Indledning
I det tidligere casestudie introducerede vi den vellykkede anvendelse af Jianmo Technologys siliciumcarbid-høj-fluiditetsmembranfiltreringsteknologi til forbehandling af spildevand fra en hydrometallurgisk virksomhed med højt-olie-,-høj--salt- og højt-alkaliindhold. Denne teknologi gav en pålidelig garanti for fordampnings- og krystallisationssystemet gennem effektiv oliefjernelse og stabilt spildevand.
Denne artikel er en fortsættelse af projektets drift, der fokuserer på sammenligning af smertepunkter med traditionelle processer og fremhæver kerneværdien, og viser de sande fordele ved siliciumcarbidmembraner i komplekse kemiske spildevandsscenarier.
Smertepunkter ved traditionelle processer
I øjeblikket er konventionel forbehandling af kemisk spildevand stadig hovedsageligt afhængig af fysisk-kemiske metoder, såsom Fenton-oxidation, ozonoxidation, aktivt kuladsorption og harpiksadsorption. Disse metoder lider imidlertid generelt af ulemper såsom ustabile behandlingseffekter, høje driftsomkostninger, højt reagensforbrug og stor slamproduktion.
I mellemtiden udgør udvindingsspildevand med høj-salinitet en fatal udfordring for traditionelle biologiske behandlingsprocesser: Høj saltkoncentration og højt osmotisk tryk forårsager let mikrobiel celledehydrering og protoplasmatisk adskillelse; udsaltning fører til reduceret dehydrogenaseaktivitet, hvilket signifikant reducerer mikrobiel behandlingseffektivitet; høje chloridionkoncentrationer er giftige for bakterier og hæmmer biokemiske reaktioner; og øget spildevandsdensitet får aktiveret slam til at flyde og gå tabt, hvilket let fører til systemkollaps og alvorligt påvirker rensningseffektiviteten og driftsstabiliteten.
|
Sammenligningselementer |
Traditionelle fysisk-kemiske/biologiske processer |
Jianmo Technologys siliciumcarbid-høj-gennemstrømningsmembranproces |
|
Behandlingsstabilitet |
Modtagelig over for vandkvalitet, saltholdighed og belastningsudsving |
Stærk stødmodstand,-langtidsstabilt spildevand |
|
Fjernelse af olie/suspenderede faste stoffer |
Begrænset fjernelse af emulgeret olie og kolloider; let penetration |
Fjerner flydende olie + emulgeret olie + fine partikler i én omgang |
|
Høj salt-/syre-/alkali-resistens |
Biologiske systemer er tilbøjelige til at fejle; fysisk-kemisk kemisk forbrug er ekstremt højt |
Fuldstændig modstandsdygtig over for højt saltindhold og stærk korrosion; stabilt materiale |
|
Driftsomkostninger |
Høje omkostninger til kemikalier, hjælpematerialer og bortskaffelse af slam |
Lavt kemikalieforbrug, nem rengøring, lang levetid, lave samlede omkostninger |
|
Beskyttelse af fordampningssystem |
Et dårligt spildevand kan let forårsage afskalning og blokering i fordamperen |
Klart og stabilt spildevand beskytter fordampningssystemet fra kilden |
|
Vedligeholdelsessvær |
Lang proces, mange kontrolpunkter, stor afhængighed af manuelt arbejde |
Automatiseret drift, enkel vedligeholdelse og ekstrem lav fejlrate |
Kerneværdier
(1) Omgår fuldstændigt den biokemiske flaskehals i spildevand med højt-saltindhold, hvilket sikrer systemets stabilitet og forhindrer kollaps. Uafhængigt af mikroorganismer og upåvirket af saltholdighed, kloridioner eller osmotisk tryk, undgår det fundamentalt risikoen for biokemisk systemkollaps, hvilket virkelig opnår kontinuerlig, stabil og sikker drift af høj-saltekstraktionsspildevand.
(2) Et-fjernelse af olie og turbiditet med kontrollerbare og forudsigelige forbehandlingseffekter. Det opnår høj-opfangning af flydende olie, emulgeret olie, kolloider og fine suspenderede faste stoffer, hvilket resulterer i klart og stabilt spildevand, der fuldstændig løser industriens smertepunkter med ufuldstændig oliefjernelse, store udsving i spildevandet og vanskeligheder med at opfylde kravene til fordampningsinfluent i traditionelle processer.
(3) Beskytter fordampningssystemet mod kilden, hvilket forlænger den kontinuerlige driftscyklus betydeligt. Det forhindrer effektivt olie, kolloider og suspenderede stoffer i at trænge ind i fordamperen, hvilket væsentligt reducerer problemer såsom fordamperaflejringer, rørblokering, nedsat varmevekslingseffektivitet og tvungen nedlukning til rengøring, hvilket gør det muligt for fordampningssystemet at opnå lang-, høj-4}drift og høj{3}4}drift. (4) Forbedrer kvaliteten af krystallinsk salt markant og øger ressourceudnyttelsen. Det undgår forurening af olie og organisk materiale af krystallinsk salt, hvilket eliminerer problemer som gulfarvning, overdreven urenheder og-afsmittende lugte, hvilket resulterer i højere renhed, bedre udseende og en højere overholdelsesgrad, hvilket direkte øger produktværdien og eksportindtægterne.
(5) Reducerer de samlede driftsomkostninger væsentligt og giver enestående økonomiske fordele. Det reducerer brugen af flokkuleringsmidler, oxidanter og rengøringsmidler; reducerer udskiftning af forbrugsstoffer og bortskaffelse af slam; forlænger membranens levetid og rengøringscyklusser; og reducerer intensiteten af manuel vedligeholdelse, hvilket resulterer i samlede driftsomkostninger langt lavere end traditionelle fysisk-kemiske og biokemiske kombinerede processer.
(6) Systemet har stærk stødmodstand og kan tilpasses komplekse og variable driftsforhold. Over for udsving i vandkvaliteten, belastningsændringer og høje-salt, høje-alkaliske stød, opretholder systemet en stabil flux og stabilt spildevand uden tilstopning, nedbrud eller dæmpning, hvilket gør det velegnet til komplekse industrielle scenarier såsom hydrometallurgi, kemiteknik og ny energi. (7) Kortere procesflow, mindre fodaftryk og mere kontrollerbar investering: Ved at vedtage et integreret design af "luftflotation + siliciumcarbid høj-fluxmembranfilter" eliminerer det behovet for fler-sedimentations-, filtrerings- og oxidationsenheder. Dette resulterer i et kortere procesflow, mindre fodaftryk, lettere eftermontering og fleksibel udvidelse, hvilket giver betydelige fordele for både nye projekter og eksisterende systemopgraderinger.
(8) Grønt og miljøvenligt, der opfylder parkreglerne og lave-kulstofkrav: Primært baseret på fysisk adskillelse, kræver det lav reagensdosis, producerer ingen sekundær forurening og genererer ikke yderligere farligt affald, hvilket opfylder udviklingskravene af høj-kvalitet til industriparkmiljøtilsyn, lav-kulstofdrift og ressourceudnyttelse.
I dette projekt giver Jianmo Technologys siliciumcarbid høj-fluxmembranfiltreringssystem en stabil og pålidelig forbehandlingsløsning til ressourcegenvinding af-olie og højt-salt spildevand, hvilket effektivt sikrer den langsigtede,-høje-høje-drift af virksomhedens effektivitet og nedstrømseffektivitet for virksomhedens drift af porer. at opnå energibesparelse, omkostningsreduktion og genvinding af spildevandsressourcer.
[På-billeder på webstedet]

