Industriella processer för vattenrening och kemiska tillämpningar
Bakgrund
Med den snabba utvecklingen av industrialiseringen blir betydelsen av vattenrening i olika industriella produktioner alltmer uppenbar. Industriell vattenrening är inte bara en viktig länk för att säkerställa ett smidigt framsteg av processen, utan också en nyckelåtgärd för att uppfylla miljöbestämmelser och krav på hållbar utveckling.
Vattenbehandlingstyp
Typ av vattenbehandling | Huvudsyfte | Huvudsakliga behandlingsobjekt | Huvudprocesser. |
Förbehandling av råvatten | Uppfyll kraven för hushålls- eller industrivatten | Naturligt vatten från vatten | Filtrering, sedimentering, koagulering. |
Processvattenbehandling | Uppfylla specifika processkrav | Industriellt processvatten | Mjukgörande, avsaltning, syreborttagning. |
Cirkulerande kylvattenbehandling | Se till att utrustningen fungerar normalt | Cirkulerande kylvatten | Doseringsbehandling. |
Rening av avloppsvatten | Skydda miljön | Industriellt avloppsvatten | Fysisk, kemisk, biologisk behandling. |
Rening av återvunnet vatten | Minska färskvattenförbrukningen | Använt vatten | Liknar avloppsrening. |
Vanligt använda kemikalier för vattenrening
Kategori | Vanligt använda kemikalier | Fungera |
Flockningsmedel | PAC, PAM, PDADMAC, polyaminer, aluminiumsulfat, etc. | Ta bort suspenderade ämnen och organiskt material |
Desinfektionsmedel | såsom TCCA, SDIC, ozon, klordioxid, kalciumhypoklorit, etc | Dödar mikroorganismer i vatten (som bakterier, virus, svampar och protozoer) |
pH-justerare | Aminosulfonsyra, NaOH, kalk, svavelsyra, etc. | Reglera vattnets pH |
Metalljonborttagare | EDTA, jonbytarharts | Ta bort tungmetalljoner (såsom järn, koppar, bly, kadmium, kvicksilver, nickel etc.) och andra skadliga metalljoner i vatten |
Skalhämmare | Organofosfater, organofosforkarboxylsyror | Förhindra kalkbildning av kalcium- och magnesiumjoner. Har även en viss effekt av att ta bort metalljoner |
Desoxidationsmedel | Natriumsulfit, hydrazin, etc. | Ta bort löst syre för att förhindra syrekorrosion |
Rengöringsmedel | Citronsyra, svavelsyra, aminosulfonsyra | Ta bort kalk och föroreningar |
Oxidanter | ozon, persulfat, väteklorid, väteperoxid, etc. | Desinfektion, borttagning av föroreningar och förbättring av vattenkvalitet m.m. |
Mjukgörare | såsom kalk och natriumkarbonat. | Tar bort hårdhetsjoner (kalcium, magnesiumjoner) och minskar risken för beläggningsbildning |
Skumdämpare/Antiskum | Dämpa eller eliminera skum | |
Borttagning | Kalciumhypoklorit | ta bort NH₃-N från avloppsvattnet så att det uppfyller utsläppsnormerna |
Vi kan leverera:
Industriell vattenrening avser processen att behandla industrivatten och dess utloppsvatten genom fysikaliska, kemiska, biologiska och andra metoder. Industriell vattenrening är en oumbärlig del av industriell produktion, och dess betydelse återspeglas i följande aspekter:
1.1 Säkerställa produktkvalitet
Avlägsna föroreningar i vatten såsom metalljoner, suspenderade ämnen etc. för att möta produktionsbehov och säkerställa produktkvalitet.
Inhibera korrosion: Löst syre, koldioxid etc. i vatten kan orsaka korrosion av metallutrustning och förkorta utrustningens livslängd.
Kontroll av mikroorganismer: Bakterier, alger och andra mikroorganismer i vatten kan orsaka produktkontamination, vilket påverkar produktkvalitet och hälsosäkerhet.
