Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited

Βιομηχανική επεξεργασία νερού

Βιομηχανική επεξεργασία νερού

Διαδικασίες βιομηχανικής επεξεργασίας νερού και χημικές εφαρμογές

σωλήνας
水处理

Φόντο

Με την ταχεία ανάπτυξη της εκβιομηχάνισης, η σημασία της επεξεργασίας του νερού σε διάφορες βιομηχανικές παραγωγής γίνεται όλο και πιο εμφανής. Η βιομηχανική επεξεργασία νερού δεν είναι μόνο ένας σημαντικός σύνδεσμος για να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδο της διαδικασίας, αλλά και ένα βασικό μέτρο για την κάλυψη των περιβαλλοντικών κανονισμών και των απαιτήσεων για την αειφόρο ανάπτυξη.

水处理

Τύπος επεξεργασίας νερού

Τύπος επεξεργασίας νερού Κύριος σκοπός Κύρια αντικείμενα θεραπείας Κύριες διαδικασίες.
Προ -επεξεργασία ακατέργαστου νερού Πληρούν τις απαιτήσεις του εγχώριου ή βιομηχανικού νερού Φυσικό νερό πηγής νερού Διήθηση, καθίζηση, πήξη.
Επεξεργασία επεξεργασίας νερού Πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις διαδικασίας Βιομηχανική διαδικασία νερό Μαλακοποίηση, αφαλάτωση, αποξυγόνωση.
Απεργία για την κυκλοφορία του νερού ψύξης Εξασφαλίστε την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού Κυκλοφορώντας νερό ψύξης Θεραπεία δοσολογίας.
Επεξεργασία λυμάτων Προστατέψτε το περιβάλλον Βιομηχανικά λύματα Φυσική, χημική, βιολογική θεραπεία.
Ανακυκλωμένη επεξεργασία νερού Μειώστε την κατανάλωση γλυκού νερού Μεταχειρισμένο νερό Παρόμοια με την επεξεργασία λυμάτων.

 

水处理

Χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού

Κατηγορία Συνήθως χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες Λειτουργία
Κροκίδωση PAC, PAM, PDADMAC, πολυαμίνες, θειικό αργίλιο, κλπ. Αφαιρέστε τα αιωρούμενα στερεά και την οργανική ύλη
Απολυμαντικά όπως TCCA, SDIC, όζον, διοξείδιο του χλωρίου, υποχλωριώδες ασβέστιο κ.λπ. Σκοτώνει μικροοργανισμούς σε νερό (όπως βακτήρια, ιούς, μύκητες και πρωτόζωα)
ρυθμιστής pH Αμινοσουλφονικό οξύ, ΝαΟΗ, ασβέστη, θειικό οξύ κ.λπ. Ρυθμίστε το ρΗ του νερού
Αφαίρεση ιόντων μετάλλων EDTA, ρητίνη ανταλλαγής ιόντων Αφαιρέστε ιόντα βαρέων μετάλλων (όπως σίδηρο, χαλκός, μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, νικέλιο κ.λπ.) και άλλα επιβλαβή μεταλλικά ιόντα στο νερό
Αναστολέας κλίμακας Οργανοφωσφορικά, καρβοξυλικά οξέα οργανοφωσφορίας Αποτρέψτε τον σχηματισμό κλίμακας με ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου. Έχει επίσης ένα ορισμένο αποτέλεσμα της αφαίρεσης μεταλλικών ιόντων
Δεοξειδών Θειώδες νάτριο, υδραζίνη κ.λπ. Αφαιρέστε το διαλυμένο οξυγόνο για να αποφευχθεί η διάβρωση του οξυγόνου
Πράκτορας καθαρισμού Κιτρικό οξύ, θειικό οξύ, αμινοσουλφονικό οξύ Αφαιρέστε την κλίμακα και τις ακαθαρσίες
Οξειδωτικά ‍ Το όζον, το υπερουλφικό, το υδρογόνο χλωριούχο, το υπεροξείδιο του υδρογόνου κ.λπ. Απολύμανση, απομάκρυνση ρύπων και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κ.λπ.
Μαλακτικά όπως ασβέστη και ανθρακικό νάτριο. Αφαιρεί τα ιόντα σκληρότητας (ασβέστιο, ιόντα μαγνησίου) και μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού κλίμακας
Εκφυλιστικά/Αντεφυλικός   Καταστολή ή εξάλειψη αφρού
Μετακίνηση Υποχλωριώδες ασβέστιο Αφαιρέστε το NH₃-N από τα λύματα για να το κάνετε να πληροί τα πρότυπα εκφόρτισης

