生物由来固形物、染料残渣、脱色剤フロック、無機凝集剤沈殿物を含む染色工場汚泥用の高分子量液体ポリマーグレード。より強力な捕捉と一貫した機械的脱水をサポートします。
繊維汚泥は、上流の処理工程の履歴を帯びています。染料、助剤、塩、PACまたは鉄塩の沈殿物、脱色剤、生物由来固形物はすべて、ポリマー要求量、排水性、ろ液色、ケーキ形成に影響を与える可能性があります。
脱水ポリマーは、脱色化学が安定した後でのみ評価されるべきです。そうでなければ、BWD、PAC、鉄凝集剤、またはpHの変化がCPAM性能の変化と誤解される可能性があります。
Bluflocカチオン性PAMエマルジョンは、廃水の色およびCOD処理後に、生物由来固形物、染料残渣、および凝集剤フロックを統合します。
グレードは、プラントの脱色化学、PACまたは鉄塩の添加量、pH制御、塩負荷、汚泥源、および脱水装置を中心にスクリーニングされます。
染料クラス、色合いの深さ、生産レシピ、塩分濃度、生物的寄与、および上流の残留化学物質はすべて、最適なCPAM電荷と添加量を変動させる可能性があります。
有機物と無機物の混合固形物は、BWD、PAC、鉄塩、pH、および生物汚泥比率の変化に応じて異なる反応を示します。
電荷中和、架橋、または上流凝集が不完全な場合、微細な染料含有粒子がろ液または遠心分離液中に残存する可能性があります。
高いイオン強度と変動するpHは、ポリマーのコンフォメーション、フロックの発達、排水性、および有効な添加量範囲を変更する可能性があります。
色合い、繊維、染料、助剤、および洗浄レシピの変更は、単一の履歴ポリマー設定が対応できるよりも速く汚泥を変化させる可能性があります。
カチオン性ポリマーは、アニオン性の生物由来固形物および残留染料含有粒子に吸着します。次に、長い鎖がこれらの固形物を凝集剤沈殿物と架橋させて、より大きく排水可能なフロックを生成します。
カチオン性サイトが負に帯電した生物由来固形物および色含有粒子に吸着し、反発を低減し、微細材料を不安定化させます。
高分子量鎖が、不安定化された固形物をPAC、鉄塩、または脱色剤フロックと接続し、水を放出できるより大きな構造を生成します。
選択されたグレードは、現実的な移送せん断に耐え、効率的に水を放出し、ろ液または遠心分離液中の浮遊固形物と目に見える色の両方を制限する必要があります。
代表的な染色工場汚泥に対して、同じ活性質量基準、希釈水、調製手順、pH、温度、供給固形物、塩分濃度、上流化学物質、せん断、および脱水方法を使用して、隣接するグレードを比較してください。
| グレード | ベース | 分子量 | 電荷 | 推奨スクリーニング役割 |
|---|---|---|---|---|
| EC 8040 | 油性 | 高 | 中 | 残留カチオン性脱色剤または凝集剤電荷が顕著な場合の候補。 |
| EC 8050 | 油性 | 高 | 高 | 混合繊維汚泥の一般的な開始候補。 |
| EC 8060 | 油性 | 高 | 超高 | 生物由来固形物が多い、または有機物含有量が高い繊維汚泥の候補。 |
隣接する電荷グレードは、変動するアニオン要求量を持つ化学的、生物的、および混合繊維汚泥をサポートします。
適切なコンディショニングにより、リターンストリーム中の微細な染料含有粒子および浮遊固形物の捕捉を改善できます。
迅速なエマルジョン活性化は、変動する染色工場のスケジュールと生産変更への制御された応答をサポートします。
グレードは、サイトの既存のBWD、PAC、鉄塩、pH調整、および汚泥脱水プログラムでスクリーニングできます。
製品選定は、実際の染色工場汚泥、主要な染料、色化学、塩分濃度、および脱水目標に関連付けることができます。
代表的なサンプルを採取する前に、BWDまたはその他の脱色剤の添加量、PACまたは鉄塩の添加量、pH、沈降、および汚泥の引き出しを安定化させます。
