От отлични лабораторни резултати до лошо-изпълнение на обекта-Проблемът често се крие в процеса на смесване
В реални проекти за пречистване на вода много оператори се сблъскват със ситуация, в която Jar Tests показват товаPAC (полиалуминиев хлорид)има отлични коагулационни ефекти, като произвежда чиста вода и гъсти флокули. Въпреки това, в официално течащата система за пречистване на вода, дори ако се поддържа същата дозировка на PAC, същото качество на суровата вода и подобни условия на работа, крайният ефект на пречистване намалява значително, мътността на отпадъчните води се увеличава и потреблението на химикали съответно нараства.
Всъщност това явление е много често срещано при пречистване на питейна вода, общинско водоснабдяване, пречистване на промишлени отпадъчни води и проекти за рекултивация на вода.
Много хора първо подозират качеството на продукта на PAC, колебанията на суровата вода или ефективността на резервоара за утаяване. Обширната инженерна практика обаче е доказала, че в повечето случаи ключовият фактор, влияещ върху коагулационния ефект на PAC, не е самият химикал, а методът на смесване и времето за реакция през целия процес на коагулация.
Като професионален доставчик на PAC и доставчик на решения за пречистване на вода, ECOLINK TECHNOLOGY обслужва глобални клиенти в различни индустрии от дълго време. Въз основа на обширния-опит при пускане в експлоатация на обекта ние открихме, че правилното оптимизиране на смесителната система често може значително да подобри използването на PAC, да намали разходите за химикали и драстично да подобри качеството на отпадъчните води-всичко това без увеличаване на инвестициите в оборудване.
Следователно, за всеки проект, който се стреми да подобри ефективността на лечението наПолиалуминиев хлорид (PAC), придобиването на задълбочено разбиране на процеса на смесване е от по-голяма практическа стойност от сляпото увеличаване на дозата.
Защо процесът на смесване определя ефекта от коагулационното лечение с PAC?
PAC е ефективен неорганичен полимерен коагулант. Неговият работен механизъм не е просто химическо добавяне, а серия от непрекъснати химични реакции и физически сблъсъци, които карат колоидните частици във водата постепенно да образуват големи, лесно утаяеми флокули.
Целият процес обикновено включва два взаимосвързани, но напълно различни етапа по отношение на изискванията:
Коагулация
Флокулация
Въпреки че двете обикновено се появяват последователно, техните изисквания за условията на смесване са ясно различни. Ако оптималните работни условия и на двата етапа не могат да бъдат постигнати поотделно, крайният ефект на третиране ще остане ограничен, дори ако бъде избран премиум PAC коагулант.
Фаза 1: Бързо смесване-Определяне дали PAC наистина има ефект
ВеднъжПолиалуминиев хлорид (PAC)навлезе във водното тяло, неговата реакция на хидролиза започва почти веднага.
Полинуклеарните хидроксилни комплексни йони, освободени от PAC, бързо влизат в контакт с колоидните частици във водата, дестабилизирайки ги чрез неутрализиране на заряда. Това лишава иначе трудно{1}}за-утаяване суспендирани твърди вещества от тяхното електростатично отблъскване, създавайки условия за последваща флокулация.
Този процес се случва изключително бързо, само с много кратък прозорец за реакция.
Следователно, в рамките на десетки секунди след като PAC навлезе в системата, химикалът трябва да бъде разпръснат възможно най-равномерно в целия воден поток.
Ако скоростта на смесване е недостатъчна, ще възникнат следните проблеми:
Висока локална концентрация на PAC, водеща до локализирано предозиране;
Недостатъчен химикал в някои зони, не успявайки да постигне неутрализиране на заряда;
PAC започва да се хидролизира, преди да се диспергира напълно, като постепенно намалява своята активност;
Впоследствие се образува недостатъчно количество микро-флокули, което засяга цялостната ефективност на коагулацията.
Следователно, целта на фазата на бързо смесване не е да се образуват флокули, а да се позволи на PAC да влезе в пълен контакт с всички частици, които трябва да бъдат третирани.
За оптимизиране на процеса на пречистване на водата с PAC, това е най-критичната стъпка от цялата система.
Фаза 2: Флокулационно смесване-Насърчаване на образуването на стабилни флокулации
След завършване на бързата коагулация, частиците във водата са загубили стабилното си състояние, но повечето от това, което се образува в този момент, са все още много малки микро-флокули.
