Sliktas PAC apstrādes veiktspējas iemesli un sistēmas risinājumi: kā uzlabot koagulācijas efektivitāti un ūdens attīrīšanas stabilitāti

Jul 29, 2026

Atstāj ziņu

 

Slikta PAC koagulācija nav obligāti produkta problēma: visaptveroša analīze no devas, pH līdz darbības apstākļiem

 

Dzeramā ūdens attīrīšanas, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas procesos,polialumīnija hlorīds (PAC)ir plaši izmantots neorganiskais polimēru koagulants, ko galvenokārt izmanto, lai ūdenī noņemtu suspendētās cietās vielas, koloidālās daļiņas, krāsu un dažus organiskos piesārņotājus.

Tomēr reālajā darbībā daudzas ūdens attīrīšanas sistēmas saskaras ar līdzīgām problēmām:

Notekūdeņu duļķainība palielinās pēc PAC devas palielināšanas;

PAC darbojas labi lietošanas sākumposmā, bet pakāpeniski samazinās pēc ilgas skriešanas;

Laboratorijas burku testi uzrāda acīmredzamus rezultātus, bet lauka darbības rezultāti ir neapmierinoši;

Starp dažādām PAC produktu partijām pastāv ievērojamas veiktspējas atšķirības;

Floki veidojas lēni ar nepietiekamu nosēšanās veiktspēju.

Šīs parādības nenozīmē, ka pati PAC ir cietusi neveiksmi. Saskaņā ar ECOLINK TECHNOLOGY pieredzi ūdens attīrīšanas projektos, PAC attīrīšanas efektivitātes samazināšanos parasti var izsekot konkrētiem cēloņiem, izmantojot sistēmas diagnostiku un atjaunot stabilu darbību, optimizējot procesu.

Nenormāla PAC veiktspēja parasti ir saistīta ar četriem galvenajiem faktoriem:

Nepamatota PAC deva

Nepiemēroti ūdens ķīmiskie apstākļi

Nepietiekama sajaukšanas un flokulācijas procesu kontrole

Iekārtas darbības stāvokļa ietekme

Izmantojot mērķtiecīgu analīzi, var izvairīties no akli palielinātas ķīmiskās devas, samazinot ekspluatācijas izmaksas, vienlaikus uzlabojot koagulācijas efektivitāti.

 

I. Četru galveno PAC ārstēšanas neveiksmes iemeslu analīze

1. Nepareiza PAC deva: pārāk zema vai pārāk augsta ietekmēs koagulācijas veiktspēju

Izmantojot PAC ūdens attīrīšanai, deva ir svarīgs faktors, kas ietekmē galīgo attīrīšanas efektivitāti.

Daudzi lietotāji uzskata:

"Jo vairāk PAC pievienots, jo labāks ir piesārņotāju noņemšanas efekts."

Patiesībā tas ir izplatīts nepareizs priekšstats.

PAC jādarbojas optimālā devu diapazonā. Ja deva ir nepietiekama, koloidālās daļiņas ūdenī nevar pilnībā destabilizēt, nespējot veidot efektīvus flokus; ja PAC tiek pārdozēts, var notikt uzlādes maiņa, izraisot iepriekš agregēto daļiņu no jauna-stabilizēšanos, kā rezultātā palielinās notekūdeņu duļķainība.

Ja PAC deva ir nepietiekama, tas parasti izpaužas kā:

Zems suspendēto vielu izvadīšanas ātrums ūdenī;

Neliels floku daudzums;

Notekūdeņi paliek duļķaini;

Lēns nosēšanās ātrums.

Ja PAC ir pārmērīgs, var rasties:

Ūdens kvalitāte pasliktinās pēc vairāku ķīmisko vielu pievienošanas;

Floku struktūra ir vaļīga;

Palielinās notekūdeņu duļķainība.

Tāpēc praktiskos lietojumos optimālā PAC deva ir jānosaka, izmantojot burkas testu, nevis vienkārši jāpaļaujas uz pieredzi, lai palielinātu devu.

PAC ūdens attīrīšanas ķīmisko vielu dozēšanas optimizācijair svarīgs solis, lai nodrošinātu stabilus koagulācijas rezultātus.

