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PAC만으로는 왜 침출수 처리에 종종 부족한가

PAC만으로는 왜 침출수 처리에 종종 부족한가

2026-08-28

폴리알루미늄 엽소는 수축 고체와 콜로이드 입자를 응고하는 데 널리 사용됩니다.많은 쓰레기 매립물 처리 시설에서 PAC 복용량을 증가시키는 것은 항상 색상 제거에 비례적인 개선이 발생하지 않는다는 것을 발견했습니다..

그 이유 는, 어두운 쓰레기 매립물 은 그냥 물 이 아니라, 물 속 에 묻은 흙 을 포함 하고 있기 때문 이다. 그 색깔 은 복잡한 용해 된 유기물질 과 콜로이드 유기물질 으로부터 유래 할 수 있다.폐기물의 장기 분해 과정에서 형성된 휴믹 및 풀빅 화합물을 포함하여이 물질 중 일부는 일반적인 응고 후에도 안정적입니다.

시험 된 치료 조합
물 색소 제거 물질 → PAC → pH 조정 약 7 → 애니온 PAM

이 과정은 각 처리 단계에 특정 기능을 부여함으로써 눈에 띄는 탈색과 개선 된 잎자루 형성을 가져 왔습니다.

쓰레기 매립지 가수 는 왜 색 을 벗기 어려운가

쓰레기 매립물 용액의 구성은 쓰레기 매립물의 연령에 따라 변합니다. 젊은 용액은 상대적으로 생분해 가능한 유기 물질을 포함 할 수 있습니다.성숙한 용수화물에는 불소화 화합물의 비율이 더 높습니다., 암모니아 질소, 염분 및 어두운 힙 물질.

치료의 도전은 다음을 포함 할 수 있습니다.

  • 강한 갈색, 검은색 또는 노란색
  • 높은 COD, 제한된 생물분해성
  • 미세한 콜로이드 입자
  • 고 알칼리성
  • 변동성 서스펜션 고체
  • 높은 암모니아 질소
  • 일반적인 응고제에 대한 불일치 반응
  • 부적절한 침착 또는 떠있는 진흙
  • 강우 이후 급격한 변화

이 오염물질들은 서로 다른 화학적, 물리적 성질을 가지고 있기 때문에, 하나의 응고제는 모든 오염물질을 효과적으로 제거할 수 없을 수도 있습니다.

Landfill leachate treatment and decolorization test

PAC 를 단독 으로 사용 하면 어떻게 됩니까?

PAC는 물에서 수분화하여 양전하의 종과 알루미늄 하이드록시드 퇴적물을 형성합니다.이 종들은 부정적 전하를 가진 입자를 중화시키고 응고와 스파이 플록클레이션을 통해 포착합니다.이 메커니즘은 많은 서스펜션 및 콜로이드 오염 물질에 잘 작동합니다.

그러나 PAC 단독으로 어려움을 겪을 수 있습니다.

  • 색상 의 상당 부분 은 수 suspension 에 있는 것 보다 녹아 있다
  • 화려한 유기물질은 강한 화학적 안정성을 가지고 있습니다
  • 폐수에는 높은 수분 함량이 있습니다.
  • PAC 복용량은 pH를 최적 범위 아래로 떨어뜨립니다.
  • 형성 된 미크로 플로크는 정착하기에는 너무 작습니다.
  • 과도한 PAC는 충분한 색상 개선 없이 추가 매립물을 생성합니다.

PAC 복용량을 증가시키는 것만으로 처리 비용과 진흙 부피가 증가할 수 있지만 제한적인 추가적인 명확성을 제공 할 수 있습니다.다단계 화학적 접근법 은 보다 통제 된 치료 를 제공할 수 있다.

효과적 인 명료화 를 위해 필요 한 네 가지 기능

요구 되는 기능 처리 화학물질 목적
탈색 및 불안정화 물색제 목표물 어려운 색상 유기 화합물
응고 PAC 입자를 중화하고 미크로플록을 형성합니다.
반응 제어 알칼리 pH를 약 7로 조절합니다.
무리의 확장 아니온 PAM 분리하기 위해 더 큰 무리를 만듭니다.

이 과정의 가치는 화학물질뿐만 아니라 올바른 순서로 사용하는 것에서 나온다.

