Ievads: Galvaniskās pārklājuma nozare, kas ir ļoti svarīga ražošanas atbalsta nozare, vienmēr ir saskārusies ar izaicinājumiem vides pārvaldībā, jo tās notekūdeņos ir tādi smagie metāli kā hroms un niķelis. Iepriekš mēs dalījāmies ar citiem veiksmīgiem notekūdeņu galvanizācijas keramikas membrānas modernizēšanas projektiem. Nesen kādā industriālajā parkā Čuncjinā tika ieviesta dziļās filtrēšanas sistēma notekūdeņu galvanizācijai. Paredzot palielinātu piesārņojuma koncentrāciju ietekā pēc parka paplašināšanas, Dzjanmo arī izvēlējās silīcija karbīda cauruļveida keramikas membrānas kā pēdējo -līnijas apstrādi. Šajā rakstā ir detalizēti aprakstīta šī procesa ieviešanas loģika un lietojumprogrammas vērtība, pamatojoties uz faktiskajiem projekta nosacījumiem.
Projekta pamatinformācija
Notekūdeņu veids: hromu{0}}saturoši skalošanas notekūdeņi, niķeli-saturoši skalošanas notekūdeņi
Lietišķie produkti: integrēta silīcija karbīda cauruļveida keramikas membrānas filtrēšanas sistēma
Pielietojuma veids:--caurules beigas dziļās filtrēšanas iekārta notekūdeņiem, atdalot suspendētos smagos metālus
Apstrādes prasības: Stabils ražošanas ūdens, kas atbilst Čuncjinas vietējiem galvanizācijas standartiem; proaktīva pielāgošanās nākotnes uzņēmuma paplašināšanai un ietekmīgo piesārņotāju pieauguma apstākļiem; stabilas smago metālu atbilstības barjeras izveidošana darbnīcā
Galvenie sāpju punkti atrisināti: tīrā ūdens tvertnē ir atlikušie smago metālu koloidālie pēdas; smago metālu slodze ieplūdē būtiski palielināsies uzņēmuma turpmākās paplašināšanās dēļ; parastie filtru materiāli nav izturīgi pret galvanizācijas skābā un sārmainā ūdens kvalitāti, un tiem ir īss kalpošanas laiks.
Projekta fons
I. Stingri vides kontroles ierobežojumi
1. *Ķīnas Tautas Republikas Ūdens piesārņojuma novēršanas un kontroles likuma* (2017. gada grozījums) 45. pants: toksiski un bīstami rūpnieciskie notekūdeņi ir jāattīra atbilstoši to klasifikācijai un kvalitātei, un atšķaidīšana un novadīšana ir stingri aizliegta;
2. *Galveno piesārņojošo vielu izplūdes standartā* (GB21900-2008) hroms un niķelis ir skaidri definēti kā I klases smagie metāli, un uzraudzības punkti atrodas pie darbnīcas notekūdeņu izvadiem. Standartiem neatbilstošas ūdenstilpes nevar novadīt vispārējā notekūdeņu sistēmā;
3. Čuncjina īsteno *Čuncjinas pilsētas brīvprātīgās novadīšanas standartu notekūdeņu piesārņotājiem galvanizācijas nozarē* (T/CQSES02-2017), vietējiem standartiem pārsniedzot valsts standartus.
II. Steidzami nepieciešama rūpnieciskā parka apstrāde
Industriālajā parkā jau ir izveidota pilnīga pirmapstrādes sistēma hromu un niķeli saturošiem notekūdeņiem{0}}. Pirms notekūdeņu novadīšanas hroma un niķeļa tīrā ūdens tvertnēs tiek veikta integrēta attīrīšana, tostarp reducēšana, neitralizācija, koagulācija, sedimentācija un flotācija. Saskaņā ar ilgtermiņa-ūdens kvalitātes monitoringa datiem, kas iegūti no tīrā ūdens tvertnes, ūdenī paliek nelieli koloidālo smago metālu daudzums, kas rada iespējamu šo līmeņu svārstību risku.
Atbilstoši reģionālā industriālā parka apsaimniekošanas prasībām, virszemes apstrādes uzņēmumu turpmākā paplašināšanās ilgtermiņā būtiski palielinās smago metālu piesārņojošo vielu koncentrāciju to notekūdeņos. Tāpēc šajā projektā tiek pievienota neatkarīga dziļās filtrācijas iekārta lejpus esošās tīrā ūdens tvertnes, izmantojot paaugstinātu ūdens kvalitāti paaugstinātas slodzes apstākļos kā projektēšanas robežu, lai proaktīvi izveidotu stabilu smago metālu kontroles līniju un nodrošinātu pakārtotās integrētās bioloģiskās attīrīšanas sistēmas stabilu darbību.
Procesa plūsmas apraksts
Šis projekts ir sadalīts divās daļās: esošā priekšapstrādes sistēma un jaunizveidotā silīcija karbīda keramikas membrānas dziļās apstrādes sistēma. Hromu/niķeli{1}} saturošie notekūdeņi tiek homogenizēti un izlīdzināti izlīdzināšanas tvertnē un avārijas tvertnē, secīgi pabeidzot skābes reducēšanu, sārmu neitralizāciju, koagulāciju un flokulāciju, sedimentāciju un flotācijas apstrādi. Integrētās iekārtas notekūdeņi ieplūst hroma/niķeļa tīrā ūdens tvertnē, kas kalpo kā ieplūdes avots jaunajai membrānu sistēmai.