Тези микро-флокули трябва непрекъснато да се сблъскват и комбинират в последващата ниско{1}}енергийна среда, като постепенно нарастват, за да образуват в крайна сметка големи флокули, които могат безпроблемно да навлязат в резервоара за утаяване или системата за флотация на разтворен въздух (DAF).
Това, което изисква този етап е:
Нежно и непрекъснато смесване;
Достатъчно време на задържане;
Стабилна и постепенно намаляваща възбудителна енергия.
Ако разбъркването е твърде интензивно по време на този етап, новообразуваните големи флокули ще се разпаднат отново.
Често срещаните явления на-сайта включват:
Флокули, изглеждащи като игли-или в състояние на малки частици;
Значително намаляване на скоростта на утаяване;
Увеличаване на мътността на отпадъчните води;
Невъзможност за подобряване на ефектите от лечението въпреки непрекъснатото увеличаване на дозата на PAC.
Следователно времето за бързо смесване и флокулация на PAC трябва да се оптимизира поотделно, вместо да се използва един и същ режим на работа.
Защо едно{0}}системите за смесване на един етап често не успяват да постигнат оптимални ефекти на третиране?
Много малки и средни{0}}водни инсталации или промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води използват един смесителен резервоар, за да завършат целия процес на коагулация, за да спестят инвестиции в оборудване.
Въпреки че този дизайн е прост по структура, е трудно да се задоволят изискванията на двата етапа едновременно, тъй като бързото смесване и флокулационното смесване имат напълно различни енергийни изисквания.
Бързото смесване изисква висока{0}}енергийна турбуленция, докато етапът на флокулация изисква бавни, леки сблъсъци на частици.
Ако високо{0}}разбъркването се поддържа през целия процес:
Микро{0}}флокулите не могат да продължат да растат;
Образуваните големи флокули непрекъснато се подстригват и унищожават;
Използването на PAC намалява значително.
Обратно, ако цялата система използва ниско{0}}скоростно разбъркване:
PAC не може да се разпръсне бързо и равномерно;
Ефективността на неутрализиране на заряда пада;
Коагулационната-реакция на предния край е недостатъчна.
Ето защо в модерните системи за пречистване на промишлена вода и пречистване на питейна вода дву{0}}етапното или дори много-етапното смесване се превърна във все по-разпространена концепция за проектиране.
Разумното разделяне на зоната за бързо смесване и зоната на флокулация може значително да подобри ефективността на пречистване на PAC за пречистване на водата, като същевременно намали общите оперативни разходи.
Върху кои работни параметри трябва да се съсредоточи в системите за бързо смесване?
Много фактори влияят върху ефективността на бързото смесване, но инженерната практика е доказала, че двата най-важни параметъра са:
1. Градиент на скоростта (G стойност)
Градиентът на скоростта (G стойност) е важен показател за оценка на интензитета на смесване и жизненоважна основа за преценка дали смесването е достатъчно.
За PAC системи за коагулация препоръчителните работни параметри са:
G Стойност: 200–400 s⁻¹
Време за бързо смесване:30–60 секунди
Тази гама балансира бързата химическа дисперсия и ефективността на използване на енергията, позволявайки на PAC да завърши равномерно дисперсия в рамките на оптималния реакционен прозорец.
Ако стойността на G е значително по-ниска от препоръчания диапазон, това лесно води до намалена коагулационна ефективност.
2. Позиция на дозиране на PAC
В допълнение към интензитета на смесване, мястото, където PAC влиза в системата, също определя ефекта на третиране.
В идеалния случай PAC трябва да се дозира на място с най-силна турбуленция в системата, като например:
Входът на бързия миксер;
Близо до механичната бърза бъркалка;
Зони с висока-скорост в тръбопроводи;
Близо до изхода на помпата.
Ако PAC се дозира на място с ниска скорост на потока или далеч от миксера, химикалът може да претърпи частична хидролиза, преди да навлезе в зоната на висока-турбулентност, намалявайки ефективната му активност.
Следователно оптимизирането на точката на дозиране на PAC обикновено може да подобри ефективността на коагулацията и да намали оперативните разходи, без да увеличава дозировката на химикала.
