļiņas, emulģēta eļļa, krāsvielas, virsmaktīvās vielas un metālu joni ietekmēs flokulācijas efektu.
Kā profesionāls ūdens attīrīšanas ķīmisko vielu piegādātājs ECOLINK TECHNOLOGY uzskata, ka nav "universāla vienota risinājuma", kas būtu piemērots visām rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas nozarēm. Saskaņā ar notekūdeņu īpašībām un attīrīšanas mērķiem uzņēmumi parasti var izvēlēties šādus divus galvenos tehniskos maršrutus:
Izmantojot tikai poliakrilamīdu (PAM) kā flokulantu
Divu{0}}pakāpju apstrādes shēma, vispirms izmantojot koagulantu (PAC), apvienojumā ar poliakrilamīdu (PAM)
Pareizā izvēle ir atkarīga no daļiņu stabilitātes, ūdens kvalitātes komponentiem un galīgajiem attīrīšanas mērķiem notekūdeņos, piemēram, sedimentācijas efektivitātes uzlabošanai, izšķīdušā gaisa flotācijas (DAF) veiktspējas uzlabošanai, dūņu atūdeņošanas veiktspējas optimizēšanai vai sistēmas darbības stabilitātes uzlabošanai.
Praktiskajā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā poliakrilamīdam (PAM) galvenokārt ir flokulācijas funkcija, savukārt koagulantu (PAC) galvenokārt izmanto, lai iznīcinātu koloidālās stabilitātes struktūru, ļaujot sīkām daļiņām veidot mikro{0}flociņus, kas vieglāk nosēžas. Apvienojot var izveidot stabilāku PAC + PAM ūdens attīrīšanas shēmu.
1. Poliakrilamīda (PAM) darbības princips rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā
Poliakrilamīds (PAM) ir polimērs ar augstu{0} molekulmasu, ko plaši izmanto rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā, dūņu atūdeņošanā, raktuvju atkritumu attīrīšanā un papīra ražošanas notekūdeņu attīrīšanā.
Galvenais PAM darbības mehānisms ir savienot smalkas suspendētās daļiņas ūdenī, izmantojot polimēru tiltu, izmantojot augstas{0}}molekulārās ķēdes, liekot tām veidot lielākus un blīvākus floku, tādējādi uzlabojot:
Cieto{0}}šķidruma atdalīšanas efektivitāte
Dūņu nosēšanās ātrums
Filtrēšanas veiktspēja
Dūņu atūdeņošanas efekts
Notekūdeņu sistēmās, kur pašām daļiņām jau ir noteikta agregācijas tendence un zema koloidālā stabilitāte, izmantojot tikai PAM, parasti var sasniegt labus attīrīšanas rezultātus.
Piemēram:
Notekūdeņu mazgāšana
Daži minerālu vircas notekūdeņi
Iepriekš apstrādāti rūpnieciskie notekūdeņi
Dūņu koncentrācijas un atūdeņošanas sistēmas
Cietās daļiņas šajos notekūdeņos parasti ir viegli adsorbējamas ar polimēru ķēdēm, tāpēc PAM var ātri veicināt floku augšanu.
2. Kādos apstākļos ir piemērota atsevišķa PAM?
Izvēloties rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas flokulantus, vispirms ir nepieciešams spriest par piesārņojošo vielu raksturu notekūdeņos.
Ja notekūdeņiem ir šādas īpašības, ekonomisks un vienkāršs risinājums var būt tikai PAM izmantošana:
2.1 Augsts suspendēto vielu saturs, bet maz koloidālo vielu
Ja piesārņotāji notekūdeņos galvenokārt pastāv suspendētu daļiņu veidā, nevis ļoti stabilā koloidālā stāvoklī, PAM var tieši adsorbēties uz daļiņu virsmas un veidot lielākus flokus, izmantojot molekulāro ķēdes savienojumu.
Piemēram:
Raktuvju atkritumu notekūdeņi
Smilšu un grants mazgāšanas notekūdeņi
Dažas rūpnieciskās cirkulācijas ūdens izplūdes
Šādos gadījumos, pielāgojot PAM modeli (piemēram, anjonu poliakrilamīdu) un devu, nostādināšanas veiktspēju var ātri uzlabot.
