წყლის გამწმენდი ქიმიკატები

სამრეწველო წყლის გამწმენდი ქიმიკატები

სამრეწველო წყლის გამწმენდი

სამრეწველო წყლის გამწმენდი პროცესები და ქიმიური გამოყენება

მილი
水处理

ფონი

ინდუსტრიალიზაციის სწრაფი განვითარებით, წყლის გამწმენდის მნიშვნელობა სხვადასხვა სამრეწველო წარმოებაში სულ უფრო აშკარა ხდება. სამრეწველო წყლის გამწმენდი არა მხოლოდ მნიშვნელოვანი რგოლია პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობის უზრუნველსაყოფად, არამედ გარემოსდაცვითი რეგულაციებისა და მდგრადი განვითარების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მთავარი ღონისძიებაც.

水处理

წყლის დამუშავების ტიპი

წყლის დამუშავების ტიპი მთავარი დანიშნულება ძირითადი მკურნალობის ობიექტები ძირითადი პროცესები.
ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავება დააკმაყოფილეთ საყოფაცხოვრებო ან სამრეწველო წყლის მოთხოვნები ბუნებრივი წყლის წყაროს წყალი ფილტრაცია, დალექვა, კოაგულაცია.
ტექნოლოგიური წყლის დამუშავება დააკმაყოფილეთ კონკრეტული პროცესის მოთხოვნები სამრეწველო პროცესების წყალი დარბილება, გაუმარილება, დეოქსიგენაცია.
ცირკულაციური გამაგრილებელი წყლის დამუშავება აღჭურვილობის ნორმალური მუშაობის უზრუნველყოფა ცირკულირებადი გამაგრილებელი წყალი დოზირების მკურნალობა.
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დაიცავით გარემო სამრეწველო ჩამდინარე წყლები ...დან. ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური დამუშავება.
გადამუშავებული წყლის დამუშავება შეამცირეთ მტკნარი წყლის მოხმარება გამოყენებული წყალი ჩამდინარე წყლების დამუშავების მსგავსი.

 

水处理

ხშირად გამოყენებული წყლის გამწმენდი ქიმიკატები

კატეგორია ხშირად გამოყენებული ქიმიკატები ფუნქცია
ფლოკულაციის აგენტი PAC, PAM, PDADMAC, პოლიამინები, ალუმინის სულფატი და ა.შ. მოაშორეთ შეწონილი მყარი ნაწილაკები და ორგანული ნივთიერებები
სადეზინფექციო საშუალებები როგორიცაა TCCA, SDIC, ოზონი, ქლორის დიოქსიდი, კალციუმის ჰიპოქლორიტი და ა.შ. კლავს წყალში არსებულ მიკროორგანიზმებს (მაგალითად, ბაქტერიებს, ვირუსებს, სოკოებს და უმარტივესებს)
pH-ის რეგულატორი ამინოსულფონის მჟავა, NaOH, ცაცხვი, გოგირდმჟავა და ა.შ. წყლის pH-ის რეგულირება
ლითონის იონების მოსაშორებელი საშუალებები EDTA, იონგაცვლითი ფისი წყალში არსებული მძიმე მეტალების იონების (როგორიცაა რკინა, სპილენძი, ტყვია, კადმიუმი, ვერცხლისწყალი, ნიკელი და ა.შ.) და სხვა მავნე მეტალების იონების მოცილება
მასშტაბის ინჰიბიტორი ორგანოფოსფატები, ორგანოფოსფორის კარბოქსილის მჟავები ხელს უშლის კალციუმის და მაგნიუმის იონების მიერ ნადების წარმოქმნას. ასევე აქვს ლითონის იონების მოშორების გარკვეული ეფექტი.
დეოქსიდაზატორი ნატრიუმის სულფიტი, ჰიდრაზინი და ა.შ. გახსნილი ჟანგბადის მოცილება ჟანგბადის კოროზიის თავიდან ასაცილებლად
საწმენდი საშუალება ლიმონმჟავა, გოგირდმჟავა, ამინოსულფონმჟავა მოაშორეთ ნადები და მინარევები
ოქსიდანტები ოზონი, პერსულფატი, წყალბადის ქლორიდი, წყალბადის ზეჟანგი და ა.შ. დეზინფექცია, დამაბინძურებლების მოცილება და წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და ა.შ.
დამარბილებლები როგორიცაა ცაცხვი და ნატრიუმის კარბონატი. აშორებს სიმაგრის იონებს (კალციუმი, მაგნიუმის იონები) და ამცირებს ნადების წარმოქმნის რისკს
ქაფის საწინააღმდეგო საშუალებები/ქაფის საწინააღმდეგო   ქაფის ჩახშობა ან აღმოფხვრა
მოცილება კალციუმის ჰიპოქლორიტი ჩამდინარე წყლებიდან NH₃-N-ის მოცილება, რათა ის დააკმაყოფილოს ჩაშვების სტანდარტებს

