Huono PAC-koagulaatio ei välttämättä ole tuoteongelma: Kattava analyysi annoksesta, pH:sta käyttöolosuhteisiin
Juomaveden käsittelyssä, teollisuuden jätevesien käsittelyssä ja kunnallisissa jätevedenkäsittelyprosesseissapolyalumiinikloridi (PAC)on laajalti käytetty epäorgaaninen polymeerikoagulantti, jota käytetään pääasiassa suspendoituneiden kiintoaineiden, kolloidisten hiukkasten, värin ja joidenkin orgaanisten epäpuhtauksien poistamiseen vedestä.
Todellisuudessa monet vedenkäsittelyjärjestelmät kohtaavat kuitenkin samanlaisia ongelmia:
Jäteveden sameus lisääntyy PAC-annoksen lisäämisen jälkeen;
PAC toimii hyvin käytön alkuvaiheessa, mutta heikkenee vähitellen tietyn ajan käytön jälkeen;
Laboratoriotestit osoittavat ilmeisiä tuloksia, mutta kenttäkäyttötulokset ovat epätyydyttäviä;
PAC-tuote-erien välillä on merkittäviä eroja suorituskyvyssä;
Flokkia muodostuu hitaasti ilman riittävää laskeutumiskykyä.
Nämä ilmiöt eivät tarkoita, että PAC itse olisi epäonnistunut. ECOLINK TECHNOLOGY:n vedenkäsittelyprojekteista saadun kokemuksen mukaan PAC-käsittelyn tehokkuuden lasku voidaan yleensä jäljittää tiettyihin syihin järjestelmädiagnostiikan avulla ja palauttaa vakaa toiminta prosessin optimoinnin avulla.
Epänormaali PAC-suorituskyky liittyy yleensä neljään päätekijään:
Kohtuuton PAC-annos
Sopimattomat veden kemialliset olosuhteet
Sekoitus- ja flokkulaatioprosessien riittämätön valvonta
Laitteen toimintatilan vaikutus
Kohdennettujen analyysien avulla voidaan välttää sokeasti lisäävä kemikaalien annostus, mikä vähentää käyttökustannuksia ja parantaa hyytymistehokkuutta.
I. PAC-hoidon epäonnistumisen neljän tärkeimmän syyn analyysi
1. Väärä PAC-annos: Liian pieni tai liian korkea vaikuttaa hyytymiskykyyn
Käytettäessä PAC:ia vedenkäsittelyyn annostelu on tärkeä tekijä lopullisen käsittelyn tehokkuudessa.
Monet käyttäjät uskovat:
"Mitä enemmän PAC:ta lisätään, sitä parempi on epäpuhtauksien poistovaikutus."
Itse asiassa tämä on yleinen väärinkäsitys.
PAC:n on toimittava optimaalisella annosalueella. Jos annostus on riittämätön, vedessä olevia kolloidisia hiukkasia ei voida täysin destabiloida, jolloin ne eivät muodosta tehokkaita flokkeja; kun PAC on yliannostettu, latauksen kääntyminen voi tapahtua, mikä saa aikaan aggregoituneiden hiukkasten uudelleen-stabiloitumisen, mikä lopulta johtaa jäteveden sameuden lisääntymiseen.
Kun PAC-annos on riittämätön, se ilmenee yleensä seuraavasti:
Suspendoituneiden kiintoaineiden alhainen poistumisnopeus vedessä;
Pieni määrä flokkeja;
Jätevesi pysyy sameana;
Hidas asettumisnopeus.
Kun PAC on liian suuri, voi tapahtua seuraavaa:
Veden laatu heikkenee, kun lisää kemikaaleja;
Floc-rakenne on löysä;
Jäteveden sameus lisääntyy.
Siksi käytännön sovelluksissa optimaalinen PAC-annos on määritettävä Jar Testin avulla sen sijaan, että luottaisi vain kokemukseen annostuksen lisäämiseksi.
PAC-vedenkäsittelykemikaalien annostuksen optimointion tärkeä askel vakaan hyytymistuloksen varmistamiseksi.