 

水处理

Μπορούμε να προμηθεύσουμε:

Η σημασία της βιομηχανικής επεξεργασίας νερού

 
σωλήνας

Η βιομηχανική επεξεργασία νερού αναφέρεται στη διαδικασία επεξεργασίας του βιομηχανικού νερού και του νερού εκκένωσης μέσω φυσικών, χημικών, βιολογικών και άλλων μεθόδων. Η βιομηχανική επεξεργασία νερού αποτελεί απαραίτητο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής και η σημασία της αντικατοπτρίζεται στις ακόλουθες πτυχές:

1.1 Εξασφαλίστε την ποιότητα του προϊόντος

Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες σε νερό, όπως μεταλλικά ιόντα, ανασταλμένα στερεά κ.λπ. για να καλύψετε τις ανάγκες παραγωγής και να εξασφαλίσετε την ποιότητα του προϊόντος.

Αναστολή της διάβρωσης: διαλυμένο οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, κλπ. Στο νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του μεταλλικού εξοπλισμού και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Μικροοργανισμοί ελέγχου: Τα βακτήρια, τα φύκια και άλλοι μικροοργανισμοί στο νερό μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση προϊόντων, επηρεάζοντας την ποιότητα των προϊόντων και την ασφάλεια της υγείας.

 

1.2 Βελτίωση της αποδοτικότητας παραγωγής

Μειώστε το χρόνο διακοπής: Η τακτική επεξεργασία νερού μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά την κλιμάκωση και τη διάβρωση του εξοπλισμού, να μειώσει τη συχνότητα συντήρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού και έτσι να βελτιώσει την αποδοτικότητα της παραγωγής.

Βελτιστοποιήστε τις συνθήκες διεργασίας: μέσω επεξεργασίας νερού, η ποιότητα του νερού που πληροί τις απαιτήσεις της διαδικασίας μπορούν να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

 

1.3 Μειώστε το κόστος παραγωγής

Εξοικονόμηση ενέργειας: Μέσω της επεξεργασίας νερού, η κατανάλωση ενέργειας εξοπλισμού μπορεί να μειωθεί και το κόστος παραγωγής μπορεί να σωθεί.

Αποτροπή κλιμάκωσης: Τα ιόντα σκληρότητας όπως τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό θα σχηματίσουν κλίμακα, τηρούν την επιφάνεια του εξοπλισμού, θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα της αγωγιμότητας θερμότητας.

Επέκταση της ζωής του εξοπλισμού: Μειώστε τη διάβρωση και την κλιμάκωση του εξοπλισμού, την επέκταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και τη μείωση του κόστους απόσβεσης του εξοπλισμού.

Μειώστε την κατανάλωση υλικού: μέσω της επεξεργασίας νερού, τα απόβλητα των βιοκτόνων μπορούν να μειωθούν και το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί.

Μειώστε την κατανάλωση πρώτων υλών: μέσω της επεξεργασίας νερού, οι υπόλοιπες πρώτες ύλες στο υγρό απόβλητα μπορούν να ανακτηθούν και να επαναληφθούν στην παραγωγή, μειώνοντας έτσι το απόβλητο των πρώτων υλών και μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

 

1.4 Προστατέψτε το περιβάλλον

Μειώστε τις εκπομπές ρύπων: Μετά την επεξεργασία των βιομηχανικών λυμάτων, η συγκέντρωση των εκπομπών ρύπων μπορεί να μειωθεί και το περιβάλλον του νερού μπορεί να προστατευθεί.

Συνειδητοποιήστε την ανακύκλωση των υδάτινων πόρων: μέσω της επεξεργασίας νερού, η βιομηχανική νερό μπορεί να ανακυκλωθεί και η εξάρτηση από τους πόρους των γλυκών υδάτων μπορεί να μειωθεί.