 

水处理

წყლის გამწმენდი ქიმიკატები, რომელთა მიწოდებაც შეგვიძლია:

სამრეწველო წყლის გამწმენდის მნიშვნელობა

მილი

სამრეწველო წყლის გამწმენდი გულისხმობს სამრეწველო წყლისა და მისი გამონადენი წყლის ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური და სხვა მეთოდებით გაწმენდის პროცესს. სამრეწველო წყლის გამწმენდი სამრეწველო წარმოების განუყოფელი ნაწილია და მისი მნიშვნელობა შემდეგ ასპექტებში აისახება:

1.1 პროდუქტის ხარისხის უზრუნველყოფა

წარმოების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და პროდუქტის ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მოაშორეთ წყალში არსებული მინარევები, როგორიცაა ლითონის იონები, სუსპენზიური მყარი ნაწილაკები და ა.შ.

კოროზიის დათრგუნვა: წყალში გახსნილმა ჟანგბადმა, ნახშირორჟანგმა და ა.შ. შეიძლება გამოიწვიოს ლითონის აღჭურვილობის კოროზია და შეამციროს აღჭურვილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა.

მიკროორგანიზმების კონტროლი: წყალში არსებულმა ბაქტერიებმა, წყალმცენარეებმა და სხვა მიკროორგანიზმებმა შეიძლება გამოიწვიონ პროდუქტის დაბინძურება, რაც გავლენას ახდენს პროდუქტის ხარისხსა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე.

 

1.2 წარმოების ეფექტურობის გაუმჯობესება

შეფერხების დროის შემცირება: წყლის რეგულარულ დამუშავებას შეუძლია ეფექტურად თავიდან აიცილოს აღჭურვილობის ნადების წარმოქმნა და კოროზია, შეამციროს აღჭურვილობის მოვლა-პატრონობისა და შეცვლის სიხშირე და ამით გააუმჯობესოს წარმოების ეფექტურობა.

პროცესის პირობების ოპტიმიზაცია: წყლის დამუშავების გზით შესაძლებელია წყლის ხარისხის მიღწევა, რომელიც აკმაყოფილებს პროცესის მოთხოვნებს, წარმოების პროცესის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.

 

1.3 წარმოების ხარჯების შემცირება

ენერგიის დაზოგვა: წყლის დამუშავების გზით, აღჭურვილობის ენერგიის მოხმარება შეიძლება შემცირდეს და წარმოების ხარჯები დაიზოგოს.

ნადების წარმოქმნის თავიდან აცილება: წყალში არსებული სიმტკიცის იონები, როგორიცაა კალციუმის და მაგნიუმის იონები, წარმოქმნიან ნალექს, მიეკრობა აღჭურვილობის ზედაპირს და ამცირებს სითბოს გამტარობის ეფექტურობას.

აღჭურვილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა: აღჭურვილობის კოროზიისა და ნადების წარმოქმნის შემცირება, აღჭურვილობის მომსახურების ვადის გაზრდა და აღჭურვილობის ცვეთის ხარჯების შემცირება.

მასალის მოხმარების შემცირება: წყლის დამუშავების გზით შესაძლებელია ბიოციდების ნარჩენების შემცირება და წარმოების ხარჯების შემცირება.

ნედლეულის მოხმარების შემცირება: წყლის დამუშავების გზით, ნარჩენ სითხეში დარჩენილი ნედლეულის აღდგენა და წარმოებაში დაბრუნება შესაძლებელია, რითაც მცირდება ნედლეულის დანაკარგები და წარმოების ხარჯები.