主要な染料、色合いまたは生産変更、汚泥源、供給固形物、pH、塩分濃度、温度、上流化学物質の添加量、および希釈水の水質を記録します。
中程度、高、および超高電荷の候補を同じ活性質量基準でスクリーニングします。排水性、フロックの回復力、ケーキ形成、ろ液TSS、およびリターンストリームの色を観察します。
上流の色処理、供給固形物、機械設定、調製、希釈、および添加校正が可能な限り安定している間に、最良の候補を試験します。
代表的な生産条件の添加量範囲を確立し、染料の色合い、レシピ、塩分濃度、汚泥ブレンド、または上流化学物質が大幅に変更されたときに再確認します。
安定した色およびCOD処理後の混合繊維汚泥には、EC 8050を一般的な開始候補として使用します。
実質的な残留カチオン性脱色剤、PolyDADMAC、ポリアミン、PAC、または鉄塩由来の電荷がすでに汚泥の負電荷要求量を低減している場合は、EC 8040を含めます。
生物由来固形物または高有機物含有量が支配的で、低電荷候補では十分な捕捉が得られない場合は、EC 8060を含めます。
製品が活性含有量、調製効率、活性化、使用量、および装置のスループットで異なる場合、キログラムあたりの原液エマルジョン価格は誤解を招く可能性があります。
比較には、機械のスループット、ケーキまたはアンダーフローの品質、ろ液の色とTSS、フロックの生存性、オペレーターの調整、汚泥処理、および下流の廃棄コストも含まれるべきです。
脱水が色処理によって変化する場合、まずBWDまたはその他の脱色剤の添加量、PACまたは鉄塩の添加量、pH調整、沈降、および汚泥の引き出しを確認してください。これらの変更は、汚泥の組成と残留電荷を変化させます。
ポリマーの過剰添加は、フィルターメディアから取り外しにくい、べたつくまたはゼラチン状のケーキを生成する可能性があります。より透明なろ液だけでは、より高い添加量が経済的または機械的に優れていることを証明するものではありません。
エマルジョンの活性化、希釈水、注入点、混合、移送ポンプ、供給固形物の均一性、および脱水機の設定を確認してください。主要な色合い、レシピ、塩負荷、または生物処理の変更後に再サンプリングしてください。
生産および出荷前に、必要な商業グレード仕様および注文書類を確認してください。
現実的なpH、温度、固形物、塩分濃度、上流の色処理化学物質、希釈水の水質、および移送せん断の下で、代表的な染色工場汚泥を使用して製品を絞り込みます。
選択されたグレードの調製、希釈、活性化、添加、注入、およびスケールアップガイダンスを提供します。
試験データをレビューし、色合いおよび上流化学物質の変更に関連する電荷レベル、添加量、添加点、混合、移送、機械設定、または運転範囲を調整します。
このページでの主な役割は汚泥コンディショニングです。直接の色除去には通常、専用の脱色剤と、適切な場合は汚泥脱水前の凝集剤が必要です。
これらは汚泥の組成、沈殿物負荷、および残留電荷を変化させます。これらの変更は、最も適切なCPAMグレードと添加量に直接影響します。
必ずしもそうではありませんが、高いイオン強度はポリマーのコンフォメーション、活性化、フロックの発達、および最適な添加量を変化させる可能性があります。したがって、試験では実際のプラント汚泥を使用する必要があります。
堅牢なグレードは実用的な運転範囲をカバーする可能性がありますが、主要な色合い、染料クラス、レシピ、塩分濃度、または上流化学物質の変更により、異なる添加量範囲または新しいグレードのスクリーニングが必要になる場合があります。
色およびCOD処理後の繊維染色汚泥の場合、Bluwatは隣接するPAMエマルジョングレードをスクリーニングし、調製および添加条件をレビューし、ケーキ固形物、ろ液の色とTSS、ポリマー使用量、上流凝集剤添加量、汚泥処理、および総運転コストを合意された性能指標として使用して、管理されたプラント試験計画を定義するのを支援できます。