2.2 Pašām dūņām ir laba atūdeņošanas veiktspēja
Dūņu atūdeņošanas lietojumos PAM parasti izmanto kā svarīgu dūņu atūdeņošanas līdzekli.
Piemēram:
Siksnas filtru preses
Centrbēdzes atūdeņošanas mašīnas
Plākšņu un rāmju filtru preses
PAM var veicināt dūņu daļiņu kombināciju, atvieglojot brīvā ūdens izvadīšanu un uzlabojot dūņu atūdeņošanas efektivitāti.
Sistēmām, kurām ir pabeigta koagulācija un sedimentācija ar stabilām dūņu īpašībām, tikai PAM devas pielāgošana bieži vien var vēl vairāk optimizēt atūdeņošanas efektu.
2.3. Nelielas notekūdeņu pH un ūdens kvalitātes izmaiņas
Ja rūpnieciskajiem notekūdeņiem ir:
Stabils pH diapazons
Zems virsmaktīvo vielu saturs
Stabilas cieto daļiņu īpašības
Tad PAM var uzturēt labu flokulācijas efektu.
Saskaņā ar praktisko pārbaužu pieredzi dažās dzidrināšanas procedūrās PAM efektīvā deva parasti ir aptuveni:0,2–5,0 mg/l
Konkrētā deva jānosaka, izmantojot burku testus, pamatojoties uz:
Notekūdeņu piesārņotāju koncentrācija
Cieta slodze
Aprīkojuma veids
Floku veidošanās stāvoklis
Jāņem vērā, ka:
Nepietiekama PAM deva → Mazi, irdeni floki un lēns nosēšanās ātrums;
Pārmērīga PAM deva → Var izraisīt daļiņu-atkārtotu stabilizēšanos, veidojot želatīna pūslīšus un ietekmējot filtrēšanas efektivitāti.
Tāpēc PAM lietošanas procesā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā svarīgāka ir pareizā modeļa izvēle un dozēšanas attiecības kontrole, nevis vienkārši ķīmiskās devas palielināšana.
3. Iespējamās problēmas, kas radušās ar atsevišķu PAM
Lai gan PAM ir laba flokulācijas spēja, tas nevar atrisināt visas rūpniecisko notekūdeņu problēmas.
Ja notekūdeņos ir ļoti stabilas koloidālās daļiņas, paļaujoties tikai uz PAM, var neizdoties sasniegt ideālus rezultātus.
Biežas problēmas ietver:
3.1. Augstas -koncentrācijas koloīdi izraisa nestabilu flokulācijas efektu
Smalkās daļiņas dažos rūpnieciskajos notekūdeņos satur spēcīgus virsmas lādiņus, izraisot daļiņu atgrūšanu viena otrai un apgrūtinot dabisko kombināciju.
Piemēram:
Krāsvielu daļiņas drukas un krāsošanas notekūdeņos
Emulģēti eļļas pilieni eļļainos notekūdeņos
Virsmaktīvā viela{0}}, kas satur notekūdeņus
Rūpnieciskie notekūdeņi ar augstas krāsas-krāsu
Šobrīd, pat ja PAM deva tiek palielināta, joprojām var rasties:
Ūdens paliek duļķains
Floki ir salīdzinoši nelieli
Supernatanta skaidrības uzlabošanās ir ierobežota
3.2. Ķimikāliju izmaksas palielinās, bet ārstēšanas uzlabojumi ir ierobežoti
Saskaroties ar ārstēšanas efektivitātes samazināšanos, daži uzņēmumi tieši palielina PAM devu.
Tomēr, ja problēmu izraisa koloidāla stabilitāte, nevis floka lielums, PAM palielināšana nevar efektīvi atrisināt problēmu.
Šādos apstākļos var rasties:
Palielināts PAM patēriņš
Augstākas ekspluatācijas izmaksas
Dūņu īpašību pasliktināšanās
Paaugstināts pakārtotās filtrēšanas spiediens
Tāpēc kompleksajā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā ir nepieciešams sistemātiskāks kombinētās PAC un PAM lietošanas ietekmes novērtējums.