ECOLINK TECHNOLOGY iesaka lietotājiem veikt dinamiskas korekcijas, pamatojoties uz neapstrādāta ūdens kvalitātes izmaiņām, piesārņojuma slodzi un sezonālām izmaiņām, nevis ilgstoši fiksējot dozēšanas parametru.

2. Neatbilstība starp PAC ķīmisko veiktspēju un ūdens kvalitātes apstākļiem

Papildus problēmām ar dozēšanu koagulācijas rezultātus ietekmēs arī pašas PAC kvalitāte un neapstrādāta ūdens ķīmiskā vide.

PAC darbība ir atkarīga no ķīmiskajiem apstākļiem ūdenī, no kuriem svarīgākie ir:

pH diapazons;

PAC bāziskums;

Al2O3 saturs;

Dabiskā organiskā viela (NOM) neapstrādātā ūdenī;

Ūdens temperatūras izmaiņas.

Parasti PAC piemērotais pH diapazons ir:

5.5–9.0

Ja pH PAC dozēšanas punktā ilgstoši atšķiras no šī diapazona, pat ja PAC deva tiek palielināta, ideālus rezultātus var nesasniegt.

Piemēram:

pH pārāk zems:Var ietekmēt PAC hidrolīzes procesu, samazinot tā spēju veidot floku.

pH pārāk augsts:Var samazināt alumīnija sāls hidrolīzes produktu koagulācijas spēju.

Tāpēc pH pārbaude un pielāgošana pirms PAC dozēšanas ir svarīgs solis, lai atrisinātu koagulācijas traucējumus.

Mērķa kontroles diapazons parasti tiek ieteikts kā:

PAC dozēšanas punkta pH: 6,5–7,5

Šajā diapazonā PAC var pilnīgāk radīt efektīvus alumīnija hidroksilpolimērus, uzlabojot piesārņotāju noņemšanas efektivitāti.

3. PAC produktu kvalitātes atšķirības izraisa nestabilu ārstēšanas veiktspēju

PAC, ko ražo dažādi ražotāji, pat ar tādu pašu nosaukumu, var būtiski atšķirties faktiskajā veiktspējā.

Svarīgi rādītāji, kas ietekmē PAC veiktspēju, ir šādi:

Al2O3 saturs;

Pamatīgums;

Nešķīstošu vielu saturs;

Produkta partijas stabilitāte.

Piemēram, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā parasti izmantotie PAC produkti parasti koncentrējas uz:

Al2O3 saturs;

Pamatīgums ap 70–75%;

Produkta partijas konsistence.

Ja piegādātāja veiktspēja ievērojami svārstās starp dažādām produktu partijām, tas novedīs pie:

Dažādi ārstēšanas rezultāti ar tādu pašu devu;

Bieža ražošanas darbības parametru pielāgošana;

Nestabila notekūdeņu kvalitāte.

Tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties PAC piegādātāju ar stabilu kvalitātes kontroles sistēmu.

ECOLINK TECHNOLOGY nodrošina rūpnieciskas -pakāpes PAC un dzeramā{1}}ūdens- kvalitātes PAC risinājumus, saskaņojot atbilstošus produktus, pamatojoties uz dažādiem ūdens avotiem, ūdens kvalitāti un attīrīšanas mērķiem, un nodrošina COA (analīzes sertifikātu) partijas kvalitātes apstiprināšanai.

4. Nepietiekami sajaukšanas apstākļi ietekmē PAC veiktspēju

Pēc tam, kad PAC ir pievienots ūdenstilpei, tas ātri jāsajauc, lai vienmērīgi izkliedētu ķīmisko vielu un pilnībā saskartos ar piesārņotājiem.

Ja ātra sajaukšana nav pietiekama, tas novedīs pie:

PAC nespēja vienmērīgi izkliedēties;

Nepietiekama koloīdu destabilizācija;

Pārāk augsta vietējā ķīmiskā koncentrācija;

Samazināta floku veidošanās efektivitāte.

Savukārt, ja sekojošā flokulācijas maisīšanas intensitāte ir pārāk augsta, tā var arī izjaukt jau izveidojušos lielos flokulus.