 

1.5 συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς

Πρότυπα εκπομπών: Τα βιομηχανικά λύματα πρέπει να πληρούν τα εθνικά και τοπικά πρότυπα εκπομπών και η επεξεργασία του νερού είναι ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Συνοπτικά, η βιομηχανική επεξεργασία νερού δεν σχετίζεται μόνο με την ποιότητα των προϊόντων και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής, αλλά και με τα οικονομικά οφέλη και την προστασία του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Μέσω της επιστημονικής και λογικής επεξεργασίας νερού, μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και η αειφόρο ανάπτυξη της βιομηχανίας μπορεί να προωθηθεί.

Η βιομηχανική επεξεργασία νερού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως η ισχύς, η χημική, η φαρμακευτική, η μεταλλουργία, οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών κλπ. Η διαδικασία θεραπείας της είναι συνήθως προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας των υδάτων και τα πρότυπα απόρριψης.

θεραπεία βιομηχανικού νερού-11

Βασικά βήματα στην επεξεργασία νερού και χημικές εφαρμογές

 
σωλήνας
γιουάνσουι

2.1 Θεραπεία επιρροής (προεπεξεργασία ακατέργαστου νερού)

Η προεπεξεργασία ακατέργαστου νερού στη βιομηχανική επεξεργασία νερού περιλαμβάνει κυρίως πρωτογενή διήθηση, πήξη, κροκίδωση, καθίζηση, επίπλευση, απολύμανση, ρύθμιση ρΗ, απομάκρυνση μεταλλικών ιόντων και τελική διήθηση. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες περιλαμβάνουν:

 Συγκέντρωση και κροκίδες: όπως PAC, PAM, PDADMAC, πολυαμίνες, θειικό αργίλιο κ.λπ.

 Σοφία: όπως το ασβέστη και το ανθρακικό νάτριο.

 Διεθνείς: όπως TCCA, SDIC, υποχλωριώδες ασβέστιο, όζον, διοξείδιο του χλωρίου κ.λπ.

 Ρυθμιστές: όπως αμινοσουλφονικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, ασβέστη, θειικό οξύ κ.λπ.

 Μεταμοντάτο ιόντων, ρητίνη ανταλλαγής ιόντων κ.λπ.,

 Αναστολέας κλίμακας: οργανοφωσφορικά, οργανοφωσφορικά καρβοξυλικά οξέα, κλπ.

adsorbents: όπως ενεργοποιημένος άνθρακας, ενεργοποιημένη αλουμίνα, κλπ.

Ο συνδυασμός και η χρήση αυτών των χημικών ουσιών μπορεί να βοηθήσει τη βιομηχανική επεξεργασία του νερού να απομακρύνει αποτελεσματικά την αιωρημένη ύλη, τους οργανικούς ρύπους, τα μεταλλικά ιόντα και τους μικροοργανισμούς στο νερό, να εξασφαλίσει ότι η ποιότητα των υδάτων ανταποκρίνεται στις ανάγκες παραγωγής και να μειώσει το βάρος της επακόλουθης θεραπείας.

Λέβητα - Παράδειγμα προεπεξεργασίας ακατέργαστου νερού

Επεξεργασία επεξεργασίας νερού

2.2 Επεξεργασία επεξεργασίας νερού

Η επεξεργασία της επεξεργασίας νερού στη βιομηχανική επεξεργασία νερού περιλαμβάνει κυρίως προεπεξεργασία, μαλάκυνση, αποξείδωση, απομάκρυνση σιδήρου και μαγγανίου, αφαλάτωση, αποστείρωση και απολύμανση. Κάθε βήμα απαιτεί διαφορετικές χημικές ουσίες για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των υδάτων και τη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας διαφόρων βιομηχανικών εξοπλισμού. Οι κοινές χημικές ουσίες περιλαμβάνουν:

Πλοκάκια και κροκίδες:

όπως PAC, PAM, PDADMAC, πολυαμίνες, θειικό αλουμινίου κ.λπ.

Μαλακτικά:

όπως ασβέστη και ανθρακικό νάτριο.

Απολυμαντικά:

όπως TCCA, SDIC, υποχλωριώδες ασβέστιο, όζον, διοξείδιο του χλωρίου κ.λπ.

Οι ρυθμιστές PH:

όπως αμινοσουλφονικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, ασβέστη, θειικό οξύ κ.λπ.