ECOLINK TECHNOLOGY suosittelee, että käyttäjät tekevät dynaamisia säätöjä, jotka perustuvat raakaveden laadun muutoksiin, saastekuormitukseen ja vuodenaikojen vaihteluihin sen sijaan, että määrittäisivät annosparametria pitkäksi aikaa.
2. PAC:n kemiallisen suorituskyvyn ja veden laatuolosuhteiden välinen ristiriita
Annostusongelmien lisäksi myös itse PAC:n laatu ja raakaveden kemiallinen ympäristö vaikuttavat koagulaatiotuloksiin.
PAC:n toiminta perustuu kemiallisiin olosuhteisiin vedessä, joista tärkeimmät ovat:
pH-alue;
PAC-emäksisyys;
Al203-pitoisuus;
Luonnollinen orgaaninen aines (NOM) raakavedessä;
Veden lämpötila muuttuu.
Normaalisti PAC:lle sopiva toiminta-pH-alue on:
5.5–9.0
Jos pH PAC:n annostelupisteessä poikkeaa tältä alueelta pitkään, vaikka PAC:n annosta nostettaisiin, ihanteellisia tuloksia ei ehkä saavuteta.
Esimerkiksi:
pH liian alhainen:Saattaa vaikuttaa PAC:n hydrolyysiprosessiin vähentäen sen kykyä muodostaa flokkeja.
pH liian korkea:Saattaa heikentää alumiinisuolan hydrolyysituotteiden hyytymiskykyä.
Siksi pH:n testaus ja säätäminen ennen PAC:n annostelua on tärkeä askel hyytymishäiriön ratkaisemisessa.
Tavoiteohjausaluetta suositellaan yleensä seuraavasti:
PAC:n annostelupiste pH: 6,5–7,5
Tällä alueella PAC voi tuottaa tehokkaita alumiinihydroksyylipolymeerejä täydellisemmin, mikä parantaa epäpuhtauksien poistotehokkuutta.
3. Erot PAC-tuotteiden laadussa johtavat epävakaaseen hoidon suorituskykyyn
Eri valmistajien valmistamilla PAC:illa, jopa samalla nimellä, voi olla merkittäviä eroja todellisessa suorituskyvyssä.
Tärkeitä PAC:n suorituskykyyn vaikuttavia indikaattoreita ovat:
Al203-pitoisuus;
Perusteet;
Liukenemattoman aineen pitoisuus;
Tuote-erän stabiilisuus.
Esimerkiksi teollisuusjätevesien käsittelyssä yleisesti käytetyt PAC-tuotteet keskittyvät yleensä:
Al203-pitoisuus;
Perusaste noin 70–75 %;
Tuote-erän konsistenssi.
Jos toimittajan suorituskyky vaihtelee merkittävästi eri tuote-erien välillä, se johtaa:
Eri hoitotulokset samalla annoksella;
Tuotannon toimintaparametrien säännölliset säädöt;
Epävakaa jäteveden laatu.
Siksi on ratkaisevan tärkeää valita PAC-toimittaja, jolla on vakaa laadunvalvontajärjestelmä.
ECOLINK TECHNOLOGY tarjoaa teollisuus--luokan PAC- ja juoma-{1}}vesi---laatuisia PAC-ratkaisuja, jotka sopivat yhteen eri vesilähteiden, veden laadun ja käsittelytavoitteiden perusteella, ja tarjoaa COA:n (Analysis Certificate of Analysis) erän laadun vahvistamiseksi.
4. Riittämättömät sekoitusolosuhteet vaikuttavat PAC:n suorituskykyyn
Kun PAC on lisätty vesistöihin, se tarvitsee nopeaa sekoitusta, jotta kemikaali hajoaa tasaisesti ja täysin koskettaa saasteita.
Jos nopea sekoitus ei ole riittävä, se johtaa:
PAC:n kyvyttömyys levitä tasaisesti;
Riittämätön kolloidien epävakaus;
Liian korkea paikallinen kemikaalipitoisuus;
Vähentynyt flokkien muodostumisen tehokkuus.