 

1.4 დაიცავით გარემო

დამაბინძურებლების გამონაბოლქვის შემცირება: სამრეწველო ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ, დამაბინძურებლების გამონაბოლქვის კონცენტრაცია შეიძლება შემცირდეს და წყლის გარემო დაცული იყოს.

წყლის რესურსების გადამუშავების რეალიზება: წყლის დამუშავების გზით შესაძლებელია სამრეწველო წყლის გადამუშავება და მტკნარი წყლის რესურსებზე დამოკიდებულების შემცირება.

 

1.5 გარემოსდაცვითი რეგულაციების დაცვა

დააკმაყოფილეთ გამონაბოლქვის სტანდარტები: სამრეწველო ჩამდინარე წყლები უნდა აკმაყოფილებდეს ეროვნულ და ადგილობრივ გამონაბოლქვის სტანდარტებს და წყლის გაწმენდა ამ მიზნის მიღწევის მნიშვნელოვანი საშუალებაა.

შეჯამებისთვის, სამრეწველო წყლის გაწმენდა არა მხოლოდ პროდუქტის ხარისხთან და წარმოების ეფექტურობასთანაა დაკავშირებული, არამედ საწარმოების ეკონომიკურ სარგებელთან და გარემოს დაცვასთანაც. წყლის მეცნიერული და გონივრული გაწმენდის გზით შესაძლებელია წყლის რესურსების ოპტიმალური გამოყენების მიღწევა და ინდუსტრიის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.

სამრეწველო წყლის გამწმენდი მოიცავს ფართო სპექტრის სფეროებს, მათ შორის ენერგეტიკის, ქიმიური, ფარმაცევტული, მეტალურგიის, კვების და სასმელების მრეწველობის და ა.შ. მისი გამწმენდი პროცესი, როგორც წესი, მორგებულია წყლის ხარისხის მოთხოვნებისა და ჩაშვების სტანდარტების შესაბამისად.

სამრეწველო-წყლის-გამწმენდი-11

სამრეწველო წყლის დამუშავებისა და ქიმიური გამოყენების ძირითადი ეტაპები

 
მილი
იუანშუი

2.1 ქიმიკატები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი წყლის დამუშავების პრინციპები (ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავება)

სამრეწველო წყლის გამწმენდ ნაგებობებში ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავება ძირითადად მოიცავს პირველად ფილტრაციას, კოაგულაციას, ფლოკულაციას, დალექვას, ფლოტაციას, დეზინფექციას, pH-ის რეგულირებას, ლითონის იონების მოცილებას და საბოლოო ფილტრაციას. ხშირად გამოყენებული ქიმიკატებია:

კოაგულანტები და ფლოკულანტები: როგორიცაა PAC, PAM, PDADMAC, პოლიამინები, ალუმინის სულფატი და ა.შ.

დამარბილებლები: როგორიცაა კირი და ნატრიუმის კარბონატი.

სადეზინფექციო საშუალებები: როგორიცაა TCCA, SDIC, კალციუმის ჰიპოქლორიტი, ოზონი, ქლორის დიოქსიდი და ა.შ.

pH-ის რეგულატორები: როგორიცაა ამინოსულფონის მჟავა, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, კირი, გოგირდმჟავა და ა.შ.

ლითონის იონების მოსაშორებელი საშუალებები, EDTA, იონგაცვლითი ფისი და ა.შ.

მასშტაბის ინჰიბიტორი: ორგანოფოსფატები, ორგანოფოსფორის კარბოქსილის მჟავები და ა.შ.

ადსორბენტები: როგორიცაა გააქტიურებული ნახშირბადი, გააქტიურებული ალუმინი და ა.შ.

ამ ქიმიკატების კომბინაციამ და გამოყენებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს სამრეწველო წყლის დამუშავებას წყალში არსებული შეწონილი ნივთიერებების, ორგანული დამაბინძურებლების, ლითონის იონებისა და მიკროორგანიზმების ეფექტურად მოცილებაში, უზრუნველყოს წყლის ხარისხის დაკმაყოფილება წარმოების საჭიროებებთან და შეამციროს შემდგომი დამუშავების ტვირთი.

