생물학적 고체, 염색물 잔류, 색소 제거 물질 플라크 및 무기 혈전 물질 침착물을 포함하는 염색소 진흙용 고분자 중량 액체 폴리머 품종더 강한 포집과 더 일관된 기계적 탈수.
섬유 진흙은 전류 처리 열차의 역사를 가지고 있습니다. 염료, 보조 물질, 염분, PAC 또는 철성 침전물, 색소 제거 물질 및 생물학적 고체 모두 폴리머 수요에 영향을 줄 수 있습니다.배수, 색을 필터링하고 케이크를 형성합니다.
탈수 폴리머는 염색 제거 화학이 안정된 후에야 평가되어야 합니다. 그렇지 않으면 BWD, PAC, 철분 응고 물질 또는 pH의 변화는 CPAM 성능의 변화로 오해 될 수 있습니다.
블루플록 카티온 PAM 에뮬션은 폐수 색상 및 COD 처리 후 생물학적 고체, 염료 잔류 및 응고 물질 플록을 통합합니다.
농도는 식물의 색소 제거 화학, PAC 또는 철분 복용량, pH 조절, 소금 부하, 진흙 소스 및 탈수 장비에 따라 검사됩니다.
염색체 클래스, 그늘 깊이, 생산 레시피, 염분도, 생물학적 기여도, 그리고 하류 화학물질의 잔류는 모두 최적의 CPAM 충전과 복용량을 변화시킬 수 있습니다.
혼합된 유기 및 무기 고체들은 BWD, PAC, 철금, pH 및 생물학적 진흙 비율의 변화에 따라 다르게 반응합니다.
탄소 중화, 브리딩, 또는 상류 응고가 완료되지 않을 때 미세한 염료 입자가 필터레이트 또는 중앙에 남아있을 수 있습니다.
높은 이온 강도와 변동성 pH는 폴리머 구성, 플록 발달, 배수 및 효과적인 복용창을 변화시킬 수 있습니다.
그늘, 섬유, 염료, 보조, 그리고 세탁 레시피의 변화는 단일 역사적인 폴리머 설정이 수용할 수 있는 것보다 더 빨리 진흙을 변화시킬 수 있습니다.
카티온 폴리머는 애니온 생물학적 고체와 잔류 염색체를 포함 한 입자에 흡수됩니다. 긴 사슬은 더 크고 배수 가능한 덩어리를 생성하기 위해 응고 성분으로 고체를 연결합니다.
카티온 부위는 부정적으로 충전된 생물학적 고체와 색을 가진 입자에 흡수되어 반발을 줄이고 미세한 물질을 불안정시킵니다.
고 분자량 체인은 불안정한 고체를 PAC, 철, 또는 색소 제거 물질로 연결하여 물을 방출할 수 있는 더 큰 구조를 생성합니다.
선택된 등급은 현실적인 전송 절단, 효율적으로 물을 방출하고, 필러트 또는 중앙에 있는 중연 고체와 가시적인 색을 모두 제한해야 합니다.
동일한 활성 질량 기초, 희석 물, 준비 절차, pH, 온도, 식품 고체, 염분 함량, 상류 화학, 절단,수분 제거 방법.
| 등급 | 기지 | 분자 무게 | 충전 | 제안 된 검사 역할 |
|---|---|---|---|---|
| EC 8040 | 석유 원료 | 높은 | 중간 | 염색제 또는 응고 물질의 잔류 전하가 중요한 경우 후보자. |
| EC 8050 | 석유 원료 | 높은 | 높은 | 혼합된 섬유 매설물 용의의 일반적인 출발 후보물 |
| EC 8060 | 석유 원료 | 높은 | 매우 높습니다. | 생물학적으로 풍부한 또는 고 유기적인 섬유 진흙의 후보자. |
인접 화력급은 화학적, 생물학적 및 혼합된 섬유 매립물을 지원하며 변동성 애니온 수요가 있습니다.
올바른 조건화 는 환원 흐름 에 있는 미세 한 염색체 를 내포 하는 입자 와悬浮 고체 들 의 포착 을 향상 시킬 수 있다.
급속한 에뮬션 활성화는 변동적인 염색소 스케줄과 생산 변화에 대한 통제 된 반응을 지원합니다.
그라드는 현장의 기존 BWD, PAC, ferric, pH 조정 및 슬다드 탈수 프로그램으로 스크리닝 할 수 있습니다.
제품 선택은 실제 염색소 진흙, 지배적 인 염료, 색 화학, 염분 함량 및 탈수 목표와 연결 될 수 있습니다.
대표적인 표본을 채취하기 전에 BWD 또는 다른 색소 제거 물질의 복용량, PAC 또는 철분 복용량, pH, 정착 및 진흙 추출을 안정화합니다.