Оптимизирането на смесването има по-голяма икономическа стойност от увеличаването на дозата на PAC
Когато операторите забележат увеличение на мътността на отпадъчните води, първата им реакция често е да увеличат дозата на PAC.
Всъщност, ако има проблем със самата система за смесване, дори непрекъснатото увеличаване на химическата концентрация не може наистина да реши спада в ефективността на коагулацията.
Голям брой-случаи на място показват, че след разумно оптимизиране на бързото смесване, флокулационното смесване и общото време за реакция често могат да бъдат постигнати следните цели:
Подобряване на използването на PAC и намаляване на химическите отпадъци;
Увеличете ефективността на сблъсък на частици и ускорете растежа на флокулите;
Намаляване на мътността на отпадъчните води и подобряване на стабилността на системата;
Намаляване на производството на утайки и по-ниски натоварвания при последващо третиране;
Подобрете работата на резервоарите за утаяване или флотационното оборудване;
Удължете стабилния работен цикъл на оборудването и намалете цялостните оперативни разходи.
За системи за пречистване на вода, преследващи дългосрочна-стабилна работа, вместо сляпо добавяне на химикали, по-добре е първо да проверите дали условията на смесване отговарят на оптималните изисквания за проектиране.
Като професионален екип за пречистване на вода на ECOLINK TECHNOLOGY, препоръчваме да дадете приоритет на оценката на интензитета на бързо смесване, позицията на дозиране на PAC и времето на задържане на системата, когато оптимизирате процеса на коагулация на PAC, за да създадете най-добрата реакционна среда за последваща флокулация.
Ръководство за оптимизиране на системата за коагулация на PAC{0}}Бързо смесване, контрол на флокулацията и оптимизиране на времето за реакция
Как да се оптимизират научно системите за бързо смесване, за да се подобри ефективността на използване на PAC?
След като PAC се дозира, фазата на бързо смесване определя дали химикалът може да бъде равномерно диспергиран във водното тяло в рамките на оптималния реакционен прозорец. Следователно, при оптимизирането на процеса на PAC коагулация, системата за бързо смесване обикновено е първата връзка, която трябва да бъде инспектирана и оптимизирана.
Инженерният опит показва, че добре{0}}проектираната система за бързо смесване трябва да отговаря едновременно на следните три основни условия:
Достатъчно висока енергия на смесване;
Разумно време на задържане;
Правилна позиция за дозиране на PAC.
Само когато тези три работят в синергия, можеПолиалуминиев хлорид (PAC)напълно упражнява способността си за неутрализиране на заряда, създавайки солидна основа за последваща флокулация.
Как да преценим дали интензивността на бързото смесване отговаря на изискванията?
В инженерството за пречистване на вода,Градиент на скоростта (G стойност)обикновено се използва за оценка на интензитета на смесване.
Колкото по-висока е стойността на G, толкова по-силен е ефектът на срязване върху водното тяло за единица време и толкова по-бързо е дисперсията на PAC.
Препоръчителните работни параметри са както следва:
| Параметър | Препоръчителен диапазон |
| G Стойност | 200–400 s⁻¹ |
| Бързо време за смесване | 30–60 секунди |
| Позиция на дозиране на PAC | Разположен в зоната с най-силна турбуленция, близо до входа или вътрешността на бързия миксер |
Ако системата за смесване може стабилно да поддържа горните диапазони, като цяло може да се постигне добър ефект на дисперсия на PAC.
Как се изчислява G стойността?
Много оператори знаят важността на G стойността, но не знаят как да я изчислят.
Всъщност методът на изчисление не е сложен.
Формулата е следната:
G =√(P/uV)
където:
P:Консумирана мощност на миксера (W)
μ:Динамичен вискозитет на водата (Pa·s)
V:Ефективен обем на зоната за бързо смесване (m³)
При различни температурни условия на водата динамичният вискозитет на водата варира:
20 градуса:Приблизително . 0.001 Pa·s
5 степен:Приблизително . 0.0018 Pa·s
Това означава, че при едно и също оборудване и скорост на въртене действителната стойност на G през зимата и лятото е различна.
Много предприятия пренебрегват тази промяна, което води до спад в ефективността на коагулацията през зимата, което те погрешно приписват на промени в качеството на PAC продукта.