3.3 Eļļa un virsmaktīvās vielas ietekmē PAM savienojošo efektu
Eļļainiem notekūdeņiem, apstrādes notekūdeņiem un dažiem naftas ķīmijas notekūdeņiem emulģētajiem eļļas pilieniem parasti ir spēcīga stabilitāte.
Lai gan PAM var veicināt daļiņu agregāciju, tas nevar efektīvi iznīcināt emulģēto struktūru.
Tāpēc parasti vispirms ir jāveic šādas darbības, izmantojot akoagulants (PAC):
Uzlādes neitralizācija
Koloidāla destabilizācija
Mikro-floka veidošanās
Un pēc tam izmantojiet PAM, lai vēl vairāk palielinātu floku izmēru un nostādināšanas ātrumu.
4. Iepriekšēja sprieduma kritēriji atsevišķai PAM shēmai
Praktiskajā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā to, vai atsevišķs PAM ir piemērots, var spriest, izmantojot šādas parādības:
| Notekūdeņu fenomens | Ieteicamā shēma |
| Floki veidojas ātri, supernatants ievērojami uzlabojas |
Atsevišķa PAM shēma |
| Palielināta PAM deva, bet duļķainība joprojām ir augsta |
Apvienotā PAC + PAM shēma |
| Veidojas floki, bet viegli saplīst |
Apvienotā PAC + PAM shēma |
| Satur lielu daudzumu emulģētas eļļas vai krāsvielas |
Apvienotā PAC + PAM shēma |
| Ir labs koagulācijas efekts, tikai nosēdināšanai nepieciešams pastiprinājums |
Atsevišķa PAM shēma |
Tāpēc, izvēloties atbilstošas rūpnieciskās notekūdeņu attīrīšanas ķīmiskās vielas, vispirms ir jāanalizē piesārņojošo vielu veidi, nevis vienkārši jānosaka, kurai ķīmiskajai vielai ir zemāka cena.
5. Kāpēc koagulants (PAC) + poliakrilamīds (PAM) parasti nodrošina labākus ārstēšanas rezultātus?
Sarežģītā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā, paļaujoties tikai uz poliakrilamīdu (PAM) flokulācijai, dažkārt nevar efektīvi atrisināt tādas problēmas kā koloidālā stabilitāte, emulģēta eļļa un augstas krāsas vielas.
Šādos gadījumos, izmantojot kombinēto koagulanta (PAC) + poliakrilamīda (PAM) apstrādes shēmu, parasti var panākt stabilāku cieto{1}}šķidruma atdalīšanas efektu.
ECOLINK TECHNOLOGY praktiskos ūdens attīrīšanas risinājumos parasti iesaka:1. darbība:Koagulācijas ārstēšanai izmantojiet koagulantu (PAC);2. darbība:Izmantojiet poliakrilamīdu (PAM), lai veicinātu floku augšanu.
Šī divu{0}}pakāpju apstrādes metode var izmantot abu ūdens attīrīšanas ķīmisko vielu priekšrocības:
PAC ir atbildīga par piesārņojošo vielu stabilās struktūras iznīcināšanu;
PAM ir atbildīgs par mikro{0}floku savienošanu un nosēšanās veiktspējas uzlabošanu.
Izmantojot saprātīgu kombināciju, var izveidot efektīvāku PAC + PAM notekūdeņu attīrīšanas risinājumu.
6. Koagulantu (PAC) darbības mehānisms rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā
Koagulants (PAC), proti, polialumīnija hlorīds, ir plaši izmantots neorganiskais polimēru koagulants.
Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā daudzi piesārņotāji nepastāv vienkārši kā suspendētas daļiņas, bet gan stabilu koloīdu veidā.
Šīm koloidālajām daļiņām parasti ir:
mazs daļiņu izmērs;
Negatīvs virsmas lādiņš;
Savstarpēja atgrūšana;
Ilgtermiņa-izkliedes statuss.
Tāpēc, pievienojot tikai PAM, polimēru ķēdes diez vai var pilnībā īstenot savu savienojošo efektu.
