ຕົວແທນບຳບັດນ້ຳໂລຫະໜັກ Cleanwat Polymer

ການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນຳໃຊ້ໃນການບຳບັດນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳ

1. ການແນະນຳພື້ນຖານ

ມົນລະພິດໂລຫະໜັກໝາຍເຖິງມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກໂລຫະໜັກ ຫຼື ສານປະກອບຂອງມັນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກປັດໃຈຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການປ່ອຍອາຍພິດເສດເຫຼືອ, ການຊົນລະປະທານນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໂລຫະໜັກ. ຕົວຢ່າງ, ພະຍາດທາງນໍ້າ ແລະ ອາການເຈັບປວດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນເກີດຈາກມົນລະພິດທາດບາຫຼອດ ແລະ ມົນລະພິດທາດແຄດມຽມຕາມລໍາດັບ. ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ຮູບແບບທາງເຄມີຂອງໂລຫະໜັກໃນສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດ. ມົນລະພິດໂລຫະໜັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະແດງອອກໃນມົນລະພິດທາງນໍ້າ, ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນບັນຍາກາດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອແຂງ.

ໂລຫະໜັກໝາຍເຖິງໂລຫະທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສະເພາະ (ຄວາມໜາແໜ້ນ) ຫຼາຍກວ່າ 4 ຫຼື 5, ແລະມີໂລຫະປະມານ 45 ຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ຕະກົ່ວ, ສັງກະສີ, ເຫຼັກ, ເພັດ, ນິກເກີນ, ວາເນດຽມ, ຊິລິກອນ, ກະດຸມ, ໄທທານຽມ, ແມງການີສ, ແຄດມຽມ, ປະລອດ, ທັງສະເຕນ, ໂມລິບດີນຳ, ຄຳ, ເງິນ, ແລະອື່ນໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າແມງການີສ, ທອງແດງ, ສັງກະສີ ແລະ ໂລຫະໜັກອື່ນໆແມ່ນອົງປະກອບຕາມຮອຍທີ່ຕ້ອງການສຳລັບກິດຈະກຳຂອງຊີວິດ, ແຕ່ໂລຫະໜັກສ່ວນໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ປະລອດ, ຕະກົ່ວ, ແຄດມຽມ, ແລະອື່ນໆ ບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບກິດຈະກຳຂອງຊີວິດ, ແລະ ໂລຫະໜັກທັງໝົດທີ່ສູງກວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນເປັນພິດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂລຫະໜັກມີຢູ່ໃນທຳມະຊາດໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕາມທຳມະຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກການຂຸດຄົ້ນ, ການຫຼອມ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຜະລິດໂລຫະໜັກເພື່ອການຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ, ໂລຫະໜັກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ຕະກົ່ວ, ປະລອດ, ແຄດມຽມ, ໂຄບອລ, ແລະອື່ນໆ ເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ, ນ້ຳ, ແລະ ດິນ. ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໂລຫະໜັກໃນສະພາບເຄມີຕ່າງໆ ຫຼື ຮູບແບບເຄມີຕ່າງໆຈະຍັງຄົງຢູ່, ສະສົມ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ລະບົບນິເວດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ. ຕົວຢ່າງ, ໂລຫະໜັກທີ່ປ່ອຍອອກມາພ້ອມກັບນ້ຳເສຍສາມາດສະສົມຢູ່ໃນສາຫຼ່າຍ ແລະ ຂີ້ຕົມລຸ່ມເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຈະໜ້ອຍ, ແລະ ຖືກດູດຊຶມຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງປາ ແລະ ສັດທະເລ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ. ຕົວຢ່າງ, ພະຍາດນ້ຳໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນເກີດຈາກປະລອດໃນນ້ຳເສຍທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກອຸດສາຫະກຳຜະລິດໂຊດາໄຟ, ເຊິ່ງຖືກປ່ຽນເປັນປະລອດອິນຊີຜ່ານການກະທຳທາງຊີວະພາບ; ຕົວຢ່າງອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນອາການເຈັບ, ເຊິ່ງເກີດຈາກແຄດມຽມທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກອຸດສາຫະກຳຫຼອມສັງກະສີ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຄືອບດ້ວຍໄຟຟ້າແຄດມຽມ. ເຖິງ. ສານຕະກົ່ວທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກທໍ່ໄອເສຍຂອງລົດຍົນເຂົ້າສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມຜ່ານການແຜ່ກະຈາຍຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ຂະບວນການອື່ນໆ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານຕະກົ່ວທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການດູດຊຶມສານຕະກົ່ວໃນມະນຸດສະໄໝໃໝ່ສູງກວ່າມະນຸດດັ້ງເດີມປະມານ 100 ເທົ່າ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