1단계: 색채 가 있는 유기물질 을 겨냥 한다

첫 번째 단계는 물 색소 제거 물질을 사용했습니다. 이 카티온 색소 제거 폴리머는 음전하 물질과 상호 작용합니다.분자 집적 및 유색 유기 물질의 불안정화.

이 단계에서는 전통적인 PAC 치료의 한계를 해결합니다.PAC는 서스펜션 입자를 효과적으로 응고 할 수 있지만 일부 용해 된 또는 매우 안정적인 염색 화합물을 충분히 캡처하지 않을 수 있습니다.이 물질들을 먼저 처리함으로써, 그 과정은 그 후의 PAC 응고에 대비합니다.

단계 2: PAC로 응고 구조를 구축

염색 유기체 체계가 불안정화되면 PAC는 불안정화 된 화합물과 함께 서스펜션 및 콜로이드 입자를 포착하는 데 도움이되었습니다. 이 단계에서 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 추가 충전 중화
  • 알루미늄 하이드록시드 퇴적물의 형성
  • 미세먼지 포착
  • 초기 미크로플록의 형성
  • 전체 오염물질 집적 개선

색소 해제기와 PAC는 동일한 역할을 수행하지 않습니다. 그들의 기능은 서로를 보완합니다.

단계 3: 적절한 pH 를 회복 하라

세 번째 단계는 알칼리를 첨가하여 pH가 약 7에 도달할 때까지였습니다. 화학적 성능은 pH에 크게 의존합니다. PAC가 pH를 너무 낮춰면, 수분 분석 조건은입자 전하와 PAM 플록클레이션 성능이 모두 영향을 받을 수 있습니다..

PAC 추가 후 pH를 조정하면 응고 물질에 의한 실제 변화를 설명하는 데 도움이됩니다.올바른 pH는 쓰레기 매립 용액의 알칼리성이 높거나 변할 수 있기 때문에 실험적으로 결정되어야 합니다.이 표본에 대해 약 7의 목표가 작동했지만 모든 식물에 대한 보편적 값으로 취급해서는 안됩니다.

단계 4: 마이크로 플록 을 분리 할 수 있는 플록 으로 변환 한다

네 번째 단계는 애니온 PAM을 사용했다. 탈색 및 응고 후, 많은 작은 집합물이 물에 흩어져 남아 있었다. 애니온 PAM은 폴리머 브리딩을 제공,이 집합물들을 더 큰 무리로 연결하는 것.

효율적인 PAM 플록ुले션은 다음을 제공할 수 있습니다.

  • 더 빠른 고체-액성 분리
  • 더 큰 눈에 보이는 무늬
  • 수퍼네이넌트 투명성 향상
  • 더 나은 진흙 포집
  • 하류 필터레이션으로 하류 고체 로딩
  • 퇴적 또는 플로테이션 성능 향상

PAM은 오염 물질이 불안정화되고 pH가 확인된 후에야 추가되어야 합니다.

왜 순서 가 무작위적 이 될 수 없습니까?

권장 순서
염색제 → PAC → pH 조정 → 애니온 PAM

각 단계에서는 폐수를 다음 단계로 준비합니다.어려운 색상의 유기물이 적절하게 불안정화되기 전에 쉽게 사용할 수 있는 서스펜션 고체에 의해 소비 될 수 있습니다..

PAM이 너무 일찍 첨가되면 처리되지 않은 입자와 용해 된 화학 물질과 상호 작용하여 폴리머 소비를 증가시키고 약한 또는 불규칙한 플라크를 생성 할 수 있습니다.pH가 PAC 전에 조정되지만 나중에 확인되지 않으면, 응고제는 pH를 다시 낮추고 바람직 한 범위 밖으로 프로세스를 이동 할 수 있습니다.

올바른 투여 순서는 화학적 효율성을 향상시키고 항아리 테스트를 더 쉽게 재생산 할 수 있습니다.

권장 혼합 전략

신속 한 혼합

급속한 혼합은 물 색소 제거 물질과 PAC를 첨가 한 후 사용됩니다. 그 목적은 각 화학 물질을 신속하게 분산하고 오염 물질과의 접촉을 촉진하는 것입니다.전형적인 실험실 기준 상태에서는 대략 1캔 테스트기와 샘플 부피에 따라 30~60초 동안 1000rpm

pH 조정

PAC 응고 후 pH를 측정하고 알칼리를 점차 추가하십시오. 지역 높은 pH 영역이 개발되는 무리를 영향을 줄 수 있기 때문에 한 번에 많은 양의 알칼리를 추가하는 것을 피하십시오.