Koagulants (PAC) var uzlabot ūdens kvalitāti, izmantojot šādus veidus:
6.1 Lādiņa neitralizācija, samazinot daļiņu stabilitāti
Alumīnija -bāzes polimēri PAC var neitralizēt koloidālo daļiņu virsmas lādiņus ūdenī, samazinot atgrūšanas spēku starp daļiņām.
Pēc koagulācijas darbības:
Mazas daļiņas sāk agregēties;
Stabili koloīdi tiek iznīcināti;
Tiek veidoti primārie mikro{0}floki.
Pēc tam PAM pievienošana var vēl vairāk veicināt mikro{0}} floku augšanu.
6.2. Slaucīšanas floku veidošana, uzlabojot piesārņotāju izvadīšanas ātrumu
Pievienojot PAC, izveidosies liels skaits mikro{0}}floka struktūru, kas var adsorbēt:
Suspendētas daļiņas;
Organiskās vielas daļa;
Krāsvielas;
Metāla hidroksīds nogulsnējas.
Šie mikro{0}}floki pēc tam veido lielākus flokus, pateicoties PAM polimēru savienojošajai darbībai.
Galu galā uzlabojas:
Nosēšanās ātrums;
Gaisa flotācijas atdalīšanas efektivitāte;
Dūņu koncentrācijas efekts.
7. PAC + PAM kombinētās shēmas priekšrocības salīdzinājumā ar atsevišķu PAM
7.1. Labāka ūdens kvalitātes pielāgošanās spēja
Rūpnieciskās ražošanas laikā notekūdeņu kvalitāte bieži mainās, piemēram:
Izejvielu izmaiņas;
Izmaiņas ražošanas partijās;
Izmaiņas tīrīšanas ciklos;
Piesārņojošo vielu koncentrācijas svārstības.
Lietojot tikai PAM, ārstēšanas efektu viegli ietekmē koloidālā stabilitāte.
Kombinētā PAC + PAM shēma vispirms var atrisināt piesārņotāju stabilitātes problēmu un pēc tam optimizēt floku struktūru, izmantojot PAM, tādējādi nodrošinot plašāku darbības diapazonu.
7.2. Sedimentācijas un izšķīdušā gaisa flotācijas (DAF) veiktspējas uzlabošana
Daudzās rūpnieciskās notekūdeņu attīrīšanas procedūrās ir nepieciešams ātri sasniegt:
Cietā{0}}šķidruma atdalīšana;
Gaisa flotācijas eļļas noņemšana;
Dūņu koncentrācija.
PAC var ātri radīt mikro{0}}flokus, savukārt PAM var uzlabot floku spēku.
Apvienojot, tie var veidot:
Lielāks floc izmērs;
Labāka bīdes pretestība;
Ātrāks nosēšanās ātrums.
Tāpēc scenārijos, kuros nepieciešama pastiprināta rūpniecisko notekūdeņu flokulācijas efektivitāte, PAC + PAM kombinācija parasti ir piemērotāka.
7.3. Spēcīgāka eļļas un virsmaktīvo vielu apstrādes spēja
Eļļainie notekūdeņi rūpnieciskajā ūdens attīrīšanā ir grūti attīrāma klase.
Piemēram:
Naftas ķīmijas notekūdeņi;
Notekūdeņu apstrāde;
Naftas atradņu{0}}notekūdeņi.
Emulģētajiem eļļas pilieniem parasti ir spēcīga stabilitāte, un PAM nevar pabeigt demulsifikācijas procesu viena pati.
Pieņemšana:Koagulants (PAC)→ Iznīcini emulģēto struktūru
PAM→ Agregātu eļļas pilieni un suspendētās daļiņas
Var efektīvi uzlabot eļļas{0}}ūdens atdalīšanas efektivitāti.
8. PAC + PAM pielietojuma shēmu analīze dažādās nozarēs
Piesārņojošo vielu sastāvs dažādos rūpnieciskajos notekūdeņos ir atšķirīgs, tāpēc ir jāizvēlas piemērotas attīrīšanas metodes atbilstoši nozares īpatnībām.
8.1. Tekstilizstrādājumu un apdrukas un krāsošanas notekūdeņi
Tekstilizstrādājumu notekūdeņi parasti satur:
Krāsvielas;
Krāsvielas;
Virsmaktīvās vielas;
Suspendēti piemaisījumi.