Следователно, оптимизирането на коагулационния ефект на PAC изисква не само фокусиране върху параметрите на оборудването, но и динамично регулиране на оперативната стратегия в комбинация със сезоните, температурите на водата и условията на суровата вода.
Как да се подобрим, когато G стойността е недостатъчна?
Ако изчислението покаже, че стойността на G е по-ниска от 200 s⁻¹, това показва, че интензитетът на бързо смесване е недостатъчен. Към този момент следните мерки за оптимизация могат да бъдат приоритизирани:
Увеличете скоростта на бъркалката
Увеличаването на скоростта на работното колело може директно да повиши енергията на смесване, което позволява на PAC да се разпръсне по-бързо във водния поток. Разбира се, трябва да се правят корекции в рамките на допустимия диапазон на оборудването, за да се избегне прекомерно механично натоварване.
Заменете с високо-ефективни работни колела
Някои по-стари съоръжения използват обикновени гребла, които имат ниска хидравлична ефективност. Замяната им с високо-ефективни работни колела, проектирани специално за бързо смесване, може да подобри ефективността на смесване, без да увеличава значително консумацията на енергия.
Намалете обема на зоната за бързо смесване
Прекалено големият обем на смесителния резервоар може лесно да доведе до спад в местната скорост на потока. Подходящото оптимизиране на структурата на смесителната зона спомага за увеличаване на енергийната плътност на единица обем, което позволява на PAC бързо да завърши равномерното разпръскване.
Регулирайте точката на дозиране на PAC
Ако позицията на дозиране на PAC е далеч от зоната на висока-турбулентност, дори миксерът да работи добре, ефектът от обработката може да бъде намален поради ранна хидролиза на химикала.
Обикновено се препоръчва дозирането на PAC коагуланта в:
Входът на бързия миксер;
В близост до механичната бъркалка;
Изходът на помпата;
Високо{0}}скоростни главни тръбопроводи.
Тези позиции могат да увеличат максимално използването на турбуленцията в системата, като по този начин подобряват използването на химикали.
Анализ на случаи на често срещани проблеми в системи за бързо смесване
Проблем 1: PAC, дозиран в зони с ниска -скорост
Това е най-лесно пренебрегваният проблем в много инженерни сайтове.
Ако PAC навлезе в бавно{0}}течаща тръбна секция, химикалът ще претърпи частична хидролиза, преди да достигне миксера. Въпреки че PAC все още влиза в системата, активните компоненти, които наистина участват в реакцията на неутрализация на заряда, са значително намалени.
Следователно оптимизирането на мястото на дозиране на PAC често е по-ефективно от увеличаването на концентрацията на химикала.
Проблем 2: Недостатъчно време за бързо смесване
В допълнение към интензивността на смесване, времето на задържане също е изключително важно.
Препоръчителното време за бързо смесване, което трябва да се поддържа, е:
30–60 секунди
Ако времето на задържане е по-малко от 30 секунди, PAC ще влезе в следващия етап, преди да има достатъчно време за пълен контакт с всички суспендирани частици. Дори стойността на G да отговаря на изискванията, това може да доведе до спад в ефективността на коагулацията.
Операторите на-сайта могат да оценят времето на задържане, като използват следната формула:
$$\\text{Време на задържане}=\\frac{\\text{Обем на смесителната зона}}{\\text{Скорост на потока}}$$
Ако резултатът е значително по-нисък от препоръчителната стойност, може да се обмисли добавяне на прегради или оптимизиране на структурата на смесителния резервоар за увеличаване на ефективното време за реакция.
Проблем 3: Пренебрегване на настройките за работа през зимата
Много предприятия поддържат една и съща скорост на раздвижване- през цялата година.
Всъщност, когато температурата пада, вискозитетът на водата се увеличава и действителната G стойност при същата скорост на въртене ще намалее.
Например:
По време на лятна експлоатация: G ≈ 300 s⁻¹
Поддържане на същата скорост през зимата:G може да спадне до приблизително 220 s⁻¹
Въпреки че все още е в препоръчителния диапазон, коагулационната ефективност вече се е променила.
Следователно в сезоните с ниски-температури работните параметри на оборудването трябва да бъдат подходящо коригирани в комбинация с резултатите от онлайн мониторинг, за да се осигури оптимално време за реакция и коагулационна ефективност на PAC.