Toisaalta, jos myöhempi flokkulaatiosekoitusintensiteetti on liian korkea, se voi myös hajottaa jo muodostuneita suuria flokkeja.
Siksi PAC:n koagulaatioprosessi ei riipu vain itse kemikaalista, vaan myös:
Annostelupisteen sijainti;
Sekoituslaitteiden tila;
sekoitusaika;
Veden virtausolosuhteet.
Nopea sekoittaminen vaatii yleensä huomiota G{0}}-arvon hallintaan.
Suositeltu flash-sekoitusvaihe:
G-arvotavoite: 200–400 s⁻¹
Sekoitusolosuhteita säätelemällä voidaan parantaa merkittävästi PAC:n hyötysuhdetta.
PAC-hoidon epäonnistumisen diagnoosin perusperiaate: Määritä ensin syy ja sitten säädä suunnitelmaa
Kun PAC-hoidon teho heikkenee, ei ole suositeltavaa vaihtaa tuotetta välittömästi tai suurentaa annosta voimakkaasti.
Oikean lähestymistavan tulee noudattaa tätä järjestystä:
Suorita purkkitestejä kemiallisen suorituskyvyn varmistamiseksi;
Tarkista pH PAC-annostuspisteessä;
Optimoi PAC-annostelumäärä;
Tarkista nopeat sekoitusolosuhteet;
Tarkista sedimentaatioaltaan ja alavirran laitteiden toimintatila.
Tämä systemaattinen diagnoosimenetelmä voi nopeasti määrittää, johtuuko ongelma seuraavista:
Kemialliset tekijät;
Veden laatutekijät;
Toiminnalliset tekijät;
Varustustekijät.
Useimmissa PAC-sovellusongelmissa vakaa toiminta voidaan palauttaa ilman laitteiden vaihtamista asianmukaisen diagnoosin ja säädön avulla.
II. PAC-hoidon tehokkuuden diagnostinen prosessi: purkkitestistä kenttätoiminnan optimointiin
Kuinka määrittää nopeasti PAC-vian syy ja ryhtyä oikeisiin korjaaviin toimenpiteisiin
Kun vedenkäsittelyjärjestelmässä PAC:n hyytymisteho heikkenee, monien käyttäjien ensimmäinen reaktio on:
Lisää PAC-annosta;
Vaihda PAC-toimittaja;
Lisää laitteiden käyttökuormitusta.
Nämä menetelmät eivät kuitenkaan ratkaise ongelmaa perusteellisesti.
Itse asiassa PAC-hoidon epäonnistumisella on yleensä selvät syyt. Tieteellisen diagnostisen prosessin avulla voidaan nopeasti määrittää, liittyykö ongelma kemiallisiin ongelmiin, kemialliseen kuntoon, toimintaongelmiin vai laiteongelmiin.
ECOLINK TECHNOLOGY suosittelee seuraavan diagnostiikkasarjan käyttöä:Purkitesti → pH-tunnistus → PAC-annoksen säätö → sekoitusolosuhteiden tarkistus → sedimentaatiolaitteiden tarkistus
Tällä menetelmällä voidaan välttää tehottomia säätöjä ja auttaa asiakkaita rakentamaan vakaamman vedenkäsittelyprosessin optimointisuunnitelman.
1. Vaihe 1: Määritä ongelman lähde Jar Testin avulla
Jar Test on tärkeä työkalu PAC-suorituskyvyn arvioinnissa.
Se voi simuloida todellisia vedenkäsittelyprosesseja vertaamalla erilaisia PAC-annoksia seuraavilla tavoilla:
Flokin muodostumistila;
asettumisnopeus;
Jäteveden sameus;
Optimaalinen kemikaalien annostus.