Tāpēc PAC koagulācijas process ir atkarīgs ne tikai no pašas ķīmiskās vielas, bet arī no:

Dozēšanas punkta atrašanās vieta;

Maisīšanas iekārtas stāvoklis;

Maisīšanas laiks;

Ūdens plūsmas apstākļi.

Ātrai sajaukšanai parasti ir jāpievērš uzmanība G{0}}vērtības kontrolei.

Ieteicamais zibspuldzes sajaukšanas posms:

G-vērtības mērķis: 200–400 s⁻¹

Pareizi kontrolējot sajaukšanas apstākļus, PAC izmantošanas efektivitāti var ievērojami uzlabot.

PAC ārstēšanas neveiksmes diagnostikas pamatprincips: vispirms nosakiet cēloni, pēc tam pielāgojiet plānu

Kad PAC terapijas veiktspēja samazinās, nav ieteicams nekavējoties nomainīt produktu vai ievērojami palielināt devu.

Pareizajai pieejai vajadzētu ievērot šādu secību:

Veikt burku testus, lai apstiprinātu ķīmisko veiktspēju;

Pārbaudiet pH PAC dozēšanas punktā;

Optimizēt PAC dozēšanas daudzumu;

Pārbaudiet ātrās sajaukšanas apstākļus;

Pārbaudiet sedimentācijas baseina un pakārtotā aprīkojuma darbības stāvokli.

Šī sistemātiskā diagnostikas metode var ātri noteikt, vai problēmas cēlonis ir:

Ķīmiskie faktori;

Ūdens kvalitātes faktori;

Darbības faktori;

Aprīkojuma faktori.

Lielākajai daļai PAC lietojumprogrammu problēmu stabilu darbību var atjaunot, nenomainot aprīkojumu, veicot pareizu diagnostiku un regulēšanu.

e15121dde9c41c73833dc341c8f295aa

 

II. Diagnostikas process PAC apstrādes veiktspējai: no burka testa līdz lauka darbības optimizācijai

Kā ātri noteikt PAC atteices cēloni un veikt pareizus koriģējošus pasākumus

Ja ūdens attīrīšanas sistēmā samazinās PAC koagulācijas efektivitāte, daudzu lietotāju pirmā reakcija ir:

Palielināt PAC devu;

Mainīt PAC piegādātāju;

Palieliniet aprīkojuma darbības slodzi.

Tomēr šīs metodes nevar pilnībā atrisināt problēmu.

Faktiski PAC ārstēšanas neveiksmei parasti ir skaidri iemesli. Izmantojot zinātnisku diagnostikas procesu, var ātri noteikt, vai problēma ir saistīta ar ķīmiskām problēmām, ķīmiskā stāvokļa problēmām, darbības problēmām vai aprīkojuma problēmām.

ECOLINK TECHNOLOGY iesaka izmantot šādu diagnostikas secību:Burkas tests → pH noteikšana → PAC devas pielāgošana → sajaukšanas stāvokļa pārbaude → sedimentācijas aprīkojuma pārbaude

Šī metode var izvairīties no neefektīvām korekcijām, vienlaikus palīdzot klientiem izveidot stabilāku ūdens attīrīšanas procesa optimizācijas plānu.

1. 1. darbība. Problēmas avota noteikšana, izmantojot burkas testu

Jar Test ir svarīgs rīks, lai novērtētu PAC veiktspēju.

Tas var simulēt faktiskos ūdens attīrīšanas procesus, salīdzinot dažādas PAC devas:

Floku veidošanās stāvoklis;

Nosēšanās ātrums;

Notekūdeņu duļķainība;

Optimāla ķīmiskā deva.

Izmantojot jar testus, var ātri atšķirt divu veidu problēmas:

1. situācija: burka pārbaude darbojas labi, bet darbība uz lauka darbojas slikti

Ja laboratorijas apstākļos:

Floku veidošanās ir normāla;

Duļķainība ir ievērojami samazināta;

PAC deva ir saprātīga;

Tomēr faktiskais sistēmas apstrādes efekts ir slikts, tāpēc problēma parasti nav saistīta ar PAC produktu, bet tā var rasties no:

Nepietiekami ātra sajaukšana;

Nepamatota PAC dozēšanas punkta atrašanās vieta;

Neparasti hidrauliskie apstākļi dzidrinātājā;

Savlaicīga dūņu novadīšana.