ქვაბი - ნედლი წყლის წინასწარი დამუშავების მაგალითი

ტექნოლოგიური წყლის დამუშავება

2.2 ქიმიკატები და ტექნოლოგიური წყლის დამუშავების პრინციპები

სამრეწველო წყლის გამწმენდ სისტემებში ტექნოლოგიური წყლის დამუშავება ძირითადად მოიცავს წინასწარ დამუშავებას, დარბილებას, დეოქსიდაციას, რკინისა და მანგანუმის მოცილებას, გაუმარილებას, სტერილიზაციას და დეზინფექციას. თითოეული ეტაპი მოითხოვს სხვადასხვა ქიმიკატებს წყლის ხარისხის ოპტიმიზაციისა და სხვადასხვა სამრეწველო აღჭურვილობის ნორმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად. გავრცელებული ქიმიკატებია:

კოაგულანტები და ფლოკულანტები:

როგორიცაა PAC, PAM, PDADMAC, პოლიამინები, ალუმინის სულფატი და ა.შ.

დამარბილებლები:

როგორიცაა ცაცხვი და ნატრიუმის კარბონატი.

სადეზინფექციო საშუალებები:

როგორიცაა TCCA, SDIC, კალციუმის ჰიპოქლორიტი, ოზონი, ქლორის დიოქსიდი და ა.შ.

pH-ის რეგულატორები:

როგორიცაა ამინოსულფონის მჟავა, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, ცაცხვი, გოგირდმჟავა და ა.შ.

ლითონის იონების მოსაშორებელი საშუალებები:

EDTA, იონგაცვლითი ფისი

მასშტაბის ინჰიბიტორი:

ორგანოფოსფატები, ორგანოფოსფორის კარბოქსილის მჟავები და ა.შ.

ადსორბენტები:

როგორიცაა გააქტიურებული ნახშირი, გააქტიურებული ალუმინი და ა.შ.

ამ ქიმიკატებს შეუძლიათ დააკმაყოფილონ ტექნოლოგიური წყლის სხვადასხვა საჭიროება წყლის დამუშავების სხვადასხვა პროცესის კომბინაციის მეშვეობით, უზრუნველყონ წყლის ხარისხის შესაბამისობა წარმოების სტანდარტებთან, შეამცირონ აღჭურვილობის დაზიანების რისკი და გააუმჯობესონ წარმოების ეფექტურობა.

ცირკულაციური გამაგრილებელი წყლის დამუშავება

2.3 ცირკულაციური გამაგრილებელი წყლის დამუშავების ქიმიკატები და პრინციპები

ცირკულირებადი გამაგრილებელი წყლის დამუშავება სამრეწველო წყლის დამუშავების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, განსაკუთრებით სამრეწველო ობიექტების უმეტესობაში (როგორიცაა ქიმიური ქარხნები, ელექტროსადგურები, ფოლადის ქარხნები და ა.შ.), სადაც გამაგრილებელი წყლის სისტემები ფართოდ გამოიყენება აღჭურვილობისა და პროცესების გასაგრილებლად. ცირკულირებადი გამაგრილებელი წყლის სისტემები მგრძნობიარეა ნადების წარმოქმნის, კოროზიის, მიკრობული ზრდისა და სხვა პრობლემების მიმართ მათი დიდი წყლის მოცულობისა და ხშირი ცირკულაციის გამო. ამიტომ, ამ პრობლემების კონტროლისა და სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველსაყოფად უნდა იქნას გამოყენებული წყლის დამუშავების ეფექტური მეთოდები.

ცირკულაციური გამაგრილებელი წყლის დამუშავების მიზანია სისტემაში ნადების წარმოქმნის, კოროზიისა და ბიოლოგიური დაბინძურების თავიდან აცილება და გაგრილების ეფექტურობის უზრუნველყოფა. გამაგრილებელ წყალში ძირითადი პარამეტრების (როგორიცაა pH, სიმტკიცე, სიმღვრივე, გახსნილი ჟანგბადი, მიკროორგანიზმები და ა.შ.) მონიტორინგი და წყლის ხარისხის პრობლემების ანალიზი მიზნობრივი დამუშავების მიზნით.

კოაგულანტები და ფლოკულანტები:

როგორიცაა PAC, PAM, PDADMAC, პოლიამინები, ალუმინის სულფატი და ა.შ.