Jar Testien avulla voidaan nopeasti erottaa kahden tyyppisiä ongelmia:
Tilanne 1: Purkkitesti toimii hyvin, mutta kenttäkäyttö toimii huonosti
Jos laboratorio-olosuhteissa:
Flokkien muodostuminen on normaalia;
Sameus vähenee merkittävästi;
PAC-annos on kohtuullinen;
Todellinen järjestelmän hoitovaikutus on kuitenkin huono, jolloin ongelma ei yleensä liity PAC-tuotteeseen, vaan se voi johtua seuraavista:
Riittämätön nopea sekoitus;
Kohtuuton PAC-annostelupisteen sijainti;
Epänormaalit hydrauliolosuhteet selkeyttimessä;
Ennenaikainen lietteen poisto.
Tässä tapauksessa on keskityttävä laitteiden toimintaparametrien tarkistamiseen.
Tilanne 2: Jar testi toimii myös huonosti
Jos purkkitesti ei saavuta ihanteellisia tuloksia, se osoittaa, että ongelma voi johtua seuraavista:
Väärä PAC-annos;
Sopimaton raakaveden pH;
PAC-tuotteiden laatuongelmat;
Muutokset raakaveden saastekuormituksessa.
Tässä vaiheessa ei suositella kemikaaliannostuksen suoraan lisäämistä, vaan veden laatuolosuhteiden analysointia tarkemmin.
2. Vaihe 2: Tarkista ja säädä PAC:n käyttö pH-alue
pH on yksi avaintekijöistä, jotka vaikuttavat PAC:n koagulaatiokykyyn.
Kun PAC on lisätty veteen, sen täytyy muodostaa polymeerejä, joilla on adsorptio- ja varausneutralointikyky hydrolyysireaktioiden kautta.
Jos pH ei ole tehokkaalla alueella, vaikka PAC-laatu olisikin hyväksytty, seuraavaa voi tapahtua:
Vaikeudet flokkien muodostumisessa;
Alennettu epäpuhtauksien poistonopeus;
Lisääntynyt kemikaalien kulutus.
Käytännön sovelluskokemuksen perusteella:
PAC:n tehokas pH-alue: 5.5–9.0
Optimaalinen ohjausalue: 6.5–7.5
Jos testaus paljastaa:
pH on liian alhainen:Sitä voidaan parantaa lisäämällä alkalisäätimiä, kuten:
Lime;
Kaustinen sooda.
pH on liian korkea:Sitä voidaan alentaa lisäämällä happamuudensäätöaineita.
Säädön tavoitteena ei ole vain muuttaa pH-arvoa, vaan luoda PAC:n hydrolyysi- ja flokkulaatioreaktioihin sopiva ympäristö.
Tarjotessaan PAC-koagulaatiokäsittelyratkaisuja ECOLINK TECHNOLOGY sovittaa parametrit asiakkaan raakaveden olosuhteiden perusteella sen sijaan, että suosittelee vain kiinteää annostusta.
3. Vaihe 3: Optimoi PAC-annostelumäärä
Optimaalinen PAC-annos ei ole kiinteä arvo.
PAC:n kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
Raakaveden sameus;
COD-pitoisuus;
Väri;
Lämpötila;
kausivaihtelut;
Teollisuuden epäpuhtauksien vaihtelut.
Se on yleensä määritettävä Jar Testin avulla.
Säätöperiaatteet ovat seuraavat:
Riittämätön PAC-annos
Suorituskyky:
Pieni määrä flokkeja;
Rajoitettu vedenlaadun parantaminen;
Jäteveden sameus pysyy korkeana.
Ratkaisu:
Lisää PAC-annosta vähitellen ja löydä optimaalinen kohta testaamalla.
Liiallinen PAC-annos
Suorituskyky:
Sameus lisääntyy PAC:n lisäämisen jälkeen;
Flokot uudelleen{0}}hajoavat;
Lataus kääntyy.
Ratkaisu:
Pienennä PAC-annosta ja palaa purkitestillä määritetylle optimaaliselle alueelle.