Šajā gadījumā galvenā uzmanība jāpievērš aprīkojuma darbības parametru pārbaudei.

2. situācija: arī burkas tests darbojas slikti

Ja burkas testā neizdodas sasniegt ideālus rezultātus, tas norāda, ka problēmas cēlonis var būt:

nepareiza PAC deva;

Nepiemērots neapstrādāta ūdens pH;

PAC produktu kvalitātes problēmas;

Neapstrādāta ūdens piesārņojuma slodzes izmaiņas.

Šajā brīdī nav ieteicams tieši palielināt ķīmisko vielu devu, bet gan sīkāk analizēt ūdens kvalitātes apstākļus.

2. 2. darbība: pārbaudiet un noregulējiet PAC darbības pH diapazonu

pH ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē PAC koagulācijas veiktspēju.

Pēc tam, kad PAC ir pievienots ūdenim, tam hidrolīzes reakcijās jāveido polimēri ar adsorbcijas un lādiņa neitralizācijas iespējām.

Ja pH nav efektīvajā diapazonā, pat ja PAC kvalitāte ir kvalificēta, var rasties:

Grūtības floku veidošanā;

Samazināts piesārņotāju izvadīšanas ātrums;

Palielināts ķīmisko vielu patēriņš.

Pamatojoties uz praktisko pielietošanas pieredzi:

PAC efektīvais darba pH diapazons: 5.5–9.0

Optimālais vadības diapazons: 6.5–7.5

Ja testēšana atklāj:

pH ir pārāk zems:To var uzlabot, pievienojot sārma regulētājus, piemēram:

kaļķi;

Kaustiskā soda.

pH ir pārāk augsts:To var pazemināt, pievienojot skābes regulētājus.

Pielāgošanas mērķis nav vienkārši mainīt pH vērtību, bet gan radīt PAC hidrolīzes un flokulācijas reakcijām piemērotu vidi.

Nodrošinot PAC koagulācijas apstrādes risinājumus, ECOLINK TECHNOLOGY saskaņo parametrus, pamatojoties uz klienta neapstrādātā ūdens apstākļiem, nevis tikai iesaka fiksētu devu.

3. 3. darbība: optimizējiet PAC dozēšanas daudzumu

Optimālā PAC deva nav fiksēta vērtība.

Faktori, kas ietekmē PAC pieprasījumu, ir šādi:

Neapstrādāta ūdens duļķainība;

ĶSP saturs;

Krāsa;

Temperatūra;

Sezonas izmaiņas;

Rūpniecisko piesārņotāju variācijas.

Parasti tas ir jānosaka, izmantojot Jar Test.

Pielāgošanas principi ir šādi:

Nepietiekama PAC deva

Veiktspēja:

Neliels floku daudzums;

Ierobežota ūdens kvalitātes uzlabošana;

Notekūdeņu duļķainība saglabājas augsta.

Risinājums:

Pakāpeniski palieliniet PAC devu, veicot testēšanu, atrodot optimālo punktu.

Pārmērīga PAC deva

Veiktspēja:

Duļķainība palielinās pēc PAC pievienošanas;

Floki atkārtoti-izkliedējas;

Notiek uzlādes maiņa.

Risinājums:

Samaziniet PAC devu, atgriežoties pie optimālā diapazona, kas noteikts ar burku testu.

Faktiskais dozēšanas daudzums atšķiras no optimālās devas par vairāk nekā 15%

Ja ir būtiska neatbilstība starp lauka dozēšanas sūkņa iestatījumiem un eksperimentālajām optimālajām vērtībām, ir nepieciešams:

Pārkalibrēt dozēšanas sūkni;

Pielāgojiet PAC dozēšanas plūsmas ātrumu;

Nepārtraukti uzraudzīt 24 stundu notekūdeņu duļķainību.