დამარბილებლები:

როგორიცაა ცაცხვი და ნატრიუმის კარბონატი.

სადეზინფექციო საშუალებები:

როგორიცაა TCCA, SDIC, კალციუმის ჰიპოქლორიტი, ოზონი, ქლორის დიოქსიდი და ა.შ.

pH-ის რეგულატორები:

როგორიცაა ამინოსულფონის მჟავა, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, ცაცხვი, გოგირდმჟავა და ა.შ.

ლითონის იონების მოსაშორებელი საშუალებები:

EDTA, იონგაცვლითი ფისი

მასშტაბის ინჰიბიტორი:

ორგანოფოსფატები, ორგანოფოსფორის კარბოქსილის მჟავები და ა.შ.

ადსორბენტები:

როგორიცაა გააქტიურებული ნახშირი, გააქტიურებული ალუმინი და ა.შ.

ეს ქიმიკატები და დამუშავების მეთოდები ხელს უწყობს ნადების წარმოქმნის, კოროზიის და მიკრობული დაბინძურების თავიდან აცილებას, უზრუნველყოფს გაგრილების წყლის სისტემის ხანგრძლივ სტაბილურ მუშაობას, ამცირებს აღჭურვილობის დაზიანებას და ენერგიის მოხმარებას და აუმჯობესებს სისტემის ეფექტურობას.

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი

2.4 ქიმიკატები და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი პრინციპები

სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პროცესი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ეტაპად ჩამდინარე წყლების მახასიათებლებისა და გაწმენდის მიზნების მიხედვით, ძირითადად მოიცავს წინასწარ დამუშავებას, მჟავა-ტუტოვანი ნეიტრალიზაციას, ორგანული ნივთიერებებისა და შეწონილი მყარი ნაწილაკების მოცილებას, შუალედურ და მოწინავე დამუშავებას, დეზინფექციას და სტერილიზაციას, ნალექის დამუშავებას და გადამუშავებული წყლის დამუშავებას. თითოეული რგოლის ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პროცესის ეფექტურობისა და საფუძვლიანობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა სხვადასხვა ქიმიკატების ერთობლივი მუშაობა.

სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა დაყოფილია სამ ძირითად მეთოდად: ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური, რათა დაკმაყოფილდეს გამონაბოლქვის სტანდარტები და შემცირდეს გარემოს დაბინძურება.

ფიზიკური მეთოდი:დალექვა, ფილტრაცია, ფლოტაცია და ა.შ.

ქიმიური მეთოდი:ნეიტრალიზაცია, რედოქს-რეაქცია, ქიმიური ნალექი.

ბიოლოგიური მეთოდი:გააქტიურებული ნალექის მეთოდი, მემბრანული ბიორეაქტორი (MBR) და ა.შ.

საერთო ქიმიკატები მოიცავს:

კოაგულანტები და ფლოკულანტები:

როგორიცაა PAC, PAM, PDADMAC, პოლიამინები, ალუმინის სულფატი და ა.შ.

დამარბილებლები:

როგორიცაა ცაცხვი და ნატრიუმის კარბონატი.

სადეზინფექციო საშუალებები:

როგორიცაა TCCA, SDIC, კალციუმის ჰიპოქლორიტი, ოზონი, ქლორის დიოქსიდი და ა.შ.

pH-ის რეგულატორები:

როგორიცაა ამინოსულფონის მჟავა, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, ცაცხვი, გოგირდმჟავა და ა.შ.

ლითონის იონების მოსაშორებელი საშუალებები:

EDTA, იონგაცვლითი ფისი

მასშტაბის ინჰიბიტორი:

ორგანოფოსფატები, ორგანოფოსფორის კარბოქსილის მჟავები და ა.შ.

ადსორბენტები:

როგორიცაა გააქტიურებული ნახშირი, გააქტიურებული ალუმინი და ა.შ.

ამ ქიმიკატების ეფექტური გამოყენების გზით, სამრეწველო ჩამდინარე წყლების დამუშავება და ჩაშვება შესაძლებელია სტანდარტების შესაბამისად, და კიდევ ხელახლა გამოყენება, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს დაბინძურების და წყლის რესურსების მოხმარების შემცირებას.