주류 염료, 색조 또는 생산 변화, 진흙 소스, 식품 고체, pH, 염분 함량, 온도, 상류 화학물질 복용량 및 희석 물 품질을 기록합니다.
동일한 활성 질량 기준에서 중등, 고, 매우 높은 전하 후보자를 검사합니다. 배수, 플록 탄력성, 케이크 형성, 필터레이트 TSS 및 반환 스트림 색상을 관찰하십시오.
가장 좋은 후보자를 시험해 볼 때, 상류 색상 처리, 식품 고체, 기계 설정, 준비, 희석 및 투여 캘리브레이션은 가능한 한 안정적으로 유지됩니다.
대표적인 생산 조건에 대한 용량 창을 설정하고 염색체 색조, 요리법, 염분 함량, 진흙 혼합물 또는 상류 화학 물질이 실질적으로 변경되면 다시 확인합니다.
안정적인 색상 및 COD 처리 후 혼합 된 섬유 매립물에 대한 일반적인 출발 후보로 EC 8050을 사용하십시오.
EC 8040을 포함하면 상당한 잔류 카티온 염색제, PolyDADMAC, 폴리아민, PAC 또는 철화 도화 화소가 이미 진흙의 부정적인 수요를 감소 시켰습니다.
생물학적 고체 또는 높은 유기농 함량이 주를 이루고 낮은 부하 후보가 적절한 포획을 제공하지 않을 경우 EC 8060을 포함합니다.
순수한 에뮬션의 1 킬로그램 당 가격은 제품이 활성 함량, 준비 효율성, 활성화, 작동 복용량 및 장비 처리량에서 다르면 오해 할 수 있습니다.
비교는 또한 기계 처리량, 케이크 또는 하류 품질, 필터레이트 색상 및 TSS, 플록 생존, 운영자 조정, 진흙 처리 및 하류 처리 비용 등을 포함해야합니다.
염색 처리로 수분 제거가 변경되면 먼저 BWD 또는 다른 염색제 복용, PAC 또는 철분 복용, pH 조정, 퇴적 및 진흙 제거를 확인합니다.이 변화들은 진흙의 구성과 잔류 전하를 변화시킵니다..
폴리머 과다 복용으로 고착성 또는 젤라티노스 케이크가 생성 될 수 있으며 필터 매체에서 분리하기가 어렵습니다.더 맑은 필라트만으로 더 높은 용량이 경제적으로나 기계적으로 더 낫다는 것을 증명하지는 않습니다..
에뮬션 활성화, 희석 물, 주입점, 혼합, 전송 펌프, 식품 고체 일관성, 그리고 탈수 기계 설정을 검사. 주요 그림자, 요리법, 소금 부하에 따라 다시 샘플,또는 생물학적 치료로 인한 변화.
생산 및 배송 전에 필요한 상업용 등급 사양 및 주문 문서를 확인합니다.
가공된 제품 중 대표적인 염색소 진흙을 현실적 인 pH, 온도, 고체, 염분도, 상류 염색 처리 화학, 희석 물 품질 및 전송 절단 조건에서 사용합니다.
선택된 등급에 대한 마킹 다운, 희석, 활성화, 투여, 주입 및 확장 지침을 제공하십시오.
실험 데이터를 검토하고, 차드 레벨, 복용량, 추가점, 혼합, 전송, 기계 설정 또는 그림자와 상류 화학 변화와 관련된 운영 창을 조정합니다.
이 페이지에서 그것의 주요 역할은 진흙을 조건화 하는 것입니다. 직접 색상 제거는 일반적으로 특화된 색상 제거 물질과, 적절한 경우, 진흙을 해소하기 전에 응고 물질을 필요로 합니다.
그들은 진흙의 구성, 침착물 부하 및 잔류 전하를 변경합니다. 이러한 변화는 가장 적합한 CPAM 등급과 복용량에 직접 영향을줍니다.
반드시 아니지만 높은 이온 강도는 폴리머 형식, 활성화, 플록 개발 및 최적의 복용량을 변경할 수 있습니다. 따라서 테스트는 실제 식물 매물을 사용해야합니다.
탄탄한 등급은 실용적인 작동 범위를 커버 할 수 있지만 주요 색조, 염료 클래스, 요리법, 염분 함량 또는 상류 화학 변화는 다른 복용창 또는 새로운 등급 스크린을 요구 할 수 있습니다.
염색 및 COD 처리 후 섬유 염색 매립물에서 Bluwat는 인접한 PAM 에뮬션 등급을 검사하고 준비 및 복용 조건을 검토 할 수 있습니다.그리고 케이크 고체를 이용한 통제식물 실험 계획을 정의하는 데 도움이 됩니다., 필터레이트 색상 및 TSS, 폴리머 사용, 전류 응고 물질 복용량, 진흙 처리 및 전체 운영 비용은 합의된 성능 지표로 사용됩니다.