Todellinen annostelumäärä poikkeaa optimaalisesta annoksesta yli 15 %
Jos kenttäannostelupumpun asetusten ja kokeellisten optimaalisten arvojen välillä on merkittävä ero, on tarpeen:
Kalibroi mittauspumppu uudelleen;
Säädä PAC-annostelun virtausnopeutta;
Seuraa jatkuvasti 24 tunnin jäteveden sameutta.
Yleensä säädön jälkeen parannusta voidaan havaita yhden flokkulaatiosyklin aikana:
30-60 minuuttia
4. Vaihe 4: Optimoi PAC:n nopea sekoitus- ja flokkulointiprosessi
PAC ei suorita käsittelyä heti veteen lisäämisen jälkeen.
Koko prosessi sisältää:
Nopea kemiallinen diffuusio;
Kolloidihiukkasten epävakaus;
mikro{0}}hiukkasten aggregaatio;
Suuri flokkien muodostuminen;
Sedimentaatioerottelu.
Siksi sekoitusolosuhteet vaikuttavat suoraan PAC:n käyttöasteeseen.
On syytä keskittyä tarkistamiseen:
(1) PAC-annostelupisteen sijainti
Optimaalinen sijainti tulee yleensä valita:
Täysin myrskyisät veden virtausalueet;
Nopeasti sekoittuvat alueet;
Paikat, joissa kemikaalit hajoavat nopeasti.
Jos PAC ei voi hajota nopeasti lisäämisen jälkeen, se johtaa liian korkeaan paikalliseen pitoisuuteen, mikä vaikuttaa hoidon suorituskykyyn.
(2) Nopea sekoitusintensiteetti
G-arvon tarkistusta suositellaan flash-sekoitusvaiheen aikana:
200–400 s⁻¹
Jos G{0}}-arvo on liian pieni:
PAC ei voi hajota kokonaan;
Kolloidinen epävakaus on riittämätön.
Jos G{0}}arvo on liian korkea:
Muodostuneet flokit voivat hajota.
5. PAC:n ja PAM:n yhdistetty käyttö flokkien asettumissuorituskyvyn parantamiseen
Monissa teollisissa jätevedenkäsittelysovelluksissa optimaalista suorituskykyä ei voida saavuttaa käyttämällä PAC:tä yksinään koagulaation loppuunsaattamiseksi.
Erityisesti seuraavissa:
Kaivos jätevesi;
Hiekka pesu jätevesi;
Paperitehtaan jätevesi;
Teollisuuden jätevesi, jossa on runsaasti suspendoituneita kiintoaineita;
PAC:ta ja PAM:ia on usein käytettävä yhdessä.
PAC:n päärooli:
Neutraloi epäpuhtauksien pintavaraus;
Edistää kolloidista epävakautta;
Muodosta mikro{0}}flokkeja.
PAM:n (polyakryyliamidin) rooli:
Adsorptio silta;
Lisää flokin kokoa;
Nopeuta asettumisnopeutta.
Kun seuraavat tilanteet esiintyvät:
Varauksen neutralointi on suoritettu;
Mutta flokit pysyvät pieninä;
Laskeutumisnopeus on hidas;
Anionisen PAM:n lisäämistä voidaan harkita.
Suositellut parametrit:
Anioninen PAM-annos:0,5-2 mg/l
Odotetut tulokset:
Flokkikoko kasvaa merkittävästi 5–10 minuutissa;
Selkeyttimen jätevesi paranee 30–60 minuutissa.
PAC:n ja PAM:n yhteiskäyttö on tällä hetkellä yleinen ratkaisu monissa teollisuuden jätevedenkäsittelyprojekteissa.
ECOLINK TECHNOLOGY tarjoaa PAC-tuotteiden lisäksi myös PAM-tuotteita (anionisia, kationisia, ei--ionisia) ja tarjoaa yhdistettyjä optimointiratkaisuja erilaisiin jätevesityyppeihin.
6. PAC-hoidon optimointi on järjestelmäsuunnittelua, ei yksittäistä säätöä
PAC-suorituskyvyn parantamista ei voida pelkistää vain:
"Vaihtaminen toiseen PAC:iin".