Αφαίρεσης μεταλλικών ιόντων:

EDTA, ρητίνη ανταλλαγής ιόντων

Αναστολέας κλίμακας:

οργανοφωσφορικά, καρβοξυλικά οξέα οργανοφωσφορίας κ.λπ.

Προσροφήστε:

όπως ενεργοποιημένος άνθρακας, ενεργοποιημένη αλουμίνα κ.λπ.

Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες της διαδικασίας νερού μέσω διαφορετικών συνδυασμών διεργασιών επεξεργασίας νερού, να διασφαλίσουν ότι η ποιότητα των υδάτων πληροί τα πρότυπα παραγωγής, να μειώσει τον κίνδυνο ζημιάς εξοπλισμού και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της παραγωγής.

Απεργία για την κυκλοφορία του νερού ψύξης

2.3 Απεργία για ψύξη κυκλοφορίας

Η επεξεργασία νερού που κυκλοφορεί στην κυκλοφορία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της βιομηχανικής επεξεργασίας νερού, ειδικά στις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (όπως τα χημικά εργοστάσια, στα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, στα χάλυβα κ.λπ.), όπου τα συστήματα ψύξης νερού χρησιμοποιούνται ευρέως για εξοπλισμό και διαδικασίες ψύξης. Τα συστήματα νερού που κυκλοφορούν στην κυκλοφορία είναι ευαίσθητα σε κλιμάκωση, διάβρωση, μικροβιακή ανάπτυξη και άλλα προβλήματα λόγω του μεγάλου όγκου του νερού και της συχνής κυκλοφορίας. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικές μέθοδοι επεξεργασίας νερού για τον έλεγχο αυτών των προβλημάτων και να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του συστήματος.

Η κυκλοφορία του νερού ψύξης στοχεύει στην πρόληψη της κλιμάκωσης, της διάβρωσης και της βιολογικής μόλυνσης στο σύστημα και την εξασφάλιση της απόδοσης ψύξης. Παρακολουθήστε τις κύριες παράμετροι στο νερό ψύξης (όπως pH, σκληρότητα, θολερότητα, διαλυμένο οξυγόνο, μικροοργανισμούς κ.λπ.) και αναλύστε τα προβλήματα ποιότητας των υδάτων για στοχοθετημένη θεραπεία.

Πλοκάκια και κροκίδες:

όπως PAC, PAM, PDADMAC, πολυαμίνες, θειικό αλουμινίου κ.λπ.

Μαλακτικά:

όπως ασβέστη και ανθρακικό νάτριο.

Απολυμαντικά:

όπως TCCA, SDIC, υποχλωριώδες ασβέστιο, όζον, διοξείδιο του χλωρίου κ.λπ.

Οι ρυθμιστές PH:

όπως αμινοσουλφονικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, ασβέστη, θειικό οξύ κ.λπ.

Αφαίρεσης μεταλλικών ιόντων:

EDTA, ρητίνη ανταλλαγής ιόντων

Αναστολέας κλίμακας:

οργανοφωσφορικά, καρβοξυλικά οξέα οργανοφωσφορίας κ.λπ.

Προσροφήστε:

όπως ενεργοποιημένος άνθρακας, ενεργοποιημένη αλουμίνα κ.λπ.

Αυτές οι χημικές ουσίες και οι μέθοδοι θεραπείας συμβάλλουν στην πρόληψη της κλιμάκωσης, της διάβρωσης και της μικροβιακής μόλυνσης, διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη σταθερή λειτουργία του συστήματος ψύξης, μειώνουν τη ζημιά του εξοπλισμού και την κατανάλωση ενέργειας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Επεξεργασία λυμάτων

2.4 επεξεργασία λυμάτων

Η διαδικασία της βιομηχανικής επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να χωριστεί σε πολλαπλά στάδια ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των στόχων λυμάτων και θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της προεπεξεργασίας, της εξουδετέρωσης των οξέων, της απομάκρυνσης της οργανικής ύλης και των αιωρούμενων στερεών, της ενδιάμεσης και της προηγμένης θεραπείας, της απολύμανσης και της αποστείρωσης, της επεξεργασίας ιλύ και της ανακυκλωμένης υδατικής επεξεργασίας. Κάθε σύνδεσμος απαιτεί διαφορετικές χημικές ουσίες για να συνεργαστούν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η πληρότητα της διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων.