느린 혼합

아니온 PAM을 추가 한 후 혼합 속도를 줄이십시오. 장비에 따라 2 ~ 3 분 동안 약 200 rpm의 느린 혼합 단계가 시작 기준으로 사용될 수 있습니다.목표는 새로 형성 된 플라크를 깨지 않고 폴리머 브리딩을 허용하는 것입니다..

화학물질 의 복용량 을 최적화 하는 방법

1개의 쓰레기 매립지 침수물 시험에 사용된 용량들은 보편적인 권고보다는 시험 조건으로 취급되어야 합니다. 적절한 최적화 프로그램은 다음과 같이 비교해야 합니다.

  • 여러 가지 색소 제거 용량
  • 선택된 색소 해소제 수준에서 여러 가지 PAC 복용량
  • 다른 최종 pH 값
  • 다중 애니온 PAM 등급
  • 다른 PAM 복용량 수준
  • 결제 대 유출 행동
  • 슬러드 부피와 수분 제거 가능성

가장 좋은 치료법은 반드시 가장 낮은 색을 가진 테스트가 아닙니다.분리 속도 및 하류 처리 요구 사항도 고려해야합니다..

잔 시험 후 는 무엇 을 측정 해야 합니까?

시각 비교는 스크린에 유용하지만 성능을 확인하려면 실험실 측정이 필요합니다.

  • 색상
  • 흐릿함
  • COD
  • 전체 잠복 고체
  • 암모니아 질소
  • pH
  • 전도성
  • 슬라드 부피
  • 결제율
  • 알루미늄 잔류, 필요한 경우
  • 필터레이션 또는 탈수 동작

이러한 매개 변수를 검사하면 시각적으로 선명한 샘플이 완전히 처리된 물로 오해되는 것을 방지합니다.

이 과정 이 처리 공장 에 적합 한 곳

색소 해제기-PAC-PAM 과정은 주로 물리 화학적 명확화 단계입니다. 공장 설계에 따라 다른 지점에 배치 될 수 있습니다.

생물학적 치료 전

전처리는 잠복 고체, 색상 및 생물 시스템에 들어가는 유기 화물의 일부를 줄일 수 있습니다. 이것은 급격한 유입 변동으로부터 하류 처리를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

생물학적 치료 후

이 과정은 생물학적 처리가 잔류 색상, 서스펜션 물질 또는 비생물분해성 유기 오염 물질을 남기면 닦는 단계로 사용될 수 있습니다.

망막 치료 전

정화 는 초 필터레이션, 나노 필터레이션 또는 역 오스모스 이전에는 서스펜션 고체 및 콜로이드 부하를 줄일 수 있습니다.세포막 호환성 및 잔류 화학 농도가 평가되어야 합니다..

첨단 산화 이전

먼저 응고된 오염 물질을 제거하면 목표가 아닌 고체와 염색 화합물이 소비하는 산화 물질의 양을 줄일 수 있습니다.

퇴적 또는 용해 된 공기 기류?

최종 분리 방법은 실제 진흙의 행동을 따라야합니다. 생성 된 플럭이 밀도가 높고 효과적으로 침착 할 때 침착이 적합합니다.용해 된 공기 플로테이션은:

  • 진흙은 자연스럽게 떠다니고
  • 무리는 밀도가 낮습니다.
  • 석유 또는 가스
  • 정착이 느려요
  • 콤팩트한 분리 시스템이 필요합니다.
용기 테스트에서 위로 이동하는 진흙이 생성되면 전체 규모 설계는 진흙을 전통적인 퇴적 과정으로 강제하는 대신 DAF를 평가해야합니다.

이 조합 이 성취 할 수 있는 것 과 성취 할 수 없는 것

이 과정은 주로 다음과 같이 개선하도록 설계되었습니다.

  • 색상 감소
  • 응고
  • 덩어리 형성
  • 잠복된 고체 제거
  • 고체-액체 분리

그것은 또한 서스펜션, 콜로이드 또는 응고 가능한 유기 물질과 관련된 COD의 일부를 제거 할 수 있습니다. 그러나 그것은 다음과 같은 완전한 솔루션으로 제시되어서는 안됩니다.