Vakaa toiminta edellyttää kattavaa harkintaa:
Raakaveden vaihdot;
Kemialliset ominaisuudet;
Annosteluparametrit;
pH-olosuhteet;
Sekoituksen tehokkuus;
Alavirran sedimentointilaitteet.
Oikean lähestymistavan tulisi olla:Tunnista rajoittavat tekijät → Säädä avainparametreja → Tarkista toimintakyky
Systemaattisen optimoinnin avulla useimmat PAC-sovellusongelmat voidaan ratkaista ilman laiteinvestointeja.
III. PAC:n toimintahäiriöiden tapaustutkimukset, kausiluonteiset vaikutukset ja usein kysytyt kysymykset
PAC-koagulaatiojärjestelmien pitkän{0}}vakauden ylläpitäminen
PAC:n koagulaatiotehokkuuden heikkeneminen ei välttämättä tarkoita, että koko vedenkäsittelyjärjestelmässä olisi vakavia ongelmia.
Varsinaisessa projektitoiminnassa PAC:n suorituskyvyn muutokset liittyvät usein:
Raakaveden laadun muutokset;
Kausiluonteiset saastekuormituksen muutokset;
Laitteiden toimintatilan muutokset;
PAC-tuoteerän muutokset;
Pitkäaikaiset-optimoimattomat toimintaparametrit.
Siksi pitkään{0}}käytettävissä vedenkäsittelyjärjestelmissä on luotava jatkuvat seuranta- ja optimointimekanismit sen sijaan, että odotettaisiin, kunnes jätevesimittarit muuttuvat epänormaaleiksi ennen säätöjen tekemistä.
ECOLINK TECHNOLOGY havaitsi analysoimalla erilaisia teollisuusjätevesi-, kunnallisjätevesi- ja juomavedenkäsittelyprojekteja, että useimmat PAC-sovellusongelmat voidaan ratkaista prosessidiagnoosin ja parametrien optimoinnin avulla.
1. Yleiset PAC:n toimintahäiriöt ja ratkaisut
Tapaus 1: PAC-järjestelmän tehokkuus laskee yhtäkkiä vuosien käytön jälkeen
Mahdollisia syitä: Jos PAC-järjestelmä on toiminut vakaasti pitkään ja yhtäkkiä kokee:
Lisääntynyt jäteveden sameus;
Vähennetyt flokit;
Lisääntynyt kemikaalien kulutus;
Se ei yleensä johdu yhdestä syystä, vaan se voi johtua seuraavista muutoksista:
(1) Raakaveden laadun muutokset
Esimerkiksi:
Veden laadun kausivaihtelut;
Ylävirran saastelähteen muutokset;
Lisääntynyt teollisuuden purkukuorma.
Raakavedessä ollessa:
Suspendoitu kiintoainepitoisuus;
Orgaaninen sisältö;
Väri;
muuttuu, alkuperäiset PAC-annostusparametrit eivät välttämättä enää ole voimassa.
(2) Laitteen toimintatilan muutokset
Esimerkiksi:
Sekoittimen juoksupyörän kuluminen;
Vähentynyt sekoitusintensiteetti;
Annostelupumpun virtausnopeus muuttuu;
Selvittimen käyttöolosuhteet muuttuvat.
Kaikki nämä tekijät vähentävät PAC:n koagulaatiotehokkuutta.
(3) PAC-tuoteerän muutokset
Jos eri PAC-erien välillä:
Al2O3-pitoisuus muuttuu;
Perusteet muutokset;
Tuotteen vakaus on riittämätön;
Se voi myös johtaa erilaiseen hoidon tehokkuuteen samalla annoksella.
Ratkaisut:On suositeltavaa tehdä uudelleen{0}}purkitestit ja vertailla:
Nykyinen PAC-tuotteen COA;
Historialliset erätiedot;
Todellinen toiminnallinen suorituskyky.
2. PAC:n kausiluonteiset operatiiviset ongelmat ja säätösuunnitelmat
Vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat erittäin merkittävästi vedenkäsittelyjärjestelmiin.