Η βιομηχανική επεξεργασία λυμάτων χωρίζεται σε τρεις κύριες μεθόδους: φυσική, χημική και βιολογική, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα πρότυπα εκπομπών και να μειώσουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Φυσική μέθοδος:καθίζηση, διήθηση, επίπλευση κ.λπ.

Χημική μέθοδος:εξουδετέρωση, οξειδοαναγωγή, χημική βροχόπτωση.

Βιολογική μέθοδος:Μέθοδος ενεργοποιημένης ιλύος, βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (MBR) κ.λπ.

Οι κοινές χημικές ουσίες περιλαμβάνουν:

Πλοκάκια και κροκίδες:

όπως PAC, PAM, PDADMAC, πολυαμίνες, θειικό αλουμινίου κ.λπ.

Μαλακτικά:

όπως ασβέστη και ανθρακικό νάτριο.

Απολυμαντικά:

όπως TCCA, SDIC, υποχλωριώδες ασβέστιο, όζον, διοξείδιο του χλωρίου κ.λπ.

Οι ρυθμιστές PH:

όπως αμινοσουλφονικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, ασβέστη, θειικό οξύ κ.λπ.

Αφαίρεσης μεταλλικών ιόντων:

EDTA, ρητίνη ανταλλαγής ιόντων

Αναστολέας κλίμακας:

οργανοφωσφορικά, καρβοξυλικά οξέα οργανοφωσφορίας κ.λπ.

Προσροφήστε:

όπως ενεργοποιημένος άνθρακας, ενεργοποιημένη αλουμίνα κ.λπ.

Μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των χημικών ουσιών, τα βιομηχανικά λύματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και να απορριφθούν σύμφωνα με τα πρότυπα και ακόμη και να επαναχρησιμοποιηθούν, βοηθώντας στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της κατανάλωσης των υδάτινων πόρων.

Μετα-επεξεργασία με μετα-επεξεργασία

Ανακυκλωμένη επεξεργασία νερού

2,5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Η ανακυκλωμένη επεξεργασία νερού αναφέρεται σε μια μέθοδο διαχείρισης των υδάτινων πόρων που επαναχρησιμοποιεί τα βιομηχανικά λύματα μετά τη θεραπεία. Με την αυξανόμενη έλλειψη υδάτινων πόρων, πολλά βιομηχανικά πεδία έχουν υιοθετήσει μέτρα ανακυκλωμένης επεξεργασίας νερού, τα οποία όχι μόνο εξοικονομούν υδάτινους πόρους, αλλά επίσης μειώνουν το κόστος της θεραπείας και της εκκένωσης. Το κλειδί για την ανακυκλωμένη επεξεργασία νερού είναι η απομάκρυνση των ρύπων στα λύματα, έτσι ώστε η ποιότητα των υδάτων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση, η οποία απαιτεί υψηλή ακρίβεια και τεχνολογία επεξεργασίας.

Η διαδικασία της ανακυκλωμένης επεξεργασίας νερού περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα βασικά βήματα:

Προεπεξεργασία:Αφαιρέστε μεγάλα σωματίδια ακαθαρσιών και λίπους, χρησιμοποιώντας PAC, PAM, κλπ.

Ρύθμιση ρΗ:Ρυθμίστε το ρΗ, οι συνήθως χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες περιλαμβάνουν υδροξείδιο του νατρίου, θειικό οξύ, υδροξείδιο του ασβεστίου κ.λπ.

Βιολογική θεραπεία:Αφαιρέστε την οργανική ύλη, υποστηρίξτε τη μικροβιακή αποικοδόμηση, χρησιμοποιήστε χλωριούχο αμμωνίου, φωσφορικό διυδρογόνο νάτριο, κλπ.

Χημική θεραπεία:Η οξειδωτική απομάκρυνση της οργανικής ύλης και των βαρέων μετάλλων, το συνήθως χρησιμοποιούμενο όζον, το υπερουλφικό, το σουλφίδιο νατρίου κλπ.

Διαχωρισμός μεμβράνης:Χρησιμοποιήστε την αντίστροφη όσμωση, τη νανοδιήθηση και την τεχνολογία υπερδιήθησης για να αφαιρέσετε διαλυμένες ουσίες και να εξασφαλίσετε την ποιότητα του νερού.

Απολύμανση:Αφαιρέστε τους μικροοργανισμούς, χρησιμοποιήστε το χλώριο, το όζον, το υποχλωριώδες ασβέστιο κ.λπ.