  • 암모니아 질소
  • 용해 된 염소의 높은 농도
  • 모든 불소연 용해 된 COD
  • 모든 중금속
  • 생물학적 독성
  • 최종 면제 준수

쓰레기 매립 용액은 일반적으로 단일 화학 단계보다는 처리 트레인을 필요로합니다.

흔히 발생하는 치료 실수

용량 테스트 없이 PAC를 증가시키는 방법

더 많은 PAC는 항상 더 나은 색 제거를 의미하지는 않습니다. 과도한 PAC는 진흙의 부피를 증가시키고 pH를 낮추고 처리 비용을 증가시킬 수 있습니다.

PAC 추가 후 pH를 무시

초기 pH는 적합해 보일 수 있지만, PAC는 그것을 크게 변화시킬 수 있습니다. PAM을 추가하기 전에 항상 pH를 측정하십시오.

높은 혼합 속도에서 PAM을 추가

높은 절단력 은 폴리머 사슬 을 깨뜨리거나 성장 중 인 잎 을 손상 시킬 수 있다. PAM 는 통제 하고 부드러운 혼합 을 요구 한다.

PAM을 제품 이름만 선택

다른 애니온 PAM 등급은 분자량과 전하 밀도에서 다릅니다. 등급 선택은 물과 진흙 성능에 기초해야합니다.

겉모습 으로만 결과 를 판단 하는 것

더 맑은 샘플은 여전히 높은 COD, 암모니아 질소 또는 용해 된 소금을 포함 할 수 있습니다. 실험실 분석은 여전히 필수적입니다.

자주 묻는 질문

색소 제거제는 PAC와 같나요?

아니. 물색제 는 화색 유기 화합물 을 불안정 하게 하기 위해 개발 된 카티온 폴리머 이다. PAC 는 주로 전하 중화 를 위해 사용 되는 무기적 응고 물질 이다.침수 및 응고.

색소 제거제는 PAC를 대체할 수 있나요?

반드시 아닙니다. 이 과정 에서, 색소 해소제 와 PAC 는 상호 보완적 인 기능 을 수행 합니다. 가장 좋은 화학 조합 은 용기 검사 를 통해 결정 해야 합니다.

왜 카티온 화학물질에 따라 애니온 PAM을 사용합니까?

카티온 색소 제거제와 PAC가 오염 물질을 불안정화 한 후, 생성된 입자 표면과 미크로플록 구조는 애니온 폴리머 브리딩에 효과적으로 반응 할 수 있습니다.실제 폐수와 호환성을 확인해야 합니다..

얼마나 많은 아니온 PAM을 사용해야 합니까?

복용량은 선택 된 PAM 등급, 폐수 고체, 플록 반응 및 분리 방법에 따라 달라집니다. 용기 테스트를 수행하는 동안 복용량은 점차 증가해야합니다..

이 과정으로 인해 사망률이 감소할 수 있을까요?

그것은 서스펜션, 콜로이드 및 응고 가능한 유기 물질과 관련된 COD의 일부를 제거 할 수 있습니다. 실제 COD 제거가 측정되어야합니다. 용해 된 불투화성 COD는 생물학적 치료가 필요할 수 있습니다.흡수, 막 또는 진행된 산화.

중립 pH가 항상 가장 좋은가요?

이 테스트에서 pH가 약 7로 사용되었습니다. 최적 범위는 용매 성분, PAC 복용량 및 치료 목표에 따라 다를 수 있습니다.

맞춤형 쓰레기 매립물 처리 프로그램을 개발

블루와트 케미컬스는 하수분해제, 폴리아 알루미늄 염화물 및 애니온 폴리아크릴라마이드 등을 폐기물 매립장 용수 및 산업 폐수 정화용으로 공급하고 있습니다.화학적 선택은 고정된 용량 공식보다는 실제 폐수로부터 시작되어야 합니다..

초기 기술 평가를 위해 다음을 제공하십시오.

  • 쓰레기 매립장 유형 및 용수물 공급원
  • 일일 치료량
  • 원료 물의 색상 및 외관
  • pH, COD, 암모니아 질소 및 TSS
  • 기존 처리 과정
  • 현재 사용 중인 화학물질 및 용량
  • 슬러지 침착 또는 플로테이션 행동
  • 처리된 물의 요구 표준

이러한 정보와 대표적인 용기 테스트를 바탕으로, 특정 처리 시스템에 대한 색소 제거剂 용량, PAC 용량, pH 범위, PAM 등급 및 분리 방법을 최적화 할 수 있습니다.