Šie piesārņotāji viegli veido stabilus koloīdus.
Tāpēc notekūdeņu drukāšana un krāsošana parasti ir piemērotāka:Koagulants (PAC) + Poliakrilamīds (PAM) kombinācijas shēma.
Ieteicamais process:
Vispirms samaziniet krāsu un izveidojiet mikro{0}}flokus, izmantojot PAC;
Pēc tam pievienojiet PAM, lai palielinātu floc izmēru;
Panākt atdalīšanu, izmantojot sedimentācijas vai gaisa flotācijas iekārtas.
Kopējais PAM testu diapazons:0,5–2,0 mg/l
Konkrētā deva joprojām ir jānosaka, izmantojot burku testus, pamatojoties uz:
Notekūdeņu ĶSP;
Krāsa;
Ciets saturs;
pH apstākļi.
8.2. Pārtikas pārstrādes notekūdeņi
Pārtikas pārstrādes notekūdeņiem parasti ir:
Augsts organisko vielu saturs;
Lielas cieto vielu koncentrācijas svārstības;
Acīmredzamas ūdens kvalitātes svārstības ražošanas maiņās.
Piemēram:
Gaļas pārstrādes notekūdeņi;
Pārtikas mazgāšanas notekūdeņi;
Dzērienu ražošanas notekūdeņi.
Šādiem notekūdeņiem divpakāpju{0}}attīrīšanas metode parasti var paplašināt darbības stabilitātes diapazonu.
Ieteikumi:
1. darbība:Pielāgojiet pH vērtību un sārmainību;
2. darbība:Pārbaudiet PAC + PAM kombinācijas efektu.
Novērtēšanas metrikā jāietver ne tikai floku lielums, bet arī:
Filtra skaidrība;
Dūņu atūdeņošanas veiktspēja;
Notekūdeņu stabilitāte.
8.3. Galvanizācijas un metāla virsmu apstrādes notekūdeņi
Galvanizācijas notekūdeņi parasti satur:
Metāla joni;
Hidroksīda nogulsnes;
Smalkas daļiņas.
Ja priekšpusē:
pH regulēšana ir efektīva;
Metāla nokrišņi ir pietiekami;
Tad, izmantojot tikai PAM, var sasniegt labus atdalīšanas rezultātus.
Tipisks PAM sākotnējās pārbaudes diapazons:0,5–3,0 mg/l
Tomēr, ja smalkie koloīdi joprojām rada duļķainību, pirms PAM devas optimizēšanas ieteicams pievienot nelielu daudzumu PAC.
8.4. Eļļaini rūpnieciskie notekūdeņi
Priekš:
Naftas ķīmijas notekūdeņi;
Notekūdeņu apstrāde;
Naftas atradņu notekūdeņi;
Galvenā grūtība parasti ir emulģētas eļļas stabilitāte.
Tāpēc prioritāte tiek pievērsta:PAC demulsifikācija + PAM flokulācija
Ārstēšanas laikā ir rūpīgi jāapsver:
Ķīmisko reaģentu izvēle;
Sajaukšanas intensitāte;
Reakcijas laiks.
Stabilus eļļas{0}}ūdens atdalīšanas rezultātus var iegūt tikai tad, ja visi trīs ir saprātīgi saskaņoti.
9. PAC un PAM dozēšanas secības nozīme rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā
Faktiskajā darbībā ķīmisko vielu pievienošanas secība tieši ietekmē apstrādes veiktspēju.
Ieteicamais pasūtījums:
1. darbība: pievienojiet koagulantu (PAC)
Ātri sajaucot:
Pilnīga lādiņa neitralizācija;
Veidot mikro{0}}flokus;
Samazināt koloidālo stabilitāti.
Ātrais sajaukšanas laiks parasti ir:30–60 sekundes
2. darbība: pievienojiet PAM
Kad PAC veido mikro{0}}flokus, pievienojiet PAM.
PAM funkcija:
Palielināt floku izmēru;
Paātrināt nosēšanās ātrumu;
Uzlabojiet filtrēšanas un atūdeņošanas veiktspēju.