1.2 Förbättra produktionseffektiviteten
Minska stilleståndstiden: Regelbunden vattenbehandling kan effektivt förhindra utrustningsavlagringar och korrosion, minska frekvensen av utrustningsunderhåll och utbyte och därmed förbättra produktionseffektiviteten.
Optimera processförhållanden: Genom vattenbehandling kan vattenkvalitet som uppfyller processkrav erhållas för att säkerställa stabiliteten i produktionsprocessen.
1.3 Minska produktionskostnaderna
Spara energi: Genom vattenrening kan utrustningens energiförbrukning minskas och produktionskostnaderna kan sparas.
Förhindra skalning: Joner med hårdhet som kalcium- och magnesiumjoner i vatten kommer att bilda beläggningar, fästa vid utrustningens yta, minska värmeledningseffektiviteten.
Förläng utrustningens livslängd: Minska utrustningens korrosion och skalning, förläng utrustningens livslängd och minska utrustningens avskrivningskostnader.
Minska materialåtgången: Genom vattenrening kan slöseriet med biocider minskas och produktionskostnaderna minskas.
Minska råvaruförbrukningen: Genom vattenrening kan resterande råvaror i spillvätskan återvinnas och sättas tillbaka i produktion, vilket minskar slöseriet med råvaror och sänker produktionskostnaderna.
1.4 Skydda miljön
Minska utsläppen av föroreningar: Efter att industriellt avloppsvatten har renats kan koncentrationen av förorenande utsläpp minskas och vattenmiljön kan skyddas.
Förverkliga återvinningen av vattenresurser: Genom vattenrening kan industrivatten återvinnas och beroendet av färskvattenresurser kan minskas.
1.5 Följ miljöbestämmelserna
Uppfylla utsläppsnormer: Industriellt avloppsvatten måste uppfylla nationella och lokala utsläppsnormer, och vattenrening är ett viktigt medel för att uppnå detta mål.
Sammanfattningsvis är industriell vattenbehandling inte bara relaterad till produktkvalitet och produktionseffektivitet, utan också till företagens ekonomiska fördelar och miljöskydd. Genom vetenskaplig och rimlig vattenrening kan ett optimalt utnyttjande av vattenresurserna uppnås och en hållbar utveckling av industrin främjas.
Industriell vattenrening täcker ett brett spektrum av områden, inklusive kraft-, kemi-, läkemedels-, metallurgi-, livsmedels- och dryckesindustrin, etc. Dess behandlingsprocess är vanligtvis anpassad efter vattenkvalitetskrav och utsläppsstandarder.
2.1 Influensbehandling (förbehandling av råvatten)
Förbehandling av råvatten vid industriell vattenbehandling innefattar främst primärfiltrering, koagulering, flockning, sedimentering, flotation, desinfektion, pH-justering, avlägsnande av metalljoner och slutfiltrering. Vanligt använda kemikalier inkluderar:
Koaguleringsmedel och flockningsmedel: såsom PAC, PAM, PDADMAC, polyaminer, aluminiumsulfat, etc.
Mjukgörare: som kalk och natriumkarbonat.
Desinfektionsmedel: såsom TCCA, SDIC, kalciumhypoklorit, ozon, klordioxid, etc.
pH-justerare: såsom aminosulfonsyra, natriumhydroxid, kalk, svavelsyra, etc.
Metalljonborttagare EDTA, jonbytarharts etc.,
fjällhämmare: organofosfater, organofosforkarboxylsyror, etc.
Adsorbenter: som aktivt kol, aktiverad aluminiumoxid, etc.
Kombinationen och användningen av dessa kemikalier kan hjälpa industriell vattenbehandling att effektivt avlägsna suspenderat material, organiska föroreningar, metalljoner och mikroorganismer i vatten, säkerställa att vattenkvaliteten uppfyller produktionsbehoven och minska bördan av efterföljande behandling.