Jaunizveidotā silīcija karbīda keramikas membrānas dziļās apstrādes sistēma izmanto silīcija karbīda keramikas membrānas filtrēšanas iekārtas kā tās kodolu. Pēc notekūdeņu izplūdes no hroma/niķeļa tīrā ūdens tvertnes tai vispirms tiek pievienotas skābes, sārmi, smago metālu attīrītāji un PAC/PFS koagulanti, lai tālāk no ūdens atdalītu koloidālos smagos metālus. Pēc koagulācijas un sedimentācijas ūdens tiek iesūknēts silīcija karbīda cauruļveida keramikas ultrafiltrācijas vienībā. Silīcija karbīda keramikas membrāna izmanto nano-sijāšanu, lai notvertu ūdenī koloīdus un smalkos smago metālu flokus. Attīrītais ūdens nonāk tiešsaistes smago metālu monitoringa punktā. Ūdens, kas iztur monitoringu, tiek tieši nosūtīts uz parka integrēto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu; nekvalificēts ūdens tiek automātiski novirzīts uz sveķu jonu apmaiņas iekārtu turpmākai apstrādei, līdz tas atbilst standartiem. Membrānas sistēma regulāri veic automātisku pretskalošanu un periodisku skābju-sārmu ķīmisko reģenerāciju. Atgriezeniskās skalošanas koncentrāts un cirkulējošais koncentrāts tiek atgriezti atpakaļ priekšējā-gala koagulācijas sedimentācijas tvertnē slēgtas{10}}cikla tilpuma samazināšanai.
Silīcija karbīda keramikas membrānas atlases loģika un tehniskās priekšrocības
Ar šo projektu esošās ūdens attīrīšanas iekārtas galā tiek pievienota kvalitātes uzlabošanas vienība. Izstrādājot, jāņem vērā gan pašreizējais smago metālu ieslodzījums tīrā ūdens tvertnē, gan augsto{1}}slodzes ietekmējošie apstākļi turpmākai paplašināšanai. Lai gan organiskās ultrafiltrācijas un smilšu filtrēšanas tehnoloģijas var pielāgoties pašreizējai zemas-koncentrācijas ūdens kvalitātei īstermiņā, to izturība pret koroziju un ilgtermiņa aiztures stabilitāte ilgtermiņā nevar apmierināt augošās ūdens kvalitātes prasības. Projekta komanda, ņemot vērā tādus faktorus kā mainīga skābe un sārmainība galvanizācijas ūdenī, normatīvās prasības un kopējās aprīkojuma uzturēšanas izmaksas, konstatēja, ka silīcija karbīda keramikas membrānas nodrošina vislabāko ilgtermiņa pielāgošanās spēju un visaptverošas ekonomiskās priekšrocības, padarot tās par šī projekta galveno dziļās filtrēšanas tehnoloģiju.
Silīcija karbīda keramikas membrānas galvenās priekšrocības:
1. Pielāgojams lielām-ilgtermiņa slodzēm, ar stabiliem un kontrolējamiem notekūdeņu indikatoriem: Nanomēroga sijāšana nodrošina lielisku smago metālu floku aizturi. Pat pieaugot rūpnieciskajai darbībai, augstākiem ieplūstošo piesārņotāju līmeņiem vai svārstībām priekšējos-sedimentācijas apstākļos, duļķainība un smago metālu līmenis notekūdeņos saglabājas stabils, mazinot vides riskus, kas saistīti ar pārsniegšanu tiešsaistē.
2. Izturīgs pret atkārtotu skābju un sārmu tīrīšanu, nodrošinot augstu iekārtas izturību. Tīram neorganiskajam silīcija karbīda substrātam ir plašs pH pielāgošanās diapazons, kas nodrošina ilgstošu-reģenerāciju tiešsaistē spēcīgu skābju, sārmu un oksidētāju ietekmē. Tas novērš organiskās membrānas pietūkuma, šķiedru pārrāvuma un īslaicīgas -atteices problēmas, lieliski pielāgojoties galvanizācijas ūdens mainīgajam skābumam un sārmainībai.
3. Integrēta buksē-montēta struktūra vienkāršai un efektīvai uzstādīšanai-uz vietas. Membrānas modulis, sūkņu komplekts, ķīmisko vielu tvertne un elektriskā vadības sistēma ir integrēta standartizētā darbības platformā. Uzstādīšanai uz vietas ir nepieciešams tikai savienojums ar ūdeni un elektrību, kā arī ieplūdes/izplūdes ūdens cauruļvadi, ievērojami saīsinot uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā ciklu.
4. Pagarināts kalpošanas laiks, samazinot-ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas. Membrānas elements ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku un izcilu noturību pret piesārņojumu, ievērojami samazinot tīrīšanas līdzekļa un filtra materiāla nomaiņas biežumu. Aprīkots ar mainīgas frekvences enerģiju taupošu-cirkulācijas sūkni, tas samazina nepārtrauktas darbības izmaksas daudzu gadu garumā no dažādiem izmēriem, tostarp izejmateriāliem, enerģijas patēriņu un darbaspēku, tādējādi nodrošinot izcilu ilgtermiņa-ekonomisko efektivitāti.
Vietnes fotoattēli