Ja PAM tiek pievienots priekšlaicīgi, tas var izraisīt:
iekapsulējamie koloīdi;
Samazināta koagulācijas efektivitāte;
Nestabila floku struktūra.
Tāpēc, izvēloties rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas flokulantus, uzmanība jāpievērš ne tikai ķīmiskajiem veidiem, bet arī:
Dozēšanas secība;
Sajaukšanas metode;
Reakcijas laiks.
10. Jar tests: ātrākā metode, lai noteiktu optimālo PAM un PAC + PAM kombināciju
Rūpnieciskajā notekūdeņu attīrīšanā neviens ķīmiskais reaģents nevar pilnībā atbilst visiem ūdens kvalitātes nosacījumiem. Tāpēc pirms formālās dozēšanas optimālās ķīmiskās kombinācijas noteikšana, izmantojot Jar Test, ir galvenais solis, lai samazinātu izmēģinājumu-un-kļūdu izmaksas un uzlabotu ārstēšanas stabilitāti.
ECOLINK TECHNOLOGY iesaka klientiem salīdzināt, izmantojot standartizētu testēšanas procesu:
Savrupais poliakrilamīds (PAM)
Koagulants (PAC) + poliakrilamīds (PAM)
Abu shēmu faktiskie rezultāti.
Pārbaudes mērķis nav vienkārši sasniegt "lielāko floku", bet ar minimālu ķīmisko risku un saprātīgām ekspluatācijas izmaksām, lai sasniegtu:
Stabila cieto{0}}šķidruma atdalīšana;
Mazāks notekūdeņu duļķainums;
Labāka dūņu atūdeņošanas veiktspēja;
Stabilāki ilgtermiņa{0}}darbības rezultāti.
11. Ieteicamā PAC + PAM burkas pārbaudes procedūra
1. darbība. Sagatavojiet svaigus ķīmiskos šķīdumus
Pirms eksperimenta sagatavojiet atsevišķi:
Koagulanta (PAC) šķīdums;
Poliakrilamīda (PAM) šķīdums.
PAM parasti sagatavo šādi:0,05–0,2% polimēra šķīdums
Tas nodrošina:
Vienmērīga ķīmiskā dispersija;
Precīzāka dozēšana;
Salīdzināmība starp dažādām testa grupām.
2. darbība. Izveidojiet bāzes līniju atsevišķai PAM pārbaudei
Vispirms pārbaudiet ārstēšanas efektu, izmantojot tikai PAM.
Ieteicams iestatīt vairākus dozēšanas punktus, piemēram:
0,2 mg/l
0,5 mg/l
1,0 mg/l
2,0 mg/l
3,0 mg/l
Salīdzinot dažādas devas:
Floku veidošanās ātrums;
Supernatanta skaidrība;
Nosēšanās ātrums;
Dūņu statuss;
Novērtējiet, vai atsevišķais PAM var atbilst ārstēšanas prasībām.
3. darbība: pārbaudiet PAC + PAM kombinēto shēmu
Rūpnieciskajiem notekūdeņiem, kam nepieciešama divpakāpju attīrīšana{0}}:
Vispirms pievienojiet koagulantu (PAC).
Veiciet ātru sajaukšanu:30–60 sekundes
Galvenās funkcijas: Iznīcināt koloidālo stabilitāti; Pilnīga lādiņa neitralizācija; Veidojiet mikro{0}}flokus.
Pēc tam pievienojiet PAM
Viegli samaisiet, lai ļautu PAM īstenot savu savienojošo lomu.
Galvenie novērojumi: Floku lielums; Floku izturība; Nosēšanās ātrums; Notekūdeņu skaidrība.
4. darbība. Ierakstiet atslēgu apstrādes metriku
Pārbaudes laikā koncentrējieties uz:
Duļķainuma izmaiņas:Novērtējiet ūdenī suspendēto daļiņu noņemšanas efektivitāti.
Supernatanta skaidrība:Novērtējiet ūdens kvalitātes uzlabošanos pēc koagulācijas un flokulācijas.
Floku nosēšanās ātrums:Novērtējiet cieto{0}}šķidruma atdalīšanas efektivitāti.