2.2 Processvattenbehandling
Processvattenbehandling inom industriell vattenbehandling innefattar främst förbehandling, uppmjukning, deoxidation, avlägsnande av järn och mangan, avsaltning, sterilisering och desinfektion. Varje steg kräver olika kemikalier för att optimera vattenkvaliteten och säkerställa normal drift av olika industriella utrustningar. Vanliga kemikalier inkluderar:
Koaguleringsmedel och flockningsmedel: | såsom PAC, PAM, PDADMAC, polyaminer, aluminiumsulfat, etc. |
Mjukmedel: | såsom kalk och natriumkarbonat. |
Desinfektionsmedel: | såsom TCCA, SDIC, kalciumhypoklorit, ozon, klordioxid, etc. |
pH-justerare: | såsom aminosulfonsyra, natriumhydroxid, kalk, svavelsyra, etc. |
Metalljonborttagare: | EDTA, jonbytarharts |
Skalhämmare: | organofosfater, organofosforkarboxylsyror etc. |
Adsorbenter: | såsom aktivt kol, aktiverad aluminiumoxid, etc. |
Dessa kemikalier kan möta processvattens olika behov genom olika kombinationer av vattenbehandlingsprocesser, säkerställa att vattenkvaliteten uppfyller produktionsstandarder, minska risken för skador på utrustningen och förbättra produktionseffektiviteten.
2.3 Cirkulerande kylvattenbehandling
Rening av cirkulerande kylvatten är en mycket viktig del av industriell vattenbehandling, särskilt i de flesta industrianläggningar (som kemiska anläggningar, kraftverk, stålverk, etc.), där kylvattensystem används i stor utsträckning för kylutrustning och processer. Cirkulerande kylvattensystem är känsliga för avlagringar, korrosion, mikrobiell tillväxt och andra problem på grund av deras stora vattenvolym och frekventa cirkulation. Därför måste effektiva vattenbehandlingsmetoder användas för att kontrollera dessa problem och säkerställa en stabil drift av systemet.
Cirkulerande kylvattenbehandling syftar till att förhindra avlagringar, korrosion och biologisk förorening i systemet och säkerställa kylningseffektivitet. Övervaka huvudparametrarna i kylvatten (såsom pH, hårdhet, grumlighet, löst syre, mikroorganismer etc.) och analysera vattenkvalitetsproblem för riktad behandling.
Koaguleringsmedel och flockningsmedel: | såsom PAC, PAM, PDADMAC, polyaminer, aluminiumsulfat, etc. |
Mjukmedel: | såsom kalk och natriumkarbonat. |
Desinfektionsmedel: | såsom TCCA, SDIC, kalciumhypoklorit, ozon, klordioxid, etc. |
pH-justerare: | såsom aminosulfonsyra, natriumhydroxid, kalk, svavelsyra, etc. |
Metalljonborttagare: | EDTA, jonbytarharts |
Skalhämmare: | organofosfater, organofosforkarboxylsyror etc. |
Adsorbenter: | såsom aktivt kol, aktiverad aluminiumoxid, etc. |
Dessa kemikalier och behandlingsmetoder hjälper till att förhindra avlagringar, korrosion och mikrobiell kontaminering, säkerställa en långsiktig stabil drift av kylvattensystemet, minska skador på utrustning och energiförbrukning och förbättra systemets effektivitet.
2.4 Rening av avloppsvatten
Processen för industriell avloppsvattenrening kan delas in i flera steg enligt egenskaperna hos avloppsvatten och reningsmål, främst inklusive förbehandling, syra-basneutralisering, avlägsnande av organiskt material och suspenderade ämnen, mellanliggande och avancerad behandling, desinfektion och sterilisering, slambehandling och återvunnet vattenrening. Varje länk kräver att olika kemikalier samverkar för att säkerställa effektiviteten och noggrannheten i avloppsvattenbehandlingsprocessen.
Industriell rening av avloppsvatten är indelad i tre huvudmetoder: fysisk, kemisk och biologisk, för att uppfylla utsläppsnormer och minska miljöföroreningar.