ຕົວແທນບຳບັດນ້ຳໂລຫະໜັກຂະໜາດໃຫຍ່ໂມເລກຸນໃຫຍ່, ເປັນໂພລີເມີແຫຼວສີນ້ຳຕານແດງ, ສາມາດປະຕິກິລິຍາກັບໄອອອນໂລຫະໜັກຕ່າງໆໃນນ້ຳເສຍທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊັ່ນ: Hg+, Cd2+, Cu2+, Pb2+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Cr3+, ແລະອື່ນໆ. ມັນປະຕິກິລິຍາເພື່ອສ້າງເກືອປະສົມປະສານທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນນ້ຳດ້ວຍອັດຕາການກຳຈັດຫຼາຍກວ່າ 99%. ວິທີການບຳບັດແມ່ນສະດວກ ແລະ ງ່າຍດາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ, ຜົນກະທົບແມ່ນໜ້າປະທັບໃຈ, ປະລິມານຂອງຕະກອນມີໜ້ອຍ, ໝັ້ນຄົງ, ບໍ່ເປັນພິດ, ແລະ ບໍ່ມີມົນລະພິດຂັ້ນສອງ. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການບຳບັດນ້ຳເສຍໃນອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການຫຼອມ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໂລຫະ, ການກຳຈັດຊູນຟູຣິກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ. ລະດັບ pH ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້: 2-7.

2. ສາຂາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ

ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວກຳຈັດໄອອອນໂລຫະໜັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມັນມີການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບນ້ຳເສຍເກືອບທັງໝົດທີ່ມີໄອອອນໂລຫະໜັກ.

3. ໃຊ້ວິທີການ ແລະ ຂະບວນການທົ່ວໄປ

1. ວິທີການນໍາໃຊ້

1. ຕື່ມແລະຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ

① ຕື່ມສານບຳບັດນ້ຳໂລຫະໜັກໂພລີເມີໂດຍກົງໃສ່ນ້ຳເສຍທີ່ມີໄອອອນໂລຫະໜັກ, ປະຕິກິລິຍາທັນທີ, ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄົນທຸກໆ 10 ນາທີ;

② ສຳລັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂລຫະໜັກທີ່ບໍ່ແນ່ນອນໃນນ້ຳເສຍ, ຕ້ອງໃຊ້ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງເພື່ອກຳນົດປະລິມານຂອງໂລຫະໜັກທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ.

③ ສຳລັບການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍທີ່ມີໂລຫະປະສົມໄອອອນໜັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແຕກຕ່າງກັນ, ປະລິມານຂອງວັດຖຸດິບທີ່ເພີ່ມເຂົ້າສາມາດຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍ ORP

2. ອຸປະກອນທົ່ວໄປ ແລະ ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຢີ

1. ການບຳບັດນ້ຳລ່ວງໜ້າ 2. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ PH=2-7, ໃຫ້ຕື່ມກົດ ຫຼື ດ່າງຜ່ານຕົວຄວບຄຸມ PH 3. ຄວບຄຸມປະລິມານວັດຖຸດິບທີ່ເພີ່ມຜ່ານຕົວຄວບຄຸມ redox 4. ສານຕົກຕະກອນ (ໂພແທດຊຽມອາລູມິນຽມຊັນເຟດ) 5. ເວລາຢູ່ໃນຖັງຄົນ 10 ນາທີ 76, ເວລາຮັກສາຖັງລວມຕົວ 10 ນາທີ 7, ຖັງຕົກຕະກອນແບບແຜ່ນລາດຊັນ 8, ຂີ້ຕົມ 9, ອ່າງເກັບນ້ຳ 10, ຕົວກອງ 121, ການຄວບຄຸມ pH ສຸດທ້າຍຂອງສະລອຍນ້ຳລະບາຍນ້ຳ 12, ນ້ຳລະບາຍອອກ

4. ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຍົກຕົວຢ່າງນ້ຳເສຍຈາກການຊຸບໂລຫະໜັກແບບໄຟຟ້າ, ໃນອຸດສາຫະກຳນີ້ຢ່າງດຽວ, ບໍລິສັດທີ່ນຳໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ນ້ຳເສຍຈາກການຊຸບໂລຫະໜັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກນ້ຳລ້າງຊິ້ນສ່ວນຊຸບໂລຫະ ແລະ ນ້ຳເສຍຈາກຂະບວນການຈຳນວນໜ້ອຍ. ປະເພດ, ປະລິມານ ແລະ ຮູບແບບຂອງໂລຫະໜັກໃນນ້ຳເສຍແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມປະເພດການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໄອອອນໂລຫະໜັກເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ໂຄຣມຽມ, ສັງກະສີ, ແຄດມຽມ, ແລະ ນິກເກີນ. ອີງຕາມສະຖິຕິທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ການປ່ອຍນ້ຳເສຍປະຈຳປີຈາກອຸດສາຫະກຳຊຸບໂລຫະໜັກຢ່າງດຽວເກີນ 400 ລ້ານໂຕນ.

ການບຳບັດນ້ຳເສຍດ້ວຍການເຄືອບດ້ວຍໄຟຟ້າທາງເຄມີໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລະອຽດທີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກຜົນໄດ້ຮັບຫຼາຍປີ, ວິທີການທາງເຄມີມີບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ປະສິດທິພາບທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີ. ຕົວບຳບັດນ້ຳໂລຫະໜັກໂພລີເມີໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເປັນຢ່າງດີ. ບັນຫາຂ້າງເທິງ.

4. ການປະເມີນຜົນໂຄງການຢ່າງຄົບຖ້ວນ

1. ມັນມີຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນ CrV ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລະດັບ pH ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ Cr ແມ່ນກວ້າງ (2 ~ 6), ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີກົດເລັກນ້ອຍ

ນ້ຳເສຍປະສົມສາມາດລົບລ້າງຄວາມຈຳເປັນໃນການຕື່ມກົດ.

2. ມັນເປັນດ່າງຢ່າງແຮງ, ແລະຄ່າ pH ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ມັນຖືກເພີ່ມເຂົ້າ. ເມື່ອ pH ຮອດ 7.0, Cr (VI), Cr3+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Fe2+, ແລະອື່ນໆສາມາດບັນລຸມາດຕະຖານ, ນັ້ນຄື, ໂລຫະໜັກສາມາດຕົກຕະກອນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂອງ VI ຫຼຸດລົງ. ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດແລ້ວຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການປ່ອຍນ້ຳຊັ້ນໜຶ່ງແຫ່ງຊາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

3. ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ. ເມື່ອທຽບກັບໂຊດຽມຊັນໄຟດ໌ແບບດັ້ງເດີມ, ຕົ້ນທຶນການປຸງແຕ່ງຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 0.1 ຢວນຕໍ່ໂຕນ.

4. ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນແມ່ນໄວ, ແລະໂຄງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງ. ນ້ຳຝົນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຕົກຕະກອນ, ເຊິ່ງໄວເປັນສອງເທົ່າຂອງວິທີການປູນຂາວ. ນ້ຳຝົນພ້ອມໆກັນຂອງ F-, P043 ໃນນ້ຳເສຍ

5. ປະລິມານຂອງຂີ້ຕົມມີໜ້ອຍ, ພຽງແຕ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງວິທີການຕົກຕະກອນທາງເຄມີແບບດັ້ງເດີມ

6. ບໍ່ມີມົນລະພິດຂັ້ນສອງຂອງໂລຫະໜັກຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ, ແລະທອງແດງຄາບອນເນດພື້ນຖານແບບດັ້ງເດີມແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະ hydrolyze;

7. ໂດຍບໍ່ມີການອຸດຕັນຜ້າກອງ, ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງບົດຄວາມນີ້: Sina Aiwen ຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນ

ຕົວແທນບຳບັດນ້ຳໂລຫະໜັກ Cleanwat Polymer


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2021