Dūņu tilpums un atūdeņošanas veiktspēja:Īpaši piemērojams dūņu atūdeņošanas sistēmām, filtru presēm, centrifūgām.
Izmantojot šos rādītājus, var spriest par:
Vai ir nepieciešama PAC;
vai PAM modelis ir piemērots;
Vai ķīmiskā attiecība ir jāpielāgo.
12. Kā noteikt ārstēšanas virzienu, pamatojoties uz dažādiem testu rezultātiem?
Faktiskajos rūpniecisko notekūdeņu flokulācijas procesos eksperimentālie rezultāti parasti var palīdzēt ātri noteikt shēmu.
1. scenārijs. Atsevišķa PAM nodrošina labus rezultātus
Ja:
Floki veidojas ātri;
Supernatants kļūst ievērojami dzidrs;
Nosēšanās ātrums atbilst prasībām;
Tas norāda, ka daļiņu stabilitāte notekūdeņos ir zema. Šajā brīdī izvēlietiesAtsevišķa PAM ārstēšanas shēmalai samazinātu ķīmisko vielu veidus un darbības sarežģītību.
2. scenārijs: PAM deva palielinās, bet uzlabojumi ir ierobežoti
Ja notiek sekojošais:
PAM deva palielinās;
Ūdens kvalitātes uzlabošanās nav acīmredzama;
Duļķains vai miglains suspendēto vielu paliekas;
Tas parasti norāda, ka koloidālās daļiņas notekūdeņos nav efektīvi iznīcinātas. Šajā gadījumā adoptējietKombinētā PAC + PAM ārstēšanas shēmalai vispirms veiktu koagulāciju, izmantojot PAC, pēc tam uzlabotu flokulāciju, izmantojot PAM.
3. scenārijs: Floci ir ļoti lieli, bet notekūdeņi paliek duļķaini
Šī situācija norāda, ka problēma var nebūt nepietiekama PAM, bet gan neatrisinātas problēmas koagulācijas stadijā.
Iespējamie iemesli:
Nepietiekama PAC deva;
Nepiemēroti sajaukšanas apstākļi;
Koloīdi paliek stabili.
Šobrīd PAC posms ir atkārtoti{0}}jāoptimizē, nevis vienkārši jāpalielina PAM.
13. Piesardzības pasākumi PAM sagatavošanai un lietošanai rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā
Pat ja tiek izvēlēta pareizā ķīmiskā kombinācija, nepareizas sagatavošanas un dozēšanas metodes var ietekmēt gala rezultātu.
13.1. PAM šķīdināšanas metode ietekmē flokulācijas veiktspēju
PAM ir augstas{0}molekulāras polimērs, kam nepieciešama pilnīga hidratācija, pirms tas darbojas.
Gatavošanas laikā pievērsiet uzmanību:
Lēnām pievienojot PAM pulveri;
Izvairīšanās no straujas izliešanas, kas izraisa "zivs{0}} acs" parādību;
Pilnīgas izšķīšanas nodrošināšana.
Ja PAM nav pilnībā izšķīdis:
Efektīva izmantošana samazinās;
Ķimikāliju patēriņš palielinās;
Flokulācijas veiktspēja samazinās.
13.2. Izvairieties no pārmērīgas maisīšanas, kas izraisa molekulārās ķēdes bojājumus
Pēc PAM šķīduma hidratācijas pabeigšanas ir nepieciešama maiga transportēšana un samaisīšana.
Pārmērīga bīde var izraisīt:
Liela{0}}molekulārā ķēdes pārrāvums;
Samazināta savienošanas spēja;
Samazināta floku izturība.
Tāpēc rūpnieciskajā darbībā pareizās sajaukšanas metodes ir svarīgākas nekā vienkārši palielināt ķīmisko vielu devu.
13.3 Pielāgojiet dozēšanas stratēģiju atbilstoši ūdens kvalitātes izmaiņām
Rūpniecības uzņēmumiem ar lielām ietekmējošām svārstībām, piemēram, pārtikas pārstrādes rūpnīcām, poligrāfijas un krāsošanas rūpnīcām un ķīmijas uzņēmumiem, ieteicams dinamiski pielāgot PAC devu, pamatojoties uz:
Duļķainība;
Plūsmas ātrums;
Cietā koncentrācija.