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PAC만으로는 왜 침출수 처리에 종종 부족한가

PAC만으로는 왜 침출수 처리에 종종 부족한가

폴리알루미늄 엽소는 수축 고체와 콜로이드 입자를 응고하는 데 널리 사용됩니다.많은 쓰레기 매립물 처리 시설에서 PAC 복용량을 증가시키는 것은 항상 색상 제거에 비례적인 개선이 발생하지 않는다는 것을 발견했습니다..

그 이유 는, 어두운 쓰레기 매립물 은 그냥 물 이 아니라, 물 속 에 묻은 흙 을 포함 하고 있기 때문 이다. 그 색깔 은 복잡한 용해 된 유기물질 과 콜로이드 유기물질 으로부터 유래 할 수 있다.폐기물의 장기 분해 과정에서 형성된 휴믹 및 풀빅 화합물을 포함하여이 물질 중 일부는 일반적인 응고 후에도 안정적입니다.

시험 된 치료 조합
물 색소 제거 물질 → PAC → pH 조정 약 7 → 애니온 PAM

이 과정은 각 처리 단계에 특정 기능을 부여함으로써 눈에 띄는 탈색과 개선 된 잎자루 형성을 가져 왔습니다.

쓰레기 매립지 가수 는 왜 색 을 벗기 어려운가

쓰레기 매립물 용액의 구성은 쓰레기 매립물의 연령에 따라 변합니다. 젊은 용액은 상대적으로 생분해 가능한 유기 물질을 포함 할 수 있습니다.성숙한 용수화물에는 불소화 화합물의 비율이 더 높습니다., 암모니아 질소, 염분 및 어두운 힙 물질.

치료의 도전은 다음을 포함 할 수 있습니다.

  • 강한 갈색, 검은색 또는 노란색
  • 높은 COD, 제한된 생물분해성
  • 미세한 콜로이드 입자
  • 고 알칼리성
  • 변동성 서스펜션 고체
  • 높은 암모니아 질소
  • 일반적인 응고제에 대한 불일치 반응
  • 부적절한 침착 또는 떠있는 진흙
  • 강우 이후 급격한 변화

이 오염물질들은 서로 다른 화학적, 물리적 성질을 가지고 있기 때문에, 하나의 응고제는 모든 오염물질을 효과적으로 제거할 수 없을 수도 있습니다.

Landfill leachate treatment and decolorization test

PAC 를 단독 으로 사용 하면 어떻게 됩니까?

PAC는 물에서 수분화하여 양전하의 종과 알루미늄 하이드록시드 퇴적물을 형성합니다.이 종들은 부정적 전하를 가진 입자를 중화시키고 응고와 스파이 플록클레이션을 통해 포착합니다.이 메커니즘은 많은 서스펜션 및 콜로이드 오염 물질에 잘 작동합니다.

그러나 PAC 단독으로 어려움을 겪을 수 있습니다.

  • 색상 의 상당 부분 은 수 suspension 에 있는 것 보다 녹아 있다
  • 화려한 유기물질은 강한 화학적 안정성을 가지고 있습니다
  • 폐수에는 높은 수분 함량이 있습니다.
  • PAC 복용량은 pH를 최적 범위 아래로 떨어뜨립니다.
  • 형성 된 미크로 플로크는 정착하기에는 너무 작습니다.
  • 과도한 PAC는 충분한 색상 개선 없이 추가 매립물을 생성합니다.

PAC 복용량을 증가시키는 것만으로 처리 비용과 진흙 부피가 증가할 수 있지만 제한적인 추가적인 명확성을 제공 할 수 있습니다.다단계 화학적 접근법 은 보다 통제 된 치료 를 제공할 수 있다.

효과적 인 명료화 를 위해 필요 한 네 가지 기능

요구 되는 기능 처리 화학물질 목적
탈색 및 불안정화 물색제 목표물 어려운 색상 유기 화합물
응고 PAC 입자를 중화하고 미크로플록을 형성합니다.
반응 제어 알칼리 pH를 약 7로 조절합니다.
무리의 확장 아니온 PAM 분리하기 위해 더 큰 무리를 만듭니다.

이 과정의 가치는 화학물질뿐만 아니라 올바른 순서로 사용하는 것에서 나온다.