Защо етапът на флокулация изисква напълно различна стратегия за смесване?
След завършване на бързата коагулация, PAC е дестабилизирал колоидните частици.
В този момент микро-флокулите в системата трябва непрекъснато да претърпяват сблъсък, адсорбция и агрегация, за да образуват постепенно големи, утаяващи се флокули.
Ако високо{0}}енергийното състояние на фазата на бързо смесване се поддържа, тези новообразувани флокули ще бъдат непрекъснато разрязвани и унищожавани.
Следователно, наФлокулацияетап подчертава:
Бавно смесване;
Непрекъснат сблъсък;
Стабилен растеж.
Целта на този етап не е да се ускори реакцията, а да се подобри качеството на флокулите.
Препоръчителни работни параметри за етапа на флокулация
За повечето проекти, използващи полиалуминиев хлорид за коагулационно лечение, препоръчителните контролни параметри са както следва:
| Параметър | Препоръчителен диапазон |
| G Стойност | 20–60 s⁻¹ |
| Време на задържане | 15–30 минути |
| Номер на лагер (G × t) | 10,000–100,000 |
Camp Number изчерпателно отразява комбинирания ефект от интензитета на смесване и времето на задържане, което го прави важен индикатор за оценка на ефективността на флокулацията.
За сурова вода с висока{0}}мътност, промишлени отпадъчни води и определени проекти за пречистване на повърхностни води, разумният контрол на Camp Number често е по-ефективен от коригирането само на G стойността.
Защо все повече и повече проекти приемат заострени дизайни за флокулация?
През последните години, независимо дали в широкомащабни-пречиствателни станции за вода или промишлени водни системи, започнаха да се приемат все повече проектиЗаострена флокулация.
Тази концепция на дизайна не поддържа същата интензивност на смесване в целия резервоар за флокулация, но постепенно намалява енергията на разбъркване, докато водата тече напред.
Препоръчителният дизайн е както следва:
Първо отделение (вход): G = 40–60 s⁻¹
Насърчава бързото образуване на микро-флокули и увеличава честотата на сблъсъци на частици.
Второ отделение (средно): G = 25–40 s⁻¹
Поддържа непрекъснат растеж на флокулите, позволявайки на малките частици постепенно да се комбинират в по-големи флокули.
Трето отделение (изход): G = 15–25 s⁻¹
Използва по-нежен метод на смесване, за да предотврати разрязването и унищожаването на образуваните големи флокули, създавайки оптимални условия за последващо утаяване.
Практиката е доказала, че в сравнение с традиционните едно-скоростни резервоари за флокулация, конусната флокулация е по-полезна за подобряване на ефективността на коагулацията на PAC, като същевременно намалява мътността на отпадъчните води и консумацията на химикали.
Как да преценим дали производителността на флокулацията се нуждае от оптимизация?
По време на-работа на място състоянието на системата може бързо да се прецени чрез морфологията на флокулите.
Ако възникнат следните ситуации, това показва, че параметрите на смесване може да се нуждаят от корекция:
Флокулите са твърде малки и като игли-
Това обикновено показва:
Стойността G е твърде висока;
Времето на задържане е недостатъчно;
Реакцията на флокулация не е напълно завършена.
Препоръчва се съответно да се намали скоростта на разбъркване и да се удължи времето за реакция.
Флокулите се разпадат преди да попаднат в утаителния резервоар
В повечето случаи това се дължи на:
Прекомерна скорост на потока на изхода на флокулацията;
Прекомерна локална турбуленция на изхода;
Внезапни промени в посоката на водния поток.
Въздействието на водата може да бъде намалено чрез добавяне на водещи плочи, прегради или оптимизиране на структурата на изхода.
Производителността се влошава през лятото, но е стабилна през зимата
Тази ситуация обикновено е свързана с промени в температурата на водата.
При различни температури вискозитетът на водата се променя, което пряко влияе върху G стойността и ефективността на сблъсъка на частиците.
Следователно, подходящото регулиране на скоростта на разбъркване в различните сезони е важна мярка за осигуряване на стабилна работа на PAC приложенията при пречистване на питейна вода.