Pēc tam{0}}noregulējiet PAM lietojumu, pamatojoties uz:
Floku izmērs;
Nosēšanās ātrums.
Tas var samazināt:
Ķīmiskie atkritumi;
Ekspluatācijas izmaksu pieaugums;
Notekūdeņu svārstību risks.
14. ECOLINK TECHNOLOGY nodrošina rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas ķīmiskās vielas un risinājumus
Kā profesionāls ūdens apstrādes produktu piegādātājs ECOLINK TECHNOLOGY ne tikai nodrošina augstas{0}}kvalitatīvas poliakrilamīdu (PAM), bet arī:
polialumīnija hlorīds (PAC);
Anjonu poliakrilamīds (APAM);
Katjonu poliakrilamīds (CPAM);
nejonu poliakrilamīds (NPAM);
Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
Dūņu atūdeņošanas risinājumi.
Dažādiem rūpniecisko notekūdeņu veidiem, pamatojoties uz:
Notekūdeņu rūpniecība;
pH diapazons;
Duļķainība;
Cieta slodze;
Atdalīšanas iekārtas tips;
Mēs palīdzam klientiem izvēlēties piemērotas ķīmiskās shēmas.
Piemēram:
Sedimentācijas tvertņu sistēmas;
Izšķīdinātā gaisa flotācijas (DAF) iekārtas;
Lentes filtru preses;
Centrbēdzes atūdeņošanas iekārtas;
Plākšņu un rāmju filtru preses;
Visiem ir jāatbilst dažāda veida PAM produktiem un dozēšanas stratēģijām.
ECOLINK TECHNOLOGY uzstāj uz tādu ūdens attīrīšanas risinājumu nodrošināšanu, kas vērsti uz reālu attīrīšanas efektu, nevis iesaka vienu "universālu modeli".
Ja meklējat rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas shēmu ar labāku kombinēto PAC un PAM veiktspēju vai vēlaties optimizēt esošās PAM pielietošanas metodes rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā, laipni lūdzam sazināties ar mums. Mēs varam sniegt mērķtiecīgu tehnisko konsultāciju, pamatojoties uz jūsu ūdens paraugiem un procesa apstākļiem.
15. Bieži uzdotie jautājumi (FAQ)
Q1: Vai PAM var izmantot vienu pašu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā?
Jā.
Ja suspendētās daļiņas notekūdeņos viegli agregējas un koloidālais saturs ir zems, tikai PAM var sasniegt labus flokulācijas rezultātus. Tomēr eļļainiem, augstas{1}}krāsas un koloidālajiem notekūdeņiem parasti ir ieteicama PAC +PAM kombinācija.
Q2: Kāpēc PAC un PAM ir jāizmanto kopā?
PAC galvenokārt ir atbildīga par koloidālo destabilizāciju, lādiņu neitralizēšanu un mikro{0}}floka veidošanos.
PAM galvenokārt ir atbildīgs par floku augšanu, nosēšanās paātrināšanu un atūdeņošanas veiktspējas uzlabošanu.
Abiem ir dažādas funkcijas, tāpēc kombinēta lietošana var uzlabot ārstēšanas stabilitāti.
Q3: Kāda ir parastā PAM deva rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā?
Dažādos notekūdeņos tas ir ļoti atšķirīgs. Saskaņā ar praktisko pielietojumu:
Skaidrības ārstēšanas kopējais diapazons ir aptuveni0,2–5,0 mg/l;
Galvanizācijas notekūdeņu nosēšanās pārbaude ir aptuveni0,5–3,0 mg/l;
Tekstila notekūdeņu kopējais testa diapazons ir aptuveni0,5–2,0 mg/l.
Galīgā deva jānosaka ar burku testiem.
Q4: Kā izvēlēties piemērotus rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas flokulantus?
Visaptveroši jāapsver piesārņotāju veidi, notekūdeņu nozare, pH apstākļi, cieto vielu koncentrācija un pakārtotās attīrīšanas iekārtas. ECOLINK TECHNOLOGY iesaka noteikt optimālo shēmu, veicot ūdens paraugu pārbaudi uz vietas.


