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.
이 과정은 각 처리 단계에 특정 기능을 부여함으로써 눈에 띄는 탈색과 개선 된 잎자루 형성을 가져 왔습니다.
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.
이 오염물질들은 서로 다른 화학적, 물리적 성질을 가지고 있기 때문에, 하나의 응고제는 모든 오염물질을 효과적으로 제거할 수 없을 수도 있습니다.
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.
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.
| 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.
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.
염색 유기체 체계가 불안정화되면 PAC는 불안정화 된 화합물과 함께 서스펜션 및 콜로이드 입자를 포착하는 데 도움이되었습니다. 이 단계에서 주요 기능은 다음과 같습니다.
색소 해제기와 PAC는 동일한 역할을 수행하지 않습니다. 그들의 기능은 서로를 보완합니다.
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.
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.
PAM은 오염 물질이 불안정화되고 pH가 확인된 후에야 추가되어야 합니다.
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.
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
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.
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..
1개의 쓰레기 매립지 침수물 시험에 사용된 용량들은 보편적인 권고보다는 시험 조건으로 취급되어야 합니다. 적절한 최적화 프로그램은 다음과 같이 비교해야 합니다.
가장 좋은 치료법은 반드시 가장 낮은 색을 가진 테스트가 아닙니다.분리 속도 및 하류 처리 요구 사항도 고려해야합니다..
시각 비교는 스크린에 유용하지만 성능을 확인하려면 실험실 측정이 필요합니다.
이러한 매개 변수를 검사하면 시각적으로 선명한 샘플이 완전히 처리된 물로 오해되는 것을 방지합니다.
색소 해제기-PAC-PAM 과정은 주로 물리 화학적 명확화 단계입니다. 공장 설계에 따라 다른 지점에 배치 될 수 있습니다.
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.
이 과정은 생물학적 처리가 잔류 색상, 서스펜션 물질 또는 비생물분해성 유기 오염 물질을 남기면 닦는 단계로 사용될 수 있습니다.
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..
먼저 응고된 오염 물질을 제거하면 목표가 아닌 고체와 염색 화합물이 소비하는 산화 물질의 양을 줄일 수 있습니다.
최종 분리 방법은 실제 진흙의 행동을 따라야합니다. 생성 된 플럭이 밀도가 높고 효과적으로 침착 할 때 침착이 적합합니다.용해 된 공기 플로테이션은:
이 과정은 주로 다음과 같이 개선하도록 설계되었습니다.
그것은 또한 서스펜션, 콜로이드 또는 응고 가능한 유기 물질과 관련된 COD의 일부를 제거 할 수 있습니다. 그러나 그것은 다음과 같은 완전한 솔루션으로 제시되어서는 안됩니다.
쓰레기 매립 용액은 일반적으로 단일 화학 단계보다는 처리 트레인을 필요로합니다.
더 많은 PAC는 항상 더 나은 색 제거를 의미하지는 않습니다. 과도한 PAC는 진흙의 부피를 증가시키고 pH를 낮추고 처리 비용을 증가시킬 수 있습니다.
초기 pH는 적합해 보일 수 있지만, PAC는 그것을 크게 변화시킬 수 있습니다. PAM을 추가하기 전에 항상 pH를 측정하십시오.
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.
다른 애니온 PAM 등급은 분자량과 전하 밀도에서 다릅니다. 등급 선택은 물과 진흙 성능에 기초해야합니다.
더 맑은 샘플은 여전히 높은 COD, 암모니아 질소 또는 용해 된 소금을 포함 할 수 있습니다. 실험실 분석은 여전히 필수적입니다.
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.
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.
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..
복용량은 선택 된 PAM 등급, 폐수 고체, 플록 반응 및 분리 방법에 따라 달라집니다. 용기 테스트를 수행하는 동안 복용량은 점차 증가해야합니다..
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.
이 테스트에서 pH가 약 7로 사용되었습니다. 최적 범위는 용매 성분, PAC 복용량 및 치료 목표에 따라 다를 수 있습니다.
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.
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.