ჩამდინარე წყლების შემდგომი გაწმენდის 1-მასშტაბიანი

გადამუშავებული წყლის დამუშავება

2.5 გადამუშავებული წყლის დამუშავების ქიმიკატები და პრინციპები

გადამუშავებული წყლის გამწმენდი გულისხმობს წყლის რესურსების მართვის მეთოდს, რომელიც გაწმენდის შემდეგ სამრეწველო ჩამდინარე წყლებს ხელახლა იყენებს. წყლის რესურსების მზარდი დეფიციტის გამო, ბევრმა სამრეწველო დარგმა მიიღო გადამუშავებული წყლის გამწმენდი ზომები, რაც არა მხოლოდ წყლის რესურსებს ზოგავს, არამედ ამცირებს გაწმენდისა და ჩაშვების ხარჯებსაც. გადამუშავებული წყლის გამწმენდის მთავარი მიზანია ჩამდინარე წყლებში დამაბინძურებლების მოცილება ისე, რომ წყლის ხარისხი აკმაყოფილებდეს ხელახალი გამოყენების მოთხოვნებს, რაც მოითხოვს დამუშავების მაღალ სიზუსტეს და ტექნოლოგიას.

გადამუშავებული წყლის დამუშავების პროცესი ძირითადად მოიცავს შემდეგ ძირითად ეტაპებს:

წინასწარი დამუშავება:მინარევებისა და ცხიმის დიდი ნაწილაკების მოცილება PAC, PAM და ა.შ. გამოყენებით.

pH-ის რეგულირება:pH-ის რეგულირებისთვის, ხშირად გამოყენებული ქიმიკატებია ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, გოგირდმჟავა, კალციუმის ჰიდროქსიდი და ა.შ.

ბიოლოგიური მკურნალობა:ორგანული ნივთიერებების მოცილება, მიკრობული დეგრადაციის ხელშეწყობა, ამონიუმის ქლორიდის, ნატრიუმის დიჰიდროფოსფატის და ა.შ. გამოყენება.

ქიმიური დამუშავება:ორგანული ნივთიერებებისა და მძიმე მეტალების ჟანგვითი მოცილება, ხშირად გამოყენებული ოზონი, პერსულფატი, ნატრიუმის სულფიდი და ა.შ.

მემბრანის გამოყოფა:გახსნილი ნივთიერებების მოსაშორებლად და წყლის ხარისხის უზრუნველსაყოფად გამოიყენეთ უკუოსმოსის, ნანოფილტრაციისა და ულტრაფილტრაციის ტექნოლოგია.

დეზინფექცია:მიკროორგანიზმების მოსაშორებლად, გამოიყენეთ ქლორი, ოზონი, კალციუმის ჰიპოქლორიტი და ა.შ.

მონიტორინგი და კორექტირება:დარწმუნდით, რომ ხელახლა გამოყენებული წყალი აკმაყოფილებს სტანდარტებს და კორექტირებისთვის გამოიყენეთ რეგულატორები და მონიტორინგის აღჭურვილობა.

ქაფის საწინააღმდეგო საშუალებები:ისინი თრგუნავენ ან აქრობენ ქაფს სითხის ზედაპირული დაჭიმულობის შემცირებით და ქაფის სტაბილურობის დარღვევით. (ქაფის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენების სცენარები: ბიოლოგიური დამუშავების სისტემები, ქიმიური ჩამდინარე წყლების დამუშავება, ფარმაცევტული ჩამდინარე წყლების დამუშავება, საკვების ჩამდინარე წყლების დამუშავება, ქაღალდის წარმოების ჩამდინარე წყლების დამუშავება და ა.შ.)

კალციუმის ჰიპოქლორიტი:ისინი აშორებენ დამაბინძურებლებს, როგორიცაა ამიაკის აზოტი

ამ პროცესებისა და ქიმიკატების გამოყენება უზრუნველყოფს, რომ გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების ხარისხი აკმაყოფილებდეს ხელახალი გამოყენების სტანდარტებს, რაც საშუალებას იძლევა მისი ეფექტურად გამოყენება სამრეწველო წარმოებაში.