1단계: 색채 가 있는 유기물질 을 겨냥 한다

첫 번째 단계는 물 색소 제거 물질을 사용했습니다. 이 카티온 색소 제거 폴리머는 음전하 물질과 상호 작용합니다.분자 집적 및 유색 유기 물질의 불안정화.

이 단계에서는 전통적인 PAC 치료의 한계를 해결합니다.PAC는 서스펜션 입자를 효과적으로 응고 할 수 있지만 일부 용해 된 또는 매우 안정적인 염색 화합물을 충분히 캡처하지 않을 수 있습니다.이 물질들을 먼저 처리함으로써, 그 과정은 그 후의 PAC 응고에 대비합니다.

단계 2: PAC로 응고 구조를 구축

염색 유기체 체계가 불안정화되면 PAC는 불안정화 된 화합물과 함께 서스펜션 및 콜로이드 입자를 포착하는 데 도움이되었습니다. 이 단계에서 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 추가 충전 중화
  • 알루미늄 하이드록시드 퇴적물의 형성
  • 미세먼지 포착
  • 초기 미크로플록의 형성
  • 전체 오염물질 집적 개선

색소 해제기와 PAC는 동일한 역할을 수행하지 않습니다. 그들의 기능은 서로를 보완합니다.

단계 3: 적절한 pH 를 회복 하라

세 번째 단계는 알칼리를 첨가하여 pH가 약 7에 도달할 때까지였습니다. 화학적 성능은 pH에 크게 의존합니다. PAC가 pH를 너무 낮춰면, 수분 분석 조건은입자 전하와 PAM 플록클레이션 성능이 모두 영향을 받을 수 있습니다..

PAC 추가 후 pH를 조정하면 응고 물질에 의한 실제 변화를 설명하는 데 도움이됩니다.올바른 pH는 쓰레기 매립 용액의 알칼리성이 높거나 변할 수 있기 때문에 실험적으로 결정되어야 합니다.이 표본에 대해 약 7의 목표가 작동했지만 모든 식물에 대한 보편적 값으로 취급해서는 안됩니다.

단계 4: 마이크로 플록 을 분리 할 수 있는 플록 으로 변환 한다

네 번째 단계는 애니온 PAM을 사용했다. 탈색 및 응고 후, 많은 작은 집합물이 물에 흩어져 남아 있었다. 애니온 PAM은 폴리머 브리딩을 제공,이 집합물들을 더 큰 무리로 연결하는 것.

효율적인 PAM 플록ुले션은 다음을 제공할 수 있습니다.

  • 더 빠른 고체-액성 분리
  • 더 큰 눈에 보이는 무늬
  • 수퍼네이넌트 투명성 향상
  • 더 나은 진흙 포집
  • 하류 필터레이션으로 하류 고체 로딩
  • 퇴적 또는 플로테이션 성능 향상

PAM은 오염 물질이 불안정화되고 pH가 확인된 후에야 추가되어야 합니다.

왜 순서 가 무작위적 이 될 수 없습니까?

권장 순서
염색제 → PAC → pH 조정 → 애니온 PAM

각 단계에서는 폐수를 다음 단계로 준비합니다.어려운 색상의 유기물이 적절하게 불안정화되기 전에 쉽게 사용할 수 있는 서스펜션 고체에 의해 소비 될 수 있습니다..

PAM이 너무 일찍 첨가되면 처리되지 않은 입자와 용해 된 화학 물질과 상호 작용하여 폴리머 소비를 증가시키고 약한 또는 불규칙한 플라크를 생성 할 수 있습니다.pH가 PAC 전에 조정되지만 나중에 확인되지 않으면, 응고제는 pH를 다시 낮추고 바람직 한 범위 밖으로 프로세스를 이동 할 수 있습니다.

올바른 투여 순서는 화학적 효율성을 향상시키고 항아리 테스트를 더 쉽게 재생산 할 수 있습니다.

권장 혼합 전략

신속 한 혼합

급속한 혼합은 물 색소 제거 물질과 PAC를 첨가 한 후 사용됩니다. 그 목적은 각 화학 물질을 신속하게 분산하고 오염 물질과의 접촉을 촉진하는 것입니다.전형적인 실험실 기준 상태에서는 대략 1캔 테스트기와 샘플 부피에 따라 30~60초 동안 1000rpm

pH 조정

PAC 응고 후 pH를 측정하고 알칼리를 점차 추가하십시오. 지역 높은 pH 영역이 개발되는 무리를 영향을 줄 수 있기 때문에 한 번에 많은 양의 알칼리를 추가하는 것을 피하십시오.