Fysisk metod:sedimentering, filtrering, flotation m.m.
Kemisk metod:neutralisering, redox, kemisk utfällning.
Biologisk metod:aktiverat slammetod, membranbioreaktor (MBR) etc.
Vanliga kemikalier inkluderar:
Koaguleringsmedel och flockningsmedel: | såsom PAC, PAM, PDADMAC, polyaminer, aluminiumsulfat, etc. |
Mjukmedel: | såsom kalk och natriumkarbonat. |
Desinfektionsmedel: | såsom TCCA, SDIC, kalciumhypoklorit, ozon, klordioxid, etc. |
pH-justerare: | såsom aminosulfonsyra, natriumhydroxid, kalk, svavelsyra, etc. |
Metalljonborttagare: | EDTA, jonbytarharts |
Skalhämmare: | organofosfater, organofosforkarboxylsyror etc. |
Adsorbenter: | såsom aktivt kol, aktiverad aluminiumoxid, etc. |
Genom effektiv tillämpning av dessa kemikalier kan industriellt avloppsvatten behandlas och släppas ut i enlighet med standarder, och till och med återanvändas, vilket bidrar till att minska miljöföroreningar och vattenresursförbrukning.
2.5 Rening av återvunnet vatten
Rening av återvunnet vatten hänvisar till en vattenresurshanteringsmetod som återanvänder industriellt avloppsvatten efter rening. Med den ökande bristen på vattenresurser har många industriområden antagit åtgärder för återvunnet vattenbehandling, vilket inte bara sparar vattenresurser utan också minskar kostnaderna för rening och utsläpp. Nyckeln till återvunnet vattenrening är att ta bort föroreningar i avloppsvattnet så att vattenkvaliteten uppfyller kraven för återanvändning, vilket kräver hög bearbetningsnoggrannhet och teknik.
Processen för behandling av återvunnet vatten inkluderar huvudsakligen följande nyckelsteg:
Förbehandling:ta bort stora partiklar av föroreningar och fett med PAC, PAM, etc.
pH-justering:justera pH, vanliga kemikalier inkluderar natriumhydroxid, svavelsyra, kalciumhydroxid, etc.
Biologisk behandling:ta bort organiskt material, stödja mikrobiell nedbrytning, använda ammoniumklorid, natriumdivätefosfat, etc.
Kemisk behandling:oxidativt avlägsnande av organiskt material och tungmetaller, vanligen använda ozon, persulfat, natriumsulfid, etc.
Membranseparation:använd omvänd osmos, nanofiltrering och ultrafiltreringsteknik för att ta bort lösta ämnen och säkerställa vattenkvaliteten.
Desinfektion:ta bort mikroorganismer, använd klor, ozon, kalciumhypoklorit osv.
Övervakning och justering:Se till att det återanvända vattnet uppfyller standarderna och använd regulatorer och övervakningsutrustning för justeringar.
Skumdämpare:De undertrycker eller eliminerar skum genom att minska vätskans ytspänning och förstöra skummets stabilitet. (Användningsscenarier för skumdämpare: biologiska reningssystem, kemisk rening av avloppsvatten, farmaceutisk rening av avloppsvatten, rening av matavloppsvatten, rening av avloppsvatten för papperstillverkning, etc.)
Kalciumhypoklorit:De tar bort föroreningar som ammoniakkväve
Tillämpningen av dessa processer och kemikalier säkerställer att kvaliteten på det renade avloppsvattnet uppfyller återanvändningsstandarderna, vilket gör att det kan användas effektivt i industriell produktion.
Industriell vattenrening är en viktig del av modern industriproduktion. Dess process- och kemikalieval måste optimeras enligt specifika processkrav. En rationell användning av kemikalier kan inte bara förbättra behandlingseffekten, utan också minska kostnaderna och minska påverkan på miljön. I framtiden, med teknikens framsteg och förbättringen av miljöskyddskraven, kommer industriell vattenbehandling att utvecklas i en mer intelligent och grön riktning.