Erityisesti seuraavissa:
Pintaveden käsittely;
Kunnallinen jäteveden käsittely;
Teollisuuden kierrättävä vedenkäsittely;
PAC:n toimintaparametreja voi olla tarpeen säätää eri vuodenaikoina.
Talvi: Matala lämpötila aiheuttaa hidasta flokkulaationopeutta
Kun veden lämpötila laskee talvella, yleisiä ongelmia ovat:
Pienentynyt flokkikoko;
Alennettu laskeutumisnopeus;
Lisääntynyt jäteveden sameus.
Syy:Matalan lämpötilan ympäristö vähentää hiukkasten törmäystä ja flokkulaatioreaktionopeutta vedessä.
Ratkaisut:
Pidennä flokkulaatioaikaa 20–40 %;
Optimoi sekoitusolosuhteet;
Lisää PAM parantaaksesi flokkirakennetta.
Alhaisissa-lämpötiloissa PAC:n ja PAM:n yhdistetty käyttö voi yleensä parantaa laskeutumiskykyä.
Kevät: Raakaveden sameuden nopea nousu
Kevään lumen sulamisen tai rankkasateen aikana:
Pintavirtaus lisääntyy;
Sedimentti pääsee vesilähteisiin;
Raakaveden sameus kasvaa nopeasti.
Tällä hetkellä voi tapahtua seuraavaa:
Alkuperäinen PAC-annos ei täytä hoitovaatimuksia.
Ratkaisut:
Suorita uudelleen-purkitesti;
Säädä PAC-annostusta sameuden muutosten mukaan.
Joissakin tapauksissa:
PAC-annosta on ehkä lisättävä:30–50%selviytyäksesi lyhytaikaisista-korkeista-sameuden vaikutuksista.
Kesä: Lisääntynyt luonnollinen orgaaninen aines vaikuttaa PAC:n kysyntään
Kesällä vesistöt ovat alttiita:
Levät kukkii;
Lisääntynyt luonnollinen orgaaninen aines (NOM);
Hajuongelmat.
Nämä tekijät lisäävät PAC:n kysyntää.
Ratkaisut:
Testaa uudelleen- nykyisillä vesinäytteillä;
Säädä PAC-annosta;
Optimoi jatkokäsittelyprosessit veden laadun perusteella.
Syksy: Lisääntynyt humus johtaa saastekuormituksen muutoksiin
Kun pudonneet lehdet lisääntyvät syksyllä:
Vesistö voi kokea:
Lisääntynyt orgaaninen aines;
Korotettu väri;
COD-muunnelmia.
Tällä hetkellä on välttämätöntä:
Testaa raakavesi uudelleen-;
Säädä PAC-annosta;
Optimoi hyytymisolosuhteet.
3. Usein kysytyt kysymykset (FAQ) PAC:n käytöstä
Kysymys 1: Miksi veden laatu heikkenee PAC-annoksen lisäämisen jälkeen?
Syy:Yleensä liiallinen PAC aiheuttaa latauksen kääntymisen. Kun PAC ylittää optimaalisen annostelualueen, hiukkasten pintavaraukset voivat-vakaantua, jolloin flokkulaatiokyky heikkenee.
Ratkaisu:Vahvista optimaalinen PAC-annos uudelleen-jar-testillä sen sijaan, että lisäät jatkuvasti kemikaaliannosta.
Q2: Miksi laboratoriopurkkitestien tulokset ovat hyviä, mutta kenttäkäyttötulokset huonoja?
Tämä tilanne on hyvin yleinen.
Jos:Hyvä laboratoriotulos + huono kenttäsuoritus
Se ilmaisee yleensä: Itse PAC-tuotteessa ei ole ongelmia.
Keskity tarkistamiseen:
PAC-annostuspiste;
Nopeat sekoitusolosuhteet;
G-arvo;
Selkeyttimen hydraulinen tila;
Lietteen poistotilanne.
Q3: Voidaanko PAC:ia ja PAM:ia käyttää samanaikaisesti?
Kyllä.