Parasti pēc regulēšanas uzlabošanos var novērot viena flokulācijas cikla laikā:

30–60 minūtes

4. 4. darbība: optimizējiet PAC ātrās sajaukšanas un flokulācijas procesu

PAC nepabeidz apstrādi uzreiz pēc pievienošanas ūdenim.

Viss process ietver:

Ātra ķīmiskā difūzija;

Koloidālo daļiņu destabilizācija;

Mikro{0}}daļiņu agregācija;

Liela floku veidošanās;

Sedimentācijas atdalīšana.

Tāpēc sajaukšanas apstākļi tieši ietekmē PAC izmantošanas līmeni.

Uzmanība jāpievērš pārbaudei:

(1) PAC dozēšanas punkta atrašanās vieta

Optimālā vieta parasti jāizvēlas:

Pilnībā turbulentas ūdens plūsmas zonas;

Ātras sajaukšanas zonas;

Vietas, kurās var ātri izkliedēt ķīmiskās vielas.

Ja PAC pēc pievienošanas nevar ātri izkliedēties, tas izraisīs pārmērīgi augstu lokālo koncentrāciju, kas ietekmēs ārstēšanas veiktspēju.

(2) Ātrās sajaukšanas intensitāte

G-vērtības pārbaudi ieteicams veikt zibspuldzes sajaukšanas posmā:

200–400 s⁻¹

Ja G{0}}vērtība ir pārāk zema:

PAC nevar pilnībā izkliedēties;

Koloidālā destabilizācija nav pietiekama.

Ja G-vērtība ir pārāk augsta:

Veidotie floki var tikt sadalīti.

5. PAC un PAM kombinēta izmantošana, lai uzlabotu floku nogulsnēšanas veiktspēju

Daudzos rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas lietojumos, izmantojot tikai PAC, lai pabeigtu koagulāciju, nevar sasniegt optimālu veiktspēju.

Īpaši šādās jomās:

Kalnrūpniecības notekūdeņi;

Smilšu mazgāšanas notekūdeņi;

Papīrfabrikas notekūdeņi;

Rūpnieciskie notekūdeņi ar augstu suspendēto cietvielu saturu;

PAC un PAM bieži ir jāizmanto kopā.

PAC galvenā loma:

Neitralizēt piesārņojošās virsmas lādiņu;

Veicināt koloidālo destabilizāciju;

Veidojiet mikro{0}}flokus.

PAM (poliakrilamīda) loma:

Adsorbcijas tilts;

Palielināt floku izmēru;

Paātriniet nosēšanās ātrumu.

Kad rodas šādas situācijas:

Ir pabeigta lādiņa neitralizēšana;

Bet floki paliek mazi;

Nosēšanās ātrums ir lēns;

Var apsvērt anjonu PAM pievienošanu.

Ieteicamie parametri:

Anjonu PAM deva:0,5–2 mg/l

Paredzamie rezultāti:

Floku izmērs ievērojami palielinās 5-10 minūšu laikā;

Dzidrinātāja notekūdeņi uzlabojas 30–60 minūšu laikā.

PAC un PAM kombinēta izmantošana pašlaik ir izplatīts risinājums daudzos rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas projektos.

ECOLINK TECHNOLOGY nodrošina ne tikai PAC produktus, bet arī PAM (anjonu, katjonu, ne{0}}jonu) produktus, nodrošinot kombinētus optimizācijas risinājumus, kuru pamatā ir dažādi notekūdeņu veidi.

6. PAC apstrādes optimizācija ir sistēmas inženierija, nevis viena pielāgošana

PAC veiktspējas uzlabošanu nevar vienkārši samazināt līdz:

"Pārslēgšanās uz citu PAC".

Stabilai darbībai ir nepieciešams visaptverošs apsvērums:

Neapstrādāta ūdens maiņa;

Ķīmiskās īpašības;

Dozēšanas parametri;

pH apstākļi;

Sajaukšanas efektivitāte;

Sedimentācijas iekārtas pa straumi.

Pareizajai pieejai jābūt šādai:Identificējiet ierobežojošos faktorus → Pielāgojiet galvenos parametrus → Pārbaudiet darbības veiktspēju

Izmantojot sistemātisku optimizāciju, lielāko daļu PAC lietojumprogrammu problēmu var atrisināt, nepalielinot ieguldījumus aprīkojumā.