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.
이 과정은 각 처리 단계에 특정 기능을 부여함으로써 눈에 띄는 탈색과 개선 된 잎자루 형성을 가져 왔습니다.
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.
이 오염물질들은 서로 다른 화학적, 물리적 성질을 가지고 있기 때문에, 하나의 응고제는 모든 오염물질을 효과적으로 제거할 수 없을 수도 있습니다.
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.
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.
| 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.
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.
염색 유기체 체계가 불안정화되면 PAC는 불안정화 된 화합물과 함께 서스펜션 및 콜로이드 입자를 포착하는 데 도움이되었습니다. 이 단계에서 주요 기능은 다음과 같습니다.
색소 해제기와 PAC는 동일한 역할을 수행하지 않습니다. 그들의 기능은 서로를 보완합니다.
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.
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.
PAM은 오염 물질이 불안정화되고 pH가 확인된 후에야 추가되어야 합니다.
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.
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
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.
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..
1개의 쓰레기 매립지 침수물 시험에 사용된 용량들은 보편적인 권고보다는 시험 조건으로 취급되어야 합니다. 적절한 최적화 프로그램은 다음과 같이 비교해야 합니다.
가장 좋은 치료법은 반드시 가장 낮은 색을 가진 테스트가 아닙니다.분리 속도 및 하류 처리 요구 사항도 고려해야합니다..
시각 비교는 스크린에 유용하지만 성능을 확인하려면 실험실 측정이 필요합니다.
이러한 매개 변수를 검사하면 시각적으로 선명한 샘플이 완전히 처리된 물로 오해되는 것을 방지합니다.
색소 해제기-PAC-PAM 과정은 주로 물리 화학적 명확화 단계입니다. 공장 설계에 따라 다른 지점에 배치 될 수 있습니다.
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.
이 과정은 생물학적 처리가 잔류 색상, 서스펜션 물질 또는 비생물분해성 유기 오염 물질을 남기면 닦는 단계로 사용될 수 있습니다.
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..
먼저 응고된 오염 물질을 제거하면 목표가 아닌 고체와 염색 화합물이 소비하는 산화 물질의 양을 줄일 수 있습니다.
최종 분리 방법은 실제 진흙의 행동을 따라야합니다. 생성 된 플럭이 밀도가 높고 효과적으로 침착 할 때 침착이 적합합니다.용해 된 공기 플로테이션은:
이 과정은 주로 다음과 같이 개선하도록 설계되었습니다.
그것은 또한 서스펜션, 콜로이드 또는 응고 가능한 유기 물질과 관련된 COD의 일부를 제거 할 수 있습니다. 그러나 그것은 다음과 같은 완전한 솔루션으로 제시되어서는 안됩니다.
쓰레기 매립 용액은 일반적으로 단일 화학 단계보다는 처리 트레인을 필요로합니다.
더 많은 PAC는 항상 더 나은 색 제거를 의미하지는 않습니다. 과도한 PAC는 진흙의 부피를 증가시키고 pH를 낮추고 처리 비용을 증가시킬 수 있습니다.
초기 pH는 적합해 보일 수 있지만, PAC는 그것을 크게 변화시킬 수 있습니다. PAM을 추가하기 전에 항상 pH를 측정하십시오.
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.
다른 애니온 PAM 등급은 분자량과 전하 밀도에서 다릅니다. 등급 선택은 물과 진흙 성능에 기초해야합니다.
더 맑은 샘플은 여전히 높은 COD, 암모니아 질소 또는 용해 된 소금을 포함 할 수 있습니다. 실험실 분석은 여전히 필수적입니다.
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.
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.
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..
복용량은 선택 된 PAM 등급, 폐수 고체, 플록 반응 및 분리 방법에 따라 달라집니다. 용기 테스트를 수행하는 동안 복용량은 점차 증가해야합니다..
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.
이 테스트에서 pH가 약 7로 사용되었습니다. 최적 범위는 용매 성분, PAC 복용량 및 치료 목표에 따라 다를 수 있습니다.
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.
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.