느린 혼합

아니온 PAM을 추가 한 후 혼합 속도를 줄이십시오. 장비에 따라 2 ~ 3 분 동안 약 200 rpm의 느린 혼합 단계가 시작 기준으로 사용될 수 있습니다.목표는 새로 형성 된 플라크를 깨지 않고 폴리머 브리딩을 허용하는 것입니다..

화학물질 의 복용량 을 최적화 하는 방법

1개의 쓰레기 매립지 침수물 시험에 사용된 용량들은 보편적인 권고보다는 시험 조건으로 취급되어야 합니다. 적절한 최적화 프로그램은 다음과 같이 비교해야 합니다.

  • 여러 가지 색소 제거 용량
  • 선택된 색소 해소제 수준에서 여러 가지 PAC 복용량
  • 다른 최종 pH 값
  • 다중 애니온 PAM 등급
  • 다른 PAM 복용량 수준
  • 결제 대 유출 행동
  • 슬러드 부피와 수분 제거 가능성

가장 좋은 치료법은 반드시 가장 낮은 색을 가진 테스트가 아닙니다.분리 속도 및 하류 처리 요구 사항도 고려해야합니다..

잔 시험 후 는 무엇 을 측정 해야 합니까?

시각 비교는 스크린에 유용하지만 성능을 확인하려면 실험실 측정이 필요합니다.

  • 색상
  • 흐릿함
  • COD
  • 전체 잠복 고체
  • 암모니아 질소
  • pH
  • 전도성
  • 슬라드 부피
  • 결제율
  • 알루미늄 잔류, 필요한 경우
  • 필터레이션 또는 탈수 동작

이러한 매개 변수를 검사하면 시각적으로 선명한 샘플이 완전히 처리된 물로 오해되는 것을 방지합니다.

이 과정 이 처리 공장 에 적합 한 곳

색소 해제기-PAC-PAM 과정은 주로 물리 화학적 명확화 단계입니다. 공장 설계에 따라 다른 지점에 배치 될 수 있습니다.

생물학적 치료 전

전처리는 잠복 고체, 색상 및 생물 시스템에 들어가는 유기 화물의 일부를 줄일 수 있습니다. 이것은 급격한 유입 변동으로부터 하류 처리를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

생물학적 치료 후

이 과정은 생물학적 처리가 잔류 색상, 서스펜션 물질 또는 비생물분해성 유기 오염 물질을 남기면 닦는 단계로 사용될 수 있습니다.

망막 치료 전

정화 는 초 필터레이션, 나노 필터레이션 또는 역 오스모스 이전에는 서스펜션 고체 및 콜로이드 부하를 줄일 수 있습니다.세포막 호환성 및 잔류 화학 농도가 평가되어야 합니다..

첨단 산화 이전

먼저 응고된 오염 물질을 제거하면 목표가 아닌 고체와 염색 화합물이 소비하는 산화 물질의 양을 줄일 수 있습니다.

퇴적 또는 용해 된 공기 기류?

최종 분리 방법은 실제 진흙의 행동을 따라야합니다. 생성 된 플럭이 밀도가 높고 효과적으로 침착 할 때 침착이 적합합니다.용해 된 공기 플로테이션은:

  • 진흙은 자연스럽게 떠다니고
  • 무리는 밀도가 낮습니다.
  • 석유 또는 가스
  • 정착이 느려요
  • 콤팩트한 분리 시스템이 필요합니다.
용기 테스트에서 위로 이동하는 진흙이 생성되면 전체 규모 설계는 진흙을 전통적인 퇴적 과정으로 강제하는 대신 DAF를 평가해야합니다.

이 조합 이 성취 할 수 있는 것 과 성취 할 수 없는 것

이 과정은 주로 다음과 같이 개선하도록 설계되었습니다.

  • 색상 감소
  • 응고
  • 덩어리 형성
  • 잠복된 고체 제거
  • 고체-액체 분리

그것은 또한 서스펜션, 콜로이드 또는 응고 가능한 유기 물질과 관련된 COD의 일부를 제거 할 수 있습니다. 그러나 그것은 다음과 같은 완전한 솔루션으로 제시되어서는 안됩니다.