Reasons for Poor PAC Treatment Performance and System Solutions How to Improve Coagulation Efficiency and Water Treatment Stability

 

III. PAC darbības anomāliju gadījumu izpēte, sezonālā ietekme un bieži uzdotie jautājumi

Kā ilgstoši{0}}uzturēt stabilu PAC koagulācijas sistēmu darbību

PAC koagulācijas efektivitātes samazināšanās ne vienmēr nozīmē, ka visai ūdens attīrīšanas sistēmai ir nopietnas problēmas.

Faktiskā projekta darbībā izmaiņas PAC veiktspējā bieži ir saistītas ar:

Neapstrādāta ūdens kvalitātes izmaiņas;

Sezonas piesārņojuma slodzes izmaiņas;

Iekārtu darbības stāvokļa izmaiņas;

PAC produktu partijas izmaiņas;

Ilgtermiņa-neoptimizēti darbības parametri.

Tāpēc ilgstoši darbināmām-ūdens attīrīšanas sistēmām ir jāizveido nepārtrauktas uzraudzības un optimizācijas mehānismi, nevis jāgaida, līdz notekūdeņu rādītāji kļūst neparasti, pirms tiek veiktas korekcijas.

ECOLINK TECHNOLOGY, analizējot dažādus rūpniecisko notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un dzeramā ūdens attīrīšanas projektus, atklāja, ka lielāko daļu PAC lietošanas problēmu var atrisināt, izmantojot procesa diagnostiku un parametru optimizāciju.

1. Biežākās PAC darbības anomālijas un risinājumi

1. gadījums: PAC sistēmas efektivitāte pēkšņi samazinās pēc gadiem ilgas darbības

Iespējamie cēloņi: ja PAC sistēma ilgstoši darbojas stabili un pēkšņi rodas:

Palielināts notekūdeņu duļķainums;

Samazināts floku daudzums;

Palielināts ķīmisko vielu patēriņš;

Parasti to neizraisa viens iemesls, bet to var izraisīt šādas izmaiņas:

(1) Neapstrādāta ūdens kvalitātes izmaiņas

Piemēram:

Sezonas ūdens kvalitātes svārstības;

Augšējā piesārņojuma avota izmaiņas;

Paaugstināta rūpnieciskās izplūdes slodze.

Atrodoties neapstrādātā ūdenī:

Suspendētas cietās vielas koncentrācija;

Organiskais saturs;

Krāsa;

tiek veiktas izmaiņas, sākotnējie PAC dozēšanas parametri var vairs nebūt spēkā.

(2) Iekārtas darbības statusa izmaiņas

Piemēram:

Miksera lāpstiņriteņa nodilums;

Samazināta sajaukšanas intensitāte;

Dozēšanas sūkņa plūsmas ātruma izmaiņas;

Izmaiņas dzidrinātāja darbības stāvoklī.

Visi šie faktori samazinās PAC koagulācijas efektivitāti.

(3) PAC produktu partijas izmaiņas

Ja starp dažādām PAC partijām:

Al₂O3 satura izmaiņas;

Pamata izmaiņas;

Produkta stabilitāte nav pietiekama;

Tas var arī novest pie atšķirīgas ārstēšanas efektivitātes ar tādu pašu devu.

Risinājumi:Ieteicams atkārtoti{0}}veikt burku testus un salīdzināt:

Pašreizējā PAC produkta COA;

Vēsturiskie partijas dati;

Faktiskā darbības veiktspēja.

2. PAC sezonas darbības jautājumi un pielāgošanas plāni

Ūdens attīrīšanas sistēmas ļoti būtiski ietekmē sezonālās izmaiņas.

Īpaši šādās jomās:

Virszemes ūdens apstrāde;

Komunālo notekūdeņu attīrīšana;

Rūpnieciskā cirkulācijas ūdens apstrāde;

PAC darbības parametri var būt jāpielāgo dažādās sezonās.