Monissa teollisuuden jätevedenkäsittelysovelluksissa:
PAC vastaa:
Varauksen neutralointi;
Kolloidinen epävakaus;
Mikro-flokkien muodostuminen.
PAM vastaa:
Adsorptio silta;
Laajentavat flokit;
Kiihtyvä asettuminen.
Esimerkiksi korkean -suspendoidun-kiinteän jäteveden, kuten kaivosjätevesien, hiekanpesujätevesien ja paperitehtaan jäteveden käsittelyssä PAC + PAM -yhdistelmällä saavutetaan yleensä parempi käsittelyteho.
Q4: Kuinka arvioida, onko PAC-toimittajan tuotteen laatu vakaa?
Voit arvioida seuraavilla tavoilla:
Tarkista COA-testitiedot;
Vertaa Al2O3-pitoisuutta eri erissä;
Tarkista emäksisyysvakaus;
Suorita rinnakkaiset purkkitestit käyttämällä samaa raakavesinäytettä.
Jos suorituskyky vaihtelee merkittävästi erien välillä, tulee valita toimittaja, jolla on vakaampi laadunvalvonta.
4. ECOLINK TECHNOLOGY Tarjoaa ammattimaisia PAC-vedenkäsittelyratkaisuja
Vakaa PAC-käsittelyn tehokkuus ei riipu pelkästään tuotteen laadusta, vaan ennen kaikkea:
Oikea tuotevalinta;
Kohtuullinen annostelujärjestelmä;
Veden laadun analyysi;
Prosessin optimointi.
ECOLINK TECHNOLOGY keskittyy vedenkäsittelykemikaaleihin ja ympäristöratkaisuihin tarjoamalla maailmanlaajuisille asiakkaille:
teollisuus{0}}luokan PAC;
Juoma-vesi-laatuPAC;
AnioninenPAM;
Kationinen PAM;
Ei--ioninen PAM;
Jätevedenkäsittelyn tekninen tuki.
Eri sovellusskenaarioihin kohdistaminen:
Kunnallinen jäteveden käsittely;
Teollinenjäteveden käsittely;
Paperitehtaan jätevesi;
Kaivos jätevesi;
Elintarvikkeiden jalostuksen jätevesi;
Vedenkäsittelyn suunnitteluhankkeet;
ECOLINK TECHNOLOGY voi tarjota räätälöityä tukea asiakkaiden todellisten vedenlaatuolosuhteiden perusteella:
Tuotesuositukset;
Näytetestauksen tuki;
Aitoustodistus / MSDS tekninen dokumentaatio;
Yhdistetyt PAC + PAM -järjestelmät;
Annostelun optimointiehdotukset.
Tavoitteemme ei ole vain toimittaa vedenkäsittelykemikaaleja, vaan auttaa asiakkaita alentamaan käyttökustannuksia ja parantamaan jätevesien vakautta.
Johtopäätös: PAC-hoidon epäonnistuminen on diagnosoitavissa oleva ja optimoitava ongelma
PAC:n toimintahäiriöt johtuvat yleensä seuraavista syistä:
Väärä annostus;
Sopimattomat pH-olosuhteet;
Riittämättömät sekoitusolosuhteet;
Laitteiden toimintaongelmat;
Tuotteen laadun vaihtelut.
Systemaattisen diagnostiikkavirran kautta:Purkkitesti → pH-tarkistus → Annostelun optimointi → Sekoituksen säätö → Laitteiston tarkistus
Useimmat PAC-hoitoon liittyvät ongelmat voidaan ratkaista nopeasti.
Oikeat PAC:n levitysmenetelmät voivat parantaa epäpuhtauksien poiston tehokkuutta, mutta myös vähentää kemiallista jätettä ja parantaa vedenkäsittelyjärjestelmän yleistä taloudellista suorituskykyä.
ECOLINK TECHNOLOGY on valmis tarjoamaan maailmanlaajuisille asiakkaille ammattimaisia PAC-vedenkäsittelyratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan vakaampia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä vedenkäsittelyn toimintatuloksia.