Професионален съвет от ECOLINK TECHNOLOGY
Като доставчик, който се фокусира върхуPAC, PAMи цялостни решения за пречистване на водата, ECOLINK TECHNOLOGY предполага, че когато се оптимизира процеса на коагулация на PAC, трябва не само да се съсредоточите върху химическото качество, но и да извършите систематичен анализ в комбинация със смесително оборудване, времена за реакция, промени в температурата на водата и-работни параметри на място.
Голям брой инженерни случаи доказват, че разумното оптимизиране на системите за бързо смесване и флокулация може не само значително да подобри използването на PAC за пречистване на водата, но също така да намали оперативните разходи, да подобри стабилността на отпадъчните води и да създаде по-големи всеобхватни ползи за пречистване на питейна вода, общинско снабдяване и пречистване на промишлени отпадъчни води.
Оптимизиране на времето за реакция на PAC, Стратегии за работа при ниска-температура, Синергия на PAC и PAM и ЧЗВ
Защо времето за реакция също определя коагулационния ефект на PAC?
При оптимизиранеПолиалуминиев хлорид (PAC)процеси на коагулация, много предприятия за пречистване на вода често се съсредоточават върху химическата дозировка и интензитета на смесване, но пренебрегват друг също толкова критичен оперативен параметър-Време за реакция.
Всъщност, за да завърши успешно коагулацията, PAC изисква не само подходяща енергия за смесване, но и достатъчно време за реакция, така че неутрализацията на заряда, сблъсъкът на частиците и растежът на флокулите да протичат гладко. Ако времето за задържане на вода е недостатъчно, дори ако условията на смесване отговарят на проектните изисквания, е трудно да се постигнат идеални ефекти от обработката.
Следователно, когато се оптимизира процеса на PAC коагулация, бързото смесване, флокулационното смесване и цялостното време на задържане на системата трябва да бъдат взети под внимание изчерпателно, вместо да се коригира единичен работен параметър поотделно.
Фазата на бързо смесване трябва да гарантира достатъчно време за реакция
Фазата на бързо смесване изисква не само равномерно смесване, но и PAC да завърши неутрализацията на заряда в рамките на оптималния реакционен прозорец.
Препоръчителните работни параметри са както следва:
| Елемент | Препоръчителна стойност |
| Бързо време за смесване | 30–60 секунди |
| G Стойност | 200–400 s⁻¹ |
Ако времето за бързо смесване е по-малко от 30 секунди, PAC може да влезе в следващия технологичен блок, преди да се е разпръснал напълно във водния обект.
Преките му въздействия включват:
Недостатъчна локална коагулационна реакция;
Намаляване на броя на образуваните микро-флокули;
Намаляване на последващата ефективност на флокулация;
По-ниско използване на химикали;
Увеличаване на мътността на отпадъчните води.
Следователно времето за бързо смесване и флокулация на PAC трябва да бъде координирано и съгласувано, вместо просто да се преследват по-високи скорости на разбъркване.
Времето за задържане на флокулацията влияе пряко върху растежа на флокулацията
След бърза коагулация микро-флокулите във водата са все още много малки и трябва непрекъснато да се сблъскват и растат в среда с ниска-енергия, за да образуват накрая големи, лесно утаяващи се флокули.
Обикновено препоръчителни времена на задържане:
| Състояние на сурова вода | Препоръчително време за задържане |
| Третиране на водата при нормална температура | 15–30 минути |
| Температура на водата под 10 градуса | 20–30 минути |
В среда с ниска-температура, поради повишения вискозитет на водата, честотата на сблъсък на частиците спада и скоростта на растеж на флокулите се забавя значително.
Следователно подходящото удължаване на времето за флокулация по време на работа през зимата е по-икономично и ефективно от сляпото увеличаване на дозата на PAC.
За проекти, желаещи да подобрят оптималното време за реакция на PAC, подходящото увеличаване на времето на задържане обикновено може да доведе до по-стабилни ефекти от лечението.
Общото време за реакция трябва да бъде подходящо коригирано при различни условия на сурова вода
Различните видове сурова вода имат вариации в техните коагулационни механизми.
Например:
Сурова вода с ниска-мътност (<5 NTU):Във водните тела с ниска{0}}мътност броят на суспендираните частици е малък и възможностите за сблъсък между частиците са ограничени. Поради това се препоръчва подходящо удължаване на общото време за реакция на системата.