Ziema: zema temperatūra izraisa lēnu flokulācijas ātrumu

Kad ziemā ūdens temperatūra pazeminās, bieži sastopamas problēmas:

Samazināts floku izmērs;

Samazināts nosēšanās ātrums;

Palielināts notekūdeņu duļķainums.

Iemesls:Zemas temperatūras vide samazina daļiņu sadursmes un flokulācijas reakcijas ātrumu ūdenī.

Risinājumi:

Pagarināt flokulācijas laiku par 20–40%;

Optimizēt maisīšanas apstākļus;

Pievienojiet PAM, lai uzlabotu floku struktūru.

Zemas{0}}temperatūras apstākļos PAC un PAM kombinēta izmantošana parasti var uzlabot nostādināšanas veiktspēju.

Pavasaris: straujš neapstrādāta ūdens duļķainības pieaugums

Pavasara sniega kušanas vai stipru lietusgāžu laikā:

Palielinās virszemes notece;

Nosēdumi nokļūst ūdens avotos;

Neapstrādāta ūdens duļķainība strauji palielinās.

Šajā laikā var rasties šādi gadījumi:

Sākotnējā PAC deva neatbilst ārstēšanas prasībām.

Risinājumi:

Atkārtoti-veikt jar testu;

Pielāgojiet PAC devu atbilstoši duļķainuma izmaiņām.

Dažos gadījumos:

PAC deva var būt jāpalielina:30–50%lai tiktu galā ar īstermiņa-augstas{1}}duļķainības ietekmi.

Vasara: palielināts dabisko organisko vielu daudzums ietekmē PAC pieprasījumu

Vasarā ūdenstilpes ir pakļautas:

Aļģu ziedēšana;

Palielināts dabisko organisko vielu daudzums (NOM);

Smaržu problēmas.

Šie faktori palielinās PAC pieprasījumu.

Risinājumi:

Atkārtoti{0}}pārbaudiet, izmantojot pašreizējos ūdens paraugus;

Pielāgojiet PAC devu;

Optimizējiet pakārtotos attīrīšanas procesus, pamatojoties uz ūdens kvalitāti.

Rudens: palielināts humuss izraisa piesārņojuma slodzes izmaiņas

Pēc kritušo lapu palielināšanās rudenī:

Ūdenstilpē var rasties:

Palielināts organisko vielu daudzums;

Paaugstināta krāsa;

COD variācijas.

Šajā laikā ir nepieciešams:

Atkārtoti{0}}pārbaudiet neapstrādātu ūdeni;

Pielāgojiet PAC devu;

Optimizējiet koagulācijas apstākļus.

3. Bieži uzdotie jautājumi (FAQ) par PAC lietošanu

Q1: Kāpēc ūdens kvalitāte pasliktinās pēc PAC devas palielināšanas?

Iemesls:Parasti pārmērīgs PAC izraisa uzlādes maiņu. Kad PAC pārsniedz optimālo dozēšanas diapazonu, daļiņu virsmas lādiņi var no jauna-stabilizēties, izraisot flokulācijas veiktspējas samazināšanos.

Risinājums:Atkārtoti{0}}apstipriniet optimālo PAC devu, izmantojot Jar Test, nevis nepārtraukti palielinot ķīmisko vielu devu.

Q2: Kāpēc laboratorijas trauka testu rezultāti ir labi, bet lauka darbības rezultāti ir slikti?

Šī situācija ir ļoti izplatīta.

Ja:Laba laboratorijas veiktspēja + slikta lauka veiktspēja

Tas parasti norāda: ar pašu PAC produktu nav problēmu.

Koncentrējieties uz pārbaudi:

PAC dozēšanas punkts;

Ātri sajaukšanas apstākļi;

G-vērtība;

Dzidrinātāja hidrauliskais stāvoklis;

Dūņu novadīšanas situācija.

Q3: Vai PAC un PAM var izmantot vienlaikus?

Jā.

Daudzos rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas lietojumos:

PAC ir atbildīgs par:

Uzlādes neitralizācija;

Koloidāla destabilizācija;

Mikro-floka veidošanās.

PAM ir atbildīgs par:

Adsorbcijas tilts;

Palielinot floku;

Iedzīvošanās paātrināšana.