  • 암모니아 질소
  • 용해 된 염소의 높은 농도
  • 모든 불소연 용해 된 COD
  • 모든 중금속
  • 생물학적 독성
  • 최종 면제 준수

쓰레기 매립 용액은 일반적으로 단일 화학 단계보다는 처리 트레인을 필요로합니다.

흔히 발생하는 치료 실수

용량 테스트 없이 PAC를 증가시키는 방법

더 많은 PAC는 항상 더 나은 색 제거를 의미하지는 않습니다. 과도한 PAC는 진흙의 부피를 증가시키고 pH를 낮추고 처리 비용을 증가시킬 수 있습니다.

PAC 추가 후 pH를 무시

초기 pH는 적합해 보일 수 있지만, PAC는 그것을 크게 변화시킬 수 있습니다. PAM을 추가하기 전에 항상 pH를 측정하십시오.

높은 혼합 속도에서 PAM을 추가

높은 절단력 은 폴리머 사슬 을 깨뜨리거나 성장 중 인 잎 을 손상 시킬 수 있다. PAM 는 통제 하고 부드러운 혼합 을 요구 한다.

PAM을 제품 이름만 선택

다른 애니온 PAM 등급은 분자량과 전하 밀도에서 다릅니다. 등급 선택은 물과 진흙 성능에 기초해야합니다.

겉모습 으로만 결과 를 판단 하는 것

더 맑은 샘플은 여전히 높은 COD, 암모니아 질소 또는 용해 된 소금을 포함 할 수 있습니다. 실험실 분석은 여전히 필수적입니다.

자주 묻는 질문

색소 제거제는 PAC와 같나요?

아니. 물색제 는 화색 유기 화합물 을 불안정 하게 하기 위해 개발 된 카티온 폴리머 이다. PAC 는 주로 전하 중화 를 위해 사용 되는 무기적 응고 물질 이다.침수 및 응고.

색소 제거제는 PAC를 대체할 수 있나요?

반드시 아닙니다. 이 과정 에서, 색소 해소제 와 PAC 는 상호 보완적 인 기능 을 수행 합니다. 가장 좋은 화학 조합 은 용기 검사 를 통해 결정 해야 합니다.

왜 카티온 화학물질에 따라 애니온 PAM을 사용합니까?

카티온 색소 제거제와 PAC가 오염 물질을 불안정화 한 후, 생성된 입자 표면과 미크로플록 구조는 애니온 폴리머 브리딩에 효과적으로 반응 할 수 있습니다.실제 폐수와 호환성을 확인해야 합니다..

얼마나 많은 아니온 PAM을 사용해야 합니까?

복용량은 선택 된 PAM 등급, 폐수 고체, 플록 반응 및 분리 방법에 따라 달라집니다. 용기 테스트를 수행하는 동안 복용량은 점차 증가해야합니다..

이 과정으로 인해 사망률이 감소할 수 있을까요?

그것은 서스펜션, 콜로이드 및 응고 가능한 유기 물질과 관련된 COD의 일부를 제거 할 수 있습니다. 실제 COD 제거가 측정되어야합니다. 용해 된 불투화성 COD는 생물학적 치료가 필요할 수 있습니다.흡수, 막 또는 진행된 산화.

중립 pH가 항상 가장 좋은가요?

이 테스트에서 pH가 약 7로 사용되었습니다. 최적 범위는 용매 성분, PAC 복용량 및 치료 목표에 따라 다를 수 있습니다.

맞춤형 쓰레기 매립물 처리 프로그램을 개발

블루와트 케미컬스는 하수분해제, 폴리아 알루미늄 염화물 및 애니온 폴리아크릴라마이드 등을 폐기물 매립장 용수 및 산업 폐수 정화용으로 공급하고 있습니다.화학적 선택은 고정된 용량 공식보다는 실제 폐수로부터 시작되어야 합니다..

초기 기술 평가를 위해 다음을 제공하십시오.

  • 쓰레기 매립장 유형 및 용수물 공급원
  • 일일 치료량
  • 원료 물의 색상 및 외관
  • pH, COD, 암모니아 질소 및 TSS
  • 기존 처리 과정
  • 현재 사용 중인 화학물질 및 용량
  • 슬러지 침착 또는 플로테이션 행동
  • 처리된 물의 요구 표준

이러한 정보와 대표적인 용기 테스트를 바탕으로, 특정 처리 시스템에 대한 색소 제거剂 용량, PAC 용량, pH 범위, PAM 등급 및 분리 방법을 최적화 할 수 있습니다.