Παρακολούθηση και προσαρμογή:Βεβαιωθείτε ότι το επαναχρησιμοποιημένο νερό πληροί τα πρότυπα και χρησιμοποιήστε τους ρυθμιστές και τον εξοπλισμό παρακολούθησης για προσαρμογές.

DeSoamers:Καταπιέζουν ή εξαλείφουν τον αφρό μειώνοντας την επιφανειακή τάση του υγρού και καταστρέφοντας τη σταθερότητα του αφρού. (Εφαρμογή σενάρια των απελευθερώνονται: συστήματα βιολογικής επεξεργασίας, επεξεργασία χημικών λυμάτων, φαρμακευτική επεξεργασία λυμάτων, επεξεργασία λυμάτων τροφίμων, επεξεργασία αποβλήτων χαρτιού κλπ.)

Υποχλωρίτη ασβεστίου:Αφαιρούν τους ρύπους όπως το άζωτο αμμωνίας

Η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών και των χημικών ουσιών διασφαλίζει ότι η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων πληροί τα πρότυπα επαναχρησιμοποίησης, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη βιομηχανική παραγωγή.

Προφυλάξεις για τη χρήση χημικών ουσιών

 
σωλήνας

Σωστή επιλογή: Επιλέξτε χημικές ουσίες ανάλογα με την ποιότητα των υδάτων και τις απαιτήσεις διαδικασίας.

Έλεγχος δοσολογίας: Η υπερβολική ή ανεπαρκής δοσολογία θα επηρεάσει το αποτέλεσμα ή θα παράγει παρενέργειες.

Ασφάλεια λειτουργίας: Ακολουθήστε τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας των χημικών ουσιών (όπως η φθορά προστατευτικού εξοπλισμού).

Τακτικές δοκιμές: Βελτιστοποιήστε το σχέδιο φαρμάκων μέσω της διαδικτυακής παρακολούθησης ή της εργαστηριακής ανάλυσης.

Προφυλάξεις-για τη χρήση-chemicals

Γιατί οι χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική επεξεργασία νερού;

 
σωλήνας

Οι χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά τις επιβλαβείς ουσίες στο νερό και να εξασφαλίσουν ότι η ποιότητα του νερού πληροί τα πρότυπα της βιομηχανίας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γραμμών παραγωγής, στη μείωση της συντήρησης του εξοπλισμού και του χρόνου διακοπής του εξοπλισμού και, συνεπώς, μειώνουν το μακροπρόθεσμο λειτουργικό κόστος.

Οι χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού βοηθούν τις εταιρείες να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού βελτιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και μειώνοντας τη διάβρωση, την κλιμάκωση, το αφρό και άλλα προβλήματα.

Οι χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά τις επιβλαβείς ουσίες στα λύματα, όπως τα βαρέα μέταλλα, η οργανική ύλη, τα ανασταλμένα στερεά κ.λπ., για να εξασφαλιστεί ότι η εκκένωση λυμάτων πληροί τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Οι χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για την επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών λυμάτων, έτσι ώστε τα λύματα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από βαθιά επεξεργασία, να μειώσουν την εξάρτηση από τις φυσικές πηγές νερού και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος.

Με τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας και τη διαχείριση του βιομηχανικού νερού, οι χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού και να μειώσουν τα απόβλητα των υδάτινων πόρων.

Εξασφαλίστε την ποιότητα του προϊόντος. Σε βιομηχανίες όπως τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά και τα χημικά, η ποιότητα των υδάτων επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των προϊόντων και τη σταθερότητα της παραγωγής.

Η βιομηχανική επεξεργασία νερού αποτελεί σημαντικό μέρος της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής. Η διαδικασία και η χημική του επιλογή πρέπει να βελτιστοποιηθούν σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις διαδικασίας. Η ορθολογική εφαρμογή των χημικών ουσιών μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει το αποτέλεσμα της θεραπείας, αλλά και να μειώσει το κόστος και να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο μέλλον, με την πρόοδο της τεχνολογίας και τη βελτίωση των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος, η βιομηχανική επεξεργασία νερού θα αναπτυχθεί σε πιο έξυπνη και πράσινη κατεύθυνση.