Piemēram, augstas{0}}suspensijas-cieto notekūdeņu attīrīšanā, piemēram, kalnrūpniecības notekūdeņos, smilšu mazgāšanas notekūdeņos un papīra rūpnīcu notekūdeņos, PAC +PAM kombinācija parasti nodrošina labāku attīrīšanas veiktspēju.

Q4: Kā spriest, vai PAC piegādātāja produktu kvalitāte ir stabila?

Jūs varat spriest, izmantojot šādus veidus:

Pārskatīt COA testa datus;

Salīdziniet Al₂O3 saturu dažādās partijās;

Pārbaudiet pamatīguma stabilitāti;

Veiciet paralēlus burku testus, izmantojot to pašu neapstrādāta ūdens paraugu.

Ja veiktspēja dažādās partijās ievērojami atšķiras, jāizvēlas piegādātājs ar stabilāku kvalitātes kontroli.

4. ECOLINK TECHNOLOGY nodrošina profesionālus PAC ūdens apstrādes risinājumus

Stabila PAC apstrādes efektivitāte ir atkarīga ne tikai no produkta kvalitātes, bet vēl svarīgāk no:

Pareiza produktu izvēle;

Saprātīga dozēšanas shēma;

Ūdens kvalitātes analīze;

Procesa optimizācija.

ECOLINK TECHNOLOGY koncentrējas uz ūdens attīrīšanas ķimikālijām un vides risinājumiem, nodrošinot globālos klientus ar:

rūpnieciskās -pakāpes PAC;

Dzeramā-ūdens-šķiraPAC;

AnjonuPAM;

Katjonu PAM;

ne{0}}jonu PAM;

Notekūdeņu attīrīšanas tehniskais atbalsts.

Mērķauditorijas atlase pēc dažādiem lietojumprogrammu scenārijiem:

Komunālo notekūdeņu attīrīšana;

Rūpnieciskaisnotekūdeņu attīrīšana;

Papīrfabrikas notekūdeņi;

Kalnrūpniecības notekūdeņi;

Pārtikas pārstrādes notekūdeņi;

Ūdens attīrīšanas inženiertehniskie projekti;

ECOLINK TECHNOLOGY var nodrošināt pielāgotu atbalstu, pamatojoties uz faktiskajiem klienta ūdens kvalitātes apstākļiem:

Produktu ieteikumi;

Atbalsts paraugu testēšanai;

COA / MSDS tehniskā dokumentācija;

Kombinētās PAC + PAM shēmas;

Dozēšanas optimizācijas ieteikumi.

Mūsu mērķis nav vienkārši piegādāt ūdens attīrīšanas ķimikālijas, bet arī palīdzēt klientiem samazināt ekspluatācijas izmaksas un uzlabot notekūdeņu stabilitāti.

 

Secinājums: PAC ārstēšanas neveiksme ir diagnosticējama un optimizējama problēma

Anomālijas PAC darbībā parasti rodas no:

Nepareiza deva;

Nepiemēroti pH apstākļi;

Nepietiekami sajaukšanas apstākļi;

Iekārtu darbības problēmas;

Preču kvalitātes svārstības.

Izmantojot sistemātisku diagnostikas plūsmu:Burkas tests → pH pārbaude → Devas optimizācija → Sajaukšanas regulēšana → Aprīkojuma pārbaude

Lielāko daļu PAC ārstēšanas problēmu var ātri atrisināt.

Pareizas PAC lietošanas metodes var ne tikai uzlabot piesārņotāju noņemšanas efektivitāti, bet arī samazināt ķīmiskos atkritumus un uzlabot ūdens attīrīšanas sistēmas vispārējo ekonomisko veiktspēju.

 

ECOLINK TECHNOLOGY ir gatava nodrošināt globālus klientus ar profesionāliem PAC ūdens attīrīšanas risinājumiem, lai palīdzētu sasniegt stabilākus, efektīvākus un videi draudzīgākus ūdens attīrīšanas darbības rezultātus.

Nosūtīt pieprasījumu
Jūsu izaicinājums, mūsu zināšanas
Pielāgoti ārstēšanas risinājumi
radīts jums
sazinieties ar mums