Сурова вода с високо съдържание на естествени органични вещества (NOM):За повърхностни води, богати на естествена органична материя, PAC трябва да насърчава ко-утаяването на органична материя в допълнение към завършването на неутрализацията на заряда. Подходящото увеличаване на времето за реакция спомага за подобряване на скоростта на отстраняване на органичните замърсители, като същевременно намалява риска от последващо образуване на страничен продукт от дезинфекцията.
Следователно, в различни проекти, времето на задържане трябва да бъде разумно проектирано въз основа на характеристиките на суровата вода, вместо да се приемат еднакви работни параметри.
Защо варирането на температурата влияе върху ефектите от лечението с PAC?
Много водни растения се сблъскват с феномен, при който:
Работата е стабилна през лятото, но коагулационният ефект на PAC намалява значително през зимата.
Всъщност проблемът обикновено не е в продукта PAC, а във физическите свойства на водното тяло, променящи се поради температурни промени.
Когато температурата спадне:
Динамичният вискозитет на водата се увеличава;
Скоростта на движение на частиците се забавя;
Честотата на сблъсъци на частици намалява;
Скоростта на растеж на флокулите се забавя.
Следователно през студените сезони трябва да се направи цялостна корекция на:
G стойност за бързо смесване;
Скорост на разбъркване на резервоара за флокулация;
Време на задържане на флокулацията;
Местоположение на точката за дозиране на PAC.
Само чрез оптимизиране за работа при ниска{0}}температура могат да се гарантират стабилни ефекти от коагулационното лечение през цялата година-.
Комбинираното използване на PAC и PAM може допълнително да подобри флокулационния ефект
За промишлени отпадъчни води, общински канализационни води и определени проекти за повърхностни води с висока мътност и висока концентрация на суспендирани твърди частици, разчитането единствено на PAC за завършване на коагулацията понякога затруднява постигането на най-доброто представяне на утаяване.
В този момент, в зависимост от характеристиките на качеството на водата, подходящо количество отПолиакриламид (PAM)може да се дозира като полимерен флокулант, след като PAC завърши неутрализацията на заряда.
PAC е основно отговорен за:
Неутрализиране на заряда;
образуване на микро{0}}флокули;
Предварителна коагулация.
PAM е основно отговорен за:
Полимерни мостове;
Уголемяване на флока;
Увеличаване на скоростта на утаяване;
Подобряване на ефективността на отделяне на твърди-течни.
Правилната координация между двете може ефективно да намали мътността на отпадъчните води, да подобри ефекта на избистряне и да намали натоварването на следващите системи за филтриране.
Като важна комбинация от продукти на ECOLINK TECHNOLOGY, ние предоставяме не само различни спецификации на полиалуминиев хлорид (PAC), но и катионен, анионен и не{0}}йонен PAM, за да предоставим по-пълни решения за различни проекти за пречистване на вода.
Какви практически ползи може да донесе оптимизирането на смесването?
Голям брой инженерни случаи показват, че след оптимизиране на системата за смесване, дори ако дозировката на PAC остане непроменена, могат да се получат по-стабилни работни ефекти.
Типичните подобрения са показани по-долу:
| Условия на смесване | Типична мътност на отпадъчните води (сурова вода 20 NTU) |
| Недостатъчно бързо смесване (G < 100 s⁻¹) | 8–15 NTU |
| Достатъчно бързо смесване, но слаба флокулация | 3–8 NTU |
| Оптимизирани както за бързо смесване, така и за флокулация | 0,5–2 NTU |
| Оптимизирано бързо смесване + конусовидна флокулация + помощно средство PAM | < 0.5 NTU |
Горните данни се основават на -инженерни наблюдения на място, получени при условия на дозировка на PAC от 25 mg/L, pH 7,0 и температура на водата 20 градуса. Действителните оперативни ефекти ще варират в зависимост от качеството на суровата вода и условията на процеса.
Както може да се види, оптимизирането на условията на смесване е икономически по-ценно от простото увеличаване на дозата на PAC.
Онлайн мониторингът прави оптимизацията на работата на PAC по-интелигентна
С развитието на интелигентни водни инсталации все повече и повече предприятия започват да използват оборудване за онлайн мониторинг, за да подпомогнат управлението на операциите.