წყლის გამწმენდი ქიმიკატების განხილვა

 
მილი

სწორი არჩევანი: ქიმიკატების შერჩევა წყლის ხარისხისა და პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად.

დოზირების კონტროლი: ჭარბი ან არასაკმარისი დოზა გავლენას მოახდენს ეფექტზე ან გამოიწვევს გვერდით მოვლენებს.

ოპერაციის უსაფრთხოება: დაიცავით ქიმიკატების უსაფრთხო გამოყენების პროცედურები (მაგალითად, დამცავი აღჭურვილობის ტარება).

რეგულარული ტესტირება: მედიკამენტების გეგმის ოპტიმიზაცია ონლაინ მონიტორინგის ან ლაბორატორიული ანალიზის გზით.

ქიმიკატების გამოყენების სიფრთხილის ზომები

რატომ გამოიყენება წყლის გამწმენდი ქიმიკატები სამრეწველო წყლის გამწმენდში?

 
მილი

წყლის გამწმენდი ქიმიკატები ეფექტურად აშორებს წყალში არსებულ მავნე ნივთიერებებს და უზრუნველყოფს, რომ წყლის ხარისხი აკმაყოფილებდეს ინდუსტრიის სტანდარტებსა და მარეგულირებელ მოთხოვნებს.

წყლის გამწმენდი ქიმიკატები ხელს უწყობენ წარმოების ხაზების ეფექტურობის გაუმჯობესებას, აღჭურვილობის მოვლა-პატრონობისა და შეფერხების დროის შემცირებას და, შესაბამისად, გრძელვადიანი საოპერაციო ხარჯების შემცირებას.

წყლის გამწმენდი ქიმიკატები კომპანიებს ეხმარება აღჭურვილობის მომსახურების ვადის გახანგრძლივებაში წყლის ხარისხის გაუმჯობესებით და კოროზიის, ნადების წარმოქმნის, ქაფის წარმოქმნისა და სხვა პრობლემების შემცირებით.

წყლის გამწმენდი ქიმიკატები ეფექტურად აშორებს ჩამდინარე წყლებში არსებულ მავნე ნივთიერებებს, როგორიცაა მძიმე მეტალები, ორგანული ნივთიერებები, შეწონილი მყარი ნივთიერებები და ა.შ., რათა უზრუნველყოფილ იქნას ჩამდინარე წყლების ჩაშვება გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად.

წყლის გამწმენდი ქიმიკატები უზრუნველყოფენ სამრეწველო ჩამდინარე წყლების ხელახალი გამოყენების აუცილებელ მხარდაჭერას, რათა ჩამდინარე წყლების ხელახლა გამოყენება შესაძლებელი იყოს ღრმა გაწმენდის შემდეგ, შემცირდეს დამოკიდებულება წყლის ბუნებრივ წყაროებზე და შემცირდეს საოპერაციო ხარჯები.

სამრეწველო წყლის გამწმენდი ქიმიკატების გამოყენებით, გამწმენდი პროცესისა და მართვის ოპტიმიზაციის გზით, წყლის გამოყენების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად იზრდება და წყლის რესურსების დანაკარგები მცირდება.

უზრუნველყავით პროდუქტის ხარისხი. ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიცაა კვების, ფარმაცევტული, ელექტრონიკის და ქიმიური მრეწველობა, წყლის ხარისხი პირდაპირ გავლენას ახდენს პროდუქტის ხარისხსა და წარმოების სტაბილურობაზე.

სამრეწველო წყლის გამწმენდი თანამედროვე სამრეწველო წარმოების მნიშვნელოვანი ნაწილია. მისი პროცესი და ქიმიური ნივთიერებების შერჩევა უნდა იყოს ოპტიმიზებული კონკრეტული პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად. ქიმიკატების რაციონალური გამოყენება არა მხოლოდ აუმჯობესებს დამუშავების ეფექტს, არამედ ამცირებს ხარჯებს და გარემოზე ზემოქმედებას. მომავალში, ტექნოლოგიების განვითარებასა და გარემოს დაცვის მოთხოვნების გაუმჯობესებასთან ერთად, სამრეწველო წყლის გამწმენდი უფრო ინტელექტუალური და ეკოლოგიურად სუფთა მიმართულებით განვითარდება.