Например:
Онлайн турбидиметри;
Онлайн броячи на частици;
Онлайн разходомери;
Системи за автоматичен контрол на дозирането.
Чрез наблюдение на промените в размера на частиците и мътността на изхода на флокулацията в реално-време, коагулационният ефект може бързо да бъде преценен и параметрите на дозиране и смесване на PAC могат да бъдат коригирани своевременно без чести ръчни изчисления на G-стойността.
За широкомащабни инсталации за питейна вода и промишлени проекти за пречистване на вода цифровото управление на операциите ще се превърне в бъдеща тенденция на развитие.
Често задавани въпроси (FAQ)
Може ли сам вграден статичен миксер да удовлетвори изискванията за бързо смесване на PAC?
да
Ако размерът на статичния миксер съответства на скоростта на потока и гарантира, че скоростта на потока обикновено е по-висока от 1,5–2 m/s, може да се образува достатъчна турбуленция за постигане на бързо смесване. Ако действителната стойност на G е по-ниска от 200 s⁻¹, се препоръчва да добавите механичен миксер или да оптимизирате позицията за дозиране на PAC.
Как да преценя дали времето за флокулация е достатъчно?
Наблюдавайте състоянието на флокулите на изхода на резервоара за флокулация.
В идеалния случай:
Флокулите са ясно видими;
Размерът на частиците е около 1–5 mm;
Флокулите се утаяват бързо след спиране на разбъркването.
Ако флокулите са по-малки от 0,5 mm, изглеждат игли-или ако водата остава значително мътна, времето за флокулация или енергията на смесване трябва да бъдат повторно -оптимизирани.
Ефектът от лечението по-добър ли е, ако дозата на PAC е по-висока?
Не е задължително.
Прекомерното дозиране на PAC не само увеличава оперативните разходи, но може също да причини повторно стабилизиране на колоидите, което влияе неблагоприятно на коагулационния ефект. Научният метод е да се определи оптималната дозировка чрез тестове в буркани и-оперативни данни на място и да се извърши цялостна оптимизация в комбинация с условията на смесване.
Защо работните параметри трябва да се коригират през различните сезони?
Тъй като температурните промени влияят върху вискозитета на водата, ефективността на сблъсъка на частиците и стойността на G.
Следователно трябва да се направят подходящи корекции въз основа на сезонните промени на:
Скорост на разбъркване;
Време на задържане;
Стратегия за дозиране на PAC.
Само по този начин може да се поддържа стабилна работа през цялата година-.
Заключение: Оптимизирането на системата за смесване е по-ефективно от увеличаването на дозата на PAC
За повечето PAC коагулационни системи подобряването на ефективността на обработката не означава непременно увеличаване на разходите за химикали. Това, което наистина определя ефективността на коагулацията, е правилното съвпадение между бързото смесване, флокулационното смесване и времето за реакция.
Практиката е доказала, че докато бързото смесване се контролира при 200–400 s⁻¹ за 30–60 секунди, последвано от етап на флокулация, контролиран при 20–60 s⁻¹ с време на задържане от 15–30 минути, коагулационните предимства наPAC (полиалуминиев хлорид)може да бъде напълно освободен, постигайки по-стабилни и ефективни ефекти на пречистване на водата.
Като професионален доставчик на химикали и оборудване за пречистване на вода, ECOLINK TECHNOLOGY се ангажира да предоставя на глобалните клиенти високо-качествен полиалуминиев хлорид (PAC), PAM, оборудване за пречистване на вода и цялостни решения за оптимизация на процеси. Независимо дали се занимавате с пречистване на питейна вода, пречистване на общински отпадъчни води, пречистване на промишлени отпадъчни води или проекти за рекултивация на вода, ние можем да предоставим предложения за професионален избор на продукти и техническа поддръжка въз основа на вашето качество на суровата вода, поток на процеса и оперативни цели, като ви помагаме да намалите оперативните разходи, да подобрите ефективността на пречистването и да постигнете по-стабилна и надеждна система за пречистване на вода.
Добре дошли да се свържете с техническия екип на ECOLINK TECHNOLOGY, за да получите безплатни консултации за прилагане на PAC, оценка на процеса на коагулация и предложения за избор на продукт. Ние ще ви осигурим професионална поддръжка в рамките на 24 часа.


